RU2689504C2 - Чашечный ветряк Антей - Google Patents

Чашечный ветряк Антей Download PDF

Info

Publication number
RU2689504C2
RU2689504C2 RU2017120689A RU2017120689A RU2689504C2 RU 2689504 C2 RU2689504 C2 RU 2689504C2 RU 2017120689 A RU2017120689 A RU 2017120689A RU 2017120689 A RU2017120689 A RU 2017120689A RU 2689504 C2 RU2689504 C2 RU 2689504C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotation
cups
wind
shaft
windmill
Prior art date
Application number
RU2017120689A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Иванович Софронов
Original Assignee
Анатолий Иванович Софронов
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 Анатолий Иванович Софронов filed Critical Анатолий Иванович Софронов
Priority to RU2017120689A priority Critical patent/RU2689504C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689504C2 publication Critical patent/RU2689504C2/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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • 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

  • 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)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике. Чашечный ветряк включает корпус, распорки, жестко соединенные с корпусом и закрепленные в земле, чашки, выполненные с возможностью создания через рычаг спиц крутящего момента на вертикальном валу, выполненном с возможностью вращения в подшипниках и передачи вращения через коническую зубчатую передачу на горизонтальный вал редуктора, а затем на вал генератора, и тормоз. Ветряк выполнен с конусными усилителями мощности воздействующего ветрового потока, которые установлены на жестко закрепленные в земле опоры по диаметру вращения чашек, ориентированы по направлениям розы ветров, а оси конусных усилителей направлены по касательной к окружности вращения центра чашек. Изобретение направлено на увеличение мощности ветряка. 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области эксплуатации возобновляемых источников энергии, а именно к ветровой энергетике.
Из существующего уровня техники, известны два типа ветряков: первый тип использует горизонтальный вал вращения, второй тип применяет вертикальный вал. В настоящее время наибольшее распространение находят ветряки с горизонтальным валом вращения.
Конструкция такого ветряка включает: каркас; горизонтальный вал; лопасти; гандолу, содержащую: механизм поворота, редуктор, генератор.
Недостатки данного ветряка:
1. Неэффективное использование мощности ветрового потока. Так как та часть ветрового потока, которая воздействует на наклонные лопасти ветряка раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие; при этом вертикальная составляющая, осуществляющая вращение вала использует лишь
Figure 00000001
(данные интернет) его мощности. Решение увеличить воздействующую мощность потока, путем расширения площади их воспринимающих лопастей, ограничивается вертикальными габаритами ветряка. Так используемые в настоящее время ветряки в странах Европы, Азии и Америки имеют следующие габариты: высота каркаса - 60 м, диаметр вращения лопастей - 60 м, количество лопастей - 3, вес гандолы, установленной на вершине каркаса - 75 т. В результате возросшей парусности увеличивается нагрузка на каркас ветряка, что при сильном, порывистом ветре происходит его раскачка и поломка. Кроме того снижается уровень безопасности в работе обслуживающего персонала, затруднен доступ к рабочему месту в гандоле, усложняется монтаж ветряка.
2. Необходимость фронтальной установки плоскости вращения лопастей по отношению к направлению ветра, требует введения механизма поворота гандолы, что усложняет конструкцию ветряка.
Второй тип ветряка, применяющий вертикальный вал вращения, отличается простотой конструкции, удобством эксплуатации, возможностью работы уже на малых скоростях ветра, независимо от их направления. В качестве элементов, воспринимающих силу ветрового потока и осуществляющих вращение вала, используются конусы, половинки разрезанных труб, половинки пустотелых шаров (чашки). Принцип работы ветряка такого типа заключается в том, что воспринимающие элементы, закрепленные на валу посредством спиц, при вращении вокруг вала, встречают ветровой поток то открытой концентрирующей поверхностью, то закрытой обтекаемой. В результате возникающей разницы воспринимающей силы, осуществляется вращение вала. В настоящее время наиболее широкое применение в качестве воспринимающего элемента получили чашки. Они используются в приборе для определения скорости ветра в чашечном Анемометре. Патент РФ №2063045 от 27 июня 1996 г. Конструкция ветряка второго типа включает: корпус, распорки, вертикальный вал, горизонтальный вал, спицы, воспринимающие элементы, коническую зубчатую передачу, тормоз, редуктор, генератор, подшипниковые узлы.
