KR102634072B1 - Centralized vertical windmill - Google Patents

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KR102634072B1
KR102634072B1 KR1020230054033A KR20230054033A KR102634072B1 KR 102634072 B1 KR102634072 B1 KR 102634072B1 KR 1020230054033 A KR1020230054033 A KR 1020230054033A KR 20230054033 A KR20230054033 A KR 20230054033A KR 102634072 B1 KR102634072 B1 KR 102634072B1
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Abstract

본 발명은 중앙 집중식 수직형 풍차에 관한 것으로, 해결하고자 하는 과제는 순풍의 반대쪽 날개에 도달하는 공기의 흐름을 일정한 각도로 굴절시켜 중앙 쪽으로 향하도록 하여 풍차에 도달하는 모든 공기의 흐름을 중앙으로 집중시킴으로써 공기의 풍력 발전의 효율성을 높이고, 풍차 날개의 면적 조절이 가능하도록 하여 풍력 발전기에 대한 지역적, 공간적 한계를 극복하는데 있다.
일례로, 회전축; 및 상기 회전축으로부터 방사형으로 설치되며, 공기흐름이 상기 회전축을 향해 굴절되도록 평면 상에서 각각 절곡된 형상을 갖는 다수의 날개 판을 포함하는 날개부를 포함하는 중앙 집중식 수직형 풍차를 개시한다.
The present invention relates to a centralized vertical windmill, and the problem to be solved is to refract the airflow reaching the wing opposite the tailwind at a certain angle and direct it toward the center, thereby concentrating all airflow reaching the windmill to the center. The goal is to increase the efficiency of wind power generation in the air and to overcome regional and spatial limitations on wind power generators by enabling control of the area of windmill blades.
For example, a rotation axis; and a centralized vertical windmill including a wing portion installed radially from the rotation axis and including a plurality of blade plates each bent in a plane so that airflow is refracted toward the rotation axis.

Description

중앙 집중식 수직형 풍차{CENTRALIZED VERTICAL WINDMILL}CENTRALIZED VERTICAL WINDMILL}

본 발명의 실시예는 중앙 집중식 수직형 풍차에 관한 것이다.Embodiments of the present invention relate to centralized vertical windmills.

일반적으로 발전 시스템은 수력, 화력, 원자력 등과 같이 자연의 힘을 이용하고, 새로운 에너지의 개발로 생성되는 동력을 이용하여 발전하고 있다.In general, power generation systems utilize natural forces such as hydropower, thermal power, and nuclear power, and generate power using power generated through the development of new energy.

이러한 발전 시스템에서 바람을 이용한 발전 장치는, 바람이 다른 지역보다 현저하게 많은 육지나 해수면 주변에 설치되어 바람을 이용해 풍차를 회전시키고 풍차의 회전력을 동력으로 변환하여 발전하는 장치이다. 이러한 풍력 발전기는 바람의 공기 역학적 특성을 이용하여 공기의 흐름을 기계적인 운동에너지로 변화시켜 전기를 생산한다. In this power generation system, a wind power generation device is a device installed around land or sea level where the wind is significantly higher than other areas, and uses the wind to rotate a windmill and convert the rotational force of the windmill into power to generate power. These wind power generators use the aerodynamic characteristics of the wind to convert air flow into mechanical kinetic energy to produce electricity.

일반적으로, 풍력 발전기는, 크게 지면을 향한 회전축의 방향에 따라 수평형 또는 수직형으로 분류되며, 주요 구성요소로는 수직형 또는 수평형 풍차로 구분된 회전자, 회전을 증가시켜 발전기의 터빈을 구동시키는 증속장치, 풍력발전기의 운영을 제어하는 제어장치, 그리고 유압 브레이크 장치와 전력 제어장치 및 타워 등으로 구성된다.In general, wind power generators are largely classified into horizontal or vertical types depending on the direction of the rotation axis toward the ground. The main components are a rotor, which is divided into vertical or horizontal windmills, and a turbine of the generator by increasing rotation. It consists of a speed increaser that drives it, a control device that controls the operation of the wind power generator, a hydraulic brake device, a power control device, and a tower.

수평형 풍차를 사용한 풍력발전기는 수직형 풍차를 사용한 풍력발전기와 비교해 상대적으로 전기발전 효율이 우월하지만 변화무쌍한 공기의 흐름에 적응하는 안전성 측면에서는 수직형 풍차를 사용한 풍력발전기 보다 떨어진다.Wind power generators using horizontal windmills have relatively superior electricity generation efficiency compared to wind power generators using vertical windmills, but they are inferior to wind power generators using vertical windmills in terms of safety in adapting to changing air flows.

이와 대조적으로 수직형 풍차는 수평형 풍차와 비교하여 변화가 심한 공기의 흐름에 적응하는 안정성이 상대적으로 우월하지만 수직형 풍차의 구조적 특성상 한쪽 날개에 순풍이 작용할 때 그 날개의 반대편 날개에 대해는 역풍이 작용한다는 단점이 있다.In contrast, compared to horizontal windmills, vertical windmills are relatively superior in stability to adapt to rapidly changing air flows. However, due to the structural characteristics of vertical windmills, when a tailwind acts on one wing, a headwind occurs on the wing on the other side. There is a downside to this effect.

이 때문에 수직형 풍차를 이용한 풍력 발전의 효율성이 떨어지고, 순풍의 반대쪽 날개가 역풍을 거슬리면서 큰 소음이 발생할 수 있다.For this reason, the efficiency of wind power generation using vertical windmills decreases, and large noise may be generated as the blades on the opposite side of the downwind interfere with the headwind.

또한, 풍차 날개가 클수록 안정성이 떨어지고 소음이 커지게 되고, 미약한 공기 흐름에서는 풍력 발전이 용이하지 않으며, 지역 환경에 민감하다는 단점이 있다.In addition, the larger the windmill blades, the lower the stability and the louder the noise, it is not easy to generate wind power in weak airflow, and it is sensitive to the local environment.

