RU202979U1 - Роторная ветроустановка - Google Patents

Роторная ветроустановка Download PDF

Info

Publication number
RU202979U1
RU202979U1 RU2020129838U RU2020129838U RU202979U1 RU 202979 U1 RU202979 U1 RU 202979U1 RU 2020129838 U RU2020129838 U RU 2020129838U RU 2020129838 U RU2020129838 U RU 2020129838U RU 202979 U1 RU202979 U1 RU 202979U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
rotor
rotors
modules
drum
Prior art date
Application number
RU2020129838U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Черкасов
Original Assignee
Александр Владимирович Черкасов
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 Александр Владимирович Черкасов filed Critical Александр Владимирович Черкасов
Priority to RU2020129838U priority Critical patent/RU202979U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202979U1 publication Critical patent/RU202979U1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • F03D3/0427Wind 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
    • 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 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • F03D3/064Fixing wind engaging parts to rest of rotor
    • 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

  • 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

Техническое решение относится к ветроэнергетике, а именно к ветроустановкам с направляющими устройствами для воздушного потока и может быть использовано для автономного энергоснабжения при малоэтажном домостроении, на кораблях, для подзарядки электрокар.Техническим результатом заявленного технического решения является повышение эффективности работы.Технический результат достигается тем, что в роторной ветроустановке, включающей направляющий аппарат и движитель, состоящий по край не мере из двух модулей каждый из которых содержит ротор с изогнутыми лопастями, роторы модулей жестко закреплены на валах, установленных соосно, а их лопасти ориентированы для вращения роторов в противоположных направлениях, причем валы роторов механически связаны с валом электрогенератора, при этом каждый ротор движителя выполнен в виде барабана для закрепления лопастей под углом 40-60° жестко соединенного с фланцем, снабженным, внутренними криволинейными проходами с входными и выходными отверстиями для забора и отведения воздушного потока от каждой лопасти барабана ротора, причем направляющий аппарат выполнен в виде шторок, представляющих собой поверхность полуцилиндров, установленных с возможностью перемещения.

