SE437065B - Vindmotor omfattande en styv tornkonstruktion - Google Patents
Vindmotor omfattande en styv tornkonstruktionInfo
- Publication number
- SE437065B SE437065B SE7801205A SE7801205A SE437065B SE 437065 B SE437065 B SE 437065B SE 7801205 A SE7801205 A SE 7801205A SE 7801205 A SE7801205 A SE 7801205A SE 437065 B SE437065 B SE 437065B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- tower
- wind
- spiral
- engine according
- pitch
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D13/00—Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
- F03D13/20—Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/912—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/912—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower
- F05B2240/9121—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure on a tower on a lattice tower
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S415/00—Rotary kinetic fluid motors or pumps
- Y10S415/905—Natural fluid current motor
- Y10S415/908—Axial flow runner
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Description
7801205-1 40 Z läsidan. I båda Fallen har man Funnit att tornet åstad- kommer en så kallad skuggverkan. Denna verkan uppstår genom att vinden, innan den når tornet, delas upp i två Flöden, ett på var sin sida av tornet. Detta innebär i sin tur, när impellern roterar, att dess blad vid pas- sage av skuggzonen utsätts För helt andra vindkraFter än utanFör skuggzonen. Härigenom uppstår en skakning eller vibration i impellern.
Genom en riktig utFormning av impellerbladen och ge- nom val av lämpliga material i dem kan menlig inverkan på bladen av denna skakning eller vibration motverkas, men hittills har ingen visat hur man skall kunna undvika sådan menlig inverkan på bladrötterna eller på navet.
Undersökningar har utFörts på läsidesturbiner i av- sikt att studera om och hur skuggverkan eller dennas men- liga Följdverkan skulle kunna minskas. Man Fann att skugg- verkan kunde minskas något genom användning av en Fackverks- konstruktion För tornet, varvid det bästa resultatet er- hölls om alla delarna i Faekverket var rörFormade. Emel- lertid Fann man också att skuggverkan varierade med vind- riktningen, vilken variation berodde på att i ett Faokverk ingår mer eller mindre horisontala delar, vertikala delar och överkorsande delar.- Üet har också Föreslagits att använda en tornkonstruk- tion med en nedre del som bär upp ett tornparti med ström- linjeFormat tvärsnitt (d v s som det hos ett droppFormat Föremål), varvid detta tornparti bär upp vindturbinen.
När vinden blåser rakt mot den rundade Fronten på ett så- dant tornparti, kommer skuggverkan bakom detta parti att minskas avsevärt. I det Fria blåser vinden emellertid aldrig stadigt ï en viss riktning, utan pendlar kring sin huvud- riktning, varFör även skuggverkan kommer att ständigt va- riera. Vidare måste det strömlinjeFormade tornpartiet vara vridbart, så att det kan ställas in eFter vindens För till- Fället rådande huvudriktning.
Avsikten med Föreliggande uppFinning är att lösa prob- lemet med minskning av den menliga inverkan på impellrar vid torn som upptill bär en vridbart monterad vindturbin med en tvåbladig eller trebladig impeller monterad på en i huvud- sak horisontal axel. 40 7801020-5-1 UppFinningen ¥öreslär en Förbättrad vindmotor vid vilken törst och Främst risken För utmattningsbrott i im- pellerbladrötterna och i navet är minskad till ett minimum, men även Förslitningen av impellerns lagringar är nedsatt.
Också andra Fördelar kommer genom den Följande detaljerade beskrivningen att tydligt Framgå ¥är var och en som är sko- lad i tekníkområdet itråga.
Vindmotorn enligt upp¥inningen omfattar en tornkon- struktion som upptill bär en vridbart monterad vindturbin med en tvåbladig eller trebladig impeller êastsatt på en i huvudsak horisontal axel, varvid plåtstrimledelar är mon- terade på tornet i spiralform och med sina Fria kanter stående ut Från tornet. Plåtstrimledelarna kan vara ¥ör- enade så att de bildar en kontinuerlig spiralformad vind- ling. I vissa fall kan plåtstrimlorna dock vara arrangera- de som åtskilda sektordelar. vilkas ytor bildar en bruten spiral¥ormad vindling.
