RU2070989C1 - Ветроагрегат - Google Patents

Ветроагрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2070989C1
RU2070989C1 RU9393049392A RU93049392A RU2070989C1 RU 2070989 C1 RU2070989 C1 RU 2070989C1 RU 9393049392 A RU9393049392 A RU 9393049392A RU 93049392 A RU93049392 A RU 93049392A RU 2070989 C1 RU2070989 C1 RU 2070989C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
rings
wind
converter
jumpers
Prior art date
Application number
RU9393049392A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93049392A (ru
Inventor
Роберт Александрович Болотов
Людмила Ивановна Черепанова
Original Assignee
Роберт Александрович Болотов
Людмила Ивановна Черепанова
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 Роберт Александрович Болотов, Людмила Ивановна Черепанова filed Critical Роберт Александрович Болотов
Priority to RU9393049392A priority Critical patent/RU2070989C1/ru
Publication of RU93049392A publication Critical patent/RU93049392A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070989C1 publication Critical patent/RU2070989C1/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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Abstract

Использование: в ветроэнергетике. Сущность изобретения: повышение КПД обеспечивается тем, что ветроагрегат содержит преобразователь энергии 14, выполненный в виде чередующихся пластин 15, 16, причем пластины 15 установлены в пазах приводного вала 13, а пластины 16 - в пазах корпуса преобразователя 14. При этом зазоры между пластины 15, 16 заполнены жидкостью с высоким значением динамической вязкости, например, этиленгликолем. Кроме того, на корпусе преобразователя 14 могут быть установлены концентрические кольца 17 и 18, каждое из которых выполнено из двух слоев 19 и 20, причем слой 19 выполнен из неэлектропроводного материала, а слой 20 - из электропроводного материала и разделен на изолированные друг от друга участки, соединенные между собой перемычками 23 и 24. Кольцо 17 имеет внутреннюю полость 22, заполненную охлаждающей жидкостью. При работе ветроагрегата тепло, выделяющееся при трении слоев в вязкой жидкости, передается через корпус преобразователя 14 кольцам 18, а от них посредством перемычек 23 и 24 - кольцам 17, охлаждаемым жидкостью в полостях 22. Нагретая жидкость передает тепло потребителю. Термопары, образованные участками колец 17 и 18 и последовательно соединенные перемычками 23 и 24, образуют источник постоянного тока, также идущего потребителю. 2 з. п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для энерготеплообеспечения как промышленных, так и коммунально-бытовых объектов.
Известна ветроэнергетическая установка по а.с. N 1163029, содержащая ветродвигатель 1, кинематически соединенный с ним компрессор 2, связанный с электрическим генератором 3, турбину 4, рессиверы 5 и 6 высокого и низкого давления.
Эта установка имеет ряд существенных недостатков:
большие потери энергии в компрессоре, газоходах, генераторе и газовой турбине;
низкое использование сжатого воздуха для преобразования его энергии в электрическую энергию, не выше 50%
Известна также ветроустановка по а.с. N 1650950. Это устройство взято автором за прототип.
Ветроустановка содержит опору 1, вал 2 с ветроколесом 3, связанный с валом 2 гидронасоса 4 и подключенный к нему с образованием циркуляционного контура 5 гидромотора 6. К гидромотору 6 подключен электрогенератор 19.
Это устройство имеет ряд существенных недостатков:
потери энергии в механической части гидронасоса и соединительных трубах гидролиний, в электрическом генераторе и гидромоторе;
низкое использование жидкости для преобразования ее энергии в электрическую энергию (не выше 50%).
Целью настоящего изобретения является устранение перечисленных недостатков и повышение КПД установки.
Эта задача решена в заявляемом ветроагрегате, содержащем ветродвигатель, преобразователь энергии и регулятор мощности.
