RU79948U1 - BLINOV'S WIND ENGINE - Google Patents

BLINOV'S WIND ENGINE Download PDF

Info

Publication number
RU79948U1
RU79948U1 RU2008114953/22U RU2008114953U RU79948U1 RU 79948 U1 RU79948 U1 RU 79948U1 RU 2008114953/22 U RU2008114953/22 U RU 2008114953/22U RU 2008114953 U RU2008114953 U RU 2008114953U RU 79948 U1 RU79948 U1 RU 79948U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
shaft
wind
rotation
axes
Prior art date
Application number
RU2008114953/22U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Степанович Блинов
Александр Моисеевич Песин
Сергей Владимирович Блинов
Юрий Михайлович Миронов
Денис Николаевич Чикишев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Магнитогорский научный информационно-технический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Магнитогорский научный информационно-технический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Магнитогорский научный информационно-технический центр"
Priority to RU2008114953/22U priority Critical patent/RU79948U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU79948U1 publication Critical patent/RU79948U1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к экологически чистой ветроэнергетике, в частности к ветродвигателям, имеющим вертикальную ось вращения, и может быть использована для выработки электроэнергии или выполнения механической работы, например, для создания электростанций, в местах, где отсутствует электроэнергия и преобладают постоянные ветры.The utility model relates to environmentally friendly wind energy, in particular wind turbines with a vertical axis of rotation, and can be used to generate electricity or perform mechanical work, for example, to create power plants in places where there is no electricity and constant winds prevail.

Техническая задача - упрощение конструкции ветродвигателя, снижение аэродинамического сопротивления и повышение к.п.д. ветроколеса.The technical task is to simplify the design of the wind turbine, reduce aerodynamic drag and increase efficiency wind wheels.

Техническая задача решается тем, что устройство ветродвигателя включает в себя вертикальный вал 1 с опорными подшипниковыми узлами 2 и 3, кинематически связанного с потребителем механической энергии - электрическим генератором 4, ветроколесо состоит из жестко закрепленных на валу 1 верхнего 5 и нижнего 6 горизонтальных дисков диаметром D, по периферии которых и между ними равномерно установлены цилиндрические стяжки 7 и лопасти 8 шириной l, с возможностью вращения вместе с валом 1 в опорных подшипниковых узлах 2 и 3, направляющий аппарат 9, установлен на валу 1 с возможностью поворота относительно оси вала 1 и флюгирования, между лопастями 8 установлены цилиндрические стяжки 7 диаметром d, закрепляющие между собой верхний 5 и нижний 6 горизонтальные диски, лопасти 8 установлены на верхней 10 и нижней 11 осях с возможностью вращения относительно горизонтальных дисков 5 и 6, на нижних осях 11 лопастей 8 неподвижно закреплены кулачки-ползуны 12 относительно поворота вокруг продольных осей лопастей 8, при этом ширина l определяется из соотношения:The technical problem is solved in that the wind turbine device includes a vertical shaft 1 with support bearing assemblies 2 and 3, kinematically connected with a consumer of mechanical energy - an electric generator 4, the wind wheel consists of upper 5 and lower 6 horizontal disks of diameter D rigidly fixed to the shaft 1 , on the periphery of which and between them, cylindrical ties 7 and blades 8 of width l are uniformly installed, with the possibility of rotation together with the shaft 1 in the supporting bearing units 2 and 3, the guiding apparatus 9, it is mounted on the shaft 1 with the possibility of rotation about the axis of the shaft 1 and feathering, between the blades 8 there are installed cylindrical ties 7 of diameter d, fixing the upper 5 and lower 6 horizontal discs, the blades 8 are mounted on the top 10 and lower 11 axes with rotation relative to the horizontal disks 5 and 6, on the lower axes 11 of the blades 8, the cams slide 12 are fixedly fixed relative to the rotation around the longitudinal axes of the blades 8, while the width l is determined from the ratio:

l<π·D/n-d,l <π · D / n-d,

где: l - ширина лопасти 8, D - диаметр горизонтальных дисков 5 и 6, n - количество лопастей 8, d - диаметр цилиндрических стяжек 7.where: l is the width of the blades 8, D is the diameter of the horizontal disks 5 and 6, n is the number of blades 8, d is the diameter of the cylindrical ties 7.

