RU2526415C2 - Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка - Google Patents
Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2526415C2 RU2526415C2 RU2012153034/06A RU2012153034A RU2526415C2 RU 2526415 C2 RU2526415 C2 RU 2526415C2 RU 2012153034/06 A RU2012153034/06 A RU 2012153034/06A RU 2012153034 A RU2012153034 A RU 2012153034A RU 2526415 C2 RU2526415 C2 RU 2526415C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- wind
- blades
- bearing
- swing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для преобразования и использования энергии ветра. Установка содержит поворотную стойку, несущую жестко закрепленный на ее верхнем конце подшипниковый узел с двухконцевым горизонтальным валом, один конец которого связан с генератором, а на другом конце жестко закреплен мах, несущий по меньшей мере две съемных лопасти. На концах маха в плоскости его вращения жестко закреплены корпусной частью дополнительные подшипниковые узлы с одноконцевым валом, концы которых в паре обращены в противоположные стороны от маха. На валу каждого подшипникового узла между подшипниками установлена пружина кручения, один конец которой зафиксирован на корпусе, а другой жестко связан с валом, несущим съемную лопасть. Изобретение обеспечивает повышение коэффициента использования энергии ветра при повышении надежности при его нестабильной скорости. 4 ил.
Description
Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к устройству ветроэнергетических установок (ВЭУ) малой мощности до 1 кВт для установки на осветительных опорах дорожного освещения и удаленных вышках мобильной связи.
Известна ВЭУ [1] (стр.111 и 127), ветроколесо которой выполнено в виде крыльчатки с тремя или четырьмя лопастями, жестко закрепленными на одном из концов силового вала, другой конец которого связан с исполнительным механизмом, например посредством упругой муфты.
Такое конструктивное исполнение известного технического решения обеспечивает простоту конструкции крыльчатого ветроколеса и высокие обороты силового вала, но характеризуется крайне низким коэффициентом использования энергии ветра ξ (КИЭВ), который считают по формулам:
- академика Жуковского Н.Е.
ξ=Cx·(1-e)2·e, (63а) [1], стр.83
где Cx - коэффициент лобового сопротивления. Характеризует форму лопастей ветроколеса и их положение в пространстве.
- профессора Сабинина Г.Х.
Формулы (63а) и (79) выведены из классического уравнения:
где Px - лобовое давление ветра на лопасти ветроколеса;
Vв - скорость ветра; V1 - то же за ветроколесом;
Fоп - площадь ометаемой поверхности (круга, очерченного концами лопастей);
p - плотность воздуха.
Известно классическое уравнение для определения Px:
где Fмс - площадь миделева сечения, представляющего собой площадь проекции всех лопастей на ометаемую поверхность.
Подставив (41) в (66) после преобразований, получим формулу (63а) для определения КИЭВ, которая сведена лишь к манипулированию коэффициентом торможения «е», определяемым путем продувки ветроколес в аэродинамической трубе и не превышающими величины 0,33.
Для формулы (79) характерен тот же недостаток, т.к. в обеих формулах отсутствует важнейший параметр - Kз - коэффициент заполнения, представляющий собой отношение миделева сечения ветроколеса (Fмс) к ометаемой им поверхности (Fоп), превращающийся в единицу в силу известного допущения Н.Е. Жуковского для конструкции ветроколеса с бесконечно большим числом лопастей.
В реальных условиях в формулах (63а) и (79) должен присутствовать параметр K3, характеризующий конечность числа лопастей в ветроколесе и наличие между ними межлопастного пространства, что предопределяет наличие условия:
С учетом этого условия формулы (63а) и (79) можно записать в виде: по Жуковскому Н.Е.:
По Сабинину Г.Х.
Известна крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка [2], содержащая поворотную платформу, несущую стойки, на которых установлено с возможностью свободного вращения крыльчато-парусное ветроколесо, выполненное в виде вала, на концах которого установлены передний и задний махи, несущие жестко закрепленные на них лопасти, при этом передний мах выполнен в виде трубчатого креста, а задний мах - в виде трубчатой квадратной рамки. Лопасти выполнены в виде пластин из тонколистового материала и жестко закреплены одной из своих граней на трубках переднего маха и противоположной гранью - на соответствующих половинах внешних ребер квадратной рамки заднего маха.
КИЭВ в этом техническом решении определяют по тому же уравнению (66) с той лишь разницей, что величина (VB -V1), представляющая собой окружную скорость центра давления лопастей (V0), заменена непосредственно упомянутой окружной скоростью V0, в связи с чем уравнение (66) имеет вид:
Подставив (41) в (4) после преобразований, получим:
где
- коэффициент заполнения, показывающий, какая часть ометаемой ветроколесом поверхности перекрывается проекцией на нее всех лопастей ветроколеса; [1], стр.161.
