RU2804174C1 - Ветродвигатель с большим диаметром ротора - Google Patents

Ветродвигатель с большим диаметром ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2804174C1
RU2804174C1 RU2022118546A RU2022118546A RU2804174C1 RU 2804174 C1 RU2804174 C1 RU 2804174C1 RU 2022118546 A RU2022118546 A RU 2022118546A RU 2022118546 A RU2022118546 A RU 2022118546A RU 2804174 C1 RU2804174 C1 RU 2804174C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
fixed
tips
long
wind turbine
Prior art date
Application number
RU2022118546A
Other languages
English (en)
Inventor
Юлий Борисович Соколовский
Original Assignee
Юлий Борисович Соколовский
Filing date
Publication date
Application filed by Юлий Борисович Соколовский filed Critical Юлий Борисович Соколовский
Application granted granted Critical
Publication of RU2804174C1 publication Critical patent/RU2804174C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики и может быть использовано как источник электрической энергии. Ветродвигатель с большим диаметром ротора содержит горизонтальный вал с установленным на нем ротором с закрепленными на обечайке ступицы ротора конусным направителем воздушного потока и шестью лопастями. Лопасти имеют аэродинамическую форму. Три длинные лопасти закрепляют относительно друг друга через 120 градусов, а три меньшие лопасти относительно длинных закрепляют через 60 градусов и они в два раза короче. На концах всех лопастей закрепляют наконечники, которые между собой соединены отрезками троса. Посредине каждого отрезка троса, соединяющего соседние наконечники лопастей, закреплены виброгасители. Техническим результатом является снижение амплитуды колебаний наконечников длинных лопастей в процессе работы, что повышает запас их прочности и позволяет при том же материале и аэродинамических характеристиках лопастей увеличить их размеры. 2 ил.

Description

Основными проблемами, связанными с крупногабаритными обычными турбинами, являются их стоимость и шумовое загрязнение. Обзор [1] посвящен крупномасштабным ветротурбинам с горизонтальной осью. Значительный прогресс достигнут в понимании генерации и распространения шума ветряных турбин, а также влияния шума ветряных электростанций на людей, птиц и животных. В дополнение к озабоченности сообщества по поводу влияния шума ветряных электростанций на людей и того, как наилучшим образом регулировать шум ветряных электростанций и проверять установленные ветряные электростанции на соответствие, производители турбин проявляют значительный интерес к разработке более тихих роторов с намерением разрешить установку ветровых электростанций ближе к населенным пунктам. Рассматриваются различные механизмы генерации шума в ветряных турбинах и возможные методы снижения шума [2]. В настоящее время производители ищут повышения экономической эффективности в основном за счет увеличения размера турбины, а не за счет повышения эффективности лопастей.
Известен энергопреобразователь, содержащий ветротурбину, выполненную в виде лопастей, установленных на горизонтальном рабочем валу, приводной вал, кинематически связанный с рабочим валом генератора, и направляющий хвостовик (см. патент RU №2253747, кл. F03D 3/00 от 10.06.2005 г.). Рассмотрим его конструкцию в качестве аналога. Рабочий вал и приводной вал установлены с возможностью вращения на одном кронштейне и связаны друг с другом через коническую передачу. В рассматриваемом аналоге применена лопастная ветротурбина, наиболее распространенная для современных ВЭУ. Однако энергопреобразователь имеет ряд недостатков, ограничивающих область его применения (например, кроме ускоряющего редуктора, повышающего обороты генератора, используется дополнительно конический редуктор и т.п.).
Ветродвигатель по патенту №2508468 (кл. F03D 1/06 от 28.12.2011 г, Бюлл. №19,2013 г) принимаем в качестве прототипа к нашему ветродвигателю большим диаметром ротора (ВБДР). Ветродвигатель содержит горизонтальный вал с установленным на нем колесом с лопастями. Ветродвигатель дополнительно содержит закрепленный на обечайке ступицы колеса конусный направитель воздушного потока (ВП) и наружную обечайку. Между обечайкой ступицы колеса и наружной обечайкой равномерно распределены и закреплены допасти первого уровня. На наружной обечайке с внешней стороны равномерно размещены лопасти второго уровня, а образующие лопастей первого и второго уровня выполнены криволинейными с возрастающим углом атаки воздушному потоку. Технической сущностью настоящего изобретения является значительное повышение суммарной площади лопастей, увеличение крутящего момента на валу ветродвигателя.
