RU2679072C1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2679072C1
RU2679072C1 RU2017141328A RU2017141328A RU2679072C1 RU 2679072 C1 RU2679072 C1 RU 2679072C1 RU 2017141328 A RU2017141328 A RU 2017141328A RU 2017141328 A RU2017141328 A RU 2017141328A RU 2679072 C1 RU2679072 C1 RU 2679072C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outer shell
wind
blades
meters
air flow
Prior art date
Application number
RU2017141328A
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 RU2017141328A priority Critical patent/RU2679072C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2679072C1 publication Critical patent/RU2679072C1/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
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • F03D1/0633Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades
    • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (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, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с наружной и внутренней обечайками и конусным направителем воздушного потока центральной зоны. Основные лопасти ветроколеса в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, выполнены методом вырезания их контуров из плоскости диска по линиям радиусов до внутренней обечайки и по ее окружности с возможностью отгиба в направлении воздушного потока, образуя «полуоткрытые окна», при этом на наружной обечайке дополнительно расположены лопасти в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, с пластинами жесткости, растяжками и ребрами жесткости. Изобретение направлено на повышение коэффициента использования энергии ветра. 4 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике, в частности, к ветродвигателям, и может быть использовано для строительства ветроэнергетических установок с горизонтальной осью вращения ветроколеса и набегающим воздушным потоком.
Известен ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо (Ветроэнергетика. М.: Энергоиздат, 1982, С. 26, рис. 1.3, А-4). 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 уменьшение диаметра ветродвигателя за счет увеличения количества и площади лопастей с целью значительного повышения геометрического заполнения ометаемой площади ветроколеса и коэффициента использования энергии ветра.
Настоящая техническая сущность достигается тем, что ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с наружной и внутренней обечайками и конусным направителем воздушного потока центральной зоны, основные лопасти ветроколеса в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, выполнены методом вырезания их контуров из плоскости диска по линиям радиусов до внутренней обечайки и по ее окружности с возможностью отгиба в направлении воздушного потока, образуя «полуоткрытые окна», при этом на наружной обечайке дополнительно расположены лопасти в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, с пластинами жесткости, растяжками и ребрами жесткости.
На фиг. 1 дан вид ветродвигателя сзади;
На фиг. 2 показан разрез по А-А;
На фиг. 3 дана часть развертки окружного сечения по блокирующему кольцу;
На фиг. 4 дана развертка части наружной обечайки ветроколеса с лопастями, расположенными на ней.
Ветродвигатель состоит (фиг. 1, 2) из многолопастного дискового ветроколеса 1 с наружной обечайкой 7 и внутренней 8, закрепленного на горизонтальном валу 2 с помощью ступицы 3, фланца 4 и болтового соединения 6, а также конусного направителя 14 воздушного потока центральной зоны. Лопасти 5 дискового ветроколеса выполнены методом вырезания их контуров из плоскости диска по линиям радиусов до внутренней обечайки 8 и по ее окружности (по или против часовой стрелки) до линий отгиба 11 с последующим отгибом лопастей 5 в направлении воздушного потока (ветра) с возрастающим углом атаки (фиг. 3) в виде «полуоткрытого окна» 12, в количестве, равном длине наружной обечайки 7 в метрах. Ребра жесткости 9 (фиг. 3) повышают прочность ветроколеса. Лопасти 5 связаны блокирующим кольцом 10, расположенным на расстоянии трети длины лопастей от наружной обечайки 7.
На наружной обечайке 7 равномерно расположены лопасти 13 в количестве, равном длине обечайки 7 в метрах, с ребрами жесткости 15 и растяжками 17 (фиг. 3). Пластины жесткости 16 лопастей 13 (фиг. 4) выполнены с возрастающим углом атаки воздушному потоку для увеличения крутящего момента на валу 2 ветродвигателя (фиг. 1, 2).
Устройство работает следующим образом. Воздушный поток, набегающий к ветродвигателю, условно можно разделить на три зоны воздействия по отношению к оси вращения ветроколеса: центральную, среднюю и периферийную. Воздушный поток центральной зоны конусным направителем 14 отбрасывается в среднюю зону, где совместно с воздушным потоком средней зоны с увеличенной скоростью через окна 12 воздействует на лопасти 5 дискового ветроколеса.
Воздушный поток периферийной зоны наиболее эффективно воздействует на лопасти 13 с пластинами жесткости 16 на наружной обечайке, где радиус (плечо силы) для создания крутящего момента на валу ветродвигателя и суммарная рабочая площадь лопастей в этой зоне наибольшие (по правилу рычага Архимеда).
Конструкция дискового ветроколеса с большим геометрическим заполнением ометаемой площади позволяет значительно повысить скорость прохождения воздушного потока к основным лопастям 5 и воздушного потока к лопастям 13 в периферийной зоне за счет повышенного давления воздуха в средней зоне.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель, содержащий горизонтальный вал, закрепленное на нем многолопастное ветроколесо с наружной и внутренней обечайками и конусным направителем воздушного потока центральной зоны, отличающийся тем, что основные лопасти ветроколеса в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, выполнены методом вырезания их контуров из плоскости диска по линиям радиусов до внутренней обечайки и по ее окружности с возможностью отгиба в направлении воздушного потока, образуя «полуоткрытые окна», при этом на наружной обечайке дополнительно расположены лопасти в количестве, равном длине наружной обечайки в метрах, с пластинами жесткости, растяжками и ребрами жесткости.
RU2017141328A 2017-11-27 2017-11-27 Ветродвигатель RU2679072C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141328A RU2679072C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017141328A RU2679072C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Ветродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2679072C1 true RU2679072C1 (ru) 2019-02-05

