RU2329399C1 - Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков - Google Patents

Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков Download PDF

Info

Publication number
RU2329399C1
RU2329399C1 RU2006138452/06A RU2006138452A RU2329399C1 RU 2329399 C1 RU2329399 C1 RU 2329399C1 RU 2006138452/06 A RU2006138452/06 A RU 2006138452/06A RU 2006138452 A RU2006138452 A RU 2006138452A RU 2329399 C1 RU2329399 C1 RU 2329399C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
blades
bearing shaft
shaft
fairings
Prior art date
Application number
RU2006138452/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Бурмистров (RU)
Евгений Александрович Бурмистров
Original Assignee
Евгений Александрович Бурмистров
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 Евгений Александрович Бурмистров filed Critical Евгений Александрович Бурмистров
Priority to RU2006138452/06A priority Critical patent/RU2329399C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2329399C1 publication Critical patent/RU2329399C1/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

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетическим устройствам и может быть использовано в зонах с благоприятным ветровым режимом. В основу конструкции аэротурбины положен полый несущий вал-цилиндр, выполненный сплошным или с отверстиями на его корпусе. Снаружи крепятся лопасти в виде полуцилиндров таким образом, что вал-цилиндр оказывается вписанным во внутренние концы лопастей. Наружные концы лопастей, скрепленные в нескольких местах по длине турбины узкими кольцами-обручами или поперечными дисками, образуют многолопастной сплошной или секционный цилиндр. Внутри вала-цилиндра проходит ось, жестко скрепленная с несущим валом-цилиндром через переходники. На торцах многолопастного цилиндра крепятся конусные обтекатели, нанизанные на выступающие концы несущего вала-цилиндра. Основаниями обтекателей являются кольцевые диски, жестко скрепленные с торцами лопастей. Обтекатели выполнены полыми, и внутри них может помещаться неподвижный балласт для создания требуемого момента инерции. При простоте конструкции и значительных КПД аэротурбина может применяться в качестве привода для электрогенераторов, насосных станций и других механизмов и машин. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам малой ветроэнергетики и может применяться в зонах с благоприятным ветровым режимом.
Наиболее близким прототипом изобретения является ветряной ротор с вертикальной осью вращения (патент RU № 2008515 С1, кл. F03D 3/06, опубл. 28.02.1994 г.), к которой прикреплены лопасти, жестко связанные с торцами с поперечными крышками.
Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и повышение КПД.
Указанный технический результат достигается тем, что аэротурбина для использования энергии воздушных потоков, содержащая расположенную вертикально, перпендикулярно воздушному потоку ось и лопасти, закрепленные на ней на верхнем и нижнем поясах, снабжена полым несущим валом-цилиндром, сплошным или с отверстиями на его корпусе, внутри которого проходит ось, соединенная неподвижно с несущим валом-цилиндром через переходники, расположенные на концах несущего вала-цилиндра, а снаружи, по его образующей по всей длине или секционно, крепятся лопасти в виде полуцилиндров, диаметр которых больше диаметра несущего вала-цилиндра, размещенные таким образом, что несущий вал-цилиндр вписывается во внутренние концы этих лопастей, а их наружные концы, скрепленные между собой в нескольких местах по длине аэротурбины узкими кольцами-обручами или поперечными дисками, образуют сплошной или секционный многолопастной цилиндр, основаниями которого являются основания полых усеченных конусных обтекателей, нанизанных на концы несущего вала-цилиндра, жестко связанные с торцами лопастей так же, как и поперечные кольцевые диски, разделяющие аэротурбину на секции, причем в полых емкостях обтекателей может размещаться по необходимости неподвижный балласт.
На фиг.1 показан общий вид с частичными вырезами, а на фиг.2 - ее поперечное сечение.
