RU2723538C1 - Вентиляционная электростанция - Google Patents

Вентиляционная электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2723538C1
RU2723538C1 RU2019114814A RU2019114814A RU2723538C1 RU 2723538 C1 RU2723538 C1 RU 2723538C1 RU 2019114814 A RU2019114814 A RU 2019114814A RU 2019114814 A RU2019114814 A RU 2019114814A RU 2723538 C1 RU2723538 C1 RU 2723538C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
air
electric generator
pressure pipe
ventilation
Prior art date
Application number
RU2019114814A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Евгеньевич Перфилов
Original Assignee
Михаил Евгеньевич Перфилов
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 Михаил Евгеньевич Перфилов filed Critical Михаил Евгеньевич Перфилов
Priority to RU2019114814A priority Critical patent/RU2723538C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723538C1 publication Critical patent/RU2723538C1/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
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/30Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/34Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
    • F03D9/35Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects
    • F03D9/37Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects with means for enhancing the air flow within the tower, e.g. by heating
    • F03D9/41Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects with means for enhancing the air flow within the tower, e.g. by heating by using the wind outside the tower, e.g. using ejectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • 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
    • 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
    • Y02E10/728Onshore wind turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вентиляционной электростанции. Вентиляционная электростанция включает в себя вертикальную напорную трубу в жилом здании, смонтированную на твердом основании на стержневых опорах, снабженную электрогенератором. Электрогенератор, располагающийся под напорной трубой на основании, оснащен крыльчаткой, соединенной с электрогенератором полым штоком, крыльчатка продвинута в нижней части напорной трубы на высоту 1 метр, а на верхней части напорной трубы установлен дефлектор. Изобретение направлено на получение электроэнергии в широком диапазоне мощностей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано в устройствах и технологиях для возобновляемых источников энергии. Устройство включает трубу диаметром от 50 до 500 мм, устанавливаемую вертикально на стержневых опорах, на верху которой крепится дефлектор, служащий для увеличения потока воздуха через трубу и, соответственно, его напора, а в нижней части устройства, под трубой, помещается генератор постоянного тока мощностью от нескольких десятков Вт до максимально возможного значения, определяемого конструкцией и особенностями устройства генератора. Электрогенератор снабжается крыльчаткой, соединенной с ним полым штоком. (Фиг. 3).
Изобретение обеспечивает получение электроэнергии в широком диапазоне мощностей за счет использования различного количества устройств, работающих одновременно для обеспечения необходимых потребностей какого-либо объекта.
Получение электроэнергии состоит в том, что воздух, поступающий в нижнюю часть трубы, проходит через трубу с выходом его в верхней ее части, а для увеличения пропускной способности устройства за счет использования энергии ветра, на верхней части трубы установлен дефлектор, обеспечивающий увеличение напора, и вращает лопасти электрогенератора, производящего выработку электроэнергии.
Использующееся устройство получения электроэнергии основано на том, что тепловихревой колодец - электростанция содержит камеру поступления атмосферного воздуха 3, где нагретый солнечной энергией воздух попадает во внутреннюю полость вертикальной трубы 1 и создает поток, который захватывает лопасти 12, закрепленные на вертикальном валу 11, приводя в действие электрогенератор 13. На пути поступления атмосферного воздуха в вертикальную трубу могут быть установлены электронагреватели. Корпус камеры поступления воздуха накрыт крышками 2, а внизу снабжен конденсатором паров и емкостью для сбора конденсата 3 с козырьком для сбора дождевой воды 14. Изобретение обеспечивает, помимо производства электрической энергии, получение воды из атмосферного воздуха без внешних энергетических источников, RU 2535295 С2, 22.10.2012 (Фиг. 1).