Description

Техническое решение относится к ветроэнергетике, а именно к ветроустановкам с направляющими устройствами для воздушного потока и может быть использовано для автономного энергоснабжения при малоэтажном домостроении, на кораблях, для подзарядки электрокар.
Известна роторная ветроэлектростанция, включающая направляющий аппарат с изогнутыми лопатками и ротор с изогнутыми лопастями, вал которого механически связан с валом электрогенератора, при этом лопасти ротора выполнены в форме аэродинамических крыльев, установленных с зазором относительно вала ротора, а лопатки направляющего аппарата также выполнены в форме аэродинамических крыльев, при этом лопатки и лопасти своими вогнутыми поверхностями ориентированы в противоположных окружных направлениях, а станция выполнена из по меньшей мере одного модуля, каждый из которых состоит из ротора и направляющего аппарата, при чем его лопатки установлены с углом входа потока ветра 40-60° и под углом 30-80° на выходе (см. RU 2215898 С1, МПК. F03D 3/04).
Недостатком известного технического решения является: низкая эффективность использования энергии ветра..
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является роторная ветроустановка, включающая направляющий аппарат с изогнутыми лопатками и движитель с ротором с изогнутыми лопастями, вал которого механически связан с валом электрогенератора. Ветроустановка выполнена, по меньшей мере, из двух модулей, в каждом модуле лопасти ротора расположены в трех секциях по 4-8 штук в каждой, со сдвигом относительно друг друга в 30°, при этом лопатки и лопасти своими вогнутыми поверхностями ориентированы в одинаковых окружных направлениях, а лопатки и лопасти в смежных модулях ориентированы для вращения модулей в противоположных направлениях. Модули попарно объединены мультипликатором с двухсторонним силовым приводом с n (где n=1, 2, 3, 4) электрическими генераторами, установленными симметрично вокруг мультипликатора и присоединенными к общей системе управления.(см. RU 2383775 С1, МПК F03D 3/04).
Недостатком известного устройства является: несколько снижена эффективность работы, так как крутящий момент воздушной турбины создается половиной лопастей.
Задачей разработки является создания двухроторных ветроэнергетических установок с реактивной тягой, обеспечивающей повышение эффективности работы.
Техническим результатом заявленного технического решения является повышение эффективности работы.
Технический результат достигается тем, что в роторной ветроустановке, включающей направляющий аппарат и движитель, состоящий по край не мере из двух модулей каждый из которых содержит ротор с изогнутыми лопастями, роторы модулей жестко закреплены на валах, установленных соосно, а их лопасти ориентированы для вращения роторов в противоположных направлениях,, причем валы роторов механически связаны с валом электрогенератора, при этом каждый ротор движителя, выполнен в виде барабана для закрепления лопастей под углом 40-60° жестко соединенного с фланцем, снабженным, внутренними криволинейными проходами с входными и выходными отверстиями для забора и отведения воздушного потока от каждой лопасти барабана ротора, причем направляющий аппарат выполнен в виде шторок представляющих собой поверхность полуцилиндра, установленных с возможностью перемещения.
Выполнение в движителе ветроустановки каждого ротора в виде барабана для закрепления лопастей под углом 40-60° жестко соединенного с фланцем, снабженным криволинейными каналами, образованными радиальными лопастями закрепленными между двух колец с входными и выходными отверстиями для забора и отведения воздушного потока от каждой лопасти барабана, позволяет часть воздушного потока в сжатом состоянии подать на лопасти в каналы фланца и преобразовать нагнетаемый сжатый воздух от лопастей барабана в реактивную тягу большого рычага, усиливающую вращение ротора, повышая эффективность работы ветроустановки.
Использование направляющего аппарата в виде шторки, представляющей собой поверхность полуцилиндра, установленной с возможностью перемещения позволяет направлять поток, повышая давление между экраном и лопастью ротора и использовать максимально мощность ветрового потока, повышая эффективность работы.
На фигуре 1 изображен общий вид устройства;
На фигуре 2 изображен ротор движителя;
На фигуре 3а) изображен вид движителя с направляющим аппаратом; б) разрез по А-А на фиг.3-а.
На фигуре 4 изображен схематично общий вид валов для установки роторов движителя и механическая связь с валом генератора.
Роторная ветроустановка, содержит движитель, состоящий по край не мере из двух модулей. Модули содержат роторы 1, 2. Каждый ротор выполнен в виде барабана 3 с изогнутыми лопастями 4, установленными под углом 40-60°. Барабан 3 ротора жестко соединен с фланцем 5. Фланец 5 выполнен из верхнего 6 и нижнего 7 колец, соединенных жестко с радиальными лопастями 8 с образованием криволинейных каналов с входным 9 и выходным 10 отверстиями для забора и отведения воздушного потока от лопастей 4 роторов.
Валы роторов 11 и 12, выполненные трубчатыми, установлены соосно и механически, например, через конические шестерни 13 связаны с валом 14 электрогенератора. Роторы 1 и 2 закреплены на валах 11 и 12 жестко, например, сваркой в двух местах: к внешнему кольцу барабана 3 и внешнему кольцу фланца 5. Валы 11 и 12 роторов установлены в корпусе на подшипниках 15, например, на двухрядных шариковых. Лопасти 4 роторов 1 и 2 ориентированы для вращения роторов в противоположных направлениях. Направляющий аппарат выполнен в виде шторок 16, представляющих собой поверхность полуцилиндра, установленных с возможностью перемещения. Внешняя шторка оснащена закрылками 17 по типу флюгера и вращается вокруг оси свободно, позволяя менять угол атаки воздушного потока. Внутренняя шторка поворачивается электромеханизмом 18 и служит для полного закрывания ротора от ветра при ремонте, от дождя или штормового ветра.
Роторная Ветроустановка работает следующим образом.
Потоки воздуха внешней шторкой 16 направляются на ротор 1, соприкасаясь и воздействуя на его лопасти вращают ротор. Часть воздушного потока с большой площади лопастей барабана ротора в сжатом состоянии подается через входные отверстия 9 в каналы фланца воздействуя на лопасти 8 фланца, изогнутые для формирования реактивных струй сжатого воздуха из выходных 10 отверстий фланца, усиливая вращение ротора жестко закрепленного на валу установленного на подшипниках. Одновременно потоками воздушных масс приводится в движение в противоположном направлении второй ротор 2, усиливая вращение. Противоположно направленное движение валов роторов передается на шестерню вала электрогенератора через шестерни 13, установленные на двух соосных трубчатых валах 11 и 12 роторов 1 и 2.
Роторная ветроустановка простая по конструкции, высокоэффективная в работе найдет применение в строительстве для автономного энергоснабжения при малоэтажном домостроении, а также на кораблях, для подзарядки электрокар, при этом автор оставляет за собой право на дальнейшее улучшение аэродинамики и сокрытие подробностей в «ноу хау».

