WO2019013414A1 - 다중 풍력발전장치 - Google Patents

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WO2019013414A1
WO2019013414A1 PCT/KR2017/014928 KR2017014928W WO2019013414A1 WO 2019013414 A1 WO2019013414 A1 WO 2019013414A1 KR 2017014928 W KR2017014928 W KR 2017014928W WO 2019013414 A1 WO2019013414 A1 WO 2019013414A1
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blade
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윤성현
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노아신재생에너지 주식회사
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    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
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    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to a multi-wind power generation apparatus, and more particularly, to a multi-wind power generation apparatus in which a plurality of blades are disposed along a horizontal support and wind is generated by being focused in a blade direction,
  • the present invention relates to a multiple wind power generator.
  • a wind power generator is a device that generates electric power by generating mechanical energy by wind force and then converting it into electric energy. Wind energy due to wind is infinite and clean, so it is recognized as an alternative energy.
  • wind power generators are divided into a horizontal axis wind turbine and a vertical axis wind turbine.
  • the horizontal axis wind power generation apparatus uses a rotor having a horizontal axis and a rotor composed of blades using an aerodynamic lift force.
  • the direction of the rotor must be changed according to the wind direction, We need a device that changes the angle of the blade according to the wind strength.
  • the axis of the rotor is positioned at least higher than the radius of the rotor. Therefore, in order to connect the generator shaft with the rotor shaft located at a high position, the generator is installed at the same height as the rotor shaft, It is installed at almost the same position, or a device for converting the horizontal turning force to the vertical turning force is provided and connected to the generator. In this case, there is a risk that mechanical damage may occur due to strong wind and maintenance and repair are not easy in the case of the former. In the latter case, energy loss occurs in the process of converting the horizontal rotation force into the vertical rotation force.
  • a conventional wind turbine apparatus which is installed / used most up to now is a so-called propeller type rotation, in which a power transmission unit is mounted on the upper end of a vertically installed support, and about three to four wings And one rotary blade arranged in a constant radial shape within a predetermined diameter range is vertically mounted toward the wind direction.
  • Such a conventional wind power generator has an unreasonable structure in which only one rotary blade unit is vertically installed at the upper end of a pillar as an electric fan blade. Therefore, only a small amount of electric power generated by rotation of the rotary blade can be expected, It is necessary to increase the number of the above-mentioned structures to a large area, so that there is a limit to the enormous installation site and the amount of power that can be obtained in comparison with the investment cost.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is an object of the present invention to provide a windscreen generator in which a wind collecting guide surface is provided at the front and rear of a blade, and a plurality of blades are arranged at regular intervals along a horizontal support, So that the wind can be generated by focusing the wind in the blade direction and the wind rotation induction part is provided at the rotation radius part of the blade so that the rotation power is generated by the action of strong rotation moment,
  • the present invention provides a wind turbine generator for a wind turbine.
  • the present invention relates to a wind turbine generator for generating electricity by wind, comprising: a rotary shaft portion vertically installed at a predetermined interval along a horizontal support of a fixed frame; and a rotary shaft portion disposed on a circumferential surface of the rotary shaft portion, A wind collecting guide surface provided on both front and rear sides of the blade so that the wind can be concentrated and flowed in the direction of rotation of the blade, So that a strong rotation moment is generated.
  • the blade is provided with a rotation guide portion bent inward from both sides so as to be rotated in one direction by the incoming wind, and a passage is formed inside the rotation guide portion.
  • the plurality of blades are arranged at regular intervals along the horizontal support, the blades having different rotation directions of the rotation guide are arranged alternately, and the blades are arranged so that the wind is introduced into the inwardly curved rotation guide portions of the both blades, And a wind collecting guide surface is provided at the rear side.
  • wind collecting guide surface is inclined inwardly in a direction in which the blades are installed, and the inwardly curved turn guide portions of the blades are positioned between the wind collecting guide surfaces on both sides.
