RU2461733C1 - Ветроагрегат - Google Patents

Ветроагрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2461733C1
RU2461733C1 RU2011122342/06A RU2011122342A RU2461733C1 RU 2461733 C1 RU2461733 C1 RU 2461733C1 RU 2011122342/06 A RU2011122342/06 A RU 2011122342/06A RU 2011122342 A RU2011122342 A RU 2011122342A RU 2461733 C1 RU2461733 C1 RU 2461733C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
rotor
rotation
axis
blades
Prior art date
Application number
RU2011122342/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2461733C9 (ru
Inventor
Владимир Евгеньевич Кондаков (RU)
Владимир Евгеньевич Кондаков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
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 Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" filed Critical Открытое акционерное общество "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева"
Priority to RU2011122342A priority Critical patent/RU2461733C9/ru
Publication of RU2461733C1 publication Critical patent/RU2461733C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461733C9 publication Critical patent/RU2461733C9/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано для преобразования энергии ветра в другие виды энергии. В ветроагрегате, включающем содержащий соединенные между собой траверсами лопасти ротор, ось вращения которого расположена поперек направления потока, лопасти выполнены в виде пространственной спирали сегментного профиля, при этом внутренняя кромка сегментного профиля прилегает к поверхности воображаемого тела вращения, а прямолинейная ее часть совпадает с продолжением радиуса тела вращения, геометрическая ось которого одновременно является осью вращения ротора, соединенного упруго с фундаментом с возможностью наклона в разные стороны. Изобретение направлено на упрощение конструкции и повышение эффективности ветроагрегата. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области ветро- и гидроэнергетики, в частности к использованию энергии приливов, морских течений, рек и ветра.
Известен ветроагрегат традиционной компоновки пропеллерного типа с горизонтальной осью вращения, ориентированной по направлению ветра (В.М.Лятхер. Использование энергии ветра. Энергетическое строительство. №5, 1986 г., С.55).
К недостаткам такой конструкции относятся сложная форма лопастей ротора ветроагрегата, большие скорости движения концов лопастей, приближающиеся к скорости звука, акустическое загрязнение среды, низкая аэродинамическая эффективность участков лопастей, расположенных вблизи оси вращения, необходимость механизма ориентации по направлению ветра, который у крупных ветроагрегатов медленно реагирует на резкое изменение направления ветра, что снижает эффективность его работы, снижение эффективности происходит и при резкой неоднородности ветра по направлению высоты ветроагрегата, необходимость использования мощных грузоподъемных механизмов для монтажа, так как многотонные узлы крупных ветроагрегатов располагаются на высоте нескольких десятков метров.
Известен ортогональный ветроагрегат, работающий независимо от направления ветра, имеющий ротор, ось вращения которого ориентирована перпендикулярно потоку, и состоящий из соединенных траверсами криволинейных лопастей симметричного аэродинамического профиля, хорда которого перпендикулярна радиусу вращения (Гидротехническое строительство. №11, 1986 г., с.33-37).
По наибольшему количеству сходных признаков и достигаемому при использовании результату данное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемого изобретения.
Недостатками прототипа, не позволяющими достичь поставленной нами цели, являются низкий коэффициент полезного действия (КПД) особенно у агрегатов, работающих в свободном потоке, необходимость раскрутки ротора для начала работы от внешнего источника энергии.
Технической задачей предлагаемого изобретения является упрощение конструкции и повышение эффективности ветроагрегата.
Для достижения указанного технического результата в ветроагрегате, включающем ротор, содержащий лопасти, соединенные между собой траверсами, ось вращения которого расположена поперек направления потока, лопасти выполнены в виде пространственной спирали сегментного профиля, при этом внутренняя кромка сегментного профиля прилегает к поверхности воображаемого тела вращения, а прямолинейная ее часть совпадает с продолжением радиуса тела вращения, геометрическая ось которого одновременно является осью вращения ротора, соединенного упруго с фундаментом с возможностью наклона в разные стороны.
