RU69580U1 - Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения - Google Patents

Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения Download PDF

Info

Publication number
RU69580U1
RU69580U1 RU2006128879/22U RU2006128879U RU69580U1 RU 69580 U1 RU69580 U1 RU 69580U1 RU 2006128879/22 U RU2006128879/22 U RU 2006128879/22U RU 2006128879 U RU2006128879 U RU 2006128879U RU 69580 U1 RU69580 U1 RU 69580U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
wind
elements
gap
flow
Prior art date
Application number
RU2006128879/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Михайлов
Максим Миннемухаметович Салахов
Владимир Викторович Жерехов
Original Assignee
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
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 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева filed Critical Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Priority to RU2006128879/22U priority Critical patent/RU69580U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU69580U1 publication Critical patent/RU69580U1/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 и может быть использована в конструкциях винтов роторов ветряных двигателей. Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения решает задачу повышения коэффициента использования энергии ветра при малых среднегодовых скоростях ветра. Это достигается тем, что создаются условия для обтекания лопасти, близкие к условиям безотрывного обтекания, что приводит к повышению коэффициента подъемной силы лопасти. Для этого лопасть выполнена из двух одинаковых по форме и размерам элементов 2 и 3. Элементы имеют несимметричный профиль с постоянной хордой по всей длине, при этом они установлены под углом друг к другу и с зазором, образующим щель, через которую, благодаря перепаду давления часть воздуха с нижней поверхности лопасти будет перетекать на верхнюю. Углы установки лопасти и элементов, а также размер зазоров получены расчетно-экспериментальным методом

Description

Полезная модель относится к ветроэнергетике и может быть использована в конструкциях винтов роторов ветряных двигателей.
В настоящее время практический интерес представляет создание ветроустановок с горизонтальной осью вращения для регионов планеты, где среднегодовые скорости ветра соответствуют V=4-5 м/с, с большим коэффициентом использования энергии ветра ξ.
Известно изобретение «Винт Белашова», патент РФ №2046996, МКИ 6 F03D 7/00, опубл. 27.10.95 г., содержащий лопасть, снабженную в концевой части обтекаемым направляющим оперением с внутренней полостью, осью вращения, закрепленной в лопасти, и подпружиненным обтекаемым закрылком, установленным на оси вращения.
Недостатком известного является то, что в случае применения его в качестве винта ветряного двигателя эффективность обусловленная действием отталкивающей силы, которая будет приложена от внешнего основания саморегулирующего закрылка и направлена в противоположную сторону, вращающего момента винта, зависит только от скоростного напора ветряного потока, так как лопасти винта Белашова не содержат элементов саморегулирующей системы вращения от действия отталкивающей силы. Наличие этого недостатка ограничивает использование располагаемой мощности при небольшом ветре.
Известно техническое решение обеспечивающее безотрывное обтекание лопасти, в изобретении «Струйно-щелевая лопасть воздушного винта»,патент РФ №2081789, МКИ 6 В64С 11/00, опубл. 20.06.1997 г., содержащая каналы в виде щелей, выполненные вдоль лопасти и соединяющие ее поверхности с различными давлениями, причем каналы выполнены на конце лопасти и ориентированы на стороне разрежения по направлению циркуляции скорости вокруг лопасти. Недостатками этого изобретения является то, что выполнение каналов той формы, что предложено в изобретении, технологически сложно, а расположение каналов не является оптимальным для лопастей ветряных двигателей. Кроме того, это изобретение предназначено для работы в иных условиях, а именно, в условиях работы воздушного винта транспортных.
Решаемой задачей предлагаемой полезной модели является повышение коэффициента использования энергии ветра при малых скоростях ветра.
Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения выполнена из пары элементов одинаковых по размерам и с одинаковыми несимметричными профилями с постоянной хордой по всей длине, причем они установлены относительно друг друга под углом и с зазором, образующим щель, с возможностью обтекания воздушным потоком близким к безотрывному, при этом элементы жестко соединены друг с другом по торцам.
При набегании воздушного ветрового потока на лопасть происходит профильное обтекание как внутренней, так и наружной ее поверхности, при этом лопасть, имеющая несимметричное поперечное профильное сечение по всей длине с углами атаки, зависящими от угла установки лопасти, оказывает возмущающее воздействие набегающему на нее ветровому потоку, создавая тем самым разность давлений между внутренней и наружной поверхностями лопасти, и соответственно, возникновение аэродинамических сил приводящих лопасть во вращение. Для получения высокого коэффициента использования энергии ветра необходимо получить такой профиль лопасти,
при котором подъемная аэродинамическая сила росла бы интенсивнее лобового сопротивления профиля, а это теоретически возможно при безотрывном обтекании профиля.
Для обеспечения условий обтекания профиля лопасти воздушным потоком близким к безотрывному в предлагаемой полезной модели лопасть выполнена из пары элементов одинаковых по размерам и с одинаковыми несимметричными профилями с постоянной хордой по всей длине, причем они установлены относительно друг друга под углом и с зазором, образующим щель, с возможностью обтекания воздушным потоком близким к безотрывному, при этом элементы жестко соединены друг с другом по торцам. Благодаря перепаду давления часть воздуха с нижней поверхности будет перетекать на верхнюю через щель. Вытекающие струи приведут к смещению точки отрыва пограничного слоя вниз по потоку. При этом коэффициент подъемной силы значительно возрастает. Из законов аэродинамики известно, что при безотрывном обтекании подъемная сила растет интенсивнее, чем лобовое сопротивление. Следовательно и окружное раскручивающее усилие, действующее непосредственно на лопасть в плоскости ее вращения, тоже будет расти интенсивнее, чем тормозящее усилие. А это создает условия для значительного роста крутящего момента лопасти и следовательно, мощности двигателя. Из теории расчета ветряного двигателя известно, что коэффициент использования энергии ветра и мощность ветродвигателя находятся в пропорциональной зависимости. Отсюда можно предположить, что и коэффициент использования энергии ветра будет расти.
Для пояснения сущности рассмотрим фиг.1 - Схема лопасти ветроприемного устройства, где
1 - лопасть (крыло)
2 - первый элемент лопасти
3 - второй элемент лопасти.
Расчетно-экспериментальными методами, проведенными в отделе аэрогидродинамики ИАТТ КГТУ им. А.Н.Туполева получены результаты исследований трех моделей ветроприемных устройств с двумя, тремя, и четырьмя лопастями.
Исследования проводились в соответствии с теорией подобия в эталонной аэродинамической трубе Т-1К ИАТТ КГТУ им. А.Н.Туполева. Углы установки лопасти и ее элементов, а также размер щели определены расчетно-экспериментальным методом. Результаты исследований показали, что на всех моделях получены максимальные значения ξ=0,45-0,47 по сравнению с известными ветроустановками с горизонтальной осью вращения, у которых ξ=0,3. Наименьшей тихоходностью при указанных ξ обладает четырехлопастное ветроприемное устройство с u=2,5, трехлопастное имеет значение u=3,0, а двухлопастное u=3,5-4,0. Перерасчет результатов эксперимента на натурные ветроприемные устройства показал, что разработанные варианты имеют меньшие абсолютные размеры и могут эффективно работать в режиме при среднегодовых скоростях ветра V=4-5 м/с.
Сравнивая с известными аналогами предлагаемая полезная модель лопасти ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения позволяет управлять полной аэродинамической силой и имеет высокий коэффициент использования энергии ветра, кроме того лопасть имеет простую конструкцию, что значительно упрощает технологию изготовления, и следовательно снижает экономические затраты.

