RU2773790C2 - Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья - Google Patents
Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья Download PDFInfo
- Publication number
- RU2773790C2 RU2773790C2 RU2020135368A RU2020135368A RU2773790C2 RU 2773790 C2 RU2773790 C2 RU 2773790C2 RU 2020135368 A RU2020135368 A RU 2020135368A RU 2020135368 A RU2020135368 A RU 2020135368A RU 2773790 C2 RU2773790 C2 RU 2773790C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind turbine
- wind
- flow
- generator
- switchgear
- Prior art date
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000000903 blocking Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 7
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003068 static Effects 0.000 description 2
- 210000000282 Nails Anatomy 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к использованию природных возобновляемых источников энергии. Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья заключается в создании комплекса технических устройств и установок, включающего аэродинамическую установку, проложенную по склону горы и установленную соосно с генератором, ветротурбиной и с распределительным устройством на выходе, и расположении ВЭУ вокруг распределительного устройства. Аэродинамическая установка представляет собой коническую трубу с установленной на входе нагревательной камерой с рядами тепловых элементов, работающих от солнечных батарей с аккумуляторами. Распределительное устройство содержит флюгерное автоматическое устройство, которое через диффузоры направляет ветровой поток из распределительного устройства на ВЭУ лишь в сторону, совпадающую с направлением естественного ветрового потока, перекрывая доступ в другом направлении. Ветротурбина при запуске аэродинамической установки раскручивается от внешнего источника энергии, причем автоматическое устройство отключает генератор от внешнего источника энергии, как только на ветротурбину начинает поступать теплый воздух от нагревательных элементов и переводит его в режим генерации. Техническим результатом является повышение стабильности получения электроэнергии. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области использования природных возобновляемых источников энергии.
Известен способ повышения эффективности работы автономных ветроэнергетических установок ВЭУ (RU 2 321 769 C1 F03D 11/00), позволяющий за счет изменения контура лесопосадок получить усиление естественного ветрового потока, направляемого на ВЭУ.
Также известен способ термопреобразования солнечной энергии (RU 2 267 061 С2 F24J 2/42), где усиление естественного ветрового потока происходит за счет конструкции пластин, разогреваемых солнечными лучами.
Известны также изобретения направленные на повышение эффективности использования ветрового потока (RU 2 673 021 С2 F03D 5/02) за счет конструктивных изменений самих ВЭУ. Это и установки ВЭУ на высоких дорогих матчах, и плавучая роторная ВЭУ и прочие.
Все вышеперечисленные способы основаны на использовании естественного ветрового потока, основным недостатком которого является его нестабильность, а значит и нестабильность получаемой электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ.
Предлагаемый способ основан на создании стабильного искусственного ветрового потока получаемого в результате работы комплекса различных устройств и установок, и направляемого на лопасти ВЭУ, что позволяет к минимуму свести этот основной недостаток в работе ВЭУ.
Кроме этого, предложенный способ позволяет использовать круговое расположение ВЭУ вокруг распределительного устройства, что в свою очередь косвенно, за счет зоны разрежения создаваемых ВЭУ, работающих под воздействием искусственного ветрового потока, повышает эффективность работы ВЭУ, работающих под воздействием естественного ветрового потока на находящихся в зоне действия распределительного устройства. Предлагаемый способ позволяет упростить конструкцию матч, сделать их недорогими и более простыми в монтаже.
Основным элементом в реализации предложенного способа является аэродинамическая установка (фиг. 1), представляющая собой коническую трубу (1), проложенную по склону горы, на входе которой после воздухозаборника (3) размещена нагревательная камера (4). В нагревательной камере находятся несколько рядов нагревательных элементов, которые работают от солнечных батарей с аккумуляторами (2) с тем, чтобы на выходе нагревательной камеры получать заданную температуру воздуха. На выходе аэродинамической установки устанавливается ветротурбина (5) с генератором (6) и распределительным устройством (7). Существующие аналоги подобных аэродинамических установок действуют в статическом положении. Существенным отличием предлагаемой установки является то, что с помощью установленного соосно с ветротурбиной генератора или другого двигателя ветротурбина раскручивается от внешнего источника энергии. Раскрученная ветротурбина вытягивает холодный слой воздуха в аэродинамической трубе, сообщая ускоренное движение теплому воздуху от нагревательной камеры.
