RU2024781C1 - Wind-power plant - Google Patents

Wind-power plant

Info

Publication number
RU2024781C1
RU2024781C1 SU4922667A RU2024781C1 RU 2024781 C1 RU2024781 C1 RU 2024781C1 SU 4922667 A SU4922667 A SU 4922667A RU 2024781 C1 RU2024781 C1 RU 2024781C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tower
air
wind
air ducts
wind wheel
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.С. Боцвин
Original Assignee
Боцвин Василий Степанович
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 Боцвин Василий Степанович filed Critical Боцвин Василий Степанович
Priority to SU4922667 priority Critical patent/RU2024781C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2024781C1 publication Critical patent/RU2024781C1/en

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

FIELD: wind-power engineering. SUBSTANCE: plant has tower 1 provided with wind wheel 2 fit on vertical axle. The tower is made of right hexahedral prism. The wind wheel is made of screw turbine kinematically connected with DC generator 8. Air intake passages 3 are made of double-level six-sector trancated pyramids coupled with air ducts 5,6 through valve grids 4. Air ducts 5 of the top level is in communication with space of the tower through air ducts 7 provided in wall of its bottom part at 30-45° to vertical axis. Air ducts 6 of the bottom level is in communication with space of tower 1 through its bottom face opening 9. EFFECT: enhanced efficiency. 4 dwg

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и предназначено для выработки электрической энергии для питания различных потребителей. The invention relates to wind energy and is intended to generate electrical energy to power various consumers.

Цель изобретения - повышение эффективности установки. The purpose of the invention is to increase the efficiency of the installation.

Поставленная цель достигается тем, что в ветросиловой установке, содержащей башню с закрепленным на вертикальной оси ветроколесом, генератором и с диффузором, установленным в верхней ее части, и размещенные в нижней части башни воздухозаборные каналы с клапанами, башня выполнена в виде прямой шестигранной призмы, ветроколесо - в виде шнековой турбины, кинематически связанной с генератором постоянного тока, а воздухозаборные каналы выполнены в виде двухъярусных шестисекторных усеченных пирамид через клапанные решетки с воздухопpоводами, причем воздухопроводы верхнего яруса подсоединены к полости башни через воздушные каналы, расположенные в стенке нижней ее части под углом 30-45о к вертикальной оси, воздухопроводы нижнего яруса к полости башни через ее нижнее торцевое отверстие.This goal is achieved by the fact that in a wind power installation containing a tower with a wind wheel mounted on a vertical axis, a generator and a diffuser installed in its upper part, and air intake channels with valves located in the lower part of the tower, the tower is made in the form of a straight hexagonal prism, a wind wheel - in the form of a screw turbine kinematically connected with a direct current generator, and the intake channels are made in the form of two-tier six-sector truncated pyramids through valve grilles with air ducts , Wherein upper tier air manifolds connected to the cavity of the tower through the air channels in the wall of the lower part at an angle of 30-45 to the vertical axis, the air lines to the cavity of the lower tier tower through its bottom end opening.

На фиг. 1 изображена ветросиловая установка, общий вид; на фиг.2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг.3 - вид по стрелке Б на фиг.1; на фиг.4 - внешний вид установки. In FIG. 1 shows a wind power installation, general view; figure 2 - section aa in fig. 1; figure 3 is a view along arrow B in figure 1; figure 4 - appearance of the installation.

Ветросиловая установка содержит башню 1 с закрепленным на вертикальной оси ветроколесом 2, в нижней части которой размещены воздухозаборные каналы 3 с клапанными решетками 4, которые сообщены с полостью башни 1 воздухопроводами 5, 6, причем воздухопроводы 5 верхнего яруса подсоединены к полости башни 1 через воздушные каналы 7, а воздухопроводы 6 нижнего яруса - к полости башни 1 через ее нижнее торцевое отверстие 9, ветроколесо 2 кинематически связано с генератором 8 постоянного тока для питания электролизной установки 10, диффузор 11 установлен в верхней ее части. The wind power installation comprises a tower 1 with a wind wheel 2 fixed on a vertical axis, in the lower part of which there are air intake channels 3 with valve grilles 4, which are connected to the cavity of the tower 1 with air ducts 5, 6, and the air ducts 5 of the upper tier are connected to the cavity of the tower 1 through air channels 7, and the air ducts 6 of the lower tier - to the cavity of the tower 1 through its lower end hole 9, the wind wheel 2 is kinematically connected to the DC generator 8 to power the electrolysis unit 10, the diffuser 11 is installed its upper part.

Установка работает следующим образом. Installation works as follows.

Поток воздуха поступает в воздухозаборные каналы 3, под давлением воздушного потока открываются клапанные решетки 4 и поток воздуха устремляется в воздухопроводы 5, 6. Откуда поток воздуха из нижнего яруса воздухопровода 6 поступает в полость башни через торцевое отверстие башни 9, а поток воздуха из верхнего яруса воздухопровода 5- через воздушные каналы 7, при этом увеличивается мощность воздушного потока в полости башни, приводится в движение ветроколесо 2 в виде шнековой турбины. The air stream enters the air intake ducts 3, valve grilles 4 open under the pressure of the air stream and the air stream rushes into the air ducts 5, 6. From where the air stream from the lower tier of the air duct 6 enters the tower cavity through the end hole of the tower 9, and the air stream from the upper tier air duct 5- through the air channels 7, while increasing the power of the air flow in the cavity of the tower, the wind wheel 2 is driven in the form of a screw turbine.

