[go: up one dir, main page]

RU2371604C1 - Ветровой теплоэлектрический генератор - Google Patents

Ветровой теплоэлектрический генератор Download PDF

Info

Publication number
RU2371604C1
RU2371604C1 RU2008104963/06A RU2008104963A RU2371604C1 RU 2371604 C1 RU2371604 C1 RU 2371604C1 RU 2008104963/06 A RU2008104963/06 A RU 2008104963/06A RU 2008104963 A RU2008104963 A RU 2008104963A RU 2371604 C1 RU2371604 C1 RU 2371604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
shaft
electric generator
wind
blades
Prior art date
Application number
RU2008104963/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008104963A (ru
Inventor
Анжелика Амировна Ветрова (RU)
Анжелика Амировна Ветрова
Игорь Борисович Бирюлин (RU)
Игорь Борисович Бирюлин
Борис Иосифович Школьник (RU)
Борис Иосифович Школьник
Валентина Анатольевна Белая (RU)
Валентина Анатольевна Белая
Максим Рафикович Нугманов (RU)
Максим Рафикович Нугманов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" (АГУ)
Priority to RU2008104963/06A priority Critical patent/RU2371604C1/ru
Publication of RU2008104963A publication Critical patent/RU2008104963A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371604C1 publication Critical patent/RU2371604C1/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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к тепловой и электрической энергетике. Ветровой теплоэлектрический генератор содержит цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вертикальный вал, трубчатый змеевик, электрический генератор и закручивающее устройство в виде лопастей. Приводной вертикальный вал соединен через муфту с силовым валом ветродвигателя. Трубчатый змеевик соединен с системой отопления или горячего водоснабжения через патрубки входа холодной и выхода горячей воды. Приводной вал снизу жестко соединен с диском, размещенным свободно в кольцевом углублении на дне цилиндра. К цилиндру снизу в центре через уплотнительные устройства прикреплен вал, через муфту связанный механически с ротором электрического генератора. Сверху днища корпуса установлен неподвижный диск, контактирующий с дном цилиндра с внешней стороны. К приводному валу и к внутренней стенке цилиндра горизонтально прикреплены лопасти, чередующиеся друг с другом. Трубчатый змеевик установлен снаружи корпуса и закрыт кожухом. На днище внутри корпуса и дне цилиндра установлены по всей окружности ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования механической энергии в тепловую с одновременным получением электрической энергии. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к тепловой и электрической энергетике и может быть использовано для нагрева воды для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, а так же для освещения помещений и электропривода различных станков и механизмов.
Известен теплогенератор гидравлический, включающий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, вертикальный вал, патрубки входа холодной и выхода горячей воды и закручивающего устройства (Патент РФ 2228503, 2004 г.).
В конструкции известного теплогенератора отсутствуют устройства для получения электрической энергии.
Известен ротационный вискозиметр, состоящий из внешнего вращающегося цилиндра, внутреннего измерительного цилиндра, корпуса и упругого вывода, выполненный в виде тонкостенной трубки с зубчатым поперечным сечением (Авторское свидетельство СССР №199498, 1967 г.).
Известный вискозиметр получает энергию из вне, его конструкции не предназначены для получения горячей воды и электрической энергии.
Известна ветроэнергетическая аккумулирующая установка Парахина И.Е., содержащая ветродвигатель с силовым валом, инерционный аккумулятор с приводным валом, связанный через обгонную муфту с силовым валом, электрический генератор и закручивающее устройство в виде чередующих друг с другом горизонтальных лопастей, прикрепленных к валу и сосуду (А.с. СССР №1195043, 1985 г.). Данная установка сложна по конструкции и эксплуатации, не предназначена для нагрева жидкости и отпуска ее потребителю.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является ветровой теплоэлектрической генератор, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вертикальный вал, соединенный через муфту с силовым валом ветродвигателя, трубчатый змеевик, соединенный с системой отопления или горячего водоснабжения через патрубки входа холодной и выхода горячей воды, электрический генератор и закручивающее устройство в виде лопастей (см. патент RU 2229066 С2, F24J 3/00, 2004, 3, стр. (1)).
Задачей настоящего технического решения является максимальное эффективное преобразование механической энергии в тепловую с одновременным получением электрической энергии.