Как только теплый воздух начинает поступать к ветротурбине, отключается внешний источник вращения ветротурбины и она стабилизирует свое вращение под воздействием разницы температур и разницы давления. То есть происходит переход аэродинамической установки из статического состояния в динамическое, и аэродинамическая установка превращается в, своего рода, аэродинамический двигатель. И как всякий двигатель его необходимо завести, что и происходит с помощью внешнего источника энергии. Установленный соосно с вращающейся ветротурбиной генератор переводится в режим генерации, вырабатывая электроэнергию, а ветровой поток от работающей ветротурбины поступает в распределительное устройство, откуда с помощью гибких диффузоров (8) на лопасти ветроэнергетических установок (9), причем только в сторону направления естественного потока воздуха. Таким образом, резко возрастает эффективность работы ветроэнергетических установок работающих под воздействием постоянного ветрового потока от работающей ветротурбины.
Естественный поток воздуха является лишь вспомогательным положительным фактором. В данном комплексе предполагается использовать ВЭУ как с вертикальной, так и с горизонтальной осью вращения, на коротких недорогих мачтах, на которые в зоне прохождения солнечных лучей навешиваются солнечные батареи.
Повышению эффективности работы предлагаемого ветроэнергетического комплекса способствует и широкое применение автоматики. Так, флюгерное автоматическое устройство направляет ветровой поток из распределительного устройства на ВЭУ лишь в сторону, совпадающую с направлением естественного ветрового потока, перекрывая доступ в другом направлении. Автоматическое устройство в нагревательной камере включает лишь то количество нагревательных элементов, которое необходимо для создания заданной температуры на выходе из камеры.
Автоматическое устройство отключает генератор от внешнего источника энергии, используемого для запуска аэродинамической установки, и переводит его в режим генерации после запуска аэродинамической установки.
Таким образом, способ использования вышеизложенного ветроэнергетического комплекса позволяет получить более стабильную электроэнергию с большим К.П.Д. от работы ВЭУ и дополнительную электроэнергию от генератора и солнечных батарей, на мачтах ветроэнергетических установок, но только в условиях высокогорья.
Если такой высокогорный ветроэнергетический комплекс расположен вблизи моря или океана, то полученную на таком высокогорном комплексе электроэнергию можно направить на опреснительную установку для получения пресной воды, что весьма актуально для многих регионов.
Литература
1. Гвоздь (Гвоздев) В.К. Будущее экономики Крыма в зеленой энергетике. - Республика Крым, «Аргументы Недели. Крым», 2020. URL: https://argumenti.ru/society/2019/04/610603.
