RU2546897C2 - Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии - Google Patents

Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2546897C2
RU2546897C2 RU2013134702/06A RU2013134702A RU2546897C2 RU 2546897 C2 RU2546897 C2 RU 2546897C2 RU 2013134702/06 A RU2013134702/06 A RU 2013134702/06A RU 2013134702 A RU2013134702 A RU 2013134702A RU 2546897 C2 RU2546897 C2 RU 2546897C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wing
turbine
channel
wind
vehicle
Prior art date
Application number
RU2013134702/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013134702A (ru
Inventor
Андрей Федорович Авраменко
Original Assignee
Андрей Федорович Авраменко
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 Андрей Федорович Авраменко filed Critical Андрей Федорович Авраменко
Priority to RU2013134702/06A priority Critical patent/RU2546897C2/ru
Publication of RU2013134702A publication Critical patent/RU2013134702A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546897C2 publication Critical patent/RU2546897C2/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
    • 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)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетическим установкам и способам производства электроэнергии. Основным элементом ветроэнергетической установки является аэродинамическая поверхность в форме крыла, в теле которого выполнен канал, соединяющий противоположные поверхности крыла. Засасываемый в этот канал воздух приводит во вращение турбину и связанный с ней электрогенератор. Установка может быть стационарной или мобильной. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к возобновляемым источникам энергии, а именно к использованию перемещения воздушных масс (ветра) для выработки энергии, в частности электрической.
Уровень техники
Из истории ветроэнергетики известно, что первый в мире ветрогенератор был построен изобретателем из США Чарльзом Френсисом Бушем в 1888 году. Это было сооружение высотой 18 метров, генератор мог обеспечить 12 кВт электрической мощности.
В условиях отсутствия или недостаточности электрических сетей ветроэнергетика развивалась высокими темпами. К 30-м годам 20-го века ветроэнергетические установки приобрели современные очертания - расположение на высокой башне, компоновка турбины и генератора в едином корпусе с тормозами и трансмиссией, а также системой слежения за направлением ветра. Также непременным атрибутом стало использование аккумуляторов, расположенных внизу. Обычно лопасти ветрогенератора имеют размах от 20 до 40 метров и вращаются со скоростью 10-20 оборотов в минуту.
Основной проблемой является обширная зона турбулентных завихрений, распространяющаяся за генератором. Это не позволяет располагать их близко друг к другу.
Другой проблемой является то, что такие сооружения являются источником радиопомех, а также причиной гибели птиц и насекомых.
В связи с этим последнее время одним из направлений поиска новых решений в ветроэнергетике, которая имеет уже ощутимую долю в общем количестве вырабатываемой электроэнергии, стало создание так называемых безлопастных ветрогенераторов.
Одним из примеров таких решений является система Power Windows, разработанная в университете Уоллонгонга, хотя к безлопастным ветрогенераторам ее можно отнести с определенной оговоркой, поскольку речь в ней идет не о полном отказе от лопастей, а о замене большой лопасти на множество небольших, что позволяет резко сократить нагрузки на несущие конструкции и устанавливать их непосредственно на крышах и стенах зданий.
Еще одним преимуществом является модульное исполнение и возможность добавления и подключения необходимого числа модулей в случае увеличения потребности в электроэнергии.
Примером явно безлопастных ветрогенераторов является разработка компании Sheer Wind, которая практически не имеет ничего общего с традиционными. Эта установка представляет собой изогнутую трубу сужающегося сечения, которая захватывает воздушный поток и направляет его на лопасть электрогенератора. Конструкция является достаточно громоздкой и трудно ориентируемой "по ветру".
Еще одним примером безлопастного ветрогенератора является разработка американской компании Solar Aero Research (называемая "Fuller Wind Turbine" по имени президента компании Фуллера).
В основе этого устройства лежит несколько дополненная турбина Теслы, изобретенная в 1913 году, которая была создана для выработки энергии из пара или сжатого воздуха, а Фуллер приспособил давнюю идею к "укрощению" энергии ветра.
Турбина Теслы - это набор из множества тонких металлических дисков, разделенных небольшими зазорами, поток рабочей жидкости или газа поступает с внешнего края дисков и проходит по зазорам к центру, закручиваясь и увлекая за счет эффекта пограничного слоя сами диски. В центре же поток выходит через осевое отверстие.
