RU2345246C1 - Ветроэнергетическая установка - Google Patents
Ветроэнергетическая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2345246C1 RU2345246C1 RU2007131487/06A RU2007131487A RU2345246C1 RU 2345246 C1 RU2345246 C1 RU 2345246C1 RU 2007131487/06 A RU2007131487/06 A RU 2007131487/06A RU 2007131487 A RU2007131487 A RU 2007131487A RU 2345246 C1 RU2345246 C1 RU 2345246C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shell
- turbine
- shape
- section
- cross
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/04—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/40—Use of a multiplicity of similar components
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Ветроэнергетическая установка содержит входную оболочку кольцевой формы и кольцевую наружную оболочку с поперечным сечением ее внутренней поверхности круговой формы. Внутри кольцевой оболочки коаксиально расположена турбина. С турбиной кинематически связан механизм для преобразования механической энергии. По меньшей мере, часть наружной оболочки имеет в поперечном сечении форму эллипса. Большая ось эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности входной оболочки на входе в последнюю, составляет не менее 0,55 и не более 0,95 от диаметра окружности, определяющей форму внутренней поверхности наружной оболочки в ее минимальном сечении. Использование изобретения позволит стабилизировать скорость вращения турбины за счет снижения степени разрежения за турбиной при увеличении скорости воздушного потока выше расчетной величины. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике, в частности к ветроэнергетическим установкам для преобразования энергии ветра в электрическую или иную энергию, и может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и т.п.
Известна ветроэнергетическая установка, которая содержит входную оболочку кольцевой формы, расположенную коаксиально внутри входной оболочки турбину и кинематически связанный с турбиной механизм для преобразования механической энергии (см., например, патент США №4218175, кл. F03D 1/04, опубл. 19.08.1980).
К недостаткам известного устройства можно отнести неравномерность воздействия воздушного потока на лопасти турбины, что вызывает переменные динамические нагрузки, приводящие к нестабильности параметров электрического тока, вырабатываемого механизмом для преобразования механической энергии, а также сравнительно низкий коэффициент полезного действия устройства из-за неполного использования энергии воздушного потока.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому техническому результату является ветроэнергетическая установка, включающая входную оболочку кольцевой формы, расположенную коаксиально внутри входной оболочки турбину, кинематически связанный с турбиной механизм для преобразования механической энергии и наружную оболочку с поперечным сечением ее внутренней поверхности круговой формы (см., например, патент РФ №2261362, кл. F03D 1/04, опубл. 10.02.2005).
Конструкция известного устройства частично устраняет недостатки описанной выше ветроэнергетической установки за счет установки наружной оболочки кольцевой формы, выполняющей функции эжектора, увеличивающего скорость воздушного потока на турбине и, следовательно, повышающей коэффициент полезного действия ветроэнергетической установки. К недостаткам известного устройства, выбранного в качестве ближайшего аналога, можно отнести относительно низкую надежность его работы. Как известно, ветроэнергетическая установка оптимально работает в определенном диапазоне скоростей воздушного потока. При увеличении скорости воздушного потока (при порывах ветра) выше расчетного диапазона соответственно увеличивается как энергия воздушного потока, поступающего во входную оболочку, так и величина разрежения, создаваемого с помощью наружной оболочки, что повлечет за собой увеличение скорости вращения турбины выше расчетной величины. Увеличение скорости вращения турбины приведет к увеличению скорости кинематически связанного с ней механизма для преобразования механической энергии. Таким образом, указанные элементы конструкции устройства будут работать при повышенных нагрузках, что повлечет снижение надежности работы устройства в целом. При этом следует отметить, что переменные динамические нагрузки, возникающие при увеличении скорости воздушного потока, выше расчетного диапазона приведут к нестабильности параметров энергии (например, электрического тока), вырабатываемых механизмом для преобразования механической энергии.
