RU2063545C1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2063545C1
RU2063545C1 RU9494015421A RU94015421A RU2063545C1 RU 2063545 C1 RU2063545 C1 RU 2063545C1 RU 9494015421 A RU9494015421 A RU 9494015421A RU 94015421 A RU94015421 A RU 94015421A RU 2063545 C1 RU2063545 C1 RU 2063545C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
blade
blades
turbulator
wind turbine
Prior art date
Application number
RU9494015421A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94015421A (ru
Inventor
А.И. Забегаев
Н.И. Забегаев
Ю.Н. Горбунов
В.М. Анопов
В.В. Демкин
Ю.И. Новак
Я.Г. Соболь
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Общемаш-Инжиниринг"
Научно-производственное объединение "Ветроэн"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Общемаш-Инжиниринг", Научно-производственное объединение "Ветроэн" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Фирма "Общемаш-Инжиниринг"
Priority to RU9494015421A priority Critical patent/RU2063545C1/ru
Publication of RU94015421A publication Critical patent/RU94015421A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063545C1 publication Critical patent/RU2063545C1/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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Использование: в ветротехнике. Сущность иэобретения: ветродвигатель содержит ветроколесо 1 с поворотными лопастями 2 и турбулизаторы 3, установленные с зазором относительно передней кромки лопастей. Турбулизатор выполнен в виде профиля углового сечения с острым передним углом величиной 15-35 град., шириной (0,05-0,1)b и закреплен с помощью кронштейнов 6 на передней кромке лопасти 2 с зазором, равным (0,07-0,15)b, где b - хорда соответствующего сечения лопасти. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а именно к ветроэнергетическим установкам.
Известен ветродвигатель, содержащий ветроколесо с лопастями и турбулизаторы, установленные в передней кромке лопастей (а.с.N 1268790, кл. F 03 D 1/00, 1982 г.).
Турбулизатор в этом устройстве выполнен из нескольких выпуклых пластин, установленных по замкнутой кривой с образованием выпускных щелей и внутреннего канала, подключенного к источнику высокого давления.
Недостатками устройства является сложность конструкции и необходимость дополнительного источника высокого давления в энергетической установке.
Известен ветродвигатель, содержащий ветроколесо с лопастями и турбулизаторы, установленные с зазором относительно передней кромки лопастей (а.с. N 1539387, кл. F 03 D 7/02).
Данное устройство является наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату.
Недостатком этого устройства является малая эффективность турбулизатора из-за сравнительно небольшого увеличения скорости воздушного потока, набегающего на лопасть, так как в нем турбулизатор выполнен цилиндрическим с постоянным сечением по длине лопасти.
Целью изобретения является увеличение эффективности преобразования энергии ветра.
Данная цель достигается тем, что в ветродвигателе, содержащем ветроколесо с поворотными лопастями и турбулизаторы, установленные с зазором относительно передней кромки лопасти, турбулизатор выполнен в виде профиля углового сечения с острым передним углом величиной 15.35o, шириной (0,05.0,1)b и закреплен с помощью кронштейнов на передней кромке лопасти с зазором, равным (0,07.0,15)b, где b ширина соответствующего сечения лопасти.
На фиг. 1 изображен общий вид ветродвигателя; на фиг. 2 сечение по В-В; на фиг. 3 сечение по В-В.
На фиг. 4.6 изображены графики прироста мощности ΔN, развиваемой ветродвигателем от соотношений параметров:
фиг. 4 от угла α переднего угла турбулизатора;
фиг. 5 от ширины d(b) турбулизатора;
фиг. 6 от расстояния a(b) турбулизатора от передней кромки лопасти.
Ветродвигатель состоит из ветроколеса 1 с лопастями 2, турбулизаторов 3, поворотной гондолы 4 и башни 5.
Турбулизатор 3 выполнен в виде профиля углового сечения с острым передним углом α и величиной 15.35o, с переменной шириной d (0,05.0,1)b и закреплен на передней кромке лопасти с помощью кронштейнов 6 с зазором, равным (0,07.0,15)b, где b ширина соответствующего сечения лопасти.
Работает устройство следующим образом. При вращении ветроколеса за турбулизатором возникают вихри, средняя скорость потока которых увеличена по сравнению со скоростью невозмущенного потока, в результате чего происходит увеличение выработки энергии ветроколесом.
Угловое сечение турбулизатора уменьшает сопротивление лопасти при вращении и увеличивает среднюю скорость потока ветра, набегающего на лопасть, что повышает эффективность преобразования энергии ветра.