В турбине Фуллера диски разделены прокладками в форме крыла, что улучшает прохождение воздушного потока, а кроме того, создает дополнительный крутящий момент на валу. Сама же турбина установлена в коробе, захватывающем воздух.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание ветроэнергетической установки, которая обладала бы следующими преимуществами перед известными.
Во-первых, исключала бы такие их недостатки как громоздкость конструкции и отрицательное влияние на окружающую вреду, включая не только отмеченную выше опасность для птиц и насекомых, но и сильный шум при работе.
Во-вторых, имела бы возможность выполнения ее мобильной, при этом не только с целью перемещения на другое место работы, но и с целью создания или усиления ветровой нагрузки за счет встречного или углового по отношению к направлению ветра движения установки.
Другие преимущества изобретения будут понятны специалистам из последующего раскрытия изобретения.
Изобретение основано на новом принципе - построения ветроэнергетической установки на базе аэродинамической поверхности в виде крыла. Под "крылом" здесь понимается аэродинамическая поверхность, обычно предназначенная для создания подъемной силы у летательных аппаратов за счет разницы площадей одной части поверхности относительно другой (верхней и нижней относительно земли) и как следствие за счет разницы в скоростях и давлениях потоков воздуха, обтекающих указанные части крыла. Согласно изобретению предлагается соединить указанные части поверхности крыла воздушным каналом. За счет разности давлений часть воздушного потока, огибающего часть поверхности крыла меньшей площади, будет засасываться в этот канал и использоваться для вращения турбины, приводящей электрический генератор. Подъемная сила, действующая на крыло, позволяет удерживать его в воздухе без необходимости сооружения специальных конструкций. Однакоэто не исключает возможность и закрепления крыла на специальном сооружении, например башне, опоре.
В качестве одного из вариантов средств "удержания" ветроэнергетической установки над землей может использоваться гибкая связь, в частности, трос, крепящийся одним концом к крылу, другим - к средству удержания, закрепленному на земле. Указанный трос может быть использован для крепления к нему кабеля для канализации электрической энергии на землю.
В одном из возможных вариантов осуществления изобретения крыло и установка в целом могут быть выполнены мобильными, в частности установленными на транспортном средстве, перемещающемся по земле или по воде, при этом крыло может быть или связано с таким средством гибкой связью.
В качестве одного из вариантов мобильного средства, "буксирующего" энергоустановку, может быть летательный аппарат.
Еще одним из вариантов осуществления изобретения является использование крыла летательного аппарата, например планера, в качестве аэродинамической поверхности, обеспечивающей не только его полет, но и выработку электроэнергии за счет выполнения в крыле летательного аппарата канала, соединяющего верхнюю и нижнюю поверхность крыла, имеющего флюидную связь с турбиной электрогенератора. Потребители электроэнергии в этом случае могут быть расположены непосредственно на летательном аппарате, включая возможность накапливания электроэнергии в традиционных аккумуляторах.
Крыло согласно изобретению может располагаться не только горизонтально или по существу горизонтально, но и вертикально или по существу вертикально. Это целесообразно в случае наличия восходящих потоков воздуха, например, в вертикальных трубопроводах. Оно может располагаться также в туннелях и крепиться при этом на его стенках или потолке.
Краткое описание графических материалов
Сущность изобретения будет более понятна специалистам из последующего описания и сопровождающих его чертежей, на которых изображены:
На Фиг.1 - вид на аэродинамическую поверхность (крыло) сбоку;
Фиг.2 - то же с изображенными турбиной и генераторами;
Фиг.3 - то же в варианте выполнения крыла с несколькими воздуховодными каналами и турбинами;
Фиг.4 - вид на крыло со стороны части его поверхности большей площади;
Фиг.5 - вид на крыло со стороны части его поверхности меньшей площади;
Фиг.6 - вариант расположения установки на опоре;
Фиг.7 - то же в варианте установки с двумя аэродинамическими поверхностями;
Фиг.8 - то же в варианте вертикального расположения нескольких аэродинамических поверхностей;
Фиг.9 - вариант выполнения установки мобильной, буксируемой автомобилем;
Фиг.10 - вариант закрепления аэродинамических поверхностей в туннеле.
Подробное описание изобретения
