RU2333383C1 - Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков - Google Patents
Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2333383C1 RU2333383C1 RU2007106334/06A RU2007106334A RU2333383C1 RU 2333383 C1 RU2333383 C1 RU 2333383C1 RU 2007106334/06 A RU2007106334/06 A RU 2007106334/06A RU 2007106334 A RU2007106334 A RU 2007106334A RU 2333383 C1 RU2333383 C1 RU 2333383C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vertical
- air
- profiled
- horizontal
- channel
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для применения в ветроэнергетике. Внутри вертикального корпуса из легковесного прочного материала выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником, вертикальный корпус образован верхней и нижней сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого или двояковыпуклого аэродинамического профиля, соединенными в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры, в которой установлен ветродвигатель, связанный с вращающимся валом, размещенным внутри нижней поверхности корпуса, при этом верхней и нижней сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой образован профилированный горизонтальный канал, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу, вертикальный и горизонтальный каналы выполнены с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный, в рабочую камеру с увеличенной скоростью течения, перед соплами, образованными в вертикальном и горизонтальном профилированных каналах, закреплены профилированные спрямляющие решетки, выравнивающие поле скоростей воздушных потоков, и в воздухозаборнике установлены профилированные направляющие лопатки, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале. Изобретение позволяет получить ламинарный режим течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя. 2 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков земной атмосферы и может найти применение в ветроэнергетике.
Известна аэродинамическая труба, содержащая горизонтальную открытую расширяющуюся рабочую камеру, образующую профилированный горизонтальный канал круглого, прямоугольного или многоугольного поперечного сечения. Перед рабочей камерой размещено сопло, создающее воздушный поток с заданными и постоянными по сечению скоростью, плотностью, при работе компрессора или насоса (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1970. - Т.2. - С.479-481, рис.26).
Недостатками аэродинамической трубы являются отсутствие ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, необходимость вынужденного создания воздушного потока при помощи насоса или компрессора и отсутствие возможности преобразования кинетической энергии конвекционного воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения, преимущественно вала ветродвигателя.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности (прототипом) является башенная градирня, содержащая вертикальный корпус из легковесного прочного материала, внутри которого выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником. В вертикальном канале возникает тяга атмосферного воздуха. В нижнем основании корпуса установлен резервуар с патрубками подвода и отвода воды, связанный с оросителем (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1970. - Т.7. - С.208, рис.6).
Основным недостатком этого устройства являются отсутствие возможности получения ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью вследствие возникновения беспорядочного характера течения воздушного потока при расходовании кинетической энергии атмосферного воздуха, текущего в вертикальном канале, на интенсивное вихреобразование и перемешивание воздуха, что приводит к уменьшению скорости течения воздушного потока; отсутствие возможности преобразования кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения, преимущественно вала ветродвигателя, не предусмотренной введением дополнительных элементов в конструкцию градирни.
Задачей изобретения является обеспечение получения ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, содержащем вертикальный корпус из легковесного прочного материала, внутри которого выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником, согласно изобретению вертикальный корпус образован верхней и нижней сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого или двояковыпуклого аэродинамического профиля, соединенными в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры, в которой установлен ветродвигатель, связанный с вращающимся валом, размещенным внутри нижней поверхности корпуса. При этом верхней и нижней сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой образован профилированный горизонтальный канал, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу, а вертикальный и горизонтальный каналы выполнены с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный, в рабочую камеру с увеличенной скоростью течения. Перед соплами, образованными в вертикальном и горизонтальном профилированных каналах, закреплены введенные в устройство профилированные спрямляющие решетки, выравнивающие поле скоростей воздушных потоков, и в воздухозаборнике установлены профилированные направляющие лопатки, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале.
Получение ламинарного режима течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью и преобразование кинетической энергии поступательного движения воздушного потока в кинетическую энергию вращательного движения вала ветродвигателя осуществляются путем выполнения вертикального и горизонтального каналов с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки в открытую рабочую камеру, в которой установлен ветродвигатель.
Предложенное изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображено устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, корпус которого образован сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого аэродинамического профиля, на фиг.2 - то же устройство с корпусом, образованным сужающимися поверхностями двояковыпуклого аэродинамического профиля.
Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков содержит вертикальный корпус из легковесного прочного материала, образованный нижней 1 и верхней 2 сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого аэродинамического профиля (фиг.1) или двояковыпуклого аэродинамического профиля (фиг.2). Внутри корпуса выполнен вертикальный канал 3 переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником 4. Верхняя 2 и нижняя 1 поверхности корпуса соединены в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры 5, в которой установлен ветродвигатель 6, соединенный с вращающимся валом 7, размещенным внутри нижней 1 поверхности корпуса. Верхней 2 и нижней 1 сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой 5 образован профилированный горизонтальный канал 8, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу 3. Вертикальный канал 3 и горизонтальный канал 8 выполнены с образованием в наиболее узких областях вертикального сопла 9 и горизонтального сопла 10, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный воздушные потоки, в рабочую камеру 5 с наибольшей скоростью течения. Введенные в устройство перед горизонтальным соплом 10, образованным в горизонтальном канале 8, вертикальные профилированные опоры 11, соединяющие верхнюю 2 профилированную поверхность корпуса с нижней 1 профилированной поверхностью корпуса, и горизонтальные профили 12 создают профилированную спрямляющую решетку, выравнивающую поле скоростей в горизонтальном воздушном потоке. Перед вертикальным соплом 9, образованным вертикальным профилированным каналом 3, закреплена профилированная спрямляющая решетка 13, выравнивающая поле скоростей в вертикальном воздушном потоке. В воздухозаборнике 4 установлены профилированные направляющие лопатки 14, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока, предотвращая появление воздушных вихрей в вертикальном канале 3.
