RU2015104806A - Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока - Google Patents
Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015104806A RU2015104806A RU2015104806A RU2015104806A RU2015104806A RU 2015104806 A RU2015104806 A RU 2015104806A RU 2015104806 A RU2015104806 A RU 2015104806A RU 2015104806 A RU2015104806 A RU 2015104806A RU 2015104806 A RU2015104806 A RU 2015104806A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- wind
- turbine
- turbine according
- articulated guide
- Prior art date
Links
- RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N flonicamid Chemical compound FC(F)(F)C1=CC=NC=C1C(=O)NCC#N RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract 12
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 6
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 claims 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 claims 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D1/00—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
- F01D1/02—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
- F01D1/06—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially radially
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D1/00—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
- F01D1/02—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
- F01D1/06—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially radially
- F01D1/08—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially radially having inward flow
-
- 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
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction
- F03B17/063—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
-
- 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
- F03D3/005—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor the axis being vertical
-
- 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
- F03D3/0409—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 surrounding the rotor
- F03D3/0418—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 surrounding the rotor comprising controllable elements
-
- 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
- F03D3/0427—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 with converging inlets, i.e. the guiding means intercepting an area greater than the effective rotor area
-
- 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
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction
-
- 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
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/16—Stators
- F03B3/18—Stator blades; Guide conduits or vanes, e.g. adjustable
- F03B3/183—Adjustable vanes, e.g. wicket gates
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2210/00—Working fluid
- F05B2210/16—Air or water being indistinctly used as working fluid, i.e. the machine can work equally with air or water without any modification
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2220/00—Application
- F05B2220/30—Application in turbines
- F05B2220/32—Application in turbines in water turbines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/12—Fluid guiding means, e.g. vanes
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/13—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/915—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable
- F05B2240/9151—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable telescopically
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/915—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable
- F05B2240/9152—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable by being hinged
- F05B2240/91521—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure which is vertically adjustable by being hinged at ground level
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/10—Geometry two-dimensional
- F05B2250/13—Geometry two-dimensional trapezial
- F05B2250/132—Geometry two-dimensional trapezial hexagonal
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/20—Geometry three-dimensional
- F05B2250/22—Geometry three-dimensional parallelepipedic
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2270/00—Control
- F05B2270/10—Purpose of the control system
- F05B2270/101—Purpose of the control system to control rotational speed (n)
-
- 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
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- 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
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
-
- 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
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- 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)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
1. Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока, содержащая правильную шестиугольную структуру радиуса R, в форме параллелепипеда, внутри которой ротор с тремя или более лопатками вращается на вертикальной оси, которая расположена в центре шестиугольника, если смотреть сверху, причем упомянутые лопатки при вращении образуют окружность радиуса Rt, причем упомянутая турбина дополнительно содержит шесть шарнирно закрепленных направляющих лопастей, которые захватывают и концентрируют поток воздуха или жидкости, поступающий на лопатки ротора, со стороны входа потока ветра или жидкости в турбину, и рассеивают поток воздуха или жидкости, сходящий с лопаток ротора, на стороне, противоположной стороне входа ветра или жидкости в турбину.2. Ветровая и гидравлическая турбина по п. 1, в которой каждая из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит неподвижную часть, заключенную в правильной шестиугольной структуре, и подвижную часть, которая выполнена с возможностью вращения вокруг оси, параллельной оси ротора, которые расположены в каждой из шести вершин правильной шестиугольной структуры, если смотреть сверху.3. Турбина по п. 2, в которой каждая из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит вертикальные пластины слоистой конфигурации, ориентированные в упомянутом направлении вращения ротора, чтобы использовать поток ветра или текучей среды, поступающий с любого направления.4. Турбина по п. 3, в которой каждая подвижная часть каждой из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей, расположенных на осях, параллельных оси ротора, которые расположены в каждой из шести
Claims (29)
1. Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока, содержащая правильную шестиугольную структуру радиуса R, в форме параллелепипеда, внутри которой ротор с тремя или более лопатками вращается на вертикальной оси, которая расположена в центре шестиугольника, если смотреть сверху, причем упомянутые лопатки при вращении образуют окружность радиуса Rt, причем упомянутая турбина дополнительно содержит шесть шарнирно закрепленных направляющих лопастей, которые захватывают и концентрируют поток воздуха или жидкости, поступающий на лопатки ротора, со стороны входа потока ветра или жидкости в турбину, и рассеивают поток воздуха или жидкости, сходящий с лопаток ротора, на стороне, противоположной стороне входа ветра или жидкости в турбину.
