RU175397U1 - Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры - Google Patents
Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры Download PDFInfo
- Publication number
- RU175397U1 RU175397U1 RU2016133236U RU2016133236U RU175397U1 RU 175397 U1 RU175397 U1 RU 175397U1 RU 2016133236 U RU2016133236 U RU 2016133236U RU 2016133236 U RU2016133236 U RU 2016133236U RU 175397 U1 RU175397 U1 RU 175397U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- wind
- energy
- bell
- lens
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/04—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Устройство относится к области электроэнергетики, в частности к установкам, преобразующим кинетическую энергию ветрового потока в механическую. Рассматриваемая полезная модель может быть использована как для автономного энергоснабжения удаленных потребителей электроэнергии, так и для работы в составе общей энергосети, снабжающей предприятия, организации и учреждения.Устройство, представленное на чертеже, включает в себя: верхнюю и нижнюю части раструба (1, 2), обеспечивающие необходимое движение аэродинамического потока внутри раструба в окрестности ротора; ротор, вал ротора, лопасти ротора, которые взаимодействуют с ветровым потоком и воспринимают полезную аэродинамическую мощность; фокусирующую «линзу» (10), выполненную в виде выпуклой фигуры вращения, концентрирующую аэродинамический поток в нижней части ротора и влияющую на степень равномерности давления в этой части. Вал ротора и раструб крепятся при помощи специальных опор (8) и узла соединения опор с валом ротора (9). Преобразованная кинетическая энергия в виде механической энергии передается на устройство нагрузки (3).Заявляемый технический результат достигается за счет введения в ветровихревую установку (ВВУ) специальной фокусирующей «линзы», позволяющей дополнительно увеличить давление в нижней части установки и вследствие этого повысить полезный момент вращения на роторе. Поэтому рассматриваемая полезная модель позволяет получить большее количество электроэнергии по сравнению с ВВУ исходного типа. Другим преимуществом введения нижней фокусирующей «линзы» является уменьшение «паразитных» неравномерных нагрузок на ветроколесо.
Description
Предполагаемая полезная модель относится к устройствам, преобразующим кинетическую энергию ветрового потока в механическую энергию, и может быть использована для получения электрической энергии, потенциальной энергии сжатого воздуха, потенциальной энергии жидкости. Устройство содержит раструб с расположенным в нем ротором и нижнюю направляющую структуру. Ротор выполнен в виде вала с закрепленными на нем лопастями с частичным выступом их из нижней части раструба. Техническим результатом заявляемого устройства являются увеличение коэффициента полезного взаимодействия устройства с ветровым потоком и уменьшение «паразитных» неравномерных нагрузок на ротор.
Устройство может найти применение в качестве дополнительного источника электроэнергии на крышах высотных зданий, в полевых условиях для энергообеспечения силовых структур, фермерских хозяйств, ретрансляторов сотовой связи. Возможно также его применение для резервного энергообеспечения нефтегазодобывающих платформ и судов.
Сегодня распространены такие ветропреобразующие устройства, как, например ветряные мельницы, а также сделанные на их основе лопастные современные ветроэлектростанции (А. Соловьев, Наука и жизнь, № 7, 2013 г. с. 42-47).
Также известно устройство для преобразования энергии ветрового потока, включающее закрепленное на башне рабочее колесо (рабочий орган) с лопастями и закрепленный также на башне раструб, расположенный за колесом и содержащий боковые отверстия в виде кольцевых щелей, образованных рядом колец фигурного сечения, соединенных между собой продольными наружными полосами (авт.св. СССР № 40280, кл. 88 с., 1934 г.).
Разработано устройство, которое более эффективно по сравнению с аналогами позволяет преобразовывать кинетическую энергию ветра в механическую энергию (RU № 2552635 С2 от 07.10.2013 г.).
Принцип работы данного устройства заключается в том, что используется вихревая структура, возникающая в верхней части раструба и позволяющая увеличить эффективное сечение взаимодействия данного устройства с ветровым потоком.