Известен ряд конструкций, в том числе «Тепловихревая электростанция» В этой конструкции нагретый солнечной энергией воздух попадает во внутреннюю полость вертикальной трубы и создает поток, который захватывает лопасти, закрепленные на вертикальном валу, приводя в действие электрогенератор, RU 2070660 С1, 20.12.1996. Через отверстие в верхней части трубы воздух удаляется в атмосферу. Такая схема движения воздушного потока в теории вихревых труб именуется как «прямоточная».
В обоих случаях в качестве основного источника энергии для создания вихревого потока воздуха в трубе используется солнечная энергия. Поэтому максимальный эффект предлагаемая конструкция может обеспечить в зонах с жарким климатом.
Рабочий процесс начинается с нагрева наклонных крышек солнечной энергией. Атмосферный воздух, находящийся под ними, нагревается и поднимается вверх по внутренней поверхности трубы. Проходя через каналы, воздушный поток превращается в вихревой (движение по спирали). Этим воздушным потоком захватываются лопасти и через вал передают энергию генераторной установке. Нагретый воздух поднимается по трубе, вращая лопасти генератора. Так достигается функция электростанции.
Недостатком данного способа является то, что для получения электроэнергии требуется наличие солнечной энергии, обеспечивающей нагрев объема воздуха внутри полости под наклонными крышками, примыкающей непосредственно к трубе в ее нижней части. Кроме того, для обеспечения постоянного притока подогретого воздуха в устройство необходима большая площадь зоны подогрева (наклонных крышек) приточного воздуха.
Устройства подобной конструкции, имеющие общее название «солнечная башня», для того, чтобы экономично производить электроэнергию, должны быть очень больших размеров (Sclaich Jorg, Solar Chiney. - Axel Menges, Gmbh, 1995), (Фиг. 2). Опытный образец станции с номинальной мощностью 50 кВт, который успешно отработал 15000 часов в течение семи лет, имел крышу-коллектор диаметром 240 м и башню высотой 197 м. Этот образец был построен в Испании для проверки самой концепции. Полномасштабная станция, которая строится в Австралии, по оценке Enviro Mission, должна быть 5 км в диаметре и 1 км высотой, для того, чтобы вращать генератор мощностью 200 МВт. Она будет занимать площадь около 20 км2 и станет крупнейшим инженерным сооружением не только в Австралии, но и во всем мире (Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013, - 459 с.).
В предлагаемом изобретении достижение необходимых значений вырабатываемой мощности можно получить не за счет гигантизма создаваемых объектов - теплоэлектростанций, а с помощью одновременной работы требуемого числа предлагаемых устройств - вентиляционных электростанций, обеспечивающих конкретные потребности и задачи.
Целью настоящего изобретения является замена большого объема устройства, необходимого для подогрева воздуха, подаваемого в трубу, на конструктивное решение, использующее энергию ветра - дефлектор, который, в отличие от солнечной энергии, отсутствующей в темное время суток и в ненастное время, постоянно обеспечивает напор воздуха в устройстве. Дефлектор, увеличивающий напор воздуха в вентиляционной трубе помещения, одновременно являющейся напорной, повышает скорость вращения крыльчатки на штоке электрогенератора, обеспечивая эффективную выработку электроэнергии.
Причем, в данном случае дефлектор будет обеспечивать рабочий напор воздуха вне зависимости от изменения направления ветра, что влияет на эффективность работы ветро-электростанций, особенно с горизонтальной осью вращения. Поставленная задача решается следующим образом.
Осуществление изобретения
В здании различного функционального назначения устанавливается на стержневых опорах 2 на твердом основании 7 напорная труба 1, которая одновременно может выполнять роль вентиляционной, на верхней части трубы размещается дефлектор 3, обеспечивающий разрежение воздуха в вентиляции и улучшение тяги всей системы. Электрогенератор 5 располагается под нижней частью трубы соосно с ней с помощью крепления 6, а на полом штоке 8, соединенном с его валом, устанавливается крыльчатка 4, вращающаяся под действием напора воздуха в трубе.
Тяговая крыльчатка электрогенератора на полом штоке продвинута в нижней части трубы на высоту примерно 1 м от ее нижнего края, где образуется относительно устойчивый поток воздуха, необходимый для вращения лопастей крыльчатки электрогенератора. Крепление штока необходимо выполнить к боковым стенкам трубы спицами 9, предотвращающими вибрации и биение штока с возможным касанием лопастями крыльчатки стенок трубы.
