[go: up one dir, main page]

RU2428585C1 - Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды - Google Patents

Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2428585C1
RU2428585C1 RU2010115654/06A RU2010115654A RU2428585C1 RU 2428585 C1 RU2428585 C1 RU 2428585C1 RU 2010115654/06 A RU2010115654/06 A RU 2010115654/06A RU 2010115654 A RU2010115654 A RU 2010115654A RU 2428585 C1 RU2428585 C1 RU 2428585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plans
converter
aerodynamic
clip
mechanical energy
Prior art date
Application number
RU2010115654/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Савостьянов (RU)
Валерий Павлович Савостьянов
Original Assignee
Валерий Павлович Савостьянов
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 Валерий Павлович Савостьянов filed Critical Валерий Павлович Савостьянов
Priority to RU2010115654/06A priority Critical patent/RU2428585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428585C1 publication Critical patent/RU2428585C1/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
    • Y02E10/20Hydro energy
    • 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

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике энергетических преобразователей и может быть использовано в ветроэнергетических, гидроэнергетических электростанциях, насосных установках и подобных устройствах. Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию содержит корпус 1, подвижную обойму 3 с набором поворотных аэродинамических планов 6, механизм кинематической связи 7 между планами 6, ограничители углов их поворота 4 и 5 и аккумуляторы механической энергии 8 и 9. В корпусе 1 размещена имеющая свободу линейного движения между аккумуляторами 8 и 9 механической энергии дополнительная обойма 12 с установленными в ней неврающимися аэродинамическими планами 13. Изобретение направлено на повышение развиваемой преобразователем колебательного типа мощности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к преобразователям кинетической энергии потока жидкости или газа в энергию механического движения и может быть использовано в ветроэлектростанциях, ветронасосных установках, гидроэлектростанциях и других подобных устройствах.
Известен "преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию"(RU 2338923 С1), в котором энергия потока преобразуется в энергию механического движения линейно колеблющейся обоймы с установленными в ней поворотными аэродинамическими пластинами (планами). Такой преобразователь обеспечивает большую мощность, чем преобразователь вращательного типа. Однако экспериментально установлено, что его мощность можно повысить. Данное техническое решение можно принять за прототип.
Задача настоящего изобретения состоит в повышении развиваемой преобразователем колебательного типа мощности.
Указанная задача решается тем, что в преобразователе кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию, содержащем корпус, подвижную обойму с набором поворотных аэродинамических планов, механизм кинематической связи между планами, ограничители углов их поворота и аккумуляторы механической энергии, в корпусе размещена имеющая свободу линейного движения между аккумуляторами механической энергии дополнительная обойма с установленными в ней невращающимися аэродинамическими планами.
На фиг.1 представлена схема преобразователя.
На фиг.2 представлена схема плана, повернутого относительно обоймы на угол α.
На фиг.3 представлена схема плана, повернутого относительно обоймы на угол -α.
Преобразователь (вид сверху) состоит из корпуса 1, на который через поступательные кинематические пары 2 опирается обойма 3. В обойме со свободой поворота между угловыми ограничителями 4 и 5 размещены профилированные аэродинамические планы 6, связанные между собой кинематическим механизмом 7, обеспечивающим одинаковость их углов поворота. Оси поворотов планов сдвинуты от центров давления (ЦД) в сторону их хвостовиков на расстояние l1. Суммарный центр масс (ЦМ) планов и механизма кинематической связи сдвинут от осей поворота в сторону хвостовиков планов на расстояние l2. Обойма 3 имеет свободу линейного возвратно-поступательного движения между аккумуляторами 8 и 9 механической энергии, установленными на корпусе 1 в плоскости I-I осей поворота планов. (Плоскость I-I перпендикулярна плоскости листа.) На обойме 3 установлено также устройство 10 связи с нагрузкой. Со стороны оконечностей аэродинамических планов обоймы 3 в корпусе установлена в поступательных кинематических парах 11 со свободой линейного движения между аккумуляторами 8 и 9 обойма 12. В ней размещены невращающиеся аэродинамические планы 13 и устройство 14 связи с нагрузкой. Плоскости планов 13 перпендикулярны направлению движения обоймы 12. Планы 6 и 13 имеют оптимальные для данной схемы толщину, удлинение и профиль сечений, например, симметричный. Аккумуляторы механической энергии 8 и 9 могут быть выполнены, например, в виде пневматических пружин. Конструкция поступательной кинетической пары подвеса обоймы определяется двумя главными требованиями - прочность и малое трение. Геометрические и прочностные показатели планов определяются обтекающей средой (газ, жидкость), скоростью потока и размерами преобразователя.
Работает предлагаемый преобразователь следующим образом.