공개특허공보 제10-2009-0103368호(공개일자: 2009년10월01일)Publication of Patent No. 10-2009-0103368 (Publication Date: October 1, 2009) 등록특허공보 제10-0916701호(등록일자: 2009년09월02일)Registered Patent Publication No. 10-0916701 (Registration date: September 2, 2009)

본 발명의 실시예는, 순풍의 반대쪽 날개에 도달하는 공기의 흐름을 일정한 각도로 굴절시켜 중앙 쪽으로 향하도록 하여 풍차에 도달하는 모든 공기의 흐름을 중앙으로 집중시킴으로써 공기의 풍력 발전의 효율성을 높이고, 풍차 날개의 면적 조절이 가능하도록 하여 풍력 발전기에 대한 지역적, 공간적 한계를 극복할 수 있는 중앙 집중식 수직형 풍차를 제공한다.An embodiment of the present invention improves the efficiency of wind power generation by concentrating all air flows reaching the windmill to the center by refracting the flow of air reaching the wing opposite the downwind at a certain angle and directing it toward the center, We provide a centralized vertical windmill that can overcome regional and spatial limitations on wind power generators by allowing the area of the windmill blades to be adjusted.

본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차는, 회전축; 및 상기 회전축으로부터 방사형으로 설치되며, 공기흐름이 상기 회전축을 향해 굴절되도록 평면 상에서 각각 절곡된 형상을 갖는 다수의 날개 판을 포함하는 날개부를 포함한다.A centralized vertical windmill according to an embodiment of the present invention includes a rotating shaft; and a wing portion installed radially from the rotation axis and including a plurality of wing plates each having a shape bent in a plane so that airflow is refracted toward the rotation axis.

또한, 상기 날개부는, 일 측변이 상기 회전축의 외주면의 길이방향을 따라 일정 간격을 두고 각각 연결된 다수의 제1 날개 판; 일 측변이 상기 제1 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제1 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제2 날개 판; 일 측변이 상기 제2 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제2 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제3 날개 판; 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 상부를 커버하는 제1 커버부와, 상기 제1 날개 판의 상부를 개방하며 상기 회전축이 관통되는 제1 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 상단과 각각 결합되는 제1 상부 디스크; 및 상기 제1 날개 판, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 하부를 커버하는 제2 커버부와, 상기 회전축이 관통되는 제2 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 하단과 각각 결합되는 제1 하부 디스크를 포함할 수 있다.In addition, the wing unit includes a plurality of first wing plates each of which has one side connected at regular intervals along the longitudinal direction of the outer peripheral surface of the rotation shaft; a plurality of second wing plates each having one side connected to the other side of the first wing plate and being obliquely connected from the first wing plate; a plurality of third wing plates each having one side connected to the other side of the second wing plate and being obliquely connected from the second wing plate; It has a disk shape including a first cover part that covers the upper part of the second wing plate and the third wing plate, and a first opening part that opens the upper part of the first wing plate and through which the rotation axis passes, a first upper disk coupled to the top of the second wing plate and the third wing plate, respectively; and a second cover part covering lower portions of the first wing plate, the second wing plate, and the third wing plate, and a second opening part through which the rotation axis passes, wherein the second wing It may include a first lower disk each coupled to a lower end of the plate and the third wing plate.

또한, 상기 날개 부는 다수 개가 상기 회전축을 따라 층층이 배치될 수 있다.Additionally, a plurality of the wing units may be arranged in layers along the rotation axis.

또한, 상기 날개부는 회전축 방향을 따라 일정 간격을 두고 상호 이격 배치되고, 이격 배치된 공간과 상기 제1 개방부를 통해 공기배출통로를 형성할 수 있다.Additionally, the wing portions may be spaced apart from each other at regular intervals along the direction of the rotation axis, and an air discharge passage may be formed through the spaced space and the first opening.

또한, 상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판 사이와, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판 사이는 각각 둔각을 갖도록 경사질 수 있다.Additionally, the space between the first wing plate and the second wing plate and between the second wing plate and the third wing plate may be inclined to have an obtuse angle.

또한, 상기 제1 날개 판, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 총 면적 비율이 100%인 경우, 상기 제1 날개 판은 15%, 상기 제2 날개 판은 25% 및 상기 제3 날개 판은 60%의 비율의 면적으로 각각 이루어질 수 있다.In addition, when the total area ratio of the first wing plate, the second wing plate, and the third wing plate is 100%, the first wing plate is 15%, the second wing plate is 25%, and the third wing plate is 15%. The wing plates may each be made with an area ratio of 60%.

또한, 상기 회전축의 최상단에 결합되고, 상기 날개부와 일정 간격을 두고 이격 배치되며 디스크 형상으로 이루어진 풍차 커버 디스크를 더 포함할 수 있다.In addition, it may further include a windmill cover disk that is coupled to the uppermost end of the rotating shaft, is spaced apart from the wing portion at a certain distance, and has a disk shape.

또한, 상기 날개부는, 일 측변이 상기 회전축의 외주면의 길이방향을 따라 일정 간격을 두고 각각 연결된 다수의 제1 날개 판; 일 측변이 상기 제1 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제1 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제2 날개 판; 상기 제2 날개 판의 상부를 커버하는 제3 커버부와, 상기 제1 날개 판의 상부를 개방하며 상기 회전축이 관통되는 제3 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판의 상단과 결합되는 제2 상부 디스크; 및 상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판의 하부를 커버하는 제4 커버부와, 상기 회전축이 관통되는 제4 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판의 하단과 각각 결합되는 제2 하부 디스크를 포함할 수 있다.In addition, the wing unit includes a plurality of first wing plates each of which has one side connected at regular intervals along the longitudinal direction of the outer peripheral surface of the rotation shaft; a plurality of second wing plates each having one side connected to the other side of the first wing plate and being obliquely connected from the first wing plate; It has a disk shape including a third cover part that covers the upper part of the second wing plate, and a third opening part that opens the upper part of the first wing plate and through which the rotation axis passes, and the upper end of the second wing plate. a second upper disk coupled with; and a fourth cover part covering lower portions of the first and second wing plates, and a fourth opening through which the rotation axis passes, and the first and second wing plates. It may include a second lower disk each coupled to the lower end of the plate.