Claims (1)

  1. Роторная ветроустановка, включающая направляющий аппарат и движитель, состоящий по крайней мере из двух модулей, каждый из которых содержит ротор с изогнутыми лопастями, роторы модулей жестко закреплены на валах, установленных соосно, а их лопасти ориентированы для вращения роторов в противоположных направлениях, при этом валы роторов механически связаны с валом электрогенератора, отличающаяся тем, что каждый ротор движителя выполнен в виде барабана для закрепления лопастей под углом 40-60°, жестко соединенного с фланцем, снабженным внутренними криволинейными проходами с входными и выходными отверстиями для отведения воздушного потока от каждой лопасти барабана ротора, причем направляющий аппарат выполнен в виде шторок, представляющих собой поверхность полуцилиндров, установленных с возможностью перемещения.
RU2020129838U 2020-09-09 2020-09-09 Роторная ветроустановка RU202979U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129838U RU202979U1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Роторная ветроустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020129838U RU202979U1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Роторная ветроустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU202979U1 true RU202979U1 (ru) 2021-03-17

Family

ID=74874064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020129838U RU202979U1 (ru) 2020-09-09 2020-09-09 Роторная ветроустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU202979U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2352809C1 (ru) * 2007-09-07 2009-04-20 Альберт Васильевич Болотов Ветроэнергетический агрегат болотова
RU2383775C1 (ru) * 2008-06-24 2010-03-10 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РООСЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Роторная ветроустановка
US20160305400A1 (en) * 2013-12-06 2016-10-20 Waldemar Piskorz Multisegment vertical axis wind turbine
RU2610875C2 (ru) * 2015-05-21 2017-02-17 Илья Сергеевич Быков Ротор ветроэнергетической установки парусного типа с тремя или более лопастями, установленный внутри концентратора потока, разделяющего поток на активную зону и мертвую зону
CN110296040A (zh) * 2019-07-02 2019-10-01 海南华盈泰能源科技有限公司 一种立轴式风轮机

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2352809C1 (ru) * 2007-09-07 2009-04-20 Альберт Васильевич Болотов Ветроэнергетический агрегат болотова
RU2383775C1 (ru) * 2008-06-24 2010-03-10 Российская Академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РООСЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Роторная ветроустановка
US20160305400A1 (en) * 2013-12-06 2016-10-20 Waldemar Piskorz Multisegment vertical axis wind turbine
RU2610875C2 (ru) * 2015-05-21 2017-02-17 Илья Сергеевич Быков Ротор ветроэнергетической установки парусного типа с тремя или более лопастями, установленный внутри концентратора потока, разделяющего поток на активную зону и мертвую зону
CN110296040A (zh) * 2019-07-02 2019-10-01 海南华盈泰能源科技有限公司 一种立轴式风轮机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100754790B1 (ko) 풍력발전장치
US5553996A (en) Wind powered turbine
US8487466B2 (en) Turbo-machine having at least two counter-rotatable rotors and having mechanical torque compensation
AU2008346296A1 (en) Wind generator with two successive rotors
RU132140U1 (ru) Конусная полая спиральная турбина для преобразования энергии
US20060151664A1 (en) Power transmission device
KR960001479A (ko) 복합 입력형 풍력장치
RU2392490C1 (ru) Ветросиловая установка (всу) карусельного типа с циклично плавно крутящимися, в противофазе ротору, симметричными лопастями
JP5397724B2 (ja) 低圧タービンによる発電方法とその低圧タービンによる発電装置
RU202979U1 (ru) Роторная ветроустановка
CN113374643A (zh) 无轴风力发电装置
RU2383775C1 (ru) Роторная ветроустановка
EA005904B1 (ru) Усовершенствования турбины
US20150322919A1 (en) Electricity Generating Wind Turbine
KR20100047131A (ko) 듀얼 로터 풍력발전기
EP3396153A1 (en) A combination of a wind jet turbine and a wind turbine
RU2249722C1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
JPH05231297A (ja) 風力発電装置
CN203248313U (zh) 一种新型的风力发电机
SU1373858A1 (ru) Ветроэнергетическа установка
KR20110079794A (ko) 수평바람을 수직기류로 바꾸는 집풍관 이용 풍력발전장치
WO2012113412A1 (ru) Способ производства электроэнергии и аэродинамическая электростанция для его осуществления
CN219711721U (zh) 一种垂直轴风力发电机
KR20110021013A (ko) 풍력 발전기
KR100821327B1 (ko) 풍력 발전기