При обтекании потоком среды планов 6, ориентированных к вектору его скорости VB под некоторым докритическим углом атаки, т.е. углом между направлением вектора скорости потока и плоскостью плана α (фиг.2), на каждом плане, как известно из аэродинамики (см., например, Стасенко А.Л. Физика полета, Москва, Наука, 1988) развивается приложенная в центре давления аэродинамическая подъемная сила:
Figure 00000001
,
где ρ - удельная плотность среды,
S - обтекаемая площадь плана,
Су - коэффициент подъемной силы, зависящий от угла α.
Направление подъемной силы определяется знаком угла атаки. Явление, аналогичное возникновению подъемной силы на крыле летательного аппарата.
Под действием суммарной силы FΣ=nFa, где n - количество планов в обойме 3, обойма движется в направлении силы FΣ, например, в сторону аккумулятора 8, с ускорением
Figure 00000002
,
где m - масса обоймы с размещенными в ней элементами, развивает линейную скорость V1(t)=∫adt и накапливает кинетическую энергию
Figure 00000003
.
При этом шток механизма 7 под действием момента силы
Figure 00000004
прижимается к ограничителю 4, что обеспечивает постоянство угла атаки α.
В момент подхода обоймы 3 к аккумулятору 8 обойма 3 натыкается на шток аккумулятора 8, перемещает его, отдавая аккумулятору накопленную кинетическую энергию, и затормаживается. В то же время центр масс планов продолжает движение по инерции в направлении силы FΣ, что приводит к развитию относительно их осей поворота момента силы инерции
Figure 00000005
где W(t) - ускорение торможения, направленного противоположно моменту Мn.
Если конструкционными мерами обеспечено условие
Figure 00000006
планы начнут поворачиваться в обойме 3 так, что угол атаки меняется на противоположный по знаку. Поскольку планы соединены между собой кинематической связью 7, они поворачиваются на одинаковые углы. В процессе торможения обоймы и поворота планов шток механизма 7 натыкается на угловой ограничитель 5, который ограничивает угол поворота планов конструкционно-заданным значением.
В некоторый момент времени кинетическая энергия обоймы 3 оказывается полностью поглощенной аккумулятором 8, движение обоймы и поворот планов прекращаются. В этот момент планы оказываются повернутыми относительно обоймы 3 на угол минус α(фиг.3). С этого момента сила FΣ меняется на противоположную - минус FΣ. Одновременно аккумулятор 8 отдает поглощенную кинетическую энергию обойме 3 и она, используя отданную ей аккумулятором энергию и воздействие силы FΣ, движется к противоположной стороне корпуса 1 со скоростью V2(t). При ее подходе к аккумулятору 9 происходят явления, аналогичные имеющим место при подходе к аккумулятору 8, только теперь угол атаки планов 6 меняется на плюс α. Так процесс периодически повторяется, т.е. обойма совершает линейные возвратно-поступательные движения между аккумуляторами 8 и 9. В результате предельная развиваемая ею скорость будет
Figure 00000007
,
где К - коэффициент демпфирования,
а максимальная мощность составит
Figure 00000008
Средняя за период колебательного движения мощность
Figure 00000009
При холостом, т.е. без нагрузки на устройстве 10, движении обоймы демпфирование создается только силами трения элементов обоймы 3 об окружающую среду. Если же устройство 10 связи с нагрузкой присоединено, например, к линейному электрогенератору, коэффициент Kбудет главным образом определяться скоростным сопротивлением генератора.
В каждой фазе движения обоймы 3 с каждого ее плана 6 сходит отклоненный на угол атаки по отношению к его начальному направлению поток обтекающей среды. Этот поток омывает планы 13 обоймы 12 (фиг.2, 3) и на них также развивается аэродинамическая подъемная сила, но уже противоположного по отношению к подъемной силе планов 13 обоймы 3 знака, т.к. угол атаки планов 13 оказывается противоположным по знаку углу атаки планов 6. Под действием этой силы обойма 12 движется в сторону, противоположную направлению движения обоймы 3, и в момент торможения обоймы 3 натыкается на аккумулятор механической энергии, отдает ему накопленную кинетическую энергию и затормаживается. В момент смены направления движения обоймы 3 меняется вследствие изменения угла атаки планов 6 на противоположный угол обтекания потоком планов 13, меняется на противоположное направление возникшей на них подъемной силы (фиг.3), аккумулятор механической энергии отдает запасенную им энергию обойме 12, и она под действием подъемной силы уже противоположного направления и отданной аккумулятором энергии движется в обратном направлении. Такой процесс периодически повторяется. При правильном соотношении параметров обоймы 3 с параметрами обоймы 12 обе обоймы движутся в противофазе. Противофазное движение обусловлено синхронным воздействием на планы 6 и 13 одинаковых по модулю, но противоположно направленных аэродинамических сил. В свою очередь синхронность сил определяется принципом неразрывности потока. Взаимодействие потока с планами 6 и 13 совершенно аналогично взаимодействию направляющего аппарата газовой турбины с ее рабочим колесом. Мощность, развиваемая обоймой 12, при правильном соотношении ее параметров с параметрами обоймы 3 будет равна мощности обоймы 3.Развиваемая обоймой 12 мощность может быть передана нагрузке через устройство связи 14.
Таким образом, технический эффект изобретения состоит в том, что суммарная мощность преобразователя оказывается вдвое больше мощности преобразователя-прототипа, поскольку одновременно в одном устройстве работают две группы аэродинамических планов. При этом конструкция обоймы 12 проще конструкции обоймы 3.