Description

Полезная модель относится к экологически чистой ветроэнергетике, в частности к ветродвигателям, имеющим вертикальную ось вращения, и может быть использована для выработки электроэнергии или выполнения механической работы, например, для создания электростанций, в местах, где отсутствует электроэнергия и преобладают постоянные ветры.The utility model relates to environmentally friendly wind energy, in particular wind turbines with a vertical axis of rotation, and can be used to generate electricity or perform mechanical work, for example, to create power plants in places where there is no electricity and constant winds prevail.

Известен ветродвигатель, содержащий конструкционный каркас с опорными подшипниками вертикального вала на котором с возможностью вращения установлен полый направляющий аппарат с боковыми стенками, образующими конфузорно-диффузорный канал и, расположенное внутри полого направляющего аппарата, жестко установленное на валу ветроколесо с лопастями (см. патент РФ №2039308, кл. 6 F03D 3/02).A wind turbine is known that contains a structural frame with thrust bearings of a vertical shaft on which a hollow guiding device with side walls forming a confuser-diffuser channel and located inside a hollow guiding device, rigidly mounted on a shaft of a wind wheel with blades (see RF patent No. 2039308, CL 6 F03D 3/02).

Недостатками указанного ветродвигателя являются большое аэродинамическое сопротивление ветроколеса, низкий эффект флюгирования полого направляющего аппарата.The disadvantages of this wind turbine are the high aerodynamic drag of the wind wheel, low feathering effect of the hollow guide vane.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является ветродвигатель, содержащий конструкционный каркас с опорными подшипниковыми узлами вертикального вала, кинематически связанного с потребителем механической энергии, ветроколесо, жестко установленное на валу с возможностью вращения и флюгирования, и образующими конфузорно-диффузорный канал вертикальными стенками, одна из которых вогнута во внутрь аппарата, регулировочное устройство ограничения потока воздуха, ветроколесо выполнено полым и состоит из жестко закрепленных на валу верхнего и нижнего горизонтальных дисков, по периферии которых и между ними неподвижно и равномерно установлены лопасти, установленные под углом к направлению радиуса ветроколеса от 0° до 180°, полый направляющий аппарат имеет внутреннюю профильную перегородку, дополнительно The closest in technical essence to the claimed utility model is a wind turbine containing a structural frame with support bearing units of a vertical shaft kinematically connected to a consumer of mechanical energy, a wind wheel rigidly mounted on the shaft with the possibility of rotation and feathering, and vertical walls forming a confuser-diffuser channel, one of which is concave into the apparatus, an adjusting device for restricting air flow, the wind wheel is hollow and consists of TCR fixed to a shaft of the upper and lower horizontal disc, around the periphery and between which is fixedly mounted blades and uniformly set at an angle to the direction of the propeller radius from 0 ° to 180 °, a hollow guide vane has an inner profiled baffle further