2. Ветровая и гидравлическая турбина по п. 1, в которой каждая из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит неподвижную часть, заключенную в правильной шестиугольной структуре, и подвижную часть, которая выполнена с возможностью вращения вокруг оси, параллельной оси ротора, которые расположены в каждой из шести вершин правильной шестиугольной структуры, если смотреть сверху.
3. Турбина по п. 2, в которой каждая из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит вертикальные пластины слоистой конфигурации, ориентированные в упомянутом направлении вращения ротора, чтобы использовать поток ветра или текучей среды, поступающий с любого направления.
4. Турбина по п. 3, в которой каждая подвижная часть каждой из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей, расположенных на осях, параллельных оси ротора, которые расположены в каждой из шести вершин шестиугольной правильной структуры, если смотреть сверху, выполнена с возможностью вращения вокруг соответствующей оси, параллельной оси ротора, которая расположена в каждой вершине правильной шестиугольной структуры, чтобы закрывать вход ветра или жидкости в ротор между упомянутой шарнирно закрепленной направляющей лопастью и соседней шарнирно закрепленной направляющей лопастью, если упомянутые шарнирно закрепленные направляющие лопасти расположены на стороне входа ветра или жидкости в турбину, или закрывать выход ветра или жидкости из ротора между упомянутой шарнирно закрепленной направляющей лопастью и соседней шарнирно закрепленной направляющей лопастью, если упомянутые шарнирно закрепленные направляющие лопасти расположены на стороне, противоположной стороне входа ветра или жидкости в турбину.
5. Турбина по п. 4, в которой когда подвижные части каждой из соответствующих шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей шестиугольной системы поворачивают так, чтобы закрыть вход и выход ветра или текучей среды к и от лопаток ротора между шестью шарнирно закрепленными направляющими лопастями, средняя линия кривизны подвижных частей каждой из шести шарнирно закрепленных направляющих лопастей образует окружность радиуса R, если смотреть сверху.
6. Турбина по п. 2, в которой подвижная часть каждой шарнирно закрепленной направляющей лопасти содержит среднюю линию кривизны, которая равна 1/6 окружности радиуса R.
7. Турбина по п. 2, в которой средняя линия кривизны подвижной части каждой шарнирно закрепленной направляющей лопасти равна дуге, проходящей через середину неподвижной части каждой шарнирно закрепленной направляющей лопасти, и продолжается до центра правильной шестиугольной структуры радиуса R.
8. Турбина по п. 2, в которой подвижная часть шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит профиль, выполненный аэродинамически в форме самолетного крыла, который содержит верхний выпуклый участок на верхней поверхности и нижний вогнутый участок на нижней поверхности, при этом верхняя выпуклая зона соединена с нижней вогнутой зоной посредством выпуклой полуокружности радиуса r в самом широком участке профиля и образует острый угол в менее широкой части профиля, которая соответствует внешнему концу подвижной части.
9. Турбина по п. 2, в которой неподвижная часть шарнирно закрепленных направляющих лопастей содержит профиль, который продолжает выпуклую зону верхней поверхности подвижной части в верхней зоне и продолжает вогнутую зону нижней поверхности подвижной части в нижней зоне, причем в конечном участке неподвижной части рядом с ротором кривизна изменяет траекторию и направление, чтобы повысить кпд, когда текучая среда входит по касательной к окружности радиуса Rt, образованной посредством вращения лопаток ротора, причем верхняя выпуклая зона соединяется с нижней вогнутой зоной на стороне подвижной части посредством вогнутой полуокружности радиуса r′, где r′>r, и верхний вогнутый участок соединяется с выпуклым нижним участком со стороны ротора посредством вогнутой полуокружности радиуса Rt′, где Rt′>Rt, причем Rt представляет собой радиус окружности, образованной посредством вращения лопаток ротора.