또한, 상기 날개부는 다수 개가 상기 회전축을 따라 층층이 배치할 수 있다.Additionally, a plurality of the wing units may be arranged in layers along the rotation axis.

또한, 상기 날개부는 회전축 방향을 따라 일정 간격을 두고 상호 이격 배치되고, 이격 배치된 공간과 상기 제3 개방부를 통해 공기배출통로를 형성할 수 있다.Additionally, the wing portions may be spaced apart from each other at regular intervals along the direction of the rotation axis, and an air discharge passage may be formed through the spaced space and the third opening.

또한, 상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판 사이는 각각 둔각을 갖도록 경사질 수 있다.Additionally, the space between the first and second wing plates may be inclined to have an obtuse angle.

본 발명에 따르면, 순풍의 반대쪽 날개에 도달하는 공기의 흐름을 일정한 각도로 굴절시켜 중앙 쪽으로 향하도록 하여 풍차에 도달하는 모든 공기의 흐름을 중앙으로 집중시킴으로써 공기의 풍력 발전의 효율성을 높이고, 풍차 날개의 면적 조절이 가능하도록 하여 풍력 발전기에 대한 지역적, 공간적 한계를 극복할 수 있는 중앙 집중식 수직형 풍차를 제공할 수 있다.According to the present invention, the air flow reaching the wing opposite to the downwind is refracted at a certain angle and directed toward the center, thereby concentrating all air flows reaching the windmill to the center, thereby increasing the efficiency of wind power generation and windmill blades. It is possible to provide a centralized vertical windmill that can overcome regional and spatial limitations on wind power generators by enabling area control.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 상부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 하부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제1 상부 디스크를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제1 하부 디스크를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 풍차 커버 디스크를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다층 구조의 날개부가 적용된 중앙 집중식 수직형 풍차를 나타낸 측면도이다.
도 7은 도 6의 풍차 구조에서 공기 유입과 배출에 대한 흐름을 나타낸 도면이다.
도 8은 본 발명의 변형예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 상부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다.
도 9는 본 발명의 변형예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 하부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다.
Figure 1 is a plan view showing the upper configuration and structure of the wing portion of a centralized vertical windmill according to an embodiment of the present invention.
Figure 2 is a plan view showing the configuration and structure of the lower wing portion of a centralized vertical windmill according to an embodiment of the present invention.
Figure 3 is a diagram showing a first upper disk according to an embodiment of the present invention.
Figure 4 is a diagram showing a first lower disk according to an embodiment of the present invention.
Figure 5 is a diagram showing a windmill cover disk according to an embodiment of the present invention.
Figure 6 is a side view showing a centralized vertical windmill to which multi-layered blades are applied according to an embodiment of the present invention.
Figure 7 is a diagram showing the flow of air inflow and outflow in the windmill structure of Figure 6.
Figure 8 is a plan view showing the upper configuration and structure of the wing portion of a centralized vertical windmill according to a modified example of the present invention.
Figure 9 is a plan view showing the configuration and structure of the lower wing portion of a centralized vertical windmill according to a modified example of the present invention.

본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.The terms used in this specification will be briefly explained, and the present invention will be described in detail.

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.The terms used in the present invention are general terms that are currently widely used as much as possible while considering the function in the present invention, but this may vary depending on the intention or precedent of a person working in the art, the emergence of new technology, etc. In addition, in certain cases, there are terms arbitrarily selected by the applicant, and in this case, the meaning will be described in detail in the description of the relevant invention. Therefore, the terms used in the present invention should be defined based on the meaning of the term and the overall content of the present invention, rather than simply the name of the term.

명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나 이상의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.When it is said that a part "includes" a certain element throughout the specification, this means that, unless specifically stated to the contrary, it does not exclude other elements but may further include other elements. In addition, terms such as "... unit" and "module" used in the specification refer to a unit that processes at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or as a combination of hardware and software. .

아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. Below, with reference to the attached drawings, embodiments of the present invention will be described in detail so that those skilled in the art can easily implement the present invention. However, the present invention may be implemented in many different forms and is not limited to the embodiments described herein. In order to clearly explain the present invention in the drawings, parts that are not related to the description are omitted, and similar parts are given similar reference numerals throughout the specification.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 상부 구성과 구조를 나타낸 평면도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 하부 구성과 구조를 나타낸 평면도이고, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제1 상부 디스크를 나타낸 도면이고, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제1 하부 디스크를 나타낸 도면이고, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 풍차 커버 디스크를 나타낸 도면이고, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 다층 구조의 날개부가 적용된 중앙 집중식 수직형 풍차를 나타낸 측면도이고, 도 7은 도 6의 풍차 구조에서 공기 유입과 배출에 대한 흐름을 나타낸 도면이다.Figure 1 is a plan view showing the configuration and structure of the upper wing portion of a centralized vertical windmill according to an embodiment of the present invention, and Figure 2 is a plan view showing the configuration and structure of the lower wing portion of a centralized vertical windmill according to an embodiment of the present invention. It is a plan view, FIG. 3 is a diagram showing a first upper disk according to an embodiment of the present invention, FIG. 4 is a diagram showing a first lower disk according to an embodiment of the present invention, and FIG. 5 is an embodiment of the present invention. It is a drawing showing a windmill cover disk according to , and Figure 6 is a side view showing a centralized vertical windmill with multi-layered wing parts applied according to an embodiment of the present invention, and Figure 7 is a diagram showing the air inflow and exhaustion in the windmill structure of Figure 6. This is a diagram showing the flow.

