RU2387873C2 - Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта - Google Patents

Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта Download PDF

Info

Publication number
RU2387873C2
RU2387873C2 RU2007113077/06A RU2007113077A RU2387873C2 RU 2387873 C2 RU2387873 C2 RU 2387873C2 RU 2007113077/06 A RU2007113077/06 A RU 2007113077/06A RU 2007113077 A RU2007113077 A RU 2007113077A RU 2387873 C2 RU2387873 C2 RU 2387873C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
air duct
turbine
vehicle
air
Prior art date
Application number
RU2007113077/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007113077A (ru
Inventor
Аркадий Николаевич Степанчук (BY)
Аркадий Николаевич Степанчук
Original Assignee
Аркадий Николаевич Степанчук
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 Аркадий Николаевич Степанчук filed Critical Аркадий Николаевич Степанчук
Priority to RU2007113077/06A priority Critical patent/RU2387873C2/ru
Publication of RU2007113077A publication Critical patent/RU2007113077A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387873C2 publication Critical patent/RU2387873C2/ru

Links

Images

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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветротехнике и может быть использовано для нужд транспортных средств. Способ использования лобового воздушного потока характеризуется тем, что набегающий лобовой воздушный поток поступает через, по меньшей мере, одно заборное входное отверстие по воздуховоду на турбину, установленную вращающейся в центральной цилиндрической части ветроприемника, переходящей в сборный воздушный канал. Турбину выполняют шестилопастной с многочисленными карманами-полостями, а сборный воздушный канал выполняют раздвоенным на рукава, отверстия которых выходят на обе боковые стороны транспортного средства. Использование изобретения дает возможность отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания, работающих на углеводородном топливе, что позволит значительно улучшить экологическую ситуацию. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ветротехнике.
Как известно, при движении любое транспортное средство в атмосферной воздушной среде испытывает разнообразные воздействия, как от естественного потока воздуха (ветра), так и от искусственно создаваемого самим транспортом набегающего потока. Использование именно этого вида встречного, лобового движения воздуха и является объектом настоящего изобретения.
Известно, что скорость ветра, например, 8 м/сек (пригодная для промышленного использования) соответствует скорости движения автомобиля 29 км/час, скорость ветра 20 м/сек соответствует скорости движения автомобиля 72 км/час (1). При средней скорости передвижения автомобиля в 70 км/час автомобиль испытывает такое лобовое сопротивление встречного потока, что для борьбы с ним при конструировании и производстве значительно завышают мощность его двигателя, что повышает расход углеводородного топлива. Также стараются улучшить обтекаемость его внешних форм, рассчитывая их на компьютерах и испытывая в аэродинамических трубах.
Целью настоящего изобретения является предложить такое решение, при котором «паразитный» лобовой набегающий воздушный поток возможно использовать с максимальной пользой, а не бороться с ним. Вместо двигателя внутреннего сгорания предлагается установить ветродвигатель (ветротурбину), приводящий в действие генератор или генераторы, заряжающие аккумуляторную батарею, от которой смогут работать электромоторы, приводящие колеса транспортных средств: автомобилей, поездов, водных плавучих средств. Принципы и сущность конструирования таких ветродвигателей (турбин) запатентованы (2).
Аналогами данного изобретения являются транспортные средства различного назначения, в которых вместо двигателей внутреннего сгорания используются аккумуляторные электродвигатели: шахтные электровозы, электрокары, электромобили, ресурс хода некоторых из них (по сообщениям СМИ) составляет до 500 км без промежуточной зарядки их аккумуляторных батарей. Чтобы их зарядить от обычной электросети, требуется время, часто значительно превосходящее время их полезной работы. Известны электромобили, аккумуляторы которых заряжаются на ходу от полупроводниковых солнечных батарей, но они могут работать только в дневное время суток.
Интересны достижения в буерном спорте, где сравнительно простое парусное средство способно «транспортировать» спортсменов со скоростью, превышающей скорость самого ветра в четыре раза, а с помощью устройств на колесах под парусами так же нет проблемы передвигаться (3).
Суммируя весь этот опыт, можно решить весьма важную техническую задачу: заряжать аккумуляторную батарею непосредственно во время движения транспортного средства с помощью встречного лобового воздушного потока, который далеко не всегда будет совпадать с попутным природным ветром, но это обстоятельство не должно сказываться на эффективности работы этого транспорта.
Технический результат налицо: станет возможным не только отказаться от углеводородного топлива (нефти, природного газа), как к этому стремится, например, государство Швеция в своей Концепции и Стратегии устойчивого развития, в которой, кстати, нет места АЭС, но и значительно улучшить экологическую ситуацию на планете, исключив выхлоп газов в ее атмосферу.
Указанный технический результат достигается в способе использования лобового воздушного потока для нужд транспорта, характеризующемся тем, что набегающий лобовой воздушный поток поступает через, по меньшей мере, одно заборное входное отверстие по воздуховоду на турбину, установленную вращающейся в центральной цилиндрической части ветроприемника, переходящей в сборный воздушный канал, турбину выполняют шестилопастной с многочисленными карманами-полостями, а сборный воздушный канал выполняют раздвоенным на рукава, отверстия которых выходят на обе боковые стороны транспортного средства.
Сущность изобретения поясняется на чертеже. Набегающий лобовой воздушный поток попадает в ветроприемник, в заборное отверстие 1. Оно может быть различной формы в зависимости от конструктивной целесообразности и может быть не одно, а как, скажем, у некоторых современных автомобилей, где для охлаждения двигателей, установленных сзади, воздух засасывается из двух «жаберных» боковых отверстий.
Далее воздушный поток устремляется по воздуховоду 2, который также может иметь различную форму, длину и проходить под полом транспортного средства, наверху или по бокам.
Из воздуховода 2 задействованный кинетической энергией воздух попадает в многочисленные карманы-полости турбины 4, вращающейся в цилиндрической части 3 ветроприемника, а далее в сборный воздушный канал воздуховода, где раздваивается на два рукава 5, выходные отверстия которых должны располагаться по обе боковые стороны транспортного средства, потому что здесь также можно получить мощный аэродинамический эффект: будет происходить отсос отработанного воздуха из рукавных отверстий. Создается это из-за того, что внешний, сметающий транспортное средство воздушный поток (на чертеже он обозначен двумя большими стрелками) будет отсасывать из двух боковых отверстий 5 отработанный воздушный поток.
Турбина 4 (3, 4) может быть расположена как в горизонтальном, так и вертикальном рабочем положении. Это зависит от общей компоновки и целесообразности конструктивного решения, то есть при проектировании какого-либо транспортного средства все это должно будет приниматься во внимание.
Карманы-полости лопастей турбины 4 - однонаправленные, поэтому если придется проектировать, скажем, ж/д транспортное средство с использованием лобового воздушного потока для его движения в пространстве, то на каждом вагоне поезда нужно будет устанавливать по две ветротурбины (на двух концах вагона), карманы-полости лопастей которых будет обращены в противоположные стороны.
Всемирная ветроэнергетическая ассоциация (офис находится в г.Бонне, Германия) одной из своих основных задач деятельности считает пропаганду концепции: для эффективного использования возобновляемых (вечных) источников энергии необходимо их сочетание, то есть их комбинированное использование, то есть получение гибридных установок. Так и в случае с проектируемым транспортным средством, использующим энергию воздушного встречного потока: если ее будет не хватать в зарядке аккумуляторной батареи, то дополнительную энергию для его зарядки можно будет получить от полупроводниковых солнечных батарей, расположенных как на крыше, так и в удобных местах транспортного средства. Но это в редких случаях - энергии лобового воздушного потока будет достаточно!
Источники информации
1. Таблицы определения скорости ветров на суше и на море.
2. UA 17570 U, F03D 3/00, 16.10.2006.
3. «Катера и яхты», 1964, №2.
4. «Катера и яхты», 1965, №5.