Положительным свойством конструкции прототипа является минимизация колебаний в рабочем режиме лопастей первого уровня, закрепленных между двумя обечайкам. Непосредственно применить этот вариант минимизации колебаний лопастей в рабочем режиме для ветряных турбин с большим диаметром ротора нереально (использовать жесткое кольцо диаметром, например, 175 м), поэтому в конструкции ВБРД используется другой вариант этой полезной идеи.
Основным недостатком прототипа является то, что образующие лопастей первого и второго уровня выполнены криволинейными с возрастающим углом атаки воздушному потоку. Т.е. в прототипе используется принцип лобового сопротивления (элементы ветродвигателя Савониса) [3,4], который менее эффективен в ВЭУ, чем принцип подъемной силы (лопасти аэродинамического профиля обычно с контролем, настройкой их угла атаки). Реализация ВЭУ по конструкции прототипа целесообразна на мощности не более 3-4квт.
При разработке ВБДР решались две основные задачи без ухудшения его основных энергетических показателей:
существенное улучшение ее экологических характеристик,
существенное увеличение ее размеров и за счет этого мощности.
Конструкция ВБДР по Фиг. 1 дана без конусного направителя воздушного потока (для наглядности чертежа), а на Фиг. 2 дан фрагмент конструкции ВБДР с конусным направителем воздушного потока (ВП). ВБДР содержат горизонтальный вал-7, с установленным на нем роторе с закрепленным на обечайке-9 ступицы роторе -8 конусного направителеля воздушного потока-6 и шести лопастей аэродинамического профиля(трех длинных-1 и трех коротких-2). На концы лопастей 1,2 надеты наконечники- 3, на ближайших наконечниках-3 закреплены отрезки троса- 5, причем посредине каждого такого отрезка троса закреплен виброгаситель-4. Очевидно, что добавление коротких лопастей-2 в конструкцию ВБДР значительно повышает суммарную площадь лопастей и, следовательно, повышает момент его трогания при меньших скоростях ВП. ВП, попадая на короткие лопасти-2, встречая их сопротивление, отбрасывается наверх в кольцо ВП, действующего на верхние половинки длинных лопастей-1 (аналогично эффекту конусного направителя-6), повышая скорость ВП и эффективность длинных лопастей-1. Причем три длинные лопасти закрепляют относительно друг друга через 120 градусов, а три меньшие лопасти относительно длинных закрепляют через 60 градусов и они в два раза короче. На концах всех лопастей закрепляют наконечники-3, которые между собой соединены отрезками троса-5, причем посредине каждого отрезка троса, соединяющего соседние наконечники лопастей-3, закреплены виброгасители-4.
Натяжение каждого отрезка троса-5 между наконечниками-3 задается весом виброгасителя-4 и его собственным весом. Жесткое закрепление отрезков троса на наконечниках-3 коротких-2 и длинных-1 лопастей существенно ограничивает амплитуду колебаний наконечников-3 длинных лопастей-1, повышает частоту колебаний я, следовательно, эффективность работы виброгасителей-4. Существенное снижение амплитуды колебаний наконечников-3 длинных лопастей-1 в процессе работы ВБДР, повышает запас их прочности и позволяет при том же материале и аэродинамических характеристиках лопастей увеличить их размеры и поднять единичную мощность ВБДР по сравнению с мощными ВЭУ классических пропеллерных конструкций с горизонтальным валом. Литература
1. Hansen, Colin and Hansen, Kristy (2020). Recent Advances in Wind Turbine Noise Research. Acoustics 2020, 2(1), 171-206; https://doi.org/10.3390/acoustics2010013
2. Deshmukha, Shubham; Sourodeep, Bhattacharyaa; Anuj, Jainb Akshoy; Ranjan, Paul (2018). Wind turbine noise and its mitigation techniques: A review. Part of special issue: 2nd International Conference on Energy and Power, ICEP2018, Sydney, Australia. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.02.215
3. Sokolovsky, Yuly; Rotkin, Vladimir (2017). Theoretical and technical basis for the optimization of wind energy plants. Lulu Press Inc. 112 p.