도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차(100)는 회전축(110) 및 날개부(120) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1, a centralized vertical windmill 100 according to an embodiment of the present invention may include at least one of a rotation shaft 110 and a wing portion 120.

상기 회전축(110)은, 풍력 발전기의 회전자와 연결되거나 회전자 역할을 하는 수단으로서, 지면이나 해수면으로부터 수직하게 설치되고, 외주면에 날개부(120)가 결합되어 외부에서 부는 바람에 의해 날개부(120)가 이동하면서 축을 중심으로 회전하도록 설치될 수 있다.The rotation shaft 110 is a means that is connected to the rotor of a wind power generator or serves as a rotor, and is installed perpendicularly from the ground or sea level, and the wing portion 120 is coupled to the outer peripheral surface so that the wing portion is rotated by the wind blowing from the outside. (120) may be installed to rotate around an axis while moving.

상기 날개부(120)는, 회전축(110)으로부터 방사형으로 설치되며, 공기흐름이 회전축(110)을 향해 굴절되도록 평면 상에서 각각 절곡된 형상을 갖는 다수의 날개 판을 포함할 수 있다.The wings 120 are installed radially from the rotation axis 110 and may include a plurality of wing plates each having a bent shape in a plane so that the airflow is refracted toward the rotation axis 110.

좀 더 구체적으로, 날개부(120)는 제1 날개 판(121), 제2 날개 판(122), 제3 날개 판(123), 제1 상부 디스크(124) 및 제1 하부 디스크(125) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.More specifically, the wing portion 120 includes a first wing plate 121, a second wing plate 122, a third wing plate 123, a first upper disk 124, and a first lower disk 125. It may include at least one of:

상기 제1 날개 판(121)은, 대략 사각 플레이트 형상으로 이루어지고, 그 일 측변이 회전축(110)의 외주면의 길이방향을 따라 세로 방향으로 각각 결합되고, 서로 일정 간격을 두고 배치되며, 결합된 제1 날개 판(121)들은 도 1에 도시된 바와 같이 회전축(110)으로부터 방사형을 형성할 수 있다.The first wing plate 121 has an approximately square plate shape, one side of which is vertically coupled along the longitudinal direction of the outer peripheral surface of the rotation shaft 110, and is arranged at a certain distance from each other, and the coupled The first wing plates 121 may form a radial shape from the rotation axis 110 as shown in FIG. 1 .

상기 제2 날개 판(122)은, 대략 사각 플레이트 형상으로 이루어지고, 그 일 측변이 제1 날개 판(121)의 타 측변과 연결될 수 있다. 이때, 제2 날개 판(122)의 일측은 제1 날개 판(121)으로부터 경사지게 연결될 수 있다.The second wing plate 122 has a substantially square plate shape, and one side of the second wing plate 122 may be connected to the other side of the first wing plate 121. At this time, one side of the second wing plate 122 may be obliquely connected to the first wing plate 121.

예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이 제1 날개 판(121)을 따라 연장한 제1 가상 선(I)과 제2 날개 판(122)을 따라 연장한 제2 가상 선(Ⅱ)이 각각 존재한다고 가정했을 때, 제2 날개 판(122)은 제1 날개 판(121)의 제1 가상 선(I)을

Figure 112023046453179-pat00001
1'만큼 시계 방향으로 절곡하여 이루어질 수 있으며, 이에 따라 제1 날개 판(121)과 제2 날개 판(122) 사이는 θ1만큼의 경사 각을 가질 수 있다. 이때, θ1과 θ1'의 합은 180°가 되며, θ1은 둔각이고 θ1'는 예각이 되는 것이 바람직하다. For example, as shown in Figure 1, the first imaginary line (I) extending along the first wing plate 121 and the second imaginary line (II) extending along the second wing plate 122 are respectively Assuming that it exists, the second wing plate 122 follows the first imaginary line (I) of the first wing plate 121.
Figure 112023046453179-pat00001
It can be done by bending clockwise by 1', and accordingly, the inclination angle between the first wing plate 121 and the second wing plate 122 can be as much as θ1. At this time, the sum of θ1 and θ1' is 180°, and it is desirable for θ1 to be an obtuse angle and θ1' to be an acute angle.

이와 같이 제1 날개 판(121)과 제2 날개 판(122)은 하나의 사각 플레이트를 상기와 같은 방식으로 절곡하는 방식으로 형성될 수 있으나, 개별 플레이트를 경사지게 용접, 볼트 체결 등의 방식으로 결합되어 형성될 수 있다.In this way, the first wing plate 121 and the second wing plate 122 can be formed by bending a single square plate in the same manner as above, but the individual plates are joined by welding at an angle, bolting, etc. can be formed.

상기 제3 날개 판(123)은, 그 일 측변이 제2 날개 판(122)의 타 측변과 연결될 수 있다. 이때, 제3 날개 판(123)은 제2 날개 판(122)으로부터 경사지게 연결될 수 있다.One side of the third wing plate 123 may be connected to the other side of the second wing plate 122. At this time, the third wing plate 123 may be connected to the second wing plate 122 at an angle.

예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이 제2 날개 판(122)을 따라 연장한 제2 가상 선(Ⅱ)과 제3 날개 판(123)을 따라 연장한 제3 가상 선(Ⅲ)이 각각 존재한다고 가정했을 때, 제3 날개 판(123)은 제2 날개 판(122)의 제2 가상 선(Ⅱ)을 θ2'만큼 반 시계 방향으로 절곡하여 이루어질 수 있으며, 이에 따라 제2 날개 판(122)과 제3 날개 판(123) 사이는 θ2만큼의 경사 각을 가질 수 있다. 이때, θ2과 θ2'의 합은 180°가 되며, θ2는 둔각이고 θ2'는 예각이 되는 것이 바람직하다. For example, as shown in Figure 1, the second imaginary line (II) extending along the second wing plate 122 and the third imaginary line (III) extending along the third wing plate 123 are respectively Assuming that it exists, the third wing plate 123 can be formed by bending the second imaginary line (II) of the second wing plate 122 counterclockwise by θ2', thereby forming the second wing plate ( 122) and the third wing plate 123 may have an inclination angle of θ2. At this time, the sum of θ2 and θ2' is 180°, and it is desirable for θ2 to be an obtuse angle and θ2' to be an acute angle.

