[go: up one dir, main page]

RU2333383C1 - Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков - Google Patents

Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков Download PDF

Info

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
Application number
RU2007106334/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Задонцев
Федор Владимирович Задонцев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Владимир Федорович Задонцев
Федор Владимирович Задонцев
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 "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ), Владимир Федорович Задонцев, Федор Владимирович Задонцев filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2007106334/06A priority Critical patent/RU2333383C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333383C1 publication Critical patent/RU2333383C1/ru

Links

Images

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)

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)

  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.
RU2007106334/06A 2007-02-19 2007-02-19 Устройство для увеличения скорости ламинарного течения естественных конвекционных воздушных потоков RU2333383C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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