RU2784972C1 - Ветронасосная установка с регулируемой производительностью - Google Patents

Ветронасосная установка с регулируемой производительностью Download PDF

Info

Publication number
RU2784972C1
RU2784972C1 RU2021134501A RU2021134501A RU2784972C1 RU 2784972 C1 RU2784972 C1 RU 2784972C1 RU 2021134501 A RU2021134501 A RU 2021134501A RU 2021134501 A RU2021134501 A RU 2021134501A RU 2784972 C1 RU2784972 C1 RU 2784972C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lever
gear
arm
wind
vertical rod
Prior art date
Application number
RU2021134501A
Other languages
English (en)
Inventor
Магомед Гаджимагомедович Дибиров
Маржанат Магомедовна Дибирова
Идрис Магомедович Идрисов
Original Assignee
Магомед Гаджимагомедович Дибиров
Filing date
Publication date
Application filed by Магомед Гаджимагомедович Дибиров filed Critical Магомед Гаджимагомедович Дибиров
Application granted granted Critical
Publication of RU2784972C1 publication Critical patent/RU2784972C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветронасосная установка с регулируемой производительностью содержит мачту, поворотную опору, ветроколесо, двуплечий рычаг, вертикальную тягу, поршневой насос. На валу ветроколеса установлен кулачок (эксцентрик), взаимодействующий с одним из концов двуплечего рычага. Двуплечий рычаг в своей середине шарнирно опирается на опору, его другой конец соединен с верхним концом вертикальной тяги. Дополнительно содержит одноплечий рычаг, цилиндрическую шестерню с продольными зубьями и две зубчатые рейки. Середина одноплечего рычага шарнирно соединена с нижним концом вертикальной тяги, один конец рычага имеет поперечные зубья на верхней поверхности и находится в зацеплении с шестерней, второй конец рычага соединен с поршнем насоса. Шестерня является точкой опоры плеча рычага и имеет возможность перемещаться вдоль плеча рычага от его начала до места крепления рычага к вертикальной тяге. По бокам одноплечего рычага, параллельно ему и в одной плоскости с ним, установлены две зубчатые рейки, которые также находятся в зацеплении с шестерней. Боковые зубчатые рейки жестко связаны с мачтой, поэтому исключается возможность горизонтального перемещения рычага относительно мачты и, соответственно, относительно вертикальной тяги. Перемещение шестерни вдоль плеча рычага приводит к изменению соотношения плеч рычага относительно точки приложения силы (точки соединения вертикальной тяги с рычагом) и, соответственно, хода конца рычага, соединенного с поршнем насоса. Технический результат заключается в повышении производительности и эффективности ветронасосной установки за счет обеспечения оптимальной для различных скоростей ветра загрузки ветроколеса путем регулирования хода поршня насоса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике, в частности к ветронасосным установкам.
Изобретение направлено на повышение эффективности ветронасосной установки.
Известна ветронасосная установка [1], содержащая поворотную опору с ветроколесом, кинематически связанный с валом последнего двуплечий рычаг, опирающийся на опору, шарнирно соединенную с плечом рычага, вертикальную тягу и насос, рабочий орган которого связан с нижним концом вертикальной тяги, причем кинематическая связь двуплечего рычага с валом ветроколеса выполнена в виде ролика, установленного на одном конце двуплечего рычага, и кулачка, закрепленного на валу и взаимодействующего с роликом.
Недостатком данной ветронасосной установки является то, что ход рабочего органа насоса и, соответственно, производительность насоса, не регулируется в зависимости от скорости ветра. При любых скоростях ветра, от минимума до максимума в пределах заданных конструкцией ветроколеса значений, ход рабочего органа (поршня) насоса имеет постоянное значение. Это приводит к низкой эффективности ветронасосной установки по отношению к максимально возможной при больших скоростях ветра.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой ветронасосной установке является ветронасосная установка [2]. В ее конструкция предусматривается возможность изменения хода поршня в зависимости от скорости ветра. Для этого дополнительно используется вспомогательную ветротурбину (ветроколесо) и множество зубчатых колес, которые, в зависимости от скорости ветра, изменяют плечо кривошипного механизма, приводящего в движение поршень насоса.
