UA52919U - Wind turbine with air-magnetic levitation - Google Patents

Wind turbine with air-magnetic levitation Download PDF

Info

Publication number
UA52919U
UA52919U UAU201005049U UAU201005049U UA52919U UA 52919 U UA52919 U UA 52919U UA U201005049 U UAU201005049 U UA U201005049U UA U201005049 U UAU201005049 U UA U201005049U UA 52919 U UA52919 U UA 52919U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
impeller
wind turbine
flow
magnetic levitation
weight
Prior art date
Application number
UAU201005049U
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Виктор Васильевич Горенюк
Original Assignee
Виктор Васильевич Горенюк
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 Виктор Васильевич Горенюк filed Critical Виктор Васильевич Горенюк
Priority to UAU201005049U priority Critical patent/UA52919U/uk
Publication of UA52919U publication Critical patent/UA52919U/uk

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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • 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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Вітротурбіна з повітряно-магнітною левітацією містить вхідні канали, з'єднані з вертикальною трубою, робоче колесо, дефлектори підсилення, нагріву та формування потоку, робоче колесо, дискретні магніти, лопаті, статор.

Description

І | (Б1) МПК (2009)
Ко ЕОЗО 3/00
М воза 6/00
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ й
Ї НАУКИ УКРАЇНИ (Ф) П И С видається під вІДПОВІДалЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ влесника
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ до ПАТЕНТУ патенту
ВЛАСНОСТІ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ ишиГлРОІОТЛМЛИЬЛЬЛИТЬЛЬЛЬЛИЛДИТЬТЬТЬЬТИЬНЬ6ИЬТЬШИЬИЬТЬТЬТНИТЬТНШЬЬИТСИТИТИОИООТИТИТОИОИИТИИЬЬИИИОИИИИОВЛЛЄОЄИЄЄИБИТНТЦИЖИЄ6ЦООЦТНИИТЛ ОІаІНШШШООЛІТОООЛЇИОООЛООЛЛЛТОООХТОЛИОІЕВПОВШ?ИЙЦТЬНТНТИТИТЬТЬТЬЬЬЬШЬОХОИТЬИЬТИТОИИОСХИХДТИОВИТХИХННЙКЙИХИТИИИИНИТТЯ (54) ВІТРОТУРБІНА З ПОВІТРЯНО-МАГНІТНОЮ ЛЕВІТАЦІЄЮ 1 2 (21) иго1005049 тим, що вхідні канали додатково обладнані де- (22) 26.04.2010 флекторами підсилення, нагріву та формування (24) 10.09.2010 потоку, робоче колесо, розташоване над виходом (46) 10.09.2010, Бюл.Мео 17, 2010 р. вертикальної труби, має радіально-осьову конс- (72) ГОРЕНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ трукцію, на щонайменше одному ободі якого закрі- (73) ГОРЕНЮК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ плені дискретні магніти, які при взаємодії з магні- (57) Вітротурбіна з повітряно-магнітною левітаці- топроводом статора компенсують вагу робочого єю, що містить вхідні канали, з'єднані з вертикаль- колеса, потік в якому проходить тільки між лопа- ною трубою, робоче колесо, яка відрізняється тями.
Корисна модель відноситься до галузі енерге- В основу корисної моделі поставлена задача тичного машинобудування і стосується установок створення вітротурбіни з повітряно-магнітною ле- для отримання корисної енергії від протікаючого вітацією, в якій за рахунок обладнання вхідного середовища, переважно повітряного, рекуперації пристрою дефлекторами підсилення та форму- енергії в системах вентиляції, використання енергії вання потоку з підвищеною вхідною площею та сонячного випромінювання або теплових викидів і поверхнею нагріву, робочого колеса з радіальним може бути використана в енергетичних установках розташуванням лопатей, закріплення дискретних - різної потужності та призначення. магнітів на ободі, які при взаємодії з магнітопрово- Гу
Відома сонячна електростанція з повітряною дом статора компенсують вагу робочого колеса с турбіною (див. Є.В. Обухов, Використання віднов- забезпечується підвищення крутячого моменту. лювальних джерел. - Одеса: "ТЗ", 1999р., с.197- Поставлена задача вирішується тим, що в віт- 198, рис. 9.5), яка складається з колектора, що ротурбіні з повітряно-магнітною левітацією, що Ге»! містить шар пофарбований у чорний колір та роз- містить вхідні канали з'єднані з вертикальною тру- че міщений з повітряним зазором прозорий матеріал, бою, робоче колесо, згідно корисної моделі вхідні Ге»! вихідну трубу, в якій встановлена повітряна турбі- канали додатково обладнані дефлекторами підси- Ге на з'єднана з електрогенератором. лення, нагріву та формування потоку, робоче ко- ПО
Використання відомого пристрою обмежене із- лесо, розташоване над виходом вертикальної тру- - за можливості роботи тільки при наявності відпо- би, має радіально-осьову конструкцію, на, е. відного сонячного випромінювання, яке відсутнє щонайменше, одному ободі якого закріплені дис- вночі та обмежене в похмурі дні. кретні магніти, які при взаємодії з магнітопроводом
Найбільш близькою по технічній суті та сукуп- статора компенсують вагу робочого колеса, потік в ності ознак являється сонячно-вітрова енергетич- якому проходить тільки між лопатями. « на установка (див. Ветрознергетика, ред. Д. де Обладнання вхідного пристрою дефлекторами -З
Рензо.: М "Знергоатомиздат" 1982г., с. 27, рис. підсилення, нагріву та формування потоку підви- 8 1.3-д),14) яка складається з вхідного пристрою, щує тиск перед турбінною, що збільшує потужність май вертикальної труби в якій відбувається нагрів пові- робочого колеса. тря за рахунок сонячного випромінювання, на ви- Використання робочого колеса з радіально- ході якої встановлена повітряна турбіна. осьовою конструкцією збільшує крутячий момент
Недоліком такої установки є обмеженість по- так, як складова аеродинамічної сили лопатей діє тужності при використанні енергії вітру та сонця на максимальному плечі, що дає змогу більш ефе- лінійними розмірами труби, в якій розташовані ктивно використовувати енергію потоку та частко- вхідний пристрій та поверхня нагріву, зниження во компенсує вагу робочого колеса, тиск всередині потужності при завихреннях на виході труби. якого більший ніж зовнішній.

Claims (5)

  1. Використання дискретних магнітів, які при вза- 6 при взаємодії з магнітопроводом 10 статора 11 ємодії з магнітопроводом статора компенсують на обмотках 12 якого при зміні магнітного потоку вагу робочого колеса і одночасно являються по- генерується електрична потужність. люсами ротора електрогенератора зменшує зага- Таким чином за рахунок обладнання вхідного льну вартість вітротурбіни і втрати енергії на тертя пристрою дефлекторами підсилення, нагріву та в опорах обертання. формування потоку підвищує тиск перед турбін- На Фіг.1 зображена схема вітротурбіни з повіт- ною, що збільшує крутячий момент і, як наслідок, ряно-магнітною левітацією в вертикальні площині; потужність робочого колеса.
  2. Використання робо- на Фіг.2 - вигляд схеми зверху. чого колеса з радіально-осьовою конструкцією Вітротурбіна з повітряно-магнітною левітацією також сприяє більш ефективному використанню має (Фіг.1, 2) вхідний пристрій 1 у вигляді каналів 2 енергії потоку так, як складова аеродинамічної розділених боковими елементами 3 та покриттям сили лопатей діє на максимальному плечі та дає 4, вертикальну трубу 5 на виході якої закріплене змогу частково компенсувати вагу робочого коле- радіально-осьове робоче колесо 6 з лопатями 7 та са, тиск всередині якого більший ніж зовнішній. ободом 8, на якому закріплені дискретні магніти 9, Використання дискретних магнітів, які при взаємо- магнітопровід 10 статора 11 із обмотками 12. дії з магнітопроводом статора компенсують вагу Працює вітротурбіна з повітряно-магнітною робочого колеса і одночасно і являються полюса- левітацією наступним чином.
  3. Горизонтальний віт- ми ротора електрогенератора зменшує загальну ровий потік потрапляючи в канали 2 вхідного при- вартість вітротурбіни і втрати енергії на тертя в строю 1 змінює напрямок руху на вертикальний в опорах обертання, що сприяє більш ефективному трубі 5.
  4. При дії сонячного випромінювання потік в використанню енергії потоку. каналах 2 через покриття 4 та вертикальній трубі
  5. 5 Використовуючи запропоновані технічні рі- додатково нагрівається і його швидкість збільшу- шення можна виготовляти вітротурбіни з повітря- ється. За рахунок швидкісного напору тиск перед но-магнітною левітацією високої надійності та робочим колесом б підвищується, а за рахунок ефективності при експлуатації в зонах з різним швидкості потоку зовні статичний тиск зменшуєть- вітровим та сонячним потенціалом, рекуперації ся. Перепад тиску перед робочим колесом 6 та за енергії в системах вентиляції, які можна встанов- ним приводить до виникнення аеродинамічної си- лювати навіть на житлових будинках, промислових ли на лопатях 7, складова якої створює крутячий спорудах та природних пагорбах. При цьому в момент на робочому колесі 6, який може бути ви- умовах міста, використовуючи запропоновану віт- користаний для приводу різнобічного навантажен- ротурбіну з повітряно-магнітною левітацією, можна ня та частково компенсує вагу робочого колеса. значно покращити вентиляцію найбільш забруд- Відповідне закріплення дискретних магнітів 9 на нених перехресть та вулиць від вихлопних газів ободі 8 додатково компенсує вагу робочого колеса двигунів внутрішнього згорання. 1 м ши, чн Я З їжі х ! ей В Бх ко І е т ! ; вени ; ОКА МИЙКА п шк | ! ! Фіг Фіг?
    Комп'ютерна верстка М.
    Ломалова Підписне Тираж 26 прим.
    Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул.
    Урицького, 45, м.
    Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул.
    Глазунова, 1, м.
    Київ - 42, 01601
UAU201005049U 2010-04-26 2010-04-26 Wind turbine with air-magnetic levitation UA52919U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201005049U UA52919U (en) 2010-04-26 2010-04-26 Wind turbine with air-magnetic levitation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201005049U UA52919U (en) 2010-04-26 2010-04-26 Wind turbine with air-magnetic levitation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA52919U true UA52919U (en) 2010-09-10

