RU171005U1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU171005U1
RU171005U1 RU2015126621U RU2015126621U RU171005U1 RU 171005 U1 RU171005 U1 RU 171005U1 RU 2015126621 U RU2015126621 U RU 2015126621U RU 2015126621 U RU2015126621 U RU 2015126621U RU 171005 U1 RU171005 U1 RU 171005U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
inlet
rotation
rotor
shaft
Prior art date
Application number
RU2015126621U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Латышев
Евгений Александрович Латышев
Ирина Сергеевна Устинова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ"
Priority to RU2015126621U priority Critical patent/RU171005U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171005U1 publication Critical patent/RU171005U1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Abstract

Полезная модель относится к области ветроэнергетики, а именно, к ветроэнергетическим установкам с вертикальной осью вращения ротора, используемым для получения механической и электрической энергии. Ветродвигатель содержит электрогенератор, установленный на валу, ротор турбины с лопастями, вал которого связан с валом электрогенератора, и направляющий аппарат, включающий оболочки, между которыми расположены лопатки с прямолинейными входной и выходной кромками, причем входная кромка ориентирована по оси вращения ротора турбины, направляющий аппарат выполнен круговым, образующие его оболочек представляют собой круговые седлообразные поверхности вращения вокруг оси вращения ротора, выходная кромка лопатки ориентирована перпендикулярно оси вращения, причем проходное сечение межлопаточных каналов уменьшается в направлении выхода, турбина выполнена осевой, ротор турбины установлен в корпусе, имеющем входное отверстие, наружный диаметр которого сообщается с наружным диаметром выхода направляющего аппарата, внутренний диаметр выхода направляющего аппарата имеет диаметр больше внутреннего диаметра входного отверстия турбины, а между внутренним диаметром входного отверстия турбины и внутренним диаметром выхода направляющего аппарата имеется кольцевое отверстие. Полезная модель направлена на повышение мощности турбины, а именно использование для создания работы на валу турбины не только потока воздуха, проходящего через межлопаточные каналы направляющего аппарата, но и потока, который эжектируется этим потоком из центрального отверстия кругового направляющего аппарата.