Claims (1)

  1. Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения, характеризующаяся тем, что она выполнена из пары элементов одинаковых по размерам и с одинаковыми несимметричными профилями с постоянной хордой по всей длине, причем они установлены относительно друг друга под углом и с зазором, образующим щель, с возможностью обтекания воздушным потоком, близким к безотрывному, при этом элементы жестко соединены друг с другом по торцам.
    Figure 00000001
RU2006128879/22U 2006-08-08 2006-08-08 Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения RU69580U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128879/22U RU69580U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006128879/22U RU69580U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU69580U1 true RU69580U1 (ru) 2007-12-27

Family

ID=39019341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006128879/22U RU69580U1 (ru) 2006-08-08 2006-08-08 Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU69580U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10934995B2 (en) Blades and systems with forward blowing slots
US8461713B2 (en) Adaptive control ducted compound wind turbine
US8829706B1 (en) Adaptive control ducted compound wind turbine
CN103089536B (zh) 安装在风力涡轮机叶片上的失速栅上的副翼面
US7857597B2 (en) Boundary layer fins for wind turbine blade
US20120020803A1 (en) Turbine blades, systems and methods
CN201436385U (zh) 风力发动机叶片
US10690112B2 (en) Fluid turbine rotor blade with winglet design
US10280895B1 (en) Fluid turbine semi-annular delta-airfoil and associated rotor blade dual-winglet design
WO2008113350A2 (en) Wind turbine blades with vortex generators
KR20140040713A (ko) 디퓨저 부착형 풍력 터빈
US20070217917A1 (en) Rotary fluid dynamic utility structure
WO2022001691A1 (zh) 用于风力发电机的鲨鱼鳃式叶片减阻结构、叶片及制造方法
RU69580U1 (ru) Лопасть ветроприемного устройства с горизонтальной осью вращения
WO2018046067A1 (en) Wind turbine blade comprising an airfoil profile
AU2008101143A4 (en) Spinfoil aerodynamic device
EP3098436B1 (en) Noise reducing flap with opening
CN205064183U (zh) 百帆风顺皮带式风电塔楼群
RU86257U1 (ru) Ветроустановка на основе эффекта магнуса
RU141937U1 (ru) Лопасть горизонтально-осевого ветродвигателя
CN113464344B (zh) 一种水平轴潮流能水轮机及使用方法
RU117986U1 (ru) Ветроагрегат
CN201436384U (zh) 风力发动机
RU2104904C1 (ru) Аэродинамический винт
KR20190032034A (ko) 보조 블레이드를 갖는 수평축 풍력발전기 및 이의 작동 방법

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20100603

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140809