RU2432491C2 - Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии от ветра - Google Patents

Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии от ветра Download PDF

Info

Publication number
RU2432491C2
RU2432491C2 RU2008131059/06A RU2008131059A RU2432491C2 RU 2432491 C2 RU2432491 C2 RU 2432491C2 RU 2008131059/06 A RU2008131059/06 A RU 2008131059/06A RU 2008131059 A RU2008131059 A RU 2008131059A RU 2432491 C2 RU2432491 C2 RU 2432491C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive shaft
blades
accordance
energy
generator
Prior art date
Application number
RU2008131059/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008131059A (ru
Inventor
Георг ХАМАНН (DE)
Георг ХАМАНН
Original Assignee
Георг ХАМАНН
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 Георг ХАМАНН filed Critical Георг ХАМАНН
Publication of RU2008131059A publication Critical patent/RU2008131059A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432491C2 publication Critical patent/RU2432491C2/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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/08Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/24Rotors for turbines
    • F05B2240/243Rotors for turbines of the Archimedes screw type
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • 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
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • 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
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
  • Supply Devices, Intensifiers, Converters, And Telemotors (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для выработки электроэнергии. Устройство содержит, по меньшей мере, один генератор для выработки электрической энергии и ведущий вал, который соединен с генератором и который содержит множество лопастей, которые приводятся во вращение проходящим воздухом. Лопасти расположены вдоль ведущего вала со смещением относительно друг друга в окружном направлении и выполнены в виде репеллеров, при этом расстояние между лопастями в продольном направлении ведущего вала является регулируемым. Ветроэнергетическая система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии содержит множество упомянутых устройств, расположенных друг за другом, и/или друг возле друга, и/или друг над другом. Устройство обеспечивает простоту установки, возможность расположения близко к потребителю при автоматической адаптации к параметрам потока. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 21 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетическому устройству для выработки регенеративной и возобновляемой энергии в соответствии, как следует далее, с ограничительной частью п.1 формулы изобретения.
Настоящее изобретение также относится к ветроэнергетической системе для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, содержащей множество таких устройств.
За последние годы стало известно множество различных устройств и систем для выработки энергии, основанных на эксплуатации энергии ветра. На суше и на море установлены одиночные ветровые турбины или целые ветровые фермы, содержащие множество ветровых турбин, для привода генераторов с целью подачи электрической энергии посредством вращения в проходящем ветре.
Однако отдельные ветровые турбины или ветроэнергетические системы, объединенные в ветровые фермы, создают множество недостатков. Ветровые турбины нужно жестко крепить в грунте, для чего требуется соответствующая конструкция, аренда которой исключительно дорога или даже приводит к отрицательному итогу анализа затрат и результатов.
Помимо этого, индивидуальные ветровые турбины или целые ветровые фермы ставят существенные проблемы окружающей среды, особенно в сельских местностях, а также в прибрежных регионах, поскольку они портят ландшафт и морской пейзаж.
Из патента Великобритании №2264754 известна ветровая турбина, имеющая лопасти, расположенные со смещением по окружности относительно друг друга вдоль ведущего вала, которые приводятся во вращение вокруг ведущего вала проходящим ветром. Как следует из патента Великобритании №2264754, лопасти выполнены плоскими и принимают ветер по вертикали к плоскости лопастей.
Из патента США №4355958 известна ветроэнергетическая система для выработки электроэнергии, содержащая цилиндрические лопасти, расположенные вдоль ведущего вала, которые в поперечном сечении имеют форму полукруглых чаш, и эти участки цилиндров лопастей предназначены для захвата ветра с целью передачи мощности ведущему валу.
В публикации WO 02/33253 описана ветровая турбина, содержащая лопасти, расположенные со смещением по окружности относительно друг друга вдоль ведущего вала. Лопасти приводятся в действие сложным механизмом на каждом обороте вокруг ведущего вала, так что когда каждая лопасть движется по ветру, она разворачивает два боковых элемента для получения большей площади ветросбора, причем эти два боковых элемента сворачиваются, когда лопасть движется против ветра, чтобы уменьшить сопротивление лопасти.
Вот почему в основу настоящего изобретения положена задача разработки ветроэнергетического устройства для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, которое отличается, в частности, тем, что совместимо с окружающей средой, и которое является простым по конструкции и простым при установке, будучи при этом исключительно эффективным вопреки изменяющемуся ветровому режиму.
Кроме того, изобретение сделано с целью разработки системы с такими устройствами для получения соответствующей модульной конфигурации.
Ветроэнергетическое устройство для выработки регенеративной и возобновляемой энергии содержит, по меньшей мере, один генератор для выработки электрической энергии и ведущий вал, который соединен с генератором и который содержит множество лопастей, приводимых во вращение проходящим ветром. За счет расположения лопастей со смещением по окружности относительно друг друга вдоль ведущего вала давление, оказываемое проходящим ветром, реализуется оптимальным образом, что приводит к удивительно высокой скорости вращения ведущего вала и большому крутящему моменту.
Ветроэнергетическое устройство в соответствии с изобретением, предназначенное для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, обладает многими преимуществами, включая:
простоту и легкость установки без проведения строительных работ;
возможность обеспечения основного энергоснабжения в регионе за счет расположения близко к потребителям электроэнергии;
универсальную и - при необходимости - автоматическую адаптацию устройства к существующим параметрам потока при обеспечении, таким образом, оптимизированного отклика устройства в соответствии с изобретением;
выработку электроэнергии без ущерба для окружающей среды;
возможность оптимизации размеров устройства для требуемого энергоснабжения, например специализированное их задание для установки в отдаленных населенных пунктах и т.п.;
выработку энергии без вредных выбросов.
В качестве преимущества следует отметить, что лопастям придана конфигурация типа репеллера, т.е. они имеют конфигурацию, аналогичную воздушным или гребным винтам, которые по определению служат для сообщения движения (например, летательному аппарату или морскому судну), и при этом репеллеры получают мощность от потока окружающего вещества. Термин «типа репеллера» следует понимать как обозначающий репеллеры, которые могут содержать одну, две и даже больше лопастей.
В соответствии с изобретением угол установки лопастей преимущественно является регулируемым для оптимизации использования проходящего воздушного потока, при этом угол установки лопастей вдоль ведущего вала может изменяться от лопасти к лопасти.
Кроме того, в качестве преимущества следует отметить, что промежуток между лопастями является регулируемым в продольном направлении ведущего вала, так что он может быть разным или не быть постоянным.
Дополнительным преимуществом также является то, что угол установки поверхности лопасти является регулируемым относительно ведущего вала, что приводит к выполнению поверхности лопасти с возможностью позиционирования в соответствии с давлением набегающего потока воздуха, и в таком случае может изменяться вдоль длины ведущего вала. Позиционирование можно проводить под управлением компьютера или/или с помощью механических, электромеханических, пневматических или гидравлических средств.
Благодаря посадке лопастей на ведущий вал с возможностью демонтажа изношенные и поврежденные лопасти можно быстро заменять новыми.
В первом предпочтительном варианте осуществления ведущий вал непосредственно соединен с генератором, передавая мощность непосредственно ему. В качестве альтернативы ведущий вал может быть соединен с генератором также посредством подходящего редуктора.
Благодаря установке ведущего вала в каркасе, например, прямоугольной формы, достигаются все преимущества простой, компактной конструкции, предназначенной для облегченной транспортировки и установки. Также достигается преимущество, заключающееся в том, что генератор можно тоже устанавливать на каркасе.
Дополнительное преимущество заключается в том, что каркас расположен, по существу, горизонтально с возможностью вращения вокруг вертикальной оси, вследствие чего устройство всегда можно оптимально адаптировать к изменениям направления ветра.
Когда устройство содержит ведущий вал и трубу, окружающую лопасти, достигается преимущество канализации воздуха, направляемого и регулируемого при необходимости. Труба может проходить вдоль ведущего вала, имея постоянный диаметр или диаметр, сужающийся от воздухозаборного конца к воздуховыпускному концу.
В качестве преимущества следует отметить возможность расположения устройства в соответствии с изобретением над корпусом судна, содержащего один или более плавучих объектов или поплавков и - предпочтительно - фал. Огромная выгода от этого заключается в том, что устройство плавает в воде, делая возможным размещение устройства в соответствии с изобретением в прибрежном районе без проведения дополнительных строительных работ, и его также можно легко расположить на месте применения с помощью подходящих привязывающих средств, вследствие чего устройство можно водить в эксплуатацию для выработки электрической энергии опять без проведения дорогостоящих строительных работ.
