SK9725Y1 - Multirotorový veterno-energetický systém - Google Patents

Multirotorový veterno-energetický systém Download PDF

Info

Publication number
SK9725Y1
SK9725Y1 SK82-2022U SK822022U SK9725Y1 SK 9725 Y1 SK9725 Y1 SK 9725Y1 SK 822022 U SK822022 U SK 822022U SK 9725 Y1 SK9725 Y1 SK 9725Y1
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
wind
rotor
energy system
turbine
axis
Prior art date
Application number
SK82-2022U
Other languages
English (en)
Other versions
SK822022U1 (sk
Inventor
Ing. Kaliský Alexander
Original Assignee
Ing. Kaliský Alexander
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 Ing. Kaliský Alexander filed Critical Ing. Kaliský Alexander
Priority to SK82-2022U priority Critical patent/SK9725Y1/sk
Publication of SK822022U1 publication Critical patent/SK822022U1/sk
Publication of SK9725Y1 publication Critical patent/SK9725Y1/sk

Links

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Multirotorový veterno-energetický systém je vhodný na ťažko prístupné miesta, ako sú vyššie hory, hlboké moria a strechy. Podstatou technického riešenia je koncentrácia prúdenia terénom, stavbou alebo nasávacou turbínou (4), ktorá svojimi listami na oske (3) pod a nad predným nosníkom (7) a výtokovou rýchlosťou vysáva okolité prúdenie vzduchu, a tým ho urýchľuje v mieste zachytávania vetra multirotorovým systémom. Rotory (6) sú na oskách (12) a tie sú paralelne uložené na priečkach zadného nosníka (11). Smer vztlakových síl a osiek (12) je zhodný s kotevnými lanami (14). Stĺpik (13) je zaťažený len vzperovo hmotnosťou zariadenia, ktorá je redukovaná.

Description

Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka multirotorových veterno-energetických systémov s nárastom ekonomickej efektivity a s posilňovačom výkonu určených hlavne do málo prístupných miest, hôr, morí a v mikrokategóriách na strechy.
Doterajší stav techniky
V súčasnosti sú rozvinuté prevažne jednorotorové trojlisté systémy využívajúce na zemi dostupné terény, v mori pobrežné systémy s relatívne malou hĺbkou vody. Veterné turbíny sú združované do veterných parkov, resp. fariem a produkovaná elektrická energia je upravovaná v centre farmy a na dlhé vzdialenosti prepravovaná vo forme vysokonapäťového jednosmerného vedenia. Kvalitný horský vietor sa vo vyšších horách využíva málo pre ťažkú dostupnosť a vysokú hmotnosť všetkých komponentov. Podobne sa pobrežné systémy obmedzujú podľa hĺbky a vzdialenosti od pobrežia. Súčasné veterno-energetické systémy sú v mori drahé na výrobu vodíka a jeho transport.
Podstata technického riešenia
Vyššiu efektivitu výroby zelenej elektrickej energie umožňuje technické riešenie, ktorého podstatou je umiestnenie nasávacej turbíny na prednom nosníku. Nasávacia turbína je zložená z axiálne zoradených rotorov na oske nasávacej turbíny a zo statorových plôch na udržanie axiálneho prúdenia, ktorá je hnaná strednou veternou turbínou, ktorá je uložená v strede nad zadným nosníkom na statorových plochách. Okolo nej je aspoň dvojica osiek s rotormi umiestnených na priečkach zadného nosníka so sklonom špecificky voleným na daný terén. Osky sú na spodnej časti ukončené generátormi. Predný nosník a zadný nosník sú otočné do smeru vetra na zvislej oske, priečna vodorovná oska umožňuje sklápať systém do bezpečnej polohy. Priečky na nosníkoch sú vystužené lanami zo stĺpika nad stĺpom, ktorý je vystužený kotevnými lanami s kotvami na zemi.
V morskej aplikácii systém obsahuje lodné skrutky na predĺženej stredovej osi pod hladinou mora, ktoré odľahčujú ťah upínacích lán alebo umožňujú plavbu systému.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Na obrázku je axonometrický pohľad na systém so znázornením smeru zrýchleného prúdenia nasávacou turbínou.
Príklady uskutočnenia
Horský multirotorový veterno-energetický systém na využitie ťažko dostupných lokalít s možnosťou zberu zrýchleného prúdenia na vrchole alebo hrebeni umožňuje nízku hmotnosť všetkých komponentov. Nosníky majú výstuhy lanami 16 zo stĺpika 17 predného nosníka 7 a zadného nosníka 11, nízko priemerový modul všetkých rotorov axiálnych multirotorových turbín 6 znižuje hmotnosť úmerne zníženiu priemeru modulu, t. j. asi 20-krát, bez potreby prevodovky, bez potreby základov a veže vzhľadom na to, že výslednica vztlakových síl sa zhoduje so smerom kotevných lán 14 prichytených kotvami 15, takže stĺp 13 je krátky a nízko hmotný. Nasávacia turbína 4 so statorovými plochami 8 sú ľahké vysokootáčkové zariadenia s listami odstredivo stabilizovanými. Vzostupnosť horského prúdenia z nasávacej turbíny 4 hnanej oskou 12 stredovou multirotorovou turbínou umožňuje zosúladiť uhol kotevných lán 14 s výsledným smerom záťaže systému v smere osiek 12, ktorou je hnaná oska 3 nasávacej turbíny. Generátory 10 sú bez prevodu, smerovanie smerovkou 9 na oske 18 a sklápanie systému na vodorovnej oske pri nadmernom vetre do záveternej polohy sú činnosti, ktoré nevyžadujú nákladné a hmotnostne zaťažujúce servomotory vrátane ich redukčných súkolí. Nízka špecifická hmotnosť všetkých komponentov umožní stavbu kdekoľvek v teréne alebo na budovách v zástavbe miest bez potreby budovania prístupovej komunikácie.
Na vrchole so strmým stúpaním je efektívne použiť systém s nasávacou turbínou 4, a tým spôsobom sústreďovať do zberných plôch veternej steny aj obtokové prúdenie. Systém umožňuje zjednodušiť periodické odmrazovanie horúcim vzduchom krátkodobým elektrickým ohrevom v nasávacej turbíne 4.
Iné prevedenie je morský multirotorový veterno-energetický systém.
Veterno-energetický systém využije nízku hmotnosť všetkých komponentov na zníženie hmotnosti a nákladovosti plavákov, ktoré môžu byť pod stĺpom 13, pričom sú kotevné laná 14 s kotvami 15 ukotvené na dne alebo na plávajúcej konštrukcii, spojenej so sieťou pre celú farmu, kotvenej na dne len v troch bodoch. Farmu možno použiť na elektrolytickú výrobu vodíka a hĺbkovým potrubím dopravovať na pobrežie. Tlak vody a tlak plynu umožní dimenzovať potrubie na nižší pretlak. Autonómne plávajúce systémy možno prevádzkovať 10 pomocou ťahu lodných skrutiek 1 hnaných stredovou multirotorovou turbínou pri výrobe vodíka v hlbokých moriach.