Острая кромка турбулизатора, обращенная к набегающему потоку, обеспечивает эффективную турбулизацию потока в широком диапазоне скоростей, что в особенности важно при низких скоростях ветра.
Турбулизатор, выполненный в виде профиля углового сечения, установленный на кронштейнах с зазором относительно передней кромки лопасти, обладает достаточной жесткостью и прочностью для работы в широком диапазоне скоростей ветра.
При работе в неблагоприятных климатических условиях (резкий ветер, повышенная турбулентность, выпадение дождя, снега, обледенение) профиль может быть усилен при выполнении его замкнутым (треугольного сечения), полым или сплошным, например, со вспененным заполнителем.
Заявляемые диапазоны соотношений передних углов, переменной ширины турбулизатора, связанные с важнейшим конструктивным параметром ветродвигателя b (хордой лопасти), и переменным, в зависимости от хорды b, расстоянием выноса турбулизатора вперед от профиля лопасти, установлены на основании многочисленных исследований, в ходе которых исследовались эффекты вихреобразования на острых кромках с целью повышения эффективности работы ветродвигателей при низких скоростях ветра.
Величина хорды b выбрана в качестве конструктивного параметра по той причине, что она, по существу, единственная величина в каждом сечении r при оптимальных характеристиках ветроколеса.
Из теории ветроколеса известно, что при заданных: радиусе ветроколеса, скорости вращения, скорости выхода на номинальную мощность и типе применяемого аэродинамического профиля, величина хорды и закон ее изменения по радиусу b(r) имеют единственные значения для условий максимального отбора мощности от потока, который требует достижения максимального коэффициента мощности в каждом сечении.
Поэтому при создании практических конструкций ветроколес для достижения максимальной эффективности ветроколеса в соответствии с поставленной целью изобретения использование хорды b(r) в качестве конструктивного параметра показательно и оправдано.
Границы диапазонов соотношений устанавливались из условия снижения эффекта, обеспечиваемого заявляемым устройством вне их границ, до уровня менее приблизительно 10% от максимального эффекта внутри диапазонов, имея ввиду, что для большинства устройств и режимов их работы уход от значений параметров в центральных областях диапазонов до уровня 10% практически означает отсутствие эффекта.
Как правило, для ветродвигателей, ориентированных на отдачу мощности от низкоскоростных ветропотоков, имеющих диапазон 3,0.6,0 м/с, при скоростях более 7.8 м/с необходимо ограничивать мощность, развиваемую ветродвигателем, т.к. она уже является избыточной.
Кроме того, при возрастании скорости ветра, необходимо поддерживать оптимальные углы установки сечений лопасти ветродвигателя с турбулизаторами во избежание возникновения отрывных течений и связанных с ними неприятных явлений (потеря мощности и перегружение конструкции).
Поэтому лопасти заявляемого ветродвигателя выполнены поворотными.
В результате исследований установлено, что при выполнении ветродвигателя согласно заявляемого решения эффективность выработки энергии по развиваемой мощности в диапазоне скоростей ветров 3,0.6,0 м/с повышается в 1,5.2,3 раза.
Следует подчеркнуть, что указанные выше соотношения размеров диапазоны параметров относятся к области регулируемых ветродвигателей, т.е. таких, которые имеют постоянную скорость вращения при работе во всем рабочем диапазоне скоростей ветра. Исследования работы заявляемого ветродвигателя производились для профиля "ЭСПЕРО" 20.30% толщины, который эффективен для низко и среднескоростных ветропотоков.
Применение профиля "ЭСПЕРО" не является обязательным для достижения поставленной цели изобретения при использовании совокупности признаков заявляемого устройства. Важным является относительная толщина от 20 до 30% что дает возможность достижения максимального коэффициента Ср мощности каждого сечения теоретического предела при низкоскоростных потоках.
Могут применяться профили NACA, ЦАГИ, например, экспериментальный профиль "П1".
Применение профиля "ЭСПЕРО" дополнительно усиливает эффект. Таким образом, применение заявляемого ветродвигателя позволяет достичь поставленную цель, а именно:
увеличить эффективность преобразования энергии ветра.
Изобретение предназначено для выработки энергии в низкоскоростных ветровых потоках преимущественно в центрально-материковых районах континентов, например в Центральной России, где среднегодовая скорость ветра лежит в диапазоне 3,0.4,8 м/с. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (2)

