RU2126097C1 - Дефлекторный модуль - Google Patents

Дефлекторный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU2126097C1
RU2126097C1 RU96119185A RU96119185A RU2126097C1 RU 2126097 C1 RU2126097 C1 RU 2126097C1 RU 96119185 A RU96119185 A RU 96119185A RU 96119185 A RU96119185 A RU 96119185A RU 2126097 C1 RU2126097 C1 RU 2126097C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
wind energy
flow
blade
certain distance
Prior art date
Application number
RU96119185A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119185A (ru
Inventor
Роман Иванович Куванов
Original Assignee
Роман Иванович Куванов
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 Роман Иванович Куванов filed Critical Роман Иванович Куванов
Priority to RU96119185A priority Critical patent/RU2126097C1/ru
Publication of RU96119185A publication Critical patent/RU96119185A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126097C1 publication Critical patent/RU2126097C1/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

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано в качестве устройства для концентрации энергии ветра. Устройство представляет собой конструкцию, состоящую из первого и второго полых обтекателей, установленных торцами на некотором расстоянии между собой, соединенных силовыми перемычками, образуя кольцевую активную зону по диаметру, над которой расположен на некотором расстоянии кольцевой пояс. Вся конструкция подвижно установлена на верхнем конце вытяжной трубы, причем киль, ориентирующий по потоку, установлен на втором обтекателе. Устройство не содержит вращающихся в потоке воздуха (ветра) лопастных, поворотно-лопастных или крыльчатых элементов, воспринимающих энергию ветра. Технический результат заключается в увеличении долговечности конструкции, снижении расходов на эксплуатацию и производство, расширяется рабочий диапазон ветров, в котором может быть достигнут высокий коэффициент использования энергии ветра, как в сторону низких скоростей, так и в сторону высоких скоростей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветрогидроэнергетическим установкам, использующим разницу давлений на пограничном участке среды с разной скоростью потоков.
Известна ветроэнергетическая система французского инженера Андро с пневмопередачей низкого давления (книга Я.И.Шефтер. "Использование энергии ветра", М. , Энергомашиздат, 1983, c. 177). В этом агрегате используются вращающиеся в потоке полые лопасти, по которым воздух откачивается через пневмобашню и турбогенератор.
Недостатком этой системы является:
1. Низкий коэффициент использования энергии потока.
2. Низкая надежность и долговечность.
3. Технологическая сложность и большие затраты на сооружение и эксплуатацию. Отсутствие экономической целесообразности серийного производства.
Наиболее близким аналогом является "ветроагрегат" по а.с. N 1409771, F 03 D 1/04, 1988, в котором используется крыловидный профиль для получения разности давления на верхней и нижней плоскостях за счет разности скоростей потока. Профиль крыла жестко связан с размерами ветроколеса и соответственно с диаметром канала. При увеличении габаритов устройства следует увеличивать и размеры ветроколеса. В результате чего он вырождается в обычный крыльчатый ветроагрегат со всеми его недостатками:
1. Ограниченный сверху и снизу диапазон ветров, в котором возможен достаточный коэффициент использования энергии ветра.
2. Низкая экологичность и надежность из-за возможности попадания летящих предметов в зону канала и ветроколеса.
Целью изобретения является увеличение надежности и долговечности эксплуатации, расширение диапазона рабочих скоростей ветра и функциональных возможностей при высокой экологичности конструкции.
На фиг.1 представлен основной принципиальный конструктив.
На фиг.2 - вид со стороны потока.
Ветроагрегат состоит из первого 1 и второго 2 обтекателей, торцы которых соединены между собой силовыми перемычками 3, вытяжной трубы 4, верхний конец которой имеет подвижные соединения 5 с кольцевым поясом 6, в нижней зоне которого установлено второе подвижное соединение 7, ориентирующий киль 8, пилоны 9.
Устройство работает следующим образом.
Конструкция должна быть ориентирована по потоку с помощью киля. Поток, обтекая первый обтекатель 1, входит в рабочую зону внутри кольцевого пояса 6 и, ускоряясь, проходит кольцевой промежуток между обтекателями 1 и 2. Относительный коэффициент ускорения потока на этом участке может быть представлен следующим соотношением:
Figure 00000002

