RU2497021C2 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2497021C2
RU2497021C2 RU2011148926/06A RU2011148926A RU2497021C2 RU 2497021 C2 RU2497021 C2 RU 2497021C2 RU 2011148926/06 A RU2011148926/06 A RU 2011148926/06A RU 2011148926 A RU2011148926 A RU 2011148926A RU 2497021 C2 RU2497021 C2 RU 2497021C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
wind
blade
ejector
blades
Prior art date
Application number
RU2011148926/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011148926A (ru
Inventor
Валерий Валентинович Артемов
Александр Николаевич Афанасьев
Николай Сергеевич Говоров
Сергей Николаевич Говоров
Юрий Валентинович Молокин
Виктор Юрьевич Савельев
Денис Александрович Чурзин
Original Assignee
Николай Сергеевич Говоров
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 Николай Сергеевич Говоров filed Critical Николай Сергеевич Говоров
Priority to RU2011148926/06A priority Critical patent/RU2497021C2/ru
Publication of RU2011148926A publication Critical patent/RU2011148926A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497021C2 publication Critical patent/RU2497021C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветродвигатель карусельного типа с вертикальной осью вращения содержит вертикальный вал. На валу укреплена турбина. Турбина выполнена в виде центрального барабана с идентичными лопастями в количестве не менее четырех. Турбина размещена в неподвижном осесимметричном направляющем аппарате - статоре. Статор снабжен вертикальными неподвижными створками. Створки расположены между верхней и нижней крышками с возможностью обеспечения концентрации и направления ветрового потока с наветренной стороны на рабочую лопасть турбины и отвода вытесняемого этой лопастью воздуха в заветренное пространство. Ветродвигатель дополнительно снабжен воздушным эжектором. С эжектором сообщается одна из торцевых частей турбины. Размер лопасти по линии контакта ее с центральным барабаном превышает ее радиальный размер. Вся рабочая поверхность лопасти или ее отдельные участки выполнены с наклоном, обеспечивающим отклонение ветрового потока в сторону эжектора. Лопасти турбины выполнены выпуклыми. Выпуклость направлена в сторону движения. Изобретение направлено на увеличение момента, развиваемого ветродвигателем при малых частотах вращения турбины, и увеличение коэффициента использования энергии ветрового потока. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано как двигатель для приведения в действие электрогенератора и выработки электроэнергии с использованием наиболее экологически безопасного источника - энергии ветра.
Известна схема ветродвигателя карусельного типа с вертикальной осью вращения ветровой турбины, описание которого имеется в источнике [1] на стр.80, рис.38. В этой схеме нерабочие лопасти ветровой турбины располагаются ребром к направлению ветра или в зоне, отделенной от ветрового потока ширмой направляющего устройства. Достоинством этой схемы по сравнению с другими схемами ветродвигателей является возможность создания простой симметричной конструкции, которая работает независимо от направления ветра и не требует специальных устройств, предназначенных для пространственной установки ветровой турбины в зависимости от направления ветра. В указанном источнике сообщается, что недостатком карусельной схемы является сравнительно низкое предельное значение коэффициента использования энергии ветрового потока (ξ=0,192).
Известен ветродвигатель с вращением ротора вокруг вертикальной оси по описанию к патенту [2]. В данном двигателе цилиндрический корпус турбины выполнен в виде полого внутри барабана, с вертикальными элементами, которые установлены на боковой поверхности барабана и выполнены в виде лопастей, конструктивно представляющих собой часть цилиндрической трубы. Лопасти расположены выпуклостью по ходу вращения ротора. Ветродвигатель снабжен неподвижным направляющим воздушный поток аппаратом - статором, внутри которого размещена турбина (ротор). Статор содержит круглые жесткие основания - верхнее и нижнее, между которыми установлены направляющие воздушный поток лопатки. Двигатель может быть выполнен как многомодульный, состоящей из нескольких идентичных ветродвигателей, соединенных друг с другом валами и расположенных этажами вертикально один над другим. Как и у предыдущего аналога недостатком данного технического решения является сравнительно низкое значение коэффициента использования энергии ветрового потока, который, как это показано в [1] на стр.85 у обычных ветродвигателей карусельного типа зависит от площади лопасти и мало зависит от формы лопасти.
Наиболее близким аналогом изобретения по совокупности существенных признаков является техническое решение ветродвигателя по описанию к патенту [3]. Данное техническое решение принимается за прототип изобретения. В прототипе ветровая турбина с вертикальной осью вращения содержит профилированные лопасти двух типов (четные и нечетные), образующие осесимметричную систему лопастей, причем четные лопасти размещены с зазором относительно оси вращения, что обеспечивает дополнительный реактивный момент на оси за счет центростремительного перетекания воздуха из наветренного межлопастного пространства в прилежащее к нему заветренное. Устройство-прототип снабжено направляющей системой, выполненной в виде вертикальных неподвижных осесимметричных направляющих створок, укрепленных между верхней и нижней крышками, которые имеют форму круга и снабжены в периферийной части полым усеченным конусом. Недостатком данного аналога является сравнительно малая площадь проходного сечения между четной и нечетной лопастями, которая определяется величиной указанного выше зазора. В этой связи реактивный момент, обеспечивающий увеличение коэффициента использования энергии ветрового потока имеет пренебрежительно малое значение. Увеличение же зазора имеет своим следствием уменьшение эффективной площади четной лопатки, что неизбежно приведет к некомпенсированному уменьшению вращающего момента турбины. Таким образом, аналог-прототип не обладает существенно большей эффективностью по сравнению с указанными предыдущими аналогами.
Изобретение имеет своей целью усовершенствование конструкции ветродвигателя с вертикальной осью вращения турбины. При использовании изобретения достигается совокупность двух полезных технических результатов:
1. Увеличивается момент, развиваемый ветродвигателем при малых частотах вращения турбины