Plåtstrimledelarna är monterade på tornkonstruktionen på i ooh För sig känt sätt. När tornytan är slät, står strimledelarna ut direkt Från tornytan. 0m tornet är ett ¥aokverk. sätts Först en_mante1 med cirkulärt tvärsnitt kring Fackverket åtminstone pä det parti av tornet där den spiralformade vinlingen är monterad.
Stigningen hos den spiral som bildas av plåtstrimlede- larna kan vara konstant eller varierande. Färeträdesvis är stigníngen mindre än eller lika med 30, där D är den stör- sta diametern hos det tornoarti som förses med den spiral- ¥ormade vindlingen. På ett oylindriskt torn med oirkulärt tvärsnitt med diametern d, används töreträdesvis stignin- gen 2'|T dVrB/S.
UppFinningen Förklaras ytterligare med hjälp av bi- ¥ogade ritningar, vilka visar nägra utFöranden av vind- motorer enligt uppFinningen och i vilka Fig. 1 är en sidvy av en vindmotor där vindturbinen är mon- terad på ett styvt avsmalnande torn, Fig. 2 är en sidvy av en vindmotor där vindturbinen är monterad på ett styvt oirkulärt cylindriskt torn- parti, och Fig. 3 är en sidvy av en vindmotor där vindturbinen är mon- terad på en ¥aokverkskonstruktion. 40 i1so12os-1 *l I Fig. 1 omFattar vindmotorn 1 ett styvt avsmalnan- de torn med ett undre parti 6 och ett övre parti 7. Upp- till på partiet 7 är en vindturbin monterad, vilken om- Fattar ett hus 5 som bär upp ett impellerarrangemang 2 med två impellerblad 3 och 4. Impellerarrangemanget är på i och För sig känt sätt Fastsatt på en horisontal axel upp- buren av lagringar i huset 5. Axeln är ansluten till en växellåda där dess rotationshastighet ökas i ungeFär För- hållandet 1:5Ü Före den utgående axeln, som sedan via kopp- lingsdon driver en generator.
Huset 5 med sin nu beskrivna utrustning är vridbart monterat på tornet. När impellern i läposition drivs av vinden, kommer huset att av vindtrycket mot impellern vridas till sitt rätta läge. En spiralFormad vindling B utFörd av plåtstrimlor är Fastsatt på tornpartiet 7. Strim- lorna år hopFogade så att de bildar en kontinuerlig spi- ral utstående Från tornpartiet 7 längs utsträckningen av impellerbladen. Spiralen Fångar vinden och tvingar runt en luFtström till tornets läsida. Denna luFtström mot- verkar impellerbladens vibration när bladen under sin ro- tation passerar bakom tornet.
Spiralens goda inverkan kan veriFieras på ett enkelt sätt. Vid sin rotation åstadkommer impellern alltid ett visst brummande ljud. För en vindmotor utan spiral enligt uppFinningen kommer brummet att variera i tonläge, men om en spiral enligt uppFinningen tillFogas kommer brum- ljudet att Få ett mer konstant tonläge.
I Fig. 2 visas endast det övre partiet av en vind- motor 11. En styv pelare 17 bär upp en vindturbin som lik- nar den i Fig. 1 och är vridbart monterad upptill på pe- laren, dock med rotationsaxeln För ímpellern med bladen 13 och 14 något lutande i Förhållande till horisontalpla- net. En spiral 1B liknande spiralen 8 i Fig. 1 är monterad på pelaren 17. _ I Fig. 3 visas en vindmotor 21 schematiskt. Ett Fack- verkstorn 27 bär en vindturbin vridbart lagrad upptill på tornet. Huset 25 liknar huset 5 i Fig. 1. Rotationsaxeln För impellern med bladen 23 och 24 är horisontal. På en längd ungeFär motsvarande impellerbladens längd är tornet Försett med en mantel 29 vilken bär en spiral 28.