Ветронасосная установка содержит силовую ветротурбину, кинематически связанную через силовой вал и расположенный на нем кривошип переменного радиуса вращения со штангой поршневого насоса, шарнирно присоединенной к пальцу кривошипа, силовой вал имеет сквозное концентрическое отверстие, через которое пропущен вспомогательный вал, одним концом связанный со вспомогательной ветротурбиной, установленной с возможностью вращения на силовом валу, а другим концом - зубчатым зацеплением с шестерней, установленной на промежуточной оси кривошипа, при этом палец кривошипа закреплен на шестерне со смещением относительно ее оси, а синхронная быстроходность вспомогательной ветротурбины равна быстроходности, при которой коэффициент использования энергии ветра силовой ветротурбины имеет максимальное значение. При увеличении скорости ветра вспомогательная турбина через зубчатые шестерни приводит к увеличению плеча кривошипа, следовательно, увеличивается ход поршня и производительность насоса. В случае уменьшения скорости ветра процесс изменения хода идет в обратную сторону.
Недостатки данной конструкции: чрезвычайная сложность конструкции, следовательно, низкая надежность и недолговечность устройства.
Цель предлагаемого изобретения – повышение надежности и эффективности ветронасосной установки, упрощение и удешевление конструкции. Изобретение направлено на достижение максимальной производительности, возможной при всех рабочих скоростях ветра.
Указанная цель достигается тем, что в заявляемой ветронасосной установке, содержащей мачту, ветроколесо, поворотную опору, верхний двухплечий рычаг (который в середине опирается на опору), у которого конец одного из плеч взаимодействует с кулачком на валу ветроколеса, второй конец рычага шарнирно соединен к верхнему концу вертикальной тяги, дополнительно содержит нижний одноплечий рычаг, к середине которого шарнирно закреплен нижний конец вертикальной тяги, цилиндрическую шестерню с продольными зубьями, на которую опирается один конец одноплечего рычага, на верхней поверхности которого имеются зубья, идентичные зубьям шестерни, другой конец рычага шарнирно соединен со штоком поршневого насоса, две зубчатые рейки, расположенные по бокам рычага параллельно ему и в одной с ним плоскости и находящиеся в жесткой связи с мачтой, шестерня имеет возможность перемещаться вдоль плеча рычага (и реек) в горизонтальной плоскости, находясь одновременно в зацеплении с рычагом и рейками.
Цилиндрическая шестерня является точкой опоры для нижнего одноплечего рычага, установлена перпендикулярно рычагу, находится в зацеплении с зубьями рычага и обеих реек и имеет возможность перемещаться в горизонтальной плоскости вдоль нижнего рычага. При перемещении шестерни, являющейся точкой опоры рычага, по отношению к точке приложения силы вертикальной тяги, происходит изменение соотношения плеч и, соответственно, изменение длины хода штока насоса.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом на фиг. 1, фиг.2, где показано устройство ветронасосной установки. Ветронасосная установка с регулируемой производительностью содержит: ветроколесо 1, на валу 2 которого закреплен кулачок 3, двуплечий рычаг 4, один конец которого кинематически связан с кулачком 3, в середине опирающийся на опору 5, а другим концом с вертикальной тягой 7, мачту 6, одноплечий рычаг 8, к середине которого закреплен нижний конец вертикальной тяги, один конец опирается на цилиндрическую шестерню 9 с продольными зубьями, а другой конец нижнего рычага 8 шарнирно соединен со штоком поршневого насоса 10. Шестерня находится в корпусе 13, в боковых стенках которого вырезаны сквозные пазы для оси шестерни, Корпус жестко закреплен к мачте. Верхняя поверхность рычага 8 от его начала до точки крепления вертикальной тяги (левой на фиг. 1) имеет поперечные зубья того же размера, что у шестерни 9. В корпусе 13, параллельно нижнему рычагу 8 и в одной плоскости с ним, установлены еще две зубчатые рейки 12, имеющие такие же зубья, как на шестерне. Длина шестерни равна ширине всех реек, поэтому рычаг и обе рейки одновременно находятся в зацеплении с шестерней. Шестерня 9 является точкой опоры рычага 8, вокруг которого рычаг может совершать колебательные движения по отношению к шестерне. Шестерня имеет возможность перемещения вдоль реек от начала нижнего рычага до точки соединения с вертикальной тягой, одновременно находясь в зацеплении с рычагом и зубчатыми рейками. Так как боковые зубчатые рейки жестко соединены в корпусе 13, который, в свою очередь, жестко закреплен к мачте, исключается возможность горизонтального перемещения рычага относительно мачты и, соответственно, относительно вертикальной тяги. Для фиксации шестерни в выбранном положении служит тормоз в виде подпружиненной зубчатой рейки 15, шарнирно соединенный с корпусом 13 и установленный сверху шестерни таким образом, что ее зубья могут находиться в зацеплении с зубьями шестерни. Для перемещения шестерни рейка 15 приподнимается и выходит из зацепления с шестерней. Постоянное прижатие плеча рычага к шестерне обеспечивается возвратной пружиной 14 поршневого насоса 11.