Однако в нижней части данного устройства создается неравномерное избыточное давление на ротор с максимумом со стороны обдува, что приводит к гиперзвуковым динамическим ударам. Для уменьшения этой неравномерности давления в нижней части ротора, и, как следствие, уменьшения соответствующих «паразитных» неравномерных нагрузок может быть применена специальная направляющая структура в виде выпуклой фигуры вращения, осесимметрично расположенной с ротором.
Кроме того, данная структура за счет указанных особенностей своей геометрической формы и ориентации относительно ротора, дополнительно концентрирует, фокусирует ветровой поток в нижней части ротора, повышая давление под ним и увеличивая вертикальную силу тяги внутри раструба.
На фиг. 1 представлен общий вид предлагаемого в настоящей заявке устройства в поперечном сечении, где 1 - верхняя часть раструба, 2 - нижняя часть раструба, 3 - устройство нагрузки, например генератор ЭДС, 4 - вал ротора, 5 - диск, 6 - лопасти ротора, 7 - выступ лопастей ротора, 8 - опоры устройства, 9 - узел соединения опор с валом ротора, выполненный с возможностью осуществлять валом осевое вращение, 10 - нижняя направляющая структура, на которую крепятся нижние части опор (8).
Улучшение работы предлагаемого устройства в сравнении с рассмотренным выше аналогом, использующим вихревую структуру, заключается в том, что нижняя направляющая структура (10), во-первых, увеличивает давление в нижней части ротора, что повышает вертикальную силу тяги внутри раструба, вследствие чего возрастает вращающий момент на роторе.
Во-вторых, нижняя направляющая структура способствует значительному уменьшению паразитных неравномерных нагрузок на ротор за счет повышения равномерности распределения давления в нижней его части.
Ниже на фиг. 2 приведен пример технической реализации данной полезной модели.
Установка выполнена со следующими параметрами: раструб выполнен в виде усеченного конуса в основании ∅ 234 мм, вершина ∅ 1506 мм, с высотой 414 мм. По оси вращения на расстоянии 450 мм расположена нижняя направляющая структура, состоящая из двух усеченных конусов, - нижний у основания ∅ 3632 мм, верхний ∅ 422 с высотой 500 мм. Из верхнего конуса с основанием ∅ 1422, сопрягающего верхнего с высотой 66 мм и верхним диаметром 154 мм.
Функционирование представленного на фиг. 2 устройства можно описать на основании фиг. 1. Горизонтальный ветровой поток, обтекая верхнюю часть раструба 1, получает увеличение скорости относительно «Ветра». Обтекая нижнюю часть раструба 2, ветровой поток, попадая на выступающие лопасти ротора 7, тормозится, и его скорость становится меньше скорости «Ветра». Из формулы Бернулли следует, что Р1<Р2. Перепад давлений вызывает движение воздушного потока через ротор, тем самым преобразуя потенциальную энергию разности давлений между нижней и верхней частями ротора в кинетическую энергию его вращения.
Однако тыльная сторона лопастей ротора 6 испытывает разряжение, и для выравнивания давления с обдуваемой частью ротора применяется нижняя направляющая структура 10, которая образует «Тыльный ветровой поток», который значительно снижает неравномерность распределения избыточного давления на роторе. Кроме того, нижняя направляющая структура 10 концентрирует часть ветрового потока, попадающего на ее боковую поверхность с подветренной стороны, и направляет ее к нижней части ротора, вследствие чего в этой части повышается давление.
Таким образом, наличие нижней направляющей структуры 10 способствует значительному увеличению коэффициента полезного взаимодействия устройства с ветровым потоком и уменьшению «паразитных» неравномерных нагрузок на ротор. Этот результат достигается во многом за счет специальной выпуклой формы нижней направляющей структуры 10 и ее осесимметричного с ротором расположения.