Description

Полезная модель относится к области ветроэнергетики, а именно, к ветроэнергетическим установкам с вертикальной осью вращения ротора, используемым для получения механической и электрической энергии.
Известен ветродвигатель (ветроэнергетическая установка), содержащий ротор турбины с лопастями и направляющий аппарат, образованный из неподвижных осесимметричных направляющих створок, закрепленных верхней и нижней крышками, входная и выходная кромки направляющих створок ориентированы по оси вращения ротора турбины, турбина образована рядом радиальных профилированных осесимметричных лопастей и расположена внутри направляющего аппарата, кромки лопаток турбины сориентированы так, чтобы обеспечить плавное натекание воздуха с направляющих створок на лопатки турбины (см. МПК F03D 3/04 описание изобретения к патенту №2168059 РФ, опубл. 27.05.2001).
Основным недостатком данного устройства является низкая полнота использования энергии ветрового потока, т.к. не используется энергия потока, отходящего вверх вдоль оси модуля, из-за того, что не организован отвод этого потока.
Наиболее близким по технической сущности к полезной модели является ветродвигатель, содержащий электрогенератор, установленный на валу, ротор турбины с лопастями, вал которого связан с валом электрогенератора, и направляющий аппарат, включающий оболочку, между которыми расположены лопатки с прямолинейной входной и выходной кромками, причем входная кромка ориентирована по оси вращения ротора турбины, оболочки направляющего аппарата представляют собой круговые седлообразные поверхности вращения вокруг оси вращения ротора, выходная кромка лопатки ориентирована перпендикулярно оси вращения, лопатки выполнены прямолинейными, причем проходное сечение межлопаточных каналов уменьшается в направлении выхода, турбина выполнена осевой, ротор турбины установлен в корпусе, имеющем входное отверстие, сообщенное с выходом направляющего аппарата, и стенки отверстия являются продолжением оболочек направляющего аппарата (см. МПК F03D 3/04 описание полезной модели к патенту №144302 РФ, опубл. 20.08.2014).
Обеспечиваемая данным устройством схема движения ветрового потока внутри устройства повышает эффективность использования энергии ветра. К недостаткам этого устройства относится то, что на получение мощности турбины полностью используется только энергия ветрового потока, проходящего через межлопаточные каналы направляющего аппарата.
Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является повышение мощности турбины, а именно использование для создания работы на валу турбины не только потока воздуха, проходящего через межлопаточные каналы направляющего аппарата, но и потока, который эжектируется этим потоком из кольцевого отверстия кругового направляющего аппарата.
Технический результат достигается тем, что ветродвигатель содержит электрогенератор, установленный на валу, ротор турбины с лопастями, вал которого связан с валом электрогенератора, и направляющий аппарат, включающий оболочки, между которыми расположены лопатки с прямолинейными входной и выходной кромками, причем входная кромка ориентирована по оси вращения ротор турбины, направляющий аппарат выполнен круговым, образующие его оболочек представляют собой круговые седлообразные поверхности вращения вокруг оси вращения ротора, выходная кромка лопатки ориентирована перпендикулярна оси вращения, причем проходное сечение межлопаточных каналов уменьшается в направлении выхода, турбина выполнена осевой, ротор турбины установлен в корпусе, имеющем входное отверстие, наружный диаметр которого сообщается с наружным диаметром выхода направляющего аппарата.
Новым в полезной модели является то, что внутренний диаметр выхода направляющего аппарата имеет диаметр больше внутреннего диаметра входного отверстия турбины, а между внутренним диаметром входного отверстия турбины и внутренним диаметром выхода направляющего аппарата имеется кольцевое отверстие.
Полезная модель поясняется чертежом (фиг. 1), на котором изображен общий вид ветродвигателя.
Ветродвигатель содержит электрогенератор 1, установленный на валу 2, ротор 3 турбины с лопастями 4, вал 5 которого связан с валом 2 электрогенератора 1. Установка также содержит круговой направляющий аппарат, имеющий наружную 6 и внутреннюю 7 оболочки, образующие которых представляют собой круговые седлообразные поверхности вращения вокруг оси вращения ротора 8. Между оболочками 6 и 7 расположены лопатки 9 направляющего аппарата. Входная 10 и выходная кромка 11 лопаток 9 направляющего аппарата выполнены прямолинейными, причем входная кромка 10 ориентирована по оси 8, а выходная кромка 11 - перпендикулярно оси 8. Проходное сечение межлопаточных каналов 12 уменьшается в направлении выходной кромки 11. Турбина выполнена осевой. Ротор 3 турбины установлен в корпусе 13, имеющем входное отверстие 14, сообщенное с кольцевым выходом 15 направляющего аппарата, причем наружная стенка 16 отверстия 14 являются продолжением оболочки 6 направляющего аппарата, а втулочная стенка 17 отверстия 14 имеет диаметр меньший, чем выходной диаметр внутренней оболочки 7 направляющего аппарата. Между внутренней стенкой 17 отверстия 14 и внутренней оболочкой 7 направляющего аппарата имеется кольцевое отверстие 18.
Работа ветродвигателя осуществляется следующим образом.
Работа ветродвигателя не зависит от направления ветра и не требует ориентации на ветер. Поток ветра поступает в межлопаточные каналы 12 направляющего аппарата. Разогнавшийся в направляющих межлопаточных каналах 12 и изменивший направление поток натекает на поверхность рабочей лопасти турбины 4 и отдает свою энергию этим лопастям. Этот поток эжектирует поток воздуха из кольцевого отверстия 18 между внутренней стенкой 17 и внутренней оболочкой 7 направляющего аппарата, который также натекает на лопасти турбины 4 и отдает свою энергию этим лопастям. В результате кинетическая энергия двух воздушных потоков (основного и эжектируемого) существенно увеличивает мощность турбины, которая преобразуется в механическую энергию вращения ротора 3 и в дальнейшем в электрогенераторе 1 в электрическую энергию.
Применение полезной модели позволит существенно увеличить мощность ветродвигателя и увеличить КПД преобразования энергии ветра в механическую энергию вращения вала, а в дальнейшем в электрическую энергию.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель, содержащий электрогенератор, установленный на валу, ротор турбины с лопастями, вал которого связан с валом электрогенератора, и направляющий аппарат, включающий оболочки, между которыми расположены лопатки с прямолинейными входной и выходной кромками, причем входная кромка ориентирована по оси вращения ротора турбины, направляющий аппарат выполнен круговым, образующие его оболочек представляют собой круговые седлообразные поверхности вращения вокруг оси вращения ротора, выходная кромка лопатки ориентирована перпендикулярно оси вращения, проходное сечение межлопаточных каналов уменьшается в направлении выхода, турбина выполнена осевой, ротор турбины установлен в корпусе, имеющем входное отверстие, наружный диаметр которого сообщается с наружным диаметром выхода направляющего аппарата, отличающийся тем, что внутренний диаметр выхода направляющего аппарата имеет диаметр больше внутреннего диаметра входного отверстия турбины, а между внутренним диаметром входного отверстия турбины и внутренним диаметром выхода направляющего аппарата имеется кольцевое отверстие.
RU2015126621U 2015-07-02 2015-07-02 Ветродвигатель RU171005U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126621U RU171005U1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126621U RU171005U1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Ветродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171005U1 true RU171005U1 (ru) 2017-05-17