Изобретение направлено на решение задачи по созданию такой ветроэнергетической установки, которая обеспечивала бы ее надежную работу и поддерживала бы стабильность параметров получаемой энергии путем защиты устройства от резкого увеличения скорости воздушного потока за счет автоматического регулирования величины энергии, подводимой к турбине. Технический результат, который может быть получен при реализации изобретения, заключается в стабилизации скорости вращения турбины за счет снижения степени разрежения за турбиной при увеличении скорости воздушного потока выше расчетной величины.
Поставленная задача решена за счет того, что в ветроэнергетической установке, которая содержит входную оболочку кольцевой формы, расположенную коаксиально внутри входной оболочки турбину, кинематически связанный с турбиной механизм для преобразования механической энергии и кольцевую наружную оболочку с поперечным сечением ее внутренней поверхности круговой формы, по меньшей мере, часть наружной поверхности входной оболочки имеет в поперечном сечении форму эллипса, при этом большая ось эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности входной оболочки на входе в последнюю, составляет не менее 0,55 и не более 0,95 от диаметра окружности, определяющей форму внутренней поверхности наружной оболочки в ее минимальном сечении.
Кроме того, поставленная задача решена за счет, того, что, по меньшей мере, часть наружной поверхности наружной оболочки образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
Кроме того, поставленная задача решена за счет, того, что по меньшей мере, часть внутренней поверхности входной оболочки и/или наружной оболочки образована боковой поверхностью конуса вращения.
Кроме того, поставленная задача решена за счет, того, что, по меньшей мере, часть внутренней поверхности входной оболочки и/или наружной оболочки образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена ветроэнергетическая установка, на фиг.2 - вид по стрелке А на фиг.1 и на фиг.3 - один из вариантов конструктивного выполнения ветроэнергетической установки.
Ветроэнергетическая установка содержит входную оболочку 1 кольцевой формы, которая в продольном сечении может иметь обтекаемую форму, например форму крыла. Внутри входной оболочки 1 коаксиально расположена, по меньшей мере, одна турбина 2, то есть продольная ось симметрии турбины 2 расположена на продольной оси 3 симметрии входной оболочки 1. Перед турбиной 2 может быть расположен обтекатель 4, который с помощью кронштейнов (на чертежах не изображены) закреплен на входной оболочке 1. Турбина 2 кинематически связана с механизмом 5 для преобразования механической энергии. Турбина 2 может быть установлена на опоре (на чертежах не изображена), выполненной, например, в виде колонны для закрепления на земле или основания для закрепления на транспортном средстве. Турбина 2 может быть соединена с опорой посредством шарнирного соединения для разворота устройства на ветер при любом направлении последнего. Механизм 5 для преобразования механической энергии может быть выполнен, например, в виде генератора электрического тока, гидравлического насоса или компрессора. Кинематическая связь турбины 2 с механизмом 5 для преобразования механической энергии может быть выполнена, например, в виде ременной передачи, карданных валов или зубчатой передачи. Механизм 5 для преобразования механической энергии может быть расположен в центральном теле 6. Входная оболочка 1, например, с помощью кронштейнов 7 соединена с наружной оболочкой 8, которая имеет кольцевую форму, а поперечное сечение ее внутренней поверхности 9 имеет форму круга. Наружная оболочка 8 в продольном сечении может иметь обтекаемую форму, например форму крыла, и расположена соосно с входной оболочкой 1, то есть продольная ось 3 симметрии входной оболочки 1 является продольной осью симметрии для наружной оболочки. Устройство может быть выполнено с расположенной на наружной оболочке 8 или на центральном теле 6 флюгерной поверхностью (на чертежах не изображена) для обеспечения ориентации установки по ветру. По меньшей мере, часть наружной поверхности 10 входной оболочки 1 имеет в поперечном сечении форму эллипса (фиг.2). При этом соблюдается следующее условие: большая ось (Б) эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в нее, составляет не менее 0,55 и не более 0,95 от диаметра (Д) окружности, определяющей форму поперечного сечения внутренней поверхности 9 наружной оболочки 8 в ее минимальном сечении, то есть 0,55Д≤Б≤0,95Д. Указанное соотношение между геометрическими параметрами устройства получено эмпирическим путем при