RU2773790C2 - Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья - Google Patents

Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья Download PDF

Info

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
Application number
RU2020135368A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020135368A3 (ru
RU2020135368A (ru
Inventor
Владимир Карпович Гвоздь
Original Assignee
Владимир Карпович Гвоздь
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Карпович Гвоздь filed Critical Владимир Карпович Гвоздь
Priority to RU2020135368A priority Critical patent/RU2773790C2/ru
Publication of RU2020135368A3 publication Critical patent/RU2020135368A3/ru
Publication of RU2020135368A publication Critical patent/RU2020135368A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2773790C2 publication Critical patent/RU2773790C2/ru

Links

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.
RU2020135368A 2020-10-27 Способ повышения эффективности работы ветроэнергетических установок в условиях высокогорья RU2773790C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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