Ветроагрегат отличается тем, что преобразователь энергии выполнен в виде чередующихся пластин, причем, один ряд пластин установлен в пазы приводного вала, а второй ряд пластин установлен в пазы корпуса преобразователя, а зазоры между пластинами заполнены жидкостью с высоким значением динамической вязкости (например этиленгликоль). На корпусе преобразователя установлены концентрические кольца, соединенные между собой металлическими перемычками: внешние кольца содержат внутренние полости для циркуляции охлаждающей жидкости, причем поверхность каждого кольца содержит два слоя: наружный - металлический, внутренний неэлектропроводный (например, окись алюминия). Проводящий слой разделен на изолированные друг от друга участки, к которым приварены металлические перемычки с образованием спаев термопар. Крыло ветродвигателя закреплено эксцентриситетом относительно оси вращения посредством шарнира, на котором установлена торсионная пружина.
Повышение КПД ветроагрегата обеспечивается практически полным превращением механической энергии ветродвигателя в тепловую энергию за счет внутреннего трения вязкой жидкости.
Часть тепловой энергии преобразуется в электрическую без механических потерь посредством последовательно-параллельного соединения спаев термопар, расположенных на конценрических кольцах. При превышении скорости ветра выше определенного значения центробежная сила, развиваемая движущимся крылом, изменяет его пространственное положение за счет воздействия последнего на торсионную пружину, тем самым уменьшая передаваемую мощность ветродвигателя преобразователю.
Заявляемый ветроагрегат представлен на прилагаемых чертежах, где на фиг. 1 изображен общий вид ветроагрегата; на фиг.2 вид сверху его пластин; на фиг.3 вид сверху крыльев ветроагрегата; на фиг.4 вид сверху термопар.
Он содержит крылья 1, установленные с эксцентриситетом относительно оси вращения на рамах 2. Рамы 2 посредством шарниров 3 закреплены к корпусу подшипникового узла 4 посредством диска 5. Крылья 1 подпружинены торсионной пружиной 6 и установлены на рамах 2 в шарнирах 3. Корпус 4 посредством двух радиальных подшипников 7 и опорного подшипника 8 установлен на опоре 9. На диске 5 установлены пальцы 10, на которых закреплен фланец 11 с торсионом 12. Торсион 12 посредством полумуфты соединен с валом 13 преобразователя 14. Вал 13 преобразователя 14 посредством радиальных подшипников установлен в крышках преобразователя 14. На валу 13 закреплены пластины 15, которые своими выступами установлены в пазы вала 13. В пазы корпуса преобразователя 14 установлены пластины 16. Пластины 15 и 16 помещены в вязкую жидкость. На корпусе преобразователя 14 установлены кольца 17 и 18, каждое выполнено из двух слоев 19 и 20. Слой 19 выполнен из неэлектропроводного материала (например, окись алюминия), слой 20 выполнен из электропроводного материала и разделен на изолированные друг от друга участки 21. Кольцо 17 содержит внутреннюю полость 22, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Участки 21 колец 17 и 18 соединены между собой металлическими перемычками 23 и 24, образующими с участками 21 последовательно соединенные спаи термопар.
Устройство работает следующим образом: при обтекании профиля крыла 1 ветром возникает аэродинамическая сила пропорциональная квадрату скорости ветра, которая через рамы 2 передает крутящий момент посредством торсиона 12 на вал 13 преобразователя 14. Если скорость ветра превышает определенное значение, то центробежная сила пропорциональная скорости вращения крыла 1 создает подъемную силу, которая изменяет пространственное положение крыла 1 относительно потока ветра, в результате чего уменьшается аэродинамическая сила крыла 1. Вал 13 приводит во вращение пластины 15 относительно неподвижных пластин 16. За счет вязкого трения между пластинами 15 и 16 в жидкости выделяется тепловая энергия, которая пропорциональна площади пластин и скорости их относительного перемещения. За счет теплопроводности тепло, выделяемое в вязкой жидкости, передается кольцам 18 через корпус преобразователя 14. Тепло от колец 18 посредством перемычек 23 и 24 передается кольцам 17, а тепло от колец 17 собирается из полостей 22 охлаждающей жидкостью. Отобранное тепло охлаждающей жидкостью передается потребителю. Термопары, образованные участками 21 колец 17 и 18, и последовательно-соединенными перемычками 23 и 24 образуют источник постоянного тока с ЭДС равной
n(Eт1 Ет2),
где n число последовательно-соединенных термопар;
Ет1 ЭДС термопары при температуре Т1 (температура кольца 17);
Ет2 ЭДС термопары при температуре Т2 (температура кольца 18).