10. Турбина по любому из предыдущих пп. 1-9, в которой упомянутые лопатки ротора образуют три независимых и отдельных участка, соединенные друг с другом, когда турбина работает в ветровом режиме.
11. Турбина по любому из пп. 1-9, в которой ротор содержит шесть или больше лопаток при использовании в гидравлическом режиме.
12. Турбина по п. 11, в которой ротор содержит десять или более лопаток при использовании в гидравлическом режиме.
13. Турбина по п. 11, в которой ротор содержит двенадцать или более лопаток при использовании в гидравлическом режиме.
14. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, в которой каждая лопатка упомянутого ротора содержит вертикальную пластину слоистой конфигурации, ориентированную в упомянутом направлении вращения ротора, чтобы использовать ветер или жидкость, налетающую в любом направлении.
15. Ветровая и гидравлическая турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, в которой каждая шарнирно закрепленная направляющая лопасть содержит изолированное электрическое, гидравлическое, механическое или пневматическое средство, обеспечивающее закрытие ее подвижной части, с возможностью использования в случае сильных ветров или сильных течений, которые могут разрушать целостность конструкции или помешать осуществлению ее технического обслуживания.
16. Турбина по п. 15, в которой упомянутое электрическое, гидравлическое, механическое или пневматическое средство, обеспечивающее закрытие подвижной части, может быть приведено в действие автоматически, когда ветер превышает заданную скорость, определяемую посредством анемометра, содержащегося в конструкции, или может быть автоматически закрыта, когда течение превышает скорость, определяемую посредством измерителя скорости воды, содержащегося в конструкции.
17. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, 16, в которой она содержит средство для подъема или опускания конструкции, так что она может быть спрятана под землей в случае ураганов и торнадо, когда упомянутая турбина используется в ветровом режиме.
18. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, 16, в которой упомянутая правильная шестиугольная структура радиуса R, выполненная в форме параллелепипеда, образована с использованием труб, профилей или пластин.
19. Турбина по п. 15, в которой трубы, профили и пластины могут быть выполнены из металла, пластмассы, дерева, любого материала, используемого для строительства, или сочетаний таких материалов.
20. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, 16, 19, в которой лопатки ротора и шарнирно закрепленные направляющие лопасти могут быть выполнены из металла, дерева или пластмассы, любого материала, используемого для строительства, или сочетаний таких материалов.
21. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, 16, 19, выполненная в виде блоков, которые могут быть использованы размещенными рядом или установленными друг на друга.
22. Турбина по любому из пп. 1-9, 12, 13, 16, 19, установленная на башнях, когда она используется в гидравлическом режиме.
23. Турбина по п. 22, причем упомянутые башни закреплены на дне реки или океана посредством бетонных блоков в мелководных реках или дельтах или посредством однополюсной или треножной конструкции в глубоких водах, когда она используется в гидравлическом режиме.
24. Турбина по п. 21, размещенная посредством заякоренной плавучей платформы, которая способна изменять глубину устройства до тех пор, пока не будут обнаружены надлежащие течения, когда она используется в гидравлическом режиме.
25. Турбина по любому из пп. 23 или 24, в которой генератор находится за пределами воды, для того чтобы использовать преимущества технического обслуживания и изоляции, когда она используется в гидравлическом режиме.
26. Турбина по любому из пп. 12, 13, 23, 24, в которой ротор является полым, чтобы предотвратить потери кинетической энергии жидкости, которая падает на него, при использовании в гидравлическом режиме.
27. Турбина по п. 26, в которой упомянутый полый ротор содержит лопатки в форме акульих плавников при использовании в гидравлическом режиме.
28. Турбина по пп. 1-9, 16, 19, в которой упомянутая турбина может дополнительно содержать сейсмостойкий блок при использовании в ветровом режиме, который позволяет соединять вертикально-осевую турбину с регулированием воздушного потока, работающую в ветровом режиме, с землей или между несколькими вертикально-осевыми ветровыми турбинами с регулированием воздушного потока, установленными друг на друга.
29. Турбина по п. 28, в которой при использовании в ветровом режиме упомянутый сейсмостойкий блок содержит два кольца, соединенных посредством шести упругих амортизаторов удара, каждый содержащий корпус и поршень, включающий в себя упругое, гидравлическое, пневматическое средство внутри или, например, высокопрочную резину.