Перемещение шестерни, являющейся точкой опоры для нижнего одноплечего рычага, вдоль нижнего рычага, приводит к изменению расстояния от точки опоры до точки приложения силы тяги при неизменном расстоянии от точки приложения силы тяги до точки крепления штока насоса к плечу рычага. При этом происходит изменение длины перемещения конца рычага в точке крепления штока насоса, что является изменением хода поршня и, соответственно, производительности ветронасосной установки.
Технический результат заключается в повышении производительности и эффективности ветронасосной установки за счет обеспечения оптимальной для различных скоростей ветра загрузки ветроколеса путем изменения хода поршня.
Принцип изменения длины хода поршня показан на фиг.3. Длина хода поршня определяется соотношением плеч (ОС) и (ОВ) рычага. Расстояние от точки (С) крепления тяги к рычагу до точки (В) крепления штока насоса к рычагу не меняется и является постоянным конструктивным параметром. Постоянным является и длина (СС1) хода вертикальной тяги, которая определяется только размерами кулачка и верхнего рычага. Чем дальше точка (О) опоры нижнего рычага располагается от точки (С) крепления тяги к рычагу (точка приложения силы тяги), тем меньше будет перемещение (В) конца рычага в точке крепления штока поршня и его ход в вертикальной плоскости, на фиг.3 – расстояние (ВВ0). Если же точка опоры (О) переместить ближе к точке (С) крепления тяги к рычагу и займет положение (О1), ход поршня увеличится, на фиг.3 – расстояние (ВВ1).
Ветронасосная установка работает следующим образом:
Вращение ветроколеса 1, посредством кулачка 3, фиг.1. и фиг.2, приводит один конец верхнего двуплечего рычага 4 в возвратно-поступательное движение. При этом вертикальная тяга 7, закрепленная своим верхним концом к другому концу верхнего рычага, также совершает возвратно-поступательное движение. Так как нижний конец вертикальной тяги закреплен к середине нижнего одноплечего рычага 8, а один конец нижнего рычага (на фиг.1 – левый) опирается на шестерню 9, которая служит точкой опоры, то другой конец нижнего рычага приводит шток 10 (и поршень11) насоса в возвратно поступательное движение.
Регулирование хода поршня (и производительности ветронасосной установки) осуществляется перемещением шестерни, являющейся точкой опоры, влево или вправо в пределах от начала рычага до точки крепления тяги к рычагу. Выбранное положение шестерни фиксируется зубчатой тормозной планкой 15, фиг.1 и фиг. 2. которая своими зубьями входит в зацепление с шестерней 9 и не дает ей перемещаться произвольно. Для перемещения шестерни необходимо приподнять рейку 15 и вывести ее из зацепления с шестерней.
При малых скоростях ветра, когда могут быть проблемы с запуском ветроколеса, необходимо переместить шестерню максимально дальше от точки приложения силы тяги, что приводит к уменьшению хода поршня и увеличению силы, действующей на шток насоса.
При больших скоростях ветра (больше номинальных и до критических значений) увеличение производительности ветронасоса происходит, частично, за счет увеличения частоты вращения ветроколеса, но при этом падает эффективность лопастей, рассчитанных под номинальные скорости вращения, т.е. происходит уменьшение эффективности ветроколеса. Ветроколесо будет передавать на поршневой насос меньшую мощность, чем оно могло бы передавать при этой скорости ветра, работая в оптимальном режиме. Для более полного использования энергии ветра в таком случае необходимо увеличить ход поршня и, соответственно, производительность насоса. Для увеличения хода поршня необходимо переместить точку опоры (шестерню) ближе к точке приложения силы тяги.
Таким образом, благодаря заявляемому техническому решению ветронасосная установка будет иметь при всех рабочих скоростях ветра максимальную производительность. Простота конструкции и отсутствие трущихся деталей обеспечивает ее высокую эксплуатационную надежность.
Цитированные источники
1 Патент на полезную модель RU11 271U1, заявка № 99101740/20, 28.01.1999.
2.Патент RU2656768С1, заявка №2017106214, 22.02.2017.