이와 같이 제2 날개 판(122)과 제3 날개 판(123)은 하나의 사각 플레이트를 상기와 같은 방식으로 절곡하는 방식으로 형성될 수 있으나, 개별 플레이트들을 경사지게 용접, 볼트 체결 등의 방식으로 결합될 수도 있다. 이에 따라, 제1 날개 판(121), 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)이 모두 하나의 사각 플레이트에서 절곡 방식으로 각각 형성되거나, 개별 플레이트들을 경사지게 결합하여 형성할 수도 있다.In this way, the second wing plate 122 and the third wing plate 123 can be formed by bending one square plate in the same manner as above, but the individual plates are joined by welding at an angle, bolting, etc. It could be. Accordingly, the first wing plate 121, the second wing plate 122, and the third wing plate 123 may all be formed from a single square plate in a bent manner, or may be formed by combining the individual plates at an angle. .

한편, 도 2에 도시된 바와 같이 제3 날개 판(123)은 제2 날개 판(122)의 제2 가상 선(Ⅱ)을 θ2'만큼 시계 방향으로 절곡하여 이루어지거나, θ2만큼의 경사 각을 갖도록 제2 날개 판(122)의 타 측변에 결합될 수도 있다.Meanwhile, as shown in FIG. 2, the third wing plate 123 is formed by bending the second imaginary line (II) of the second wing plate 122 clockwise by θ2', or by bending the inclination angle by θ2. It may be coupled to the other side of the second wing plate 122.

상기 제1 상부 디스크(124)는, 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)의 상부를 커버하는 제1 커버부(124a)와, 제1 날개 판(121)의 상부를 개방하는 제1 개방부(124b)를 구비하는 디스크 형상(도 3 참조)으로 이루어지고, 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)의 상단과 각각 결합될 수 있다.The first upper disk 124 includes a first cover portion 124a that covers the upper portions of the second and third wing plates 122 and 123, and an open upper portion of the first wing plate 121. It is made of a disk shape (see FIG. 3) with a first opening 124b, and can be coupled to the upper ends of the second wing plate 122 and the third wing plate 123, respectively.

상기 제1 하부 디스크(125)는, 제1 날개 판(121), 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)의 하부를 커버하는 제2 커버부(125a)와, 회전축(110)이 관통되는 제2 개방부(125b)를 구비하는 디스크 형상(도 4 참조)으로 이루어지고, 제1 날개 판(121), 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)의 하단과 각각 결합될 수 있다.The first lower disk 125 includes a second cover portion 125a that covers the lower portions of the first wing plate 121, the second wing plate 122, and the third wing plate 123, and a rotation shaft 110. ) is made of a disk shape (see FIG. 4) having a second opening 125b through which can be combined with each.

상기 제3 날개 판(123)은 중앙 집중식 수직형 풍차(100)를 지나는 공기흐름을 중앙으로 집중시키는 역할을 하므로, 총 면적 비율 100%을 기준으로 제3 날개 판(123)이 차지하는 공간적 비율은 약 60%의 면적을 차지할 수 있다.Since the third wing plate 123 serves to concentrate the airflow passing through the centralized vertical windmill 100 to the center, the spatial ratio occupied by the third wing plate 123 based on the total area ratio of 100% is It can occupy about 60% of the area.

상기 제2 날개 판(122)은 중앙으로 집중된 공기흐름을 굴절시켜 풍차(100)의 중앙(회전축)에 도달하는 역풍을 원천적으로 차단하고, 오직 순풍만이 도달할 수 있도록 하므로, 총 면적 비율 100%을 기준으로 제2 날개 판(122)이 차지하는 공간적 비율은 약 20%~25%의 면적을 차지할 수 있다. 이러한 제2 날개 판(122)의 설치 개수는 풍차(100)의 규모나 크기에 따라 상이하게 조절 가능하며, 가령 풍차의 규모가 커지면 그 개수가 많아질 수 있고 규모가 작으면 그 개수를 줄일 수 있다.The second blade plate 122 refracts the airflow concentrated in the center to fundamentally block the headwind reaching the center (rotation axis) of the windmill 100 and allows only the tailwind to reach the total area ratio of 100. Based on percentage, the spatial ratio occupied by the second wing plate 122 may occupy an area of about 20% to 25%. The number of installed second blade plates 122 can be adjusted differently depending on the scale or size of the windmill 100. For example, if the scale of the windmill is large, the number can increase, and if the scale is small, the number can be reduced. there is.

상기 제1 날개 판(121)은 제2 날개 판(122)에 의해 굴절된 순풍으로 회전축(110)을 돌리고 동시에 유입된 공기를 제1 개방부(124a)를 통해 배출하는 역할을 하며, 이에 따라 제1 날개 판(121)이 차지하는 공간적 비율은 약 15% 내지 20%의 면적을 차지할 수 있다.The first wing plate 121 rotates the rotation axis 110 with the tail wind refracted by the second wing plate 122 and simultaneously discharges the introduced air through the first opening 124a, thereby The spatial ratio occupied by the first wing plate 121 may occupy about 15% to 20% of the area.