  • wind rotation inducing portion is formed as a circular arc surface at a portion of the radius of rotation of the blade located inside the wind collecting guide surface.
  • the arc-shaped surface of the wind-inducing portion is formed with a split induction line between the two rotary shafts, and an arc surface is formed at an angle of 70 to 100 degrees with respect to the split induction line.
  • the present invention provides a multi-wind power generation system in which a plurality of blades are installed so as to be integrated at regular intervals and are concentrated so as to maximize the amount of wind inflow regardless of the direction of the wind by the wind- In addition to this, it is possible to greatly increase the rotational force of the blade, thereby greatly increasing the power generation efficiency due to the strong rotation moment action.
  • the present invention has a wind screen type wind power generation device in which independent power generation means are installed in left and right and up and down directions, respectively, so that the power generation amount and space utilization can be improved.
  • FIG. 1 is a partially cutaway perspective view showing a configuration example of a multiple wind turbine generator according to the present invention
  • FIG. 2 is a front view showing a configuration example of a multiple wind turbine generator according to the present invention and an enlarged view of a power transmission gear portion.
  • FIG. 2 is a front view showing a configuration example of a multiple wind turbine generator according to the present invention and an enlarged view of a power transmission gear portion.
  • FIG 3 is a plan sectional view showing a configuration example of a multiple wind turbine generator according to the present invention.
  • FIG. 4 is a perspective view showing a configuration of a blade in a multiple wind turbine generator according to the present invention.
  • FIG. 5 is a view illustrating an operation section of a multi-wind power generation apparatus according to the present invention, in which wind is introduced into a wind-gathering inlet and wind is fed to a wind blade.
  • FIG. 6 is an exemplary cross-sectional view of a multi-wind turbine generator according to the present invention, in which a wind is concentrated and a rotational force of the blade is generated as the wind progresses.
  • FIG. 6 is an exemplary cross-sectional view of a multi-wind turbine generator according to the present invention, in which a wind is concentrated and a rotational force of the blade is generated as the wind progresses.
  • FIG. 7 is an enlarged view of a power transmitting shaft and a direction changing power transmission gear included in the multiple wind turbine generator according to the present invention.
  • the wind turbine generator of the present invention includes a rotary shaft portion 30 which is constructed to generate power by wind but is vertically installed at regular intervals along the horizontal support rods 20 of the stationary frame 10, A plurality of blades 40 disposed on the circumferential surface and generating rotational force from the incoming wind to generate electric power, and a plurality of blades 40 installed forward and rearward of the blades 40, And a wind rotation inducing part 60 is provided at a portion of the rotation radius of the blade 40 so that a strong rotation moment is generated.
  • the fixed frame 10 has a plurality of blades 40 installed on a rotary shaft 30 which is supported by a horizontal support 20 by vertically arranging horizontal support rods 20 of a predetermined length, A wind collecting guide surface 50 is provided in front of and behind the plurality of blades 40 installed in the stationary frame 10 so that wind is concentrated in the direction in which the blade 40 rotates, Wind-driven wind power generation is to be provided.
  • a plurality of blades 40 are installed at regular intervals along the horizontal support 20 of the fixed frame 10 and the horizontal support rods 20 are arranged in multiple stages so that the blades 40 are vertically stacked And a generator 70 connected to the lowermost portion of each rotary shaft 30 to generate power by a rotational force transmitted to the rotary shaft 30 is provided.
  • the generator 70 is used to generate electric energy by receiving the rotational power of the rotary shaft portion 30.
  • the generator 70 can be interrupted by a clutch for preventing overload by the rotational power of the rotary shaft portion 30 Even when the rotational direction of the blades 40 to be described later is different when the rotational power transmitted through the plurality of rotary shafts 30 is different, the direction-switching power transmission gear 34 provided on the power transmitting shaft 32, So that power transmission can be achieved.
