RU181727U1 - Ветродвигатель с вертикальной осью - Google Patents
Ветродвигатель с вертикальной осью Download PDFInfo
- Publication number
- RU181727U1 RU181727U1 RU2017125344U RU2017125344U RU181727U1 RU 181727 U1 RU181727 U1 RU 181727U1 RU 2017125344 U RU2017125344 U RU 2017125344U RU 2017125344 U RU2017125344 U RU 2017125344U RU 181727 U1 RU181727 U1 RU 181727U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- wind
- gears
- rotation
- blades
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
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
Полезная модель относится к ветроэнергетике, а именно к устройствам, преобразующим энергию потока воздуха во вращательное движение, передаваемое на электрогенератор, насос или другой вращающийся механизм.В основу изобретения поставлена задача создания такой конструкции ветродвигателя, которая позволяет автоматически поддерживать высокую эффективность работы при изменении направления ветрового потока.Это достигается с помощью того, что центральный вал, предназначенный для вращения исполнительного механизма, установлен на опорной башне вертикально к горизонту, а ранее неподвижная втулка с жестко соединенной шестерней, положение которой и определяет поворот каждой лопасти на эффективный угол атаки, теперь может свободно вращаться относительно центрального вала. Причем втулка с центральной шестерней жестко соединена с поворотным корпусом в виде тонкостенного цилиндра, опирающегося с помощью вращающихся роликов на круговую рельсовую опору на опорной башне. Кроме этого, с внешней стороны цилиндрической поверхности корпуса выполнены диаметрально прямоугольные отверстия, на одно отверстие установлен флюгер. Теперь, при изменении направления ветрового потока, за счет флюгера поворачивается поворотный корпус отверстием на ветер, при этом поворачивается втулка с центральной шестерней, и изменяется характер поворота лопастей ротора; все лопасти в каждый момент работы (кроме одной) продолжают эффективно участвовать в создании вращающего момента и преобразовании энергии ветрового потока в механическую энергию.
Description
Предполагаемая полезная модель относится к ветроэнергетике, а именно, к устройствам, преобразующим энергию потока воздуха во вращательное движение, передаваемое на электрогенератор, насос или другой вращающийся механизм.
Известен ветродвигатель [1] (аналог), содержащий ротор, установленный с возможностью вращения относительно вертикальной оси; лопасти, закрепленные асимметрично на корпусе ротора с возможностью поворота под действием ветра относительно их вертикальных осей, а также ограничители поворота лопастей, которые выполнены в виде предкрылка, ее центральной части и закрылка, вместе образующих слабовыпуклый профиль лопасти; каждая лопасть оснащена механизмом согласованного поворота предкрылка и закрылка в противоположных направлениях относительно центральной части лопасти и дифференциальным механизмом поворота предкрылка.
К недостаткам упомянутого устройства относятся усложнение конструкции лопастей, сниженный КПД из-за большого числа шестеренчатых передач, необходимых для изменения геометрии лопастей при изменении вектора скорости ветра.
Наиболее близким по совокупности признаков (прототипом) является преобразователь энергии потока воздуха [2], содержащий диски, между которыми на осях вращения установлены лопасти ротора, причем на концевых осях лопастей с внешней стороны одного из дисков жестко установлены звездчатые шестерни, связанные при помощи цепных передач со звездчатыми шестернями, жестко закрепленными соосно на подвижных шестернях, свободно вращающихся на осях, закрепленных вертикально на одном из дисков, при этом подвижные шестерни имеют возможность, находясь в зацеплении, обегать центральную шестерню, жестко установленную соосно на втулку, находящуюся в опоре центрального вала вращения.
Несмотря на кажущуюся простоту, устройство имеет существенный недостаток, который снижает эффективность работы ветродвигателя. Эффективная работа, высокий КПД обеспечиваются автоматической установкой необходимого угла атаки каждой лопасти только тогда, когда поток воздуха набегает фронтально на лопасти справа или слева. При изменении направления ветрового потока эффективность работы преобразователя резко снижается.