образующую конфузорно-диффузорный канал, соответственно со входа и выхода потока воздуха, и в центре охватывает ветроколесо своим сектором с углом раскрытия 180° и радиусом, большим и сравнимым с радиусом ветроколеса, а наружная стенка, примыкающая к внутренней продольной перегородке выполнена выпуклостью наружу, регулировочное устройство ограничения потока воздуха выполнено в виде автоматического самодействующего центробежного регулятора, установленного на ветроколесе и взаимодействующего при превышении допустимой угловой скорости с полым направляющим аппаратом, полый направляющий аппарат в проекции на горизонтальную плоскость вписан в окружность, имеющую единый центр с ветроколесом, конфузорная часть полого направляющего аппарата выполнена более короткой и широкой, чем соответственно его диффузорная часть, регулировочное устройство ограничения потока воздуха выполнено в виде установленного на верхнем горизонтальном диске ветроколеса с возможностью вращения на оси «Г»-образного коромысла, на вертикальном плече которого расположен груз, а на горизонтальном плече - жестко укрепленная фрикционная накладка, взаимодействующая при превышении допустимой угловой скорости ветроколеса с внутренней поверхностью полого направляющего аппарата (см. патент РФ №2166665, кл. 7 F03D 3/02).forming a confuser-diffuser channel, respectively, from the inlet and outlet of the air stream, and in the center covers the wind wheel with its sector with an opening angle of 180 ° and a radius larger and comparable to the radius of the wind wheel, and the outer wall adjacent to the inner longitudinal partition is convex outward, the adjustment the air flow restriction device is made in the form of an automatic self-acting centrifugal regulator mounted on a wind wheel and interacting when the permissible angular velocity is exceeded and with a hollow guide apparatus, the hollow guide apparatus in a projection on a horizontal plane is inscribed in a circle having a single center with a wind wheel, the confuser part of the hollow guide apparatus is made shorter and wider than its diffuser part, respectively, the adjusting device for restricting air flow is made in the form of an installed on the upper horizontal disk of the wind wheel with the possibility of rotation on the axis of the "G" -shaped beam, on the vertical arm of which the load is located, and on the horizontal shoulder - a rigidly strengthened friction lining that interacts when the permissible angular speed of the wind wheel is exceeded with the inner surface of the hollow guide vane (see RF patent No. 2166665, cl. 7 F03D 3/02).

Недостатками известного устройства являются большое аэродинамическое сопротивление ветроколеса и сложность конструкции ветродвигателя.The disadvantages of the known device are the high aerodynamic drag of the wind wheel and the complexity of the design of the wind turbine.

Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель является упрощение конструкции ветродвигателя, снижение аэродинамического сопротивления и повышение к.п.д. ветроколеса.The technical problem to which the claimed utility model is directed is to simplify the design of a wind turbine, reduce aerodynamic drag and increase efficiency wind wheels.

Указанная техническая задача решается тем, что в известном ветродвигателе, содержащем вертикальный вал с опорными подшипниковыми узлами, установленный с возможностью вращения вокруг своей продольной вертикальной оси, кинематически связанный с потребителем механической энергии, ветроколесо, состоящее из жестко закрепленных на валу верхнего и нижнего горизонтальных дисков, по периферии которых и между ними равномерно The specified technical problem is solved by the fact that in a known wind turbine containing a vertical shaft with support bearing units, mounted to rotate around its longitudinal vertical axis, kinematically connected with a consumer of mechanical energy, a wind wheel consisting of upper and lower horizontal disks rigidly mounted on the shaft, along the periphery of which and between them evenly

установлены лопасти, направляющий аппарат, установленный на валу с возможностью поворота вокруг оси вала и флюгирования, согласно изменению, между лопастями установлены цилиндрические стяжки, закрепляющие между собой верхний и нижний горизонтальные диски, лопасти установлены на верхних и нижних осях с возможностью вращения относительно горизонтальных дисков, нижние оси лопастей жестко закреплены относительно поворота вокруг продольных осей лопастей, на нижних концах осей лопастей жестко закреплены кулачки-ползуны, продольная ось поперечного сечения которых направлена перпендикулярно продольной оси поперечного сечения лопасти, направляющий аппарат состоит из двух сегментов, коаксиально установленных относительно продольной оси вертикального вала, скрепленных между собой основанием в виде сектора кольца, материал двух сегментов и материал боковой поверхности кулачков-ползунов составляют антифрикционную пару, радиус боковой поверхности кулачков-ползунов равен большему внутреннему радиусу сегмента направляющего аппарата.blades are installed, a guide apparatus mounted on the shaft with the possibility of rotation around the axis of the shaft and feathering, according to the change, cylindrical ties are installed between the blades, securing the upper and lower horizontal disks to each other, the blades are mounted on the upper and lower axes with the possibility of rotation relative to the horizontal disks, the lower axes of the blades are rigidly fixed relative to the rotation around the longitudinal axes of the blades, at the lower ends of the axes of the blades, cams-sliders are rigidly fixed, the longitudinal axis along the cross section of which is directed perpendicular to the longitudinal axis of the cross section of the blade, the guiding apparatus consists of two segments, coaxially mounted relative to the longitudinal axis of the vertical shaft, fastened together by a base in the form of a ring sector, the material of the two segments and the material of the side surface of the cams-sliders make up an antifriction pair, radius the lateral surface of the cams-sliders is equal to the larger inner radius of the segment of the guide apparatus.