바람직하게는, 제1 날개 판(121), 제2 날개 판(122) 및 제3 날개 판(123)의 총 면적 비율이 100%일 때 제1 날개 판(121)은 15%, 제2 날개 판(122)은 25% 및 제3 날개 판(123)은 60%의 비율의 면적으로 각각 이루어질 수 있다.Preferably, when the total area ratio of the first wing plate 121, the second wing plate 122, and the third wing plate 123 is 100%, the first wing plate 121 is 15%, and the second wing plate is 15%. The plate 122 may have an area of 25% and the third wing plate 123 may have an area of 60%.

이와 같은 모듈형 날개부(120)는 각 날개 부분에 대한 면적 비율을 조절할 수 있어 공간적인 측면에서 효율적이며, 설치되는 지역의 상황이나 환경에 따라 자유롭게 변경이 가능하다.This modular wing unit 120 is efficient in terms of space because the area ratio of each wing part can be adjusted, and can be freely changed depending on the situation or environment of the area where it is installed.

본 실시예에 따른 상술한 날개부(120)는 도 6에 도시된 바와 같이 다수 개(120a~120e)가 회전축(110)의 길이 방향을 따라 층층이 설치된 다층 구조를 이룰 수 있다. The above-described wing portion 120 according to this embodiment may form a multi-layer structure in which a plurality of wings 120a to 120e are installed in layers along the longitudinal direction of the rotation axis 110, as shown in FIG. 6.

상기 날개부(120)가 다층 구조로 이루어면서 상하 방향으로 인접한 두 날개부(ex. 120a와 120b) 간도 일정 거리를 두고 이격될 수 있으며, 이러한 이격 공간에 의하여 공기 배출 통로가 형성될 수 있다. 좀 더 구체적으로, 도 7에 도시된 바와 같이 제3 날개 판(123)으로 유입된 공기는 제2 날개 판(122)에 의해 중앙 쪽(회전축(110)을 향한 방향)으로 굴절되어 제1 날개 판(121)까지 유입되며, 제1 날개 판(121)의 상부에 형성된 제1 개방부(124a)로 배출되고, 배출된 공기는 상하 인접한 날개부(120) 사이의 이격 공간을 통해 외부로 배출되는 형태로 공기 배출 경로가 형성될 수 있다.As the wing portion 120 has a multi-layer structure, two adjacent wing portions (ex. 120a and 120b) in the vertical direction can be spaced apart at a certain distance, and an air discharge passage can be formed through this space. More specifically, as shown in FIG. 7, the air flowing into the third wing plate 123 is refracted toward the center (direction toward the rotation axis 110) by the second wing plate 122 to form the first wing. The air flows into the plate 121 and is discharged through the first opening 124a formed at the top of the first wing plate 121, and the discharged air is discharged to the outside through the space between the upper and lower adjacent wing parts 120. The air discharge path may be formed in the form of:

한편, 제2 날개 판(122) 각각은 서로 인접한 두 단위 날개 판 즉, 서로 인집한 두 개의 제2 날개 판에 의해서 공기흐름이 회전축(110)을 향하도록 굴절시키는 유도하는 라인(이하 유도라인이라고 함)을 각각 형성할 수 있다. 이와 같이 형성되는 서로 인접한 두 단위 날개 판은 해당 유도라인의 측부를 형성하고 있다면, 제1 상부 디스크(124)와 제1 하부 디스크(125)는 제2 날개 판(122) 부분에서 해당 유도라인의 상부와 하부를 커버한다. 이와 같이 형성되는 유도라인은 외부에서 유입되는 공기의 흐름을 보다 효과적으로 굴절시켜 회전축(110)을 향하도록 유도함과 동시에 그 폭이 회전축(110)으로 갈수록 좁게 형성됨으로써 공기흐름을 가속시키며, 제2 날개 판(122)의 상, 하부가 커버됨으로써 회전축(110)을 향해 흐르는 공기가 다른 방향으로 세어 나오지 않고 회전축(110)을 향해 보다 집중적으로 이동할 수 있도록 한다. Meanwhile, each of the second wing plates 122 is a line (hereinafter referred to as a guide line) that bends the airflow toward the rotation axis 110 by two unit wing plates adjacent to each other, that is, two second wing plates gathered together. ) can be formed respectively. If the two adjacent unit wing plates formed in this way form the sides of the corresponding guide line, the first upper disk 124 and the first lower disk 125 are connected to the corresponding guide line at the portion of the second wing plate 122. Covers the top and bottom. The guide line formed in this way more effectively deflects the flow of air flowing in from the outside and guides it toward the rotation axis 110, and at the same time, its width becomes narrower as it approaches the rotation axis 110, thereby accelerating the air flow and forming the second wing. By covering the upper and lower sides of the plate 122, the air flowing toward the rotating shaft 110 can move more intensively toward the rotating shaft 110 without leaking out in other directions.

도 8은 본 발명의 변형예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 상부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다. 도 9는 본 발명의 변형예에 따른 중앙 집중식 수직형 풍차의 날개부 하부 구성과 구조를 나타낸 평면도이다.Figure 8 is a plan view showing the upper configuration and structure of the wing portion of a centralized vertical windmill according to a modified example of the present invention. Figure 9 is a plan view showing the configuration and structure of the lower wing portion of a centralized vertical windmill according to a modified example of the present invention.

변형예에 따른 풍차(100')의 날개부(120')는 제1 날개 판(121'), 제2 날개 판(122'), 제2 상부 디스크(124') 및 제2 하부 디스크(125') 중 적어도 하나를 포함할 수 있는데, 상술한 실시예와 비교하여 제3 날개 판(123)이 생략된 형태로 구성(풍차 커버 디스크(126)는 그대로 적용됨)될 수 있으며, 소형 풍차 설계 시 적용될 수 있다.The wing portion 120' of the windmill 100' according to the modified example includes a first wing plate 121', a second wing plate 122', a second upper disk 124', and a second lower disk 125. '), and compared to the above-described embodiment, the third blade plate 123 may be omitted (the windmill cover disk 126 is applied as is), and when designing a small windmill, It can be applied.

