RU2661424C1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2661424C1
RU2661424C1 RU2017120620A RU2017120620A RU2661424C1 RU 2661424 C1 RU2661424 C1 RU 2661424C1 RU 2017120620 A RU2017120620 A RU 2017120620A RU 2017120620 A RU2017120620 A RU 2017120620A RU 2661424 C1 RU2661424 C1 RU 2661424C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
level
wind
blades
flat blades
outer shell
Prior art date
Application number
RU2017120620A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Силантьевич Петров
Original Assignee
Василий Силантьевич Петров
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 Василий Силантьевич Петров filed Critical Василий Силантьевич Петров
Priority to RU2017120620A priority Critical patent/RU2661424C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2661424C1 publication Critical patent/RU2661424C1/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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветродвигатель содержит горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с внутренней и наружной обечайками, между которыми расположены плоские лопасти первого уровня, а на наружной обечайке равномерно расположены плоские лопасти второго уровня. Плоские лопасти первого уровня шарнирно связаны со стойками жесткости, а каждая лопасть второго уровня шарнирно связана с ребром жесткости, при этом плоские лопасти первого и второго уровней выполнены с возможностью перехода во флюгерное положение. Изобретение направлено на предотвращение аварийных ситуаций ветродвигателя. 8 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике, в частности к ветродвигателям, и может быть использовано для строительства ветроэнергетических установок с горизонтальной осью вращения ветроколеса, расположенного по потоку ветра.
Известен ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем ветроколесо (Ветроэнергетика. М.: Энергоиздат, 1982, с. 26, рис. 1.3, А-8). Недостатком данного ветроколеса является то, что в нем практически не используется сила ветра центральной зоны и недостаточная площадь лопастей в средней и периферийной зонах.
Технической задачей настоящего изобретения является значительное уменьшение диаметров ветродвигателей и повышение эффективности работы многолопастных ветроколес за счет лучшего использования силы ветра в центральной, средней и периферийной зонах.
Настоящая техническая сущность достигается тем, что ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с внутренней и наружной обечайками, между которыми расположены основные лопасти первого уровня, диаметр наружной обечайки в метрах равен количеству основных лопастей, основные плоские лопасти содержат пластины жесткости и соединены со стойками жесткости ветроколеса посредством шарниров для изменения угла атаки воздушному потоку в зависимости от скорости ветра, начальное положение основных лопастей обеспечивается пружинами растяжения и пневматическими амортизаторами, а концы лопастей связаны блокирующим тросом с помощью зажимов.
Приведенные конструктивные изменения ветродвигателя с набегающим воздушным потоком по сравнению с существующими позволяют при прочих равных условиях значительно уменьшить диаметр ветроколеса в расчете на установленную мощность ветроэнергоустановки и обеспечить безопасность при работе.
На фиг. 1 дан вид на ветродвигатель спереди при малых скоростях ветра.
На фиг. 2 показан разрез по А-А.
На фиг. 3 и 4 дана развертка части наружной обечайки с шарнирными лопастями первого уровня (начальное и конечное положения лопастей).
Наружная обечайка принята условно прозрачной; на фиг. 5 и 6 дана развертка части наружной обечайки с шарнирными лопастями второго уровня (начальное и конечное положения лопастей);
На фиг. 7 дана развертка плоской лопасти первого уровня.
На фиг. 8 показан вид сверху на лопасть первого уровня.
Ветродвигатель (фиг. 1) состоит из многолопастного ветроколеса 1, насаженного на горизонтальный вал (фиг. 2). Между внутренней обечайкой 4 ступицы 3 ветроколеса и наружной обечайкой 7 расположены плоские лопасти 5 первого уровня (фиг. 8), шарнирно связанные со стойками жесткости 13 (фиг. 2) для изменения угла атаки воздушному потоку (фиг. 3, 4). На ступице 3 ветроколеса 1 закреплен конусный направитель 6 воздушного потока центральной зоны. Для повышения прочности лопастей 5 ветроколеса 1 (особенно при больших диаметрах) на их рабочих поверхностях закреплены (через каждый метр) пластины жесткости 14 (фиг. 2, 7) с возрастающим углом атаки воздушному потоку, что повышает степень взаимодействия воздушного потока с лопастями 5 ветроколеса и коэффициент использования энергии ветра.
На наружной обечайке 7 ветроколеса 1 равномерно расположены плоские лопасти 8 второго уровня в количестве, равном длине обечайки 7 в метрах. Лопасть 8 шарниром 9 связана с ребром жесткости 10, что обеспечивает изменение угла атаки воздушному потоку в зависимости от скорости ветра (фиг. 5, 6). Для снижения вибрации лопасти 8 связаны между собой шарнирными планками 11, обеспечивая их совместную работу. Начальное положение лопастей 8 при малых скоростях ветра фиксируется пружинами 12 и штыревыми ограничителями хода ребер жесткости 10 (фиг. 5).