  • the blade 40 is provided with a rotation guide portion 42 that is bent inward at 40 to 50 angles from both sides so as to rotate in one direction by generating a rotational force against the incoming wind, And a through hole 44 is formed in the inside of the blade 40 so as to reduce air resistance generated in a direction opposite to the rotation of the blade 40 when the blade 40 rotates.
  • the plurality of blades 40 are disposed at regular intervals along the horizontal support 20 so that the blades 40 having different rotation directions of the rotation guide portions 42 are alternately arranged and the inwardly bent rotation of the both side blades 40
  • a wind collecting guide surface 50 is provided on the front and rear of the blade 40 in such a manner that wind can flow into the guide portion 42 to generate rotational force.
  • the wind collecting guide surface 50 is formed to be inclined inwardly in the direction in which the blade 40 is installed and the inwardly curved turn guide portion 42 of the both side blades 40 is positioned between the both wind collecting guide surfaces 50 So that the blade 40 is able to generate a rotating force by focusing the wind and is not influenced by the wind in the direction of the rotation guide portion 42 which is curved outward from the opposite side of the blades 40.
  • the wind collecting guide surface 50 has a split partition line 52 divided into two sides and inclined inwardly so that the wind is converged by the wind collecting guide surfaces 50 on both sides of the divided partition line 52, So that the wind can flow in.
  • the wind rotation inducing portion 60 is formed as a circular arc surface 64 at a portion of the radius of rotation of the blade 40 located inside the wind collecting guide surface 50 and is provided with a split induction line 62 between the both rotary shafts 30, And the blade 64 is formed at an angle of 70 to 100 degrees with respect to the split inducing line 62.
  • the blade 64 is formed by a means for inducing wind along the arc surface 64 of the wind inducing unit 60, So that the rotational force of the motor 40 can be increased.
  • the wind collecting guide surface 50 and the wind turn guide portion 60 are installed at the front and rear positions of the blade 40 and between the forward wind collecting guide surfaces 50, And the wind rotation inducing portion 60 is formed at positions opposed to each other at the front and rear sides, even if the direction of the blowing wind is a completely different direction such as forward or backward, So that the wind power generation can be achieved.
  • the multiple wind turbine generator of the present invention includes a plurality of blades 40 arranged at regular intervals along a horizontal support 20 of a fixed frame 10, And a wind collecting guide surface 50 is provided on the front and rear of each blade 40, respectively.
  • each of the blades 40 each of which is provided with wind power generation, is installed at a predetermined interval and winds by the wind collecting guide surface 50 installed at the front and rear of the blade 40 to maximize the wind To generate multiple electric power generating independent electric power by each of the blades rotated by the electric motor.
  • FIG 5 and 6 show wind power generation by the rotation of the blades.
  • the wind blowing from the front of the blades 40 is focused so as to maximize the wind inflow along the wind collecting guide surfaces 50 on both sides, (40), and the wind is transmitted to the rotation guide part (42), which is bent inwardly so as to rotate in opposite directions in the opposite side blades (40).
  • the direction in which the wind is transmitted and rotated by the inwardly curved rotation guide portion 42 of the blade 40 is determined by rotating the wind along the arc surface 64 of the wind rotation induction portion 60,
  • the rotating force of the blade 40 can be increased by the means for guiding the blade 40 with a strong rotational force.
  • a plurality of blades (40) are installed in a screen shape and are integrated in a predetermined interval, and are concentrated so as to maximize the amount of wind inflow by the wind collecting guide surface (50) And the rotational force of the blades is greatly increased, so that the power generation efficiency and the power generation capacity can be increased by the strong rotation moment action.