상기 제1 날개 판(121')은, 대략 사각 플레이트 형상으로 이루어지고, 그 일 측변이 회전축(110)의 외주면의 길이방향을 따라 세로 방향으로 각각 결합되고, 서로 일정 간격을 두고 배치되며, 결합된 제1 날개 판(121')들은 도 8에 도시된 바와 같이 회전축(110)으로부터 방사형을 형성할 수 있다.The first wing plate 121' has a substantially square plate shape, one side of which is coupled to each other in the longitudinal direction along the longitudinal direction of the outer circumferential surface of the rotation shaft 110, and is arranged at a certain distance from each other, and is coupled to the first wing plate 121'. The first wing plates 121' may form a radial shape from the rotation axis 110 as shown in FIG. 8.

상기 제2 날개 판(122')은, 대략 사각 플레이트 형상으로 이루어지고, 그 일 측변이 제1 날개 판(121')의 타 측변과 연결될 수 있다. 이때, 제2 날개 판(122')의 일측은 제1 날개 판(121')으로부터 경사지게 연결될 수 있다.The second wing plate 122' has a substantially square plate shape, and one side of the second wing plate 122' may be connected to the other side of the first wing plate 121'. At this time, one side of the second wing plate 122' may be obliquely connected to the first wing plate 121'.

이와 같이 제1 날개 판(121')과 제2 날개 판(122')은 하나의 사각 플레이트를 상기와 같은 방식으로 절곡하는 방식으로 형성될 수 있으나, 개별 플레이트를 경사지게 용접, 볼트 체결 등의 방식으로 결합되어 형성될 수 있다.In this way, the first wing plate 121' and the second wing plate 122' may be formed by bending a single square plate in the same manner as above, but may be formed by welding the individual plates at an angle or fastening with bolts. It can be formed by combining.

상기 제2 상부 디스크(124')는, 제2 날개 판(122') 의 상부를 커버하는 제3 커버부(124a')와, 제1 날개 판(121')의 상부를 개방하는 제3 개방부(124b')를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 제2 날개 판(122')의 상단과 결합될 수 있다.The second upper disk 124' includes a third cover portion 124a' that covers the upper part of the second wing plate 122' and a third opening that opens the upper part of the first wing plate 121'. It has a disk shape with a portion 124b' and can be coupled to the top of the second wing plate 122'.

상기 제2 하부 디스크(125')는, 제1 날개 판(121') 및 제2 날개 판(122')의 하부를 커버하는 제4 커버부(125a')와, 회전축(110)이 관통되는 제4 개방부(125b')를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 제1 날개 판(121') 및 제2 날개 판(122') 의 하단과 각각 결합될 수 있다.The second lower disk 125' includes a fourth cover portion 125a' covering the lower portions of the first and second wing plates 121' and 122', and a rotation axis 110 passing through the fourth cover part 125a'. It has a disk shape with a fourth opening 125b' and can be coupled to the lower ends of the first wing plate 121' and the second wing plate 122', respectively.

이상에서 설명한 것은 본 발명에 의한 중앙 집중식 수직형 풍차를 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.What has been described above is only one embodiment for implementing the centralized vertical windmill according to the present invention, and the present invention is not limited to the above embodiment, and the gist of the present invention is as claimed in the following patent claims. Without departing from this, anyone with ordinary knowledge in the field to which the invention pertains will say that the technical spirit of the present invention exists to the extent that various modifications can be made.

100: 중앙 집중식 수직형 풍차
110: 회전축
120: 날개부
121: 제1 날개 판
122: 제2 날개 판
123: 제3 날개 판
124: 제1 상부 디스크
124a: 제1 커버부
124b: 제1 개방부
125: 제1 하부 디스크
125a: 제2 커버부
125b: 제2 개방부
124': 제2 상부 디스크
124a': 제3 커버부
124b': 제3 개방부
125': 제4 하부 디스크
125a': 제4 커버부
125b': 제4 개방부
126: 풍차 커버 디스크
100: Centralized vertical windmill
110: rotation axis
120: wing part
121: first wing plate
122: second wing plate
123: Third wing plate
124: first upper disc
124a: first cover portion
124b: first opening
125: first lower disc
125a: second cover part
125b: second opening
124': second upper disc
124a': third cover portion
124b': third opening
125': 4th lower disc
125a': fourth cover portion
125b': fourth opening
126: Windmill cover disk

Claims (11)

