TR201708046A2 - Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi - Google Patents
Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi Download PDFInfo
- Publication number
- TR201708046A2 TR201708046A2 TR2017/08046A TR201708046A TR201708046A2 TR 201708046 A2 TR201708046 A2 TR 201708046A2 TR 2017/08046 A TR2017/08046 A TR 2017/08046A TR 201708046 A TR201708046 A TR 201708046A TR 201708046 A2 TR201708046 A2 TR 201708046A2
- Authority
- TR
- Turkey
- Prior art keywords
- wind turbine
- plasma
- energy
- wind
- turbine blade
- Prior art date
Links
- RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N flonicamid Chemical compound FC(F)(F)C1=CC=NC=C1C(=O)NCC#N RLQJEEJISHYWON-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 3
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 abstract 4
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
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
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0675—Rotors characterised by their construction elements of the blades
-
- 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
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/022—Adjusting aerodynamic properties of the blades
-
- 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
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
-
- 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
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
- F03D80/40—Ice detection; De-icing means
-
- 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
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
-
- 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
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)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Dünyada her geçen gün tüketilen enerji miktarı artmaktadır. Üretilen enerjinin % 80 civarında fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Fosil yakıtların tükenme olasılığı ve dünyamızda oluşturduğu çevre kirliliği enerji elde etmek için fosil yakıtların dışında alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına sebep olmaktadır. Bugün bu enerji türlerinden biri olan, dünyanın her yerinde var olan ve her zaman bulunan rüzgar enerjisi uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Rüzgar enerjisinin diğer fosil yakıtlarla kıyasladığımızda bir çok üstünlüğü olduğu bilinmektedir. Rüzgar türbinlerinin (100) verimliliği genel olarak kanat seçimine ve kanat geometrine bağlıdır. Bu çalışmada kanatlar üzerinde yapılan değişiklikler, özellikle plazma (200) uygulanması ön görülmektedir. Söz konusu buluş, rüzgar türbin kanatlarına (110) plazma (200) uygulanması ile daha verimli rüzgâr türbinleri (100) geliştirilmesini sağlamakta ve elde edilen elektrik enerjisinin maliyetini düşürmektedir. Şekil-4
Description
TARIFNAME RÜZGAR TÜRBIN KANATLARINDA PLAZMA UYGULAMASI TEKNIK ALAN Bulus, alternatif enerji alaninda kullanilan rüzgar türbinlerindeki kanatlara plazma uygulanmasi ile ilgilidir. Bulus özellikle, rüzgar türbin kanadindaki rüzgar türbin kanadi hücum kenarinda açilan, içerisinde plazmanin olusturuldugu rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi içeren rüzgar türbin kanadi ile ilgilidir. ÖNCEKI TEKNIK Günümüzde enerji kaynaklarinin hizla tüketilmesi ve çevre kirliliginin önemli ölçüde artmasi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarina ihtiyaci artirmistir. Bu alternatif enerji kaynaklarindan biri rüzgar türbinleridir. Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren aygitlardir. Rüzgar türbinleri rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüstürmektedir. Rüzgar türbinlerinde verimi ve üretilen enerji miktarini degistiren en önemli etkenler rüzgar türbini kanat sayisi ve kanat yapisidir. Kanat, rüzgar türbininin en önemli parçasidir ve gelen rüzgari rotora ileterek mekanik güç olusumunu saglamaktadir. Rüzgar türbinlerinde rüzgardan maksimum düzeyde enerji elde etmek için kanat seklinin yapisi son derece önemlidir. Bu sebepten dolayi tasarimi ve üretimi oldukça kompleks bir süreci kapsamaktadir. Bu sürecin kompleks olmasinin nedeni; kanadin tasarimi, yapisi ve materyal seçimindeki degiskenliklerdir. Bu parçalarin üretimindeki asil amaç optimizasyondur ve bu optimizasyonu yaparken en önemli kriter ise aerodinamik yapidir. Aerodinamik yapinin düzgün olusu çok önemlidir, çünkü rüzgardan elde edilecek enerjiyi bu aerodinamik yapi belirlemektedir. Kanat verim mekanizmalari türbin verimini dogrudan etkilemesi açisindan çok önemlidir. Rüzgar türbinlerinde çesitli sayida kanatlar kullanilmaktadir. Bu kanatlar tek kanatli rüzgâr türbinleri, çift kanatli rüzgâr türbinleri, üç kanatli rüzgâr türbinleri ve çok kanatli rüzgâr türbinleridir. Kanat profillerinde genellikle üst egri alt egriye göre farkli bir forma sahip olmaktadir. Bunun sebebi ise her iki tarafta farkli akiskan hizlari olusturmaktir. Farkli akiskan hizlari dolayisiyla iki taraf arasinda bir basinç farki meydana getirmektedir. Olusan bu basinç ise yüksek basinçtan alçak basinca dogru bir kaldirma kuvveti olusturmaktadir. Kanat üzerindeki kaldirma ve sürükleme kuvveti ile bileske kuvvet Sekil-3' de gösterilmistir. FD-Sürükleme kuvveti-Akis sebebiyle akis dogrultusunda (her zaman akisa paraleldir) olan kuvvettir (Drag force) FL -Kaldirma kuvveti- Akisa karsi dik olan kuvvettir FD ve FLI- bileske kuvveti türbini döndüren kuvvettir. Mevcut teknikte Rüzgar Türbin Kanatlarinda Yapilan Arastirmalar: Mevcut teknikte yapilan çalismalarda bir gazin plazma fazina dönüsmesi (iyonize edilmesi) ile hava akimlarinin dogasini ciddi bir sekilde degistirmesi ve bunun çok fazla avantaji oldugu deneylerle tespit edilmistir. Örnegin: Rusya'da 1970'li yillarda A.F. Ioffe Fizik ve Teknik Arastirma Enstitüsünde uçak kanatlari üzerinde yapilan deneyler, plazma içinde hipersonik bir hizla seyreden bir nesnenin maruz kaldigi ortam direncinin nominal (anma) direnç degerinden üç kat daha düsük oldugunu göstermistir. Bu fenomen, bilim adamlarinin ilgisini fazlasiyla çekmis ve bu konuda uçak, helikopter ve rüzgar türbin kanatlari üzerinde çalismalar yapilmistir. Havanin kanada sürtünmesi sonucu ortaya çikan sürtünme kuvvetinin minimum düzeye indirilebilmesi için, kanat yüzeyine en yakin hava tabakasinin laminer akisla "pürüzsüz" olarak düzgün akim çizgileriyle hareket etmesi gerekmektedir. Gerçek ortamdaysa yüzey üstü hava tabakasi çok kolay kopmakta ve kanat yüzeyinden uzaklasmaktadir. Dolayisiyla ortamda kanatlarin hareketine karsi direnci üç katina artiran türbülans olayi meydana gelmektedir. Türbülans olusumunu Önlemeye çalisan arastirmacilar kanadin üst düzlemine, çok ince tabaka halinde elektrik izolasyon filmi bulunan iki adet elektrot takmislardir. O günden beri bilim adamlari bu fenomenin sanayinin çesitli alanlarinda uygulanmasi için çok çaba göstermislerdir. Plazmanin olusmasinin hemen arkasindan çiplak (yalitilmamis) elektrot plazmayi iter ve bunun sonucunda kanattan geriye ve asagiya dogru akan "iyonik rüzgâr" olusur. Bu akim sayesinde 10 m/s hiza ulasildiginda kanadin yüzey tabakasindaki havanin hareket hizi artmakta olup bunun havanin kanadin üst düzleminden "kopmasini" engelliyor olmasi muhtemeldir. Bilim, maddenin dört fazi: kati, sivi, gaz ve plazma halini bildirmistir. Ilk üç - faz, gezegenimizde yasamin temeli olmasi nedeni ile az ya da çok arastirmacilar tarafindan ögrenilmis ve evrenin sadece % 0,1 olusturduklarini bildirmisler. Plazma bu seride ayri bir seçilmis pozisyondadir 0 açik uzayda bir enerji kaynagidir. Plazma - gezegenimizde çok nadir bulunmaktadir ve sadece yildirim seklinde ziyaretçimizdir. Plazma moleküllerin atom ve iyonlara ayrilmis halidir. Nobel ödüllü Irving Langmuir tarafindan 