Возможно изготовление ветродвигателя, у которого ширина лопасти l определяется из соотношения:It is possible to manufacture a wind turbine, in which the blade width l is determined from the ratio:

l<π·D/n-d,l <π · D / n-d,

где: l - ширина лопасти, D - диаметр горизонтальных дисков, n - количество лопастей, и d - диаметр цилиндрических стяжек.where: l is the width of the blade, D is the diameter of the horizontal discs, n is the number of blades, and d is the diameter of the cylindrical couplers.

Сущность полезной модели поясняется чертежами: на фиг.1, приведен схематично изображенный общий вид ветродвигателя; на фиг.2, приведен вид снизу лопасти и кулачка-ползуна; на фиг.3 и фиг.4 приведены схематичные изображения ветроколеса, лопастей и направляющего аппарата при различных направлениях ветра.The essence of the utility model is illustrated by the drawings: in Fig. 1, a schematic general view of a wind turbine is shown; figure 2, shows a bottom view of the blade and cam-slide; figure 3 and figure 4 shows schematic images of a wind wheel, blades and a guide apparatus for different wind directions.

Устройство ветродвигателя включает в себя (см. фиг.1) вертикальный вал 1 с опорными подшипниковыми узлами 2 и 3, кинематически связанного с потребителем механической энергии - электрическим генератором 4. Ветроколесо состоит из жестко закрепленных на валу 1 верхнего 5 и нижнего 6 горизонтальных дисков диаметром D, по периферии которых и между ними The wind turbine device includes (see Fig. 1) a vertical shaft 1 with support bearing units 2 and 3, kinematically connected with a consumer of mechanical energy - an electric generator 4. The wind wheel consists of upper 5 and lower 6 horizontal disks with a diameter fixed to shaft 1 D, on the periphery of which and between them

равномерно установлены цилиндрические стяжки 7 и лопасти 8 шириной l, с возможностью вращения вместе с валом 1 в опорных подшипниковых узлах 2 и 3. Направляющий аппарат 9, установлен на валу 1 с возможностью поворота относительно оси вала 1 и флюгирования. Между лопастями 8 установлены цилиндрические стяжки 7 диаметром d, закрепляющие между собой верхний 5 и нижний 6 горизонтальные диски, лопасти 8 установлены на верхней 10 и нижней 11 осях с возможностью вращения относительно горизонтальных дисков 5 и 6. Нижние оси 11 жестко закреплены на лопастях 8 от поворота относительно поворота вокруг продольных осей лопастей 8. На нижних осях 11 лопастей 8 неподвижно закреплены кулачки-ползуны 12 относительно поворота вокруг продольных осей лопастей 8. При этом ширина l определяется из соотношения:evenly mounted cylindrical ties 7 and blades 8 of width l, with the possibility of rotation together with the shaft 1 in the support bearing units 2 and 3. The guide apparatus 9 is mounted on the shaft 1 with the possibility of rotation about the axis of the shaft 1 and feathering. Between the blades 8, cylindrical ties 7 with a diameter of d are installed, securing the upper 5 and lower 6 horizontal disks, the blades 8 are mounted on the upper 10 and lower 11 axes with the possibility of rotation relative to the horizontal disks 5 and 6. The lower axles 11 are rigidly mounted on the blades 8 from rotation relative to rotation around the longitudinal axes of the blades 8. On the lower axes 11 of the blades 8, the cams 12 are fixedly fixed relative to the rotation around the longitudinal axes of the blades 8. The width l is determined from the ratio:

