RU2625080C1 - Wind power plant - Google Patents

Wind power plant Download PDF

Info

Publication number
RU2625080C1
RU2625080C1 RU2016138908A RU2016138908A RU2625080C1 RU 2625080 C1 RU2625080 C1 RU 2625080C1 RU 2016138908 A RU2016138908 A RU 2016138908A RU 2016138908 A RU2016138908 A RU 2016138908A RU 2625080 C1 RU2625080 C1 RU 2625080C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
rotors
wind turbine
power shaft
wind
Prior art date
Application number
RU2016138908A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Петрович Дядченко
Original Assignee
Николай Петрович Дядченко
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 Николай Петрович Дядченко filed Critical Николай Петрович Дядченко
Priority to RU2016138908A priority Critical patent/RU2625080C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2625080C1 publication Critical patent/RU2625080C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/02Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • 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

  • 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

FIELD: power industry.
SUBSTANCE: wind power plant comprises a modular wind turbine with a power shaft and an energy converter, wherein in the modular wind turbine the rotors are made in the manner of Savonius rotors with at least three curved blades between the end disks within each module, and adjacent modules are made with an angular displacement of blades, power shaft is made in the form of a hollow cone, the cross section of which in the lower part does not exceed the lower end disk. The cone can be round or truncated.
EFFECT: increasing the sailage of blades and increasing the efficiency of wind energy usage.
2 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к ветроэнергетическим установкам для небольших ферм, поселков, дачных участков в отдаленных районах, а также центров зимнего спорта, например в горах, и призвано повысить теплоэнергетический суверенитет пользователей.The invention relates to wind power plants for small farms, towns, summer cottages in remote areas, as well as winter sports centers, for example in the mountains, and is designed to increase the heat and power sovereignty of users.

Известна ветроэнергетическая установка /см. пат. №2280784 (кл. F03D 3/06) от 12.04.2004/, содержащая модульный ветродвигатель с силовым валом и преобразователь энергии, причем в модульном ветродвигателе роторы выполнены по типу роторов Савониуса с, по меньшей мере, тремя криволинейными лопастями между торцевыми дисками в пределах каждого модуля, а соседние модули выполнены с угловым смещением лопастей.Known wind power installation / cm. US Pat. No. 2280784 (class F03D 3/06) dated 04/12/2004 /, containing a modular wind turbine with a power shaft and an energy converter, and in a modular wind turbine, the rotors are made according to the type of Savonius rotors with at least three curved blades between the end discs within each module, and neighboring modules are made with angular displacement of the blades.

При всех достоинствах конструкторской схемы известной ветроэнергетической установки она может быть усовершенствована с целью повышения эффективности использования энергии ветра.With all the advantages of the design scheme of the known wind power installation, it can be improved in order to increase the efficiency of use of wind energy.

Заявленная цель достигается тем, что в известной ветроэнергетической установке, содержащей модульный ветродвигатель с силовым валом и преобразователь энергии, причем в модульном ветродвигателе роторы выполнены по типу роторов Савониуса с, по меньшей мере, тремя криволинейными лопастями между торцевыми дисками в пределах каждого модуля, а соседние модули выполнены с угловым смещением лопастей, силовой вал выполнен в виде полого конуса, поперечное сечение которого в нижней части не превосходит нижнего торцевого диска. При этом конус может быть круглым или усеченным.The stated goal is achieved by the fact that in a known wind power installation containing a modular wind turbine with a power shaft and an energy converter, and in a modular wind turbine, the rotors are made in the form of Savonius rotors with at least three curved blades between the end discs within each module, and the adjacent ones the modules are made with angular displacement of the blades, the power shaft is made in the form of a hollow cone, the cross section of which in the lower part does not exceed the lower end disk. In this case, the cone may be round or truncated.

Предлагаемое изобретением техническое решение иллюстрируется чертежом (поперечное сечение модульного ветродвигателя с видом на нижний торцевый диск).The technical solution proposed by the invention is illustrated in the drawing (cross section of a modular wind turbine with a view of the lower end disk).

Предлагаемая изобретением ветроэнергетическая установка содержит модульный ветродвигатель с силовым валом 1 и преобразователь энергии, причем в модульном ветродвигателе роторы выполнены по типу роторов Савониуса с, по меньшей мере, тремя (на фиг. показаны четыре) криволинейными лопастями 2 между торцевыми дисками 3 в пределах каждого модуля, а соседние модули выполнены с угловым смещением лопастей. При этом силовой вал 1 выполнен в виде полого конуса, поперечное сечение которого в нижней части не превосходит нижнего торцевого диска 3. При этом конус может быть круглым или усеченным.The wind power installation proposed by the invention comprises a modular wind turbine with a power shaft 1 and an energy converter, and in a modular wind turbine, the rotors are made in the manner of Savonius rotors with at least three (in Fig. Four) curved blades 2 between the end disks 3 within each module and adjacent modules are made with angular displacement of the blades. In this case, the power shaft 1 is made in the form of a hollow cone, the cross section of which in the lower part does not exceed the lower end disk 3. Moreover, the cone can be round or truncated.

Выполнение по предлагаемому техническому решению силового вала 1 в виде полого конуса увеличивает парусность криволинейных лопастей 2 в модульных ветродвигателях с роторами Савониуса от нижнего яруса к верхнему ярусу при одинаковых радиальных размерах торцевых дисков 3 и одинаковых расстояниях между торцевыми дисками 3 соседних модулей, а с учетом увеличивающегося давления воздушного потока по мере увеличения высоты согласно зависимости V2=V1×(h2/h1)0,2 получается повышение эффективности использования энергии ветра в ветроэнергетической установке предлагаемой конструкции.The implementation of the proposed technical solution of the power shaft 1 in the form of a hollow cone increases the windage of the curved blades 2 in modular wind turbines with Savonius rotors from the lower tier to the upper tier with the same radial dimensions of the end disks 3 and the same distances between the end disks 3 of the adjacent modules, and taking into account the increasing air flow pressure by increasing the height according to the relationship V 2 = V 1 × (h 2 / h 1) is obtained 0,2 efficient use of wind energy in vetroenergetiche Coy installation of the proposed design.

