RU2038511C1 - Tower wind motor - Google Patents
Tower wind motor Download PDFInfo
- Publication number
- RU2038511C1 RU2038511C1 SU5003190A RU2038511C1 RU 2038511 C1 RU2038511 C1 RU 2038511C1 SU 5003190 A SU5003190 A SU 5003190A RU 2038511 C1 RU2038511 C1 RU 2038511C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- deflector
- exhaust pipe
- wind
- confuser
- tower
- Prior art date
Links
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/30—Wind power
-
- 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
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к энергосоздающему устройству, а именно к тепловетродвигателю, использующему разность температурных режимов, создающих постоянные воздушные потоки восходящего типа и ветронагрузку для выработки экологически чистой энергии. The invention relates to an energy generating device, and in particular to a heat engine using the difference in temperature conditions that create constant ascending air currents and wind load to generate clean energy.
Известные ветродвигатели работают нестабильно и зависят в основном от наличия ветровой нагрузки. Known wind turbines are unstable and depend mainly on the presence of wind load.
Цель изобретения использование постоянно отдаваемого жилыми зданиями и цехами горячего производства аккумулирующего внутреннего и гелиотепла, создающих восходящие воздушные потоки, которые совместно с ветровой нагрузкой усиливают тягу, разгоняя воздушный поток в вытяжной трубе, способствуя стабильной эффективной работе ветроколес (ветротурбин) в любое время суток, независимо от сезона. The purpose of the invention is the use of constantly produced by residential buildings and workshops hot production of accumulating indoor and solar heating, creating upward air currents, which together with the wind load enhance traction, dispersing the air flow in the exhaust pipe, contributing to the stable efficient operation of wind wheels (wind turbines) at any time, regardless from the season.
На чертеже показан ветродвигатель башенный. The drawing shows a tower wind turbine.
Ветродвигатель размещается в жилом здании 1, имеющим чердачное помещение 2 с расположенным в нем генератором 3, который соединен через вытяжную трубу 4, расположенную коаксиально внутри конфузора 5, посредством вертикального вала 6, с расположенными внутри дефлектора 7 ветроколесами (ветротурбинами 8). The wind turbine is located in a residential building 1, having an attic 2 with a generator 3 located in it, which is connected through a chimney 4 located coaxially inside the confuser 5, through a vertical shaft 6, with wind wheels located inside the deflector 7 (wind turbines 8).
На дефлекторе расположен флюгер 9, кинематически связанный с регулирующими створками и сетчатым ограждением окон 10. По нижнему периметру конфузора расположены входные каналы 11, снабженные регулирующими заслонками. A weather vane 9 is located on the deflector, kinematically connected with the control flaps and the mesh fencing of the windows 10. Input channels 11 are provided along the lower perimeter of the confuser, equipped with control flaps.
Комплексное сочетание вытяжной трубы, соединенной нижним концом с чердачным помещением, размещенной коаксиально внутри конфузора, вертикально установленного на кровле жилого здания и имеющего по нижнему периметру входные каналы с регулирующими заслонками, наличие дефлектора с окнами и регулируемыми флюгером створками и сетчатым ограждением, размещенными в нем ветроколесами (ветротурбинами), позволяют усилить отсос и разгон воздушного потока в вытяжной трубе с помощью конфузора, использующего восходящие воздушные потоки вдоль здания и ветровую нагрузку одновременно, что способствует эффективности работы ветродвигателя башенного в постоянном регулируемом режиме. A complex combination of a chimney connected to the lower end with an attic located coaxially inside the confuser, vertically mounted on the roof of a residential building and having inlet channels with regulating dampers along the lower perimeter, a deflector with windows and sash adjustable wind vane and mesh fencing, placed in it by wind wheels (wind turbines), allow to increase the suction and acceleration of the air flow in the exhaust pipe with the help of a confuser using ascending air flows along the building and wind load at the same time, contributing to the efficiency of a wind turbine tower in continuous operation a controlled manner.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5003190 RU2038511C1 (en) | 1991-08-01 | 1991-08-01 | Tower wind motor |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5003190 RU2038511C1 (en) | 1991-08-01 | 1991-08-01 | Tower wind motor |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2038511C1 true RU2038511C1 (en) | 1995-06-27 |
Family
ID=21585697