В основе конструкции аэротурбины положен полый несущий вал-цилиндр 3 сплошной или с отверстиями в его корпусе 9, внутри которого проходит ось 1, соединенная неподвижно с несущим валом-цилиндром 3 через переходники 7, расположенные по концам несущего вала-цилиндра 3. Снаружи вала-цилиндра 3 по его образующей по всей длине или секционно, в зависимости от габаритов аэротурбины, крепятся лопасти 4 в виде полуцилиндров, диаметр которых больше диаметра несущего вала-цилиндра, размещенные таким образом, что несущий вал-цилиндр 3 вписывается во внутренние концы этих лопастей 4, а их наружные концы, скрепленные в нескольких местах по длине аэротурбины узкими кольцами-обручами 5 или поперечными кольцевыми дисками 8, образуют собой сплошной или секционный многолопастной цилиндр (фиг.2), основаниями которого являются кольцевые диски 8 полых усеченных конусных обтекателей 2, нанизанных на концы несущего вала-цилиндра 3 и жестко связанных с торцами лопастей 4 так же, как и поперечные диски 8, разделяющие корпус аэротурбины на секции. В полых емкостях обтекателей 2 может помещаться неподвижный балласт для создания требуемого момента инерции в случае использования легких материалов конструкции аэротурбины.
Ось вращения аэротурбины устанавливается вертикально, перпендикулярно воздушному потоку, и соединяется своим нижним концом с нагрузкой. Верхней частью аэротурбина подвешивается на подшипниках 6 к горизонтальным конструкциям 10.
Принцип действия аэротурбины следующий. В результате разницы сопротивлений, создаваемой выпуклыми и вогнутыми поверхностями лопастей-полуцилиндров 4 набегавшему потоку воздуха, возникает момент вращения Мвр (фиг.2) аэротурбины. Если же в корпусе 9 несущего вала-цилиндра 3 существуют отверстия, то поток воздуха, проходя внутри аэротурбины по межлопастным пространствам и отверстиям в корпусе полого несущего вала-цилиндра с напорной и разряженной сторон аэротурбины и действуя на лопасти 4, создает дополнительный момент вращения. Таким образом, все лопасти аэротурбины одновременно участвуют в рабочем процессе, преобразуя энергию поступательного движения потока воздуха в энергию вращения. Причем КПД аэротурбины в данном случае будет значительно выше КПД аэротурбины без отверстий на корпусе несущего вала-цилиндра, так как выходящий из полости вала-цилиндра поток активизирует оставшиеся, незадействованные прямым потоком воздуха, лопасти аэротурбины. В то же время, очевидно, что наличие отверстий в полом несущем вале-цилиндре снижает механическую прочность его, приводит к увеличению габаритов вала-цилиндра и способствует возникновению свиста даже при невращающейся аэротурбине.
Однонаправленность вращения аэротурбины сохраняется при любых направлениях ветра. Для предотвращения же однонаправленности силовых моментов, возникаемых на опорных конструкциях 10 группой работающих аэротурбин, необходимо, чтобы рядом стоящие аэротурбины вращались в разные стороны, т.е. изгиб их лопастей был разнонаправленным.
Размеры лопастей могут быть больше и меньше длины дуги полуцилиндра. Как видно на фиг.2, с увеличением их длины расстояние у наружных концов сужается (а-в фиг.2), что может затруднить свободную циркуляцию воздуха при больших скоростях ветра. Однако данное ограничение способствует устойчивости работы аэротурбины при таких аномалиях, так как при удлиненных лопастях аэротурбины она приобретает форму цилиндра с более меньшим коэффициентом сопротивления набегающему потоку воздуха. Наибольшая же ширина входного межлопастного пространства (а'-в' фиг.8) возможна у аэротурбин с укороченными лопастями и, следовательно, с меньшим их диаметром (см. пунктир на фиг.2). Однако такие аэротурбины могут по КПД не уступать аэротурбинам с длинными лопастями, если на корпусе несущего вала-цилиндра будут большие отверстия, способствующие увеличению объемного расхода воздуха, проходящего по межлопастному пространству.
Аэротурбина может применяться в качестве привода для электрогенераторов, насосных станций и других механизмов и машин.

