RU2061903C1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2061903C1
RU2061903C1 RU93056054A RU93056054A RU2061903C1 RU 2061903 C1 RU2061903 C1 RU 2061903C1 RU 93056054 A RU93056054 A RU 93056054A RU 93056054 A RU93056054 A RU 93056054A RU 2061903 C1 RU2061903 C1 RU 2061903C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
diameter
rotors
blades
wind turbine
Prior art date
Application number
RU93056054A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93056054A (ru
Inventor
Юрий Яковлевич Егоркин
Original Assignee
Юрий Яковлевич Егоркин
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 Юрий Яковлевич Егоркин filed Critical Юрий Яковлевич Егоркин
Priority to RU93056054A priority Critical patent/RU2061903C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061903C1 publication Critical patent/RU2061903C1/ru
Publication of RU93056054A publication Critical patent/RU93056054A/ru

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

Использование: ветроэнергетика, для создания гидроэнергетических стационарных и передвижных установок, в качестве движителя для морских и сухопутных транспортных средств, в том числе спортивных, в производстве игрушек. Сущность изобретения: ветродвигатель содержит два ротора с параллельными вертикальными осями, размещенные в поворотном каркасе, при этом каждый ротор выполнен в виде цилиндра с дисками по торцам, диаметр которых больше диаметра цилиндра, снабжен гибкими лопастями, закрепленными без зазора задними кромками на наружной поверхности цилиндра под острыми углами к ней, вертикально и симметрично относительно оси ротора, а верхними и нижними кромками закрепленными по дуге к соответствующим, выступающим за диаметр цилиндра, поверхностям дисков, имеющим форму колец, при этом ширина колец составляет 0,1 - 0,2 диаметра цилиндра, ширина лопастей 0,3 - 0,5 диаметра, а роторы установлены друг от друга на минимальном расстоянии, обеспечивающим возможность их вращения в противоположных направлениях, и заключены между двумя горизонтально расположенными плоскими платформами, являющимися составной частью неподвижного каркаса, служащим для установки поворотного каркаса. 1 н. п. ф-лы, 3 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для создания гидроэнергетических стационарных и передвижных установок, в качестве двигателя для морских и сухопутных транспортных средств, в том числе спортивных, в производстве игрушек и т. п.
Известен ветродвигатель (прототип), содержащий размещенные в каркасе с возможностью вращения два ротора с параллельными вертикальными осями, выполненными в виде лопастей специальной формы, при этом роторы и каркас при взаимодействии устройства с ветром вращаются в одну сторону (заявка Великобритании N 2241747, 1991).
Недостатками данного устройства являются: малая эффективность работы лопастей, связанная с малым разностным сопротивлением, сложность конструкции ротора лопасти, ассиметрия ротора относительно его оси вращения, что требует особого внимания к прочности конструкции.
Целью изобретения является устранения указанных недостатков, а именно упрощение конструкции, повышение коэффициента использования энергии ветра лопастями роторов, осуществление автоматической ориентации ветродвигателя на потребление максимальной мощности потока и на минимальное аэродинамическое сопротивление ему, расширения области применения путем формирования вращающимися роторами двух противоположно закрученных вихрей, взаимодействующих с набегающим потоком.
Поставленная цель достигается тем, что:
в ветродвигателе, содержащем два ротора с параллельными вертикальными осями, размещенные в повторном каркасе, каждый ротор выполнен в виде цилиндра с дисками по торцам, диаметр которых больше диаметра цилиндра, снабжен гибкими лопастями, закрепленными без зазора задними кромками на наружной поверхности цилиндра под острыми углами к ней вертикально и симметрично относительно оси ротора, а верхними и нижними кромками, закрепленными по дуге к соответствующим, выступающим за диаметр цилиндра, поверхностям дисков, имеющим форму колец, при этом ширина колец составляет 0,1 0,2 диаметра цилиндра, ширина лопастей 0,3 0,5 диаметра, а роторы установлены друг от друга на минимальном расстоянии, обеспечивающем возможность их вращения в противоположных направлениях, и заключены между двумя горизонтально расположенными плоскими платформами, являющимися составной частью неподвижного каркаса, служащим для установки повторного каркаса;
роторы выполнены в виде полых, надувных, герметичных цилиндров из непроницаемого, прочного, эластичного материала;
лопасти выполнены из мягкого, непроницаемого, прочного материала типа парашютного шелка, пленки, специальной ткани и т. п.