Отличительными признаками предлагаемого изобретения является то, что лопасти выполнены в виде пространственной спирали сегментного профиля, внутренняя кромка которого прилегает к поверхности воображаемого тела вращения, а прямолинейная ее часть совпадает с продолжением радиуса тела вращения, геометрическая ось которого одновременно является осью вращения ротора, соединенного упруго с фундаментом с возможностью наклона в разные стороны.
Благодаря наличию этих признаков предлагаемая конструкция позволяет снизить стоимость изготовления и монтажа ветроагрегата, повысить надежность его работы и упростить обслуживание. Для работы ветроагрегата не требуется его предварительная раскрутка, что тоже позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики.
Предлагаемый ветроагрегат иллюстрируется чертежами, представленными на фиг.1-фиг.5.
На фиг.1 показан вид ветроагрегата сбоку, совмещенный с разрезом по узлу опирания ротора.
На фиг.2 - вид ветроагрегата сверху.
На фиг.3 - проекция лопасти на плоскость, параллельную направлению потока.
На фиг.4 - вид на лопасть по направлению потока.
На фиг.5 - вид сверху на лопасть.
На фиг.3, 4 и 5 показаны силы, воздействующие на ветроагрегат, приводящие его во вращение.
На фото (фиг.6) представлена работающая модель ветроагрегата.
Ветроагрегат содержит лопасть 1, траверсу 2, вал 3, радиальный подшипник 4, радиально-упорный подшипник 5, платформу 6, сферический шарнир 7, пружины 8, фундамент 9, электрогенератор 10.
Устройство работает следующим образом.
Под воздействием ветра ротор за счет упругого соединения с опорной конструкцией фундаментом 9 наклоняется в направлении потока, в результате чего сегментный профиль лопасти 1 образует с направлением потока угол атаки α (фиг.3). Этот угол атаки α при неподвижном роторе плавно изменяется от α в плоскости, проходящей через ось вращения в направлении потока, до 0 в плоскости, проходящей через ось вращения перпендикулярно потоку.
При обтекании сегментного профиля потоком возникает аэродинамическая сила F, ее проекция на плоскость, перпендикулярную оси вращения, F1=Fsinβ, где β - угол наклона (фиг.4) элементарного участка Δl лопасти 1 к плоскости, перпендикулярной оси вращения. Элементарный участок спиралевидной лопасти длиной Δl создает крутящий момент M=F1ΔlR, где R - радиус элементарного участка лопасти 1. Крутящий момент участков лопасти 1 на наветренной и подветренной сторонах ротора направлен в одну сторону. Поскольку коэффициент аэродинамического качества сегментного профиля максимален при угле атаки около 2°, угол наклона оси вращения ротора к направлению потока принимают несколько больше 92° и определяют экспериментальным путем с учетом того, что характер обтекания профиля зависит также от соотношения скорости потока и линейной скорости лопасти 1.
Для динамической балансировки ротора целесообразно включать в его состав две лопасти 1, концы которых разнесены по окружности на 180° и закреплены на траверсах 2 обтекаемого поперечного профиля. Количество витков лопастей в роторе ограничивается жесткостью конструкции. Траверсы 2 закреплены на валу 3. Установки малой мощности могут не иметь вала. Вал 3 посредством радиального 4 и радиально-упорного 5 подшипников соединен с платформой 6, опирающейся на фундамент 9. По периметру платформы 6 установлены пружины 8, позволяющие наклоняться ротору в разные стороны при изменении направления ветра.
Ограничители наклона на фиг.1 не показаны. Вращение вала 3 через мультипликатор, если он необходим, передается генератору 10, установленному на платформе 6.
Установки малой мощности вместо сферического шарнира 7 и пружин 8 могут соединяться с фундаментом 9 посредством гибкого стержня.
Наиболее проста в изготовлении лопасть 1 в виде цилиндрической спирали, которая может быть получена путем растягивания концов разрезанного кольца сегментного поперечного профиля. Лопасти 1 крупных агрегатов могут собираться на месте из одинаковых элементов.
Предлагаемая конструкция может быть использована в качестве турбины на приливных и речных бесплотинных станциях и т.п.