Предлагаемое изобретением техническое решение обеспечивает теплоэнергетический суверенитет пользователя ветроэнергетической установки при повышенной эффективности использования энергии ветра.The technical solution proposed by the invention provides the thermal power sovereignty of the user of the wind power installation with increased efficiency of using wind energy.

Таким образом, предлагаемое техническое решение, по мнению заявителя, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.Thus, the proposed technical solution, according to the applicant, is new, has an inventive step and is industrially applicable.

Claims (2)

1. Ветроэнергетическая установка, содержащая модульный ветродвигатель с силовым валом и преобразователь энергии, причем в модульном ветродвигателе роторы выполнены по типу роторов Савониуса с, по меньшей мере, тремя криволинейными лопастями между торцевыми дисками в пределах каждого модуля, а соседние модули выполнены с угловым смещением лопастей, отличающаяся тем, что силовой вал выполнен в виде полого конуса, поперечное сечение которого в нижней части не превосходит нижнего торцевого диска.1. A wind power installation comprising a modular wind turbine with a power shaft and an energy converter, wherein in the modular wind turbine the rotors are made in the manner of Savonius rotors with at least three curved blades between the end disks within each module, and adjacent modules are made with angular displacement of the blades characterized in that the power shaft is made in the form of a hollow cone, the cross section of which in the lower part does not exceed the lower end disk. 2. Ветроэнергетическая установка по п. 1, отличающаяся тем, что конус может быть круглым или усеченным.2. Wind power installation according to claim 1, characterized in that the cone can be round or truncated.
RU2016138908A 2016-10-03 2016-10-03 Wind power plant RU2625080C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138908A RU2625080C1 (en) 2016-10-03 2016-10-03 Wind power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016138908A RU2625080C1 (en) 2016-10-03 2016-10-03 Wind power plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625080C1 true RU2625080C1 (en) 2017-07-11

Family

ID=59495145

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016138908A RU2625080C1 (en) 2016-10-03 2016-10-03 Wind power plant

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625080C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196302U1 (en) * 2019-12-23 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Wind wheel rotor

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006664C1 (en) * 1990-07-09 1994-01-30 Константин Николаевич Балякин Vertical-shaft reluctance windmill
RU2058499C1 (en) * 1990-05-31 1996-04-20 Валсамидис Майкл Turbo-machine for generating power
KR20020005556A (en) * 2001-12-12 2002-01-17 손길홍 Savonius Windmill Blade with Air-Vent Groove
RU2280784C2 (en) * 2004-04-12 2006-07-27 Дядченко Николай Петрович Wind power plant
WO2012050540A1 (en) * 2010-10-11 2012-04-19 Kudriashev Vladyslav Yevguenovitch Wind turbine (embodiments)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2058499C1 (en) * 1990-05-31 1996-04-20 Валсамидис Майкл Turbo-machine for generating power
RU2006664C1 (en) * 1990-07-09 1994-01-30 Константин Николаевич Балякин Vertical-shaft reluctance windmill
KR20020005556A (en) * 2001-12-12 2002-01-17 손길홍 Savonius Windmill Blade with Air-Vent Groove
RU2280784C2 (en) * 2004-04-12 2006-07-27 Дядченко Николай Петрович Wind power plant
WO2012050540A1 (en) * 2010-10-11 2012-04-19 Kudriashev Vladyslav Yevguenovitch Wind turbine (embodiments)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196302U1 (en) * 2019-12-23 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Wind wheel rotor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2457319B1 (en) Generating electrical power utilizing surface-level hot air as the heat source, high atmosphere as the heat sink and a microwave beam to initiate and control air updraft
WO2008142459A3 (en) Composite solar tower chimney
US7154190B2 (en) All-weather energy and water production via steam-enhanced vortex tower
US20100171314A1 (en) Vertically Oriented Wind Tower Generator
CL2016000265A1 (en) Wind power generation tower provided with windmill type windmill (giromill).
RU2625080C1 (en) Wind power plant
RU2539604C2 (en) Wind-driven power plant
CN103967701A (en) Lift-drag complementary type vertical axis breeze wind turbine
CN105156279A (en) Eight-angular prism vertical-shaft turbine wind generating set
Azad Statistical Weibull’s Distribution Analysis for Wind Power of The Two Dimensional Ridge Areas
CN203892120U (en) Wind pipe power generating device
CN205078398U (en) Eight -angular prism vertical axis turbine wind generating set
CN107630778A (en) Can tandem fluid power set
BRPI1107459A2 (en) vertically wind driven multi-directional wind deflection device
RU2015148377A (en) WIND HEAT TRANSMITTER-STORAGE
KR200384098Y1 (en) Adjustable Hub for Wind Turbine Generator
RU2516051C1 (en) Wind-driven plant
RU2698868C1 (en) Rotary wind turbine
US20130149144A1 (en) Windmill
WO2012030243A1 (en) Scalable vertical wind power generator
EA201400083A1 (en) TURBINE FOR WIND MOTORS
CN203892111U (en) Wind wheel of wind generator
DE202004018805U1 (en) Support frame for integrating photovoltaic modules into facade of tower of wind turbine generator, has ladder structure so that modules follow polygon shape around tower shaft
RU172053U1 (en) WIND ENGINE
RU2449169C2 (en) Wind-driven plant