ветродвигатель имеет закрепленные на поворотном каркасе вертикальные стенки, образующие кожух обтекаемой, каплеобразной формы, спереди открытый набегающему на роторы потоку, а сзади имеющий суженную, удлиненную часть, при этом роторы размещены в полости так, что расстояние между их осями вращения составляет 1,75 2,25 диаметра цилиндра.
На фиг. 1 изображен ветродвигатель с установкой роторов на минимальном расстоянии друг от друга; на фиг. 2 и 3 схемы взаимодействия этого ветродвигателя с набегающим потоком; на фиг. 4 кожух в полости которого размещены роторы; на фиг. 5 схема взаимодействия ветродвигателя с кожухом с набегающим потоком.
На горизонтальных неподвижных платформах 1 (фиг. 1) на опорных подшипниках 11 с помощью валиков 5 закреплен повторный каркас 2, в котором установлены цилиндрические роторы 3. На нижнем валике 5 повторного каркаса 2 установлен на подшипниках с возможностью вращения шкив 10, на который передается вращение с роторов 3 с помощью гибкой передачи 9. Кроме того, на поворотном каркасе 2 может жестко крепиться кожух 12, имеющий с боков обтекаемую форму и удлиненную хвостовую часть (фиг. 4).
Каждый из роторов имеет герметичный корпус 3 из непроницаемого, прочного, эластичного материала, выполненного в виде цилиндра, ограниченного сверху и снизу дисками, имеющими диаметры несколько больше диаметров цилиндра. Вдоль корпуса на внешней цилиндрической поверхности симметрично относительно оси вращения под острым углом к поверхности закреплены гибкие лопасти 4, выполненные из мягкой, непроницаемой, прочной ткани или пленки. Верхние и нижние концы лопастей 4 закреплены на выступающих за боковую поверхность цилиндра поверхностях дисков 6 по дуге, имеющей острый угол с боковой поверхностью цилиндра (25 30oC), а задняя кромка лопасти закреплена без зазора на наружной поверхности цилиндра с помощью клея или иным способом, при этом лопасть в целом закреплена так, что передняя незакрепленная кромка лопасти свободно провисает, касаясь боковой поверхности цилиндра. По центру дисков 6 установлены валики 8, которые смонтированы в подшипниках 7 поворотного каркаса 2, при этом валики 8, установленные на нижних основаниях роторов, выходят за рамку поворотного каркаса и имеют на концах шкивы, благодаря которым вращение с роторов 3 передается через гибкую передачу 9 на шкив 10, с которого оно далее передается на вал электрогенератора или иного потребителя. Кроме того, нижние валики 8 могут быть выполнены полыми, имеющими ниппеля для создания и поддерживания внутри цилиндров давления, обеспечивающего роторам необходимую жесткость.
Поворотный каркас 2, выполненный в виде жесткой прямоугольной рамки или иной конструкции, устанавливается с помощью валиков 5 на опорных подшипниках 11, смонтированных на горизонтальных неподвижных платформах 1, благодаря чему он может свободно поворачиваться в ту или иную сторону под действием набегающего потока. Кроме того, на поворотном каркасе может жестко крепиться кожух 12 (фиг. 4), имеющий с боков обтекаемую форму, спереди слегка вогнутые внутрь закрылки, направляющие набегающий поток на лопасти роторов 3, а сзади удлиненную хвостовую часть, выполняющую роль флюгера, ориентируя ветродвигатель навстречу набегающему потоку.
Если ветродвигатель не имеет кожуха (фиг. 1), то роторы 3 устанавливаются на поворотной раме 2 на минимальном расстоянии друг от друга, обеспечивающем возможность их вращения в противоположных направлениях, а при его наличии (фиг. 4) роторы устанавливаются так, что расстояние между их осями вращения составляет 1,75 2,25 диаметра цилиндра.