Claims (1)

  1. Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта, характеризующийся тем, что набегающий лобовой воздушный поток поступает через, по меньшей мере, одно заборное входное отверстие по воздуховоду на турбину, установленную вращающейся в центральной цилиндрической части ветроприемника, переходящей в сборный воздушный канал, отличающийся тем, что турбину выполняют шестилопастной с многочисленными карманами-полостями, а сборный воздушный канал выполняют раздвоенным на рукава, отверстия которых выходят на обе боковые стороны транспортного средства.
RU2007113077/06A 2007-04-09 2007-04-09 Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта RU2387873C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113077/06A RU2387873C2 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113077/06A RU2387873C2 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007113077A RU2007113077A (ru) 2008-10-20
RU2387873C2 true RU2387873C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=40040879

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113077/06A RU2387873C2 (ru) 2007-04-09 2007-04-09 Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2387873C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632731C2 (ru) * 2015-02-25 2017-10-09 Геворг Серёжаевич Нороян Турбина ветряная для электромобиля (варианты), а также электромобиль, содержащий указанную турбину

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632731C2 (ru) * 2015-02-25 2017-10-09 Геворг Серёжаевич Нороян Турбина ветряная для электромобиля (варианты), а также электромобиль, содержащий указанную турбину

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007113077A (ru) 2008-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8710691B2 (en) Wind driven generator for vehicles
EA014267B1 (ru) Ветряная турбина, установленная на автомобиль
WO2016191897A1 (zh) 负压空吸式流体驱动动力机
US8134247B2 (en) Portable wind-driven alternator
JP2010112367A (ja) 移動体の風力による過給発電方法並びに装置
KR101354181B1 (ko) 블레이드장치 및 이를 이용한 풍력/수력 발전장치
RU2387873C2 (ru) Способ использования лобового воздушного потока для нужд транспорта
CN105730255A (zh) 风电增程式电动客车
US20120018231A1 (en) Energy-recovering motor vehicle
CN203770028U (zh) 一种安装在汽车上的双向整流风力发电装置
KR101851102B1 (ko) 전기 자동차에 장착되는 양력을 이용한 풍력 발전 장치
CN1836952A (zh) 空气能高速列车
KR20190019881A (ko) 주행풍 발전기를 구비한 주행장치의 기어박스
CN101592119A (zh) 利用碳纤维复合材料生产的车用风力发电机
CN1309955C (zh) 水平式多功能风车
WO2011158031A1 (en) Power generator
JP2011144793A (ja) 搭載型風圧発電システム
CN103129338A (zh) 净化空气的环保能源水陆两栖电动车
CN204774694U (zh) 采用顶置风道使用卧式风力发电机的电动车结构
EA020546B1 (ru) Транспортное средство с приводом от пневмодвигателя
CN203430701U (zh) 一种风力发电装置
CN1562660A (zh) 气动电车
CN109421547A (zh) 一种太阳能与风能列车
WO2020186893A1 (zh) 天然能汽车
CN203766539U (zh) 电动车自发电风力收集***

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100410

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20130527

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140410