В основу изобретения поставлена задача создания такой конструкции ветродвигателя, которая позволяет автоматически поддерживать высокую эффективность работы при изменении направления ветрового потока.
Это достигается с помощью того, что центральный вал, предназначенный для вращения исполнительного механизма, установлен на опорной башне вертикально к горизонту, опираясь на два упорно-опорных подшипника, при этом на верхнем конце центрального вала установлена свободно вращающаяся втулка с центральной шестерней, шариковым подпятником и опорным подшипником, обеспечивающим свободное вращение вала, причем втулка выше шестерни жестко соединена с верхним круглым основанием поворотного корпуса, при этом корпус выполнен в виде тонкостенного цилиндра, частично охватывающего с зазором ротор ветродвигателя, причем нижнее круглое основание с помощью свободно вращающихся роликов опирается на круговую рельсовую опору со страховкой, выполненную на опорной башне, при этом на цилиндрической поверхности корпуса выполнены диаметрально прямоугольные отверстия, причем с внешней стороны одного отверстия на кронштейнах, жестко соединенных с корпусом, установлен флюгер.
В прототипе для эффективной работы ветродвигателя осуществляется непрерывный соответствующий поворот каждой лопасти для обеспечения наилучшего угла атаки за счет звездчатых шестерен, цепных передач, подвижных шестерен, обкатывающих центральную неподвижную шестерню, жестко соединенную с втулкой, которая крепится к неподвижной опоре станины. Вся эта система настроена для эффективной работы только для фронтального направления ветра по отношению к горизонтальному расположению ротора ветродвигателя. При изменении направления ветрового потока эффективность работы преобразователя резко снижается, а поворот ротора ветродвигателя в горизонтальной плоскости при данной конструкции не предусмотрен.
В предлагаемой полезной модели этот существенный недостаток прототипа устранен за счет того, что центральный вал, предназначенный для вращения исполнительного механизма, установлен на опорной башне вертикально к горизонту, а ранее неподвижная втулка с жестко соединенной шестерней, положение которой и определяет поворот каждой лопасти на эффективный угол атаки, теперь может свободно вращаться относительно центрального вала. Причем втулка с центральной шестерней жестко соединена с поворотным корпусом в виде тонкостенного цилиндра, опирающегося с помощью вращающихся роликов на круговую рельсовую опору на опорной башне. Кроме этого, с внешней стороны цилиндрической поверхности корпуса выполнены диаметрально прямоугольные отверстия, на одно отверстие установлен флюгер. Теперь при изменении направления ветрового потока, за счет флюгера, поворачивается поворотный корпус отверстием на ветер, при этом поворачивается втулка с центральной шестерней и изменяется характер поворота лопастей ротора; все лопасти в каждый момент работы (кроме одной) продолжают эффективно участвовать в создании вращающего момента и преобразовании энергии ветрового потока в механическую энергию.
Техническая сущность устройства поясняется на фиг. 1, 2, где диски 1 (фиг. 1), жестко закреплены на центральном валу вращения 2, опирающемся на опорно-упорные подшипники 12, установленные на опорной башне 22. Между дисками на осях вращения 3 установлены лопасти 4. На концевых осях лопастей с внешней стороны верхнего диска жестко установлены звездчатые шестерни 5, которые связаны при помощи цепных передач 6 с звездчатыми шестернями 7, жестко закрепленными соосно на подвижных шестернях 8, свободно вращающихся на осях 9, закрепленных вертикально на верхнем диске. Подвижные шестерни имеют возможность, находясь в зацеплении, обегать центральную шестерню 10, жестко установленную соосно на втулку 11, находящуюся на верхнем конце центрального вала и обеспечивающую за счет шарикового подпятника 13 и опорного подшипника 14 свободное вращение вала. Втулка 11 выше шестерни 10 жестко соединена с верхним круглым основанием поворотного корпуса 15, у которого нижнее круглое основание с помощью свободно вращающихся роликов 16 опирается на круговую рельсовую опору со страховкой 17, выполненную на опорной башне. Корпус выполнен в виде тонкостенного цилиндра с прямоугольными диаметральными входным и выходным отверстиями на цилиндрической поверхности. Со стороны выходного отверстия корпуса на кронштейнах 18 установлен флюгер 19. Центральный вал вращения через редуктор 20 приводит во вращение исполнительный механизм 21.