Кроме того, при использовании данного устройства - вентиляционной электростанции есть возможность максимально компактного размещения параллельно работающих устройств, обеспечивающих электроэнергией определенный объект. В данном случае возможно применение большого количества устройств небольшой мощности взамен одного устройства - прототипа большой мощности, обеспечивающих в сумме такую же мощность, но при расположении их на значительно меньшей площади за счет отсутствия у каждого устройства нагревательного объема поступающего воздуха с наклонными крышками.
Преимущество заключается еще и в том, что устройства за счет их совместного компактного размещения могут быть закрыты декоративными (защитными, маскировочными) панелями, совершенно скрывающими их в конструкции самого объекта (жилого, офисного здания, механизированного паркинга, заправочной станции для электрокаров, и других сооружений).
Также, преимуществом является то, что устройство может быть мобильным, складным, легким в транспортировании, что может быть использовано в любых условиях - полевых, монтажных, войсковых и т.д. Естественным образом оно может быть замаскировано для использования в последнем случае, когда его можно смонтировать, например, параллельно с опорой на ствол дерева.
Одним из наиболее перспективных направлений применения предлагаемого устройства следует назвать его использование в технологиях автотранспорта на электротяге, что уже в настоящее время начинает приобретать все более широкое применение, с использованием в автомобилях гибридных двигателей, либо полностью электрических. Вентиляционная электростанция может быть встроена в электрозаправочные автостанции, даже в тех местах, где нет линий электропередач, в том числе, в отдаленных и глухих районах. Количество устройств по предлагаемой заявке должно быть необходимым для обеспечения электроэнергией предполагаемого числа потребителей (автомобилей), которые будут пользоваться услугами данного автоэлектрозаправочного предприятия. Принцип работы такой электрозаправочной станции основан на выработке электроэнергии в непрерывном режиме, с постоянным зарядом стационарных аккумуляторов большой емкости, располагающихся в хранилище станции. Заправка автомобилей производится от аккумуляторов, либо при работающих устройствах - электрогенераторах - непосредственно от них, которые в автоматическом режиме могут отключаться от аккумуляторов, чтобы не допускать их перезаряда
Краткое описание чертежей
Фиг. 1.
Основным элементом конструкции является вертикальная труба 1, установленная на камере поступления атмосферного воздуха, выполненной из вертикальных перегородок, накрытых наклонными крышками 2. Основанием для всей установки является емкость для сбора воды 3 с боковыми окнами для выхода воздуха, поступающего во внутреннюю полость после осушки.
В центре камеры поступления воздуха установлен конденсатор 4, выполненный из металлических труб и перемычек. Он предназначен для конденсации паров воды из проходящего охлажденного воздуха. Для изоляции конденсатора от входящего воздуха снаружи он покрыт теплоизоляционным слоем 5.
Камера поступления атмосферного воздуха соединена с вертикальной трубой 1 поясом, имеющим выходные наклонные каналы 6, обеспечивающие движение воздуха по внутренней поверхности трубы тангенциально с наклоном вверх.
Верхняя торцевая крышка 7 имеет радиальные прорези для выхода части воздуха вихревого потока.
Над верхней торцевой крышкой на небольшом расстоянии установлена плоская крыша 8, которая вместе с крышкой 7 создает зазор, обеспечивающий пониженное атмосферное давление при прохождении в этом зазоре воздушного потока (ветра).
Снизу на крышке 7 крепится конус 9, служащий для направления вихревого потока, достигшего крышки, вниз.
В конусе закреплены подшипниковые узлы 10, в которых устанавливается вертикальный вал 11. Снизу, на валу крепится горизонтальная штанга с лопастями 12, контактирующими с вихревым потоком воздуха, а сверху вал через муфтовое соединение приводит в движение электрогенераторный агрегат 13.
На боковой стенке нижней емкости 3 предусмотрен козырек 14 для сбора дождевой воды.
Фиг. 2.
Изображен внешний вид станции «солнечная башня», с центральной трубой-дымоходом, и концентрическими элементами стальной конструкции, поддерживающими полупрозрачную стеклянную крышу солнечного коллектора
Фиг. 3.
Устройство включает напорную трубу 1, устанавливаемую вертикально на стержневых опорах 2 на основании 7, на верху которой крепится дефлектор 3, служащий для увеличения потока воздуха через трубу и, соответственно, его напора, а в нижней части устройства, под трубой, с помощью крепления 6, помещается генератор постоянного тока 5 мощностью от нескольких десятков Вт до максимально возможного значения, определяемого конструкцией и особенностями устройства генератора. Электрогенератор снабжается крыльчаткой 4, соединенной с ним полым штоком 8, закрепленным относительно напорной трубы опорой 9.

