RU68075U1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU68075U1
RU68075U1 RU2007123184/22U RU2007123184U RU68075U1 RU 68075 U1 RU68075 U1 RU 68075U1 RU 2007123184/22 U RU2007123184/22 U RU 2007123184/22U RU 2007123184 U RU2007123184 U RU 2007123184U RU 68075 U1 RU68075 U1 RU 68075U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
wind turbine
rotation
wheels
wind wheels
Prior art date
Application number
RU2007123184/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Яковлевич Хаскин
Юрий Сергеевич Подшивалов
Виктор Степанович Фроловский
Original Assignee
Лев Яковлевич Хаскин
Юрий Сергеевич Подшивалов
Виктор Степанович Фроловский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лев Яковлевич Хаскин, Юрий Сергеевич Подшивалов, Виктор Степанович Фроловский filed Critical Лев Яковлевич Хаскин
Priority to RU2007123184/22U priority Critical patent/RU68075U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68075U1 publication Critical patent/RU68075U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ветроэнергетике, а более конкретно к ветроэнергетическим установкам.
Предложен ветродвигатель, содержащий два ветроколеса карусельного типа с вертикальными осями вращения, установленные рядом друг с другом в одной горизонтальной плоскости симметрично относительно вертикальной плоскости, параллельной направлению ветра. Наружные части ветроколес расположены в нишах боковых обтекателей, выполненных в форме несимметричного аэродинамического профиля, а внутренние части ветроколес - в канале, образованном боковыми обтекателями и верхней и нижней плоскими крышками. Вращение двух ветроколес происходит в противоположные стороны так, что лопатки сходятся в плоскости симметрии.
Предварительные расчеты показывают, что экономическая эффективность предложенного ветродвигателя на 30-50% выше, чем у прототипа.