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Abstract

본 발명은 복수개의 블레이드가 수평지지대를 따라 배치되고 바람이 블레이드 방향으로 집속되어 발전되도록 한 병풍형 발전수단이 구비되어 발전효율 및 발전용량을 크게 높일 수 있도록 한 다중 풍력발전장치에 관한 것이다. 즉, 본 발명은 바람에 의해 발전을 일으키는 풍력발전장치에 있어서, 고정후레임의 수평지지대를 따라 일정 간격으로 수직설치되는 회전축부와, 상기 회전축부의 원주면에 배치되어 유입되는 바람으로부터 회전력을 발생시켜 각각 발전이 이루어지도록 하는 복수개의 블레이드와, 상기 블레이드의 전,후방에 각각 설치되어 블레이드의 회전진행 방향으로 바람이 집속되어 유입될 수 있도록 하는 바람집속 안내면과, 상기 블레이드의 회전반경 부분에 바람회전 유도부가 구비되어 강한 회전 모멘트가 발생되도록 한 다중 풍력발전장치를 특징으로 한다.

Description

다중 풍력발전장치
본 발명은 다중 풍력발전장치에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 복수개의 블레이드가 수평지지대를 따라 배치되고 바람이 블레이드 방향으로 집속되어 발전되도록 한 병풍형 발전수단이 구비되어 발전효율 및 발전용량을 크게 높일 수 있도록 한 다중 풍력발전장치에 관한 것이다.
일반적으로 풍력발전장치는 바람의 힘으로 기계적 에너지를 만들어내고 이를 다시 전기적 에너지로 변환함으로써 전력을 발전하는 장치이다. 바람에 의한 풍력에너지는 무한하면서도 청정하기 때문에 대체 에너지로서 가치를 인정받고 있다.
이러한 풍력발전장치는 수평축 풍력발전장치(horizontal axis wind turbine)와 수직축 풍력발전장치(vertical axis wind turbine)로 크게 나뉘어진다.
상기 수평축 풍력발전장치는 수평축을 이용하는 프로펠러 방식으로서 공기 역학적으로 바람의 양력(lift force)을 이용한 블레이드로 구성된 로터를 사용하여 발전 효율은 비교적 높으나 바람이 부는 방향에 따라 로터의 방향을 바꾸어 주어야 하며, 바람의 세기에 따라 블레이드의 각도를 바꾸어 주어야 하는 장치가 필요하다.
또한, 수평축을 이용하는 경우는 로터의 축이 최소한 로터의 반지름보다 높은 곳에 위치하게 되므로 높은 곳에 위치한 로터축과 발전기를 연결하기 위해서는 발전기를 로터축과 같은 높이에 설치하여 발전기의 회전축과 로터의 회전축을 거의 동일한 위치에 설치하거나, 수평회전력을 수직회전력으로 전환하는 장치를 설치하여 발전기와 연결을 한다. 이 경우 전자의 경우에는 강한 바람에 의해 기구적인 손상이 발생할 수 있는 위험과 유지, 보수가용이하지 않다는 문제점이 있으며, 후자의 경우에는 수평회전력을 수직회전력으로 전환하는 과정에서 에너지의 손실이 일어난다.
한편, 수직축 풍력발전장치에서는 바람의 양력을 이용하는 방식인 다리우스식(Darrius Rotor)과 바람의 항력을 이용하는 사보니우스식(Savonius Rotor)이 있으나 다리우스식의 경우는 발전기의 출력이 약하고 초기에 스스로 기동하지 못하여 보조적인 1회전동력 장치가 필요하다는 문제가 있으며, 사보니우스식의 경우는 바람의 항력을 이용하므로 회전속도가 바람의 속도보다는 높을 수 없으므로 회전축의 회전수에 제한을 받으므로 회전수가 낮은 풍력동력기로 주로 사용되고 있다.
따라서, 수직형의 약점인 낮은 효율 등을 극복하기 위해서 최근에 많은 연구가 이루어지고 있다. 예를 들면, 블레이드의 설계나 구조 또는 조립방식 등을 개선하거나, 지지구조물과 블레이드를 부착하는 방식을 개선하기도 하며, 블레이드의 피치각 제어 시스템을 개선하여 블레이드의 각속도를 일정하게 하는 방식을 사용하기도한다.