Нижняя 1 поверхность корпуса горизонтальными профилированными растяжками 15, 16 прикреплена к вертикальной несущей профилированной опоре 17, внутри которой укреплены подшипниковые узлы 18 для установки вала 7, предназначенного для отбора мощности.
Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков работает следующим образом.
В земной атмосфере непрерывно существует естественная конвекция воздушных потоков, обуславливающая вертикальные перемещения объемов воздуха с одних высот на другие под действием архимедовой силы: воздух более нагретый (теплый) и, следовательно, менее плотный, чем окружающая среда, перемещается вверх, то есть возникает восходящий вертикальный поток воздуха, а воздух менее нагретый (холодный) и более плотный - вниз, то есть возникает нисходящий вертикальный поток воздуха.
Восходящий вертикальный поток воздуха с начальной скоростью попадает в воздухозаборник 4 и протекает вдоль профилированных направляющих лопаток 14, уменьшающих потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале 3. В вертикальном канале 3 происходит непрерывное увеличение скорости течения воздушного потока в направлении течения от начального значения скорости во входном поперечном сечении канала 3 до наибольшей скорости при протекании по вертикальному каналу 3 с наименьшей площадью сечения сопла 9. Из закона сохранения энергии (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1976. - Т.24. - С.185-186) следует, что одновременно с ростом скорости течения воздушного потока вертикальном канале 3 происходит непрерывное падение давления и температуры от их начальных значений до значений, меньших атмосферного, как в вертикальном сопле 9, так и в открытой рабочей камере 5. Таким образом, для реализации течения воздушного вертикального потока в вертикальное сопло 9 необходим некоторый перепад давления, то есть давление в вертикальном воздушном потоке в воздухозаборнике 4 больше давления в воздушном потоке, протекающем через вертикальное сопло 9. При увеличении температуры вертикального воздушного потока в воздухозаборнике 4 скорость течения воздушного потока через поперечное сечение сопла 9 возрастает в связи с ростом начальной потенциальной энергии вертикального воздушного потока. Если скорость течения воздушного потока невелика, малы и соответствующие изменения давления и температуры в сопле 9, поэтому свойство сжимаемости, то есть способности воздуха изменять свой объем под действием перепада давления или изменения температуры, еще не проявляется, и изменением плотности вертикального воздушного потока в направлении течения можно пренебречь, считая ее постоянной. В этих условиях для непрерывного увеличения скорости восходящего воздушного потока вертикальный профилированный канал 3 должен иметь сужающуюся форму, что следует из уравнения неразрывности потока: произведение скорости течения несжимаемого воздушного потока на поперечное сечение канала 3 есть величина постоянная для данного поперечного сечения вертикального канала 3, то есть площадь поперечного сечения профилированного вертикального канала 3 должна уменьшаться обратно пропорционально росту скорости вертикального воздушного потока (Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M.Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1976. - Т.24. - С.185-186).
Восходящий воздушный поток, протекая через профилированную спрямляющую решетку 13, выравнивает поле скоростей и, вытекая из сопла 9 в открытую рабочую камеру 5, имеет наибольшую скорость течения.
В связи с тем что в открытой рабочей камере 5 устанавливается давление меньше атмосферного, воздух из-за перепада давлений начинает перемещаться по профилированному горизонтальному каналу 8, и, протекая через горизонтальную профилированную решетку, образованную вертикальными профилированными опорами 11 и горизонтальными профилями 12, выравнивает поле скоростей в горизонтальном воздушном потоке, который из профилированного горизонтального канала 8 движется через горизонтальное сопло 10 с наибольшей горизонтальной скоростью в открытую рабочую камеру 5.
Таким образом, горизонтальный и восходящий вертикальный воздушные потоки текут в открытой рабочей камере 5 с максимальными скоростями, соответственно одновременно воздействуя на ветродвигатель 6, который преобразует кинетическую энергию поступательного движения воздушных потоков в кинетическую энергию вращательного движения вала 7, соединенного с ветродвигателем 6. При этом обеспечивается ламинарный режим течения воздушного потока заданного направления с постоянной и наибольшей по сечению потока скоростью путем исключения беспорядочного характера течения естественного конвекционного воздушного потока.