Устройство работает следующим образом. Набегающий воздушный поток, огибая ветроэнергетическую установку, направляется к ветродвигателю. Воздушный поток центральной зоны конусным направителем 6 с увеличенной скоростью отбрасывается в среднюю зону на рабочие лопасти 5 с пластинами жесткости 14 первого уровня, совместно с воздушным потоком средней зоны обеспечивает повышенное давление воздуха на лопасти 5 при расчетных безопасных скоростях ветра (фиг. 3).
При значительном увеличении скорости ветра лопасти 5, преодолевая сопротивление пружин 15, отклоняются в направлении уменьшения угла атаки воздушному потоку (фиг. 4). Пневматические амортизаторы 16 снижают вибрацию ветроколеса совместно с блокирующим тросом 17 с зажимами 18 (фиг. 2). При опасных расчетных скоростях ветра шарнирные лопасти 5 первого и второго 8 уровней ветроколеса переходят во флюгерное положение (фиг. 4, 6), выводя ветродвигатель в безопасное состояние.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с внутренней и наружной обечайками, между которыми расположены плоские лопасти первого уровня, а на наружной обечайке равномерно расположены плоские лопасти второго уровня, отличающийся тем, что плоские лопасти первого уровня шарнирно связаны со стойками жесткости, а каждая лопасть второго уровня шарнирно связана с ребром жесткости, при этом плоские лопасти первого и второго уровней выполнены с возможностью перехода во флюгерное положение.
RU2017120620A 2017-06-13 2017-06-13 Ветродвигатель RU2661424C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120620A RU2661424C1 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120620A RU2661424C1 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Ветродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2661424C1 true RU2661424C1 (ru) 2018-07-16

Family

ID=62917021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120620A RU2661424C1 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2661424C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1765489A1 (ru) * 1989-10-09 1992-09-30 Кольский Научный Центр Ан Ссср Ветроколесо
RU2069795C1 (ru) * 1994-04-28 1996-11-27 Виктор Васильевич Харитонов Ветроколесо
CN101457736A (zh) * 2008-09-05 2009-06-17 张云龙 一种风力发动机的复合转子系统
CN202971040U (zh) * 2012-12-03 2013-06-05 华北电力大学 一种可调节风力发电机的风轮锥角装置
RU2552017C1 (ru) * 2014-03-21 2015-06-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
RU2607444C1 (ru) * 2016-04-12 2017-01-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1765489A1 (ru) * 1989-10-09 1992-09-30 Кольский Научный Центр Ан Ссср Ветроколесо
RU2069795C1 (ru) * 1994-04-28 1996-11-27 Виктор Васильевич Харитонов Ветроколесо
CN101457736A (zh) * 2008-09-05 2009-06-17 张云龙 一种风力发动机的复合转子系统
CN202971040U (zh) * 2012-12-03 2013-06-05 华北电力大学 一种可调节风力发电机的风轮锥角装置
RU2552017C1 (ru) * 2014-03-21 2015-06-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель
RU2607444C1 (ru) * 2016-04-12 2017-01-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100874046B1 (ko) 자유 흐름수 터빈
RU2017130693A (ru) Гидроэлектрическая/гидрокинетическая турбина и способы ее создания и использования
RU2015104806A (ru) Вертикально-осевая ветровая и гидравлическая турбина с регулированием потока
RU2607444C1 (ru) Ветродвигатель
WO2011013105A3 (en) Aerogenerator with free internal flow rotor
EP3613980A1 (en) Vertical-shaft turbine
KR102471788B1 (ko) 전기 발전기용 회전자
RU2661424C1 (ru) Ветродвигатель
RU2551444C2 (ru) Ветродвигатель
RU2607449C2 (ru) Ветродвигатель
RU136100U1 (ru) Комбинированный ветродвигатель
EP2937557A1 (en) Wind wheel (with two alternatives)
RU2679045C1 (ru) Ветродвигатель
RU2552017C1 (ru) Ветродвигатель
RU2625890C1 (ru) Ветродвигатель
RU2679072C1 (ru) Ветродвигатель
RU2616334C1 (ru) Ортогональная турбина (варианты)
RU2508468C2 (ru) Ветродвигатель
RU2373425C2 (ru) Ветроколесо
RU2508471C2 (ru) Ветродвигатель
JP2007315182A (ja) 集風式マグナス型風車
RU2544902C2 (ru) Ветродвигатель
WO2017150960A1 (ru) Ветроэлектростанция
RU115018U1 (ru) Ветродвигатель
NO329993B1 (no) Anordning ved vindturbin