2. Увеличивается коэффициент использования энергии ветрового потока.
Сущность изобретения заключается в следующем: ветродвигатель карусельного типа с вертикальной осью вращения, содержащий вертикальный вал, на котором укреплена турбина, выполненная в виде центрального барабана с идентичными лопастями, в количестве не менее четырех, турбина размещена в неподвижном осесимметричном направляющем аппарате-статоре, который снабжен вертикальными неподвижными створками, расположенными между верхней и нижней крышками с возможностью обеспечения концентрации и направления ветрового потока с наветренной стороны тангенциально на рабочую лопасть турбины и отвода вытесняемого этой лопастью воздуха в заветренное пространство, согласно изобретению, отличается от прототипа тем, что он дополнительно снабжен воздушным эжектором с которым сообщается одна из торцевых частей турбины, причем размер лопасти по линии контакта ее с центральным барабаном превышает ее радиальный размер, а вся рабочая поверхность лопасти или ее отдельные участки выполнены наклонными по ходу ветрового потока относительно оси вращения турбины.
На Фиг1. схематически изображено устройство ветродвигателя в разрезе по оси турбины. На Фиг.2 изображено устройство ветродвигателя в сечении А-А. На Фиг.3 изображено устройство ветродвигателя в сечении Б-Б.
Ветродвигатель (Фиг.1) содержит вертикальный вал (1) на котором укреплен центальный барабан (2) с лопастями (3) в количестве не менее четырех. Количество лопастей определяется коэффициентом быстроходности турбины и зависит от расчетного соотношения момента и угловой скорости, развиваемых турбиной при заданной скорости ветрового потока. Лопасти (3) в простейшем случае выполнены плоскими и укреплены на барабане (2) с наклоном, обеспечивающим отклонение ветрового потока в сторону эжектора (4). Лопасти (3) могут быть выполнены выпуклыми в сторону движения, т.е. по ходу ветрового потока, как это показано на Фиг.1, что обеспечит улучшение их аэродинамического качества. Более функциональная форма лопастей (3) предусматривает более сложный профиль, обеспечивающий наилучшее распределение ветрового потока в аксиальном и тангенциальном направлениях с точки зрения отбора от него полезной мощности на турбину. Наилучшая форма, количество и расположение лопастей определяются аэродинамическим расчетом, с учетом номинальной скорости ветрового потока, но, во всяком случае, размер лопасти по линии контакта ее с центральным барабаном превышает ее радиальный размер, а вся рабочая поверхность лопасти или ее отдельные участки выполнены наклонными по ходу ветрового потока относительно оси вращения турбины. В соответствии с Фиг.1 проточный воздушный эжектор (4) может быть выполнен как система вертикальных и горизонтальных стенок-перегородок, обеспечивающих увеличение скорости ветрового потока в зоне, сообщающейся с торцевой частью турбины, т.е. по существу в частном случае эжектор может быть выполнен как одна из известных конструкций дефлектора [4]. Сущности изобретения также не противоречит использование эжектора иной конструкции, в т.ч. активного типа, т.е. создающего понижение статического давления воздуха (пьезометроического напора) в указанной зоне за счет каких либо источников энергии, использование которых представляется оправданным по экономическим или иным причинам. Направляющий аппарат-статор (5) выполнен как осесимметричная конструкция в виде системы вертикальных и горизонтальных перегородок, обеспечивающих, независимо от направления ветра, с наветренной стороны ветродвигателя концентрацию ветрового потока и направление его тангенциально на рабочую лопасть турбины и обеспечивающих отвод вытесняемого этой лопастью воздуха в заветренное пространство
Ветродвигатель работает следующим образом. Ветровой поток с помощью направляющего аппарата-статора (5) подается на рабочую лопасть (3). При этом на наветренной стороне рабочей лопасти (3) имеется избыточный полный напор (давление) по отношению, как к заветренной стороне, так и к зоне эжектора (4), сообщающегося с торцевой части турбины. Действующая на лопасть (3) неуравновешенная сила приводит к возникновению вращающего момента на валу турбины.
Сущность изобретения связана с заявленными техническими результатами соответственно следующим образом:
1. В момент запуска турбины, т.е. когда она еще неподвижна или вращается с малой частотой, обеспечивается значительный проток воздуха через турбину, за счет всасывания его эжектором (4) в осевом направлении. При этом за счет наклона лопастей (3) воздух уходит в эжектор (4) и скоростной напор воздуха на входе в турбину из направляющего аппарата-статора (5) лишь частично преобразуется в пьезометрический напор. Изменение направления движения воздуха, осуществляемое лопастью (3) турбины приводит к возникновению на лопасти реактивной силы, которая совместно с тангенциальной силой, вызванной пьезометрическим напором обеспечивают вращающий момент турбины. В целом, энергетически технический результат увеличения пускового момента и момента движения на малых оборотах обеспечивается тем, что для преобразования энергии ветрового потока дополнительно используется энергетическое действие эжектора.
2. Доля преобразования скоростного напора воздуха в пьезометрический уменьшается при вращении турбины, т.к. начинается дополнительный проток воздуха в тангенциальном направлении. Таким образом, конструкция, в отличие от аналогов, в большей степени использует скоростной напор ветра, что позволяет с помощью направляющего аппарата-статора (5) концентрировать ветровой поток, т.е. эффективно использовать площадь входного прямоугольного отверстия направляющего аппарата-статора (5), образованного вертикальными и горизонтальными перегородками. В устройствах-аналогах, т.е. ветродвигателях карусельного типа, используется в основном пьезометрический напор, увеличение которого за счет направляющего аппарата в соответствии с законами аэродинамики не реализуется. Это обстоятельство в совокупности с энергетическим действием эжектора (4) обеспечивает увеличение коэффициента использования энергии ветрового потока.
Источники информации:
1. Е.М. Фатеев. Ветродвигатели и ветроустановки. М.: «Огиз-сельхозгиз», 1948,
2. Патент RU №2294452 опубл. 27.02.2007 г.
3. Патент RU 2399789 опубл. 20.09.2010 г.
4. Мусатов Б.Т. Вентиляционные дефлекторы // Технические заметки. - М.: ЦАГИ, 1936. - №123.