Description

Полезная модель относится к ветроэнергетике, а именно к ветродвигателям. Известны ветродвигатели с вертикальной осью вращения. Достоинством их является размещение генератора и оборудования внизу у земли. Это значительно облегчает их ремонт и обслуживание. Однако, наиболее распространенные типы этих ветродвигателей (ротор Савониуса и ротор Даррье, журнал "Наука и жизнь" №3, 2004 г., стр.6-13) имеют существенные недостатки, которые не компенсируются их достоинствами: профилированные лопасти сложной формы достаточно дороги в изготовлении, а коэффициент использования ветра в 2,0-2,5 раза меньше, чем у лучших современных крыльчатых ветродвигателей традиционной пропеллерной схемы с горизонтальной осью вращения.
Известен очень простой по конструкции ветродвигатель с ветроколесом карусельного типа (наподобие пароходного гребного колеса с плицами-пластинами) и вертикальной осью вращения. Половину ветроколеса закрывает кожух, изогнутый в форме полуцилиндра с верхней и нижней крышками и хвостовой частью - флюгером (журнал "Огонек" №4, 2001 г., стр.26-28, см. также 7 на фиг.1).
Главным недостатком этого ветродвигателя, принятого в качестве прототипа, является его низкая эффективность: коэффициент использования энергии ветра у него в 4 раза меньше, чем у современных ветродвигателей традиционной схемы.
Указанный недостаток является следствием аэродинамического несовершенства конструкции ветродвигателя: его лопасти и кожух обтекаются с отрывом потока.
Задача, которую решает предложенная полезная модель заключается в том, чтобы повысить эффективность ветродвигателя путем улучшения его аэродинамических характеристик, то есть обеспечить высокие значения коэффициента использования энергии ветра при незначительном усложнении конструкции и, в
конечном счете, снизить удельную стоимость ветродвигателя (цену киловатта мощности).
Технические результаты достигаются тем, что с целью устранения отрыва потока, два ветроколеса карусельного типа с вертикальными осями вращения установлены рядом друг с другом в одной горизонтальной плоскости симметрично относительно вертикальной плоскости, параллельной направлению ветра, причем наружные части ветроколес размещены в нишах боковых обтекателей (кожухов), имеющих форму несимметричного аэродинамического профиля, а внутренние части ветроколес - в канале, образованном боковыми обтекателями и верхней и нижней плоскими крышками. Вращение двух ветроколес происходит в противоположные стороны так, чтобы лопатки сходились в плоскости симметрии. Ветродвигатель для разворота на ветер имеет вертикальную ось вращения, расположенную в его носовой части.
На фиг.1 приведена схема предлагаемого ветродвигателя (сплошные линии). Здесь же штрих-двойными пунктирными линиями показан прототип. Светлыми кружочками даны оси вращения ветроколес, черный кружочек - ось вращения ветродвигателя при развороте на ветер, Н - высота ветродвигателя, D - диаметр ветроколеса.
Ветродвигатель содержит два ветроколеса 1 с лопастями-пластинами 2. Ветроколеса расположены в горизонтальной плоскости симметрично относительно вертикальной плоскости, параллельной направлению ветра, и имеют вертикальные оси вращения. Внутренние (активные) лопасти размещены в канале, образованном боковыми обтекателями 3, верхней и нижней крышками 4 и 5. Наружные (пассивные) лопасти находятся в нишах боковых обтекателей 3. Обтекатели выполнены в форме несимметричного аэродинамического профиля выпуклыми поверхностями вовнутрь. В нижней части ветродвигателя на осях ветроколес установлены электрогенераторы 6. Вертикальная ось разворота ветродвигателя на ветер выполнена в его носовой части и проходит через плоскость симметрии.
Обоснование геометрических параметров и соотношений заключается в следующем:
1. Очевидно, что чем больше лопастей, тем более плавно работает ветродвигатель. Поэтому количество лопастей ограничено только возможностями конструкции.
2. Ось вращения для разворота ветродвигателя на ветер должна быть расположена впереди точки Б приложения боковой силы R, которая находится примерно на середине длины обтекателя. В этом случае ветродвигатель сам разворачивается на ветер по принципу флюгера.
3. Отрицательное влияние перетекания потока через верхнюю и нижнюю крышки тем меньше, чем больше относительная высота ветродвигателя H/2D. Поэтому высота Н ветродвигателя ограничена только конструктивными, главным образом, прочностными соображениями.
Ветродвигатель работает следующим образом:
набегающий воздушный поток (ветер) втекает в канал, образованный обтекателями 3, разгоняется и, попадая на активные лопасти, создает крутящий момент на вертикальной оси ветроколес ветродвигателя, который вращает вал генератора 6. При этом остальные (пассивные в данный момент) лопасти вращаются внутри обтекателей 3 и имеют небольшое аэродинамическое сопротивление. При боковом ветре появляется боковая сила R, которая разворачивает ветродвигатель на ветер по принципу флюгера.
Предварительные оценки показывают, что усложнение конструкции предложенного ветродвигателя увеличит его стоимость примерно в 2 раза по сравнению с прототипом, а коэффициент использования энергии ветра и, соответственно, мощность ветродвигателя возрастет в 3-4 раза. Поэтому стоимость одного кВт мощности предлагаемого ветродвигателя будет на 30-50% меньше, чем у прототипа.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель, содержащий два ветроколеса карусельного типа с вертикальными осями вращения, отличающийся тем, что ветроколеса установлены рядом друг с другом в одной горизонтальной плоскости симметрично относительно вертикальной плоскости, параллельной направлению ветра, причем наружные части ветроколес размещены в нишах боковых обтекателей, имеющих форму несимметричного аэродинамического профиля, а внутренние части ветроколес - в канале, образованном боковыми обтекателями и верхней и нижней плоскими крышками, вращение двух ветроколес происходит в противоположные стороны так, чтобы лопатки сходились в плоскости симметрии, ветродвигатель для разворота на ветер имеет вертикальную ось вращения, расположенную в его носовой части.
    Figure 00000001
RU2007123184/22U 2007-06-21 2007-06-21 Ветродвигатель RU68075U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123184/22U RU68075U1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007123184/22U RU68075U1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Ветродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68075U1 true RU68075U1 (ru) 2007-11-10

Family

ID=38958672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007123184/22U RU68075U1 (ru) 2007-06-21 2007-06-21 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68075U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103089536B (zh) 安装在风力涡轮机叶片上的失速栅上的副翼面
CN103362754B (zh) 用于风力涡轮机的带有尖端涡旋改良附件的缝翼
US8308437B2 (en) Wind turbine with auxiliary fins
CN101749188B (zh) 用于风力涡轮机叶片的根部套筒
US20100327596A1 (en) Venturi Effect Fluid Turbine
EP2592265A3 (en) Power producing spinner for a wind turbine
CA2835398A1 (en) Horizontal multiple stages wind turbine
CN201433854Y (zh) 螺旋形柔性叶片涡轮机
CN201433856Y (zh) 一种联合式风力发电机
CN211874640U (zh) 一种无轴集风式风力发电机
RU68075U1 (ru) Ветродвигатель
CN202300829U (zh) 双风叶风力发电机
CN1587683B (zh) 多风轮强力发电机
CN111207034A (zh) 一种无轴集风式风力发电机
RU2349792C1 (ru) Гелиоветровая энергетическая установка
KR101851102B1 (ko) 전기 자동차에 장착되는 양력을 이용한 풍력 발전 장치
CN213270122U (zh) 聚能型水平轴风力机
EP4276304A1 (en) Wind power generator installable on moving body
US20130149161A1 (en) Conical wind turbine
CN103629045A (zh) 一种h型垂直轴风力机叶轮的多系统组合结构
CN203248313U (zh) 一种新型的风力发电机
RU2249722C1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
RU158481U1 (ru) Ветродвигатель
RU79622U1 (ru) Ветроэнергоустановка
RU80900U1 (ru) Ветродвигатель

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110622