Family

ID=58716215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126621U RU171005U1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171005U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1121482A1 (ru) * 1982-08-06 1984-10-30 Gokhman Roman A Ветроэнергетическа установка
US4508973A (en) * 1984-05-25 1985-04-02 Payne James M Wind turbine electric generator
SU1539382A1 (ru) * 1988-01-28 1990-01-30 Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, М.Р.Семенова, С.Р.Колобушкин, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и А.А.Овчинникова Ветродвигатель
RU2276743C1 (ru) * 2005-03-10 2006-05-20 Виталий Евгеньевич Третьяков Ветроустановка
US20140212285A1 (en) * 2011-09-26 2014-07-31 António Pedro DE CAMPOS RUÃO DA CUNHA Combined omnidirectional flow turbine system
RU144302U1 (ru) * 2013-12-20 2014-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт связи и автоматизации" ООО "НИИСА" Ветродвигатель
RU2539244C1 (ru) * 2013-12-20 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт связи и автоматизации" (ООО "НИИСА") Ветроэнергетическая установка

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1121482A1 (ru) * 1982-08-06 1984-10-30 Gokhman Roman A Ветроэнергетическа установка
US4508973A (en) * 1984-05-25 1985-04-02 Payne James M Wind turbine electric generator
SU1539382A1 (ru) * 1988-01-28 1990-01-30 Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, М.Р.Семенова, С.Р.Колобушкин, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и А.А.Овчинникова Ветродвигатель
RU2276743C1 (ru) * 2005-03-10 2006-05-20 Виталий Евгеньевич Третьяков Ветроустановка
US20140212285A1 (en) * 2011-09-26 2014-07-31 António Pedro DE CAMPOS RUÃO DA CUNHA Combined omnidirectional flow turbine system
RU144302U1 (ru) * 2013-12-20 2014-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт связи и автоматизации" ООО "НИИСА" Ветродвигатель
RU2539244C1 (ru) * 2013-12-20 2015-01-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт связи и автоматизации" (ООО "НИИСА") Ветроэнергетическая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU144302U1 (ru) Ветродвигатель
MX336005B (es) Turbina eolica de generacion de potencia de perfil bajo.
RU2013152735A (ru) Канал для охлаждения корпуса
WO2013106075A3 (en) Novel systems for increasing efficiency and power output of in-conduit hydroelectric power system and turbine
RU2539244C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CA2790124C (en) Impulse air turbine arrangement for use with a reversing bi-directional air flow in a wave power plant
RU132141U1 (ru) Ветроэлектростанция
RU171005U1 (ru) Ветродвигатель
CN108412636A (zh) 用于航空动力领域的涡扇发动机核心机
RU177800U1 (ru) Ветродвигатель
RU2383775C1 (ru) Роторная ветроустановка
RU171006U1 (ru) Ветродвигатель
RU179502U1 (ru) Ветродвигатель
RU182304U1 (ru) Ветродвигатель
RU171007U1 (ru) Ветродвигатель
RU2276743C1 (ru) Ветроустановка
RU167270U1 (ru) Ветроэнергетический агрегат
KR101732145B1 (ko) 풍력발전장치
RU2310090C1 (ru) Ветроэнергетическое устройство
RU79622U1 (ru) Ветроэнергоустановка
RU2501975C1 (ru) Диффузорная ветроэнергетическая установка с пониженным уровнем шума
WO2017029557A3 (en) Scalable wind energy systems
RU148863U1 (ru) Реактивная турбина
RU175712U1 (ru) Ветроустановка
RU106674U1 (ru) Ветродвигатель