RU2789140C2 - Концентратор воздушного потока - Google Patents
Концентратор воздушного потока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2789140C2 RU2789140C2 RU2021118565A RU2021118565A RU2789140C2 RU 2789140 C2 RU2789140 C2 RU 2789140C2 RU 2021118565 A RU2021118565 A RU 2021118565A RU 2021118565 A RU2021118565 A RU 2021118565A RU 2789140 C2 RU2789140 C2 RU 2789140C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bearing
- wind
- wind turbine
- polygon
- trapezoidal walls
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для строительства ветроустановок небольшой и средней мощности. Концентратор воздушного потока выполнен в виде двух усеченных многогранных пирамид, расположенных друг против друга и соединенных между собой по их ребрам трапецеидальными стенками. Малые сечения многогранных пирамид закрыты горизонтальными несущими многоугольниками, в геометрическом центре которых закреплены опорные подшипники, через которые проходит вертикальный вал ветротурбины. К общим точкам нижнего тупого угла трапецеидальных стенок и острым углам нижнего несущего многоугольника жестко подсоединены несущие вертикальные стойки, оканчивающиеся на земле фундаментными плитами, а вал ветротурбины под нижним многоугольником подсоединен к энергоблоку на базе генератора с помощью соединительной муфты. Технический результат заявляемой конструкции концентратора заключается в повышении эффективности работы ветроустановки. 2 ил.
Description
Известна конструкция ветроэлектрических станций (ВЭС - И.А. Антуфьев, ВИЭСХ), содержащая К воздушного потока, ветротурбину вертикального исполнения, электрический генератор, выполненная в виде окруженной опорным монолитом башни с центральным вертикальным каналом, магистральными воздуховодами и прилегающими к ней жилыми массивами, выполняющими функцию концентраторов воздушных потоков для магистральных воздуховодов. Недостатком данной конструкции является ее громоздкость и необходимость размещения жилых зданий соответствующим образом, что не всегда возможно выполнить даже на стадии проектирования.
(Тахо-Годи А.З. КОНЦЕНТРАТОР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ДЛЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, УПРАВЛЯЕМЫЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ С КОНТУРОМ ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГЛА РАСТРУБНОСТИ // Фундаментальные исследования. - 2015. - №2-14. - С. 3056-3058; URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37690 (дата обращения: 02.12.2020).
Конструкция И.А. Антуфьева, принятая за аналог нашей конструкции К, содержащая концентратор ВП ВУ вертикального исполнения, электрический генератор, выполненная в виде окруженной опорным монолитом башни с центральным вертикальным каналом, магистральными воздуховодами и прилегающими к ней жилыми массивами, выполняющими функцию концентраторов воздушных потоков для магистральных воздуховодов. Недостатком данной конструкции является ее громоздкость и необходимость размещения жилых зданий соответствующим образом, что не всегда возможно выполнить даже на стадии проектирования. Во многом эффективность работы ВУ зависит от их конструкции и параметров основных элементов. Общей характерной особенностью ВУ работающих на основе возобновляемых источниках энергии является то, что для организованного подвода и отвода ВП к ветротурбине и от него используются различного типа потоконаправляющие устройства или К потока. К ВП представляют собой конфузорные или диффузорные устройства, устанавливаемые в непосредственной близости от ветротурбины ВУ.
Известен прототип заявленного К, как наиболее близкий ему по совокупности существенных признаков. В этой ВУ с К воздушного потока [Ветроэлектростанция. Патент RU №2285147 С1. Опубликован 10.10.2006 г., Бюлл. №28.] кольцевого многосекционного типа практически полностью исключена зависимость эффективности ее работы от изменяющегося во времени направления ветра. Она содержит электрогенератор, соединенный с вертикальным валом ветротурбины, сопряженной с концентратором ВП. К воздушного потока выполнен в виде двух усеченных многогранных пирамид, расположенных вершинами друг против друга и соединенных между собой по их ребрам трапецеидальными стенами, между которыми установлены двустворчатые двери с возможностью поворота их в разные стороны и контактирующие с ними пружинные упоры.