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5003190 RU2038511C1 (en) | 1991-08-01 | 1991-08-01 | Tower wind motor |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2038511C1 (en) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2189495C2 (en) * | 2000-10-19 | 2002-09-20 | Курский государственный технический университет | Tower-type windmill |
| RU2199023C2 (en) * | 2000-11-27 | 2003-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная корпорация "Элевит" | Windmill-electric generating system |
| RU2244849C2 (en) * | 2003-02-20 | 2005-01-20 | Передерий Владимир Григорьевич | Wind-thermal power plant |
| RU2269674C2 (en) * | 2004-02-19 | 2006-02-10 | Михаил Эдуардович Атаманенко | Windmill |
| RU2323368C2 (en) * | 2005-05-17 | 2008-04-27 | Виктор Васильевич Палагин | Aeroelectric power station |
| WO2009008763A1 (en) * | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Vladimir Vladimirovich Tebuev | Wind-electric power generation by using the structure of a residential building |
| RU2361114C1 (en) * | 2007-12-07 | 2009-07-10 | Станислав Иванович Гусак | Exhaust device for wind-driven power plant (versions) |
| MD1151Z (en) * | 2016-11-28 | 2017-12-31 | Технический университет Молдовы | Wind energy conversion plant |
| RU2663928C1 (en) * | 2017-03-29 | 2018-08-13 | Равиль Биктимирович Актуганов | "potok" turbogenerator |
| RU2723538C1 (en) * | 2019-05-14 | 2020-06-15 | Михаил Евгеньевич Перфилов | Ventilation power plant |
-
1991
- 1991-08-01 RU SU5003190 patent/RU2038511C1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 1134771, кл. F 03D 3/04, 1985. * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2189495C2 (en) * | 2000-10-19 | 2002-09-20 | Курский государственный технический университет | Tower-type windmill |
| RU2199023C2 (en) * | 2000-11-27 | 2003-02-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная корпорация "Элевит" | Windmill-electric generating system |
| RU2244849C2 (en) * | 2003-02-20 | 2005-01-20 | Передерий Владимир Григорьевич | Wind-thermal power plant |
| RU2269674C2 (en) * | 2004-02-19 | 2006-02-10 | Михаил Эдуардович Атаманенко | Windmill |
| RU2323368C2 (en) * | 2005-05-17 | 2008-04-27 | Виктор Васильевич Палагин | Aeroelectric power station |
| WO2009008763A1 (en) * | 2007-07-12 | 2009-01-15 | Vladimir Vladimirovich Tebuev | Wind-electric power generation by using the structure of a residential building |
| RU2369772C2 (en) * | 2007-07-12 | 2009-10-10 | Владимир Владимирович Тебуев | Electric power generation with arrangement of wind generator in vertical exhaust air duct in domestic building structure |
| RU2361114C1 (en) * | 2007-12-07 | 2009-07-10 | Станислав Иванович Гусак | Exhaust device for wind-driven power plant (versions) |
| MD1151Z (en) * | 2016-11-28 | 2017-12-31 | Технический университет Молдовы | Wind energy conversion plant |
| RU2663928C1 (en) * | 2017-03-29 | 2018-08-13 | Равиль Биктимирович Актуганов | "potok" turbogenerator |
| RU2723538C1 (en) * | 2019-05-14 | 2020-06-15 | Михаил Евгеньевич Перфилов | Ventilation power plant |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8210792B2 (en) | Wind energy system | |
| US9453494B2 (en) | Building integrated wind energy power enhancer system | |
| AU2001267224B2 (en) | Solar chimney wind turbine | |
| US8459930B2 (en) | Vertical multi-phased wind turbine system | |
| CN101463801B (en) | Air-flow generating system and method | |
| JP7519684B2 (en) | Vortex Acceleration Wind Energy Tower | |
| AU2001267224A1 (en) | Solar chimney wind turbine | |
| US20120139249A1 (en) | Air current generating system and method | |
| RU2038511C1 (en) | Tower wind motor | |
| WO2003025395A1 (en) | Atmospheric vortex engine | |
| US10280900B1 (en) | Omnidirectional building integrated wind energy power enhancer system | |
| US20130139454A1 (en) | Device for collecting wind energy and building comprising such a device | |
| KR20110115546A (en) | Tunnel-powered turbine system that produces potential energy from waste kinetic energy | |
| US9273665B1 (en) | Dual wind energy power enhancer system | |
| JPS6185588A (en) | Power generating device utilizing updraft in cylindrical column | |
| GB2062107A (en) | Turbine Driven Generator | |
| US9121389B2 (en) | Energy producing building structures | |
| RU2189495C2 (en) | Tower-type windmill | |
| RU2000126411A (en) | TOWER WIND ENGINE | |
| JPH09184329A (en) | Wind power generation and windbreaking, sound-proofing and security exterior wall provided with wind power generation and solar light power generator | |
| KR20110129249A (en) | Wind power generator using high rise building | |
| US8115332B2 (en) | Solar-initiated wind power generation system | |
| SU1659680A1 (en) | Device for power production | |
| RU217259U1 (en) | Deflector-heat exchanger | |
| KR102369606B1 (en) | smart house with renewable energy generating apparatus |