Claims (3)

1. Ветроагрегат, содержащий ветродвигатель и преобразователь энергии, отличающийся тем, что преобразователь энергии выполнен в виде чередующихся пластин, причем один ряд пластин установлен в пазы приводного вала, а второй ряд пластин установлен в пазы корпуса преобразователя, при этом зазоры между пластинами заполнены жидкостью с высоким значением динамической вязкости, например этиленгликолем.
2. Ветроагрегат по п. 1, отличающийся тем, что на корпусе преобразователя установлены концентрические кольца, соединенные между собой металлическими перемычками, причем внешние кольца содержат внутренние полости, а на поверхность каждого кольца нанесено по два слоя: наружный металлический и внутренний неэлектропроводный, например окись алюминия, при этом проводящий слой разделен на изолированные друг от друга участки с приваренными к ним металлическими перемычками.
3. Ветроагрегат по п. 2, отличающийся тем, что крыло закреплено с эксцентриситетом относительно их оси вращения посредством шарнира.
RU9393049392A 1993-09-29 1993-09-29 Ветроагрегат RU2070989C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393049392A RU2070989C1 (ru) 1993-09-29 1993-09-29 Ветроагрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393049392A RU2070989C1 (ru) 1993-09-29 1993-09-29 Ветроагрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93049392A RU93049392A (ru) 1996-04-10
RU2070989C1 true RU2070989C1 (ru) 1996-12-27

Family

ID=20148628

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393049392A RU2070989C1 (ru) 1993-09-29 1993-09-29 Ветроагрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070989C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103062889A (zh) * 2011-10-21 2013-04-24 韩统 风帆供热机
RU2490564C2 (ru) * 2011-04-15 2013-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор гидравлический
RU2546901C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-10 Лев Ефимович Герцман Тепловая ветроустановка
RU2578250C2 (ru) * 2013-10-15 2016-03-27 Лев Ефимович Герцман Ветровой теплогенератор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1163029, кл. F 03 D 9/00, 1990. Авторское свидетельство СССР N 1650950, кл. F 03 D 9/00, 1991. Кирилин В.А. и др. Техническая термодинамика. - М.: Энергия, 1974, с. 286. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. - М.: Наука, 1969, с. 533. Кухлинг Х.М. Справочник по физике.- М.: Мир, 1985, с. 127. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490564C2 (ru) * 2011-04-15 2013-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор гидравлический
CN103062889A (zh) * 2011-10-21 2013-04-24 韩统 风帆供热机
CN103062889B (zh) * 2011-10-21 2016-01-20 韩统 风帆供热机
RU2546901C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-10 Лев Ефимович Герцман Тепловая ветроустановка
RU2578250C2 (ru) * 2013-10-15 2016-03-27 Лев Ефимович Герцман Ветровой теплогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8051655B2 (en) Method and system for electrical and mechanical power generation using stirling engine principles
EP2561601B1 (en) Highly integrated energy conversion system for wind, tidal or hydro turbines
US9883552B2 (en) Heat generator
BRPI1100587B1 (pt) turbina para converter energia térmica em trabalho mecânico, estação de energia solar e método de operar uma turbina
CN104832774A (zh) 风力发电机的轴承保护用加热装置及轴承系统
CN112510894A (zh) 一种飞轮储能转子散热系统
RU2070989C1 (ru) Ветроагрегат
CN113346670A (zh) 易散热飞轮及飞轮储能系统
CN110094313A (zh) 风力发电机组的主轴承冷却系统及风力发电机组
Yang et al. Hybrid energy‐harvesting system by a coupling of triboelectric and thermoelectric generator
CN104734459B (zh) 磁涡流节能调速器
US20090019846A1 (en) Method and system for electrical and mechanical power generation using stirling engine principles
CN109194036B (zh) 一种用于风力发电的发电机冷却装置及其控制方法
RU2694568C1 (ru) Тепловой твердотельный двигатель
CN112049687A (zh) 用于空间热电转换的耐高温涡轮发电机转子及其装配方法
US4130993A (en) Method and apparatus for converting thermal energy to rotational energy
US3984981A (en) Rotary stirling engine
CN217849131U (zh) 水冷式飞轮储能装置
CN108798999A (zh) 风驱磁致热半导体温差发电系统
SU1723638A1 (ru) Асинхронный жидкостнозаполненный электродвигатель
CN220505791U (zh) 一种水轮发电机主轴密封装置
CN109217626A (zh) 水平轴行星滚柱丝杠型极大负荷可调风热器
RU2034173C1 (ru) Тепловой роторный двигатель б.ф.кочеткова
SU1100424A1 (ru) Тепловой двигатель
CN213901533U (zh) 风能驱动磁热系统