Работа ветродвигателя происходит следующим образом. Перед первым пуском ветродвигателя необходимо настроить кинематическую систему для правильного поворота лопастей с целью обеспечения максимальной эффективности. Например, при нахождении наблюдателя сверху над центральной осью вращения лицом к набегающему ветровому потоку для вращения ротора по часовой стрелке необходимо выполнить следующее. При снятых цепных передачах на зубчатых шестернях лопастей установить корпус входным отверстием на ветер, затем ротор установить в такое положение, чтобы ось вращения одной из лопастей находилась строго посередине прямоугольного отверстия корпуса. Далее развернуть эту лопасть на 45° по часовой стрелке и надеть цепную передачу на ее зубчатую шестерню. Лопасть, находящуюся справа от наблюдателя, развернуть на 90° по отношению к ветровому потоку и надеть цепную передачу на ее зубчатую шестерню. Лопасть, находящуюся сзади от наблюдателя развернуть на 90° по отношению к передней лопасти и надеть цепную передачу на ее зубчатую шестерню. Лопасть, находящуюся слева от наблюдателя, поставить параллельно ветровому потоку, затем надеть цепную передачу на ее зубчатую шестерню. Ветродвигатель готов к работе при вращении ротора по часовой стрелке. Для правильного поворота лопастей и обеспечения максимальной эффективности ветродвигателя числа зубцов на шестернях и зубчатых шестернях, связанных цепной передачей, выбираются такими, чтобы за один оборот ротора оси лопастей повернулись на пол-оборота. Для начала работы ветродвигателя растормаживают поворотный корпус и ротор (тормозные устройства на чертежах не показаны), после чего флюгер поворачивает корпус входным отверстием на ветер, и вместе с корпусом поворачивается центральная шестерня 10, вызывая за счет подвижных шестерен 8, обкатывающих центральную шестерню, звездчатых шестерен, цепных передач необходимое положение лопастей для обеспечения максимального вращающего момента.
Главным достоинством предлагаемого ветродвигателя является такая конструкция, которая позволяет автоматически поддерживать высокую эффективность работы при изменении направления ветрового потока.
Литература
1. Ветродвигатель, изобретение, патент Российской Федерации, авторы Чебоксаров В.В. (RU), Чебоксаров В.В (RU) №2290533, 2005 г.
2. Преобразователь энергии потока воздуха, изобретение, патент Российской Федерации, авторы Темников А.В. (RU), Новолодская Ю.В. (RU) №2219369 2000 г.
Claims (1)
- Ветродвигатель, содержащий диски, между которыми на осях вращения установлены лопасти ротора, причем на концевых осях лопастей с внешней стороны одного из дисков жестко установлены звездчатые шестерни, связанные при помощи цепных передач со звездчатыми шестернями, жестко закрепленными соосно на подвижных шестернях, свободно вращающихся на осях, закрепленных вертикально на одном из дисков, при этом подвижные шестерни имеют возможность, находясь в зацеплении, обегать центральную шестерню, жестко установленную соосно на втулку, находящуюся в опоре центрального вала вращения, отличающийся тем, что центральный вал, предназначенный для вращения исполнительного механизма, установлен на опорной башне вертикально к горизонту, опираясь на два упорно-опорных подшипника, при этом на верхнем конце центрального вала установлена свободно вращающаяся втулка с центральной шестерней, шариковым подпятником и опорным подшипником, обеспечивающим свободное вращение вала, причем втулка выше шестерни жестко соединена с верхним круглым основанием поворотного корпуса, при этом корпус выполнен в виде тонкостенного цилиндра, частично охватывающего с зазором ротор ветродвигателя, причем нижнее круглое основание с помощью свободно вращающихся роликов опирается на круговую рельсовую опору со страховкой, выполненную на опорной башне, при этом на цилиндрической поверхности корпуса выполнены диаметрально прямоугольные отверстия, причем с внешней стороны одного отверстия на кронштейнах, жестко соединенных с корпусом, установлен флюгер.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017125344U RU181727U1 (ru) | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Ветродвигатель с вертикальной осью |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017125344U RU181727U1 (ru) | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Ветродвигатель с вертикальной осью |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU181727U1 true RU181727U1 (ru) | 2018-07-26 |