Согласно изобретению ветроэнергетическая установка включает в себя: аэродинамическую поверхность в форме крыла (1), в теле которого выполнен, по меньшей мере, один канал (2), соединяющий часть поверхности крыла (3) меньшей площади с частью поверхности крыла (4) большей площади, турбину (5), приводимую во вращение воздушным потоком, создаваемым в указанном канале (2), электрический генератор (6), приводимый во вращение турбиной (5), средства канализации электрической энергии от генератора к потребителям (не показаны) и средства удержания аэродинамической поверхности (крыла 1) на определенной высоте над землей, в частности, в виде опоры (7).
Принцип действия установки следующий. Крыло (1) ориентируется фронтально относительно направления движения воздушных масс ветра. Как отмечено выше, такие средства являются традиционными для ветрогенераторов и поэтому здесь не описываются. За счет разницы площадей частей (3) и (4) крыла давление воздуха на часть (3) меньшей площади больше чем давление на часть (4) большей площади, в результате чего происходит забор воздуха в канал (2), соединяющий указанные части крыла.
Образующийся в канале поток воздуха приводит во вращение расположенную на его пути турбину (5) и, соответственно, через турбину электрогенератор (6).
Крыло (1) может быть расположено не только на открытой местности, но и "в замкнутом пространстве", в частности в трубопроводах, например в вентиляционных шахтах, в которых происходит перемещение воздуха, или в тоннелях (10). Соответственно и положение крыла (1) может быть различным. На открытой местности, где ветры дуют по существу параллельно поверхности земли, крыло будет располагаться по существу горизонтально, при этом его часть (3) меньшей площади будет обращена к земле, а часть (4) большей площади - от земли.
При установке же в трубопроводе ориентация крыла будет определяться ориентацией трубопровода, если трубопровод и, соответственно, поток воздуха в нем расположены вертикально, то и крыло (его продольная ось) будет ориентировано по существу вертикально.
Разновидностью такого расположения установки является ее размещение в туннелях (фиг.10).
Вертикальное или по существу вертикальное положение крыла (фиг.8) нельзя исключать и при использовании установки на открытой местности, например на горной местности, характеризующейся восходящими потоками воздуха.
Кроме стационарного исполнения установка согласно изобретению может быть выполнена мобильной. В частности, такое исполнение может быть целесообразным при малой силе ветра, когда к его скорости добавляется скорость перемещения транспортного средства.
Естественно, что необходимо учитывать затраты энергии на перемещение самого транспортного средства, а также то обстоятельство, что и канализация выработанной электрической энергии может осуществляться лишь на само этом средство (на расположенные на нем потребители и традиционные средства накопления энергии - аккумуляторы). Такой вариант осуществления изобретения схематично показан на фиг.9, где поз.8 обозначено транспортное средство, а поз.9 - гибкий элемент (трос), соединяющий транспортное средство и крыло (1). Целесообразно трос использовать и для крепления электрического кабеля (не показан).
Транспортное средство может быть наземным, или плавающим и, наконец, представлять собой летательный аппарат, например планер или дельтаплан, буксирующий крыло (1). Крайним случаем такого исполнения является совмещение аэродинамической поверхности ветроэнергетической установки и крыла летательного аппарата, то есть выполнение непосредственно в крыле летательного аппарата канала (2) и размещение в нем турбины (5), приводящей электрический генератор. Естественно, что потребителями энергии в этом случае выступают средства обеспечения полета летательного аппарата и опять же аккумуляторы.
Описанная установка может мультиплицироваться, во-первых, за счет выполнения в крыле нескольких воздуховодных каналов (см. фиг.3), во-вторых, за счет использования нескольких аэродинамических поверхностей (см. фиг.7 и 8).
Промышленная применимость
Продувка модели предлагаемой установки (используемого в ней крыла) в аэродинамической трубе показала, что физический принцип, на котором она основана, практически реализуем и данное изобретение является промышленно применимым.
Кроме отмеченных выше преимуществ установки и реализуемого его способа производства электрической энергии можно указать следующие.
Возможность использования высокооборотной турбины исключает необходимость в традиционных редукторах в передаче вращения от турбины к генератору.
"Летающий" вариант выполнения установки позволяет размещать крыло на высотах с большими скоростями ветра, что позволяет повысить ее КПД.
Простота конструкции установки положительно скажется на технологии и стоимости ее изготовления.