С учетом (5) окончательная формула для определения КИЭВ будет:
Согласно уравнению (5), чтобы определить величину «е», нужно знать величину V0. Однако по мнению классиков ветроэнергетики (например, д.т.н. Фатеева Е.М.) величина V0 и закон ее изменения неизвестны, то «...как первое приближение, ее принимают равной половине скорости ветра за колесом», т.е.
где
Где величины V1 и V2 определяются путем продувки ветроколеса в аэродинамической трубе.
Но если учесть, что V0 является функцией угла φ заклинения лопастей (см. фиг.4), то имеется возможность аналитического определения величин V0 и «е».
В частности,
Ее вывод вытекает из схемы (фиг.4) и заключается в следующем: при воздействии первичного ветрового потока на ветроколесо его скорость разлагается на:
Vлд - скорость лобового давления на лопасти ветроколеса, направленная по оси X;
Vп1 - составляющая потерь скорости ветра, уходящая по плоскости заклинения в межлопастное пространство.
Составляющая Vлд является проекцией Vв на ось, перпендикулярную оси X1, проходящей по плоскости заклинения лопасти, и определяется по выражению:
Vлд=Vв·cosφ (8)
Составляющая Vлд, в свою очередь разлагается в виде проекций Vxl на ось X (скорость лобового давления) и Vy1 на ось У, которая является составляющей окружной скорости вращения ветроколеса и действует в его плоскости.
Vy1=Vв·sinφ·cosφ (9)
В результате вращения ветроколеса под действием Vy1 возникает реакция на набегание его лопастей на воздушную массу в межлопастном пространстве, что предопределяет вторичный реактивный ветровой поток со скоростью Vop, равный Vy1 по величине, но действующий в противоположном направлении, при этом Vop также разлагается на составляющие: Улс - составляющую лобового сопротивления и Vn2, действующую по оси X1 и уходящую в межлопастное пространство. Очевидно:
Согласно схеме фиг.4, исходя из подобия треугольников можно записать следующее соотношение:
Подставляя вместо символов Vy1; Улс и Vлд в соотношение (11) у фактические значения из выражений (9), (10) и (8) после преобразовани получим:
где Vy2 - составляющая окружной скорости, направленная на торможение вращения ветроколеса, приложенная также в центре давления.
Абсолютная окружная скорость центра давления лопасти V0 будет равна разности окружных скоростей прямого вращения (Vy1) и реактивного сопротивления вращению (Vу2):
V0=Vy1-Vy2, м/сек (13)
Подставив в уравнение (13) значения Vy1 и Vy2 из выражений (9) и (12) соответственно, после преобразований получим:
Решив уравнение (14) относительно произведения тригонометрических функций угла ф заклинения лопасти, получим:
Отношение в левой части уравнения (15) называют коэффициентом торможения и обозначают значком «е» [1], стр.97.
Крепление лопастей противоположными гранями на трубках переднего и заднего махов в известном техническом решении обеспечивает компактность ветроколеса с минимальным межлопастным пространством и максимальным коэффициентом заполнения (Kз=0,15-0,9) и исключает влияние сбегающего с плоскостей заклинения воздушного потока на тыльную сторону вслед идущей лопасти, что увеличивает абсолютное давление ветра на лопасти и повышает крутящий момент на валу ветроколеса.
Однако жесткое крепление лопастей на трубках переднего и заднего махов исключает возможность регулирования их угла φ заклинения в зависимости от величины скорости ветра, что приводит к беззащитности ветроколеса от ураганных ветровых нагрузок.
Заявленный объект содержит поворотную стойку, несущую жестко закрепленный на ее верхнем конце подшипниковый узел с двухконцевым горизонтальным валом, один конец которого связан с электрогенератором, а на другом конце жестко закреплен мах, несущий по меньшей мере две съемных лопасти.
На концах маха в плоскости его вращения жестко закреплены корпусной частью дополнительные подшипниковые узлы с одноконцевым валом, при этом их концы в паре дополнительных подшипниковых узлов обращены в противоположные стороны от маха, а на валу каждого дополнительного подшипникового узла между подшипниками установлена пружина кручения, один конец которой зафиксирован на корпусе, а другой конец жестко связан с валом, несущим съемную лопасть.