Family
ID=62982045
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017125344U RU181727U1 (ru) | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Ветродвигатель с вертикальной осью |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU181727U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU227903U1 (ru) * | 2024-05-16 | 2024-08-08 | Зарбаилова Наталья Владимировна | Ветрогенератор |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2028504C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1995-02-09 | Виктор Иванович Ильин | Ветроустановка |
US20030133782A1 (en) * | 2002-01-17 | 2003-07-17 | Holter John W. | Coaxial wind turbine apparatus having a closeable air inlet opening |
RU2219369C2 (ru) * | 2000-12-25 | 2003-12-20 | Темников Алексей Витальевич | Преобразователь энергии потока воздуха |
-
2017
- 2017-07-14 RU RU2017125344U patent/RU181727U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2028504C1 (ru) * | 1992-01-09 | 1995-02-09 | Виктор Иванович Ильин | Ветроустановка |
RU2219369C2 (ru) * | 2000-12-25 | 2003-12-20 | Темников Алексей Витальевич | Преобразователь энергии потока воздуха |
US20030133782A1 (en) * | 2002-01-17 | 2003-07-17 | Holter John W. | Coaxial wind turbine apparatus having a closeable air inlet opening |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU227903U1 (ru) * | 2024-05-16 | 2024-08-08 | Зарбаилова Наталья Владимировна | Ветрогенератор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR20110116574A (ko) | 풍력발전기 타워 회전용 싸이클로이드 감속기 | |
RU2562896C2 (ru) | Турбовинтовой двигатель и устройство управления для ориентирования лопаток вентилятора турбовинтового двигателя | |
US8680705B2 (en) | Vertical axis wind turbine | |
RU2011128869A (ru) | Система вращающихся в противоположных направлениях воздушных винтов, приводимых в движение при помощи эпициклоидального механизма, обеспечивающая уравновешенное распределение крутящих моментов между двумя воздушными винтами | |
US20100290908A1 (en) | A blade pitch control mechanism | |
US20080019833A1 (en) | Cylindrical wind turbine | |
GB2463957A (en) | Multiple rotor vertical axis wind turbine | |
CN104153940A (zh) | 垂直轴风力发电机叶片变攻角装置 | |
US10018182B2 (en) | Turbine driven by wind or motor and method for generating electricity | |
RU2426005C1 (ru) | Карусельный ветродвигатель | |
RU181727U1 (ru) | Ветродвигатель с вертикальной осью | |
RU2012106198A (ru) | Энергоустановка, использующая движение волн, и способ ее работы | |
WO2009081438A3 (en) | Rotary fluid motor device with a vertical axis for the production of energy | |
KR101525553B1 (ko) | 수직 로터형 풍력발전 장치 | |
JP5521229B2 (ja) | 水力及び風力発電装置 | |
RU136100U1 (ru) | Комбинированный ветродвигатель | |
RU2671078C2 (ru) | Ветродвигатель | |
ES2896673T3 (es) | Sistema de lubricación para un rodamiento principal de una turbina eólica | |
KR101470506B1 (ko) | 물을 이용한 다축 임펠라 발전장치 | |
RU2368797C2 (ru) | Гидроэнергетическая установка | |
JP7101305B1 (ja) | 流体エネルギー変換装置 | |
RU2527277C1 (ru) | Гидроэлектрическая станция | |
RU2477811C2 (ru) | Роторно-лопастное рабочее колесо электрогенерирующего агрегата на основе эффекта магнуса | |
US20240337304A1 (en) | Rotary machine and power system comprising the rotary machine | |
GB2508814A (en) | Concentric turbine arrangement |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180704 |