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ARP20120102619 | 2012-07-19 | ||
ARP120102619 AR087247A1 (es) | 2012-07-19 | 2012-07-19 | Turbina eolica de eje vertical con control de flujo de aire |
ARP20120103837 | 2012-10-15 | ||
ARP120103837A AR089173A1 (es) | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Turbina hidraulica de eje vertical con control de flujo del liquido |
PCT/IB2013/055839 WO2014013432A1 (en) | 2012-07-19 | 2013-07-16 | Vertical axis wind and hydraulic turbine with flow control |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015104806A true RU2015104806A (ru) | 2016-09-10 |
RU2645187C2 RU2645187C2 (ru) | 2018-02-16 |
Family
ID=49034130
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015104806A RU2645187C2 (ru) | 2012-07-19 | 2013-07-16 | Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9938958B2 (ru) |
EP (1) | EP2831408B1 (ru) |
JP (1) | JP6257617B2 (ru) |
KR (1) | KR20150027249A (ru) |
CN (1) | CN104471239B (ru) |
AU (1) | AU2013291592B2 (ru) |
BR (1) | BR112014026345A2 (ru) |
CA (1) | CA2879343C (ru) |
IL (1) | IL235160A0 (ru) |
IN (1) | IN2014MN02021A (ru) |
RU (1) | RU2645187C2 (ru) |
WO (1) | WO2014013432A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201409338B (ru) |
Families Citing this family (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9714640B2 (en) * | 2013-04-30 | 2017-07-25 | Windpax Llc | Wind turbine apparatus |
CN103956963B (zh) * | 2014-05-05 | 2019-06-04 | 许润柱 | 太阳能和风能发电组合装置 |
PL227835B1 (pl) * | 2014-10-10 | 2018-01-31 | Ireneusz Piskorz | Urządzenie do zasilania statku w energię |
CN105089906A (zh) * | 2015-05-05 | 2015-11-25 | 浙江海洋学院 | 海洋潮流能发电装置 |
KR101746556B1 (ko) | 2015-05-13 | 2017-06-27 | 김철수 | 블레이드 각도 조절장치 |
EP3112674A1 (en) * | 2015-07-02 | 2017-01-04 | Rotation Consultancy & Science Publications | A wind turbine system for generating electrical energy on a ship, and a ship comprising a wind turbine system |
US9845792B2 (en) * | 2015-10-13 | 2017-12-19 | Huseyin Ozcan | Wind turbine system |
US10823140B2 (en) | 2015-11-06 | 2020-11-03 | Linton K. Samarasinha | Vertical axis wind turbine structure |
FR3046204A1 (fr) * | 2016-02-10 | 2017-06-30 | Techsafe Global | Eolienne/hydrolienne multifonctionnelle et leur rassemblement pour de multiples applications et utilisations |
DE102016004562A1 (de) * | 2016-03-10 | 2017-09-14 | Miroslaw Wardyn | Rotor für Wasser und Luft |
US20170260966A1 (en) * | 2016-03-11 | 2017-09-14 | Richard L. Gratzer | Wind-powered cyclo-turbine |
US10054107B2 (en) * | 2016-06-06 | 2018-08-21 | Bowie State University | Omni-directional shaftless wind turbine |
RU2673280C1 (ru) * | 2017-10-24 | 2018-11-23 | Денис Валентинович Тяглин | Ветроэлектростанция |
WO2019104197A1 (en) * | 2017-11-22 | 2019-05-31 | Mercier Cesar | Fluid displacement turbine |
CN108361142B (zh) * | 2017-12-04 | 2019-11-29 | 浙江海洋大学 | 水轮发电机 |
CA2993857A1 (en) * | 2018-02-02 | 2019-08-02 | Ferguson Technologies Inc. | Systems and methods for generating electrical energy |
CA3034183C (en) * | 2018-02-22 | 2021-03-16 | Ralph Dominic Raina | Single or bi-directional, scalable turbine |
CA2997766C (en) * | 2018-03-08 | 2019-10-08 | Branko Mizerit | Vortex acceleration wind energy tower |