Технические преимущества заявленного объекта по сравнению с прототипом заключаются в следующем:
- выполнение ветроколеса в виде закрепленного на одном из концов силового вала маха, несущего жестко закрепленные на его концах дополнительные подшипниковые узлы с одноконцевым валом, концы которых в паре обращены в противоположные стороны, обеспечивает возможность простейшей установки съемных лопастей с минимальным межлопастным пространством, что существенно повышает коэффициент заполнения ветроколеса, упрощает его конструкцию и повышает коэффициент использования энергии ветра;
- наличие пружины кручения на валу каждого дополнительного подшипникового узла между подшипниками, один конец которой зафиксирован на корпусе, а другой конец жестко связан с валом, несущим съемные лопасти, обеспечивает возможность поворота лопастей согласно направлению ветра при его ураганной скорости и ее возврат в исходное положение при снижении скорости ветра до номинального значения.
Совокупность указанных технических преимуществ заявленного объекта по сравнению с прототипом обеспечивает технический результат, заключающийся в упрощении конструкции, повышении ремонтопригодности и надежной защите ветроколеса от ураганных скоростей ветра.
На приведенных чертежах иллюстрируется крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка (КГТВУ), где на фиг.1 показан ее общий вид с наветренной стороны; на фиг.2 - то же, с наклоненными лопастями (контурными линиями отмечено примерное положение лопастей при ураганном ветре); на фиг.3 - дополнительный подшипниковый узел с разрезом по продольной оси и на фиг.4 - план скоростей при взаимодействии первичного ветрового потока с лопастями ветроколеса.
Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка (КГТВУ) содержит поворотную стойку 1, являющуюся валом опорного подшипникового узла 2, на верхнем конце которого жестко закреплен подшипниковый узел 3 с двухконцевым валом 4, один конец которого связан с электрогенератором (на чертежах не показано), а на другом конце жестко закреплен мах 5, несущий по меньшей мере две съемных лопасти 6 и 7.
На концах маха 5 в плоскости его вращения жестко закреплены корпусной частью дополнительные подшипниковые узлы 8 и 9 с одноконцевым валом 10, при этом его выходные концы выполнены, например, квадратными и обращены в противоположные стороны от маха 5, а установленные на них лопасти 6 и 7 выполнены съемными.
На валу 10 каждого дополнительного подшипникового узла между подшипниками установлены пружины кручения 11, один конец которых зафиксирован на корпусе, например, посредством стопорной шайбы 12, жестко закрепленной внутри него, а другой конец жестко зафиксирован на валу 10, например, посредством другой стопорной шайбы 13, жестко закрепленной на валу 10.
Удержание лопастей 6 и 7 в исходном положении осуществляется съемными обрезиненными упорами 14 с одной стороны и усилием натяга пружин кручения 11 с другой стороны. Величину натяга обеспечивают путем поворота лопастей 6 и 7 в ту или другую сторону со снятыми упорами 14 с последующим контролем величины натяга, например, динамометром, после чего упоры 14 ставят на места.
При скоростях ветра, например, до 20 м/сек (доураганный диапазон) лопасти 6 и 7 остаются в постоянном фиксированном положении с наветренной стороны упорами 14 и с тыльной стороны усилием натяга пружин 11.
Вращение ветроколеса осуществляется за счет составляющих скорости первичного ветрового потока, действующих в плоскости вращения ветроколеса и образующих пару сил, т.к. углы φ заклинения лопастей 6 и 7 в паре противоположны друг другу.
При скоростях ветра более 20 м/сек (ураганный диапазон) усилие натяга пружин 11 становится недостаточным для обеспечения гарантированного удержания лопастей 6 и 7 на упорах 14, и они начинают поворачиваться в противоположные стороны вместе с валами 10 подшипниковых узлов 8 и 9, дополнительно закручивая пружины 11 и увеличивая величину их натяга под воздействием возрастающего лобового давления ветра, в результате чего углы φ заклинения лопастей 6 и 7 увеличиваются, а составляющие усилия вращения ветроколеса, образующие пару сил, остаются практически без изменения независимо от возрастания скорости первичного ветрового потока.
Источники информации
1. Фатеев Е.М. «Ветродвигатели и ветроустановки», ОГИЗ-сельхоз, г. Москва, 1948 г., 185 с.
2. Описание изобретения к патенту РФ №2463473 от 11.04.20011 г., МПК F03D 1/00.