Claims (1)

  1. Ветроагрегат, включающий ротор, содержащий лопасти, соединенные между собой траверсами, ось вращения которого расположена поперек направления потока, отличающийся тем, что лопасти выполнены в виде пространственной спирали сегментного профиля, при этом внутренняя кромка сегментного профиля прилегает к поверхности воображаемого тела вращения, а прямолинейная ее часть совпадает с продолжением радиуса тела вращения, геометрическая ось которого одновременно является осью вращения ротора, соединенного упруго с фундаментом с возможностью наклона в разные стороны.
RU2011122342A 2011-06-01 2011-06-01 Ветроагрегат RU2461733C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122342A RU2461733C9 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Ветроагрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122342A RU2461733C9 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Ветроагрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2461733C1 true RU2461733C1 (ru) 2012-09-20
RU2461733C9 RU2461733C9 (ru) 2019-04-05

Family

ID=47077505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122342A RU2461733C9 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Ветроагрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2461733C9 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546174C1 (ru) * 2013-11-19 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" Установка для использования энергии приливных течений

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1225912A1 (ru) * 1983-05-03 1986-04-23 Smulskij Iosif Ветродвигатель
US4850798A (en) * 1988-11-28 1989-07-25 Bailey Dennis B Modified helicoidal wind responsive device
RU2101560C1 (ru) * 1996-04-09 1998-01-10 Институт криосферы Земли СО РАН Шнековый ветроротор
RU2178830C2 (ru) * 1999-09-09 2002-01-27 Николай Алексеевич Лаврентьев Способ управления отбором мощности ветрового потока и ветроэнергетическое устройство
NO20030464L (no) * 2003-01-30 2004-08-02 Flucon As Anordning ved skrueturbin.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546174C1 (ru) * 2013-11-19 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева" Установка для использования энергии приливных течений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2461733C9 (ru) 2019-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4359311A (en) Wind turbine rotor
US8362631B2 (en) Marine energy hybrid
US7040859B2 (en) Wind turbine
US20080159873A1 (en) Cross fluid-flow axis turbine
CA2980480A1 (en) Closed loop multiple airfoil wind turbine
JP2013032771A (ja) 自然エネルギー取出装置
JP2012500940A (ja) タービンならびにタービン用ローター
WO2003058061A1 (en) A vertical axis turbine
US20200132044A1 (en) Wind turbine
US7284949B2 (en) Vertical axis wind or water turbine
KR101455900B1 (ko) 날개 각도 가변 구조를 가진 수직축 풍력 발전기
RU2461733C1 (ru) Ветроагрегат
US20070160477A1 (en) Vertical axis fluid actuated turbine
US8939708B2 (en) Universal spherical turbine with skewed axis of rotation
KR20140142500A (ko) 터빈 및 이를 구비한 터빈 발전기구
EP3619422B1 (en) Flow turbine for hydro power plants
RU2267647C1 (ru) Ветродвигатель с лопастями "банан", способ регулирования частоты вращения ветротурбины
RU161935U1 (ru) Ветровая силовая установка карусельного типа балочной конструкции с вертикальной осью вращения
WO2018235220A1 (ja) 帆装置
KR102028668B1 (ko) 무저항 풍력 또는 수력 발전장치
WO2013109133A1 (en) A wind turbine
RU2349793C2 (ru) Способ формирования ветродвигателя
RU71707U1 (ru) Роторный ветродвигатель
WO2019073189A1 (en) WIND TURBINE WITH VERTICAL AXIS
KR102066031B1 (ko) 2축 수직형 풍력발전장치

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification