Способ преобразования энергии потоков сплошных сред и устройство для его осуществления
Использование: в ветроэнергетике, в частности для преобразования энергии ветра в механическую энергию в ветроэнергетических агрегатах. Сущность изобретения: преобразуемый поток направляют через конфузорную камеру, образованную оболочками вращения по двум системам винтовых каналов. В первой системе каналов поток закручивается и передает свою энергию турбине, которая установлена на оси, размещенной на опорной конструкции. Во второй - поток направляют по винтовым каналам, где формируют поток с пониженным давлением, который обеспечивает транспортировку первого потока, вышедшего из турбины. Система каналов может быть снабжена направляющими лопатками, выполненными в виде подвижных элементов. Устройство снабжено электрогенератором, который может быть размещен в любой зоне, системой плавающих подвесов, стабилизатором числа оборотов и тепловым аккумулятором. 2 с. и. 7 з. п. ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к энергетике и, в частности к способам и устройствам для преобразования энергии потока сплошной среды в механическую энергию. Изобретение может быть использовано в ветро- и гидроэнергетике в различных гидравлических и газодинамических системах, например, при использовании движения жидкости, газа, двухфазных или многокомпонентных сред для производства механической энергии. Наиболее успешно изобретение может быть использовано в ветроэнергетических установках, русловых (бесплотинных) и приливных ГЭС, а также при утилизации энергии термоиндуцированных потоков, в том числе инициированных солнечным нагревом.
Известны способы концентрации мощности потока ветра за счет помещения в поток устройств в виде дефлекторов конфузорного или диффузорного типов, размещаемых соосно с направлением ветра и усиливающих его скорость, а следовательно, и мощность потока, направленного на агрегаты указанных выше типов. Известны также диффузоры или конфузоры, направляющие на ветроколесо поток с площади, большей, чем ометаемая площадь ветроколеса. Общим для таких способов является то, что в потоке сплошной среды, например, воды или воздуха рентабельность их использования в тех или иных ветроэнергетических системах зависит от величины средней скорости потока V. Для ветроэнергетических агрегатов эта скорость составляет V 8-12 м/с. Помимо этого, во время движения по тракту устройства, реализующего тот или иной способ энергопреобразования, и при взаимодействии потока сплошной среды с элементами этого устройства генерируются вторичные течения в виде вихрей, на образование которых тратится энергия потока; вследствие этого поток испытывает дополнительное динамическое сопротивление, что снижает эффективность преобразования его энергии. Иными словами, поскольку в потоке при взаимодействии с элементами энергоагрегата или при движении потока по его такту образуются вторичные вихревые течения на фоне основного движения потока, КПД преобразования ограничен потерями энергии на вихреобразование. Так, известен способ преобразования энергии потока сплошной среды в механическую энергию, при котором потоку придают вращательный момент, направляя его во впускную камеру и систему каналов, создают в нем пониженное давление, обеспечивая тем самым подсос среды из внешнего пространства и концентрацию мощности в формируемом потоке, а затем преобразуют накопленную таким образом энергию движения потока с помощью механизма вращательного действия (Rangwalla A. A. Hsu C.Т. Power coefficient of Tornado-Type Wind Turbines./ Journal Energy. 1983. v.7, No 6, p. 735-737; Hsu C.T. H. Ide. Performance of Tornado Type Wind Turbines with radial Supply. Journal Energy, v. 7, No 6, 1983, p. 452-453.). Устройства, использующие этот способ, носят название (TWES Tornado Wind Energy Systems) и представляют собой башни, внутри которых образуется торнадоподобное закрученное течение. Это течение возникает, как указывалось, за счет втока воздуха внутрь башни через одну или множество щелей, образующих произвольный, но постоянный для данной конструкции угол с локальным радиусом башни. Щели в башне открыты с наветренной стороны и закрыты с подветренной. Проходя сквозь эти щели, ветер приобретает тангенциальную составляющую скорости, что означает возникновение закрученного течения внутри башни. В ядре такого потока образуется зона пониженного давления, что обеспечивает всасывание внутрь башни дополнительных масс воздуха, поступающих через ее нижний торец, устанавливаемый на специальное устройство-поддувало. Авторами известных работ и другими исследователями (см. например, So R. M. C. On Vortex Wind Power. Journаl of Fluids Engineering, 1978, v.100, p. 79-82) ошибочно считается, что поле скорости в TWES характеризуется распределением, характерным для вихря Бюргерса (Burgers J.M. A mathematical model illustrating the theory of turbulence. Advances Appl. Mechan. 1948, v.1. p. 157-199). Однако реализация этого способа в соответствующих устройствах указывает на серьезные потери, вызванные описанным выше отсутствием условий для сшивки линий тока в струях, втекающих через щели внутрь торнадо-башни, с линиями тока в формируемом торнадоподобном течении. Недостатком этого способа преобразования энергии и устройств, на нем основанных, является то, что при этом движение потока в виде отдельных струй по каналам или объемам, в которые его направляют, характеризуется нестационарностью линий тока, их резкими изгибами и, как следствие, образованием вторичных вихревых течений, приводящих к потерям энергии потоков и низкому КПД устройства, реализующего упомянутый способ. С гидродинамической точки зрения, используемый и преобразуемый потоки сплошной среды вынуждено образуют в себе не только необходимые для реализации способа линии тока, но и множество нестационарных паразитных траекторий. Это происходит из-за несогласованности формирования потока по упомянутому способу с естественными режимами плавного безвихревого течения сплошных сред, примером чему может служить образование смерчей в природе. Известен способ преобразования энергии потока сплошных сред, заключающийся в том, что преобразуемый поток направляют во внутренний аксиально-симметричный объем по двум системам траекторий, сходящихся к оси симметрии этого объема, первая из которых формирует закрученное течение непосредственно перед зоной преобразования вращательного момента и механической энергии, осуществляет концентрацию механической энергии и вращательного момента в аксиально-симметричном объеме и дальнейшее преобразование в том же объеме механической энергии и вращательного момента, а вторая система траекторий формирует поток с пониженным давлением, обеспечивающим эвакуацию сплошной среды, истекающей из зоны преобразования энергии и вращательного момента, первая система траекторий вначале заполняет область пространства, ограниченную двумя поверхностями вращения, а затем принимает вид винтовых спиралей. Известно устройство для преобразования энергии природных потоков, содержащее конфузорную камеру, две системы каналов, размещенных симметрично центральной оси устройства, первая из которых выполнена с осями в виде винтовых линий, турбину с обтекателем, плавно сопряженным с центральным внутренним обтекателем, электрогенератор, связанный с турбиной посредством центральной оси, проходящей через центральный обтекатель, и опорную конструкцию. Недостатками указанных способа и устройства являются: вторая система траекторий не имеет осевой закрутки, а потому создает слабое понижение давления в области, в которую поступает поток истекающий из зоны преобразования энергии; в указанном устройстве не описана форма вертикальных перегородок первой системы каналов, могущая обеспечить высокую эффективность преобразования энергии потока сплошной среды в этом устройстве. В основу изобретения положена задача создания способа и устройства для преобразования потока сплошной среды и энергии его движения, при которых в потоке сплошной среды формировались бы траектории движения, позволяющие максимально преобразовать энергию потока в механическую энергию при минимальном образовании вредных вторичных течений и потерях на гидросопротивление при взаимодействии с элементами устройства, реализующего такой способом, а также уменьшить размеры зоны преобразования энергии. Кроте того, предполагалось организовать движение используемого потока таким образом, чтобы обеспечить эвакуацию (отсос) отработавшего потока, отдавшего часть своей энергии соответствующему приемнику. Поставленная задача решается тем, что в способе преобразования энергии потоков сплошных сред, преобразуемый поток направляют во внутренний аксиально-симметричный объем по двум системам траекторий, сходящихся к оси симметрии этого объема, первая из которых формирует закрученное течение непосредственно перед зоной преобразования вращательного момента и механической энергии, осуществляет концентрацию механической энергии и вращательного момента в аксиально-симметричном объеме и дальнейшее преобразование в том же объеме механической энергии и вращательного момента, а вторая система траекторий формирует поток с пониженным давлением, обеспечивающим эвакуацию сплошной среды, истекающей из зоны преобразования энергии и вращательного момента, первая система траекторий вначале заполняет область пространства, ограниченную двумя поверхностями вращения, а затем принимает вид винтовых спиралей, во второй система траекторий осуществляют закручивание потока, при этом примыкающим к поверхностям вращения траекториям первой системы траекторий вначале придают форму по зависимостям








