1927 yilinda kesif edilmis uzun tartismalar sonucu maddenin 4. fazi olarak literatüre geçmistir. Gelismis ülkelerde plazma öncelikli alanlar arasinda yer almaktadir. Plazmanin askeri ve sivil amaçli genis kullanim alani bilinmektedir. Plazma Enerji, Metalürji, TIP, Tekstil, yapay elmas üretimi, uzay, Otomobil ve uçak sanayisinde vb. alanlarda da genis sekilde uygulanmaktadir. BU LUSUN AMACI Bulus amaci, rüzgâr türbinlerinin verimini artirmak amaci ile rüzgar kanatlari için yeni bir teknoloji olarak plazma teknolojisinin kullanilmasidir. Bu bulus rüzgar tribünleri için tasarlanmis tüm kanat çesitlerinde uygulanabilmektedir ve bu bulusta plazmanin ilk defa kanat yüzeyinde degil kanat içerisinde uygulanmasi söz konusudur. Bulusun en önemli amaci, kanadin hücum kenarina özel bir yarik açilmasi ve bu yarik içerisine plazma yerlestirilmesi ile, kanatin hareketi ile kanadin hücum kenarinda olusan kanadin dönme hizini etkileyen direncin etkisini minimuma indirmektir. Bulusun bir amaci da plazmanin her türlü rüzgar türbin kanatlarinda uygulanmasini mümkün kilacak sekilde rüzgar türbin kanatlar üzerinde olusan kuvvetleri dikkate alarak kanat içerisinde olusturulmasidir. Bulusun bir diger amaci, plazmanin kanat içerisine konumlandirilmasiyla olusan atmosferik plazma olusumu ile hava direncini yaklasik % 40 azaltmasidir. Bulusun diger bir amaci, kanatlarin etrafindaki plazma kilifi olusturulmasi nihayetinde havanin direncini üçte bir artmasina neden olan türbülans olusumunu laminar hala dönüstürmesidir. Bulusun amaci plazma tabanli aktüatörlerin hareketli parça içermemeleri nedeniyle rüzgar türbin kanatlari için ideal bir teknoloji olmasidir. Bulusun bir diger amaci, türbin kanatlarinda yaklasik 30 °C - 40°C sicaklikta olusan hava plazmasi sayesinde soguk hava kosullarinda olusabilecek buzlanma problemini engellemesi ve her kosulda verimli çalismasidir. Bahsedilen amaçlar dogrultusunda, mevcut yapilanmalardaki olumsuzluklari gideren, bulus, alternatif enerji alaninda enerji üretiminde kullanilan rüzgar türbinindeki rüzgar türbin kanadindaki rüzgar türbin kanadi hücum kenarinda açilan, içerisinde plazmanin olusturuldugu rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi içeren, içerisine plazmanin olusturulmasi için elektrotlar yerlestirilmis, farkli gaz ortamlarinda plazma kalinliginin kontrol edilebilmesi için rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi içerisine konumlandirilmis elektrotlar arasi mesafenin degistirilebilir olmasini mümkün kilan rüzgar türbin kanadi le Söz konusu bulus, mevcut haliyle ve sundugu kolayliklarla sektörde tercih edilen bir ürün haline gelecektir. Böylelikle ticari bir basari saglayacaktir. Bulusun yapisal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajlari asagida verilen sekiller ve bu sekillere atif yapilmak suretiyle yazilan detayli açiklama sayesinde daha net olarak anlasilacaktir. Bu nedenle degerlendirmenin de bu sekiller ve detayli açiklama göz önüne alinarak yapilmasi gerekmektedir. BULUSUN ANLASILMASINA YARDIMCI OLACAK SEKILLER Sekil- 1; Rüzgarin rüzgar türbini kanadi üzerindeki etkisini gösteren çizimdir. Sekil- 2; Rüzgar türbini kanadi kesitini gösteren çizimdir. Sekil- 3; Rüzgarin rüzgar türbini kanadi üzerindeki etkisini kuvvetlerle gösteren çizimdir. Sekil -4; Bulus konusu rüzgar türbini kanadini gösteren çizimdir. REFERANS NUMARALARI . Mevcut Teknik Rüzgar Türbin Kanadi 11. Hücum Kenari 12. Hücum Açisi 100. Rüzgar Türbini 110. Rüzgar Türbin Kanadi 120. Rüzgar Türbin Kanadi Plazma Konumlanma Yarigi 140. Rüzgar Türbin Kanadi Hücum Kenari 200. Plazma Bulus, yukarida verilen referans numaralari ve ekli sekillere atifta bulunularak izah edildiginde daha iyi anlasilacaktir. BU LUSUN DETAYLI AÇIKLAMASI Bulusta ilk olarak rüzgar türbinine (100) göre rüzgar türbin kanatlari (110) üretilmektedir. Daha sonra