где: Q - суммарный относительный коэффициент ускорения;
Rк - радиус конфузора 6 входной;
rк - радиус конфузора 6 выходной;
Rr - радиус торца первого обтекателя 1.
Оптимальное соотношение конструктивных элементов устройства может быть сосчитано при конкретной разработке рабочих чертежей.
При движении потока на участке рабочей зоны создается низкое давление. Соответственно из полых обтекателей 1 и 2, а также из вытяжной трубы вытекают воздух или вода через кольцевой промежуток между торцами обтекателей. Чем выше скорость потока в рабочей зоне, тем более низкое давление создается в обтекателях 1 и 2 и в вытяжной трубе 4, верхний конец которой имеет отверстия, выходящие внутрь обтекателей.
Конструктив атероагрегата является также концентратором энергии набегающего потока, как и известные раструбные конфузоры.
Разница состоит в том, что известные раструбные концентраторы-конфузоры накапливают энергию потока в виде высокого давления в зоне раструба, на выходе которого, как правило, установлен турбогенератор.
В заявленном же устройстве энергия потока передается в виде низкого давления внутри вытяжной трубы, которая может быть приведена к турбогенератору для получения электроэнергии.
Энергетический потенциал ветроагрегата площадью входного диаметра кольцевого пояса 6 определяется по формуле:
Figure 00000003

где: Eд - энергополучение от устройства;
P - плотность среды в потоке;
V - скорость потока;
F - площадь по диаметру кольца 6.
Обтекатели 1 и 2 улучшают аэродинамику всего устройства в целом, в результате чего потребуются менее громоздкие опорные сооружения.
В целом конструкция более технологична и долговечна, чем известные кральчатые, раструбные и роторные ветроагрегаты.
Устройство может быть установлено на крышах, например, производственных зданий и корпусов с целью вентиляции или одновременно и обогрева помещений, если используется турбогенератор. При этом турбина будет работать при самых низких скоростях ветра, например, при V = 1-2 м/с и будет исправно функционировать при штормовых ветрах, если использовать при этом аккумулирующие энергоприемники известного типа.
Поскольку конструкция устройства практически исключает возможность попадания посторонних предметов, находящихся в потоке, например, птиц, то соответственно увеличивается экологичность и снижаются затраты на эксплуатацию устройства.
Устройство может быть использовано в морских и океанских течениях для производства электроэнергии автономно, а также в составе системы океано-термической энергоконверсии, для перекачки горячей и холодной воды в теплообменниках.

Claims (1)

  1. Ветроагрегат, ориентированный по потоку с помощью ориентирующего киля, отличающийся тем, что дополнительно содержит вытяжную трубу, верхний конец которой имеет подвижные соединения с конфузорным кольцевым поясом, в нижней зоне которого установлено второе подвижное соединение, а сам ветроагрегат состоит из первого и второго полых обтекателей, торцы которых соединены между собой силовыми перемычками, образуя кольцевой промежуток между обтекателями, через который вытекает воздух, причем верхний конец вытяжной трубы имеет отверстия, выходящие внутрь обтекателей.
RU96119185A 1996-09-26 1996-09-26 Дефлекторный модуль RU2126097C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119185A RU2126097C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Дефлекторный модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119185A RU2126097C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Дефлекторный модуль

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96119185A RU96119185A (ru) 1998-12-10
RU2126097C1 true RU2126097C1 (ru) 1999-02-10

Family

ID=20185900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119185A RU2126097C1 (ru) 1996-09-26 1996-09-26 Дефлекторный модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2126097C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. - М.: Энергомашиздат, 1983, с. 177. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wong et al. Performance enhancements on vertical axis wind turbines using flow augmentation systems: A review
US8875511B2 (en) Geothermal wind system
JP6257617B2 (ja) 流れ制御付き垂直軸風車および水車
US8801359B2 (en) System and method for extracting power from fluid using a Tesla-type bladeless turbine
US7199486B2 (en) System and method for converting wind into mechanical energy
CA1266005A (en) Wind turbine "runner" impulse type
CN101893021B (zh) 一种产生有序流的装置
US7663262B2 (en) System and method for converting wind into mechanical energy for a building and the like
US20120282092A1 (en) Method and devices for compact forced velocity turbines
US20040183310A1 (en) Mowll-Bernoulli wind power generator
US20100007152A1 (en) Sail embedded drawtube arrays
JP2012107612A (ja) 風洞体、垂直軸型風車、構造物、風力発電装置、油圧装置、ならびに建築物
CN102777062A (zh) 一种自启动式狭管聚风风力发电系统
RU2126097C1 (ru) Дефлекторный модуль
US20090102202A1 (en) System and method for converting wind into mechanical energy
WO2015187006A1 (en) Wind and wave energy conversion
US10859066B2 (en) Sub-terranean updraft tower (STUT) power generator
CN202181984U (zh) 轮状风叶轮、风力发电装置及人造空气流发电系统
CN102297076A (zh) 轮状风叶轮、风力发电装置及人造空气流发电系统
CN102278280A (zh) 一种新型提高风机或风力发电机效率的装置
US11898543B2 (en) High efficiency turbine impeller
RU2095619C1 (ru) Ветроэнергетическая установка напорно-вытяжного действия
CN103147927A (zh) 可控旋式菲涅尔透镜阵列真空磁悬浮风电系统
CN202900539U (zh) 一种上拽式狭管聚风发电系统
JP2024022988A (ja) 集風型風車