RU2209340C1 - Ветротеплогенератор - Google Patents

Ветротеплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2209340C1
RU2209340C1 RU2002117266/06A RU2002117266A RU2209340C1 RU 2209340 C1 RU2209340 C1 RU 2209340C1 RU 2002117266/06 A RU2002117266/06 A RU 2002117266/06A RU 2002117266 A RU2002117266 A RU 2002117266A RU 2209340 C1 RU2209340 C1 RU 2209340C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
heat
wind
chamber
heat generator
Prior art date
Application number
RU2002117266/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Каргиев
К.Р. Алиев
В.П. Муругов
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
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 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
Priority to RU2002117266/06A priority Critical patent/RU2209340C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209340C1 publication Critical patent/RU2209340C1/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

Abstract

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для проведения низкотемпературных тепловых процессов, а также в сельском хозяйстве, например, для сушки зерна при помощи энергии ветра. Технический результат, заключающийся в повышении теплового эффекта теплогенератора, преобразовании низкопотенциальной энергии ветра с малыми скоростями, снижении энергозатрат, обеспечивается за счет того, что в ветротеплогенераторе, содержащем ветротурбину, мультипликатор, вертикальный вал, теплогенератор, состоящий из фрикционной и тепловой камер и фрикционных элементов, согласно изобретению, фрикционные элементы консольно установлены на радиальных подпружиненных телескопических штангах на вертикальном валу и закрепленных в верхней части фрикционной камеры, причем регулировка натяжения пружин внутри штанг осуществляется регулировочными гайками, а фрикционные элементы расположены по всей высоте фрикционной камеры с возможностью охлаждения ее воздушным потоком, который всасывается центробежным вентилятором, установленным внутри фрикционной камеры в горизонтальном положении, через вентиляционные отверстия, выполненные в крышке теплогенератора, и, нагреваясь в плоском змеевике, который расположен между тепловой и фрикционной камерой, направляется по выходной трубе к потребителю, причем в тепловой камере установлены перфорированные лопатки, закрепленные посредством эластичных резиновых муфт на удлиненных штангах, закрепленных на вертикальном валу, а тепловая камера имеет внизу входной и вверху выходной патрубки для протока рабочей жидкости - теплоносителя. 2 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано в других областях народного хозяйства, где есть необходимость нагрева воздуха или иного теплоносителя в условиях дефицита электроэнергии, для проведения низкотемпературных тепловых процессов, например, в сельском хозяйстве, для сушки зерна при помощи энергии ветра.
Известна ветроэнергетическая установка (ВЭУ), содержащая ветротурбину со ступицей, закрепленной на вертикальном валу, опоры которого установлены в корпусе, регулируемой мешалки, шарнирно связанной с валом и размещенной в баке, заполненном жидкостью. Для повышения надежности работы ВЭУ снабжена механическим датчиком давления (ДД) и центробежным регулятором с грузами, соединенными при помощи тяг с ДД. Вал и ступица выполнены полыми, ДД расположен в верхней части полости вала, а регулятор - в полости ступицы. Ветроколесо имеет пусковой ротор, закрепленный подпружиненной штангой, шарнирно соединенной с ДД, и механизма, звенья которого шарнирно связанны между собой. Корпус снабжен тормозным диском, а регулятор взаимодействующими с ним тормозными колодками. В полости ступицы установлена подпружиненная кулачковая защелка, взаимодействующая с грузами, последние подпружинены относительно колодок (а.с. СССР 1252535, БИ, 1986, 31. МКИ F 03 D 9/00). Недостатком данной ВЭУ является сложность конструкции.