Family

ID=65273592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017141328A RU2679072C1 (ru) 2017-11-27 2017-11-27 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2679072C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216010U1 (ru) * 2022-10-31 2023-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ) Ветровая турбина

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU31378A1 (ru) * 1931-03-05 1933-07-31 Гоннеф Г. Электроветр нна станци
SU1341376A1 (ru) * 1986-04-22 1987-09-30 Ленинградский сельскохозяйственный институт Ветродвигатель
SU1765489A1 (ru) * 1989-10-09 1992-09-30 Кольский Научный Центр Ан Ссср Ветроколесо
EP1645753A2 (en) * 2004-10-10 2006-04-12 Don-Fong Yeh Wind-guiding apparatus for a wind power generator
RU2453727C1 (ru) * 2011-01-26 2012-06-20 Александр Владимирович Губанов Горизонтально-турбинный ветрогенератор
WO2013042112A1 (en) * 2011-09-21 2013-03-28 Leonid Minutin Pivotal jet wind turbine
RU2607444C1 (ru) * 2016-04-12 2017-01-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU31378A1 (ru) * 1931-03-05 1933-07-31 Гоннеф Г. Электроветр нна станци
SU1341376A1 (ru) * 1986-04-22 1987-09-30 Ленинградский сельскохозяйственный институт Ветродвигатель
SU1765489A1 (ru) * 1989-10-09 1992-09-30 Кольский Научный Центр Ан Ссср Ветроколесо
EP1645753A2 (en) * 2004-10-10 2006-04-12 Don-Fong Yeh Wind-guiding apparatus for a wind power generator
RU2453727C1 (ru) * 2011-01-26 2012-06-20 Александр Владимирович Губанов Горизонтально-турбинный ветрогенератор
WO2013042112A1 (en) * 2011-09-21 2013-03-28 Leonid Minutin Pivotal jet wind turbine
RU2607444C1 (ru) * 2016-04-12 2017-01-10 Василий Силантьевич Петров Ветродвигатель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216010U1 (ru) * 2022-10-31 2023-01-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I (ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ) Ветровая турбина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2017130693A (ru) Гидроэлектрическая/гидрокинетическая турбина и способы ее создания и использования
MY155880A (en) Axial flow fan
US10233901B2 (en) Turbine for capturing energy from a fluid flow
US10100808B2 (en) Rotor blade extension body and wind turbine
JP2019060345A5 (ru)
RU2607444C1 (ru) Ветродвигатель
EP3172431B1 (en) Francis turbine with short blade and short band
RU2679072C1 (ru) Ветродвигатель
JP2018507973A5 (ru)
RU2551444C2 (ru) Ветродвигатель
WO2014136032A1 (en) A stream turbine
RU2625890C1 (ru) Ветродвигатель
RU2508471C2 (ru) Ветродвигатель
RU2679045C1 (ru) Ветродвигатель
RU2552017C1 (ru) Ветродвигатель
CN203906177U (zh) 一种垂直轴风力机
RU2508468C2 (ru) Ветродвигатель
RU2607449C2 (ru) Ветродвигатель
RU2551457C2 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN203810596U (zh) 风机的出风保护罩、风机和空调器室外机
CN208982350U (zh) 用于压缩机的叶轮结构
RU2661424C1 (ru) Ветродвигатель
RU2599096C2 (ru) Способ придания движения рабочему колесу (варианты) и рабочее колесо
WO2011017780A3 (en) Vertical axis wind turbine with two concentric rotors
RU2544902C2 (ru) Ветродвигатель