RU2718594C1 - Адаптивная турбина - Google Patents

Адаптивная турбина Download PDF

Info

Publication number
RU2718594C1
RU2718594C1 RU2019122984A RU2019122984A RU2718594C1 RU 2718594 C1 RU2718594 C1 RU 2718594C1 RU 2019122984 A RU2019122984 A RU 2019122984A RU 2019122984 A RU2019122984 A RU 2019122984A RU 2718594 C1 RU2718594 C1 RU 2718594C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
wind
blades
hub
rods
Prior art date
Application number
RU2019122984A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Альфредович Синани
Original Assignee
Максим Альфредович Синани
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 Максим Альфредович Синани filed Critical Максим Альфредович Синани
Priority to RU2019122984A priority Critical patent/RU2718594C1/ru
Priority to PCT/IB2019/057055 priority patent/WO2021014200A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2718594C1 publication Critical patent/RU2718594C1/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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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 управлению и регулированию ветряных двигателей. Адаптивная турбина состоит из ступицы (2) с радиально расходящимися из нее штоками (3) с лопастями (4), каждый из которых имеет привод (5), отвечающий за перемещение штока (3) из ступицы (2) и обратно. Адаптивная турбина расположена в рабочей зоне вихревого концентратора. Изобретение направлено на использование энергии ветра в широком диапазоне скоростей и снижение риска поломки при штормовом ветре. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявленное изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к управлению и регулированию ветряных двигателей.
Из существующего уровня техники известен ветродвигатель, патент RU2066396 опубликован 10.09.1996 года. Турбина ветродвигателя указанного изобретения содержит ветроколесо с телескопическими лопастями, включающими основную и выдвижную лопасти, а также привод выдвижной лопасти. В зависимости от скорости ветра ветроколесо за счет подвижных частей лопастей меняет площадь ометания, уменьшая ее при увеличении скорости ветра выше номинальных значений.
Поскольку количество лопастей остается неизменным, быстроходность (отношение линейной скорости кончика лопасти к скорости ветра) турбины также остается постоянной величиной. Следовательно, при прочих равных условиях, при уменьшении радиуса ометаемой площади в два раза, частота вращения турбины увеличивается в два раза. В то же время мощность потока воздуха, проходящего через ометаемую площадь, уменьшится в четыре раза, поскольку прямо пропорциональна площади ометаемой лопастями турбины. В итоге крутящий момент на валу (прямо пропорциональный мощности и обратно пропорциональный частоте вращения), благодаря такому техническому решению, может быть уменьшен в восемь раз, что дает возможность увеличить верхнюю границу рабочего диапазона скорости ветра в два раза – корень кубический из восьми (мощность ветродвигателя пропорциональна кубу скорости ветра).
Основными недостатками данного решения являются:
- высокие требования по подгонке подвижных и неподвижных частей во избежание заклинивания при движении друг относительно друга, поскольку подвижные и неподвижные части должны иметь аэродинамический профиль и, согласно автору, различную крутку;
- высокие требования по балансировке ветроколеса на всех режимах работы, так как неравномерное втягивание подвижных частей на высоких оборотах приведет к разбалансировке турбины и опасным вибрациям на валу, которые могут привести выходу из строя ветроустановки;
- указанное техническое решение никак не влияет на уменьшения нижней границы рабочего диапазона скорости ветра, равно как и на снижение стартовой скорости ветроустановки, поскольку для увеличения момента на валу при низкой скорости ветра нужны дополнительные лопасти. А многолопастные системы, как известно, имеют КПД ниже трех- или двухлопастных (коэффициент использования энергии ветра не выше 38%) и быстроходность менее 3х. Это означает, что многолопастная установка малоэффективна при скорости ветра выше 10 м/с, так как воздушный поток с высокой скоростью воспринимает многолопастное ветроколесо как диск, и просто огибает его.