Claims (1)
- Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков, содержащее вертикальный корпус из легковесного прочного материала, внутри которого выполнен вертикальный канал переменного поперечного сечения наибольшей величиной в нижнем основании, являющийся воздухозаборником, отличающееся тем, что вертикальный корпус образован верхней и нижней сужающимися поверхностями вогнуто-выпуклого или двояковыпуклого аэродинамического профиля, соединенными в наиболее узком месте посредством открытой рабочей камеры, в которой установлен ветродвигатель, связанный с вращающимся валом, размещенным внутри нижней поверхности корпуса, при этом верхней и нижней сужающимися поверхностями и открытой рабочей камерой образован профилированный горизонтальный канал, размещенный перпендикулярно вертикальному каналу, а вертикальный и горизонтальный каналы выполнены с образованием в наиболее узких областях сопел, направляющих естественные конвекционные воздушные потоки, соответственно вертикальный и горизонтальный, в рабочую камеру с увеличенной скоростью течения, причем перед соплами, образованными в вертикальном и горизонтальном профилированных каналах, закреплены введенные в устройство профилированные спрямляющие решетки, выравнивающие поле скоростей воздушных потоков, и в воздухозаборнике установлены профилированные направляющие лопатки, уменьшающие потери энергии вертикального воздушного потока в результате предотвращения появления воздушных вихрей в вертикальном канале.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007106334/06A RU2333383C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007106334/06A RU2333383C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2333383C1 true RU2333383C1 (ru) | 2008-09-10 |
Family
ID=39866976
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007106334/06A RU2333383C1 (ru) | 2007-02-19 | 2007-02-19 | Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2333383C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2573818A2 (fr) * | 1979-09-28 | 1986-05-30 | Rougemont Raoul | Station de captation de l'energie eolienne |
| SU1539382A1 (ru) * | 1988-01-28 | 1990-01-30 | Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, М.Р.Семенова, С.Р.Колобушкин, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и А.А.Овчинникова | Ветродвигатель |
| RU2008515C1 (ru) * | 1990-09-06 | 1994-02-28 | Петр Владимирович Плотников | Ветряной ротор |
| RU2276284C1 (ru) * | 2004-08-12 | 2006-05-10 | Петр Тихонович Харитонов | Ветроагрегат |
-
2007
- 2007-02-19 RU RU2007106334/06A patent/RU2333383C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2573818A2 (fr) * | 1979-09-28 | 1986-05-30 | Rougemont Raoul | Station de captation de l'energie eolienne |
| SU1539382A1 (ru) * | 1988-01-28 | 1990-01-30 | Р.С.Колобушкин, В.С.Колобушкин, Л.С.Поварницина, М.Р.Семенова, С.Р.Колобушкин, В.С.Семенов, Н.В.Колобушкин и А.А.Овчинникова | Ветродвигатель |
| RU2008515C1 (ru) * | 1990-09-06 | 1994-02-28 | Петр Владимирович Плотников | Ветряной ротор |
| RU2276284C1 (ru) * | 2004-08-12 | 2006-05-10 | Петр Тихонович Харитонов | Ветроагрегат |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. /Под ред А.М.Прохорова. - М., 1970, т.7, с.208. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20100278629A1 (en) | Vertical Multi-Phased Wind Turbine System | |
| US9322385B1 (en) | Hydro vortex enabled turbine generator | |
| CN102439293A (zh) | 流体涡轮系统 | |
| JP2007538185A (ja) | 流体流れからのエネルギー抽出法 | |
| AU2007280978A1 (en) | Ducted atmospheric vortex engine | |
| US8196396B1 (en) | Compact design of using instream river flow and/or pump discharge flow technology added to differentials between head water and turbine location | |
| KR20110115546A (ko) | 폐기 운동 에너지로부터 포텐셜 에너지를 생산하는 터널 동력 터빈 시스템 | |
| KR20180116418A (ko) | 건축물과 결합된 풍력 발전기 | |
| JP2012501397A (ja) | 海洋波エネルギー抽出システム及び方法 | |
| CN103958886A (zh) | 流体动力涡轮机 | |
| KR101663597B1 (ko) | 확산관을 이용한 고효율 풍력발전기 | |
| AU2014396455B2 (en) | A cyclonic wind energy converter | |
| Aravindhan et al. | Performance analysis of various types of ducted wind turbines–A review | |
| RU2333383C1 (ru) | Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков | |
| Eryener | Performance investigation of a solar updraft tower concept with downdraft windcatcher | |
| US9677402B2 (en) | Wind machine with aerodynamic elements to concentrate and accelerate an Aeolian flow entering from outside | |
| RU2644000C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
| WO2010071976A1 (en) | Multiple augmented turbine assembly | |
| US20250163880A1 (en) | Recirculating hydro-pneumatic impulse turbine | |
| KR101691866B1 (ko) | 태양열 굴뚝발전소의 터빈부 윈드터널에 대한 장치 | |
| Kulkarni et al. | Experimental validation of computational design of wind turbine with wind lens | |
| RU2101556C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка напорно-вытяжного действия с системой местного форсирования скорости ветра | |
| KR100938538B1 (ko) | 태양열 굴뚝을 부스타로 한 태양열 볼텍스 굴뚝 발전소 | |
| RU2182985C1 (ru) | Вихревой ветродвигатель | |
| JP2011530031A (ja) | 改良型風力設備 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160220 |