Claims (1)

  1. Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков, содержащая расположенную вертикально, перпендикулярно воздушному потоку ось и лопасти, закрепленные на ней на верхнем и нижнем поясах, отличающаяся тем, что в основе ее конструкции положен полый несущий вал-цилиндр, сплошной или с отверстиями на его корпусе, внутри которого проходит ось, соединенная неподвижно с несущим валом-цилиндром через переходники, расположенные на концах несущего вала-цилиндра, а снаружи, по его образующей по всей длине или секционно, крепятся лопасти в виде полуцилиндров, диаметр которых больше диаметра несущего вала-цилиндра, размещенные таким образом, что несущий вал-цилиндр вписывается во внутренние концы этих лопастей, а их наружные концы, скрепленные между собой в нескольких местах по длине аэротурбины узкими кольцами-обручами или поперечными дисками, образуют собой сплошной или секционный многолопастной цилиндр, основаниями которого являются основания полых усеченных конусных обтекателей, нанизанных на концы несущего вала-цилиндра и жестко связанные с торцами лопастей также, как и поперечные кольцевые диски, разделяющие аэротурбину на секции, причем в полых емкостях обтекателей может размещаться по необходимости неподвижный балласт.
RU2006138452/06A 2006-11-01 2006-11-01 Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков RU2329399C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138452/06A RU2329399C1 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006138452/06A RU2329399C1 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2329399C1 true RU2329399C1 (ru) 2008-07-20

Family

ID=39809207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006138452/06A RU2329399C1 (ru) 2006-11-01 2006-11-01 Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2329399C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618152C1 (ru) * 2016-03-10 2017-05-02 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автономная ветряная электростанция

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU 2215898 С1 (Иванайский А.В. и др.), 10.11.2003. RU 2249722 C1 (Иванайский А.В. и др.), 10.04.2005. RU 2294452 C1 (СГТУ), 27.02.2007. RU 48370 U1 (Бурцев А.И.), 25.04.2005. SU 1719712 A1 (Галкин В.Е.), 15.03.1992. WO 003784 B1 (Болотов А.В. и др.), 26.06.2003. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618152C1 (ru) * 2016-03-10 2017-05-02 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автономная ветряная электростанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101259591B1 (ko) 이물질 방출 슈트를 구비한 터빈
US7503747B2 (en) Rotatable duct type shrouded rotating wing
RU132140U1 (ru) Конусная полая спиральная турбина для преобразования энергии
ITMI20081122A1 (it) Generatore eolico provvisto di un impianto di raffreddamento
KR20120094414A (ko) 풍력 발전기 및 조류 발전기
KR101368611B1 (ko) 접선 방향 로터 블레이드를 갖는 경계층 풍력 발전용 터빈
JP2008240725A5 (ru)
KR20120115612A (ko) 풍력발전장치
US20130093191A1 (en) Vertical axis wind turbine
WO2011102746A2 (pt) Turbina com rotor de entrada e saída radiais para aplicações em escoamentos bidireccionais
KR20100120068A (ko) 다단다중날개풍력시스템
RU71386U1 (ru) Ветроэнергетическая установка с вертикальным ротором
RU2329399C1 (ru) Аэротурбина для использования энергии воздушных потоков
JP6954739B2 (ja) 発電機用のロータ
US10746155B2 (en) Water turbine support structure
JP2011074854A (ja) 波力発電用タービン
DK2878065T3 (en) Rotating electrical maskinerotor large diameter and rotary electric machine
RU2294452C1 (ru) Ветряной двигатель с вращением вокруг вертикальной оси
CN103306736B (zh) 一种动力涡轮及其动力机
AU2018203171B2 (en) A guide vane assembly
US6787934B2 (en) Turbine system
JP6823649B2 (ja) せん断流ターボ機械装置
EP3194766A1 (en) Three-vane double rotor for vertical axis turbine
RU182523U1 (ru) Устройство для преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию
WO2009064190A1 (en) A turbine device for an oscillating water column power plant

Legal Events

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

Effective date: 20111102