проведении соответствующих исследований на аэродинамическом стенде. Верхний предел указанного диапазона соотношений между геометрическими параметрами устройства определяет соотношение между длиной (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, и диаметром (Д) окружности, определяющей форму поперечного сечения внутренней поверхности 9 наружной оболочки 8 на входе в последнюю, при условии, что максимальное превышение скорости воздушного потока его расчетной величины составляет около 25%. При выходе указанного выше соотношения (Б/Д) геометрических параметров за пределы верхнего значения указанного диапазона входная оболочка 1 за счет эллипсовидной формы наружной поверхности 10 в ее входном сечении создает такое местное сопротивление воздушному потоку на входе наружной оболочки 8, которое отрицательно влияет на работу установки и при расчетных скоростях воздушного потока снижает коэффициент полезного действия ветроэнергетической установки. Нижний предел указанного диапазона соотношений между геометрическими параметрами устройства определяет соотношение между длиной (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, и диаметром (Д) окружности, определяющей форму поперечного сечения внутренней поверхности 9 наружной оболочки 8 на входе в последнюю, при условии, что максимальное превышение скорости воздушного потока его расчетной величины составляет около 200%. При выходе указанного выше соотношение Б/Д геометрических параметров устройства за пределы нижнего значения указанного диапазона входная оболочка 1 за счет эллипсовидной формы наружной поверхности 10 в ее входном сечении практически не создает местного сопротивления воздушному потоку на входе наружной оболочки 8 и, следовательно, не происходит снижения скорости вращения турбины за счет снижении степени разрежения за турбиной. Конкретное значение соотношения (Б/Д) геометрических параметров устройства из заявленного диапазона его значений выбирают с учетом статистических данных о скоростях воздушного потока в данном регионе, геометрических характеристик установки и других параметров.
Один из вариантов конструктивных выполнения ветроэнергетической установки предусматривает, что, по меньшей мере, часть наружной поверхности 11 (фиг.3) наружной оболочки 8 может быть образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
Другой вариант конструктивного выполнения устройства предусматривает, что, по меньшей мере, часть внутренней поверхности 12 входной оболочки 1 и/или, по меньшей мере, часть внутренней поверхности 9 наружной оболочки 8 может быть образована боковой поверхностью конуса вращения.
По меньшей мере, часть внутренней поверхности 15 входной оболочки 1, и/или, по меньшей мере, часть внутренней поверхности 9 (на чертежах не изображено), наружной оболочки 8 и/или, по меньшей мере, часть внутренней поверхности 12 входной оболочки 1 может быть образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
Ветроэнергетическая установка работает следующим образом.
Воздушный поток, движущийся вдоль продольной оси 3 симметрии установки, ориентированный по ветру с помощью флюгерной поверхности, попадает через входную оболочку 1 на турбину 2 и заставляет ее вращаться. Поскольку турбина 2 кинематически связана с механизмом 5 для преобразования механической энергии, то последний также начинает работать, преобразовывая энергию воздушного потока в соответствующий вид энергии. Одновременно воздушный поток движется вдоль поверхности наружной оболочки 8 и за счет эжекции создает разрежение в задней части установки за турбиной 2. Под действием двух потоков энергии со стороны входного сечения входной оболочки 1 и со стороны выходного сечения наружной оболочки 8 воздушный поток достигает максимальной скорости, что способствует максимальному отбору энергии из воздушного потока.
Следует отметить, что входное сечение наружной оболочки 8 имеет кольцевую форму с уменьшением его ширины на двух симметрично расположенных участках. Уменьшение ширины входного сечения наружной оболочки 8 на указанных выше участках обусловлено эллипсовидной формой входного сечения входной оболочки 1. При этом длина (Б) большей оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю и, следовательно, степень уменьшения ширины входного сечения наружной оболочки 8, выбрана таким образом, что при расчетной скорости воздушного потока уменьшение ширины входного сечения наружной оболочки 8 не оказывает влияния на эффективность потока воздуха, участвующего в создании разрежения, то есть ветроэнергетическая установка будет работать в режиме максимального отбора энергии воздушного потока.
