RU2661424C1 - Ветродвигатель - Google Patents
Ветродвигатель Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
-
- 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
- Y02E10/72—Wind 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)
- 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.
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)
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 |
-
2017
- 2017-06-13 RU RU2017120620A patent/RU2661424C1/ru active
Patent Citations (6)
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 |