RU2088799C1 - Ротор ветродвигателя - Google Patents

Ротор ветродвигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2088799C1
RU2088799C1 RU9494010308A RU94010308A RU2088799C1 RU 2088799 C1 RU2088799 C1 RU 2088799C1 RU 9494010308 A RU9494010308 A RU 9494010308A RU 94010308 A RU94010308 A RU 94010308A RU 2088799 C1 RU2088799 C1 RU 2088799C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
blade
rotor
wind
blades
Prior art date
Application number
RU9494010308A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94010308A (ru
Inventor
Владимир Игнатьевич Маяцкий
Original Assignee
Владимир Игнатьевич Маяцкий
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 Владимир Игнатьевич Маяцкий filed Critical Владимир Игнатьевич Маяцкий
Priority to RU9494010308A priority Critical patent/RU2088799C1/ru
Publication of RU94010308A publication Critical patent/RU94010308A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2088799C1 publication Critical patent/RU2088799C1/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
    • 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
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Использование: в ветроэнергетике. Сущность изобретения: ротор ветродвигателя содержит вертикальный вал, прикрепленные к нему радиальные спицы, связанные с их концами горизонтальные ободы и прямоугольные лопасти, установленные между ободами с возможностью поворота на валу, лопасти расположены между щек лопаток, выполненных под углом друг к другу и неподвижно закрепленных на общем валу с лопастью, общий для лопасти и лопатки вал содержит на своих торцах пружины и щели, через которые выходят свободные концы пружины, опирающиеся на упоры. 4 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и касается роторов ветродвигателей карусельного типа.
Аналогом являеися авт. св. N 1650948, кл. F 03 D 3/00, 1991.
Известен ротор ветродвигателя, содержащий несущий вертикальный вал, прикрепленные к нему ярусами радиальные спицы, связанные с их концами горизонтальные ободы и установленные между ними лопасти с возможностью вращения.
Недостатком известного ротора ветродвигателя является то, что от беспрерывного перегиба лопастей в одних и тех же местах последние быстро выходят из строя, несмотря на применяемые специальные материалы, а также имеют относительно высокий коэффициент использования воздуха, плохо приспособлены к ураганным ветрам, сложны в изготовлении, металлоемки и ни один из них не может применяться в газовых магистральных трубопроводах большого диаметра для получения энергии на нужды самих станций высокого давления.
Задача изобретения повышение эффективности энергии ветра, возможность применения в магистральных газовых трубопроводах большого диаметра, простота изготовления из доступных материалов, малая металлоемкость и надежность в работе.
Для решения задачи предлагается ротор ветродвигателя, который устанавливается в горизонтальном положении на несущем валу и прикрепляется к нему по-ярусными радиальными спицами, жестко соединенными между собой и объединенными на своих концах горизонтальными ободами, на которых по-ярусно и симметрично по периметру круга крепятся рабочие площадки. Через верхнюю и нижнюю пару площадок вертикально проходит с возможностью вращения вал, имеющий в верхней части больший диаметр за счет чего и удерживается в гнездах. К валу прикреплена лопатка с щечками, выполненными под углом друг к другу, между которыми на этот же вал установлена с возможностью вращения между щечками лопасть.
На торцах вала устроены навивные пружины, которые своими окончаниями выходят по специальным щелям из вала и опираются на упоры, что удерживает вал, а вместе с ним и лопатку с лопастью в рабочем положении, и одновременно позволяет при ураганных ветрах развернуться валу вдоль своей оси до 180o и обеспечить безаварийное положение ротора. Указанная пружина постоянно стремится вернуть вал в исходное положение. Следовательно, ротор и при ураганном ветре будет работоспособным в том случае, если эта пружина будет оттарирована на определенное безопасное для ротора усилие.
Этой же цели можно достигнуть, если ограничители сделать подвижными, а проходные щели в валу более широкими. В этом случае за счет поджатия концов пружины можно регулировать ее сопротивляемость моменту вращения вала, происходящему под давлением потока воздуха на лопасть, которая передает это давление на щечку лопатки, а последняя передает это усилие на вал, разворачивая его при повышенных нагрузках в нерабочее положение и вращая через него ротор.
Подобный ротор в безопасном исполнении и без возможности поворота вала, без пружин и ограничителей может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально в магистральных трубопроводах большого диаметра, где давление среды определено.
На фиг. 1 изображен ротор ветродвигателя; на фиг. 2 то же, вид сверху; на фиг. 3 укрепленная деталь ветрозахватывающего органа; на фиг. 4 то же, вид сверху.
Ротор ветродвигателя содержит вертикальный несущий вал 1, прикрепленные к нему ярусами радиальные спицы 2, связанные с их концами горизонтальные ободы 3, на которых симметрично по периметру и по ярусам установлены площадки 4, в которые вертикально, с возможностью поворота вставлен вал 5 с фиксируемым положением по вертикали своим уширением 6. При помощи крепежа 7 на валу 5 закреплена лопатка 8 с выполненными под углом друг к другу щечками, направленная своим острым углом по ходу вращения ротора. На вал 5 с возможностью вращения между щечками лопатки 8 надета лопасть 9. Внутри верхнего и нижнего торцов вала 5 установлены навивные пружины 10 с выходящими из вала 5 через щели 13 концами 11, которые опираются на ограничители 12.
Несущий вал 1 установлен в подшипниках арочной конструкции 14, расчлененной тягами 15, и связан с какой-либо машиной. Ротор ветродвигателя работает следующим образом.
Под действием напора ветра лопасть 9 плотно прижимается к какой-либо из щечек лопатки 8 и передает ей усилие ветра. Лопатка 8 неподвижно закреплена крепежом 7 на валу 5. Пружина 10 за счет своих окончаний 11 и упора 12 удерживает через щеки 13 вал 5, а вместе с ним и лопатку 8 в рабочем положении.
В результате того, что лопасти 9 расположены между щечек лопаток 8 под удобным углом для атаки ветра, на каждой из лопастей 9 возникает тангенциальная сила, обеспечивающая через спицы 2 вращения вертикального несущего вала 1 в одном направлении с большим коэффициентом использования ветровой энергии. На противоположной стороне при вращении ротора навстречу ветру щечки лопатки 8 расположены под острым углом к потоку воздуха, а лопасть 9 принимает флюгерное положение. При подходе к рабочему участку лопасть 9 плавно прижимается к щечке лопатки 8, преобразуя ветровую нагрузку в тангенциальную силу вращающую ротор. Дойдя в таком положении до определенного угла под действием ветра, лопасть 9 хлопком переходит к другой щечке лопатки 8, тем самым усиливая вращательный момент ротора. При ураганном ветре лопасть 9 чрезмерно давит на щечку лопатки 8, которая, передавая это усилие на вал 5, может временно развернуть последний до 180o и в результате лопасти 9 принимает флюгерное положение. Пружина 10 при этом всегда будет стремиться развернуть вал 5 вдоль своей оси в первоначальное рабочее положение. При помощи таких тарированных пружин 10 можно ограничить допустимые ветровые нагрузки на ротор. Этой же цели может способствовать устройство регулируемых упоров 12, если их расположить на полозьях и снабдить регулировочными винтами. Торцы вала 5 следует закрыть для удержания пружин 10 в своих гнездах.
Подобные роторы, но с неповоротным валом 5 и без пружин 10 и упоров 12 могут устанавливаться в магистральных газопроводах большого диаметра для получения эл. энергии на собственные нужды. В этом случае устройство ротора выполняется в противопожарном исполнении, а устанавливаться они могут в вертикальном и горизонтальном положениях.

