RU2369772C2 - Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания - Google Patents

Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания Download PDF

Info

Publication number
RU2369772C2
RU2369772C2 RU2007126567/06A RU2007126567A RU2369772C2 RU 2369772 C2 RU2369772 C2 RU 2369772C2 RU 2007126567/06 A RU2007126567/06 A RU 2007126567/06A RU 2007126567 A RU2007126567 A RU 2007126567A RU 2369772 C2 RU2369772 C2 RU 2369772C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
building
air duct
wind
air
generator
Prior art date
Application number
RU2007126567/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007126567A (ru
Inventor
Владимир Владимирович Тебуев (RU)
Владимир Владимирович Тебуев
Original Assignee
Владимир Владимирович Тебуев
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 Владимирович Тебуев filed Critical Владимир Владимирович Тебуев
Priority to RU2007126567/06A priority Critical patent/RU2369772C2/ru
Priority to PCT/RU2007/000582 priority patent/WO2009008763A1/ru
Publication of RU2007126567A publication Critical patent/RU2007126567A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369772C2 publication Critical patent/RU2369772C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/30Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/34Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/40Use of a multiplicity of similar components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
    • F05B2240/911Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/20Geometry three-dimensional
    • F05B2250/25Geometry three-dimensional helical
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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
    • 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
    • Y02E10/728Onshore wind turbines
    • 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
    • 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
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