Ветродвигатель работает следующим образом. Под действием набегающего потока на лопасти 4 роторов 3, последние начинают вращаться, каждый вокруг собственной оси вращения в противоположных направлениях (фиг. 2, 5). Это вращение через валики со шкивами 8 и гибкие передачи 9 передается на шкив 10. Гибкие передачи смонтированы таким образом, что роторы 3 вращают шкив 10 в одну сторону. В целом механизм передачи вращения с роторов на шкив 10 позволяет поворотному каркасу 2 вместе с вращающимися роторами 3 свободно поворачиваться в любую сторону, не препятствуя при этом передаче вращения с роторов на шкив 10. Вращение со шкива 10 передается на вал электрогенератора, возможно через редуктор.
Характер взаимодействия набегающего потока с вращающимися роторами поясняется фиг. 2, 3 и 5. На фиг. 2 изображены линии тока обтекания набегающим потоком роторов, когда направление потока перпендикулярно плоскости поворотного каркаса и роторы установлены на минимальном расстоянии руг от друга. В этом случае линии тока концентрируются вблизи цилиндрической поверхности роторов с внешней их стороны, практически не проникая в область между роторами (такая конфигурация линий тока известна в гидродинамике как "овал Кельвина"), что приводит к тому, что скорость потока, воздействующего на лопасти в рабочем состоянии, увеличивается как минимум в два раза в сравнении со скоростью основного потока (ветра). Отметим, что лопасти находятся в рабочем состоянии в те моменты времени, когда направление их движения совпадает с направлением скорости набегающего на них потока. Находящиеся в рабочем состоянии лопасти надуваются потоком подобно парусу, оказывая ему максимально возможное сопротивление, в то время как "нерабочие" лопасти прижимаются к цилиндрической поверхности, плотно облегая ее и не оказывая при этом практически никакого сопротивления потоку. Т. к. работа лопастей ротора пропорциональна разности коэффициентов сопротивления потоку рабочих и нерабочих лопастей (разностному сопротивлению) и квадрату скорости потока воздействующего на рабочие лопасти, то с учетом вышеизложенного обеспечивается высокий коэффициент использования энергии ветра лопастями роторов. Наличие в качестве оснований цилиндров дисков, имеющих несколько большие чем цилиндры диаметры, приводит к дополнительной концентрации линий тока и повышению давления со стороны потока на рабочие лопасти, что способствует увеличению эффективности работы лопастей.
Если набегающий поток направлен под углом к плоскости поворотного каркаса отличного от 90o (фиг. 3), то взаимодействие вращающихся в разных направлениях роторов с потоком приводит к появлению пары сил, действующих на роторы, обусловленных эффектом Магнуса, связанный с ними вращающий момент поворачивает каркас до тех пор, пока плоскость каркаса не установится перпендикулярно потоку, ориентируя таким образом ветродвигатель на максимальное потребление мощности и на минимальное сопротивление потоку.
Если ветродвигатель снабжен кожухом, то (фиг. 5) линии тока концентрируются в области между роторами, т. е. скорость потока, воздействующего в данном случае на рабочие лопасти, может в несколько раз превосходить скорость основного потока (ветра), в то время как нерабочие лопасти не будут испытывать никакого воздействия со стороны потока благодаря кожуху, при этом потребление мощности потока будет максимальным при условии, если расстояние между осями вращающихся роторов составляет 1,75 2,25 диаметра цилиндра. Ориентация ветродвигателя навстречу потоку осуществляется за счет удлиненной хвостовой части кожуха, действующей подобно флюгеру.