US10975839B2 (en) * | 2018-05-23 | 2021-04-13 | William Olen Fortner | Vertical axis wind turbines with V-cup shaped vanes, multi-turbine assemblies and related methods and systems |
CN109340055A (zh) * | 2018-11-21 | 2019-02-15 | 江苏科技大学 | 一种海上风电机组整体安装方法、软着陆动力控制系统及其方法 |
CN110439745A (zh) * | 2019-09-24 | 2019-11-12 | 河南理工大学 | 一种垂直轴风力发电机的风轮 |
EP3805553B1 (de) * | 2019-10-08 | 2023-06-07 | Wobben Properties GmbH | Verfahren zur montage von rotorblättern einer windenergieanlage |
RU2732006C1 (ru) * | 2019-10-22 | 2020-09-09 | Общество С Ограниченной Ответственностью Антер | Турбина ветрогенератора и ветростанция на ее основе |
DE102020000063B4 (de) * | 2020-01-08 | 2022-02-24 | Viktor Rakoczi | Skalierbares Windkraftwerk |
CN111486050B (zh) * | 2020-03-05 | 2022-04-15 | 天津大学 | 一种可变形发电风帆和搭载该风帆的无人探测船 |
CN111520281A (zh) * | 2020-03-23 | 2020-08-11 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 | 用于垂直轴风力发电装置的变桨风门机构 |
RU202075U1 (ru) * | 2020-09-22 | 2021-01-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) | Ветроэнергетическая установка напорно-вытяжного действия |
IT202100003452A1 (it) * | 2021-02-16 | 2022-08-16 | Eurisco Consulting S R L | Rotore flettner convertibile in rotore di turbina eolica |
CN113027673A (zh) * | 2021-04-16 | 2021-06-25 | 安徽明玑电力设备有限公司 | 一种垂直轴风力发电机系统 |
DE102021120793A1 (de) * | 2021-08-10 | 2023-02-16 | Edertal Elektromotoren GmbH & Co. KG | Vertikale Windenergieanlage mit Widerstandsläufer |
DE102021211045A1 (de) * | 2021-09-30 | 2023-03-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | Flettner-Rotor-System und Verfahren zum aktiven Dämpfen eines Flettner-Rotor-Systems |
CN113638846B (zh) * | 2021-10-18 | 2021-12-24 | 山西丰秦源新能源开发有限公司 | 微风聚能风力发电装置 |
Family Cites Families (40)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US566441A (en) * | 1896-08-25 | Weeok raising | ||
US204481A (en) * | 1878-06-04 | Improvement in wind-engines | ||
US3986787A (en) | 1974-05-07 | 1976-10-19 | Mouton Jr William J | River turbine |
US4104536A (en) | 1976-04-27 | 1978-08-01 | Anton Franz Gutsfeld | Stream -or river-powered turbine |
ES454192A1 (es) | 1976-12-13 | 1977-12-01 | Zapata Martinez Valentin | Sistema para la obtencion y regulacion de energia a partir de corrientes aereas, maritimas o fluviales. |
US4205943A (en) | 1978-01-25 | 1980-06-03 | Philippe Vauthier | Hydro-electric generator |
US4468169A (en) | 1982-08-18 | 1984-08-28 | Williams Dennis L | Regulated high torque flexible bladed wind wheel |
ES2020711A6 (es) | 1990-02-23 | 1991-09-01 | Diez Valbuena Saul | Arbol giratorio para generadores eolicos. |
CA2107973A1 (en) * | 1993-10-07 | 1995-04-08 | Victor R. Walters | Walter's whirl-wind vertical axis wind turbine |
US5664418A (en) | 1993-11-24 | 1997-09-09 | Walters; Victor | Whirl-wind vertical axis wind and water turbine |
ES2149638B1 (es) | 1995-05-25 | 2001-06-01 | Colomer Climent Enrique | Aparato de eje vertical para la captacion, concentracion, direccionamiento y aprovechamiento de la energia de fluidos en movimiento. |
JP2000161196A (ja) | 1998-11-24 | 2000-06-13 | Masahiko Akaha | クロスフロー風車および風力発電機 |
JP4191322B2 (ja) | 1999-06-15 | 2008-12-03 | 三菱重工業株式会社 | 蒸気タービンプラントの据付方法 |
