RU202979U1 - Роторная ветроустановка - Google Patents
Роторная ветроустановка Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000001141 propulsive effect Effects 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000003466 welding 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
-
- 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
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/06—Rotors
- F03D3/062—Rotors characterised by their construction elements
- F03D3/064—Fixing wind engaging parts to rest of rotor
-
- 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
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)
- 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.
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)
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 |
-
2020
- 2020-09-09 RU RU2020129838U patent/RU202979U1/ru active
Patent Citations (5)
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 |