Claims (9)

1. Мобильная ветроэнергетическая установка, содержащая:
по меньшей мере, одну аэродинамическую поверхность в виде крыла, у которого одна часть поверхности имеет меньшую площадь, чем противоположная ей относительно продольной оси крыла часть, и в теле которого выполнен, по меньшей мере, один канал, обеспечивающий протекание потока воздуха от указанной части крыла меньшей площади к другой его части большей площади;
турбину, ротор которой приводится во вращение потоком воздуха в указанном канале;
электрический генератор, приводимый во вращение указанной турбиной;
средства канализации электрической энергии от генератора к потребителям;
транспортное средство, связанное с указанным крылом, в частности, гибким элементом.
2. Установка по п. 1, у которой транспортное средство наземное.
3. Установка по п. 1, у которой транспортное средство представляет собой судно.
4. Установка по п. 1, у которой транспортное средство представляет собой летательный аппарат.
5. Установка по п. 1, у которой аэродинамическая поверхность представляет собой крыло летательного аппарата, а потребители электрической энергии расположены на этом аппарате.
6. Способ производства электроэнергии, включающий в себя:
использование аэродинамической поверхности в форме крыла, у которого одна часть поверхности имеет меньшую площадь, чем противоположная ей относительно продольной оси крыла часть, и в теле которого выполнен, по меньшей мере, один канал, обеспечивающий протекание потока воздуха от указанной части крыла меньшей площади к другой его части большей площади, и которое несет на себе турбину и электрический генератор;
подъем указанного крыла над землей и его ориентацию относительно направления ветра;
приведение в действие потоком воздуха внутри канала, выполненного в теле крыла, турбины и приводимого ею электрического генератора.
7. Способ по п. 6, при котором поднятое над землей крыло буксируют с помощью транспортного средства, перемещающегося по поверхности земли или по поверхности воды, при работающих при этом турбине и электрическом генераторе.
8. Способ по п. 6, при котором крыло буксируют с помощью летательного аппарата.
9. Способ по п. 6, при котором в качестве крыла используют крыло летательного аппарата.
RU2013134702/06A 2013-07-24 2013-07-24 Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии RU2546897C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134702/06A RU2546897C2 (ru) 2013-07-24 2013-07-24 Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013134702/06A RU2546897C2 (ru) 2013-07-24 2013-07-24 Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013134702A RU2013134702A (ru) 2015-01-27
RU2546897C2 true RU2546897C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53281303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013134702/06A RU2546897C2 (ru) 2013-07-24 2013-07-24 Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2546897C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740223C2 (ru) * 2015-12-11 2021-01-12 Сафран Электрикал Энд Пауэр Система аварийной воздушной турбины, содержащая устройство блокировки вращения турбины

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062353C1 (ru) * 1993-04-28 1996-06-20 Уфимский научно-исследовательский и конструкторский институт промышленного строительства Ветроэлектростанция
RU138852U1 (ru) * 2013-03-05 2014-03-27 Олег Харитонович Шеметов Ветрогенератор

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062353C1 (ru) * 1993-04-28 1996-06-20 Уфимский научно-исследовательский и конструкторский институт промышленного строительства Ветроэлектростанция
RU138852U1 (ru) * 2013-03-05 2014-03-27 Олег Харитонович Шеметов Ветрогенератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740223C2 (ru) * 2015-12-11 2021-01-12 Сафран Электрикал Энд Пауэр Система аварийной воздушной турбины, содержащая устройство блокировки вращения турбины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013134702A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Watson et al. Future emerging technologies in the wind power sector: A European perspective
US6887031B1 (en) Habitat friendly, pressure conversion, wind energy extraction
JP4753399B1 (ja) 風切羽翼で回転抵抗を減じた水風車
US8253266B2 (en) Skyscraper with integrated wind turbines
US20170298900A1 (en) Fluid flow energy extraction system and method related thereto
EA023719B1 (ru) Ветроэнергетическая установка для производства электроэнергии и способ производства электроэнергии с использованием ветроэнергетической установки
CN102374129B (zh) 一种垂直轴风力动能产生装置
US20150361953A1 (en) Horizontally channeled vertical axis wind turbine
CN203822529U (zh) 海洋能发电装置及其内置模块
KR101354181B1 (ko) 블레이드장치 및 이를 이용한 풍력/수력 발전장치
RU2546897C2 (ru) Ветроэнергетическая установка и способ производства электроэнергии
CN202187867U (zh) 对开叶片垂直轴风力发电机
Kekezoğlu et al. A new wind turbine concept: design and implementation
RU2546368C2 (ru) Ветроэнергетическая и гидроэнергетическая установки и способы производства электроэнергии
CN201513293U (zh) 一种高空风力发电场系统
RU2504685C1 (ru) Ветровая электростанция
CN102003343B (zh) 一种高空风力发电场系统及其实现方法
RU2560238C1 (ru) Ветровая электростанция
KR102182604B1 (ko) 수직 회전축을 구비한 풍력 에너지의 회전 변환장치
WO2012113412A1 (ru) Способ производства электроэнергии и аэродинамическая электростанция для его осуществления
KR102066031B1 (ko) 2축 수직형 풍력발전장치
KR20140001293U (ko) 비행선의 터빈 발전기
Krishnanunni et al. Basic design and blade structural analysis of a small horizontal-axis wind turbine for low wind speeds
Kha et al. Fea modeling of hawt whisper model 200 through ansys
KR20110100176A (ko) 조류발전용 블레이드

Legal Events

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

Effective date: 20180725