JP2001193633A (ja) | 2000-01-13 | 2001-07-17 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 風力発電機 |
ES2161650B1 (es) | 2000-05-30 | 2002-07-01 | Molina Primitivo Oliver | Sistema de aprovechamiento de la energia eolica. |
EP1205661A1 (en) | 2000-11-13 | 2002-05-15 | Isidro U. Ursua | Vertical axis wind turbine |
JP2002322975A (ja) | 2001-04-25 | 2002-11-08 | Aasunetsuto Internatl:Kk | 波力潮力発電装置 |
JP3716334B2 (ja) | 2001-06-07 | 2005-11-16 | 村井 和三郎 | 風力揚水発電装置 |
CN1313729C (zh) | 2001-07-11 | 2007-05-02 | 海德拉潮汐能科技公司 | 从水体水流中产生电力用的漂浮装置 |
CA2460479C (en) | 2001-09-17 | 2008-02-26 | Clean Current Power Systems Inc. | Underwater ducted turbine |
JP4004779B2 (ja) | 2001-11-16 | 2007-11-07 | Bocエドワーズ株式会社 | 真空ポンプ |
JP4098011B2 (ja) | 2002-07-11 | 2008-06-11 | 株式会社エフジェイシー | 風車用羽根 |
JP2004301088A (ja) | 2003-03-31 | 2004-10-28 | Ebara Corp | 垂直軸風車装置 |
RU2267647C1 (ru) * | 2004-04-19 | 2006-01-10 | Борис Петрович Хозяинов | Ветродвигатель с лопастями "банан", способ регулирования частоты вращения ветротурбины |
JP4468739B2 (ja) | 2004-05-20 | 2010-05-26 | ブリヂストンケービージー株式会社 | 構造物用防振架台 |
WO2006078090A1 (en) | 2005-01-19 | 2006-07-27 | Byung-Sue Ryu | Wind turbine |
DE102005060818A1 (de) | 2005-03-15 | 2006-09-21 | Kelaiditis, Konstantin, Dr.-Ing. | Verfahren und Vorrichtung zur Nutzung der Windenergie |
ES2310965B1 (es) | 2007-05-18 | 2009-11-02 | Sergio Campos Alvarez | Turbina radial eolica o hidraulica. |
RU69579U1 (ru) | 2007-08-30 | 2007-12-27 | Виктор Миронович Дворников | Устройство для использования энергии речного потока |
US7969036B2 (en) * | 2008-05-22 | 2011-06-28 | Chun-Neng Chung | Apparatus for generating electric power using wind energy |
US20100254799A1 (en) * | 2009-04-01 | 2010-10-07 | Clynton Caines | Wind energy device |
US8210805B1 (en) | 2009-04-24 | 2012-07-03 | Osborne Lyle E | Efficient turbine |
KR20110122971A (ko) | 2010-05-06 | 2011-11-14 | 송길봉 | 수직축 터빈 장치 |
KR20110136262A (ko) | 2010-06-14 | 2011-12-21 | 김두환 | 풍차의 바람 가속장치 |
WO2011160688A1 (de) | 2010-06-23 | 2011-12-29 | Lightyears Holding Ag | Windkraftmaschine |
JP4748746B1 (ja) | 2010-09-06 | 2011-08-17 | 吉博 長束 | 垂直軸型風力発電装置 |
US20120107085A1 (en) | 2010-10-29 | 2012-05-03 | Total Energy Renewable Power Systems, Llc | Housing and Mass Airflow Rate Control System for a Wind Turbine |
GB2485574A (en) | 2010-11-19 | 2012-05-23 | Ian Thaxter | Vertical axis turbine tower |
GB2486697B (en) | 2010-12-23 | 2013-05-29 | Tidal Generation Ltd | Power generating equipment |
GB2486911B (en) | 2010-12-30 | 2014-11-05 | Cameron Int Corp | Method and apparatus for energy generation |
-
2013
- 2013-01-08 US US13/736,325 patent/US9938958B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-07-16 EP EP13752937.6A patent/EP2831408B1/en not_active Not-in-force
- 2013-07-16 BR BR112014026345A patent/BR112014026345A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2013-07-16 IN IN2021MUN2014 patent/IN2014MN02021A/en unknown
- 2013-07-16 RU RU2015104806A patent/RU2645187C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2013-07-16 CA CA2879343A patent/CA2879343C/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-07-16 WO PCT/IB2013/055839 patent/WO2014013432A1/en active Application Filing