Поставленная задача достигается тем, что предложен ветровой теплоэлектрический генератор, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вертикальный вал, соединенный через муфту с силовым валом ветродвигателя, змеевик, патрубки входа холодной и выхода горячей воды, электрогенератор и закручивающее устройство в виде лопастей, согласно изобретению приводной вал снизу жестко соединен с диском, размещенным свободно в кольцевом углублении на дне цилиндра, к которому снизу в центре через уплотнительные устройства прикреплен вал, через муфту связанный механически с ротором электрического генератора. Сверху днища корпуса установлен неподвижный диск, контактирующий с дном цилиндра с внешней стороны, а к приводному валу и к внутренней стенке цилиндра горизонтально прикреплены лопасти, чередующиеся друг с другом, причем снаружи корпуса установлен трубчатый змеевик, закрытый кожухом, и через патрубки соединен с системой отопления или горячего водоснабжения. На днище внутри корпуса и дне цилиндра установлены по всей окружности ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода.
На чертеже приведена схема предлагаемого ветрового теплоэлектрического генератора.
Теплоэлектрический генератор содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 2 и днищем 3, электрический генератор 4, установленные вертикально на опорах 5 и 6. Приводной вертикальный вал 7 имеет сверху муфту 8 для приема мощности от ветродвигателя (не показан), снизу жестко соединен с диском 9, размещенным свободно в кольцевом углублении 10 на дне 11 цилиндра 12, к которому снизу в центре через уплотнительные устройства (не показаны) прикреплен вал 13, через муфту 14 связан механически с ротором (не показан) электрического генератора 4. Сверху днища 3 корпуса 1 установлен неподвижный диск 15, контактирующий с дном 11 цилиндра 12 с внешней стороны. К приводному валу 7 горизонтально прикреплены лопасти 16, а к внутренней стенке цилиндра 12 лопасти 17, чередующиеся друг с другом. Снаружи корпуса 1 установлен трубчатый змеевик 18, закрытый кожухом 19, и через патрубки 20 и 21 сообщен с системой отопления или горячего водоснабжения. На днище 3 внутри корпуса 1 установлены по всей окружности ячейки 22, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода. На дне 11 цилиндра 12 также установлены по всей окружности ячейки 23, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода, например парафином. Через штуцер 24, установленный в крышке 2, внутрь корпуса 1 доверху заливается высоковязкая жидкость, например веретенное масло, и закрывается пробкой 25.
Диск 9, дно 11 цилиндра 12 с кольцевым углублением 10, а также неподвижный диск 15 изготовлены из высокотвердого металла. Стенки корпуса 1 и змеевик 18 изготовлены из металла с высокой теплопроводностью, например из меди или ее сплавов. Электрический генератор 4 постоянного тока через провода соединен с электроаккумулятором (не показан), постоянно или периодически подзаряжающим его. Лопасти 16 и 17 имеют форму полуцилиндров, размещенных друг к другу вогнутыми сторонами, т.е. если их сблизить, получим цилиндр.
Для вращения приводного вала 7 через муфту 8 необходим мощный быстроходный ветродвигатель существующих конструкций, для быстрого кратковременного преобразования механической энергии в тепловую и электрическую.
Ветровой теплоэлектрический генератор работает следующим образом.
При появлении ветра достаточной силы ветродвигатель через муфту 8 вращает приводной вал 7, и с ним вращаются лопасти 16 и диск 9, закрепленные на нем. Вследствие вязкости жидкости вращение передается на лопасти 17, закрепленные внутри на стенке цилиндра 12, и последний также вращается. Вал 13, прикрепленный к дну 11 цилиндра 12, также начнет вращаться и вращать ротор электрического генератора 4, который будет вырабатывать постоянный ток и заряжать электрический аккумулятор. Нагрев вязкой жидкости внутри корпуса 1 будет происходить за счет преобразования механической энергии вращения в тепловую в следующих точках. Трение жидкости на лопастях 16 сверху вниз и вдоль - за счет центробежной силы, ударение ее об лопасти 17 и трение об них внутри и снаружи. Трение, проскальзывание металла об металл - это диск 9 в кольцевом углублении 10, дно 11 - трение об диск 15, эффект фрикционного теплогенератора. Тепло нагретой жидкости внутри корпуса 1 передается ячейкам 22 и 23, стенке корпуса 1 и далее воде, циркулирующей по змеевику 18, в систему, например, отопления с возвратом из нее для последующего нагрева. При спаде скорости ветра вал 7 замедляет свое вращение, а потому преобразование механической энергии в тепловую затухает. В этот момент тепло, запасенное ячейками 22 и 23, отдается жидкости и ее температура некоторое время (до 30 мин) будет держаться на прежнем уровне. Электроэнергия в этот момент от заряженных аккумуляторов непрерывно будет поступать потребителям. При возобновлении ветра достаточной силы ветровой теплоэлектрический генератор будет продолжать генерировать тепловую и электрическую энергию потребителям в необходимых объемах.
Предлагаемый ветровой теплоэлектрический генератор компактен, прост по конструкции и эксплуатации, может быть использован как в стационарном, так и передвижном вариантах. Он может найти применение на горных пастбищах и турбазах, фермерских хозяйствах, для теплоэлектроснабжения жилых и общественных зданий, в районах со значительной ветровой нагрузкой.