Известен также теплогенератор, содержащий вертикальный вал, вращающийся от энергии ветра, на верхний конец вала насажена ветротурбина, а нижний конец погружен в рабочую камеру, представляющую собой герметичную полую емкость цилиндрической формы, внутри которой находятся два горизонтально расположенных диска, причем верхний диск насажен на нижний конец вала и вращается вместе с ним, нижний диск подвижен в вертикальной плоскости, что позволяет менять зазор между дисками. Для лучшего перемешивания рабочей жидкости и создания турбулентности на внутренних поверхностях дисков, обращенных друг к другу, закреплены лопатки (Totu Loan, "Primul Simpozion National Pentru Utilizarea Energiei Vintului", 1982 г., стр.146). Принцип работы основан на использовании высоких скоростей ветра. Недостатком известного решения является невозможность использования низких скоростей ветра.
Известен ветротеплогенератор, содержащий ротор Дарье, вертикальный вращающийся вал, плоский диск, насаженный на вал, фрикционные колодки, расположенные с обеих сторон диска, и полую емкость, заполненную рабочей жидкостью. Нагрев жидкости здесь осуществляется за счет работы на преодоление силы трения скольжения фрикционных колодок о плоскости диска (Edmon Girard патент 2.0707.369. (А-1), Франция. Заявл. 28.10.77, 2407369, опубл. в БИ, 1977, МКИ F 03 D 9/02). Ротор Дарье требует для начала его работы пускового устройства (электродвигателя), что является недостатком, а также малая площадь трения фрикционных колодок о плоскости диска.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является ветродвигатель карусельного типа с жалюзийными лопастями с вертикальной осью вращения, соединенный цепной передачей с вертикальным валом нагревательного устройства, которое состоит из цилиндрической фрикционной камеры, помещенной в цилиндрический резервуар - тепловую камеру, заполненный жидкостью. Вертикальный вал, входящий во фрикционную камеру, снабжен диском, на котором закреплены тормозные колодки. Подпружиненные колодки соприкасаются со стенками фрикционной камеры. Также с валом соединена траверса, на которой закреплены разнесенные центробежные грузы. При вращении вала во фрикционной камере за счет сухого трения возникает тепловой эффект и происходит нагрев жидкости в резервуаре (Джеймс Фиш, патент США 4424796, МКИ F 24 С 9/00, НКИ 126/247).
Недостатками известного ветродвигателя являются:
- использование ветроколеса активного типа, которое имеет низкий КПД (до 20%);
- низкий тепловой эффект теплогенератора;
- подвижность жалюзей на лопасти ветродвигателя снижает надежность ветротурбины;
- конструкция прототипа предусматривает нагрев только жидкости в стационаре;
- сложная система центробежного регулирования.
Задачей изобретения является повышение теплового эффекта теплогенератора и преобразование низкопотенциальной энергии ветра с малыми скоростями, комбинированный нагрев проточной жидкости (например, воды) и газообразного вещества (воздуха), которые используют в технологических целях, а также снижение энергозатрат для получения тепловой энергии в различных целях, в том числе для сушки зерна в установках активного вентилирования.
В результате использования предлагаемого изобретения появляется возможность увеличения теплового эффекта по сравнению с известными ветроэнергетическими установками, одновременного нагрева проточной жидкости (например, воды) и газообразного вещества (воздуха), используемых в технологических целях, а также возможность работать в широком диапазоне скоростей ветра, снижается износ трущихся частей теплогенератора.
Вышеуказанный результат достигается тем, что в ветротеплогенераторе, содержащем ветротурбину, мультипликатор, вертикальный вал, теплогенератор с фрикционной и тепловой камерами, фрикционные элементы консольно установлены на радиальных подпружиненных телескопических штангах на вертикальном валу и закрепленных в верхней части фрикционной камеры, причем регулировка натяжения пружин внутри штанг осуществляется регулировочными гайками, а фрикционные элементы расположены по всей высоте фрикционной камеры с возможностью охлаждения ее воздушным потоком, который всасывается центробежным вентилятором, установленным внутри фрикционной камеры в горизонтальном положении, через вентиляционные отверстия, выполненные в крышке теплогенератора и, нагреваясь в плоском змеевике, который расположен между тепловой и фрикционной камерой, направляется по выходной трубе к потребителю, причем в тепловой камере установлены перфорированные лопатки, закрепленные посредством эластичных резиновых муфт на удлиненных штангах, которые в свою очередь закреплены на вертикальном валу, а тепловая камера имеет внизу входной и вверху выходной патрубки для протока рабочей жидкости - теплоносителя.