한편, 지금까지 가장 많이 설치/사용되는 통상의 풍력장치는 일명 프로펠러형 회전로서, 수직 설치된 하나의 지주의 상부 선단에 동력전달부가 장착되어 있고, 그 동력전달부의 일측에 약 3~4개의 날개가 소정의 직경 범위 내에서 일정한 등각 방사형으로 배치된 하나의 회전날개가 바람이 부는 방향을 향해 수직으로 장착되는 구조로 되어 있다.
이러한 종래의 풍력발전기는 선풍기 날개와 같이 그 지주 상단에 하나의 회전날개장치만 세로로 설치되는 비합리적 구조임에 따라 그 한개 회전날개의 회전구동에 따른 소량 발전량 밖에 기대할 수 없고, 발전량 증대를 위해서는 방대하게 넓은 장소에 상기한 구조물의 개수를 상당량 증축이 요구됨으로 막대한 설치장소와 및 투자비용에 비해 얻을 수 있는 발전량은 한계가 있었다.
본 발명은 이러본 한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 블레이드의 전,후방에 바람집속 안내면이 설치되고 복수개의 블레이드가 수평지지대를 따라 일정 간격 배치되어 있는 병풍형 발전수단이 구비되어 바람의 방향에 구애받지 않고 바람을 블레이드 방향으로 집속하여 풍력 발전이 이루어질 수 있도록 함과 아울러 블레이드의 회전반경 부분에 바람회전 유도부가 구비되어 강한 회전 모멘트 작용으로 회전동력을 발생시켜 발전효율을 높이고 발전용량도 크게 증대시킬 수 있도록 한 다중 풍력발전장치를 제공함에 있다.
본 발명은 바람에 의해 발전을 일으키는 풍력발전장치에 있어서, 고정후레임의 수평지지대를 따라 일정 간격으로 수직설치되는 회전축부와, 상기 회전축부의 원주면에 배치되어 유입되는 바람으로부터 회전력을 발생시켜 발전이 이루어지도록 하는 복수개의 블레이드와, 상기 블레이드의 전,후방에 각각 설치되어 블레이드의 회전진행 방향으로 바람이 집속되어 유입될 수 있도록 하는 바람집속 안내면과, 상기 블레이드의 회전반경 부분에 바람회전 유도부가 구비되어 강한 회전 모멘트가 발생되도록 한 다중 풍력발전장치를 특징으로 한다.
상기 블레이드는 유입되는 바람에 의해 일방향으로 회전할 수 있도록 양측에서 내향 절곡되어 있는 회전안내부가 구비되어 있고, 회전안내부의 내측에 통공부가 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.
상기 블레이드는 수평지지대를 따라 일정 간격으로 복수개 배치되되 회전안내부의 회전 방향이 서로 다른 블레이드가 번갈아 가면서 배치되고, 양측 블레이드의 내향 절곡된 회전안내부에 바람이 유입되어 부딪힐 수 있도록 블레이드의 전,후방에 바람집속 안내면이 설치되는 것을 특징으로 한다.
상기 바람집속 안내면은 블레이드가 설치된 방향으로 내향 경사지게 형성되되 양측 바람집속 안내면 사이에 양측 블레이드의 내향 절곡된 회전안내부가 위치하도록 한 것을 특징으로 한다.
상기 바람회전 유도부는 바람집속 안내면의 내측에 위치하는 블레이드의 회전반경 부분에 원호면으로 형성되는 것을 특징으로 한다.