Claims (2)

1. Ветродвигатель карусельного типа с вертикальной осью вращения, содержащий вертикальный вал, на котором укреплена турбина, выполненная в виде центрального барабана с идентичными лопастями в количестве не менее четырех, турбина размещена в неподвижном осесимметричном направляющем аппарате - статоре, который снабжен вертикальными неподвижными створками, расположенными между верхней и нижней крышками с возможностью обеспечения концентрации и направления ветрового потока с наветренной стороны на рабочую лопасть турбины и отвода вытесняемого этой лопастью воздуха в заветренное пространство, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен воздушным эжектором, с которым сообщается одна из торцевых частей турбины, причем размер лопасти по линии контакта ее с центральным барабаном превышает ее радиальный размер, а вся рабочая поверхность лопасти или ее отдельные участки выполнены с наклоном, обеспечивающим отклонение ветрового потока в сторону эжектора.
2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что лопасти турбины выполнены выпуклыми, причем выпуклость направлена в сторону движения.
RU2011148926/06A 2011-11-30 2011-11-30 Ветродвигатель RU2497021C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148926/06A RU2497021C2 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148926/06A RU2497021C2 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Ветродвигатель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011148926A RU2011148926A (ru) 2013-06-10
RU2497021C2 true RU2497021C2 (ru) 2013-10-27