Предлагаемый ветротеплогенератор позволяет осуществлять комбинированный нагрев проточной жидкости (например, воды) и газообразного вещества (воздуха), которые используют в технологических целях, например, для низкотемпературной сушки зерна в установках активного вентилирования.
Технический результат достигается также тем, что ветротурбина представляет собой комбинацию ротора Савониуса с ветротурбиной с ортогональными аэродинамическими лопастями, диаметр которой в три раза больше диаметра ротора Савониуса.
В предлагаемом ветротеплогенераторе мультипликатор выполнен в виде планетарного редуктора.
За счет одновременного применения тепловых эффектов, возникающих в результате "сухого" трения и трения молекул рабочей жидкости о поверхность вращающихся лопаток ветротеплогенератора и друг о друга, происходит нагрев рабочей жидкости, выполняющей роль теплоносителя или теплового аккумулятора.
Технический результат достигается за счет автоматического регулирования силы прижима фрикционных элементов к стенке фрикционной камеры с помощью подпружиненных штанг, что приводит к наиболее полному использованию энергии ветра, а также за счет консольного расположения фрикционных элементов, что позволяет осуществить автоматический прижим фрикционных элементов к стенкам фрикционной камеры, т.к. при увеличении скорости вращения возрастает радиальная сила, отгибающая фрикционные элементы и прижимающая их к внутренним стенкам фрикционной камеры, что позволяет увеличить силу нормального давления на поверхности фрикционных элементов.
Выполнение фрикционных элементов на подпружиненных штангах и перфорированных лопаток, закрепленных на удлиненных штангах посредством эластичных резиновых муфт, обеспечивает функционирование ветротеплогенератора в широком диапазоне скоростей ветра, особенно в области низких скоростей.
Износ фрикционных элементов снижается за счет их охлаждения холодным воздухом.
На фиг.1 представлена общая схема ветротеплогенератора.
На фиг.2 представлен общий вид ветротеплогенератора.
На фиг.3 представлена схема врающегося барабана теплогенератора.
На фиг.4 представлена схема теплогенератора в горизонтальном разрезе.
На фиг. 5 представлен общий вид плоского змеевика (змеевидного теплообменника).
Ветротеплогенератор содержит вертикально-осевое ветроколесо, состоящее из ротора Савониуса 1 и ветротурбины с ортогональными лопастями аэродинамического профиля 2, причем диаметр ветротурбины с ортогональным расположением лопастей в три раза превышает диаметр ротора Савониуса, мультипликатора 3, вертикального вала 4, опор 5 и теплогенератора 6. Теплогенератор 6 содержит фрикционную 7 и тепловую 8 камеры; тепловая камера заполнена рабочей жидкостью-теплоносителем 9, которая способна выполнить роль теплоносителя и аккумулятора тепловой энергии; в верхней части теплогенератор изолирован с помощью крышки 10, в которой имеются вентиляционные отверстия 11 для поступления воздуха вовнутрь фрикционной камеры 7, герметичность в нижней части теплогенератора обеспечивается плоским днищем 12; снаружи со всех сторон теплогенератор покрыт теплозвукоизоляционным покрытием 13; на нижнем конце вертикального вала установлен барабан 14, содержащий телескопические штанги 15, и между ними удлиненные штанги 16. На внешних концах телескопических штанг вертикально закреплены съемные фрикционные элементы 17. Внутри каждой штанги расположена цилиндрическая пружина, работающая на сжатие 18, упругость которой регулируется натяжением или раслаблением гайки 19. На внешних концах удлиненных штанг имеются консольно закрепленные перфорированные лопатки 20, размещенные в тепловой камере и погруженные в рабочую жидкость-теплоноситель; лопатки крепятся к штангам посредством эластичной муфты 21, выполненной из твердой армированной резины. Внизу под барабаном на днище теплогенератора находится горизонтально расположенный центробежный вентилятор 22, привод которого осуществляется от вертикального вала посредством ременной передачи 23. Между фрикционной камерой 7 и тепловой камерой 8 расположен плоский змеевик 24 для нагрева воздуха и в поперечном сечении имеющий форму, близкую к прямоугольной, и интегрированный с наружной стенкой фрикционной камеры 7, петли змеевика-теплообменника удалены друг от друга на величину, равную ширине воздуховодного канала змеевика. Ценробежный вентилятор присоединен к змеевику посредством переходного патрубка 25. Для вывода нагретого воздуха служит труба 26, которая проходит сквозь плоское днище 12 теплогенератора к потребителю. В нижней части тепловой камеры сбоку расположен патрубок 27, по которому в тепловую камеру подается рабочая жидкость-теплоноситель, отвод нагретой рабочей жидкости к потребителю осуществляется по патрубку 28, расположенному в верхней части тепловой камеры сбоку.
Работает устройство следующим образом.
Поток ветра, попадая в лопасти ротора Савониуса 1, начинает приводить его во вращение, одновременно крутящий момент от ротора передается на мультипликатор 3, установленный на опорах 5, который повышает число оборотов вертикального вала 4 и барабана 14, вместе с которым вращаются установленные на нем телескопические штанги 15 с закрепленными на них фрикционными элементами 17 и удлиненные штанги 16, с закрепленными на них вертикальными перфорированными лопатками 20, погруженные в рабочую жидкость 9. При вращении лопаток 20 в жидкой среде в результате трения с молекулами жидкости, а также создания турбулентности при прохождении жидкости через отверстия лопаток 20 происходит повышение температуры рабочей жидкости 9. По мере увеличения скорости ветра (более 4-5 м/с) основную работу начинает выполнять ветротурбина с ортогональными лопастями аэродинамического профиля 2, которая имеет большую быстроходность и КПД 0,3, в результате чего увеличивается центробежная сила, под действием которой по телескопическим направляющим штангам 15, постепенно преодолевая сопротивление пружины 18, натяжение которых регулируется с помощью регулировочных гаек 19, фрикционные элементы 17 соприкасаются с внутренней поверхностью фрикционной камеры 7. Кроме этого консольное расположение фрикционных элементов 17 способствует отгибанию штанг 15, что ведет к увеличению силы нормального давления на трущиеся поверхности. В результате возникающей силы трения скольжения между фрикционными элементами 17 и стенкой фрикционной камеры 7 происходит нагрев стенок камеры 7. Далее посредством теплопередачи тепловая энергия, возникшая в результате сухого трения, передается через стенку фрикционной камеры рабочей жидкости-теплоносителю 9 и плоскому змеевику 22. Одновременно крутящий момент передается вертикальным валом 4 посредством ременной передачи 23 на центробежный вентилятор 25, установленный горизонтально на плоском днище 12 внутри фрикционной камеры 7, который засасывает воздух из окружающей среды вовнутрь фрикционной камеры 7 сквозь вентиляционные отверстия 11, оттуда в слегка подогретом состоянии воздух поступает в змеевик 24, где происходит основной нагрев воздуха. На момент выхода из трубы 26 температура воздуха достигает своей максимально возможной величины, после чего он направляется к потребителю. Через патрубок 27 рабочая жидкость поступает в тепловую камеру 8, где она нагревается от стенки фрикционной камеры 7 и от трения об поверхность лопаток 20, по мере нагревания рабочая жидкость-теплоноситель переходит в верхние слои и далее через патрубок 28 поступает к потребителю, при этом движущей силой, обеспечивающей протекание рабочей жидкости в системе, является центробежная сила. Рывки, возникающие при работе ветротеплогенератора из-за порывов ветра, сглаживаются за счет гидродинамического сопротивления, которое испытывают перфорированные лопатки 20 при вращении в рабочей жидкости. С возрастанием скорости вращения лопаток 20 также возрастает гидродинамическое сопротивление рабочей жидкости 9, вследствие чего лопатки 20, преодолевая силу упругости эластичных резиновых муфт 21, прогибаются свободными концами в сторону, противоположную направлению вращения барабана 14. В результате вращения лопаток 20 температура рабочей жидкости в тепловой камере 8 повышается, вследствие чего появляется дополнительный тепловой эффект, способствующий повышению теплопроизводительности предлагаемого изобретения.
Расчет теплопроизводительности теплогенератора осуществляют следующим образом.
Поскольку предлагаемое устройство использует энергию ветра, следует определить частоту вращения ветротурбины по формуле:
Figure 00000002