Это дополнительно поддерживается тем, что устройство преимущественно содержит самоориентирующийся рулевой узел.
Как сказано выше, устройство для выработки энергии в соответствии с изобретением приводит к получению существенных скоростей вращения, которые могут вызывать вибрации. Поэтому ведущий вал преимущественно вращается в подшипниках, находящихся на обоих концах, а также, по меньшей мере, в одном дополнительном месте, например в двух-пяти местах, между концами, в результате чего, с одной стороны, устройство в целом приобретает жесткость, а с другой стороны, вращение ведущего вала в большей или меньшей степени освобождается от вибраций.
В качестве подшипников ведущего вала предусмотрены самосмазывающиеся, снабженные уплотнением, рассчитанным на весь срок службы, а также выполненные из пластмассы или керамики подшипники скольжения или шариковые подшипники, поскольку они, с одной стороны, имеют большой срок службы, а с другой - не требуют технического обслуживания.
Дополнительное преимущество заключается в том, что ведущий вал выполнен как шлицевой вал, а опора каждой лопасти - как шлицевая опора. Это позволяет получить систему посадки лопастей на ведущий вал, которая является простой, эффективной и легкой для регулирования, с одновременной гарантией ее стабильной работы на приводном валу для плавной передачи мощности на ведущий вал.
С помощью сетчатого ограждения, предусмотренного вокруг устройства, оно защищается от летающих объектов, например, таких как падающие листья, или также от птиц.
Конкретно преимущественная конфигурация лопастей воплощена таким образом, что каждые две лопасти, смещенные друг от друга на 180°, образуют общий трубчатый элемент, содержащий полость, в которой заключена текучая среда. При этой компоновке текучая среда заполняет полость не полностью, а предпочтительно, по существу, лишь половину полости, которая имеет симметричную конфигурацию из двух половин лопасти. Когда полость располагается горизонтально, в обеих половинах полости присутствует, по существу, одно и то же количество текучей среды. При дальнейшем вращении лопастей текучая среда внезапно ускоряется под действием силы тяжести, вынуждающей дальнейшее вращение лопастей. Когда трубчатых лопастей много, достигаются постоянная скорость вращения и, по существу, постоянный крутящий момент. Хотя текучая среда преимущественно является водой, можно применять любую другую подходящую текучую среду.
Эта конфигурация удобна, в частности, когда воздушный поток слаб, вследствие чего у него можно отобрать лишь малое количество движущей энергии, не вызывая при этом вращения лопастей.
Другая задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы разработать ветроэнергетическую систему для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, отличающуюся тем, что она содержит множество устройств по любому из пп.1-17 формулы изобретения, расположенных друг за другом, и/или друг возле друга, и/или друг над другом.
Следовательно, одну такую систему можно выполнить модульной, чтобы сделать ее универсально адаптируемой к условиям применения.
В одном конкретном варианте осуществления все ведущие валы устройств также взаимосвязаны, осуществляя тем самым привод генератора как единое целое.
Кроме того, настоящее изобретение также предусматривает применение одного или более устройств в соответствии с изобретением еще и для сообщения движения судну. Энергия, вырабатываемая устройством или системой в соответствии с изобретением, может служить для энергоснабжения электрических двигателей, которые в свою очередь осуществляют привод гребных винтов, продвигающих судно, что может осуществляться непосредственно или через посредство аккумуляторов, заряжаемых устройством или системой в соответствии с изобретением.
Помимо этого, устройство или система в соответствии с изобретением может служить вместо средств удовлетворения потребности в электрической энергии пассажирского судна и/или грузового судна либо также и в дополнение к таким средствам.
В итоге устройство или система в соответствии с изобретением находит универсальное применение и в неподвижном варианте, и в подвижных наземных, воздушных и водных транспортных средствах.
Дополнительные подробности, признаки и преимущества приведены в нижеследующем описании со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 представлен вид сбоку устройства для выработки регенеративной и возобновляемой энергии в соответствии с изобретением в первом варианте его осуществления;
на фиг.2 представлен схематический вид сбоку вдоль линии II-II, показанной на фиг.1;
на фиг.3 представлен схематический частичный вид ведущего вала с лопастями устройства в соответствии с изобретением;
на фиг.4 представлен частичный вид в перспективе одного аспекта конструкции ведущего вала, иллюстрирующий лопасти с их опорами;
на фиг.5 представлен вид с пространственной деталировкой части опоры с двумя лопастями на приводном валу;
на фиг.6 представлен схематический вид спереди устройства в соответствии с изобретением в дополнительном варианте его осуществления;
на фиг.7 представлен схематический вид сверху вниз поворотного каркаса устройства в соответствии изобретением;
на фиг.8 представлен вид в перспективе дополнительного варианта осуществления ведущего вала устройства в соответствии с изобретением, оснащенного трубчатыми лопастями;
на фиг.9 представлен вид спереди варианта осуществления, показанного на фиг.8;
на фиг.10 представлен вид сбоку варианта осуществления, показанного на фиг.8;
на каждой из фиг.11а-11с представлен схематический вид в увеличенном масштабе одного варианта осуществления трубчатых лопастей;
на каждой из фиг.12а-12с представлена особая разновидность лопастей, показанных на фиг.11а-11с;
на фиг.13 представлен схематический вид сверху вниз системы в соответствии с изобретением в первом варианте ее осуществления, предусматривающем корпус судна, имеющий один поплавок;
на фиг.14 представлен схематический вид сверху вниз системы в соответствии с изобретением в первом варианте ее осуществления, предусматривающем корпус судна, имеющий два поплавка;
на фиг.15 представлен схематический вид сверху вниз системы в соответствии с изобретением в первом варианте ее осуществления с корпусом судна, предусматривающем корпус судна, имеющий три поплавка;
на фиг.16 представлен схематический вид спереди в частичном сечении устройства в соответствии с изобретением на судне, имеющем множество поплавков;
на фиг.17 представлен схематический вид сбоку, иллюстрирующий применение множества устройств в соответствии с изобретением или системы, которую они образуют, на большем судне с одним поплавком.
Одинаковые компоненты, показанные на чертежах, обозначены в нижеследующем описании одинаковыми позициями.
В соответствии с фиг.1 на виде сбоку показано ветроэнергетическое устройство для выработки регенеративной и возобновляемой энергии в соответствии с настоящим изобретением в первом варианте его осуществления. Как показано на фиг.1, устройство 1 в соответствии с изобретением содержит генератор 3, который может быть соединен посредством редуктора 4 и ремня 6 с приводным валом 5. Ремень может быть плоским, V-образным или также зубчатым ремнем.
На своих концевых участках ведущий вал 5 вращается в подшипниках 13, а кроме того, вращается в подшипниках 87, причем все подшипники поддерживаются посредством опор 79.
Как очевидно из фиг.1, устройство в соответствии с изобретением содержит в этом варианте осуществления плавучие объекты или поплавки 61, что очевиднее из фиг.2 на виде сбоку вдоль линии II-II, показанной на фиг.1.
Помимо этого, как очевидно из фиг.1, вдоль ведущего вала расположено множество репеллеров 19, имеющих одинаковую форму пропеллеров. Каждый репеллер 19 содержит две лопасти 21, смещенные относительно друг друга на 180°, которые приводятся во вращение проходящим воздухом. Как уже упоминалось, репеллеры 19 также могут содержать лишь одну лопасть или более двух лопастей 21.
Лопасти 21 и репеллеры 19 соответственно расположены вдоль ведущего вала 5 со смещением по окружности относительно друг друга, что подробнее поясняется ниже.
Поплавки 61 предпочтительно снабжены фалом 63, гарантирующим ориентацию устройства 1 в соответствии с изобретением навстречу ветру, как показано стрелкой 10. Этой ориентации устройства 1 в соответствии с изобретением способствует наличие рулевого узла 14, с помощью которого устройство 1 в соответствии с изобретением ориентируется навстречу потоку воздуха.
В соответствии с фиг.2 показано, насколько просто выполнено устройство в соответствии с изобретением. Два поплавка 61 соединены, по меньшей мере, одним соединительным средством 16, например, в форме поперечины, а опоры 79 каркаса соответственно поддерживаются поплавками 61.
Как показано стрелкой 18, лопасти 21 устройства в соответствии с изобретением вращаются против часовой стрелки, при этом лопасти, как показано на фиг.2, расположены со смещением по окружности относительно друг друга вдоль ведущего вала 5, как показано на фиг.1, что и приводит к изображенному здесь контуру.
Конечно, с тем же успехом возможно и расположение лопастей по-другому, как в том, что касается промежутка между ними вдоль ведущего вала 5, так и в том, что касается угла их установки относительно друг друга. Иными словами, лопасти 21 одного репеллера 19 повернуты относительно лопастей 21 следующего репеллера 19 на регулируемый угол для достижения оптимального отбора энергии потока.
В соответствии с фиг.3 схематически изображены оптимальные возможности регулирования лопастей 21 репеллеров 19 на ведущем валу 5.
Каждая лопасть 21 преимущественно выполнена с возможностью поворота, как показано двойной стрелкой 39, в опоре 41, так что каждая поверхность лопасти может быть ориентирована под индивидуальным углом в потоке проходящего воздуха.