회전축; 및
상기 회전축으로부터 방사형으로 설치되며, 공기흐름이 상기 회전축을 향해 굴절되도록 평면 상에서 각각 절곡된 형상을 갖는 다수의 날개 판을 포함하는 날개부를 포함하고,
상기 날개부는,
일 측변이 상기 회전축의 외주면의 길이방향을 따라 일정 간격을 두고 각각 연결된 다수의 제1 날개 판;
일 측변이 상기 제1 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제1 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제2 날개 판;
일 측변이 상기 제2 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제2 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제3 날개 판;
상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 상부를 커버하는 제1 커버부와, 상기 제1 날개 판의 상부를 개방하며 상기 회전축이 관통되는 제1 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 상단과 각각 결합되는 제1 상부 디스크; 및
상기 제1 날개 판, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 하부를 커버하는 제2 커버부와, 상기 회전축이 관통되는 제2 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 하단과 각각 결합되는 제1 하부 디스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
axis of rotation; and
It is installed radially from the rotation axis, and includes a wing portion including a plurality of wing plates each having a shape bent in a plane so that the air flow is refracted toward the rotation axis,
The wing part,
a plurality of first wing plates each of which has one side connected at regular intervals along the longitudinal direction of the outer peripheral surface of the rotation shaft;
a plurality of second wing plates each having one side connected to the other side of the first wing plate and being obliquely connected from the first wing plate;
a plurality of third wing plates each having one side connected to the other side of the second wing plate and being obliquely connected from the second wing plate;
It has a disk shape including a first cover part that covers the upper part of the second wing plate and the third wing plate, and a first opening part that opens the upper part of the first wing plate and through which the rotation axis passes, a first upper disk coupled to the top of the second wing plate and the third wing plate, respectively; and
It has a disk shape including a second cover portion covering lower portions of the first blade plate, the second blade plate, and the third blade plate, and a second opening portion through which the rotation axis passes, and the second blade plate And a centralized vertical windmill comprising a first lower disk each coupled to a lower end of the third blade plate.
삭제delete 제1 항에 있어서,
상기 날개 부는 다수 개가 상기 회전축을 따라 층층이 배치된 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to claim 1,
A centralized vertical windmill, characterized in that a plurality of the blades are arranged in layers along the rotation axis.
제3 항에 있어서,
상기 날개부는 회전축 방향을 따라 일정 간격을 두고 상호 이격 배치되고, 이격 배치된 공간과 상기 제1 개방부를 통해 공기배출통로를 형성하는 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to clause 3,
A centralized vertical windmill, wherein the wing portions are spaced apart from each other at regular intervals along the direction of the rotation axis, and an air discharge passage is formed through the spaced space and the first opening.
제1 항에 있어서,
상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판 사이와, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판 사이는 각각 둔각을 갖도록 경사진 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to claim 1,
A centralized vertical windmill, characterized in that between the first blade plate and the second blade plate and between the second blade plate and the third blade plate are each inclined to have an obtuse angle.
제1 항에 있어서,
상기 제1 날개 판, 상기 제2 날개 판 및 상기 제3 날개 판의 총 면적 비율이 100%인 경우, 상기 제1 날개 판은 15%, 상기 제2 날개 판은 25% 및 상기 제3 날개 판은 60%의 비율의 면적으로 각각 이루어진 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to claim 1,
When the total area ratio of the first wing plate, the second wing plate, and the third wing plate is 100%, the first wing plate is 15%, the second wing plate is 25%, and the third wing plate is 100%. A centralized vertical windmill characterized by each consisting of an area of 60% ratio.
제1 항에 있어서,
상기 회전축의 최상단에 결합되고, 상기 날개부와 일정 간격을 두고 이격 배치되며 디스크 형상으로 이루어진 풍차 커버 디스크를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to claim 1,
A centralized vertical windmill coupled to the uppermost end of the rotating shaft, spaced apart from the wing portion at a predetermined distance, and further comprising a windmill cover disk formed in a disk shape.
회전축; 및
상기 회전축으로부터 방사형으로 설치되며, 공기흐름이 상기 회전축을 향해 굴절되도록 평면 상에서 각각 절곡된 형상을 갖는 다수의 날개 판을 포함하는 날개부를 포함하고,
상기 날개부는,
일 측변이 상기 회전축의 외주면의 길이방향을 따라 일정 간격을 두고 각각 연결된 다수의 제1 날개 판;
일 측변이 상기 제1 날개 판의 타 측변과 각각 연결되되, 상기 제1 날개 판으로부터 경사지게 연결된 다수의 제2 날개 판;
상기 제2 날개 판의 상부를 커버하는 제3 커버부와, 상기 제1 날개 판의 상부를 개방하며 상기 회전축이 관통되는 제3 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제2 날개 판의 상단과 결합되는 제2 상부 디스크; 및
상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판의 하부를 커버하는 제4 커버부와, 상기 회전축이 관통되는 제4 개방부를 구비하는 디스크 형상으로 이루어지고, 상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판의 하단과 각각 결합되는 제2 하부 디스크를 포함하는 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
axis of rotation; and
It is installed radially from the rotation axis, and includes a wing portion including a plurality of wing plates each having a shape bent in a plane so that the air flow is refracted toward the rotation axis,
The wing portion,
a plurality of first wing plates each of which has one side connected at regular intervals along the longitudinal direction of the outer peripheral surface of the rotation shaft;
a plurality of second wing plates each having one side connected to the other side of the first wing plate and being obliquely connected from the first wing plate;
It has a disk shape including a third cover part that covers the upper part of the second wing plate, and a third opening part that opens the upper part of the first wing plate and through which the rotation axis passes, and the upper end of the second wing plate. a second upper disk coupled with; and
It has a disk shape including a fourth cover part that covers lower portions of the first wing plate and the second wing plate, and a fourth opening part through which the rotation axis passes, and the first wing plate and the second wing plate A centralized vertical windmill comprising a second lower disk each coupled to the lower end of.
제8 항에 있어서,
상기 날개부는 다수 개가 상기 회전축을 따라 층층이 배치된 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to clause 8,
A centralized vertical windmill, characterized in that a plurality of the blades are arranged in layers along the rotation axis.
제9 항에 있어서,
상기 날개부는 회전축 방향을 따라 일정 간격을 두고 상호 이격 배치되고, 이격 배치된 공간과 상기 제3 개방부를 통해 공기배출통로를 형성하는 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to clause 9,
A centralized vertical windmill, wherein the wing portions are spaced apart from each other at regular intervals along the direction of the rotation axis, and an air discharge passage is formed through the spaced space and the third opening.
제8 항에 있어서,
상기 제1 날개 판 및 상기 제2 날개 판 사이는 각각 둔각을 갖도록 경사진 것을 특징으로 하는 중앙 집중식 수직형 풍차.
According to clause 8,
A centralized vertical windmill, characterized in that the space between the first blade plate and the second blade plate is inclined to have an obtuse angle.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100916701B1 (en) 2009-05-18 2009-09-11 이수원 Rotation assembly for vertical axis wind turbine
KR20090103368A (en) 2008-03-28 2009-10-01 길덕기 Verticality windmill for wind power generation system
KR20100076915A (en) * 2008-12-26 2010-07-06 이병철 Buoyant windmill
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