где Vв - скорость ветра, м/с;
с - коэффициент использования энергии ветра, (0,45);
RBT - радиус ветротурбины, м;
Частота вращения вертикального вала определяется равенством:
ωвв = ωвт•k, рад/сек (2)
где k - коэффициент мультипликации.
Известно, что работа, затрачиваемая на преодоление силы трения скольжения, переходит в тепловую энергию на поверхности границ трения и определяется следующим соотношением:
WTP=FTP•s, Дж, (3)
где FТР - сила трения скольжения, Н;
s - перемещение, м.
Сила трения зависит от коэффициента трения и величины нормального давления (в нашем случае - это центробежная сила) и вычисляется по формуле:
Fтр = μ•Fц, H.
где μ - коэффициент трения скольжения,
Fц - центробежная сила, Н.
Центробежная сила зависит от массы лопастей, угловой скорости, а также от радиуса барабана и выражается формулой:
Figure 00000003

где m - масса лопастей, кг;
К - коэффициент потерь;
ω - угловая скорость барабана, рад/сек,
R - радиус штанги, м;
V - линейная скорость барабана, м/сек.
Перемещение лопасти за 1 оборот равно длине окружности внешнего цилиндра, которое определяется по формуле:
s = 2•π•R, м. (6)
Подставив формулы (1), (2), (3),(4) в выражение (1), получим:
Wтр = μ•m•k•ω2•R2•2•π, Дж. (7)
Мощность, выделяющаяся при трении, определяется по формуле:
Figure 00000004

где t - время работы устройства вычисляется формуле:
Figure 00000005

Окончательно выражение (8) выглядит следующим образом:
Pтр = μ•m•k•ω3•R2, Вт. (10)
Частота вращения центробежного вентилятора определяется соотношением:
ωв = ωвв•kрп (11)
Площадь ветроколеса определяется по формуле:
Figure 00000006

где ρ - плотность воздуха, (1,25 кг/м3).
Выполнение предлагаемого ветротеплогенератора
Выбираем следующие исходные данные.
Скорость ветра Vв=10 м/с, коэффициент трения μ = 0,6, масса барабана m = 8 кг, радиус ветротурбины Rвт = 4,5 м, радиус фрикционной камеры R = 0,3 м, коэффициент мультпликации km= 30, коэффицент мультипликации ременной передачи kpп= 5, коэффициент потерь К = 0.9, коэффициент использования энергии ветра с = 0,45.
Определяем частоту вращения ветротурбины:
Figure 00000007

Находим частоту вращения вертикального вала:
ωвв = 1•30 = 30 рад/сек.
Исходя из формулы (3), находим центробежную силу вращающихся фрикционных элементов:
FЦ=8•0,9•302•0,09=1236 Н.
Длина окружности по формуле (6) составляет:
s=2•3,14•0,30=1,88 м.
На основании формулы (4) находим силу трения скольжения, возникающую между фрикционным элементом и стенкой фрикционной камеры.
FTP=1236•0,6=742 Н.
По формуле (10) находим мощность теплогенератора:
Ртр=0,6•8•0,9•303•0,32=10500 Вт.
На основании соотношения (11) определяем частоту вращения вентилятора:
ωв = 30•5 = 150 рад/сек.
Исходя из имеющейся мощности теплогенератора, по формуле (12) определяем площадь ветротурбины, необходимую для придания ветротеплогенератору соответствующей мощности:
Figure 00000008
.

Claims (3)