Claims (2)

1. Ветровой теплоэлектрический генератор, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, приводной вертикальный вал, соединенный через муфту с силовым валом ветродвигателя, трубчатый змеевик, соединенный с системой отопления или горячего водоснабжения через патрубки входа холодной и выхода горячей воды, электрический генератор и закручивающее устройство в виде лопастей, отличающийся тем, что приводной вал снизу жестко соединен с диском, размещенным свободно в кольцевом углублении на дне цилиндра, к которому снизу в центре через уплотнительные устройства прикреплен вал, через муфту связанный механически с ротором электрического генератора, сверху днища корпуса установлен неподвижный диск, контактирующий с дном цилиндра с внешней стороны, а к приводному валу и к внутренней стенке цилиндра горизонтально прикреплены лопасти, чередующиеся друг с другом, причем трубчатый змеевик установлен снаружи корпуса и закрыт кожухом.
2. Ветровой теплоэлектрический генератор по п.1, отличающийся тем, что на днище внутри корпуса и дне цилиндра установлены по всей окружности ячейки, заполненные теплоаккумулирующим веществом фазового перехода.
RU2008104963/06A 2008-02-08 2008-02-08 Ветровой теплоэлектрический генератор RU2371604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008104963/06A RU2371604C1 (ru) 2008-02-08 2008-02-08 Ветровой теплоэлектрический генератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008104963/06A RU2371604C1 (ru) 2008-02-08 2008-02-08 Ветровой теплоэлектрический генератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008104963A RU2008104963A (ru) 2009-08-20
RU2371604C1 true RU2371604C1 (ru) 2009-10-27

Family

ID=41150591

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008104963/06A RU2371604C1 (ru) 2008-02-08 2008-02-08 Ветровой теплоэлектрический генератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2371604C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484301C1 (ru) * 2012-03-07 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой теплогенератор
RU2484300C1 (ru) * 2011-12-28 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" Фрикционный нагреватель
RU2487267C2 (ru) * 2011-08-15 2013-07-10 Андрей Леонидович Шпади Ветротеплоустановка (варианты )
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3783858A (en) * 1971-09-01 1974-01-08 B Ashikian Wind operated heating system
US4236083A (en) * 1975-02-19 1980-11-25 Kenney Clarence E Windmill having thermal and electric power output
US5436508A (en) * 1991-02-12 1995-07-25 Anna-Margrethe Sorensen Wind-powered energy production and storing system
RU2229066C2 (ru) * 2002-04-19 2004-05-20 Астраханский инженерно-строительный институт Теплогенератор электрогидравлический

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3783858A (en) * 1971-09-01 1974-01-08 B Ashikian Wind operated heating system
US4236083A (en) * 1975-02-19 1980-11-25 Kenney Clarence E Windmill having thermal and electric power output
US5436508A (en) * 1991-02-12 1995-07-25 Anna-Margrethe Sorensen Wind-powered energy production and storing system
RU2229066C2 (ru) * 2002-04-19 2004-05-20 Астраханский инженерно-строительный институт Теплогенератор электрогидравлический

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487267C2 (ru) * 2011-08-15 2013-07-10 Андрей Леонидович Шпади Ветротеплоустановка (варианты )
RU2484300C1 (ru) * 2011-12-28 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" Фрикционный нагреватель
RU2484301C1 (ru) * 2012-03-07 2013-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой теплогенератор
RU2522738C2 (ru) * 2012-10-02 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Теплогенератор фрикционный
RU2522734C2 (ru) * 2012-10-08 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет" Ветровой фрикционный теплогенератор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008104963A (ru) 2009-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2371604C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
JP7228126B2 (ja) エネルギー貯蔵システムおよび変動電力安定利用システム
RU2412405C1 (ru) Ветровой теплоэлектрический генератор
CN103291571B (zh) 一种温差发电装置
CN103939307B (zh) 一种太阳能动力发电及热水系统
RU2484301C1 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2070989C1 (ru) Ветроагрегат
US20140261243A1 (en) Turbine thermal generator and controller
CN101841201A (zh) 共轴式飞轮电池
RU2231687C1 (ru) Ветротеплогенератор
RU2380625C1 (ru) Теплогенератор фрикционный
CN105135663A (zh) 一种内外套接式电磁搅拌阻尼型风力致热装置
RU2279568C2 (ru) Ветровой теплогенератор
RU2414653C1 (ru) Отопительная ветроустановка
CN210396957U (zh) 一种基于管道水压的发电系统
RU2415298C1 (ru) Отопительная ветроустановка
RU147384U1 (ru) Ветрогенератор
KR20080077536A (ko) 발전기
RU2484389C1 (ru) Вариаторный теплогенератор
RU2656515C1 (ru) Вихревой ветротеплогенератор
RU2390585C1 (ru) Устройство для преобразования энергии
RU91117U1 (ru) Устройство автономного электро- и теплоснабжения помещений
CN202648171U (zh) 一种风力搅拌致热的风光互补型加热装置
RU2605868C2 (ru) Ветровой гидравлический теплогенератор
CN220227067U (zh) 海洋观测浮标平台可调谐惯性摆波浪能发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20120209