RU79948U1 - Ветродвигатель блинова - Google Patents

Ветродвигатель блинова 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
English (en)
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/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU79948U1 publication Critical patent/RU79948U1/ru

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.
Техническая задача - упрощение конструкции ветродвигателя, снижение аэродинамического сопротивления и повышение к.п.д. ветроколеса.
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:
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.

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.
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).
Недостатками указанного ветродвигателя являются большое аэродинамическое сопротивление ветроколеса, низкий эффект флюгирования полого направляющего аппарата.
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
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).
Недостатками известного устройства являются большое аэродинамическое сопротивление ветроколеса и сложность конструкции ветродвигателя.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель является упрощение конструкции ветродвигателя, снижение аэродинамического сопротивления и повышение к.п.д. ветроколеса.
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
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.
Возможно изготовление ветродвигателя, у которого ширина лопасти l определяется из соотношения:
l<π·D/n-d,
где: l - ширина лопасти, D - диаметр горизонтальных дисков, n - количество лопастей, и d - диаметр цилиндрических стяжек.
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.
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
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:
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.
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.
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 -
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.
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
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.
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.
При смене направления ветра (см. фиг.4) меняет свое положение и направляющий аппарат 9, соответственно поворачиваются сегменты 15 и 16, ветродвигатель работает аналогичным образом.
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.

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.
2. Ветродвигатель по п.1, отличающийся тем, что ширина лопасти l определяется из соотношения
l<π·D/n-d,
где l - ширина лопасти, D - диаметр горизонтальных дисков, n - количество лопастей, d - диаметр цилиндрических стяжек.
Figure 00000001
RU2008114953/22U 2008-04-16 2008-04-16 Ветродвигатель блинова RU79948U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114953/22U RU79948U1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Ветродвигатель блинова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114953/22U RU79948U1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Ветродвигатель блинова

Publications (1)

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

Family

ID=40376448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114953/22U RU79948U1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Ветродвигатель блинова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU79948U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8192140B2 (en) Apparatus for use of flow energy
JP5400887B2 (ja) タービンならびにタービン用ローター
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
US20080197639A1 (en) Bi-directional wind turbine
EP2356335A1 (en) Fluid directing system for turbines
KR20110134933A (ko) 관내 수력 시스템 및 터빈
US20180328334A1 (en) Segmented Airfoil Design For Guide Wires
CN102418664A (zh) 逆风(水)半周时桨叶自动顺桨垂直轴风(水)力发动机
RU2426005C1 (ru) Карусельный ветродвигатель
RU79948U1 (ru) Ветродвигатель блинова
KR20140142500A (ko) 터빈 및 이를 구비한 터빈 발전기구
WO2012144879A1 (ru) Ветроэлектростанция
KR101173463B1 (ko) 풍력발전 시스템용 풍차장치
RU2623637C2 (ru) Ветротепловой преобразователь-накопитель
JPWO2018235220A1 (ja) 帆装置
KR200366013Y1 (ko) 래크 피니언식 높낮이 조절장치를 갖는 수평수차
RU85564U1 (ru) Ветродвигатель
RU2722982C1 (ru) Карусельный ветродвигатель
RU2461733C9 (ru) Ветроагрегат
RU115018U1 (ru) Ветродвигатель
KR101342010B1 (ko) 등속 운전성이 개선된 수직축 방식의 풍력발전장치
KR101355467B1 (ko) 수직축 방식의 풍력발전장치
KR100889043B1 (ko) 풍향에 따라 위치가 변하는 공기압축기(터보)와공기유도판이 형성된 풍력발전시스템

Legal Events

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

Effective date: 20110417