Недостатки этой ветровой энергоустановки:
• громоздкость и сложность конструкции (большая длина основного вала), высокая стоимость строительства,
• большие потери энергии ВП при его повороте на 90 градусов в этой ВУ с учетом ее действующей реальной ометаемой площади, особенно при большой скорости ВП,
• конструктивная и эксплуатационная ненадежность работы воздухозаборными и воздухосбросными устройствами при неблагоприятных погодных условиях,
• временная нестабильность свойств пружинных упоров,
• применение пропеллерной ветротурбины связано со значительными отрицательными экологическими факторами.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка конструкции К ВУ, обладающей следующими качествами:
• эффективное использование энергии малоскоростного ВП,
• простота конструкции,
• надежность и долговечность узлов и оборудования,
• невысокие эксплуатационные затраты,
• улавливание ВП в К не связан с вращающими деталями, механизмами, системами управления, их алгоритмами и электроснабжением.
Для реализации этой задачи К воздушного потока выполнен в виде двух усеченных многогранных пирамид, расположенных друг против друга и соединенных между собой по их ребрам трапецеидальными стенами. Малые сечения многогранных пирамид закрыты горизонтальными несущими многоугольниками, в геометрическом центре которых закреплены опорные подшипники, через которые проходит вертикальный вал ветротурбины. Причем к общим точкам нижнего тупого угла трапецеидальных стенок и острым углам нижнего несущего многоугольника жестко подсоединены несущие вертикальные стойки, оканчивающиеся на земле фундаментными плитами. К тому же вал ветротурбины под этим несущим многоугольником подсоединяется к энергоблоку на базе генератора с помощью соединительной муфты. Предлагаемая конструкция К башенного типа, например, с ветротурбиной типа Дарье (с вертикальной осью).
На Фиг. 1 изображен вид К с конструктивными элементами - вид сверху: 1 - одна из сторон верхней усеченной многогранной пирамиды, 2 - верхний горизонтальный несущий многоугольник, жестко закрепленный на сечении верхней пирамиды, 3 - одно из ребер верхней усеченной многогранной пирамиды, 4 - верхний опорный подшипник, жестко закрепленный в геометрическом центре верхнего несущего многоугольника, 5 - лопасти ветротурбины, 6 - верхний конец вала ветротурбины.
На Фиг. 2 отражен фронтальный вид К с конструктивными элементами: 1 - одна из сторон верхней усеченной многогранной пирамиды, 2 - верхний горизонтальный несущий многоугольник, жестко закрепленный на сечении верхней пирамиды, 3 - одно из ребер верхней усеченной многогранной пирамиды, 4 - верхний опорный подшипник, жестко закрепленный в геометрическом центре верхнего несущего многоугольника, 5 - лопасти ветротурбины, 6 - верхний конец вала ветротурбины, 7 - трапецеидальные стенки между ребрами пирамид, 8 - нижний опорный подшипник, 9 - нижний горизонтальный несущий многоугольник, 10 - одна из сторон нижней усеченной многогранной пирамиды, 11 - соединительная муфта, 12 - энергоблок на базе генератора, 13 - несущая вертикальная стойка, 14 - фундаментная плита. Предлагаемая конструкция К позволяет существенно расширить реальную ометаемую площадь ВУ и увеличить скорость рабочего ВП, воздействующего на ветротурбину. Горизонтальные несущие многоугольники К препятствуют срыву ВП с верхних и нижних кромок лопастей ветротурбины. Это обеспечивает увеличение ее мощности. Для эффективной эксплуатации предложенной конструкции К рекомендуем нечетное количество ребер усеченных пирамид - 5 и наклон сторон и ребер усеченных пирамид относительно горизонтальной плоскости порядка 45 градусов.