üretilen rüzgar türbin kanatlarina (110) plazma (200) uygulanmasi için rüzgar türbin kanatlari (110) içerisine elektrotlar yerlestirilmektedir. Bulusta plazma (200) olusumunda kullanilan elektrotlarin arasindaki mesafenin degistirilebilir olmasi saglanmaktadir. Bu sayede farkli gaz ortamlarinda plazma (200) kalinligi kontrol edilebilmesi saglanmakta böylece daha yüksek plazma (200) kalinligi ve elektron konsantrasyonu gerektiren uygulamalarda ve alanlarda da plazma (200) olusumu saglanabilmektedir. Rüzgarin mevcut teknik rüzgar türbin kanadi (10) üzerindeki etkisi Sekil 1'de, mevcut teknik rüzgar türbin kanadin (10) kesiti Sekil 2' de ve mevcut teknik rüzgar türbin kanadi (10) üzerindeki kanat kaldirma kuvveti (FL), sürükleme kuvveti (FD) ve bileske kuvveti (F) yine akiskanin dagilma yönü ve hücum açisi (12) Sekil 3'de gösterilmistir. Mevcut rüzgar türbin kanatlari (10) üzerinde olusan bu kanat kaldirma kuvveti (FL), sürükleme kuvveti (FD) ve bileske kuvvetin (F) disinda mevcut rüzgar türbin kanadin (10) dönmesi ile mevcut rüzgar türbin kanadin (10) hücum kenarinda (11) dönme hizina bagli olarak hava bir direnç olusturmaktadir. Mevcut rüzgar türbin kanadin (10) hareketi ile hücum kenarina (11) karsi olusan direnç mevcut rüzgar türbin kanadin (10) dönmesini zorlamaktadir. Mevcut rüzgar türbin kanadin (10) hareketi ile hücum kenarinda (11) mevcut rüzgar türbin kanadin (10) dönme hizini etkileyen bu direncin etkisini minimuma indirmek amaciyla mevcut rüzgar türbin kanadin (10) hücum kenarina (11) plazma (200) yerlestirilmesine ihtiyaç duyulmustur. Bu amaçla mevcut rüzgar türbin kanadin (10) hücum kenarina (11) rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi (120) açilmis ve içerisine plazma (200) olusturulmasi için elektrotlar yerlestirilmistir. Bu plazma (200) uygulamali rüzgar türbin kanadi (110) Sekil 4'de verilmistir. Bulusta rüzgar türbin kanadi (110) içerisindeki hava iyonize edilmekte ve hizlandirilmaktadir. Bu arti hiz ile ek bir itici güç olusturulmakta, sürtünme azaltilmakta ve rüzgar türbin kanadi (110) içerisindeki iyonize hava akimi ile rüzgar türbin kanadina (110) etkiyen kaldirma kuvveti (FL) yükseltilmektedir. Böylece hem verim artmakta hem de enerji tüketimi azaltilmaktadir. Kaldirma k J iyanhsmis 5:: 121]' Sekil .i TR
Claims (1)
1.ISTEMLER Bulus, alternatif enerji alaninda enerji üretiminde kullanilan rüzgar türbinindeki (100) rüzgar türbin kanadi (110) olup, özelligi; rüzgar türbin kanadindaki (110) rüzgar türbin kanadi hücum kenarinda (140) açilan, içerisinde plazmanin (200) olusturuldugu rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi (120) içermesi ile karakterize edilmesidir. Istem-l'e uygun rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi (120) olup, özelligi; içerisine plazmanin (200) olusturulmasi için elektrotlar yerlestirilmesi ile karakterize edilmesidir. istem-1 veya istem-2' ye uygun rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi (120) olup, özelligi; farkli gaz ortamlarinda plazma (200) kalinliginin kontrol edilebilmesi için rüzgar türbin kanadi plazma konumlanma yarigi (120) içerisine konumlandirilmis elektrotlar arasi mesafenin degistirilebilir olmasi ile karakterize edilmesidir. TR
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
TR2017/08046A TR201708046A2 (tr) | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi |
PCT/TR2017/050294 WO2018222158A1 (en) | 2017-05-31 | 2017-06-30 | Plasma application for wind turbine blades |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
TR2017/08046A TR201708046A2 (tr) | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TR201708046A2 true TR201708046A2 (tr) | 2017-11-21 |
Family
ID=60020585
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
TR2017/08046A TR201708046A2 (tr) | 2017-05-31 | 2017-05-31 | Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