Claims (1)
- Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию, включающее вал ротора и лопасти ротора внутри раструба, опоры и узел соединения опор с валом ротора, выполненный с возможностью осуществлять валом осевое вращение, генератор, а также включающее нижнюю направляющую структуру, которая выполнена в виде выпуклой фигуры вращения, осесимметричной с ротором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016133236U RU175397U1 (ru) | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016133236U RU175397U1 (ru) | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU175397U1 true RU175397U1 (ru) | 2017-12-04 |
Family
ID=60582084
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016133236U RU175397U1 (ru) | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU175397U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200761U1 (ru) * | 2020-02-06 | 2020-11-11 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием направляющих элементов и структур директорного и рефлекторного типов |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA14558U (en) * | 2005-12-02 | 2006-05-15 | Univ Vinnytsia Nat Tech | Power unit |
EA200801324A1 (ru) * | 2008-03-18 | 2009-10-30 | Игорь Владимирович ПРУС | Ветроэнергоустановка (варианты) |
CN201865837U (zh) * | 2010-11-24 | 2011-06-15 | 东北农业大学 | 聚风式垂直轴风力机 |
RU2522271C2 (ru) * | 2012-07-06 | 2014-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Ветроустановка |
RU2552635C2 (ru) * | 2013-10-07 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" | Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию |
-
2016
- 2016-08-11 RU RU2016133236U patent/RU175397U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA14558U (en) * | 2005-12-02 | 2006-05-15 | Univ Vinnytsia Nat Tech | Power unit |
EA200801324A1 (ru) * | 2008-03-18 | 2009-10-30 | Игорь Владимирович ПРУС | Ветроэнергоустановка (варианты) |
CN201865837U (zh) * | 2010-11-24 | 2011-06-15 | 东北农业大学 | 聚风式垂直轴风力机 |
RU2522271C2 (ru) * | 2012-07-06 | 2014-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Ветроустановка |
RU2552635C2 (ru) * | 2013-10-07 | 2015-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный технический университет" | Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200761U1 (ru) * | 2020-02-06 | 2020-11-11 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием направляющих элементов и структур директорного и рефлекторного типов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101277645B1 (ko) | 태양광 및 풍력을 이용한 하이브리드 발전기 | |
WO2020168343A3 (en) | Shallow draft, wide-base floating wind turbine without nacelle | |
LU506904B1 (en) | Wind turbine generator system provided with protective structure | |
GB2606646A9 (en) | Wind power generator | |
EA023719B1 (ru) | Ветроэнергетическая установка для производства электроэнергии и способ производства электроэнергии с использованием ветроэнергетической установки | |
US8729726B2 (en) | Petroleum-alternative power plant | |
RU175397U1 (ru) | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием нижней направляющей структуры | |
CN104895744A (zh) | 一种漂浮式风力发电机 | |
CN106460769A (zh) | 用于发电机的转子 | |
RU2552635C2 (ru) | Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию | |
CN207892764U (zh) | 一种组合式发电装置 | |
US20070001465A1 (en) | Windmill funnel and method of increasing windmill output | |
CN201103511Y (zh) | 一种可变桨风轮 | |
CN201513293U (zh) | 一种高空风力发电场系统 | |
CA2808001A1 (en) | Balloon based wind energy system | |
RU200761U1 (ru) | Устройство преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию с использованием направляющих элементов и структур директорного и рефлекторного типов | |
EA028018B1 (ru) | Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию | |
RO131456B1 (ro) | Instalaţie de producere a energiei electrice din multiple surse regenerabile | |
CN217926139U (zh) | 波浪能海流能发电装置 | |
RU83163U1 (ru) | Вышка сотовой связи | |
CN208564872U (zh) | 一种新型带后备保护的防雷引流装置 | |
CN211448900U (zh) | 一种风力发电基座用缓冲装置 | |
GB2459329A (en) | Power generating wind turbine mounted on an electric pylon of a power transmission network | |
CN205400990U (zh) | 一种微风风力发电装置中使用的风叶 | |
RO131574B1 (ro) | Instalaţie plutitoare de producere a energiei electrice din multiple surse regenerabile |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171226 |