l<π·D/n-d,l <π · D / n-d,

где: l - ширина лопасти 8, D - диаметр горизонтальных дисков 5 и 6, n - количество лопастей 8, d - диаметр цилиндрических стяжек 7.where: l is the width of the blades 8, D is the diameter of the horizontal disks 5 and 6, n is the number of blades 8, d is the diameter of the cylindrical ties 7.

При указанном соотношении в процессе работы исключено задевание лопастей 8 между собой и, особенно, лопастей 8 и цилиндрических стяжек 7, при любых направлениях ветра, направляющего аппарата 9 и лопастей 8.When the specified ratio during operation eliminates the impact of the blades 8 between themselves and, especially, the blades 8 and the cylindrical ties 7, in any direction of the wind, the guiding apparatus 9 and the blades 8.

Продольная ось 13 поперечного сечения кулачка-ползуна 12 (см. фиг.2) направлена перпендикулярно продольной оси 14 поперечного сечения лопасти 8. Символом l обозначена длина лопасти 8. Направляющий аппарат 9 состоит из внешнего 15 и внутреннего 16 цилиндрических сегментов, коаксиально установленных относительно продольной оси вертикального вала 1, скрепленных между собой основанием 17 в виде сектора кольца. Материал цилиндрических сегментов 15 и 16 и материал боковых поверхностей 18 и 19 кулачков-ползунов 12 составляют антифрикционную пару, радиус боковых поверхностей 18 и 19 кулачков-ползунов 12 равен радиусу внутренней цилиндрической поверхности внешнего сегмента 15 направляющего аппарата 9. На фиг.2. позицией 20 обозначена метка одного из концов лопастей 8. Кинематическая связь между валом 1 и потребителем механической энергии - The longitudinal axis 13 of the cross section of the cam-slider 12 (see figure 2) is directed perpendicular to the longitudinal axis 14 of the cross section of the blade 8. The symbol l indicates the length of the blade 8. The guide apparatus 9 consists of an outer 15 and an inner 16 cylindrical segments coaxially mounted relative to the longitudinal the axis of the vertical shaft 1, fastened together by a base 17 in the form of a sector of the ring. The material of the cylindrical segments 15 and 16 and the material of the side surfaces 18 and 19 of the cam 12 are an antifriction pair, the radius of the side surfaces 18 and 19 of the cam 12 is equal to the radius of the inner cylindrical surface of the outer segment 15 of the guide apparatus 9. FIG. 2. the position 20 denotes the label of one of the ends of the blades 8. The kinematic connection between the shaft 1 and the consumer of mechanical energy -

электрическим генератором 4 осуществляется посредством редуктора 21. На фиг.3 и фиг.4 цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 обозначены порядковые номера лопастей 8, круговой стрелочкой показано направление вращения ветроколеса против часовой стрелки.electric generator 4 is carried out by means of gear 21. In Fig. 3 and Fig. 4, the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indicate the serial numbers of the blades 8, the circular arrow shows the direction of rotation of the wind wheel counterclockwise.