Family

ID=50734867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201005049U UA52919U (en) 2010-04-26 2010-04-26 Wind turbine with air-magnetic levitation

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA52919U (uk)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012060800A1 (ru) * 2010-11-05 2012-05-10 Gorenyuk Viktor Vasylyovych Ветроэнергетическая установка
RU2663194C2 (ru) * 2015-06-09 2018-08-02 Леонид Александрович Тарасов Лопастный многофазный электромагнитный движитель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012060800A1 (ru) * 2010-11-05 2012-05-10 Gorenyuk Viktor Vasylyovych Ветроэнергетическая установка
RU2663194C2 (ru) * 2015-06-09 2018-08-02 Леонид Александрович Тарасов Лопастный многофазный электромагнитный движитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110266802A1 (en) Tunnel power turbine system to generate potential energy from waste kinetic energy
Chong et al. Early development of an energy recovery wind turbine generator for exhaust air system
Tong et al. Exhaust air and wind energy recovery system for clean energy generation
Aravind et al. A novel magnetic levitation assisted vertical axis wind turbine—Design procedure and analysis
Sindhuja A proposal for implementation of wind energy harvesting system in trains
US20040148933A1 (en) Solar-thermal powered generator
UA52919U (en) Wind turbine with air-magnetic levitation
CN101830168A (zh) 一种利用机动车等物体的移动来进行风力发电的装置
CN104061126A (zh) 万向受风轴流式风力发电机
Lokesharun et al. Design and analysis of diffuser augmented wind turbine using CFD
CN103827478A (zh) 风力利用平台上的风能发电机
US20130257058A1 (en) Jet stream generator
Hafizh et al. Solar updraft power generator with radial and curved vanes
CN101806287A (zh) 以空间距离换动能的风力发电技术
CN101504257B (zh) 直接空冷电站空冷岛与风力发电一体化装置
RU2560238C1 (ru) Ветровая электростанция
Gideon et al. AC exhaust air wind energy harvesting using WCDT system
JP2015021469A (ja) 自然エネルギー複合発電装置。
Moorthy et al. Wind energy recovery from a cooling tower with the help of a wind turbine generator
RU182262U1 (ru) Конвективный ускоритель
CN201963474U (zh) 加强型双驱风机
CN105888972A (zh) 立管式风力发电机
CN102691624A (zh) 多级垂直叶片风力发电机
Bhagat et al. POWER GENERATION USING SHROUDED WIND TURBINE FOR HIGH POWER OUTPUT
Chong et al. The design and testing of an exhaust air energy recovery wind turbine generator