Claims (1)

  1. Вентиляционная электростанция, включающая в себя вертикальную напорную трубу в жилом здании, смонтированную на твердом основании на стержневых опорах, снабженную электрогенератором, отличающаяся тем, что электрогенератор, располагающийся под напорной трубой на основании, оснащен крыльчаткой, соединенной с электрогенератором полым штоком, крыльчатка продвинута в нижней части напорной трубы на высоту 1 метр, а на верхней части напорной трубы установлен дефлектор.
RU2019114814A 2019-05-14 2019-05-14 Вентиляционная электростанция RU2723538C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114814A RU2723538C1 (ru) 2019-05-14 2019-05-14 Вентиляционная электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114814A RU2723538C1 (ru) 2019-05-14 2019-05-14 Вентиляционная электростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723538C1 true RU2723538C1 (ru) 2020-06-15

Family

ID=71095940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114814A RU2723538C1 (ru) 2019-05-14 2019-05-14 Вентиляционная электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723538C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775100C1 (ru) * 2021-10-04 2022-06-28 Дмитрий Владимирович Кунгуров Ветрогенератор

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038511C1 (ru) * 1991-08-01 1995-06-27 Анатолий Серафимович Рачков Башенный ветродвигатель
RU2111381C1 (ru) * 1994-04-05 1998-05-20 Леонид Васильевич Даниленко Воздушно-вакуумная электростанция для производства электроэнергии
RU2426004C1 (ru) * 2009-11-17 2011-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет" Ветроэлектрическая станция для многоэтажных зданий и сооружений
UA95740C2 (ru) * 2010-08-06 2011-08-25 Леонид Александрович Дименко Эжекционная ветровая электростанция дименко
WO2015025071A1 (es) * 2013-08-22 2015-02-26 Fernandez De Mendia Martinez De Mandojana Ana Isab Sistema de aprovechamiento del aire de extracción residual para la generación de energía
RU150760U1 (ru) * 2013-09-26 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Родники Ярославии" Устройство для получения электрической энергии
US9453494B2 (en) * 2005-12-29 2016-09-27 Brett C Krippene Building integrated wind energy power enhancer system
RU2626498C1 (ru) * 2016-04-19 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Ветроэлектростанция

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2038511C1 (ru) * 1991-08-01 1995-06-27 Анатолий Серафимович Рачков Башенный ветродвигатель
RU2111381C1 (ru) * 1994-04-05 1998-05-20 Леонид Васильевич Даниленко Воздушно-вакуумная электростанция для производства электроэнергии
US9453494B2 (en) * 2005-12-29 2016-09-27 Brett C Krippene Building integrated wind energy power enhancer system
RU2426004C1 (ru) * 2009-11-17 2011-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Донской государственный аграрный университет" Ветроэлектрическая станция для многоэтажных зданий и сооружений
UA95740C2 (ru) * 2010-08-06 2011-08-25 Леонид Александрович Дименко Эжекционная ветровая электростанция дименко
WO2015025071A1 (es) * 2013-08-22 2015-02-26 Fernandez De Mendia Martinez De Mandojana Ana Isab Sistema de aprovechamiento del aire de extracción residual para la generación de energía
RU150760U1 (ru) * 2013-09-26 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Родники Ярославии" Устройство для получения электрической энергии
RU2626498C1 (ru) * 2016-04-19 2017-07-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Ветроэлектростанция

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775100C1 (ru) * 2021-10-04 2022-06-28 Дмитрий Владимирович Кунгуров Ветрогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2001267224B2 (en) Solar chimney wind turbine
JP5827006B2 (ja) 太陽光発電と風力発電とを組み合わせた複合型発電装置
EP2128439A1 (en) An intelligent decentralized electrical power generation system
CN101255852B (zh) 太阳能热风风力发电方法
AU2001267224A1 (en) Solar chimney wind turbine
JP4627700B2 (ja) 風力発電装置
CN2630515Y (zh) 囱式太阳能发电装置
US10378519B1 (en) Method for generating electrical power using a solar chimney having an inflatable fresnel lens
CN101033732B (zh) 山体竖井式烟囱太阳能热气流发电系统
CN101240779A (zh) 用于太阳能热风发电系统的集热器
US11088653B1 (en) Solar energy collector having a tree structure
RU2723538C1 (ru) Вентиляционная электростанция
CN202266376U (zh) 太阳能热气流发电系统
CN105508141A (zh) 依附于建筑物外墙的发电装置
CN102322410B (zh) 利用太阳能形成热气流发电的方法
RU2534329C2 (ru) Многофункциональная автономная гибридная электрозарядная станция
CN105041587B (zh) 一种适用于山体的太阳能热气流冷风复合发电系统
CN101315065A (zh) 太阳能集成引风发电装置
CN102022274A (zh) 可控式太阳能储热的热气流结合风力发电系统
CN103994025B (zh) 一种风管发电装置
CN102748256A (zh) 利用楼房产生的热能来发电的装置
KR102609991B1 (ko) 자연에너지를 이용한 보일러 시스템
CN102748230A (zh) 一种可降低城市热岛效应的楼房管道喷雾式发电方法
CN103994027B (zh) 一种旋风式风管发电机
AU2017101410A4 (en) Recuperation of waste heat to co-generate electricity in solar-wind farms