RU2689504C2 - Чашечный ветряк Антей - Google Patents
Чашечный ветряк Антей Download PDFInfo
- 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
Links
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 241000626165 Atrophaneura polyeuctes Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000003116 impacting effect Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process 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
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/06—Rotors
- F03D3/061—Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
-
- 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
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/04—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- 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
- Y02E10/74—Wind 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 (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:
Nn - мощность воздушного потока,
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.
Результаты испытаний, где:
Vм/сек - скорость воздушного потока на входе,
Claims (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.
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)
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)
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 |
-
2017
- 2017-06-13 RU RU2017120689A patent/RU2689504C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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)
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 | |
US20150233346A1 (en) | Vertical axis 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 | |
Marian et al. | Study of micro hydropower plant operating in gravitational vortex flow mode | |
KR101073897B1 (ko) | 다단계 풍력 발전기 | |
Loganathan et al. | Effect of turbulence on a Savonius type micro wind turbine | |
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 | |
EP2075460A2 (en) | Coaxial rotor windmill and method of increasing kinetic eneergy of the flow | |
JP6954739B2 (ja) | 発電機用のロータ | |
CN102196961B (zh) | 高效率的涡轮 | |
KR101336280B1 (ko) | 집풍식 풍력 터빈 발전기 | |
Cheema et al. | Performance analysis of a two-stage gravitational water vortex turbine | |
Balaji et al. | Wind power generator using horizontal axis wind turbine with convergent nozzle | |
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 | |
KR100755737B1 (ko) | 다중 나선형 풍력 발전장치 | |
CN209656365U (zh) | 一种风动力旋转离心沙尘收集器 | |
RU197500U1 (ru) | Чашечный ветряк |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190623 |