Claims (2)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Multirotorový energetický systém, ktorý na posilňovanie výkonu používa koncentráciu prúdenia vzduchu, vyznačujúci sa tým, že na prednom nosníku (7) je umiestnená nasávacia turbína (4) 5 s rotormi (2) hnaná oskou (12) veternej turbíny umiestnenou na zadnom nosníku (11) na statorových plochách (8) spojenou s oskou (3) nasávacej turbíny (4), pričom predný nosník (7) a zadný nosník (11) sú uložené na zvislej oske (18) otočne do smeru vetra a na svojich priečkach (5) vystužené lanami (16) prichytenými na stĺpiku (17) a stĺp (13) je vystužený kotevnými lanami (14) s kotvami (15).
  2. 2. Multirotorový veterno-energetický systém podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že 10 obsahuje lodné skrutky (1) pod hladinou vody, ktoré sú umiestnené na predĺženej stredovej osi v hlbokomorskej aplikácii.
SK82-2022U 2022-06-29 2022-06-29 Multirotorový veterno-energetický systém SK9725Y1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK82-2022U SK9725Y1 (sk) 2022-06-29 2022-06-29 Multirotorový veterno-energetický systém

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK82-2022U SK9725Y1 (sk) 2022-06-29 2022-06-29 Multirotorový veterno-energetický systém

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK822022U1 SK822022U1 (sk) 2022-11-24
SK9725Y1 true SK9725Y1 (sk) 2023-03-29

Family

ID=84142003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK82-2022U SK9725Y1 (sk) 2022-06-29 2022-06-29 Multirotorový veterno-energetický systém

Country Status (1)

Country Link
SK (1) SK9725Y1 (sk)

Also Published As

Publication number Publication date
SK822022U1 (sk) 2022-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2013323151B2 (en) Method and system for wave energy conversion
US20170264100A1 (en) System for storing electrical power
CA3000861C (en) Translating foil system for harvesting kinetic energy from wind and flowing water
KR20120103641A (ko) 부유 수중 지지 구조
CN104816797B (zh) 一种海上风力发电机组及其安装方法
AU2020388648B2 (en) Systems and methods for rain cloud initiation
US20140339832A1 (en) Wind energy conversion system over water
CN105569928A (zh) 单点系泊式深海浮式风机
JP2013002399A (ja) 風力の一部を風上への推進力に利用することで、海底に係留しなくても風に流されない洋上風力発電用風車。
SK9725Y1 (sk) Multirotorový veterno-energetický systém
WO2010087600A2 (ko) 자연력변환시스템
DK202270497A1 (en) Floating vessel for energy harvesting
CN108061013A (zh) 便携式海上综合能量转化平台
US20210199091A1 (en) Wind turbine electric generation, heat transfer and heat storage systems and methods
RU2588914C2 (ru) Способ ориентации ветроэнергетических установок с горизонтально-осевыми пропеллерными турбинами
FR3125012A1 (fr) Dispositif transformant la force anti dérive d’un voilier en énergie électrique.
EP4367017A1 (en) Off-shore wind turbine support system, off-shore wind farm and method for controlling such wind farm
CN114233569A (zh) 一种摩天轮链式风力发电机及其浮体平台海上风力发电站
CN115539313A (zh) 一种搭载海上涡轮发电机的半潜式船体
CN116292124A (zh) 一种风机、浮动平台和系泊系统一体化耦合的风电装备
Akimoto et al. On the flexible support system of the Floating Axis Wind Turbine
KR20160016338A (ko) 전력과 수산물을 생산하는 해양 통신연