Claims (11)
1. Vindmotor omfattande en styv tornkonstruktion som upp- till och i vridbart arrangemang bär en vindturbin med en tvåbladig eller trebladig impeller fastsatt på en i huvudsak horisontal axel, k ä n n e t e c k n a d därav, att plâtstrimledelar är fastsatta på torneti spiralformat förlopp och med sina fria kanter stående ut från tornet.
2. Vindmotor enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att plåtstrimledelarna är förenade till att bilda en konti-° nuerlig spiralformad bana (8).
3. Vindmotor enligt patentkravet 1, k ä n n e t e c k n a d därav, att plåtstrimledelarna är åtskilt fastsatta så att de bil- dar en bruten spiralformad bana.
4. M. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 3, k ä n - n e t e c k n a d därav, att plåtstrimledelarna bildar en, två eller tre spiralformade banor. ~
5. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till N, k ä n - n e t e c k n a d därav, att tornytan åtminstone på sin av impel- lerblad (2ß) förbisvepta längd är en slät yta (29).
6. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 5, k ä n- n e t e c k n a d därav, att spiralens (8) stigning är konstant.
7. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till S, k ä n- n e t e c k n a d därav, att spiralens (8) stigning växer längs tornets (7) längd.
8. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 7, k ä n- n e t e c k n a d därav, att spiralens (8) stigning högst är 3D, där D betecknar den största diametern hos det tornparti (7) som är försett med spiral. _
9. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 6, k ä n- n e t e c k n a d därav, att tornet (7) har en cirkulär cylindrisk yta längs förbisvepande impellerblads (1N) hela längd och att spi- ralens (18) stigning är Zff <1Všy3, där d betecknar den cylindriska tornytans diameter.
10. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 9, k ä n- n e t e c k n a d därav, att spiralens (8) bana lutar nedåt i det förbisvepande impellerbladets (U) rörelseriktning.
11. Vindmotor enligt något av patentkraven 1 till 9, k ä n- n e t e c k n a d därav, att spiralens (8) bana lutar uppåt i det förbísvepande impellerbladets (H) rörelseriktning.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DK047777A DK151489C (da) | 1977-02-04 | 1977-02-04 | Aerodynamisk stroemningsaendrer for den til en vindkraftmaskine hoerende baerende konstruktion |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE7801205L SE7801205L (sv) | 1978-08-05 |
SE437065B true SE437065B (sv) | 1985-02-04 |
Family
ID=8093992
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE7801205A SE437065B (sv) | 1977-02-04 | 1978-02-01 | Vindmotor omfattande en styv tornkonstruktion |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4180369A (sv) |
AU (1) | AU519583B2 (sv) |
CA (1) | CA1086229A (sv) |
DE (1) | DE2804711C2 (sv) |
DK (1) | DK151489C (sv) |
GB (1) | GB1560064A (sv) |
IE (1) | IE46056B1 (sv) |
SE (1) | SE437065B (sv) |
Families Citing this family (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2823525C2 (de) * | 1978-05-30 | 1985-05-09 | M.A.N. Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg Ag, 8000 Muenchen | Windenergieanlage und Verfahren zu deren Errichten |
US4323331A (en) * | 1979-04-27 | 1982-04-06 | Charles Schachle | Windmill tower |
US4443154A (en) * | 1979-08-27 | 1984-04-17 | Randolph Arthur J | Windmill tower shadow eliminator |
US4313713A (en) * | 1980-07-02 | 1982-02-02 | Lambros Lois | Apparatus for improving the performance of a rotational wind energy conversion system |