Другим техническим решением является ветроустановка, патент RU2078995 опубликован 10.05.1997 года. Ветроустановка содержит конфузорный концентратор потока на поворотном основании и турбину с «эллипсными турболопастями» и телескопическими выдвижными лопатками.
В отличие от предыдущего технического решения, данная ветроустановка содержит концентратор воздушного потока, что снижает стартовую скорость.
Основные недостатки, помимо тех, что указаны в предыдущем изобретении, это:
- необходимость ориентировать на ветер всю установку с концентратором, что требует дополнительной мощности;
- неэффективность при быстро меняющем направление ветре;
- в закрытых конфузорных концентраторах создается подпирающее давление из-за замедления воздушного потока после передачи энергии турбине, и набегающий поток начинает огибать установку, что, в свою очередь, приводит к потере мощности.
Еще одним техническим решением является вихревой концентратор воздушного потока, патент RU2655422C1 опубликован 28.05.2018 года. Вихревой концентратор состоит из ветронаправляющих элементов, у которых выходная кромка корневой части одного ветронаправляющего элемента обращена к входной кромке корневой части следующего ветронаправляющего элемента, образуя окруженную ветронаправляющими элементами рабочую зону, при этом закрутка ветронаправляющих элементов от корневых частей к концевым частям разворачивает выходные кромки и наклоняет ветронаправляющие элементы к указанной рабочей зоне вихревого концентратора.
Воздушные потоки, попадающие в указанный вихревой концентратор, движутся по спирали к рабочей зоне, где располагается турбина. При этом, поскольку потоки стремятся сохранить первоначальное направление движения, они движутся вплотную к внутренним поверхностям ветронаправляющих элементов. Ширина потоков составляет не более 25% от радиуса рабочей зоны. В остальной, центральной части рабочей зоны, радиус которой составляет, соответственно, не менее 75% радиуса всей рабочей зоны, движение воздушных потоков отсутствует. Это свойство характерно для всего класса подобных устройств, формирующих вихревые потоки воздуха.
Вихревой концентратор лишен недостатков предыдущего технического решения:
- не требует ориентации на ветер;
- эффективен даже при быстро меняющем направление ветре;
- благодаря отсутствию закрытых конфузоров или конфузорных каналов, не создается подпирающее давление после передачи части энергии воздушного потока турбине.
Заявленное изобретение направлено на решение технической задачи расширения рабочего диапазона скорости ветра, повышение надежности ветроустановок с вихревым концентратором.
Поставленная задача решается за счет того, что заявленная адаптивная турбина расположена в рабочей зоне вихревого концентратора и состоит из ступицы с радиально расходящимися из нее штоками с лопастями, каждый из которых имеет привод, отвечающий за перемещение штока из ступицы и обратно. Кроме того, приводы штоков могут быть связаны с системой автобалансировки турбины, штоки могут иметь дополнительный привод, отвечающий за поворот штока вокруг своей оси для изменения угла атаки лопасти, а ступица может быть снабжена обтекателем.