При увеличении скорости воздушного потока выше расчетной величины, например при сильных порывах ветра, увеличивается величина потока энергии, поступающего на турбину 2 через входную оболочку 1. При этом величина второго потока энергии, поступающего со стороны выходного сечения наружной оболочки 8, снизится. Указанное снижение эффективности потока воздуха, участвующего в создании разрежения, вызвано тем фактом, что при увеличении скорости воздушного потока, поступающего в наружную оболочку 8, выше расчетной величины, каждое сужение входного сечения наружной оболочки 8 выполняет функции местного сопротивления, которое снижает скорость прохода воздушного потока через наружную оболочку 8. Снижение скорости прохода воздушного потока через наружную оболочку 8 вызывает снижение эффективности влияния этого потока на создание разрежения. Таким образом, при превышении скорости воздушного потока выше расчетной величины происходит одновременно увеличение потока энергии, поступающего на турбину 2 со стороны входной оболочки, и уменьшение потока энергии, поступающего на турбину 2 со стороны выходного сечения наружной оболочки 8. При этом величина суммарного потока энергии, подводимого к турбине 2, остается практически постоянной как при расчетной скорости воздушного потока, так и при существенном увеличении скорости воздушного потока. При этом следует отметить, что при дальнейшем увеличении скорости воздушного потока (ветра) будет возрастать и суммарная площадь местного сопротивления воздушному потоку, поступающему в наружную оболочку 8, то есть произойдет дальнейшее снижение скорости прохода воздушного потока через наружную оболочку 8. При последующем уменьшении скорости воздушного потока до расчетной величины происходит обратное перераспределение потоков энергии, подводимых к турбине, то есть величина энергии, подводимой к турбине 2 через входную оболочку 1, уменьшится, а доля энергии, подводимой к турбине 2 за счет эжекции воздушного потока с помощью наружной стороны 8, увеличится. Таким образом, при снижении скорости воздушного потока до его расчетной величины будет уменьшаться суммарная площадь местного сопротивления воздушному потоку до тех пор, пока эллипсовидная форма наружной поверхности 10 входной оболочки 1 вообще не будет оказывать влияние на воздушный поток (при расчетной скорости воздушного потока). В процессе изменения скорости воздушного потока происходит автоматическое регулирование потоков энергии, поступающих на турбину 2, за счет их перераспределения, что позволяет обеспечить стабильную скорость вращения выходного вала турбины 2 вне зависимости от изменения внешних условий (порывов ветра). Стабильность скорости вращения турбины в процессе эксплуатации снижает величину пиковых нагрузок на детали устройства и, следовательно, увеличивает надежность и долговечность работы устройства в целом.
Так, например, если расчетная скорость ветра в данном климатическом районе составляет 6-7 м/с, а диаметр (Д) окружности, определяющей форму внутренней поверхности 9 наружной оболочки 8 в ее минимальном сечении, выбран равным 3,0 м, то длина (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, согласно изобретению должна составлять не менее 1,65 м и не более 2,85 м. Конкретное значение длины (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, из определенного диапазона выбирают в зависимости от величины максимальных скоростей ветра действующих в данном климатическом районе. Например, если максимальная скорость воздушного потока составляет 9,0 м/с, то длина (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, должна составлять около 1,90 м, а если максимальная скорость воздушного потока составляет 14,0 м/с, то длина (Б) большой оси эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности 10 входной оболочки 1 на входе в последнюю, должна составлять около 2,60 м.
Claims (4)
1. Ветроэнергетическая установка, включающая входную оболочку кольцевой формы, расположенную коаксиально внутри входной оболочки турбину, кинематически связанный с турбиной механизм для преобразования механической энергии и кольцевую наружную оболочку с поперечным сечением ее внутренней поверхности круговой формы, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, часть наружной поверхности входной оболочки имеет в поперечном сечении форму эллипса, при этом большая ось эллипса, определяющего форму поперечного сечения наружной поверхности входной оболочки на входе в последнюю, составляет не менее 0,55 и не более 0,95 от диаметра окружности, определяющей форму внутренней поверхности наружной оболочки в ее минимальном поперечном сечении.
2. Ветроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, часть наружной поверхности наружной оболочки образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
3. Ветроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, часть внутренней поверхности входной оболочки и/или наружной оболочки образована боковой поверхностью конуса вращения.
4. Ветроэнергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, часть внутренней поверхности входной оболочки и/или наружной оболочки образована боковой поверхностью цилиндра вращения.
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007131487/06A RU2345246C1 (ru) | 2007-08-20 | 2007-08-20 | Ветроэнергетическая установка |
PCT/RU2008/000441 WO2009025580A1 (fr) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | Installation éolienne |
BRPI0815614 BRPI0815614A2 (pt) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | Usina elétrica eólica. |
CN200880101927A CN101772640A (zh) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | 风力驱动式发电设备 |
EP08794058A EP2189654A1 (en) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | Wind-driven powerplant |
US12/733,092 US20110200428A1 (en) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | Wind-driven electric plant |
JP2010521809A JP2010537114A (ja) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | 風力電気装置 |
CA2697017A CA2697017A1 (en) | 2007-08-20 | 2008-07-07 | Wind-driven electric plant |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007131487/06A RU2345246C1 (ru) | 2007-08-20 | 2007-08-20 | Ветроэнергетическая установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2345246C1 true RU2345246C1 (ru) | 2009-01-27 |
Family
ID=40378368
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007131487/06A RU2345246C1 (ru) | 2007-08-20 | 2007-08-20 | Ветроэнергетическая установка |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110200428A1 (ru) |
EP (1) | EP2189654A1 (ru) |
JP (1) | JP2010537114A (ru) |
CN (1) | CN101772640A (ru) |
BR (1) | BRPI0815614A2 (ru) |
CA (1) | CA2697017A1 (ru) |
RU (1) | RU2345246C1 (ru) |
WO (1) | WO2009025580A1 (ru) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2345245C1 (ru) * | 2007-08-20 | 2009-01-27 | Артер Текнолоджи Лимитед | Ветроэнергетическая установка |
JP2011140887A (ja) * | 2010-01-05 | 2011-07-21 | Kokusai Shigen Katsuyo Kyokai | 集風型風車 |
JP6235488B2 (ja) * | 2012-01-25 | 2017-11-22 | マリア・ヘーニク | ベンチュリ効果を有する風力タービン発電機システム |
CN105508130B (zh) * | 2015-12-29 | 2018-10-09 | 中国石油化工股份有限公司 | 集风式风力发电机 |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR1007883A (fr) * | 1948-04-10 | 1952-05-12 | Scient Et Tech Bureau Et | Installation éolienne pour exploitation isolée |
US4021135A (en) * | 1975-10-09 | 1977-05-03 | Pedersen Nicholas F | Wind turbine |
US4320304A (en) * | 1978-01-30 | 1982-03-16 | New Environment Energy Development Aktiebolag (Need) | Apparatus for increasing the flow speed of a medium and for recovering its kinetic energy |
US4204799A (en) * | 1978-07-24 | 1980-05-27 | Geus Arie M De | Horizontal wind powered reaction turbine electrical generator |
US4218175A (en) | 1978-11-28 | 1980-08-19 | Carpenter Robert D | Wind turbine |
DE4034383A1 (de) * | 1990-10-29 | 1992-04-30 | Behnke Klaus | Windturbine nach der turbinentheorie |
US5464320A (en) * | 1993-06-02 | 1995-11-07 | Finney; Clifton D. | Superventuri power source |
RU2124142C1 (ru) * | 1998-03-25 | 1998-12-27 | Орлов Игорь Сергеевич | Ветроэнергетическая установка |
RU21072U1 (ru) * | 2001-04-19 | 2001-12-20 | Беззубов Анатолий Вениаминович | Ветроэнергетическая установка |
RU2261362C2 (ru) * | 2003-07-10 | 2005-09-27 | Миодраг Шкобаль | Аэротермодинамическая ветроэнергетическая установка (атву) |