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)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для генерации электроэнергии из ветряного потока. Ветрогенератор размещают в вертикальной вытяжной воздушной шахте, вмонтированной в конструкцию жилого или производственного здания, обеспечивают доступ воздуха в нижний вход воздушной шахты посредством установки здания на опорах или выполнения в основании здания боковых шахт и создают разрежение в области верхнего выхода воздушного канала посредством флюгерной насадки. Использование способа позволяет любое высотное здание, оснащенное вертикальной вытяжной воздушной шахтой, сделать независимым либо частично независимым производителем электричества для своих нужд. 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области генерации энергии из ветряного потока, конкретно к области использования эффекта «вытяжки» в высоких трубах и к использованию данного эффекта для раскрутки турбины генератора, размещенного в такой трубе.
Уровень техники
На сегодняшний день во всем мире активно применяются ветряные электрогенераторы, особое распространение они получили в Германии. По сообщению журнала "Бильд дер виссеншафт", всего на конец 2002 года в Германии работали 13759 ВЭУ общей мощностью более 12 тысяч мегаватт, и по прогнозам к 2030 году Германия будет удовлетворять почти треть своей потребности в электроэнергии за счет ВЭУ.
Существует два вида ветряных электрогенераторов - горизонтального и вертикального типа.
Самым распространенным конструктивным решением ветряного электрогенератора является лопастная турбина горизонтального типа, установленная на опоре, которая состоит из опоры, турбины и генератора с флюгером. Подробная конструкция данного ветрогенератора общедоступна и встречается в любых специализированных источниках. Мощные ветрогенераторы от 25 кВт и выше применяются в промышленных масштабах, изготовление и установка финансируется в основном правительством, работают в единой электросети. Ветрогенераторы ниже 25 кВт применяются в частном и коллективном пользовании, устанавливаются далеко за пределами города.
Менее распространенным ввиду сложности конструкции и низкой вырабатываемой мощности является вертикальный ветряной электрогенератор. Типичным конструктивным решением вертикального электрогенератора является генератор, описанный в патенте RU №2000469, 1993 г. Принцип действия таких генераторов основан на прохождении горизонтального ветрового потока через лопатки ротора и его раскрутке. Достоинством такой конструкции является низкая зависимость от скорости ветра, т.е. даже при больших скоростях ветра прослеживается стабильная работа генератора.
Предлагаемый принцип ветряной электрогенерации в корне отличается от существующих типов выработки ветряной электроэнергии.
Раскрытие изобретения
Существующие ветряные электроустановки, использующие кинетическую энергию ветра в раскручивании турбины генератора, они имеют одни общие недостатки: для монтажа этих установок необходимо место с постоянной и достаточной силой ветра, это место обычно удалено от потребителей электричества, что подразумевает прокладку длинных электрокоммуникаций, а также изготовление дорогостоящего ветроулавливающего короба и опорных конструкций, необходимых для эффективной работы генератора, которые окупаются длительное время.
Поставленная техническая задача решается тем, что в качестве канала для раскрутки ротора генератора и генерации электроэнергии выступает воздушный канал, вмонтированный в типовую конструкцию жилого здания, фиг.1.
Типовое здание, в данном случае круглой формы, стоит на четырех опорах с возможностью прохождения между ними воздуха для нижнего входа в воздушную шахту. Возможно использование боковых шахт в основании здания для забора воздуха.
Генерация электричества в данном случае характеризуется эффектом «вытяжки» от разности высот входного и выходного отверстий, что создает постоянную вертикальную тягу воздуха и вращение лопастей турбины. Для увеличения тяги воздуха можно использовать несколько конструктивных решений.
Во-первых, это применение диффузора на верхнем выходе воздушного канала. Для получения максимального эффекта применения диффузора, который характеризуется расширением воздушного канала кверху, подразумевается установка на него аэродинамической флюгерной насадки (АФН) большой площади (фиг.1 и 3). Работа АФН характеризуется следующим образом: при наличии ветра АФН автоматически поворачивается к ветру, возникает эффект «крыла» большой площади и начинается усиленный подсос воздуха из более узкого воздушного канала с размещенным в нем ротором генератора. АФН также может играть роль крыши здания, т.к. имеет цельную поверхность, занимает всю площадь верхней части здания и рекомендуется к изготовлению из полимерных материалов. Главное требование к АФН, наряду с функцией подсоса воздуха, - это возможность свободного, бесшумного поворота к ветру.
Во-вторых, применение на нижнем входе в воздушный канал направляющей призмы, которая направляет горизонтальный поток воздуха у земли в вертикальный воздушный канал (фиг.2). Как альтернативу можно применить автоматическую поворотную заслонку, которая под воздействием ветра поворачивается в нужную сторону и перекрывает выход воздуха в горизонтальном направлении, направляя весь воздушный поток вверх, в воздушный канал (фиг.3). Эти устройства характеризуются возможностью перенаправлять горизонтальный поток ветра у земли в вертикальный.
В-третьих, установка воздушного канала на бетонные опоры, роль которых характеризуется улавливанием и увеличением скорости к входу в канал воздушного течения у земли, причем направление ветра роли не играет.
В совокупности данные конструктивные признаки (воздушный канал, диффузор, аэродинамическая флюгерная насадка, поворотная заслонка, опоры и сам генератор с турбиной) образуют единую конструкцию, позволяющую наиболее эффективно использовать движение воздушных масс и открывают новый принцип ветряной генерации электроэнергии - генерацию электроэнергии непосредственно в городе, в жилых домах.
Техническим результатом является получение электроэнергии непосредственно вблизи потребителя, как следствие происходит значительная экономия на уменьшении количества длинных электрокоммуникаций между источником электричества - городской ТЭЦ и потребителем - жилым домом, а также возможность излишки вырабатываемой электроэнергии сдавать (продавать) в единую городскую электросеть. Немаловажным является и экологический результат, выраженный в снижении нагрузки на городские ТЭЦ, что позволяет снизить выброс вредных веществ в воздух городов.
Указанный технический результат достигается при помощи способа выработки электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальной вытяжной воздушной шахте, вмонтированной в конструкцию жилого или производственного здания, заключающийся в том, что обеспечивают доступ воздуха в нижний вход воздушной шахты посредством установки здания на опорах или выполнения в основании здания боковых шахт и создают разряжение в области верхнего выхода воздушного канала посредством флюгерной насадки
Краткое описание чертежей
На фиг.1 (а, б) показано:
1 - поворотная аэродинамическая флюгерная насадка, установленная на диффузор, создает «эффект крыла» для усиления вытяжки воздуха из воздушного канала;
2 - корпус здания, жилые блоки;
3 - винтовая турбина (ротор генератора) в воздушном канале;
4 - вал турбины;
5 - направление движения воздуха;
6 - опора здания, также выполняющая роль воздушной ловушки;
7 - отдельный фундамент генератора;
8 - генератор.
На виде сверху стрелками показано движение ветра. На левой половине вида сверху - поток воздуха на выходе из воздушного канала (вверху), на правой половине - поток воздуха на входе в воздушный канал (внизу).
На фиг.2 показано:
5 - направление потока воздуха;
6 - опора здания;
9 - направляющая призма, пассивно перенаправляет горизонтальный поток ветра вверх;
10 - вал турбины.
На фиг.3 показано:
5 - направление потока воздуха;
6 - опора здания;
10 - вал турбины;
11 - верхний кольцевой подшипник поворотной заслонки;
12 - поворотная заслонка, поворачивается силой ветра, перенаправляет горизонтальный поток ветра вверх;
13 - нижний подшипник поворотной заслонки;
На фиг.4 показано:
1 - поворотная аэродинамическая флюгерная насадка (АФН), установленная на диффузор, создает «эффект крыла» для создания разрежения и усиления вытяжки воздуха из воздушного канала;
2 - корпус здания, жилые блоки;
14 - крыло поворотной АФН, необходимое для разворота наклонной поверхности к ветру, выполняет роль флюгера;
15 - кольцевой подшипник АФН;
16 - расширение воздушного канала - диффузор.
Стрелками показан боковой ветер и его влияние на ускорение потока воздуха, проходящего через воздушный канал.
Осуществление изобретения
Осуществление изобретения подразумевает привлечение специалистов в области электрогенерации, аэродинамики и архитектуры для создания типовых проектов энергосберегающих (энергогенерирующих) зданий. Все элементы конструкции для осуществления предлагаемого способа электрогенерации типовые либо их легко изготовить. Монтаж элементов происходит в процессе строительства жилого здания. Выработка электроэнергии происходит при наличии минимального (3-4 м/с) потока воздуха в воздушном канале, достаточного для вращения ротора генератора. Чем выше здание, тем сильнее проявляется эффект «вытяжки» и тем сильнее тяга воздуха. Оптимальный диаметр воздушного канала, а также форма турбины и ее лопастей должны рассчитываться в зависимости от высоты здания и требуемой мощности генерирующей установки. Оптимальная высота здания (с учетом исследований в области скорости ветра от высоты) от 80 метров и выше. Конструкция генератора, вала и турбины не соприкасается со зданием. Генератор находится ниже уровня земли и установлен на отдельном фундаменте. Это сделано для предотвращения вибраций и шумов в корпусе здания. После установки генератора на фундамент происходит центровка вала турбины по центру шахты. Также происходит балансировка самой турбины. В качестве турбины, как вариант, рекомендуется винтовая турбина (винт Архимеда), дающая большее усилие на вал и более низкую скорость вращения, нежели турбина с лопастями, дающая более низкое усилие на вал, но большую скорость вращения. Это позволит снизить уровень шума от быстрого вращения турбины, а излишнее усилие вращения вала через редуктор передавать на генератор. Доступ к нижней части воздушного канала необходимо огородить решетками для предотвращения проникновения неавторизованного персонала в опасную зону. Кроме того, воздушный канал можно использовать для эвакуации жильцов из здания в случае возникновения пожара, разместив в нем лестницы для спуска, воздух в нем поступает из нижней части и не содержит в таком случае продуктов горения. Это увеличивает пожаробезопасность здания даже при большом количестве этажей и облегчает эвакуацию. Также воздушный канал, изготовленный по технологии монолитной железобетонной структуры, повышает устойчивость здания при землетрясениях, т.к. играет роль внутренней стержневой опоры здания.
Подразумеваются несколько вариантов использования способа электрогенерации.
Пример 1. Энергия генерируется на непосредственные электрические нужды здания, т.е. автономное использование генератора. В этом случае необходимо применение аккумуляторов для накапливания энергии в периоды низкого потребления энергии (днем) и ее использования в период активного потребления (вечер/утро).
Пример 2. Энергия генерируется и при помощи преобразователя выдается в общую городскую электрическую сеть. В таком случае здание имеет энергоснабжение от общей энергосети и учет потребления энергии ведется как разница между выданной в общую сеть энергии генератором и полученной энергией из общей сети.
Второй вариант предпочтителен, т.к. не зависит от длительного безветрия.
Эффективность описанного способа электрогенерации рекомендуется проверить на опытном здании и в случае положительного результата испытаний применять во всех жилых высотных домах, которые будут построены.