Claims (1)
- Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка, содержащая поворотную стойку, несущую жестко закрепленный на ее верхнем конце подшипниковый узел с двухконцевым горизонтальным валом, один конец которого связан с электрогенератором, а на другом конце жестко закреплен мах, несущий по меньшей мере две съемных лопасти, отличающаяся тем, что на концах маха в плоскости его вращения жестко закреплены корпусной частью дополнительные подшипниковые узлы с одноконцевым валом, при этом их концы в паре дополнительных подшипниковых узлов обращены в противоположные стороны от маха, а на валу каждого дополнительного подшипникового узла между подшипниками установлена пружина кручения, один конец которой зафиксирован на корпусе, а другой жестко связан с валом, несущим съемную лопасть.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012153034/06A RU2526415C2 (ru) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012153034/06A RU2526415C2 (ru) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012153034A RU2012153034A (ru) | 2014-06-20 |
RU2526415C2 true RU2526415C2 (ru) | 2014-08-20 |
Family
ID=51213482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012153034/06A RU2526415C2 (ru) | 2012-12-07 | 2012-12-07 | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2526415C2 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4105363A (en) * | 1976-06-14 | 1978-08-08 | Loth John Lodewyk | Overspeed control arrangement for vertical axis wind turbines |
SU1255738A1 (ru) * | 1984-11-10 | 1986-09-07 | Научно-производственное объединение "Ветроэн" | Ветродвигатель |
RU2045682C1 (ru) * | 1993-03-26 | 1995-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Сальве" | Ротор ветродвигателя |
RU2248464C1 (ru) * | 2002-10-17 | 2005-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Фирма "ТЭТРА, ЛТД" | Ветроэнергетическая установка |
RU2463473C1 (ru) * | 2011-04-11 | 2012-10-10 | Вадим Иванович Якимов | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка |
-
2012
- 2012-12-07 RU RU2012153034/06A patent/RU2526415C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4105363A (en) * | 1976-06-14 | 1978-08-08 | Loth John Lodewyk | Overspeed control arrangement for vertical axis wind turbines |
SU1255738A1 (ru) * | 1984-11-10 | 1986-09-07 | Научно-производственное объединение "Ветроэн" | Ветродвигатель |
RU2045682C1 (ru) * | 1993-03-26 | 1995-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Сальве" | Ротор ветродвигателя |
RU2248464C1 (ru) * | 2002-10-17 | 2005-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Фирма "ТЭТРА, ЛТД" | Ветроэнергетическая установка |
RU2463473C1 (ru) * | 2011-04-11 | 2012-10-10 | Вадим Иванович Якимов | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012153034A (ru) | 2014-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Singh et al. | Investigation of self-starting and high rotor solidity on the performance of a three S1210 blade H-type Darrieus rotor | |
El-Samanoudy et al. | Effect of some design parameters on the performance of a Giromill vertical axis wind turbine | |
do Rio et al. | An extension of the blade element momentum method applied to diffuser augmented wind turbines | |
US7393177B2 (en) | Vertical axis wind turbine with optimized blade profile | |
Camporeale et al. | Streamtube model for analysis of vertical axis variable pitch turbine for marine currents energy conversion | |
KR101626715B1 (ko) | 수직형 풍력발전기 | |
Duque et al. | Numerical predictions of wind turbine power and aerodynamic loads for the NREL phase II combined experiment rotor | |
Mabrouki et al. | Performance analysis of a water Savonius rotor: effect of the internal overlap | |
Siddiqui et al. | Experimental study to assess the performance of combined Savonius Darrieus vertical axis wind turbine at different arrangements | |
RU2526415C2 (ru) | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка | |
CN205277683U (zh) | 一种阶梯马格努斯型风力叶片及风力机 | |
CN105402083B (zh) | 一种阶梯马格努斯型风力叶片及风力机 | |
RU90497U1 (ru) | Ветряной двигатель | |
RU136100U1 (ru) | Комбинированный ветродвигатель | |
RU2463473C1 (ru) | Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка | |
Sahim et al. | Performance of combined water turbine Darrieus-Savonius with two stage Savonius buckets and single deflector | |
RU161935U1 (ru) | Ветровая силовая установка карусельного типа балочной конструкции с вертикальной осью вращения | |
Al-Abadi et al. | Development of an experimental setup for double rotor HAWT investigation | |
KR101566501B1 (ko) | 휘어진 블레이드 팁을 갖는 다운윈드 풍력 발전 장치 | |
RU2131994C1 (ru) | Гидротурбина для русловой гэс | |
RU2563558C2 (ru) | Цилиндрическая ветротурбина | |
RU2698941C1 (ru) | Ветровая электростанция | |
JP2007315182A (ja) | 集風式マグナス型風車 | |
WO2012113412A1 (ru) | Способ производства электроэнергии и аэродинамическая электростанция для его осуществления | |
Qian et al. | Wind power turbine and its aerodynamic characteristics |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20151208 |