상기 바람회전 유도부의 원호면은 양측 회전축부 사이에 분할유도선이 형성되게 하고, 분할유도선을 기준으로 70 내지 100도 각도만큼 원호면이 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 다중 풍력발전장치는 복수개의 블레이드가 일정 간격으로 집적되게 설치되면서 바람집속 안내면과 바람회전 유도부에 의해 바람의 방향에 구애받지 않고 바람유입량이 극대화될 수 있게 집속되어 블레이드를 회전할 수 있도록 함과 아울러 블레이드의 회전력을 크게 증대시켜 강한 회전 모멘트 작용으로 발전효율을 크게 높일 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 독립된 발전수단이 좌우, 상하 방향으로 각각 설치되어 있는 병풍형 풍력발전장치가 구비되어 발전 생산량 및 공간활용성을 높일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치의 구성 실시예를 나타낸 일부 절개 사시도.
도 2는 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치의 구성 실시예를 나타낸 전면도 및 동력전달기어 부분의 확대도.
도 3은 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치의 구성 실시예를 나타낸 평단면도.
도 4는 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치에서 블레이드의 구성을 나타낸 사시도.
도 5은 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치에서 바람의 집속 유입 및 바람블레이드에 바람이 전달되는 것을 나타낸 작용 단면 예시도.
도 6은 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치에서 바람이 집속 유입되어 바람의 진행에 따른 블레이드의 회전력이 발생되는 작용 단면 예시도.
도 7은 본 발명에 의한 다중 풍력발전장치에 구비되는 동력전달축 및 방향전환 동력전달기어 부분을 나타낸 확대도.
이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
본 발명의 풍력발전장치는 바람에 의해 발전을 일으키는 구성으로 이루어지되 고정후레임(10)의 수평지지대(20)를 따라 일정 간격으로 수직설치되는 회전축부(30)와, 상기 회전축부(30)의 원주면에 배치되어 유입되는 바람으로부터 회전력을 발생시켜 발전이 이루어지도록 하는 복수개의 블레이드(40)와, 상기 블레이드(40)의 전,후방에 각각 설치되어 블레이드(40)의 회전진행 방향으로 바람이 집속되어 유입될 수 있도록 하는 바람집속 안내면(50)과, 상기 블레이드(40)의 회전반경 부분에 바람회전 유도부(60)가 구비되어 강한 회전 모멘트가 발생되도록 한 것을 특징으로 한다.
상기 고정후레임(10)은 일정길이의 수평지지대(20)가 상하로 배치되고 수평지지대(20)에 의해 지지되는 회전축부(30)에 복수개의 블레이드(40)가 설치되어 각각 발전이 이루어지도록 한 다중 풍력발전수단이 구성되며, 고정후레임(10)에 설치되는 복수개의 블레이드(40) 전,후방에는 바람집속 안내면(50)이 설치되어 블레이드(40)의 회전진행 방향으로 바람이 집속되어 유입될 수 있도록 하는 병풍형 풍력발전을 하도록 되어 있다.
또, 상기 고정후레임(10)의 수평지지대(20)를 따라 복수개의 블레이드(40)를 일정 간격으로 설치함과 아울러 수평지지대(20)를 다단으로 배치하여 블레이드(40)를 상하 방향으로 다단계 설치하여 다중 풍력발전을 할 수 있고, 각각의 회전축부(30) 최하부에 연결되어 회전축부(30)에 전달되는 회전력에 의해 발전이 이루어지는 발전기(70)가 구비된다.
또한, 발전기(70)는 회전축부(30)의 회전동력을 전달받아 전기 에너지를 발생시키기 위한 것으로, 회전축부(30)의 회전동력에 의해 과부하를 방지하기 위한 클러치에 의해 단속이 이루어질 수 있도록 하고, 복수개의 회전축부(30)를 통해 전달되는 회전동력으로 발전을 하게 될 때 후술하는 블레이드(40)의 회전방향이 다른 경우에도 동력전달축(32)에 구비한 방향전환 동력전달기어(34)를 통해 동력전달이 이루어지도록 함이 바람직하다.