Предлагаемая установка обеспечивает получение большой единичной мощности, высокую эффективность за счет улучшения аэродинамической формы башни, использования конструкции воздухозаборных каналов, воздушных каналов, распределяющих поток воздуха по винтовой части шнековой турбины. The proposed installation provides a large unit power, high efficiency due to the improvement of the aerodynamic shape of the tower, the use of the design of air intake channels, air channels that distribute the air flow along the screw part of the screw turbine.

Claims (1)

ВЕТРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА, содержащая башню с закрепленным на вертикальной оси ветроколесом, генератором и диффузором, установленным в врехней ее части, и размещенные в нижней части башни воздухозаборные каналы с клапанами, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности, башня выполнена в виде прямой шестигранной призмы, ветроколесо - в виде шнековой турбины, кинематически связанной с генератором постоянного тока, а воздухозаборные каналы выполнены в виде двухъярусных шестисекторных усеченных четырехгранных пирамид, сообщенных через клапанные решетки с воздухопроводами, причем воздухопроводы верхнего яруса присоединены к полости башни через воздушные каналы, расположенные в нижней ее части под углом 30 - 40o к вертикальной оси, воздухопроводы нижнего яруса - к полости башни через ее нижнее торцевое отверстие.WIND POWER PLANT, comprising a tower with a wind wheel mounted on a vertical axis, a generator and a diffuser installed in its upper part, and air intake channels with valves located at the bottom of the tower, characterized in that, in order to increase efficiency, the tower is made in the form of a straight hexagonal prism , the wind wheel - in the form of a screw turbine kinematically connected with a direct current generator, and the air intake channels are made in the form of two-tier six-sector truncated tetrahedral pyramids communicated with Res valve grating conduits, the air conduits are connected to the upper tier tower cavity through air ducts located in the lower part an angle of 30 - 40 o to the vertical axis, the lower air ducting tiers - a cavity tower through its bottom end opening.
SU4922667 1991-03-28 1991-03-28 Wind-power plant RU2024781C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922667 RU2024781C1 (en) 1991-03-28 1991-03-28 Wind-power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922667 RU2024781C1 (en) 1991-03-28 1991-03-28 Wind-power plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2024781C1 true RU2024781C1 (en) 1994-12-15

Family

ID=21567065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4922667 RU2024781C1 (en) 1991-03-28 1991-03-28 Wind-power plant

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2024781C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007439B1 (en) * 2005-05-26 2006-10-27 Марат Булатович Кошумбаев Vortical unit
WO2009008763A1 (en) * 2007-07-12 2009-01-15 Vladimir Vladimirovich Tebuev Wind-electric power generation by using the structure of a residential building
WO2009114920A1 (en) * 2008-03-18 2009-09-24 Prus Igor Vladimirovich Wind-mill electric generating unit (variants)
RU2449169C2 (en) * 2009-09-23 2012-04-27 Иван Владимирович Антимонов Wind-driven plant
RU2606948C2 (en) * 2013-06-26 2017-01-10 Владимир Анатольевич Сирота Method of production and use of hydrocarbon fuel

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1134771, кл. F 03D 3/04, 1985. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007439B1 (en) * 2005-05-26 2006-10-27 Марат Булатович Кошумбаев Vortical unit
WO2009008763A1 (en) * 2007-07-12 2009-01-15 Vladimir Vladimirovich Tebuev Wind-electric power generation by using the structure of a residential building
WO2009114920A1 (en) * 2008-03-18 2009-09-24 Prus Igor Vladimirovich Wind-mill electric generating unit (variants)
RU2449169C2 (en) * 2009-09-23 2012-04-27 Иван Владимирович Антимонов Wind-driven plant
RU2606948C2 (en) * 2013-06-26 2017-01-10 Владимир Анатольевич Сирота Method of production and use of hydrocarbon fuel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110089698A1 (en) Combination solar and dual generator wind turbine
US7918650B2 (en) System for pressurizing fluid
US20140196456A1 (en) Storage energy generation method utilizing natural energy and generation system thereof
RU2024781C1 (en) Wind-power plant
CN204877787U (en) All -round water conservancy diversion shaftless wind power generation set
CN201037444Y (en) Wind collecting type wind-driven generator flabellum
CN100402838C (en) Tower-type beaming combined wind energy electricity generating system
US20110260464A1 (en) Power increasing pole-like arrangement for air turbine
CN211900873U (en) Near-ground wind power generation device
CN109065936B (en) Ventilation assembly and fuel cell using same
SU1121482A1 (en) Wind power plant
CN110792561A (en) Near-ground wind power generation device
CN202250634U (en) Energy storage power generation system adopting natural energy sources
CN2315091Y (en) Box type turbomachine
CN206364741U (en) Remote spray engine frequency conversion speed-adjusting system
CN214010019U (en) Vacuum cooling tower
CN203702462U (en) High-efficiency vertical shaft wind power generator
JPS6218710Y2 (en)
CN216241083U (en) Double-circulation power generation system with multiple groups of single-shaft wind wheel generators connected in series
CN219932335U (en) Blade-built-in wind power generation system
CN219492456U (en) Isobaric liquid circulation buoyancy unit
ES2957739B2 (en) CHANNELED AND SELF-PROPELLED WIND ENERGY GENERATION PLANT
CN210074554U (en) High-voltage middle-mounted switch cabinet
CN217109288U (en) Big-arch shelter plant lamp that heat dispersion is good
US8446033B1 (en) Savonius rotor wind power generator system and method