Claims (1)

  1. Способ выработки электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальной вытяжной воздушной шахте, вмонтированной в конструкцию жилого или производственного здания, заключающийся в том, что обеспечивают доступ воздуха в нижний вход воздушной шахты посредством установки здания на опорах или выполнения в основании здания боковых шахт и создают разрежение в области верхнего выхода воздушного канала посредством флюгерной насадки.
RU2007126567/06A 2007-07-12 2007-07-12 Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания RU2369772C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007126567/06A RU2369772C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания
PCT/RU2007/000582 WO2009008763A1 (fr) 2007-07-12 2007-10-23 Procédé de génération d'énergie éolienne utilisant la structure d'un immeuble d'habitation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007126567/06A RU2369772C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007126567A RU2007126567A (ru) 2009-01-20
RU2369772C2 true RU2369772C2 (ru) 2009-10-10

Family

ID=40228795

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007126567/06A RU2369772C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2369772C2 (ru)
WO (1) WO2009008763A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA023719B1 (ru) * 2012-02-21 2016-07-29 Юрий Валентинович КРИУЛИН Ветроэнергетическая установка для производства электроэнергии и способ производства электроэнергии с использованием ветроэнергетической установки
RU204426U1 (ru) * 2021-03-03 2021-05-24 Никита Юрьевич Мошонкин Ветроэнергетическая установка