FR2597161A1 (fr) * | 1986-04-14 | 1987-10-16 | Marquet Dominique | Dispositif pour rehausser les pylones d'eoliennes de pompage |
DE29710502U1 (de) * | 1996-04-12 | 1997-09-04 | Bendix, Horst, Prof. Dr.-Ing., 04207 Leipzig | Windenergieanlage |
US5910688A (en) * | 1997-05-12 | 1999-06-08 | Li; Wan-Tsai | Windmill |
CA2301506C (en) * | 1997-09-04 | 2008-10-14 | Lm Glasfiber A/S | Windmill rotor and wind blades therefor |
US6602045B2 (en) * | 2000-02-05 | 2003-08-05 | Robert Ives Hickey | Wingtip windmill and method of use |
DE10318020A1 (de) * | 2003-04-19 | 2004-11-11 | Repower Systems Ag | Gitterturm für eine Windkraftanlage |
DE10339438C5 (de) | 2003-08-25 | 2011-09-15 | Repower Systems Ag | Turm für eine Windenergieanlage |
DE10341759A1 (de) * | 2003-09-10 | 2005-04-21 | Gen Electric | Windkraftanlage mit äusserer Schallhülle |
IL165233A (en) * | 2004-11-16 | 2013-06-27 | Israel Hirshberg | Energy conversion facility |
ES2288066B1 (es) * | 2005-04-05 | 2008-10-16 | GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. | Util para evitar el efecto vortex. |
JP2007002773A (ja) * | 2005-06-24 | 2007-01-11 | Fuji Heavy Ind Ltd | 水平軸風車 |
DE102006056274B4 (de) | 2006-11-27 | 2010-11-04 | Repower Systems Ag | Turm einer Windkraftanlage |
WO2009056898A1 (es) | 2007-11-02 | 2009-05-07 | Alejandro Cortina-Cordero | Torre de concreto postensado para generadores eolicos |
DE102009007812B4 (de) | 2009-02-06 | 2019-05-02 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft | Windkraftanlage mit windschlüpfiger Profilierung |
US7891939B1 (en) * | 2009-09-05 | 2011-02-22 | Zuteck Michael D | Hybrid multi-element tapered rotating tower |
US8061964B2 (en) | 2009-09-05 | 2011-11-22 | Michael Zuteck | Hybrid multi-element tapered rotating tower |
DE202009014235U1 (de) | 2009-10-21 | 2010-01-14 | Glunz, Josef | Horizontalachsen Windgenerator |
ES2379618B1 (es) | 2009-12-16 | 2013-03-26 | Acciona Windpower, S.A. | Rodamiento de pala de aerogenerador y aerogenerador que hace uso del mismo. |
WO2012150502A1 (en) * | 2011-05-04 | 2012-11-08 | Condor Wind Energy Limited | Helicopter landing deck |
DE102011050462A1 (de) | 2011-05-18 | 2012-11-22 | Dipl.-Ing. Werner Nophut Gmbh | Windkraftanlage |
DK177278B1 (en) * | 2011-05-19 | 2012-09-17 | Envision Energy Denmark Aps | A wind turbine and associated control method |
IN2014KN02894A (sv) | 2012-06-28 | 2015-05-08 | Univ Danmarks Tekniske | |
IN2014KN02896A (sv) | 2012-06-28 | 2015-05-08 | Univ Danmarks Tekniske | |
DK3029313T3 (en) * | 2014-12-04 | 2018-05-07 | Siemens Ag | Strake for a windmill tower |
DE102016206644A1 (de) * | 2016-04-20 | 2017-10-26 | Innogy Se | Vorrichtung und Verfahren zur Entlastung einer Tragstruktur einer Windenergieanlage |
WO2018054438A1 (en) * | 2016-09-21 | 2018-03-29 | Vestas Wind Systems A/S | Fairing for a support structure of a wind turbine and method of using same |
CN109952431B (zh) * | 2016-11-07 | 2021-08-31 | 西门子歌美飒可再生能源公司 | 漩涡脱落布置结构 |
US20200002939A1 (en) * | 2017-02-15 | 2020-01-02 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Building structure with means to reduce induced vibrations |
DE102018118965A1 (de) | 2018-08-03 | 2020-02-06 | Nordex Energy Gmbh | Strang für eine Scruton-Spirale, Verfahren zum Montieren einer Scruton-Spirale sowie Verfahren zum Errichten einer Windenergieanlage |
CN110925148B (zh) * | 2019-12-13 | 2024-06-18 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一种风电塔筒扰流器 |