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является то, что, во-первых, лопасти адаптивной турбины можно выборочно частично выводить из воздушных потоков, сформированных ветронаправляющими элементами вихревого концентратора, и заводить обратно, меняя воздействие воздушных потоков на каждую лопасть в отдельности, во-вторых, полностью задвигая в ступицу штоки отдельных групп лопастей, можно менять конфигурацию турбины, постепенно преобразуя ее из многолопастной (с быстроходностью менее 3х и стартовой скоростью менее 1 м/с) в трех- и двухлопастную турбину и обратно, без резких и значительных отклонений крутящего момента на валу турбины от номинального значения, и, в-третьих, можно полностью вывести все лопасти из воздушных потоков. Это позволяет более эффективно использовать энергию ветра в широком диапазоне скоростей, а также обеспечивает плавность хода всех движущихся частей в цепочке передачи крутящего момента от турбины к генератору. При полностью втянутых в ступицу штоках воздействие воздушных потоков на лопасти турбины отсутствует, что предотвращает риск поломки лопастей при штормовом ветре. Все это повышает надежность данной турбины и ветроустановки в целом.
Изобретение поясняется рисунками, которые не охватывают и, тем более, не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующим материалом частного случая выполнения.
На рисунке Фиг.1 показан общий вид адаптивной турбины с двенадцатью штоками с лопастями и вихревого концентратора с шестью ветронаправляющими элементами. За формирование воздушных потоков в области, ометаемой адаптивной турбиной, отвечают ветронаправляющие элементы вихревого концентратора (1). Адаптивная турбина состоит из ступицы (2) с радиально расходящимися из нее штоками (3) с лопастями (4), каждый из которых имеет привод (5), отвечающий за перемещение штока (3) из ступицы (2) и обратно.
На рисунке Фиг.2 показана адаптивная турбина с конфигурацией лопастей (4) 6/6 – с шестью полностью выдвинутыми штоками (3) и с шестью штоками (3) полностью задвинутыми в ступицу (2).
Адаптивная турбина может быть изготовлена следующим образом.
Ступица (2) может быть изготовлена из металлоконструкций, обшитых полимерными или композитными материалами. Цилиндры штоков (3) могут быть изготовлены из нержавеющей стали, а сами штоки (3) могут быть изготовлены из труб, как из нержавеющей стали, так и из композитных материалов. Лопасти (4) могут быть изготовлены из композитных материалов. Приводы (5) штоков (3) могут быть как гидравлическими, так и электромеханическими.
В первом случае используется двухпоточная гидроразводка, управляемая при помощи золотников. Гидронасос может быть один или несколько, в зависимости от организации гидроразводки – с разбивкой цилиндров штоков на группы для распределения мощности, необходимой для управления адаптивной турбиной, или без разбивки.
Во втором случае приводы могут состоять из сервомоторов и червячных передач, где вдоль цилиндров штоков с двух противоположных боковых сторон (чтобы не было перекосов при перемещении) размещены зубчатые рейки, в зацепление с которыми входят червяки, приводимые во вращение сервомоторами. Первый вариант более дешевый, а второй более точный в позиционировании штоков.
Адаптивная турбина работает следующим образом.
Захваченные воздушные потоки направляются ветронаправляющими элементами вихревого концентратора (1) таким образом, что максимальное воздействие на лопасти (4) адаптивной турбины воздушные потоки оказывают только при полностью выдвинутых штоках (3) из ступицы (2), так как линейная скорость воздушных потоков максимальна у внешнего края ометаемой адаптивной турбиной области и уменьшается до нуля при продвижении к центру указанной области. Это позволяет приводам (5) штоков (3) полностью или частично выводить лопасти (4) турбины из-под воздействия воздушных потоков, сохраняя крутящий момент на валу постоянным и равным номинальному значению как при слабом ветре, менее 7 м/с, так и при ветре выше 12 м/с. При этом каждое перемещение штоков (3) контролируется посредством обратной связи системой автобалансировки, что исключает разбалансировку турбины и снижает нагрузку на подшипники вала турбины, увеличивая их срок службы. Также, наличие системы автобалансировки снижает требования по качеству изготовления и калибровке каждой лопасти (4), что уменьшает стоимость адаптивной турбины при серийном производстве.