Claims (1)

  1. Ветронасосная установка с регулируемой производительностью, содержащая мачту, поворотную опору с ветроколесом, кулачок, закрепленный на валу ветроколеса, двуплечий рычаг, один конец которого взаимодействует с кулачком, а в середине шарнирно соединенный с опорой, вертикальную тягу, верхний конец которой соединен со вторым концом двуплечего рычага и поршневой насос, отличающаяся тем, что имеет дополнительный нижний одноплечий рычаг, к середине которого присоединен нижний конец вертикальной тяги, цилиндрическую шестерню, на которую опирается одна половина плеча нижнего рычага, имеющего зубчатую верхнюю поверхность, другой конец рычага соединен со штоком насоса, две зубчатые рейки, жестко закрепленные к мачте по обе стороны нижнего одноплечего рычага параллельно ему и в одной с ним плоскости, причем рычаг и обе рейки имеют одинаковый шаг зубьев, равный шагу зубьев шестерни, и одновременно находятся в зацеплении с шестерней, а последняя имеет возможность перемещаться вдоль зубчатых реек и рычага и фиксироваться в выбранном положении.
RU2021134501A 2021-11-25 Ветронасосная установка с регулируемой производительностью RU2784972C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2784972C1 true RU2784972C1 (ru) 2022-12-01

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU877A1 (ru) * 1924-12-13 1926-01-30 Р.И. Давыдов Ветр ный двигатель с принудительно поворачиваемыми посредством цепных передач лопаст ми
RU2488714C1 (ru) * 2011-12-19 2013-07-27 Наби Магомедаминович Абдулов Механизм регулирования частоты вращения ротора ветродвигателя с вертикальной осью
CN103452764A (zh) * 2013-08-11 2013-12-18 何冬 风力提水机
CN104343626B (zh) * 2014-10-28 2017-02-15 河海大学 一种带有增速叶片的自保护风力提水系统
RU2656768C1 (ru) * 2017-02-22 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Ветронасосная установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU877A1 (ru) * 1924-12-13 1926-01-30 Р.И. Давыдов Ветр ный двигатель с принудительно поворачиваемыми посредством цепных передач лопаст ми
RU2488714C1 (ru) * 2011-12-19 2013-07-27 Наби Магомедаминович Абдулов Механизм регулирования частоты вращения ротора ветродвигателя с вертикальной осью
CN103452764A (zh) * 2013-08-11 2013-12-18 何冬 风力提水机
CN104343626B (zh) * 2014-10-28 2017-02-15 河海大学 一种带有增速叶片的自保护风力提水系统
RU2656768C1 (ru) * 2017-02-22 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" Ветронасосная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2597304T3 (en) WIND TURBINE WITH A MECHANISM FOR synchronously VARY SLOPE OF A MULTI BLADE ROTOR
US20050244276A1 (en) Pump drive
RU2784972C1 (ru) Ветронасосная установка с регулируемой производительностью
CN107061182B (zh) 一种往复振荡式扑翼能量转换装置
CN115444733A (zh) 可变振幅的筋膜枪
CN201554511U (zh) 机械式连续可变气门升程驱动装置
CN106555728B (zh) 一种集成优化海流能发电装置
CN101368478B (zh) 四连杆式抽油机
RU2387567C1 (ru) Вибродвижитель с преобразованием вращательного движения в поступательное
CN110173320A (zh) 气门升程和气门打开时间同时可变的气门升程装置
CN108916347A (zh) 一种可在线调整行程的凸轮驱动机构
CN213020245U (zh) 导风装置及空调器
CN101509543B (zh) 一种用于角度输出的滚珠丝杠减速机构
RU221769U1 (ru) Исполнительный механизм машины объемного действия
RU25915U1 (ru) Центробежный регулятор угла поворота лопастей ветроэнергетической установки
RU2487266C1 (ru) Центробежный регулятор угла установки лопастей ветроколеса
US4718825A (en) Active control system for high speed windmills
CN101054756A (zh) 门幅可调节的空间连杆引纬机构
CN201363404Y (zh) 一种用于角度输出的滚珠丝杠减速机构
CN2270820Y (zh) 液压调速锥差马达
RU227229U1 (ru) Волновая энергетическая установка
RU221775U1 (ru) Исполнительный механизм поршневого воздушного компрессора
CN114439896B (zh) 一种新型汽车无级调速变速器系统
CN1363789A (zh) “门内马斯摆杆”与精确直线驱动装置和卡当离合器
CN117090914A (zh) 一种利用半圆周运动的机械结构