1. Ветродвигатель, содержащий ветроколесо с поворотными лопастями и турбулизаторы, установленные с зазором относительно передней кромки лопастей, отличающийся тем, что турбулизатор выполнен в виде профиля углового сечения с острым передним углом величиной 15-35o, шириной (0,05-0,1)в и закреплен на передней кромке лопасти с зазором, равным (0,07-0,15)в, где в ширина соответствующего сечения лопасти.
2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что профиль углового сечения выполнен замкнутым.
RU9494015421A 1994-04-22 1994-04-22 Ветродвигатель RU2063545C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494015421A RU2063545C1 (ru) 1994-04-22 1994-04-22 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494015421A RU2063545C1 (ru) 1994-04-22 1994-04-22 Ветродвигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94015421A RU94015421A (ru) 1995-12-20
RU2063545C1 true RU2063545C1 (ru) 1996-07-10

Family

ID=20155283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494015421A RU2063545C1 (ru) 1994-04-22 1994-04-22 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063545C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0947693A3 (de) * 1998-03-31 2001-11-14 Tacke Windenergie GmbH Rotorblatt für eine Windkraftanlage
WO2009105848A2 (en) * 2008-02-26 2009-09-03 Valentin Notskov Device for transformation of wind energy

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1539387, кл. F 03 D 7/02, 1990. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0947693A3 (de) * 1998-03-31 2001-11-14 Tacke Windenergie GmbH Rotorblatt für eine Windkraftanlage
WO2009105848A2 (en) * 2008-02-26 2009-09-03 Valentin Notskov Device for transformation of wind energy
WO2009105848A3 (en) * 2008-02-26 2010-01-07 Valentin Notskov Device for transformation of wind energy

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5553996A (en) Wind powered turbine
US7744338B2 (en) Fluid turbine systems
US5850108A (en) Fluid flow power generation system with foil
CA2395612C (en) Wind power installation with two rotors in tandem
US7112034B2 (en) Wind turbine assembly
US10280895B1 (en) Fluid turbine semi-annular delta-airfoil and associated rotor blade dual-winglet design
WO2009126312A2 (en) Conical helicoid wind turbine
US4209281A (en) Wind driven prime mover
RU2063545C1 (ru) Ветродвигатель
CN102953928A (zh) 调桨长的万向风车
EA016423B1 (ru) Ветряное колесо
US20130101398A1 (en) Impulse wind machine
CN1529052A (zh) 一种可提高水平轴风力机风能利用效率的桨尖喷气方法
RU2267647C1 (ru) Ветродвигатель с лопастями "банан", способ регулирования частоты вращения ветротурбины
EP1010891A1 (en) Wind turbine with wind channeling means
JPS59147879A (ja) ダウンウインド型風力発電装置
US20050008488A1 (en) Sky turbine that may be mounted on top of a city
CN112703314B (zh) 具有带空气动力学特性的叶片承载结构的风力涡轮机
RU2059105C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN106837683B (zh) 迎风面的出流切线倾角的最优值确定方法
RU2066396C1 (ru) Ветродвигатель
RU2075631C1 (ru) Ветродвигатель
RU2765312C1 (ru) Аппарат оптимизации потока
RU2210001C1 (ru) Ветроагрегат
RU191762U1 (ru) Ветроэнергетическая установка ортогонального типа