US6887031B1 (en) * | 2004-03-16 | 2005-05-03 | Angus J. Tocher | Habitat friendly, pressure conversion, wind energy extraction |
CN101680422B (zh) * | 2007-03-23 | 2013-05-15 | 弗洛设计风力涡轮机公司 | 具有混合器和喷射器的风力涡轮机 |
US20110002781A1 (en) * | 2007-03-23 | 2011-01-06 | Flodesign Wind Turbine Corporation | Wind turbine with pressure profile and method of making same |
US20100270802A1 (en) * | 2007-03-23 | 2010-10-28 | Flodesign Wind Turbine Corporation | Wind turbine |
RU2345247C1 (ru) * | 2007-08-20 | 2009-01-27 | Артер Текнолоджи Лимитед | Ветроэнергетическая установка |
RU2345245C1 (ru) * | 2007-08-20 | 2009-01-27 | Артер Текнолоджи Лимитед | Ветроэнергетическая установка |
US20090280008A1 (en) * | 2008-01-16 | 2009-11-12 | Brock Gerald E | Vorticity reducing cowling for a diffuser augmented wind turbine assembly |
GB0908355D0 (en) * | 2009-05-15 | 2009-06-24 | Bailey Ralph Peter S | Wind turbine diffuser |
US20110274533A1 (en) * | 2010-05-07 | 2011-11-10 | Flodesign Wind Turbine Corp. | Fluid turbine with moveable fluid control member |
-
2007
- 2007-08-20 RU RU2007131487/06A patent/RU2345246C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2008
- 2008-07-07 CN CN200880101927A patent/CN101772640A/zh active Pending
- 2008-07-07 US US12/733,092 patent/US20110200428A1/en not_active Abandoned
- 2008-07-07 CA CA2697017A patent/CA2697017A1/en not_active Abandoned
- 2008-07-07 JP JP2010521809A patent/JP2010537114A/ja active Pending
- 2008-07-07 WO PCT/RU2008/000441 patent/WO2009025580A1/ru active Application Filing
- 2008-07-07 EP EP08794058A patent/EP2189654A1/en not_active Withdrawn
- 2008-07-07 BR BRPI0815614 patent/BRPI0815614A2/pt not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20110200428A1 (en) | 2011-08-18 |
CA2697017A1 (en) | 2009-02-26 |
BRPI0815614A2 (pt) | 2015-03-24 |
WO2009025580A1 (fr) | 2009-02-26 |
CN101772640A (zh) | 2010-07-07 |
EP2189654A1 (en) | 2010-05-26 |
JP2010537114A (ja) | 2010-12-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2345245C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
US20100215502A1 (en) | Multistage wind turbine with variable blade displacement | |
RU2345247C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
JP2014513233A (ja) | 拡散器により増強された風力タービン | |
MX2010012938A (es) | Alabe para un rotor de una turbina de viento o agua. | |
CA2797735A1 (en) | Unidirectional hydro turbine with enhanced duct, blades and generator | |
CA2898738C (en) | Rotor-blade extension body, and wind turbine | |
WO2011140412A1 (en) | Fluid turbine with moveable fluid control member | |
EP2592265A2 (en) | Power producing spinner for a wind turbine | |
RU2345246C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
US8714923B2 (en) | Fluid turbine | |
WO2012166625A1 (en) | Turbine with unevenly loaded rotor blades | |
WO2014136032A1 (en) | A stream turbine | |
EP3334927A1 (en) | Wind turbine | |
RU2310090C1 (ru) | Ветроэнергетическое устройство | |
US20110229315A1 (en) | High efficiency rotor blades for a fluid turbine | |
RU2501975C1 (ru) | Диффузорная ветроэнергетическая установка с пониженным уровнем шума | |
US20170234298A1 (en) | Wind concentrator turbine generator | |
RU182304U1 (ru) | Ветродвигатель | |
CN102116250A (zh) | 一种风力机 | |
RU2004100591A (ru) | Способ и устройство системы волкова для производства энергии методом "парусного" захвата | |
RU171005U1 (ru) | Ветродвигатель | |
RU120725U1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
RU2399790C1 (ru) | Ветродвигательное устройство - "виндротор" | |
RU117986U1 (ru) | Ветроагрегат |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130821 |