Недостатком данного технического решения является низкая создаваемая мощность ветряка. Это ограничивает его применение для получения электроэнергии высокого напряжения.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является вариант ветряка с вертикальным валом вращения, использующим в качестве воспринимающих силу ветрового потока элементов - чашки.
Данная задача решается за счет того, что заявляемое изобретение: Чашечный ветряк Антей, включающий корпус, распорки, вертикальный вал, горизонтальный вал, спицы, чашки, коническую зубчатую передачу, тормоз, редуктор, генератор, подшипниковые узлы; может быть выполнен с конусными усилителями мощности воздействующего ветрового потока, конусные усилители могут быть установлены на поверхности земли по диаметру вращения чашек, конусные усилители могут быть установлены на жестко закрепленные в земле опоры, конусные усилители могут быть ориентированы по направлениям розы ветров, оси конусных усилителей могут быть направлены по касательной к окружности вращения центра чашек.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является: повышение эффективности использования ветрового потока, т.к. горизонтальное положение конусных усилителей и их приземленность расширяют перспективу увеличения входного диаметра конуса, что дает возможность принятия большего объема воздушного потока, повышения его мощности и увеличения крутящего момента на вале; устойчивость работы ветряка независимо от направления ветра; улучшение условий эксплуатации; повышение безопасности; упрощение проведения монтажных работ.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображено:
на фиг. 1 - главный вид
на фиг. 2 - вид сверху
Ветряк включает следующие узлы и детали: корпус 1 (фиг. 1), распорки 2 (фиг. 1), вертикальный вал 3 (фиг. 1), горизонтальный вал 4 (фиг. 1), спицы 5 (фиг. 1), чашки 6 (фиг. 2), коническую зубчатую передачу 7 (фиг. 1), тормоз 8 (фиг. 1), редуктор 9 (фиг. 1), подшипниковые узлы 10 (фиг. 1), генератор 11 (фиг. 1), конусный усилитель 12 (фиг. 1), опоры 13 (фиг. 1).
Работает устройство следующим образом.
Ветровой воздушный поток, проходя через постепенно уменьшающееся проходное отверстие усилителя 12, сжимается, набирает скорость и выходит из него мощной, ускоренной струей. Струя, попадая на открытую концентрирующую поверхность чашки 6, собирается ею в одну равнодействующую силу. Под действием этой силы, чашки, двигаясь по кругу, создают через рычаг спиц 5 крутящий момент на вертикальном вале 3. Вал, свободно вращаясь в подшипниковых узлах 10, передает через коническую зубчатую передачу 7 вращение на горизонтальный вал 4 редуктора 9, а затем на вал генератора 11. Начитается работа ветряка. При необходимости проведения монтажных работ или работ по текущему ремонту вертикальный вал останавливается тормозом 8. Опоры 13, жестко соединенные с конусными усилителями 12, а также распорки 2, жестко соединенные с корпусом 1, закреплены в земле и удерживают конструкцию от раскачки.
Проведены опытные испытания с целью определения степени изменения скорости проходящего через конус воздушного потока.
Известно, что мощность воздушного потока определяется по формуле:
Figure 00000002
где:
Nn - мощность воздушного потока,
Figure 00000003
- плотность воздуха,
V - скорость воздушного потока,
F - площадь воздействия.
Из этой формулы видно, что секундная энергия или мощность воздушного потока пропорциональна кубу скорости, т.е. если скорость ветра увеличилась, например, в 2 раза, то энергия воздушного потока увеличилась в 23=8 раз.
Испытания проводились с конусом уменьшенного масштаба, имеющим следующие данные:
Диаметр конуса на входе: D=200 мм.
Диаметр конуса на выходе: d=40 мм.
Длина конуса:
Figure 00000004
Конусность:
Figure 00000005
Результаты испытаний, где:
Vм/сек - скорость воздушного потока на входе,
Figure 00000006
- скорость воздушного потока на выходе.
Figure 00000007

Claims (1)

  1. Чашечный ветряк, включающий корпус, распорки, жестко соединенные с корпусом и закрепленные в земле, чашки, выполненные с возможностью создания через рычаг спиц крутящего момента на вертикальном валу, выполненном с возможностью вращения в подшипниках и передачи вращения через коническую зубчатую передачу на горизонтальный вал редуктора, а затем на вал генератора, и тормоз, отличающийся тем, что ветряк выполнен с конусными усилителями мощности воздействующего ветрового потока, которые установлены на жестко закрепленные в земле опоры по диаметру вращения чашек, ориентированы по направлениям розы ветров, а оси конусных усилителей направлены по касательной к окружности вращения центра чашек.
RU2017120689A 2017-06-13 2017-06-13 Чашечный ветряк Антей RU2689504C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120689A RU2689504C2 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Чашечный ветряк Антей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017120689A RU2689504C2 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Чашечный ветряк Антей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689504C2 true RU2689504C2 (ru) 2019-05-28