Family

ID=48784455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148926/06A RU2497021C2 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2497021C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219465U1 (ru) * 2023-07-07 2023-07-18 Александр Николаевич Клюев Силовая ветроустановка

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4313710A (en) * 1980-05-26 1982-02-02 Ferte Romeo Wind motor
SU1366685A1 (ru) * 1986-07-07 1988-01-15 Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, К.Р.Семенова, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и С.Р.Колобушкин Ветродвигатель
RU2294452C1 (ru) * 2005-08-09 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Ветряной двигатель с вращением вокруг вертикальной оси
RU2399789C1 (ru) * 2009-05-05 2010-09-20 Леонид Анатольевич Ярыгин Ветродвигатель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4313710A (en) * 1980-05-26 1982-02-02 Ferte Romeo Wind motor
SU1366685A1 (ru) * 1986-07-07 1988-01-15 Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, К.Р.Семенова, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и С.Р.Колобушкин Ветродвигатель
RU2294452C1 (ru) * 2005-08-09 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) Ветряной двигатель с вращением вокруг вертикальной оси
RU2399789C1 (ru) * 2009-05-05 2010-09-20 Леонид Анатольевич Ярыгин Ветродвигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219465U1 (ru) * 2023-07-07 2023-07-18 Александр Николаевич Клюев Силовая ветроустановка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011148926A (ru) 2013-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4915580A (en) Wind turbine runner impulse type
US8128337B2 (en) Omnidirectional vertical-axis wind turbine
US4350900A (en) Wind energy machine
US8961103B1 (en) Vertical axis wind turbine with axial flow rotor
US20090003999A1 (en) Three-Vaned Drag-Type Wind Turbine
US9989033B2 (en) Horizontal axis wind or water turbine with forked or multi-blade upper segments
KR101817229B1 (ko) 다중 풍력발전장치
US8221072B2 (en) Ultra high power density wind turbine system
KR101488220B1 (ko) 풍력, 수력 및 조력발전터빈의 효율 개선장치
CN102080622A (zh) 高效风力发电方法及装置
RU132141U1 (ru) Ветроэлектростанция
KR20150070696A (ko) 풍력 발전 유니트 및 수직 적층형 풍력 발전 시스템
RU2497021C2 (ru) Ветродвигатель
RU2383775C1 (ru) Роторная ветроустановка
US20170306925A1 (en) Three-vane double rotor for vertical axis turbine
RU86672U1 (ru) Ветроэнергогенератор
RU2642706C2 (ru) Ветрогенераторная башня
CN101668944A (zh) 风车轮
KR101851102B1 (ko) 전기 자동차에 장착되는 양력을 이용한 풍력 발전 장치
RU167270U1 (ru) Ветроэнергетический агрегат
KR101566501B1 (ko) 휘어진 블레이드 팁을 갖는 다운윈드 풍력 발전 장치
JP2012241709A (ja) クロスフロー型垂直軸風車
RU2215898C1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
WO2011149375A1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
RU79622U1 (ru) Ветроэнергоустановка

Legal Events

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

Effective date: 20141201

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150827

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20160329

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161201