Кроме того, можно переместить репеллеры 19 вдоль ведущего вала, как показано двойными стрелками 43. Возможности, показанные на фиг.3, являются лишь примерами, а показанная компоновка отдельных репеллеров 19 может и не соответствовать их реальной установке, при этом двойные стрелки 45 указывают возможность поворота лопастей, например, как показано на фиг.1 и 2.
Эта возможность оптимальной установки, достигаемая в соответствии с изобретением, приводит к оптимальным аэродинамическим характеристикам ведущего вала с дополнительной возможностью использования не только идентичных лопастей, как показано на фиг.3, но также и различных лопастей, имеющих разные поверхности, что позволяет провести оптимизацию устройства в соответствии с изобретением.
В соответствии с фиг.4 изображен схематический вид в перспективе варианта осуществления конструкции ведущего вала 5, характерной особенностью которого является шлицевой вал 40, имеющий продольное расположение шлицев, что лучше всего видно из фиг.5, которая иллюстрирует выполнение с пространственной деталировкой. Опора 41 выполнена разрезной с двумя обечайками 47, каждая из которых содержит шлицевой внутренний контур, взаимосвязанный со шлицами вала 40 для гарантированного зажима шлицевого вала 40.
В каждой обечайке 47 вставлена установочная втулка 48. При такой компоновке оси втулок 48 направлены вдоль одной линии таким образом, что лопасти 21 располагаются со смещением относительно друг друга точно на 180 градусов. Установочные втулки 48 имеют внутри шлицевой профиль, точно согласующийся со шлицевым профилем муфты 49 каждой лопасти 21. Это гарантированное шлицевое соединение обеспечивает расположение лопастей 21 с возможностью их поворота по необходимости, одновременно делая очень простым закрепление пары лопастей 21 со смещением по окружности относительно соседней пары (соседних пар) путем закрепления обечайки 47 вокруг шлицевого вала 40 со смещением по окружности. Для прикрепления обечаек 47 друг к другу и соответственно установочных втулок 48 к обечайкам служат обычные крепежные детали 51, включающие в себя гайки и болты.
В соответствии с фиг.6 изображено устройство 1 в соответствии с изобретением в первом варианте его осуществления, в котором компоновка репеллеров 19 или лопастей 21 соответствует компоновке, показанной на фиг.1, причем фиг.6 представляет собой вид спереди этой компоновки.
В соответствии с фиг.7 показано, что устройство 1 в соответствии с изобретением содержит каркас 7, по существу, круглой конфигурации, установленный с возможностью вращения вокруг оси 8, что делает возможным поворот устройства 1 в соответствии с изобретением вокруг оси 8 в направлении стрелок 22 и, таким образом, обуславливает оптимальную ориентацию устройства по потоку, чему способствует рулевой узел 14.
В соответствии с фиг.8-10 изображено устройство в соответствии с изобретением в альтернативном варианте его осуществления. На фиг.8 представлен вид в перспективе, на фиг.9 - вид спереди, а на фиг.10 - вид сбоку.
В соответствии с фиг.11а-11с изображены в увеличенном масштабе две лопасти 24 репеллера, смещенные относительно друг друга на 180°, совместно образующие трубчатый профиль 26, в котором выполнена удлиненная полость 28. Эта удлиненная полость 28 уплотнена от окружающей среды и содержит текучую среду 30, предпочтительно воду, которая заполняет полость 28 не полностью, а в сущности лишь наполовину. Когда лопасти 24 пары, образующей трубчатый профиль 26, поворачиваются из горизонтального положения, показанного на фиг.11а, в котором текучая среда 30 оказывается, по существу, равномерно распределенной в полости 28, в одну сторону, как показано стрелкой 32, текучая среда 30 резко перемещается, опускаясь под действием силы тяжести в часть полости (см. фиг.11b), что приводит к внезапному приложению крутящего момента в соответствующих лопастях 24. На фиг.11с показана находящаяся в своем самом нижнем положении заполненная полость 28, которая в дальнейшем снова поворачивается в положение, показанное на фиг.11a, и т.д.
В соответствии с фиг.12а-12с изображена разновидность варианта осуществления, показанного на фиг.11а-11с. На обеих сторонах и обоих концах лопастей 24 предусмотрены законцовки 34 типа лопастей, позволяющие получить еще лучшую поверхность лопастей, особенно когда набегающий поток слаб, т.е. особые разновидности, показанные на фиг.8-12с, оказываются, таким образом, пригодными, в частности, в случае слабого набегающего потока.
В соответствии с фиг.13 на схематическом виде сверху вниз изображена система 101 в соответствии с изобретением. Система 101 содержит два устройства в соответствии с изобретением, каждое из которых включает в себя трубу 77, в которой заключены, по меньшей мере, один ведущий вал 5, а также лопасти 21 и репеллеры 19 соответственно. Устройства содержат каркас 7, допускающий вращение трубы 77, способствуя адаптации к направлению воздушного потока, как показано стрелкой 104. Устройства 1 расположены на корпусе 60 судна, функционирующем как поплавки 61. Генератор может находиться либо внутри, либо снаружи трубы 77. Устройства 1 служат для выработки энергии в море, при этом энергия, вырабатываемая генератором (генераторами), подается по соответствующим силовым кабелям в подсоединенные энергосети.
В качестве альтернативы энергия, вырабатываемая системой 101 или устройствами 1, может также служить для сообщения движения корпусу 60 судна, который может двигаться в желаемом направлении, например так, как показано стрелкой 106, независимо от направления 104 ветра.
В соответствии с фиг.14 изображена система 101 в соответствии с изобретением во втором варианте ее осуществления, содержащая три устройства 1, расположенные на платформе 102, установленной в свою очередь на двух поплавках 61. Компоновка этих двух поплавков 61, аналогичная катамарану, делает вариант осуществления системы в соответствии с изобретением, показанный на фиг.14, пригодным, в частности, для морского оборудования, вырабатывающего энергию.
В соответствии с фиг.15 изображена система 101 в соответствии с изобретением в третьем варианте ее осуществления, имеющая конфигурацию тримарана с тремя поплавками 61, соединенными параллельно с помощью подходящих поперечин 103. На плавучих каркасах 7, находящихся на среднем поплавке 61, расположены два вырабатывающих энергию устройства 1.
В соответствии с фиг.16 схематически показано, как устройство 1 в соответствии с изобретением используется для сообщения движения большому судну 105.
Устройство расположено на верхней палубе 107 судна 105, имеющего конфигурацию, подобную тримарану, и содержащего три поплавка 109, которые могут иметь соответствующую известную форму.
На фиг.16 показан вид спереди в частичном сечении судна 105, приводы которого расположены позади поплавков 109, и при этом возможны дополнительные движители 111.
В поплавках 109 заключены аккумуляторы 113, выполненные с возможностью запасания энергии, вырабатываемой устройством 1, и делающие эту энергию доступной для приводов, например, 111.
Судно 105 может содержать палубу 115 для груза, например, такого как контейнеры, автомобили и т.д., а также пассажирскую палубу 117.
Конечно, с тем же успехом можно «нарастить» устройство 1 в соответствии с изобретением посредством системы в соответствии с изобретением, состоящей из множества устройств 1 для снабжения энергией, которая необходима для сообщения движения судну и которую можно использовать для подачи в движительную установку судна посредством соответствующих электродвигателей.
Помимо этого, устройство 1 в соответствии с изобретением может служить либо вместо средств снабжения энергией или выработки энергии для других потребителей энергии на борту судна, например для освещения, обогрева и т.п., либо также и для этих целей.
В соответствии с фиг.17 на виде сбоку изображено большее судно 121, в данном случае представленное в форме пассажирского судна, на верхней палубе которого расположена система 101 в соответствии с изобретением, содержащая три устройства 1 в соответствии с изобретением, каждое из которых установлено одним и тем же образом на поворотных каркасах и обращено к преобладающему ветру. Преимущество устройства и системы в соответствии с изобретением становится еще яснее при сравнении с так называемым ротором Флеттенера, который расположен, по существу, вертикально, и заключается оно в том, что при наличии устройства и системы в соответствии с изобретением нет риска крена, как в случае ротора Флеттенера, вызывающего крен судна из-за воздействия ветра.
Ветроэнергетическое устройство в соответствии с изобретением, предназначенное для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, обладает многими преимуществами, включая:
простоту и легкость установки без проведения строительных работ, что позволяет ввести устройство в эксплуатацию при минимальных затратах времени;
возможность обеспечения основного энергоснабжения в регионе за счет расположения близко к потребителям электроэнергии;
возможность получения модульной конфигурации всей системы посредством множества устройств для оптимальной эксплуатации воздушного потока в зависимости от условий на месте применения;
универсальную и - при необходимости - автоматическую адаптацию устройства к существующим условиям течения при обеспечении, таким образом, оптимизированного отклика устройства в соответствии с изобретением;
выработку электроэнергии без ущерба для окружающей среды;
возможность оптимизации размеров устройства для требуемого энергоснабжения, например специализированное их задание для установки в отдаленных населенных пунктах и т.п.;
возможность адаптации обслуживания к любому потоку воды и разнообразным условиям течения;
выработка энергии без вредных выбросов, включая энергию для сообщения движения судам всех типов;
возможность заключения устройства в кожух в зависимости от варианта осуществления, в частности, для работы на низком уровне шума.

Claims (21)

1. Ветроэнергетическое устройство (1) для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, содержащее, по меньшей мере, один генератор (3) для выработки электрической энергии и ведущий вал (5), который соединен с генератором (3) и который содержит множество лопастей (21, 24), которые приводятся во вращение проходящим воздухом, причем лопасти (21, 24) расположены вдоль ведущего вала (5) со смещением относительно друг друга в окружном направлении, отличающееся тем, что лопасти (21, 24) выполнены в виде репеллеров, при этом расстояние между лопастями (21, 24) в продольном направлении ведущего вала (5) является регулируемым.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол установки поверхности (22) лопасти является регулируемым относительно ведущего вала (5).
3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что регулирование лопастей (21, 24) осуществляется компьютером с помощью механических, электромеханических, пневматических или гидравлических средств.
4. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что лопасти (21, 24) установлены на ведущем валу (5) с возможностью демонтажа.
5. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что ведущий вал (5) непосредственно соединен с генератором (3).
6. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что ведущий вал (5) установлен в каркасе (7).
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что каркас расположен практически горизонтально с возможностью вращения вокруг вертикальной оси.
8. Устройство по любому пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно расположено в трубе (77)
9. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно расположено над корпусом судна, содержащего один или более плавучих объектов или поплавков (61) и предпочтительно фал (63).
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что оно содержит самоориентирующийся рулевой узел.
11. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что ведущий вал (5) вращается в подшипниках, находящихся на обоих концах, а также, по меньшей мере, в одном дополнительном месте (87) между концами.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что в качестве подшипников ведущего вала (5) предусмотрены самосмазывающиеся, снабженные уплотнением, рассчитанным на весь срок службы, а также выполненные из пластмассы или керамики подшипники скольжения или шариковые подшипники.
13. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что ведущий вал (5) выполнен как шлицевой вал (40), а опора каждой лопасти (21) - как шлицевая опора (48).
14. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что предусмотрена сеточная клетка, окружающая устройство.
15. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что каждые две лопасти (24), смещенные друг от друга на 180°, образуют общий трубчатый профиль (26), содержащий полость (28), в которой заключена текучая среда (30).
16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что текучая среда (30) в полости (28) является водой.
17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что текучая среда (30) заполняет, по существу, половину полости (28).
18. Ветроэнергетическая система (101) для выработки регенеративной и возобновляемой энергии, отличающаяся тем, что она содержит множество устройств (1) по любому из пп.1 и 17, расположенных друг за другом, и/или друг возле друга, и/или друг над другом.
19. Ветроэнергетическая система по п.18, отличающаяся тем, что все ведущие валы (5) устройств (1) взаимосвязаны.
20. Применение, по меньшей мере, одного устройства (1) по любому из пп.1-17 для сообщения движения судну (105, 121).
21. Применение системы (101) по п.18 или 19 для сообщения движения судну.
RU2008131059/06A 2005-12-29 2006-12-28 Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии от ветра RU2432491C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005062908.3 2005-12-29
DE102005062908 2005-12-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131059A RU2008131059A (ru) 2010-02-10
RU2432491C2 true RU2432491C2 (ru) 2011-10-27

Family

ID=37873124

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131059/06A RU2432491C2 (ru) 2005-12-29 2006-12-28 Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии от ветра
RU2008131058/06A RU2435069C2 (ru) 2005-12-29 2006-12-28 Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой гидравлической энергии

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131058/06A RU2435069C2 (ru) 2005-12-29 2006-12-28 Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой гидравлической энергии

Country Status (19)

Country Link
US (2) US20080315591A1 (ru)
EP (2) EP1966485B1 (ru)
JP (2) JP2009522482A (ru)
CN (2) CN101395367A (ru)
AT (2) ATE470791T1 (ru)
AU (2) AU2006334695B2 (ru)
BR (2) BRPI0620834A2 (ru)
CA (2) CA2634587A1 (ru)
DE (2) DE502006006739D1 (ru)
DK (1) DK1966486T3 (ru)
ES (2) ES2344472T3 (ru)
MX (1) MX2008008368A (ru)
NO (1) NO20082764L (ru)
PL (2) PL1966485T3 (ru)
PT (1) PT1966486E (ru)
RU (2) RU2432491C2 (ru)
SI (2) SI1966486T1 (ru)
WO (2) WO2007079974A1 (ru)
ZA (2) ZA200805479B (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015106034A1 (en) * 2014-01-08 2015-07-16 Nautilus Data Technologies, Inc. A waterborne data center facility
RU2588914C2 (ru) * 2014-04-30 2016-07-10 Владислав Александрович Гуревич Способ ориентации ветроэнергетических установок с горизонтально-осевыми пропеллерными турбинами
RU2593572C1 (ru) * 2015-07-20 2016-08-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Ветроэлектрическая установка
US10451028B2 (en) 2015-01-28 2019-10-22 Quick Response As Wind power plant

Families Citing this family (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE470791T1 (de) * 2005-12-29 2010-06-15 Georg Hamann Vorrichtung und anlage zur erzeugung von regenerativer und erneuerbarer energie aus wind
KR100774308B1 (ko) * 2006-11-28 2007-11-08 한국해양연구원 헬리컬 터빈 발전시스템
DE102007034618A1 (de) 2007-07-25 2009-01-29 Georg Hamann Vorrichtung zur Erzeugung von Energie aus einer Fluidströmung
UA93495C2 (en) * 2007-07-27 2011-02-25 Вячеслав Викторович Овсянкин V. ovsiankins wave electric power plant
JP2009114935A (ja) * 2007-11-06 2009-05-28 Michihiro Oe 潮流発電用漂流物等対策用具及び潮流発電装置
US8546965B2 (en) * 2008-01-15 2013-10-01 Raymond Alvarez Reduced pressure differential hydroelectric turbine system
DE102008022139A1 (de) * 2008-04-29 2009-11-05 Ap Aero Power Ltd. Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie
US20100026004A1 (en) * 2008-08-04 2010-02-04 Chen Shih H Floating type wind power generation apparatus
WO2010038092A1 (fr) * 2008-09-30 2010-04-08 Alian Salim El Houssine Nouveau moteur à pression et ses applications
FR2944460B1 (fr) * 2009-04-21 2012-04-27 Ass Pour La Rech Et Le Dev De Methodes Et Processus Indutriels Armines Buse apte a maximaliser la quantite de mouvement produite par un ecoulement diphasique provenant de la detente d'un debit saturant
JP4771269B2 (ja) * 2009-06-23 2011-09-14 秀樹 中込 受圧板が起伏する無端高落差型水力発電機構
KR20120076355A (ko) * 2009-09-08 2012-07-09 아틀란티스 리소시스 코포레이션 피티이 리미티드 동력 발생기
JP5176244B2 (ja) * 2010-01-09 2013-04-03 正治 加藤 車上風力発電装置
CN101915216A (zh) * 2010-01-15 2010-12-15 郑重胜 高效的矩阵式风力发电机
GB2477533B (en) * 2010-02-05 2012-05-30 Rolls Royce Plc A bidirectional water turbine
JP4675429B1 (ja) * 2010-03-02 2011-04-20 貞夫 井深 発電用回転翼
US8007235B1 (en) * 2010-04-28 2011-08-30 Victor Lyatkher Orthogonal power unit
FR2963951A1 (fr) * 2010-08-19 2012-02-24 Ibra Gueye Centrale a energie propre et renouvelable (cer)
WO2012023866A1 (es) * 2010-08-20 2012-02-23 Pedro Saavedra Pacheco Generador eolico marino de palas extensibles
US20120086207A1 (en) * 2010-10-07 2012-04-12 Dennis John Gray Simplified Paddlewheel Energy Device
NO20101558A1 (no) * 2010-11-05 2011-12-27 Quality Crossing Norway As Rotor og turbin for anvendelse i væskestrøm
US20120181791A1 (en) * 2011-01-13 2012-07-19 Rennar Edward D Captured wind energy (CWE)
DE202011051930U1 (de) * 2011-11-10 2011-11-23 Stein Ht Gmbh Spezialtiefbau Wasserkraftanlage
AT511692B1 (de) * 2011-11-11 2013-02-15 Cuba Norbert Turbine, insbesondere windturbine
JP2013167185A (ja) * 2012-02-15 2013-08-29 Shinoda Seisakusho:Kk 低落差傾斜型可搬式水力発電装置
CN102582793A (zh) * 2012-03-07 2012-07-18 北京南风科创应用技术有限公司 一种走航式多参数测量浮标
NL2009233C2 (nl) * 2012-07-26 2014-01-28 Herman Jan Jongejan Schroef, schroefdeel en werkwijze hiervoor.
DE102012016202A1 (de) * 2012-08-16 2014-02-20 Christian Siglbauer Kraftmaschine zur Umwandlung kinetischer Energie eines strömenden Mediums in Rotationsenergie eines Laufrades
CN102926822A (zh) * 2012-11-13 2013-02-13 罗士武 汽轮机燃汽轮机飞机发动机阶梯螺旋叶片
JP6077295B2 (ja) * 2012-12-18 2017-02-08 英弘 山田 動力変換機
DE102012025481A1 (de) * 2012-12-29 2014-07-03 Günter Frank Turbinenrad für flache Fließgewasser, "Bachturbine"
WO2016171352A1 (ko) * 2015-04-20 2016-10-27 주식회사 서준 자유조절 발전장치
US10072631B2 (en) 2015-06-29 2018-09-11 II Michael John Van Asten Spiral turbine blade having at least one concave compartment that may be rotated by a moving fluid for electrical energy generation
RU2693346C1 (ru) * 2015-07-21 2019-07-02 Вячеслав Викторович Овсянкин Энергопоглащающий элемент Овсянкина для волновых электростанций
RU2619670C1 (ru) * 2015-12-09 2017-05-17 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Донской Государственный Аграрный Университет" (Фгбоу Во Дгау) Газоводомётный привод волновой электростанции
DE102016207970A1 (de) * 2016-05-10 2017-11-16 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Fahrzeug und Einrichtung umfassend ein Fahrzeug
KR101691933B1 (ko) * 2016-05-24 2017-01-02 유원기 조류 발전기
WO2018077414A1 (en) * 2016-10-27 2018-05-03 Upravljanje Kaoticnim Sustavima J.D.O.O. Floating screw turbines device
JP6442656B1 (ja) * 2017-12-24 2018-12-19 鈴木 健一 水流を利用する水力発電機
WO2019144942A1 (en) * 2018-01-25 2019-08-01 Flow Energy (Hk) Limited Apparatus for creating electrical energy from waterflow
RU182692U1 (ru) * 2018-02-13 2018-08-28 Геннадий Кузьмич Горин Гидроэлектростанция
CN113236472B (zh) * 2021-06-03 2022-10-18 陈伟鑫 一种微型截流式水力发电装置