Работает устройство следующим образом. Под воздействием усилия со стороны ветра направляющий аппарат 9 (см. фиг.1) поворачивается параллельно направлению ветра. Также параллельно направлению ветра (см. фиг.3) разворачиваются лопасти 8, №№6, 7, 8 (т.е. параллельно направлению ветра располагаются продольные оси 14 поперечного сечения лопастей 8), кулачки-ползуны 12 которых не находятся между цилиндрическими сегментами 15 и 16, поэтому снижается аэродинамическое сопротивление ветроколеса и повышается к.п.д. ветродвигателя. Конструкция направляющего аппарата 9 менее сложна чем прототип, что упрощает конструкцию ветродвигателя в целом. Кроме того, направляющий аппарат 9 создает меньшее аэродинамическое сопротивление ветроколеса, что повышает к.п.д. ветродвигателя. Кулачки-ползуны 12 лопастей 8, №1 и №5 находятся между сегментами 15 и 16, при этом продольные оси 13 (см. фиг.3) поперечного сечения кулачков-ползунов 12 располагаются перпендикулярно радиусам горизонтальных дисков 5 и 6, проведенным к осям 10 и 11 лопастей 8, №1 и №5, а, следовательно, параллельно направлению ветра располагаются продольные оси 14 поперечного сечения лопастей 8. Таким образом, лопасти 8, №№1, 5, 6, 7, 8 не создают аэродинамического сопротивления ветру и не препятствуют вращению ветроколеса. Кулачки-ползуны 12 лопастей 8, №№2, 3, 4 (а при небольшом повороте и №1) - находятся между цилиндрическими сегментами 15 и 16 направляющего аппарата 9 и ограничивают поворот лопастей 8 относительно горизонтальных дисков 5 и 6, вследствие чего продольные оси 14 (см. фиг.3) лопастей 8, №№2, 3, 4, т.е. остаются неподвижными относительно горизонтальных дисков 5 и 6, и направлены параллельно радиусам горизонтальных дисков 5 и 6. Радиус боковых поверхностей 18 и 19 кулачков-ползунов 12 равен радиусу внутренней цилиндрической поверхности внешнего The device operates as follows. Under the influence of the force from the side of the wind, the guide apparatus 9 (see Fig. 1) rotates parallel to the direction of the wind. Also, blades 8, No. 6, 7, 8 are deployed parallel to the wind direction (see Fig. 3) (i.e., longitudinal axes 14 of the cross section of the blades 8 are parallel to the wind direction), the cams 12 of which are not between the cylindrical segments 15 and 16, therefore, the aerodynamic drag of the wind wheel decreases and the efficiency increases wind turbine. The design of the guide apparatus 9 is less complicated than the prototype, which simplifies the design of the wind turbine as a whole. In addition, the guide apparatus 9 creates a lower aerodynamic drag of the wind wheel, which increases the efficiency wind turbine. Slider cams 12 of the blades 8, No. 1 and No. 5 are located between segments 15 and 16, while the longitudinal axes 13 (see FIG. 3) of the cross section of the slide cams 12 are perpendicular to the radii of the horizontal disks 5 and 6 drawn to the axes 10 and 11 blades 8, No. 1 and No. 5, and, therefore, parallel to the wind direction are the longitudinal axes 14 of the cross section of the blades 8. Thus, the blades 8, No. 1, 5, 6, 7, 8 do not create aerodynamic resistance to the wind and Do not interfere with the rotation of the wind wheel. Slider cams of 12 blades 8, Nos. 2, 3, 4 (and with a slight rotation and No. 1) are located between the cylindrical segments 15 and 16 of the guide apparatus 9 and limit the rotation of the blades 8 relative to the horizontal disks 5 and 6, as a result of which the longitudinal axes 14 (see figure 3) blades 8, No. 2, 3, 4, i.e. remain stationary relative to the horizontal disks 5 and 6, and are directed parallel to the radii of the horizontal disks 5 and 6. The radius of the side surfaces 18 and 19 of the cam-sliders 12 is equal to the radius of the inner cylindrical surface of the outer