Claims (4)

1. Адаптивная турбина, характеризующаяся тем, что расположена в рабочей зоне вихревого концентратора и состоит из ступицы с радиально расходящимися из нее штоками с лопастями, каждый из которых имеет привод, отвечающий за перемещение штока из ступицы и обратно.
2. Адаптивная турбина по п. 1, отличающаяся тем, что приводы штоков связаны с системой автобалансировки турбины.
3. Адаптивная турбина по п. 1, отличающаяся тем, что штоки имеют дополнительный привод, отвечающий за поворот штока вокруг своей оси для изменения угла атаки лопасти.
4. Адаптивная турбина по п. 1, отличающаяся тем, что ступица может быть снабжена обтекателем.
RU2019122984A 2019-07-21 2019-07-21 Адаптивная турбина RU2718594C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122984A RU2718594C1 (ru) 2019-07-21 2019-07-21 Адаптивная турбина
PCT/IB2019/057055 WO2021014200A1 (ru) 2019-07-21 2019-08-21 Адаптивная турбина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122984A RU2718594C1 (ru) 2019-07-21 2019-07-21 Адаптивная турбина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2718594C1 true RU2718594C1 (ru) 2020-04-08

Family

ID=70156478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122984A RU2718594C1 (ru) 2019-07-21 2019-07-21 Адаптивная турбина

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2718594C1 (ru)
WO (1) WO2021014200A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10126A1 (ru) * 1928-02-20 1929-06-29 И.Н. Кечеджиев Ветр ный двигатель с горизонтальною осью
SU14641A1 (ru) * 1928-08-08 1930-03-31 Г.П. Бородулин Барабанный ветровод ной двигатель с выдвижными лопаст ми
RU2484299C2 (ru) * 2010-04-05 2013-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Адаптивное ветроколесо
EP1534952B1 (en) * 2002-06-04 2014-03-05 Frontier Wind, LLC Variable length wind turbine blade
US20170122288A1 (en) * 2014-06-03 2017-05-04 Centrales Energeticas Ciclonicas, S.L. Cyclonic wind energy converter

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU10126A1 (ru) * 1928-02-20 1929-06-29 И.Н. Кечеджиев Ветр ный двигатель с горизонтальною осью
SU14641A1 (ru) * 1928-08-08 1930-03-31 Г.П. Бородулин Барабанный ветровод ной двигатель с выдвижными лопаст ми
EP1534952B1 (en) * 2002-06-04 2014-03-05 Frontier Wind, LLC Variable length wind turbine blade
RU2484299C2 (ru) * 2010-04-05 2013-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Адаптивное ветроколесо
US20170122288A1 (en) * 2014-06-03 2017-05-04 Centrales Energeticas Ciclonicas, S.L. Cyclonic wind energy converter

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021014200A1 (ru) 2021-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102289000B1 (ko) 개선된 효율을 가지는 트윈 수직 축 터빈들을 가지는 부유식 풍력 터빈
EP1649163B1 (en) Vertical-axis wind turbine
CA2465271C (en) Rotor with extendable blades and control criteria therefor
US7713020B2 (en) Extracting energy from flowing fluids
US8974184B2 (en) Turbomachinery having self-articulating blades, shutter valve, partial-admission shutters, and/or variable pitch inlet nozzles
US7112034B2 (en) Wind turbine assembly
US20110006526A1 (en) Pitch control arrangement for wind turbine
US20120141267A1 (en) Wind turbine blade automatic pitch control using centrifugal force
EP3080402B1 (en) Blade flow deflector
US10218246B2 (en) Variable diameter and angle vertical axis turbine
EP3613980A1 (en) Vertical-shaft turbine
US20200132044A1 (en) Wind turbine
US10161252B2 (en) Blade flow deflector
RU2330966C2 (ru) Винт-турбина
RU2718594C1 (ru) Адаптивная турбина
KR102647729B1 (ko) 블레이드를 조정할 수 있는 드래그 겸 리프트 기반 풍력 터빈 시스템
DE102019007452B3 (de) Bidirektional wirksame Strömungsmaschine
WO2021225441A1 (en) Turbine with secondary rotors
CN114320733A (zh) 风能设施的转子叶片、风能设施和设计转子叶片的方法
KR20130031818A (ko) 수직 샤프트를 가진 풍력 로터
RU2716635C1 (ru) Ветроэнергетическая установка ортогонального типа
EP4428361A1 (en) Wind turbine system
US11821406B1 (en) Vertical axis wind turbine and blade therefor
RU191762U1 (ru) Ветроэнергетическая установка ортогонального типа
RU2543370C2 (ru) Ветроэнергетический комплекс