Claims (1)

  1. Ротор ветродвигателя, содержащий вертикальный вал, прикрепленные к нему ярусами радиальные спицы, связанные с их концами горизонтальные ободы и прямоугольные лопасти, установленные между ободами с возможностью поворота на валу, отличающийся тем, что лопасти расположены между щек лопаток, выполненных под углом друг к другу и неподвижно закрепленных на общем валу с лопастью, а общий для лопасти и лопатки вал содержит на своих торцах пружины и щели, через которые выходят свободные концы пружины, опирающиеся на упоры.
RU9494010308A 1994-03-14 1994-03-14 Ротор ветродвигателя RU2088799C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494010308A RU2088799C1 (ru) 1994-03-14 1994-03-14 Ротор ветродвигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494010308A RU2088799C1 (ru) 1994-03-14 1994-03-14 Ротор ветродвигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94010308A RU94010308A (ru) 1995-11-20
RU2088799C1 true RU2088799C1 (ru) 1997-08-27

Family

ID=20153909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494010308A RU2088799C1 (ru) 1994-03-14 1994-03-14 Ротор ветродвигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2088799C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101999041A (zh) * 2008-01-04 2011-03-30 帕特里克·里希特 风力发电设备
RU2587731C2 (ru) * 2014-06-26 2016-06-20 Гафтдин Газдалиевич Газдалиев Ветро-гидросиловая установка
FR3105995A1 (fr) * 2020-01-03 2021-07-09 Thibault Eudier Turbine a flux transverse

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1650948, кл. F 03 D 3/00, 1991. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101999041A (zh) * 2008-01-04 2011-03-30 帕特里克·里希特 风力发电设备
US8552579B2 (en) 2008-01-04 2013-10-08 Patrick Richter Wind power plant
RU2587731C2 (ru) * 2014-06-26 2016-06-20 Гафтдин Газдалиевич Газдалиев Ветро-гидросиловая установка
FR3105995A1 (fr) * 2020-01-03 2021-07-09 Thibault Eudier Turbine a flux transverse

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6069409A (en) Wind powered generator apparatus
Douak et al. Wind energy systems: Analysis of the self-starting physics of vertical axis wind turbine
US4832569A (en) Governed vane wind turbine
US6808366B2 (en) Fluid flow powered dynamo with lobed rotors
US4047834A (en) Horizontal multidirectional turbine windmill
US4632637A (en) Wind turbine
EP0086076B1 (en) A horizontal axis wind energy conversion system with aerodynamic blade pitch control
US3938907A (en) Horizontal multidirectional turbine windmill
KR100720287B1 (ko) 풍력발전기
US20050079054A1 (en) Vertical shaft driving device for vertical wind mills or the like and electric power generator using the same
EP1831572A2 (en) Cross-flow wind turbine
WO2001048374A2 (en) Turbine for free flowing water
JP2013534592A (ja) 垂直軸風車
US20060078416A1 (en) Vertical axis wind or water turbine
WO2008086944A2 (en) Vertical-axis wind turbine
RU2088799C1 (ru) Ротор ветродвигателя
CN115066551A (zh) 具有可调节叶片的基于阻力和升力的风力涡轮机系统
JP2015166562A (ja) 強風による過回転を防止できる垂直軸抗力型風車及び風力発電装置
US20170107972A1 (en) Vertical wind turbine
WO2001086140A1 (en) Vertical axis wind turbine
RU2166665C1 (ru) Ветродвигатель
US20140308127A1 (en) Airfoil blades with self-alignment mechanisms for cross-flow turbines
JP2003254228A (ja) 風力エネルギ回収装置、及び、風力発電装置
RU2788466C1 (ru) Ветряной двигатель
EP2039927A1 (en) Horizontal-axis wind turbine