상기 블레이드(40)는 유입되는 바람에 부딪히는 회전력을 발생시켜 일방향으로 회전할 수 있도록 양측에서 40 내지 50 각도로 내향 절곡되어 있는 회전안내부(42)가 구비되어 있고, 회전안내부(42)의 내측에는 통공부(44)가 형성되어 블레이드(40)의 회전시에 블레이드(40)의 회전 반대방향에서 발생되는 공기저항을 줄일 수 있도록 함이 바람직하다.
상기 블레이드(40)는 수평지지대(20)를 따라 일정 간격으로 복수개 배치되되 회전안내부(42)의 회전 방향이 서로 다른 블레이드(40)가 번갈아 가면서 배치되어 양측 블레이드(40)의 내향 절곡된 회전안내부(42)에 바람이 유입되어 회전력을 발생시킬 수 있도록 한 구성으로 블레이드(40)의 전,후방에 바람집속 안내면(50)이 설치된다.
상기 바람집속 안내면(50)은 블레이드(40)가 설치된 방향으로 내향 경사지게 형성되되 양측 바람집속 안내면(50) 사이에 양측 블레이드(40)의 내향 절곡된 회전안내부(42)가 위치하도록 한 구성으로 바람을 집속하여 블레이드(40)에 회전력을 발생할 수 있도록 되어 있고, 양측 블레이드(40)의 반대편 외향 절곡된 회전안내부(42) 방향으로는 바람의 영향을 받지 않도록 되어 있다.
그리고 바람집속 안내면(50)은 양측 분할되고 내향 경사지게 형성된 분할구획선(52)을 갖는 구성으로 되어 있고, 분할구획선(52)의 양측 바람집속 안내면(50)으로 바람이 집속되어 양측 블레이드(40) 방향으로 바람이 유입될 수 있도록 되어 있다.
상기 바람회전 유도부(60)는 바람집속 안내면(50)의 내측에 위치하는 블레이드(40)의 회전반경 부분에 원호면(64)으로 형성되되 양측 회전축부(30) 사이에 분할유도선(62)이 형성되게 하고 분할유도선(62)을 기준으로 70 내지 100도 각도만큼 원호면(64)이 형성된 구성으로 바람회전 유도부(60)의 원호면(64)을 따라 바람이 유도되도록 한 수단으로 블레이드(40)의 회전력을 증대할 수 있도록 되어 있다.
상기와 같은 바람집속 안내면(50)과 바람회전 유도부(60)는 블레이드(40)의 전,후방 위치에 각각 설치되되 전방의 양측 바람집속 안내면(50)사이에 후방의 바람집속 안내면(50)이 위치하는 구성으로 되어 있고, 바람회전 유도부(60)는 전,후방에서 서로 대향된 위치에 형성된 구성에 의해 불어오는 바람의 방향이 전방 또는 후방과 같이 전혀 다른 방향이 되더라도 블레이드(40)의 회전에 의한 풍력발전이 이루어질 수 있도록 되어 있다.
이와 같이 된 본 발명의 다중 풍력발전장치에 의한 실시예를 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명의 다중 풍력발전장치는 도 1 및 2에서 보는 바와 같이 고정후레임(10)의 수평지지대(20)를 따라 복수개의 블레이드(40)가 일정 간격으로 배치됨과 아울러 상,하 2단으로 배치되어 있고, 각 블레이드(40)의 전,후방에는 바람집속 안내면(50)이 각각 설치되어 있는 구성으로 되어 있다.
즉, 각각의 풍력발전이 이루어지도록 하는 각각의 블레이드(40)가 일정 간격으로 설치되고 블레이드(40)의 전,후방에 설치된 바람집속 안내면(50)에 의해 불어오는 바람을 최대한 집속하여 유입되는 바람에 의해 회전되는 각각의 블레이드에 의해 독립적인 전기를 생산하는 다중 발전을 하게 된다.