Claims (1)
- Концентратор воздушного потока, выполненный в виде двух усеченных многогранных пирамид, расположенных друг против друга и соединенных между собой по их ребрам трапецеидальными стенками, отличающийся тем, что малые сечения многогранных пирамид закрыты горизонтальными несущими многоугольниками, в геометрическом центре которых закреплены опорные подшипники, через которые проходит вертикальный вал ветротурбины, причем к общим точкам нижнего тупого угла трапецеидальных стенок и острым углам нижнего несущего многоугольника жестко подсоединены несущие вертикальные стойки, оканчивающиеся на земле фундаментными плитами, а вал ветротурбины под нижним многоугольником подсоединен к энергоблоку на базе генератора с помощью соединительной муфты.
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2021118565A RU2021118565A (ru) | 2022-12-26 |
RU2789140C2 true RU2789140C2 (ru) | 2023-01-30 |
Family
ID=
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60192881A (ja) * | 1984-03-15 | 1985-10-01 | Chikara Komoda | 風力発電方法および装置 |
KR20100119461A (ko) * | 2009-04-30 | 2010-11-09 | 최봉석 | 발전용 풍력 조절장치 |
WO2013042770A1 (ja) * | 2011-09-22 | 2013-03-28 | Oshiro Kenei | 定方向回転風車 |
RU2688095C1 (ru) * | 2018-05-30 | 2019-05-17 | Алексей Владимирович Рябов | Ветряная регулируемая установка с вертикальной осью вращения |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60192881A (ja) * | 1984-03-15 | 1985-10-01 | Chikara Komoda | 風力発電方法および装置 |
KR20100119461A (ko) * | 2009-04-30 | 2010-11-09 | 최봉석 | 발전용 풍력 조절장치 |
WO2013042770A1 (ja) * | 2011-09-22 | 2013-03-28 | Oshiro Kenei | 定方向回転風車 |
RU2688095C1 (ru) * | 2018-05-30 | 2019-05-17 | Алексей Владимирович Рябов | Ветряная регулируемая установка с вертикальной осью вращения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2011205075B2 (en) | Variable wings wind power generator having increase means of generation efficiency | |
US6966747B2 (en) | Wind turbine having airfoils for blocking and directing wind and rotors with or without a central gap | |
US8545298B2 (en) | Roof ridge wind turbine | |
ES2542035T3 (es) | Turbina | |
US9404474B2 (en) | System and method for efficient wind power generation | |
EP3762603B1 (en) | Vortex acceleration wind energy tower | |
WO2016023351A1 (zh) | 全方位导流无轴风力发电装置 | |
SK500752015A3 (sk) | Spôsob efektívnejšieho získavania mechanickej práce a/alebo výroby elektrickej energie z prúdiacich tekutín a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu | |
WO2011018747A2 (en) | Universal renewable global energy machine nature systems | |
CA2350752A1 (en) | Generation of energy with fluid | |
EP2476898A1 (en) | Method and solar-powered wind plant for producing electric power | |
RU2789140C2 (ru) | Концентратор воздушного потока | |
US20020079705A1 (en) | Windpower generating apparatus | |
JP2680774B2 (ja) | 風力取出し装置 | |
US20110001321A1 (en) | Wind-operated torque generator for producing electric power, designed to be installed on top of roofs of both sloping and flat type | |
RU57841U1 (ru) | Устройство системы ветрозащиты и утилизации воздушных масс | |
RU161935U1 (ru) | Ветровая силовая установка карусельного типа балочной конструкции с вертикальной осью вращения | |
KR102278249B1 (ko) | 풍력 시스템 | |
GB2481244A (en) | Power generator utilising fluid collected via a corridor | |
HRP20090362A9 (hr) | Vjetroturbina u kombiniranoj sapnici | |
RU2365781C1 (ru) | Ветрогенератор самоуправляемый | |
MEZIANE et al. | CFD analysis of the effects of multiple semicircular blades on Savonius wind turbine performance | |
RU2006664C1 (ru) | Реактивный ветродвигатель с вертикальной осью | |
RU2827735C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
DE102009013161A1 (de) | Hochleistungs-Hubflügelsystem zur Windenergienutzung |