Family Cites Families (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US85508A (en) * 1869-01-05 Improvement in wind- wheels
US404488A (en) * 1889-06-04 johnson
US774168A (en) * 1904-06-18 1904-11-08 Anthony Schulte Windmill.
US893052A (en) * 1907-08-23 1908-07-14 John A Carlson Windmill.
US996309A (en) * 1910-06-15 1911-06-27 John A Carlson Windmill.
US1025929A (en) * 1911-07-13 1912-05-07 Henry J Snook Wave-motor.
US1780584A (en) * 1929-02-07 1930-11-04 Fachnie Fred Water motor
US1830985A (en) * 1930-11-25 1931-11-10 Edward E Grabow Power water wheel
US1903545A (en) * 1931-03-03 1933-04-11 Alvah T Hampton Current motor
US2177801A (en) * 1937-02-04 1939-10-31 Erren Rudolf Arnold Electric generator
US2153523A (en) * 1937-03-25 1939-04-04 W N Price Wind operated electric generator
US2218355A (en) * 1939-07-18 1940-10-15 W C Laughlin Corp Deep or bottom cleaner for filter beds
US2861195A (en) * 1957-03-15 1958-11-18 Salzer Alexander Hydroelectric power system
JPS3617204Y1 (ru) * 1959-05-20 1961-06-29
US4384212A (en) * 1971-06-01 1983-05-17 The Laitram Corporation Apparatus for storing the energy of ocean waves
US3867062A (en) * 1971-09-24 1975-02-18 Theodor H Troller High energy axial flow transfer stage
US4443708A (en) * 1973-06-25 1984-04-17 The Laitram Corporation Apparatus for storing the energy of ocean waves
US3818704A (en) * 1973-06-25 1974-06-25 Laitram Corp Apparatus for converting the energy of ocean waves
US4039848A (en) * 1975-11-10 1977-08-02 Winderl William R Wind operated generator
JPS53130339U (ru) * 1977-03-24 1978-10-16
US4258271A (en) * 1977-05-19 1981-03-24 Chappell Walter L Power converter and method
US4218175A (en) * 1978-11-28 1980-08-19 Carpenter Robert D Wind turbine
US4246753A (en) * 1979-10-24 1981-01-27 Benjamin Redmond Energy salvaging system
JPS56105672U (ru) * 1980-01-18 1981-08-18
US4412417A (en) * 1981-05-15 1983-11-01 Tracor Hydronautics, Incorporated Wave energy converter
US4500259A (en) * 1981-08-18 1985-02-19 Schumacher Berthold W Fluid flow energy converter
US4355958A (en) * 1981-09-18 1982-10-26 Cornick Roy C Rotary impeller for fluid driven machine
JPS5862179U (ja) * 1981-10-20 1983-04-26 林田 功 複胴浮舟式流水型動力発生装置
JPS59231177A (ja) * 1983-06-13 1984-12-25 Tadashi Tagami 下掛水車
US4520273A (en) * 1983-09-19 1985-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fluid responsive rotor generator
US4483659A (en) * 1983-09-29 1984-11-20 Armstrong Richard J Axial flow impeller
JPS6090992A (ja) * 1983-10-26 1985-05-22 Hitachi Ltd 螺旋翼式垂直軸風車
NZ211406A (en) * 1985-03-12 1987-08-31 Martin Research & Developments Water driven turbine
US4708592A (en) * 1985-04-15 1987-11-24 Wind Production Company Helicoidal structures, useful as wind turbines
US4717832A (en) * 1985-09-17 1988-01-05 Harris Charles W Tidal and river turbine
US4731545A (en) * 1986-03-14 1988-03-15 Desai & Lerner Portable self-contained power conversion unit
JPH041895Y2 (ru) * 1986-10-30 1992-01-22
US4849647A (en) * 1987-11-10 1989-07-18 Mckenzie T Curtis Floating water turbine
FR2624473B1 (fr) * 1987-12-15 1990-05-18 Aerospatiale Dispositif hydraulique de commande individuelle du pas d'une pale de rotor, et moyeu de rotor et rotor equipes de tels dispositifs
US4899641A (en) * 1988-05-16 1990-02-13 Kaman Aerospace Corporation Electro-hydraulic helicopter system having individual blade control
JPH0811952B2 (ja) * 1988-11-11 1996-02-07 照久 木村 円輪つき風力原動機
JPH0348822U (ru) * 1989-09-20 1991-05-10
JPH0398240U (ru) * 1990-01-23 1991-10-11
US5195871A (en) * 1991-09-19 1993-03-23 Hsech Pen Leu Self-restored windmill
GB2264754A (en) * 1992-03-04 1993-09-08 Zoysa Garumuni Newton De A wind turbine.
US5405246A (en) * 1992-03-19 1995-04-11 Goldberg; Steven B. Vertical-axis wind turbine with a twisted blade configuration
JPH086300B2 (ja) * 1992-06-04 1996-01-24 俊夫 中嶌 水流・潮流を利用した簡易発電装置
US5313103A (en) * 1993-04-22 1994-05-17 Hickey John J Auger shaped fluid medium engaging member
US5409183A (en) * 1993-08-06 1995-04-25 Kaman Aerospace Corporation Helicopter with leading edge servo flaps for pitch positioning its rotor blades
US5957672A (en) * 1993-11-10 1999-09-28 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Blood pump bearing system
BE1007840A6 (nl) * 1993-12-27 1995-10-31 Worms Louis Onderwater-schoepenrad.
US5642984A (en) * 1994-01-11 1997-07-01 Northeastern University Helical turbine assembly operable under multidirectional fluid flow for power and propulsion systems
JP2901877B2 (ja) * 1994-07-12 1999-06-07 住友重機械工業株式会社 フロキュレータ用水中軸受
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
CA2159019C (en) * 1995-09-25 1999-05-25 Matthew P. Whelan A windtrap for power development
US5946909A (en) * 1997-05-23 1999-09-07 Swort International, Inc. Floating turbine system for generating power
JP2000009012A (ja) * 1998-06-23 2000-01-11 Takao Okuno 環境に優しい筒型式水中水力発電機
JP2000337240A (ja) * 1999-05-28 2000-12-05 Nishihara Tekko Kk 水流発電装置
US6885114B2 (en) * 1999-10-05 2005-04-26 Access Business Group International, Llc Miniature hydro-power generation system
JP2002039050A (ja) * 2000-07-24 2002-02-06 Atsuita Press Kogyo Kk 風力発電装置とこれを用いた船舶
WO2002033253A2 (en) * 2000-10-16 2002-04-25 Hasim Vatandas Vertical-axis wind turbine
US6616402B2 (en) * 2001-06-14 2003-09-09 Douglas Spriggs Selsam Serpentine wind turbine
US8197179B2 (en) * 2001-06-14 2012-06-12 Douglas Spriggs Selsam Stationary co-axial multi-rotor wind turbine supported by continuous central driveshaft
US7131812B2 (en) * 2002-01-18 2006-11-07 Manfred Karl Brueckner Sky turbine that is mounted on a city
JP2003227455A (ja) * 2002-02-01 2003-08-15 Kawasaki Heavy Ind Ltd 風力発電装置
JP2004028148A (ja) * 2002-06-21 2004-01-29 Matsushita Electric Works Ltd すべり軸受
ATE361421T1 (de) * 2002-07-08 2007-05-15 Colin Regan Vorrichtung und verfahren zur krafterzeugung eines strömenden gewässers
WO2004011798A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Wind turbine device
JP2004169564A (ja) * 2002-11-18 2004-06-17 Nippon Steel Corp 河川水流発電設備
JP2004176697A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Tomoji Oikawa 風力発電による船舶
US6952058B2 (en) * 2003-02-20 2005-10-04 Wecs, Inc. Wind energy conversion system
US7362004B2 (en) * 2003-07-29 2008-04-22 Becker William S Wind turbine device
US7044711B2 (en) * 2003-10-03 2006-05-16 Duncan Jr Floyed Jeffries Helical device for conversion of fluid potential energy to mechanical energy
US6945747B1 (en) * 2004-03-26 2005-09-20 Miller Willis F Dual rotor wind turbine
GB2440464B (en) * 2005-03-23 2010-08-11 Gu Duck Hong Windmill-type electric generation system
US7323792B2 (en) * 2005-05-09 2008-01-29 Chester Sohn Wind turbine
US7344353B2 (en) * 2005-05-13 2008-03-18 Arrowind Corporation Helical wind turbine
US7540706B2 (en) * 2005-06-03 2009-06-02 Cleveland State University Wind harnessing system
GB0516149D0 (en) * 2005-08-05 2005-09-14 Univ Strathclyde Turbine
US20070029807A1 (en) * 2005-08-08 2007-02-08 Clayton Kass Methods and systems for generating wind energy
ATE470791T1 (de) * 2005-12-29 2010-06-15 Georg Hamann Vorrichtung und anlage zur erzeugung von regenerativer und erneuerbarer energie aus wind
JP5508018B2 (ja) * 2006-10-20 2014-05-28 オーシヤン・リニユーアブル・パワー・カンパニー・エルエルシー 海流及び潮汐流用の潜水可能なタービン発電機ユニット
US7948110B2 (en) * 2007-02-13 2011-05-24 Ken Morgan Wind-driven electricity generation device with Savonius rotor
US7633174B1 (en) * 2007-02-27 2009-12-15 Fred John Feiler Floating water turbine for a power plant
CN101688514A (zh) * 2007-03-30 2010-03-31 分布式热系统有限公司 具有可变叶片位移的多级风力涡轮机
US20080246284A1 (en) * 2007-04-05 2008-10-09 Blue Green Pacific, Inc. Easily adaptable and configurable wind-based power generation system with scaled turbine system
DK2009279T3 (en) * 2007-06-28 2015-11-30 Siemens Ag Method for controlling at least one element of a first component of a wind turbine, control device and use of the control device
WO2009009701A2 (en) * 2007-07-10 2009-01-15 California Wind Systems Lateral wind turbine
WO2009018666A1 (en) * 2007-08-08 2009-02-12 Rokeby-Thomas Andrew Byron Rhy Transverse-axis turbine with twisted foils
WO2009062261A1 (en) * 2007-11-16 2009-05-22 Elemental Energy Technologies Limited A power generator
CN103061964B (zh) * 2007-11-16 2015-05-13 自然能技术有限公司 发电机
US7830033B2 (en) * 2008-05-19 2010-11-09 Moshe Meller Wind turbine electricity generating system
US7582981B1 (en) * 2008-05-19 2009-09-01 Moshe Meller Airborne wind turbine electricity generating system
US7709973B2 (en) * 2008-09-18 2010-05-04 Moshe Meller Airborne stabilized wind turbines system
US7821149B2 (en) * 2008-09-18 2010-10-26 Moshe Meller Airborne stabilized wind turbines system
US7741729B2 (en) * 2008-10-15 2010-06-22 Victor Lyatkher Non-vibrating units for conversion of fluid stream energy
US8282352B2 (en) * 2008-11-20 2012-10-09 Anderson Jr Winfield Scott Tapered helical auger turbine to convert hydrokinetic energy into electrical energy
US7728454B1 (en) * 2008-11-20 2010-06-01 Anderson Jr Winfield Scott Tapered helical auger turbine to convert hydrokinetic energy into electrical energy
US8485716B2 (en) * 2009-01-16 2013-07-16 Dic Corporation Agitation apparatus and agitation method
US8334610B2 (en) * 2009-02-13 2012-12-18 Robert Migliori Gearless pitch control mechanism for starting, stopping and regulating the power output of wind turbines without the use of a brake
US8264096B2 (en) * 2009-03-05 2012-09-11 Tarfin Micu Drive system for use with flowing fluids having gears to support counter-rotative turbines
US8742608B2 (en) * 2009-03-05 2014-06-03 Tarfin Micu Drive system for use with flowing fluids
US8133023B2 (en) * 2009-04-03 2012-03-13 Lockheed Martin Corporation Wind turbine with variable area propeller blades
US8188613B2 (en) * 2009-07-16 2012-05-29 Lee S Peter Integrated turbine generator/motor and method
US20110081243A1 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Sullivan John T Helical airfoil wind turbines
US8456033B2 (en) * 2009-12-17 2013-06-04 Empire Magnetics Inc. Antenna mounted wind power generator
EP2558715A1 (en) * 2010-04-14 2013-02-20 Arcjet Holdings LLC Turbines