4. Ю.Б. Соколовский, Р, Роткин, Л.Г, Лимонов, В.М. Зырянов. АКТУАЛЬНАЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА ГЕНЕРАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ. НГТУ-НЭТИ, Новосибирск, 2021 год, с. 210.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель с большим диаметром ротора, содержащий горизонтальный вал с установленным на нем роторе с закрепленными на обечайке ступицы ротора конусным направителем воздушного потока и шестью лопастями, отличающийся тем, что лопасти имеют аэродинамическую форму, причем три длинные лопасти закрепляют относительно друг друга через 120 градусов, а три меньшие лопасти относительно длинных закрепляют через 60 градусов и они в два раза короче, а на концах всех лопастей закрепляют наконечники, которые между собой соединены отрезками троса, причем посредине каждого отрезка троса, соединяющего соседние наконечники лопастей, закреплены виброгасители.
RU2022118546A 2022-07-06 Ветродвигатель с большим диаметром ротора RU2804174C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2804174C1 true RU2804174C1 (ru) 2023-09-26

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146066A (en) * 1981-03-05 1982-09-09 Tokyo Electric Power Co Inc:The Wind mill
RU35848U1 (ru) * 2003-01-13 2004-02-10 Виктор Иванович Прибышин Ветроэлектрический агрегат
CN101684771A (zh) * 2008-10-30 2010-03-31 邵凯 风力发电提高低风速发电量的风轮结构
KR101493280B1 (ko) * 2014-10-15 2015-02-13 주식회사태헌 소형풍력발전장치
WO2017204371A1 (ko) * 2016-05-24 2017-11-30 이노스기술 주식회사 감쇠가 작은 구조물용 진동제어장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57146066A (en) * 1981-03-05 1982-09-09 Tokyo Electric Power Co Inc:The Wind mill
RU35848U1 (ru) * 2003-01-13 2004-02-10 Виктор Иванович Прибышин Ветроэлектрический агрегат
CN101684771A (zh) * 2008-10-30 2010-03-31 邵凯 风力发电提高低风速发电量的风轮结构
KR101493280B1 (ko) * 2014-10-15 2015-02-13 주식회사태헌 소형풍력발전장치
WO2017204371A1 (ko) * 2016-05-24 2017-11-30 이노스기술 주식회사 감쇠가 작은 구조물용 진동제어장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7040859B2 (en) Wind turbine
US4781522A (en) Turbomill apparatus and method
CA2592077C (en) Omni-directional wind turbine
US4781523A (en) Fluid energy turbine
US4180369A (en) Wind mills
US9004864B2 (en) Wind turbine
EP3211224B1 (en) Single-frame type impeller of wind turbine
RU132140U1 (ru) Конусная полая спиральная турбина для преобразования энергии
CA2710524C (en) Wind turbine blade and assembly
WO2002101234A1 (es) Turbina eolica autotimonante
US8137052B1 (en) Wind turbine generator
US20090257884A1 (en) Wind turbine blade and assembly
GB2541507A (en) A wind turbine with rotating augmentor
JP2008520894A (ja) 縦軸型タービン装置
JP6954739B2 (ja) 発電機用のロータ
WO2020083940A1 (en) Wind turbine
RU2804174C1 (ru) Ветродвигатель с большим диаметром ротора
KR100680915B1 (ko) 풍력 발전기용 풍차구조
EA015696B1 (ru) Роторный коаксиальный ветродвигатель и способ повышения кинетической энергии потока
AU2010264534B2 (en) Wind turbine
JP2011132858A (ja) 水平軸型風力発電装置用の風車
WO2010051647A1 (en) Turbine annular axial rotor
AU2008235238A1 (en) Wind wheel
CN106014856A (zh) 一种高效的风轮装置
US20100295314A1 (en) Floating wind turbine