TR (1) | TR201708046A2 (tr) |
WO (1) | WO2018222158A1 (tr) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113090442B (zh) * | 2019-12-23 | 2022-09-06 | 江苏金风科技有限公司 | 可调节翼叶片、其控制方法、控制装置和风力发电机组 |
CN112648135B (zh) * | 2020-12-09 | 2022-01-11 | 华能浙江平湖海上风电有限责任公司 | 风电叶片及其改装工艺 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ITTO20020908A1 (it) * | 2002-10-17 | 2004-04-18 | Lorenzo Battisti | Sistema antighiaccio per impianti eolici. |
KR100737755B1 (ko) * | 2006-08-10 | 2007-07-10 | 세메스 주식회사 | 플라스마 생성유닛 및 이를 구비하는 기판처리장치와기판처리방법 |
KR101368448B1 (ko) * | 2011-05-02 | 2014-02-28 | 가부시끼가이샤 도시바 | 풍력 발전 시스템 및 그 제어 방법 |
US9162754B2 (en) * | 2012-04-27 | 2015-10-20 | General Electric Company | Method of using an active flow control system for lift enhancement or destruction in a wind turbine blade |
-
2017
- 2017-05-31 TR TR2017/08046A patent/TR201708046A2/tr unknown
- 2017-06-30 WO PCT/TR2017/050294 patent/WO2018222158A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2018222158A1 (en) | 2018-12-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Li et al. | Characteristics of ice accretions on blade of the straight-bladed vertical axis wind turbine rotating at low tip speed ratio | |
Ge et al. | Reynolds number effect on the optimization of a wind turbine blade for maximum aerodynamic efficiency | |
Sheidani et al. | Assessment of icing effects on the wake shed behind a vertical axis wind turbine | |
TR201708046A2 (tr) | Rüzgar türbi̇n kanatlarinda plazma uygulamasi | |
Zhang et al. | Aerodynamic load control on a dynamically pitching wind turbine airfoil using leading-edge protuberance method | |
Tanaka et al. | Plasma actuation for leading edge separation control on 300-kW rotor blades with chord length around 1 m at a Reynolds number around 1.6× 106 | |
Rao et al. | Design and analysis of Archimedes aero-foil wind turbine blade for light and moderate wind speeds | |
Zhang et al. | Unmanned air vehicle flow separation control using dielectric barrier discharge plasma at high wind speed | |
Zheng et al. | Forebody asymmetric vortex control with extended dielectric barrier discharge plasma actuators | |
Kesuma et al. | Flow control with multi-dbd plasma actuator on a delta wing | |
Al Bari et al. | Role of partially bumpy surface to control the flow separation of an airfoil | |
Vinogradov et al. | Influence of propeller diameter mounted at wingtip of high aspect ratio wing on aerodynamic performance | |
Reid et al. | FENSAP-ICE simulation of icing on wind turbine blades, part 2: ice protection system design | |
Zhang et al. | Study of vortex in flow fields induced by surface dielectric barrier discharge actuator at low pressure based on Q criterion | |
Li et al. | Computer simulation on the icing accretions on a static straight blade used for the vertical axis wind turbine | |
Zheng et al. | Analysis of flow separation control using nanosecond-pulse discharge plasma actuators on a flying wing | |
Singh et al. | Experimental investigation of an active slat for airfoil load alleviation | |
Zhao et al. | Analysis on the aerodynamic characteristics of a continuous whole variable camber airfoil | |
CN202483809U (zh) | 一种具有防/除冰功能的风力机叶片 | |
Ananda Krishnan et al. | Propeller induced flow effects on wings at low Reynolds numbers | |
Douvi et al. | Numerical Simulation of NACA 0012 Airfoil Operating under Hailstorm Conditions | |
Chitransh et al. | Investigation of Single Shot Ice Accretion on Aerofoil of Wind Turbine Blade using ANSYS | |
Gahlot et al. | Computational Modeling of the Effects of Rain on Wind Turbine Performance | |
Wilhelm et al. | Dynamic circulation control for a vertical axis wind turbine using virtual solidity matching | |
Xie et al. | Numerical study on the aerodynamic characteristics of both static and flapping wing with attachments |