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015106034A1 (en) * 2014-01-08 2015-07-16 Nautilus Data Technologies, Inc. A waterborne data center facility
US11882677B1 (en) 2014-01-08 2024-01-23 Nautilus True, Llc Data center facility
RU2588914C2 (ru) * 2014-04-30 2016-07-10 Владислав Александрович Гуревич Способ ориентации ветроэнергетических установок с горизонтально-осевыми пропеллерными турбинами
US10451028B2 (en) 2015-01-28 2019-10-22 Quick Response As Wind power plant
RU2708754C2 (ru) * 2015-01-28 2019-12-11 Квик Риспонс Ас Ветроэнергетическая установка
RU2593572C1 (ru) * 2015-07-20 2016-08-10 Юлия Алексеевна Щепочкина Ветроэлектрическая установка

Also Published As

Publication number Publication date
PT1966486E (pt) 2010-09-07
EP1966486B1 (de) 2010-06-09
NO20082764L (no) 2008-09-26
CA2634588A1 (en) 2007-07-19
CA2634587A1 (en) 2007-07-19
AU2006334695A1 (en) 2007-07-19
ZA200805475B (en) 2009-04-29
US20080315591A1 (en) 2008-12-25
PL1966485T3 (pl) 2010-09-30
WO2007079974A1 (de) 2007-07-19
ES2347356T3 (es) 2010-10-28
ES2344472T3 (es) 2010-08-27
DK1966486T3 (da) 2010-10-04
EP1966485A1 (de) 2008-09-10
JP2009522481A (ja) 2009-06-11
RU2008131058A (ru) 2010-02-10
WO2007079973A1 (de) 2007-07-19
ZA200805479B (en) 2009-04-29
US20080303288A1 (en) 2008-12-11
RU2008131059A (ru) 2010-02-10
ATE470791T1 (de) 2010-06-15
CN101351639B (zh) 2011-01-19
JP2009522482A (ja) 2009-06-11
EP1966486A1 (de) 2008-09-10
BRPI0620834A2 (pt) 2011-11-29
DE502006007202D1 (de) 2010-07-22
CN101395367A (zh) 2009-03-25
AU2006334695B2 (en) 2011-09-01
SI1966486T1 (sl) 2010-10-29
MX2008008368A (es) 2008-09-08
ATE464475T1 (de) 2010-04-15
SI1966485T1 (sl) 2010-08-31
RU2435069C2 (ru) 2011-11-27
BRPI0620941A2 (pt) 2011-11-29
EP1966485B1 (de) 2010-04-14
AU2006334696A1 (en) 2007-07-19
AU2006334696B2 (en) 2011-02-03
PL1966486T3 (pl) 2010-11-30
CN101351639A (zh) 2009-01-21
DE502006006739D1 (de) 2010-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432491C2 (ru) Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой энергии от ветра
CN101918701B (zh) 产能机
RU2301911C2 (ru) Электростанция, генератор и элемент пропеллера для получения энергии с использованием потока воды
US5642984A (en) Helical turbine assembly operable under multidirectional fluid flow for power and propulsion systems
RU2536642C2 (ru) Электрическая генерирующая система и способ её работы
KR20120101051A (ko) 해양 구동식 에너지 설비
EP1071882A1 (en) Extracting power from moving water
WO2007129049A1 (en) Turbine for extracting energy from a flowing fluid
CA2776542C (en) Wave energy converter
US20100167602A1 (en) Energy system and boat
KR101260008B1 (ko) 유체 흐름의 방향을 따라 회전 이동하는 부양체(浮揚體)를 포함하는 수직축 방식의 유체력 발전장치(流體力發電裝置)
JP2024500903A (ja) 洋上発電用システム
CN101680420A (zh) 用于产生电力的系统
KR101840705B1 (ko) 다중 수직축 조류발전장치 및 이를 이용한 복합발전시스템
WO2012113412A1 (ru) Способ производства электроэнергии и аэродинамическая электростанция для его осуществления
MX2008008527A (en) Device and system for producing regenerative and renewable energy from wind
IES84080Y1 (en) Tidal current/tidal stream electrical generator

Legal Events

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

Effective date: 20121229