Rо расстояние от оси осесимметричного объема до начала винтовых траекторий;
R


объема в зоне выхода из него сформированного закрученного течения;
NRo расстояние от оси осесимметричного объема до начала конфузорной поверхности вращения, N

С2 постоянная величина, связанная с высотой Z и радиусом R осесимметричного объема: C2


С1, С3 константы, выражаемые через константу С2;
С4i, C5i константы, изменяющиеся в указанных выше диапазонах;





С6, С7 константы, изменяющиеся в указанных выше диапазонах;
С8i < ZR2 константа, не превышающая произведение высоты Z осесимметричного объема, где формируется закрученный поток, на квадрат его радиуса R;
C9i < Z константа, меньшая высоты осесимметричного объема, где формируется закрученный поток или одного порядка с этой высотой. Такой способ обеспечивает подавление вихревых течений в потоке на участке его движения по радиально сходящимся конфузорным траекториям и концентрацию энергии потока, выражающуюся в увеличении его скорости и уменьшении суммарной площади поперечного сечения конфузорных траекторий. При движении потока по первой системе винтовых траекторий происходит дальнейшее затухание вторичных вихревых течений, увеличение степени концентрации энергии потока, а также формирование в нем компонент скорости, соответствующих закрученным природным течениям, например, смерчам, водоворотам. Обеспечение закрутки при прохождении первой системы траекторий формирует концентрированный устойчивый закрученный поток с эффективным преобразованием перепада давления в кинетическую энергию движения частиц и во вращательный момент, необходимые для полной передачи энергии приемнику вращательного момента и энергии. При движении потока по второй системе траекторий также происходит затухание вторичных вихревых течений, формирование компонент скорости потока, соответствующих закрученным природным течениям. При этом происходит интенсивное падение давления в приосевой зоне благодаря ускорению частиц, приобретению ими вращательной компоненты скорости, снижению гидравлических потерь и высокой устойчивости формируемого закрученного потока, препятствующих образованию вторичных вихревых течений. Устойчивый закрученный поток, формируемый после прохождения первой системы траекторий, поступает в зону преобразования вращательного момента и энергии путем взаимодействия потока с приемником момента и энергии. Изменяя свой вращательный момент, поток воздействует моментом сил на приемник момента и энергии, благодаря чему и происходит передача энергии приемнику. При таком способе преобразования энергии закрученного сформированного потока сплошной среды минимизируется генерация вторичных вихревых течений в зоне преобразования энергии, уменьшается неравномерность полей давления, возникают дополнительным массовые силы инерции, обусловленные вращением среды, что позволяет максимально эффективно преобразовать энергию потока. Отработавший поток, выходящий из зоны преобразования энергии, поступает в зону пониженного давления, создаваемую вращающимся потоком, сформированным при прохождении второй системы траекторий. При этом происходит интенсивное высасывание отработавшего потока из зоны преобразования и его эвакуация во внешнее пространство благодаря пониженному давлению и повышенной кинетической энергии потока, поступающего по второй системе каналов и также направляющегося во внешнее пространство. Движение исходного потока по конфузорным траекториям и двум системам траекторий характеризуется плавным переходом от поля скорости исходного потока к полю скорости формируемого потока, малым вихреобразованием и эффективной концентpацией энергии в силу выбора формы этих траекторий, приводящих к формированию закрученного потока, аналогичного природным закрученным течениям. Последнее обстоятельство и означает естественность и устойчивость линий тока в том смысле, что поток, начавший двигаться по упомянутым траекториям, имеет тенденцию продолжать такое движение без необходимости приложения существенных усилий для удержания потока на описанных выше траекториях. Движение по таким траекториям характеризуется устойчивым балансом сил инерции и градиентов давления, что снижает гидравлические потери на вихреобразование и позволяет достичь высокой концентрации энергии потока в зоне ее преобразования. Поставленная задача также решается с помощью устройства для преобразования энергии природных потоков, содержащего конфузорную камеру, для системы каналов, размещенных симметрично центральной оси устройства, первая из которых выполнена с осями в виде винтовых линий, турбину с обтекателем, плавно сопряженным с центральным внутренним обтекателем, электрогенератор, связанный с турбиной посредством центральной оси, проходящей через центральный обтекатель, и опорную конструкцию, вторая система каналов выполнена с осями в виде винтовых линий, при этом конфузорная впускная камера образована оболочками вращения, задаваемыми в цилиндрических координатах зависимостями для нижней оболочки
Z1(r) C





C1=

Z2(r)= C2/r2+C





C2




причем верхняя оболочка конфузорной камеры служит одновременно направляющей поверхностью для части потока, поступающего во вторую систему каналов, а пространственное положение осей каналов первой системы траекторий задается зависимостями
Z1i(r)













а пространственное положение осей каналов второй системы задается зависимостями
Z2i(r)











где r,

Z высота осесимметричного внутреннего объема устройства;
R его радиус в зоне выхода сформированного закрученного течения;
Ro