Family

ID=67037571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120689A RU2689504C2 (ru) 2017-06-13 2017-06-13 Чашечный ветряк Антей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689504C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197500U1 (ru) * 2019-12-03 2020-05-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет" Чашечный ветряк
CN112196725A (zh) * 2020-09-11 2021-01-08 吴彦君 一种可以根据空气流速大小进行自我调节的发电机叶片

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5336933A (en) * 1990-07-16 1994-08-09 Bru-Mel Corporation Fluid-augmented free-vortex power generating apparatus
EP1398499A1 (de) * 1997-08-01 2004-03-17 Aloys Wobben Befestigung von Rotorblättern an der Nabe einer Windenergieanlage
RU2261364C1 (ru) * 2004-02-16 2005-09-27 Морев Генрих Павлович Ветродвигатель
RU2280192C2 (ru) * 2001-04-12 2006-07-20 Вениамин Яковлевич Вейнберг Ветровой преобразователь
CN102400857A (zh) * 2011-12-05 2012-04-04 唐致远 半球型水平旋转式风力发电系统的设备
US9328717B1 (en) * 2009-04-27 2016-05-03 James A. Walker Golden ratio axial flow apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5336933A (en) * 1990-07-16 1994-08-09 Bru-Mel Corporation Fluid-augmented free-vortex power generating apparatus
EP1398499A1 (de) * 1997-08-01 2004-03-17 Aloys Wobben Befestigung von Rotorblättern an der Nabe einer Windenergieanlage
RU2280192C2 (ru) * 2001-04-12 2006-07-20 Вениамин Яковлевич Вейнберг Ветровой преобразователь
RU2261364C1 (ru) * 2004-02-16 2005-09-27 Морев Генрих Павлович Ветродвигатель
US9328717B1 (en) * 2009-04-27 2016-05-03 James A. Walker Golden ratio axial flow apparatus
CN102400857A (zh) * 2011-12-05 2012-04-04 唐致远 半球型水平旋转式风力发电系统的设备

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197500U1 (ru) * 2019-12-03 2020-05-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный политехнический университет" Чашечный ветряк
CN112196725A (zh) * 2020-09-11 2021-01-08 吴彦君 一种可以根据空气流速大小进行自我调节的发电机叶片

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4070131A (en) Tornado-type wind turbine
US20090015018A1 (en) Flow Stream Momentum Conversion Device Power Rotor
RU2689504C2 (ru) Чашечный ветряк Антей
DK2839146T3 (en) Windkraftanlagen
Sharma et al. Performance measurement of a two-stage two-bladed Savonius rotor
US9127646B2 (en) Toroidal augmented wind power generation system using a modified and integrated vertical axis wind turbine rotor and generator assembly
KR101073897B1 (ko) 다단계 풍력 발전기
Marian et al. Study of micro hydropower plant operating in gravitational vortex flow mode
Loganathan et al. Effect of turbulence on a Savonius type micro wind turbine
KR20110004113A (ko) 수력 또는 풍력 발전기의 수직회전자
GB2487403A (en) Conical helical rotor
Wang et al. An experimental study on the aeromechanics and wake characteristics of a novel twin-rotor wind turbine in a turbulent boundary layer flow
Puspitasari et al. Effect of Savonius blade height on the performance of a hybrid Darrieus-Savonius wind turbine
US20090167029A1 (en) Coaxial Rotor Windmill and Method of Increasing Kinetic Energy of the Flow
Siregar et al. Performance of Combined Vertical Axis Wind Turbine blade between airfoil NACA 0018 with Curve Blade with and without Guide vane
CN108119299B (zh) 风动发电机
CN102196961B (zh) 高效率的涡轮
Balaji et al. Wind power generator using horizontal axis wind turbine with convergent nozzle
RU162228U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
KR101246184B1 (ko) 풍력 발전기
WO2018127630A8 (fr) Eolienne ou hydrolienne à effet vortex et séquence de compression-basculement-éjection latérale extérieure d'un fluide incident, face à l'hélice
RU2168060C1 (ru) Ветроустановка
CN209656365U (zh) 一种风动力旋转离心沙尘收集器
RU197500U1 (ru) Чашечный ветряк
Rantererung et al. Application of cross flow turbine with multi nozzle in remote areas

Legal Events

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

Effective date: 20190623