Claims (4)
1. Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья, заключающийся в создании комплекса технических устройств и установок, включающего аэродинамическую установку, проложенную по склону горы и установленную соосно с генератором, ветротурбиной и с распределительным устройством на выходе, и расположении ВЭУ вокруг распределительного устройства, отличающийся тем, что аэродинамическая установка представляет собой коническую трубу с установленной на входе нагревательной камерой с рядами тепловых элементов, работающих от солнечных батарей с аккумуляторами, распределительное устройство содержит флюгерное автоматическое устройство, которое через диффузоры направляет ветровой поток из распределительного устройства на ВЭУ лишь в сторону, совпадающую с направлением естественного ветрового потока, перекрывая доступ в другом направлении, а ветротурбина при запуске аэродинамической установки раскручивается от внешнего источника энергии, причем автоматическое устройство отключает генератор от внешнего источника энергии, как только на ветротурбину начинает поступать теплый воздух от нагревательных элементов, и переводит его в режим генерации.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ВЭУ выполнены с горизонтальной или с вертикальной осью вращения и установлены на мачтах.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что солнечные батареи установлены на мачтах в зоне прохождения солнечных лучей.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в нагревательной камере содержится автоматическое устройство, которое включает лишь то количество нагревательных элементов, которое необходимо для создания заданной температуры на выходе из камеры.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020135368A RU2773790C2 (ru) | 2020-10-27 | Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020135368A RU2773790C2 (ru) | 2020-10-27 | Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2020135368A3 RU2020135368A3 (ru) | 2022-04-27 |
RU2020135368A RU2020135368A (ru) | 2022-04-27 |
RU2773790C2 true RU2773790C2 (ru) | 2022-06-09 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2713555A1 (de) * | 1976-03-30 | 1977-10-20 | Michael Gilbert Oramalu Iweka | Der gebrauch von pumpenturbinen in der direkten nutzung von natuerlicher energie |
RU2156884C1 (ru) * | 1999-04-05 | 2000-09-27 | Романов Герард Александрович | Ветросиловая энергоустановка башенного типа |
GB2489203A (en) * | 2011-03-14 | 2012-09-26 | Simon James Flatt | Solar Assisted Wind Turbine Renewable Energy Converter |
DE102012017707A1 (de) * | 2012-09-07 | 2014-03-13 | Volker Dietz | Energieröhrenkraftwerk |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2713555A1 (de) * | 1976-03-30 | 1977-10-20 | Michael Gilbert Oramalu Iweka | Der gebrauch von pumpenturbinen in der direkten nutzung von natuerlicher energie |
RU2156884C1 (ru) * | 1999-04-05 | 2000-09-27 | Романов Герард Александрович | Ветросиловая энергоустановка башенного типа |
GB2489203A (en) * | 2011-03-14 | 2012-09-26 | Simon James Flatt | Solar Assisted Wind Turbine Renewable Energy Converter |
DE102012017707A1 (de) * | 2012-09-07 | 2014-03-13 | Volker Dietz | Energieröhrenkraftwerk |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Гвоздев В. Будущее экономики Крыма в зеленой энергетике. - Республика Крым, "Аргументы Недели. Крым", опубл. 24.04.2019, URL: https://argumenti.ru/society/2019/04/610603. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3979597A (en) | Solar power plant | |
US5694774A (en) | Solar energy powerplant | |
CN102220943B (zh) | 从废弃动能产生势能的管道动力涡轮系统 | |
US20120138447A1 (en) | Solar desalination system with solar-initiated wind power pumps | |
US20030217551A1 (en) | Solar chimney wind turbine | |
WO2003025395A1 (en) | Atmospheric vortex engine | |
AU2001267224A1 (en) | Solar chimney wind turbine | |
CN106321361A (zh) | 一种太阳能加热风力发电循环系统及其控制方法 | |
WO2012026840A1 (ru) | Способ и солнечная ветростанция для производства электрической энергии | |
RU2773790C2 (ru) | Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья | |
KR20120109889A (ko) | 건물형 태양광 및 풍력에너지 발전장치 | |
RU2689488C1 (ru) | Биогазовая аэродинамическая установка | |
US8115332B2 (en) | Solar-initiated wind power generation system | |
RU2020135368A (ru) | Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья | |
RU2692887C2 (ru) | Горная автономная воздушно-тяговая установка | |
CN1204338C (zh) | 人造龙卷风发电系统 | |
CN102322410A (zh) | 利用太阳能形成热气流发电的方法 | |
US20200208603A1 (en) | Wind Power Generator | |
CN207513749U (zh) | 一种带有储能装置的风力发电系统 | |
KR20110112659A (ko) | 태양열 발전장치 | |
CN1540161A (zh) | 人造龙卷风——空气发电系统 | |
CN103994025B (zh) | 一种风管发电装置 | |
CN204781529U (zh) | 建筑圆顶结构 | |
TWI510711B (zh) | 熱對流發電系統 | |
RU2805564C1 (ru) | Солнечно-ветровая электростанция |