сегмента 15 направляющего аппарата 9, что снижает уровень динамических нагрузок при перемещении кулачков-ползунов 12 между сегментами 15 и 16 направляющего аппарата 9. За счет того, что материал цилиндрических сегментов 15 и 16 и материал боковых поверхностей 18 и 19 кулачков-ползунов 12 составляют антифрикционную пару, трение на поверхности контакта незначительно, что повышает к.п.д. ветроколеса.segment 15 of the guide apparatus 9, which reduces the level of dynamic loads when moving the cam slide 12 between the segments 15 and 16 of the guide apparatus 9. Due to the fact that the material of the cylindrical segments 15 and 16 and the material of the side surfaces 18 and 19 of the cam slide 12 are anti-friction pair, friction on the contact surface is insignificant, which increases the efficiency wind wheels.

Касательные составляющие усилий со стороны ветра, действующие на лопасти 8 №№2, 3, 4, вращают ветроколесо против часовой стрелки. При незначительном повороте ветроколеса против часовой стрелки, касательные составляющие усилий со стороны ветра, действующие на лопасть 8, №1, также начинают «помогать» вращаться ветроколесу. Ветроколесо, жестко связанное с вертикальным валом 1, передает вращение вертикальному валу 1, а тот, в свою очередь, кинематически связанный через редуктор 21 с электрическим генератором 4, заставляет вращаться вал электрического генератора 4. В результате электрический генератор 4 вырабатывает электрический ток.The tangential components of the wind forces acting on the blades 8 No. 2, 3, 4, rotate the wind wheel counterclockwise. With a slight rotation of the wind wheel counterclockwise, the tangential components of the efforts from the side of the wind acting on the blade 8, No. 1, also begin to “help” the wind wheel to rotate. The wind wheel, rigidly connected with the vertical shaft 1, transmits the rotation to the vertical shaft 1, and that, in turn, kinematically connected through the gear 21 with the electric generator 4, makes the shaft of the electric generator 4 rotate. As a result, the electric generator 4 generates an electric current.

При смене направления ветра (см. фиг.4) меняет свое положение и направляющий аппарат 9, соответственно поворачиваются сегменты 15 и 16, ветродвигатель работает аналогичным образом.When changing the direction of the wind (see Fig. 4), the guiding apparatus 9 also changes its position, segments 15 and 16 are respectively rotated, the wind turbine works in a similar way.

В результате достигается поставленная техническая задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, а именно - упрощается конструкция ветродвигателя, снижается аэродинамическое сопротивление и повышается к.п.д. ветроколеса.As a result, the stated technical problem is achieved, the solution of which is claimed by the claimed utility model, namely, the design of the wind turbine is simplified, the aerodynamic drag is reduced, and the efficiency is increased. wind wheels.

Claims (2)