도 5 및 6은 블레이드의 회전에 의해 풍력발전이 이루어지는 것을 나타낸 것으로서, 블레이드(40)의 전방에서 불어오는 바람이 양측의 바람집속 안내면(50)을 따라 바람유입량이 극대화될 수 있게 집속되어 양측 블레이드(40)로 유입이 되며, 양측 블레이드(40)에서는 서로 반대방향으로 회전하도록 내향 절곡된 회전안내부(42)에 바람이 전달되어 발생되는 회전력에 의해 발전이 이루어지도록 한다.
또한, 블레이드(40)의 내향 절곡된 회전안내부(42)에 전달되어 회전시키는 바람의 진행방향은 원호면(64)으로 된 바람회전 유도부(60)의 원호면(64)을 따라 바람을 회전 유도하는 작용에 의해 강한 회전력으로 블레이드(40)의 회전할 수 있도록 하는 수단을 회전력을 증대할 수 있게 된다.
즉, 본 발명은 병풍형으로 복수개의 블레이드(40)가 일정 간격으로 집적되게 설치되면서 바람집속 안내면(50)과 바람회전 유도부(60)에 의해 바람유입량이 극대화될 수 있게 집속되어 블레이드를 회전할 수 있도록 함과 아울러 블레이드의 회전력을 크게 증대시켜 강한 회전 모멘트 작용으로 발전효율 및 발전용량을 높일 수 있게 된다.
이상에서 본 발명은 상기 실시예를 참고하여 설명하였지만 본 발명의 기술사상 범위 내에서 다양한 변형실시가 가능함은 물론이다.

Claims (5)

  1. 바람에 의해 발전을 일으키는 풍력발전장치에 있어서,
    고정후레임(10)의 수평지지대(20)를 따라 일정 간격으로 수직설치되는 회전축부(30)와,
    상기 회전축부(30)의 원주면에 배치되어 유입되는 바람으로부터 회전력을 발생시켜 발전이 이루어지도록 하는 복수개의 블레이드(40)로 이루어지되 유입되는 바람에 의해 일방향으로 회전할 수 있도록 양측에서 내향 절곡되어 있는 회전안내부(42)가 구비되고, 회전안내부(42)의 내측에 통공부(44)가 형성되어 있는 블레이드(40)와,
    상기 블레이드(40)의 전,후방에 각각 설치되어 블레이드(40)의 회전진행 방향으로 바람이 집속되어 유입될 수 있도록 하는 바람집속 안내면(50)과,
    상기 블레이드(40)의 회전반경 부분에 바람회전 유도부(60)가 구비되어 강한 회전 모멘트가 발생되도록 한 것을 특징으로 하는 다중 풍력발전장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 블레이드(40)는 수평지지대(20)를 따라 일정 간격으로 복수개 배치되되 회전안내부(42)의 회전 방향이 서로 다른 블레이드(40)가 번갈아 가면서 배치되고, 양측 블레이드(40)의 내향 절곡된 회전안내부(42)에 바람이 유입되어 부딪힐 수 있도록 블레이드(40)의 전,후방에 바람집속 안내면(50)이 설치되는 것을 특징으로 하는 다중 풍력발전장치.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 바람집속 안내면(50)은 블레이드(40)가 설치된 방향으로 내향 경사지게 형성되되 양측 바람집속 안내면(50) 사이에 양측 블레이드(40)의 내향 절곡된 회전안내부(42)가 위치하도록 한 것을 특징으로 하는 다중 풍력발전장치.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 바람회전 유도부(60)는 바람집속 안내면(50)의 내측에 위치하는 블레이드(40)의 회전반경 부분에 원호면(64)으로 형성되는 것을 특징으로 하는 다중 풍력발전장치.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 바람회전 유도부(60)의 원호면(64)은 양측 회전축부(30) 사이에 분할유도선(62)이 형성되게 하고, 분할유도선(62)을 기준으로 70 내지 100도 각도만큼 원호면(64)이 형성되는 것을 특징으로 하는 다중 풍력발전장치.
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