1. Ветротеплогенератор, содержащий ветротурбину, мультипликатор, вертикальный вал, теплогенератор, состоящий из фрикционной и тепловой камер и фрикционных элементов, отличающийся тем, что фрикционные элементы консольно установлены на радиальных подпружиненных телескопических штангах на вертикальном валу и закрепленных в верхней части фрикционной камеры, причем регулировка натяжения пружин внутри штанг осуществляется регулировочными гайками, а фрикционные элементы расположены по всей высоте фрикционной камеры с возможностью охлаждения ее воздушным потоком, который всасывается центробежным вентилятором, установленным внутри фрикционной камеры в горизонтальном положении, через вентиляционные отверстия, выполненные в крышке теплогенератора, и, нагреваясь в плоском змеевике, который расположен между тепловой и фрикционной камерой, направляется по выходной трубе к потребителю, причем в тепловой камере установлены перфорированные лопатки, закрепленные посредством эластичных резиновых муфт на удлиненных штангах, которые, в свою очередь, закреплены на вертикальном валу, а тепловая камера имеет внизу входной и вверху выходной патрубки для протока рабочей жидкости - теплоносителя.
2. Ветротеплогенератор по п. 1, отличающийся тем, что ветротурбина представляет собой комбинацию ротора Савониуса с ветротурбиной с ортогональными аэродинамическими лопастями, диаметр которой в три раза больше диаметра ротора Савониуса.
3. Ветротеплогенератор по п.1, отличающийся тем, что мультипликатор выполнен в виде планетарного редуктора.
RU2002117266/06A 2002-07-01 2002-07-01 Ветротеплогенератор RU2209340C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002117266/06A RU2209340C1 (ru) 2002-07-01 2002-07-01 Ветротеплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002117266/06A RU2209340C1 (ru) 2002-07-01 2002-07-01 Ветротеплогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2209340C1 true RU2209340C1 (ru) 2003-07-27

Family

ID=29212121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002117266/06A RU2209340C1 (ru) 2002-07-01 2002-07-01 Ветротеплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209340C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2623637C2 (ru) * 2015-11-10 2017-06-28 Николай Васильевич Ясаков Ветротепловой преобразователь-накопитель
RU2646171C2 (ru) * 2016-01-11 2018-03-01 Игорь Вениаминович Холодков Ветровая теплоэлектростанция
RU2656515C1 (ru) * 2017-01-23 2018-06-05 Николай Артёмович Седых Вихревой ветротеплогенератор
CN110131103A (zh) * 2019-06-05 2019-08-16 上海电力学院 搅拌式风能致热启动装置的叶片

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор
RU2623637C2 (ru) * 2015-11-10 2017-06-28 Николай Васильевич Ясаков Ветротепловой преобразователь-накопитель
RU2646171C2 (ru) * 2016-01-11 2018-03-01 Игорь Вениаминович Холодков Ветровая теплоэлектростанция
RU2656515C1 (ru) * 2017-01-23 2018-06-05 Николай Артёмович Седых Вихревой ветротеплогенератор
CN110131103A (zh) * 2019-06-05 2019-08-16 上海电力学院 搅拌式风能致热启动装置的叶片

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4443389A (en) Heat exchange apparatus
US4236083A (en) Windmill having thermal and electric power output
US9097242B2 (en) Low differential temperature rotary engines
GB2304382A (en) Wind energy conversion system
BR112013018127B1 (pt) aparelho de rotor
RU2209340C1 (ru) Ветротеплогенератор
KR101539790B1 (ko) 기계적 에너지에 의해 저온의 열에너지를 비교적 고온의 열에너지로 변환하기 위한 방법 및 그와 반대로 변환하기 위한 방법
JPS59215972A (ja) 改良エネルギ−変換装置
JPH0339197B2 (ru)
US4646714A (en) Friction heat generator
US5937848A (en) Pumping and heating device
CN208417020U (zh) 一种基于空气动压轴承的高速离心鼓风机
US4596209A (en) Wind turbine heat generating apparatus
KR20060014267A (ko) 이중 블레이드 헬리컬 터빈
GB2427908A (en) Apparatus and method for converting work to heat comprising a buoyant rotor
RU2412405C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
NL2005540C2 (nl) Inrichting en werkwijze voor het uitwisselen van energie met een fluïdum.
RU2244223C1 (ru) Фрикционный нагреватель
RU2084773C1 (ru) Насос-теплогенератор
JP2575012B2 (ja) 波力発電装置およびその発電方法
SK9022000A3 (en) Method of generating electrical energy and apparatus for carrying out the method
JPH07103842B2 (ja) 風力熱変換装置、及びその発熱器
CN220451996U (zh) 一种基于海流能和温差能的发电系统
RU2249126C2 (ru) Способ и устройство выработки электроэнергии за счет конвекции
CN207600266U (zh) 热能回收装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060702