1. Ветродвигатель, содержащий вертикальный вал с опорными подшипниковыми узлами, установленный с возможностью вращения вокруг своей продольной вертикальной оси, кинематически связанный с потребителем механической энергии, ветроколесо, состоящее из жестко закрепленных на валу верхнего и нижнего горизонтальных дисков, по периферии которых и между ними равномерно установлены лопасти, направляющий аппарат, установленный на валу с возможностью поворота вокруг оси вала и флюгирования, отличающийся тем, что между лопастями установлены цилиндрические стяжки, закрепляющие между собой верхний и нижний горизонтальные диски, лопасти установлены на верхних и нижних осях с возможностью вращения относительно горизонтальных дисков, нижние оси лопастей жестко закреплены относительно поворота вокруг продольных осей лопастей, на нижних концах осей лопастей жестко закреплены кулачки-ползуны, продольная ось поперечного сечения которых направлена перпендикулярно продольной оси поперечного сечения лопасти, направляющий аппарат состоит из двух сегментов, коаксиально установленных относительно продольной оси вертикального вала, скрепленных между собой основанием в виде сектора кольца, материал двух сегментов и материал боковой поверхности кулачков-ползунов составляют антифрикционную пару, радиус боковой поверхности кулачков-ползунов равен большему внутреннему радиусу сегмента направляющего аппарата.1. A wind turbine containing a vertical shaft with support bearing units, mounted to rotate around its longitudinal vertical axis, kinematically connected to a consumer of mechanical energy, a wind wheel consisting of upper and lower horizontal disks rigidly fixed to the shaft, along the periphery of which evenly between them installed blades, a guide apparatus mounted on the shaft with the possibility of rotation around the axis of the shaft and feathering, characterized in that between the blades are installed single ties securing the upper and lower horizontal disks, the blades are mounted on the upper and lower axes with the possibility of rotation relative to the horizontal disks, the lower axes of the blades are rigidly fixed relative to rotation around the longitudinal axes of the blades, on the lower ends of the axes of the blades are fixed cams-sliders, longitudinal the cross-section axis of which is directed perpendicular to the longitudinal axis of the cross section of the blade, the guiding apparatus consists of two segments, coaxially mounted relative to the longitudinal axis of the vertical shaft, fastened together by a base in the form of a ring sector, the material of two segments and the material of the side surface of the cams-sliders make up an antifriction pair, the radius of the side surface of the cams-sliders is equal to the larger internal radius of the segment of the guide apparatus. 2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что ширина лопасти l определяется из соотношения2. The wind turbine according to claim 1, characterized in that the blade width l is determined from the ratio l<π·D/n-d,l <π · D / n-d, где l - ширина лопасти, D - диаметр горизонтальных дисков, n - количество лопастей, d - диаметр цилиндрических стяжек.
Figure 00000001
where l is the width of the blade, D is the diameter of the horizontal discs, n is the number of blades, d is the diameter of the cylindrical ties.
Figure 00000001
RU2008114953/22U 2008-04-16 2008-04-16 BLINOV'S WIND ENGINE RU79948U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114953/22U RU79948U1 (en) 2008-04-16 2008-04-16 BLINOV'S WIND ENGINE

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114953/22U RU79948U1 (en) 2008-04-16 2008-04-16 BLINOV'S WIND ENGINE

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU79948U1 true RU79948U1 (en) 2009-01-20

Family

ID=40376448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114953/22U RU79948U1 (en) 2008-04-16 2008-04-16 BLINOV'S WIND ENGINE

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU79948U1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8192140B2 (en) Apparatus for use of flow energy
JP5400887B2 (en) Turbine and rotor for turbine
US20100296913A1 (en) Wind power generating system with vertical axis jet wheel turbine
US7709971B2 (en) Linear wind-powered electric generator
US20120003077A1 (en) Annular multi-rotor double-walled turbine
US20110018280A1 (en) Orbital Track Wind Turbine
US20080197639A1 (en) Bi-directional wind turbine
EP2356335A1 (en) Fluid directing system for turbines
KR20110134933A (en) In-pipe hydro-elecrtic power system and turbine
US20180328334A1 (en) Segmented Airfoil Design For Guide Wires
CN102418664A (en) Vertical shaft wind (hydraulic) motor with blades capable of automatically feathering during semi-cycle headwind (water)
RU2426005C1 (en) Rotor-type windmill
RU79948U1 (en) BLINOV&#39;S WIND ENGINE
RU2283968C1 (en) Windmill
WO2012144879A1 (en) Wind-operated power plant
KR101173463B1 (en) Apparatus Of Wind Power System For Wind Turbine
KR20140142500A (en) Turbine and power generating apparatus having the same
RU2623637C2 (en) Wind-heat converter-accumulator
JPWO2018235220A1 (en) Sail device
KR200366013Y1 (en) A Horizontal cylindric water mill type which has high and low control unit of the rack and pinion method
RU85564U1 (en) WIND ENGINE
RU2722982C1 (en) Rotary windmill
RU2461733C9 (en) Wind-driven unit
KR101342010B1 (en) Vertical-axis type wind power generator having improved constant velocity performance
RU115018U1 (en) WIND ENGINE

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110417