Горизонтальные платформы 1 (фиг. 1) способствуют образованию вихрей вращающимися роторами, т. к. в данном случае они являются границами, на которых эти вихри имеют начало и конец. В свою очередь вихри усиливают концентрацию линий тока, т. е. скорость потока, воздействующего на рабочие лопасти, и таким образом увеличивают эффективность работы ветродвигателя. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (4)

1. Ветродвигатель, содержащий два ротора с параллельными вертикальными осями, размещенных в поворотном каркасе, отличающийся тем, что он снабжен двумя горизонтальными плоскими платформами, образующими часть неподвижного каркаса, между которыми расположен поворотной каркас, а каждый ротор выполнен в виде цилиндра с дисками по торцам, диаметр которых больше диаметра цилиндра, снабжен гибкими лопастями, закрепленными без зазора задними кромками на наружной поверхности цилиндра под острыми углами к нему вертикально оси ротора, а верхними и нижними кромками прикрепленными по дуге к соответствующим выступающим за диаметр цилиндра поверхностям дисков, имеющим форму колец, при этом ширина колец составляет 0,1 0,2 диаметра цилиндра, ширина лопастей 0,3 0,5 диаметра цилиндра, а роторы установлены друг от друга на расстоянии, обеспечивающем возможность их вращения в противоположных направлениях.
2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что роторы выполнены в виде полых надувных герметичных цилиндров из непроницаемого прочного эластичного материала.
3. Ветродвигатель по п. 1, отличающийся тем, что лопасти выполнены из мягкого непроницаемого прочного материала типа парашютного шелка, пленки.
4. Ветродвигатель по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит закрепленные на поворотном каркасе вертикальные стенки, образующие кожух, открытый спереди набегающему потоку и имеющий с боков обтекаемую форму, а сзади суженную удлиненную часть, при этом расстояние между осями вращения роторов, расположенных в полости кожуха, составляет 1,75 2,25 диаметра цилиндра.
RU93056054A 1993-12-23 1993-12-23 Ветродвигатель RU2061903C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056054A RU2061903C1 (ru) 1993-12-23 1993-12-23 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056054A RU2061903C1 (ru) 1993-12-23 1993-12-23 Ветродвигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2061903C1 true RU2061903C1 (ru) 1996-06-10
RU93056054A RU93056054A (ru) 1996-07-27

Family

ID=20150406

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93056054A RU2061903C1 (ru) 1993-12-23 1993-12-23 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061903C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482328C1 (ru) * 2012-04-12 2013-05-20 Александр Владимирович Губанов Поливиндроторный энергоблок
RU2659706C2 (ru) * 2016-01-20 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Роторный ветродвигатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Великобритании N 2241747, кл. F ОЗ D 3/00, опублик. 1991. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482328C1 (ru) * 2012-04-12 2013-05-20 Александр Владимирович Губанов Поливиндроторный энергоблок
RU2659706C2 (ru) * 2016-01-20 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Роторный ветродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4359311A (en) Wind turbine rotor
US5553996A (en) Wind powered turbine
US5451138A (en) Unidirecional reaction turbine operable under reversible fluid from flow
CN105909461B (zh) 一种双扑翼发电装置
JP5400887B2 (ja) タービンならびにタービン用ローター
JPWO2018194105A1 (ja) 垂直軸型タービン
US4537559A (en) Venturi rotor apparatus for the generation of power
GB2241747A (en) Turbine or impeller rotor
RU2061903C1 (ru) Ветродвигатель
JPS5928754B2 (ja) 垂直軸風車の翼体
WO1995028564A1 (fr) Roue hydraulique installee dans un cours d'eau
US4392780A (en) Wind powering of turbine having variable pitch vanes
JP2011058370A (ja) サボニウス型風力発電装置とサボニウス型風車
CN201521388U (zh) 摆动叶片式涡轮机
RU2039885C1 (ru) Ветродвигатель
GB244414A (en) Improvements in or relating to wind rotors for producing rotary power and generatingcross drive
RU2267647C1 (ru) Ветродвигатель с лопастями "банан", способ регулирования частоты вращения ветротурбины
JP6312284B1 (ja) 帆装置
GB2304826A (en) A wind-or water-powered machine
JPH1144288A (ja) 水力で風車をまわし発電する発電装置
CN205064183U (zh) 百帆风顺皮带式风电塔楼群
SU1017814A1 (ru) Карусельное ветроколесо
KR910000445B1 (ko) 풍 차
JP4097020B2 (ja) 回転翼
RU49584U1 (ru) Роторный ветродвигатель