US11585321B2 (en) * | 2020-10-28 | 2023-02-21 | General Electric Company | Method and system for attaching vortex suppression devices to a wind turbine tower |
EP4321749A1 (de) * | 2022-08-12 | 2024-02-14 | Wobben Properties GmbH | Windenergieanlage und dazugehöriger vortex-generator |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE512909C (de) * | 1930-11-20 | Carl Junge | Schornsteinaufsatz | |
FR827487A (fr) * | 1937-10-05 | 1938-04-27 | Roue à ailettes actionnée par le vent | |
US2322763A (en) * | 1940-01-08 | 1943-06-29 | Martino William | Airplane propeller |
FR943749A (fr) * | 1946-12-13 | 1949-03-16 | Carénage tournant pour pylône d'aéromoteur | |
US2784556A (en) * | 1954-03-01 | 1957-03-12 | Havilland Propellers Ltd De | Anemo-electric power plants |
FR1237548A (fr) * | 1959-10-14 | 1960-07-29 | Turbine éolienne | |
US4018543A (en) * | 1975-09-19 | 1977-04-19 | The Raymond Lee Organization, Inc. | Whirlwind power system |
-
1977
- 1977-02-04 DK DK047777A patent/DK151489C/da active
-
1978
- 1978-02-01 SE SE7801205A patent/SE437065B/sv not_active IP Right Cessation
- 1978-02-02 US US05/874,619 patent/US4180369A/en not_active Expired - Lifetime
- 1978-02-03 GB GB4492/78A patent/GB1560064A/en not_active Expired
- 1978-02-03 DE DE2804711A patent/DE2804711C2/de not_active Expired
- 1978-02-03 CA CA296,260A patent/CA1086229A/en not_active Expired
- 1978-02-03 IE IE228/78A patent/IE46056B1/en unknown
- 1978-02-06 AU AU33031/78A patent/AU519583B2/en not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK151489B (da) | 1987-12-07 |
DK151489C (da) | 1988-06-13 |
IE46056B1 (en) | 1983-02-09 |
IE780228L (en) | 1980-08-04 |
GB1560064A (en) | 1980-01-30 |
DE2804711C2 (de) | 1986-01-02 |
AU519583B2 (en) | 1981-12-10 |
DE2804711A1 (de) | 1978-08-10 |
CA1086229A (en) | 1980-09-23 |
AU3303178A (en) | 1979-08-16 |
US4180369A (en) | 1979-12-25 |
SE7801205L (sv) | 1978-08-05 |
DK47777A (da) | 1978-08-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
SE437065B (sv) | Vindmotor omfattande en styv tornkonstruktion | |
US4087196A (en) | Apparatus for deriving energy from moving gas streams | |
US20100237626A1 (en) | Hinged-blade cross-axis turbine for hydroelectric power generation | |
US4398096A (en) | Aero electro turbine | |
JPS6350549B2 (sv) | ||
US2313413A (en) | Axial flow fan | |
JPS5859301A (ja) | タ−ビン | |
US20100143096A1 (en) | Wind manipulator and turbine | |
KR20120042746A (ko) | 수중 동력 발생기 | |
JP2005502821A5 (sv) | ||
AT512196B1 (de) | Windkraftanlage mit rotierendem, wirbelbildendem windkonzentrator | |
US10066597B2 (en) | Multiple-blade wind machine with shrouded rotors | |
WO2010030895A2 (en) | Wind turbine | |
DE102016105409B4 (de) | Windkraftanlage und Verfahren zum Steuern einer Windkraftanlage | |
JP5047182B2 (ja) | ウインドセイルレセプター | |
AU2008222708B2 (en) | Hubless windmill | |
KR102471788B1 (ko) | 전기 발전기용 회전자 | |
SE520313C2 (sv) | Vindkraftmotor | |
FR2288877A1 (fr) | Helice autoregulatrice et machine eolienne | |
JP2000265936A (ja) | ダリウス形水車および潮流発電装置 | |
US4402650A (en) | Vertical axis rotor | |
EP0092580A1 (en) | Water turbine | |
SE515161C2 (sv) | Rotor för omvandling av energi | |
GB2071774A (en) | Wind-powered Generator | |
GB1577000A (en) | Apparatus for deriving energy from moving gas streams |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NUG | Patent has lapsed |
Ref document number: 7801205-1 Effective date: 19920904 Format of ref document f/p: F |