Claims (1)

  1. Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию, содержащий корпус, подвижную обойму с набором поворотных аэродинамических планов, механизм кинематической связи между планами, ограничители углов их поворота и аккумуляторы механической энергии, отличающийся тем, что в корпусе размещена имеющая свободу линейного движения между аккумуляторами механической энергии дополнительная обойма с установленными в ней не врающимися аэродинамическими планами.
RU2010115654/06A 2010-04-21 2010-04-21 Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды RU2428585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115654/06A RU2428585C1 (ru) 2010-04-21 2010-04-21 Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115654/06A RU2428585C1 (ru) 2010-04-21 2010-04-21 Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2428585C1 true RU2428585C1 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44757657

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115654/06A RU2428585C1 (ru) 2010-04-21 2010-04-21 Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2428585C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691289C1 (ru) * 2018-07-03 2019-06-11 Валерий Павлович Савостьянов Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую силу

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4347036A (en) * 1978-03-09 1982-08-31 Lee Arnold Fluid energy converting method and apparatus
RU2005204C1 (ru) * 1990-02-21 1993-12-30 нов Василий Иванович Емель Преобразователь кинетической энергии потока текучей среды в полезную энергию
RU2141058C1 (ru) * 1995-11-01 1999-11-10 Бакай Владимир Иванович Способ преобразования кинетической энергии текучей среды в возвратно-поступательное перемещение крыла и установка для его осуществления
RU2338923C1 (ru) * 2007-04-11 2008-11-20 Александр Израилевич Гиллер Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4347036A (en) * 1978-03-09 1982-08-31 Lee Arnold Fluid energy converting method and apparatus
RU2005204C1 (ru) * 1990-02-21 1993-12-30 нов Василий Иванович Емель Преобразователь кинетической энергии потока текучей среды в полезную энергию
RU2141058C1 (ru) * 1995-11-01 1999-11-10 Бакай Владимир Иванович Способ преобразования кинетической энергии текучей среды в возвратно-поступательное перемещение крыла и установка для его осуществления
RU2338923C1 (ru) * 2007-04-11 2008-11-20 Александр Израилевич Гиллер Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691289C1 (ru) * 2018-07-03 2019-06-11 Валерий Павлович Савостьянов Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую силу

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2664056B1 (en) Mechanisms for creating undulating motion. such as for propulsion. and for harnessing the energy of moving fluid
CN102223105B (zh) 压电发电装置
US20160040648A1 (en) System for Harvesting Water Wave Energy
Daqaq et al. Micropower generation using cross-flow instabilities: a review of the literature and its implications
CN103075313A (zh) 一种利用低速气流流致振动收集电能的方法
CN102979660B (zh) 涡激振动与升力混合动力型水流发电装置
Jia et al. A wave energy converter based on a zero-pressure-angle mechanism for self-powered applications in near-zero energy sea-crossing bridges
CN105932905B (zh) 一种基于双沉浮自由度流致振动的能量采集装置
CN107218171A (zh) 一种波浪能收集装置
Selyutskiy et al. Elastically mounted double aerodynamic pendulum
SK500752015A3 (sk) Spôsob efektívnejšieho získavania mechanickej práce a/alebo výroby elektrickej energie z prúdiacich tekutín a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
Liu et al. A lever-type piezoelectric wave energy harvester based on magnetic coupling and inertial vibration
RU2428585C1 (ru) Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды
US10054105B2 (en) Dolphin-blade, fluid flow, reciprocal motor
CN105484959A (zh) 一种单向转换装置及采用该装置的发电系统
CN103762896A (zh) 串行排列双柱体涡致振动收集低速流动能的装置
US20140112779A1 (en) Features for flag-type power generation
RU2338923C1 (ru) Преобразователь кинетической энергии потока сплошной среды в механическую энергию
CN103516258B (zh) 风铃式压电发电装置
CN209671127U (zh) 基于多稳态驰振的流体能量捕获器
US20110097209A1 (en) Thermal airfoil turbine
US20140123641A1 (en) Wave energy converter comprising vortex trail-guiding device and method for converting wave energy
CN108180099B (zh) 一种基于摆动设备的轻量化机械式波浪发电机构
JP6550569B2 (ja) 揺動式流体動力装置
CN205445921U (zh) 一种单向转换装置及采用该装置的发电系统