NRo расстояние от оси осесимметричного объема до начала оболочек, образующих конфузорную впускную камеру, N

i индекс, нумерующий оси в системах каналов в порядке снизу вверх;
n максимальное значение индекса i;
j индекс, нумерующий оси в системах каналов в порядке вращения вокруг центральной оси устройства;



n1 максимальное значение индекса i для первой системы;
n максимальное значение индекса i для второй системы;


n


Zц Сц/r2,
Cц (1-4)




Формула изобретения



а затем траекториям первой системы траекторий придают вид винтовых спиралей по зависимостям


R


0 < C4i < C2;
C5i=C3C4i/C2,
вторая система траекторий образуется в результате взаимодействия направляемого потока с вогнутой поверхностью вращения, причем примыкающим к этой поверхности вращения траекториям второй системы траекторий придают форму согласно зависимостям

R


C6

C7

а затем траекториям второй системы траекторий придают вид винтовых спиралей по зависимостям



C8i>C6,
C9i>C7,
где r,

R0 расстояние от оси осесимметричного объема до начала винтовых траекторий;

NR0 расстояние от оси осесимметричного объема до начала конфузорной поверхности вращения N

C2 постоянная величина, связанная с высотой Z и R радиусом осесимметричного объема: C2


C1, C3 константы, выражаемые через константу C2;
C4i, C5i константы, изменяющиеся в указанных выше диапазонах;




C6, C7 константы, изменяющиеся в указанных выше диапазонах;
C8i < ZR2 константа, не превышающая произведение высоты Z осесимметричного объема, где формируется закрученный поток, на квадрат его радиуса;
C9i


R


C1=-C2/2R2
а для верхней оболочки конфузорной камеры зависимостями

R0



причем верхняя оболочка конфузорной камеры служит одновременно направляющей поверхностью для части потока, поступающего во вторую систему каналов, а пространственное положение осей каналов первой системы траекторий задается зависимостями


R



i=1,2,...,n1;

а пространственное положение осей каналов второй системы задается зависимостями


R


i=n1+1,
n1+2,...,n;
j=1,2,...,n

где r,

Z высота осесимметричного внутреннего объема устройства;
R его радиус в зоне выхода сформированного закрученного течения;
Ro

NR0 расстояние от оси осесимметричного объема до начала оболочек, образующих конфузорную впускную камеру,
i индекс, нумерующий оси в системах каналов в порядке снизу вверх;
n максимальное значение индекса i;
j индекс, нумерующий оси в системах каналов в порядке вращения вокруг центральной оси устройства;
n1 максимальное значение индекса i для первой системы;
n максимальное значение индекса i для второй системы;




n


Zц Cц R2,
где Сц=(1-4)104

Z и r цилиндрические координаты;
Z высота осесимметричного объема устройства;
R радиус осесимметричного объема устройства. 4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что системы каналов снабжены направляющими лопатками, выполненными в виде подвижных элементов, автоматически сужающих вход в первую и вторую систему каналов при превышении расхода потока его номинального значения. 5. Устройство по п.2, или 3, или 4, отличающееся тем, что электрогенератор размещен над турбиной или под нижней оболочкой конфузорной впускной камеры. 6. Устройство по п. 2, или 3, или 4, или 5, отличающееся тем, что оно снабжено системой плавающих подвесов, состоящих из магнитов с обеспечением возможности продольного дистанцирования узлов устройства, электромагнитов с системой управления для компенсации поперечных и продольных колебаний вращающихся частей устройства. 7. Устройство по п.2, или 3, или 4, или 5, или 6, отличающееся тем, что оно снабжено стабилизатором числа оборотов и маховиком, связанными с центральной осью устройства. 8. Устройство по п.2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, отличающееся тем, что оно снабжено тепловым аккумулятором, использующим энергию солнца или других источников нагрева, установленным над маховиком и служащим для нагрева восходящих потоков сплошной среды, причем поверхность теплового аккумулятора направляет восходящий поток в конфузорную впускную камеру в виде предварительно закрученных струй сплошной среды. 9. Устройство по п.2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, или 8, отличающееся тем, что опорная конструкция имеет не менее трех точек опоры и жестко связана с поверхностью конфузорной впускной камеры, снабжена гнездами для установки и фиксации механических систем, центральной оси устройства, магнитных подвесов и узлов устройства с обеспечением необходимой ориентации относительно поверхности земли.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 33-2003
Извещение опубликовано: 27.11.2003
MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 29.05.2011
Дата публикации: 20.03.2012