- 2013-07-16 KR KR1020157001980A patent/KR20150027249A/ko active IP Right Grant
- 2013-07-16 CN CN201380038484.2A patent/CN104471239B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-07-16 JP JP2015522226A patent/JP6257617B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2013-07-16 AU AU2013291592A patent/AU2013291592B2/en not_active Ceased
-
2014
- 2014-10-19 IL IL235160A patent/IL235160A0/en unknown
- 2014-12-18 ZA ZA2014/09338A patent/ZA201409338B/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2015522755A (ja) | 2015-08-06 |
EP2831408A1 (en) | 2015-02-04 |
CN104471239B (zh) | 2018-10-12 |
BR112014026345A2 (pt) | 2017-06-27 |
JP6257617B2 (ja) | 2018-01-10 |
EP2831408B1 (en) | 2019-03-13 |
AU2013291592B2 (en) | 2017-08-03 |
RU2645187C2 (ru) | 2018-02-16 |
CA2879343C (en) | 2019-04-02 |
WO2014013432A1 (en) | 2014-01-23 |
AU2013291592A1 (en) | 2015-01-22 |
ZA201409338B (en) | 2015-12-23 |
US9938958B2 (en) | 2018-04-10 |
CN104471239A (zh) | 2015-03-25 |
IL235160A0 (en) | 2014-12-31 |
CA2879343A1 (en) | 2014-01-23 |
IN2014MN02021A (ru) | 2015-08-14 |
KR20150027249A (ko) | 2015-03-11 |
US20140023500A1 (en) | 2014-01-23 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2015104806A (ru) | Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока | |
US9086047B2 (en) | Renewable energy extraction device | |
TWI525249B (zh) | The use of wind - cutting blades to reduce the resistance of the wind turbine wind turbine prime mover | |
CN104329205A (zh) | 水流发电装置 | |
US20160169208A1 (en) | Air-cushioned small hydraulic power generating device | |
CN101265865A (zh) | 海洋水力驱动装置 | |
WO2012023866A1 (es) | Generador eolico marino de palas extensibles | |
KR101138496B1 (ko) | 집수기를 갖는 파 력 발전기와 집 풍기를 갖는 풍력 발전기와 태양 광 발전기의 하이브리드 방식 | |
WO2014194438A1 (es) | Dispositivo convertidor de energia cinetica de mareas en electrica que posee una hidroturbina de flujo transversal capaz de direccionar los flujos captados de una manera optima redirigiendo y acelerandolos hacia un rodete interno de la h idroturbina y una planta generadora de electr1cidad que ocupa a dicho dispositivo. | |
WO2016030910A4 (en) | Water kinetic energy driven hydro turbine | |
SK50582009A3 (sk) | Prietoková turbína s otočnými lopatkami | |
RU2407916C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
RU2523705C1 (ru) | Ветроэлектростанция с плотиной | |
KR102066031B1 (ko) | 2축 수직형 풍력발전장치 | |
KR20130063567A (ko) | 발전용 터빈 | |
RU2392492C2 (ru) | Турбина для преобразования силы потока двух сред в энергию вращения | |
KR101183172B1 (ko) | 수평형 풍차 및 이를 이용한 수상용 수평형 발전장치 | |
RU185644U1 (ru) | Бесплотинная гидроэлектростанция | |
KR20100116777A (ko) | 에너지 토출을 극대화 한 유수력 발전기 | |
WO2014123497A2 (en) | Wave power plant | |
TW201638466A (zh) | 流力葉片裝置 | |
RU106919U1 (ru) | Ветроэнергетическая установка большой мощности | |
BG3701U1 (bg) | Роторна система с двукратна турбина и дефлектор за добив на електроенергия от руслово водно течение | |
RU2557836C2 (ru) | Русловая гидроэлектростанция русского инженера железнякова сергея тимофеевича | |
KR20130126883A (ko) | 발전용 터빈 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190717 |