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102010048815B4 (de) * 2010-08-17 2014-07-17 Thomas Helm Windturbine
CN102052255B (zh) * 2010-12-31 2012-03-07 北京恒聚化工集团有限责任公司 冲击式风力发电装置
US9062896B2 (en) 2013-05-16 2015-06-23 Martin Eugene Nix System to create rotational energy from a wind-chimmey and solar-smelter
CN105003387A (zh) * 2015-04-21 2015-10-28 李德生 高压螺旋凹槽发电系统
CN104976062A (zh) * 2015-04-21 2015-10-14 李德生 高压外传螺旋凹壁发电系统
CN104976064A (zh) * 2015-04-21 2015-10-14 李德生 高效负压增速风力发电系统
DE202017004836U1 (de) 2017-09-16 2018-11-05 Alfred M.H. Lienkamp VEK-Windturbine aus vertikal-ellipsoiden-konvex-Flügeln mit horizontal und vertikal winkelverstellbarer Vorrichtung bei gleichzeitig windströmungsabhängig manuell und programmiert steuerbaren Teleskop-Armen

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2024781C1 (ru) * 1991-03-28 1994-12-15 Боцвин Василий Степанович Ветросиловая установка
RU2038511C1 (ru) * 1991-08-01 1995-06-27 Анатолий Серафимович Рачков Башенный ветродвигатель
RU2029910C1 (ru) * 1991-12-09 1995-02-27 Евгений Григорьевич Гендель Дефлектор
JP3270906B2 (ja) * 1993-03-04 2002-04-02 清人 古屋 風力発電装置
RU2062353C1 (ru) * 1993-04-28 1996-06-20 Уфимский научно-исследовательский и конструкторский институт промышленного строительства Ветроэлектростанция
RU94010773A (ru) * 1994-03-25 1996-08-20 Научно-технический кооператив "Патент" Здание
RU2158849C2 (ru) * 1999-03-11 2000-11-10 Богаенко Владимир Прокофьевич Автономное устройство для отопления жилого или производственного здания

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA023719B1 (ru) * 2012-02-21 2016-07-29 Юрий Валентинович КРИУЛИН Ветроэнергетическая установка для производства электроэнергии и способ производства электроэнергии с использованием ветроэнергетической установки
RU204426U1 (ru) * 2021-03-03 2021-05-24 Никита Юрьевич Мошонкин Ветроэнергетическая установка

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009008763A1 (fr) 2009-01-15
RU2007126567A (ru) 2009-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2369772C2 (ru) Выработка электроэнергии с размещением ветрогенератора в вертикальном вытяжном воздушном канале в конструкции жилого здания
US7008171B1 (en) Modified Savonius rotor
US9294013B2 (en) Buildings with wind-energy-conversion systems
JP2014505195A (ja) 自然エネルギー蓄積発電方法とその発電システム
US20090256360A1 (en) Wind turbine
US20100171314A1 (en) Vertically Oriented Wind Tower Generator
KR101001432B1 (ko) 집진기의 폐바람을 이용한 풍력 발전 시스템
US20230243333A1 (en) Multistage Vertical Axis Wind Turbine
CN101749179B (zh) 一种用于垂直轴风力发电机的整流增速塔
AU2007283443B2 (en) Omni-directional wind power station
KR100763752B1 (ko) 대형풍력발전시스템
CN103956964A (zh) 一种塔式环绕分布风光互补发电装置
WO2018088929A1 (ru) Ветротурбинная установка
CN207620971U (zh) 一种三维立体聚能风道垂直轴大功率高效风力发电系统
CN201513292U (zh) 气流发电装置
Chong et al. Design and wind tunnel testing of a Savonius wind turbine integrated with the omni-direction-guide-vane
RU2732006C1 (ru) Турбина ветрогенератора и ветростанция на ее основе
CN117605614B (zh) 一种风力发电机、发电装置及风光发电墙体
RU204426U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN117605615B (zh) 一种发电装置、应用其的墙体及建筑物
RU2147079C1 (ru) Ветровая энергетическая установка
RU2738294C1 (ru) Ветростанция на основе высотного здания
CN209510521U (zh) 一种利用高层建筑顶端排气通道的双轴传动风力发电装置
RU2191287C2 (ru) Ветроустановка
RU2237822C1 (ru) Ветродвигатель

Legal Events

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

Effective date: 20100713