Способ получения ветроэнергии и устройство для его осуществления
Использование: в ветроэнергетике, а именно относится к способам получения ветроэнергии и установкам для ее выработки, содержащим несколько ветроколес. Сущность изобретения: для выработки энергии применяют системы из двух соосно расположенных ветроколес, первое из которых выполняют меньшего диаметра и устанавливают в ветропотоке перед вторым ветроколесом, взаимное воздействие ветроколеc осуществляют за счет их аэродинамической связи в пределах ометаемых площадей по полным рабочим диаметрам каждого из колес путем создания дополнительных потоков воздуха с повышенной скоростью, создаваемых в периферийных зонах лопаток первого ветроколеса, направленных к второму и формируемых в виде вихревого тора. Режим формирования первым ветроколесом производят из условия вписывания создаваемого им расхода в номинальный наперед заданный закон изменения расхода в рабочем диапазоне скоростей ветра, соответственно, повышенный на низких скоростях ветра и уменьшенный на высоких, при этом угловую скорость первого ветроколеса в рабочем режиме задают переменной и определенно большей угловой скорости второго ветроколеса. Поток воздуха, поступающий на второе ветроколесо, дополнительно турбулизируют по сечению потока. Устройство для осуществления способа содержит два ветроколеса, соосно расположенные на нем, первое ветроколесо меньшего диаметра установленное с возможностью свободного вращения, а второе жестко связано с валом. Первое ветроколесо снабжено концевым вихреобразователем и турбулизаторами, его лопасть содержит мах, включающий в себя несущий элемент и турбулизатор, периферийную лопаточную часть, расширяющуюся по хорде от маха к вихреобразователю и связанную с последним в наиболее широкой части, турбулизатор выполнен в виде профиля углового сечения, ориентированного вершиной угла в направлении вращения ветроколеса, ветроколеса выполнены с различным числом лопастей, причем на первом меньше, чем на втором, а вихреобразователь и лопаточная часть лопастей имеют аэродинамические профили. Лопасти второго ветроколеса отклонены из полости вращения на угол 2...7o по направлению ветра. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 9 ил.
Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к регулируемым ветродвигателям, содержащим несколько соосно располагаемых ветроколес.
Известен способ получения ветроэнергии, реализованный в ветродвигателе по а. с. N 1078120 от 05.07.82, кл. F 03 D 1/00, заключающийся в том, что несколько ветроколес выполняют разных диаметров, устанавливают из соосно в порядке возрастания диаметров, помещают колеса в ветровой поток, преобразуют энергию последнего в ветроэнергию (электроэнергию). Ветродвигатель по а.с. N 1078120, содержит башню с головкой и ветроколеса, установленные на концентрично расположенных в головке валах и имеющие каждое внутренний и наружный обод с размещенными между ними лопастями, причем наружные и внутренние ободы ветроколес имеют различные диаметры, а лопасти одинаковую длину, ветроколеса расположены соосно в порядке возрастания диаметров их ободов в направлении к башне, снабжены ступицами с подшипниками качения и установлены на валах с возможностью осевого перемещения. Такой способ получения ветроэнергии имеет следующие недостатки: не решается задача получения ветроэнергии при низких скоростях ветра 2.4 м/с, а тем более при сверхнизких скоростях ветра 1.2 м/с, 0.1 м/с; в случае получения ветроэнергии в нижней части диапазона ветров, примыкающей к скорости 4.6 м/с, в верхней части диапазона получение энергии в промышленных количествах затруднено из-за снижения эффективности ветродвигателя; все ветроколеса преобразуют энергию ветропотока автономно по отношению друг к другу; нельзя воспринимать разнотипные условия высокоскоростной части ветродиапазона на одном ветроколесе и низкоскоростной части на другом (других) и тем более воздействовать ветроколесом, работающим в одной части диапазона, на ветроколесо, работающее в противоположной части диапазона ветров; способ даже не предусматривает влияния одного ветроколеса на другое; способ получения ветроэнергии не предусматривает взаимное регулирования мощности одного ветроколеса на другое и системы из таких колес в целом. Реализующее способ устройство имеет следующие недостатки: трудоемко в изготовлении; наличие громоздкой системы входных и выходных валов, шестерен и колес, форма валов, наличие большого количества подшипников свидетельствуют о высокой стоимости и невысокой надежности; имеет большие габариты, в том числе в осевом направлении. Указанные недостатки ограничивают эффективность и применяемость данного технического решения. Известен способ получения ветроэнергии от системы двух соосно располагаемых ветроколес, реализованный устройством по а.с. 1.286.804 от 13.08.85. Первое колесо выполняют меньшего диаметра, устанавливают в ветропоток перед вторым с возможностью свободного вращения относительно вала, второе колесо выполняют большего диаметра, жестко связывают с валом и электрогенератором. Между ветроколесами устанавливают муфту сцепления с возможностью механического взаимодействия ветроколес между собой. Первое ветроколесо, выполненное многолопастным и механически связанное с вторым через муфту сцепления, выполняемым малолопастным, помещают в ветропоток первым. На стадии разгона разгоняют первое колесо вместе с вторым до рабочей частоты вращения, при этом они имеют одну и ту же угловую скорость. На рабочем режиме по достижении рабочей частоты вращения разъединяют связь между первым и вторым ветроколесами, переключают электрогенератор на рабочий режим и получают электроэнергию от вращения второго ветроколеса, соединенного через вал генератором. При этом на угловую скорость второго ветроколеса угловая скорость первого ветроколеса не влияет. На стадии торможения, например, при увеличении скорости ветра и выходе частоты вращения на максимально допустимую оба колеса механическим путем за счет муфты сцепления соединяют вместе. Ветроколеса в таком положении начинают вращаться совместно с одной и той же угловой скоростью. Такое двойное ветроколесо становится многолопастным, в результате чего оно обладает пониженной быстроходностью и аэродинамически тормозит ветродвигатель до уменьшенной новой рабочей частоты вращения. Данное технические решение является наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту по способу получения ветроэнергии и поэтому принято за прототип в части способа. Ветродвигатель (а.с. N 1286804 от 13.08.85, F 03 D 7/02), содержит вал, расположенные на нем многолопастное колесо меньшего диаметра и малолопастное колесо большего диаметра, первое колесо установлено с возможностью вращения относительно вала, а второе жестко связано с валом, установленную между ветроколесами муфту сцепления, выполненную с возможностью соединения-разъединения колес между собой, электрогенератор с цепью обмотки возбуждения, кинематически связанный с малолопастным колесом большего диаметра. Вал снабжен контактным выключателем, подсоединенным к цепи обмотки возбуждения, и центробежным грузом, взаимодействующим с выключателем. По технической сущности и достигаемому результату такое устройство является наиболее близким к заявляемому и выбрано в качестве прототипа. Известные по а.с. N 1286804 устройство и способ, реализуемый им при работе, имеют следующие недостатки. Для достаточно большого количества географических местностей и районов как в самой России, так и за ее пределами, относящихся к центрально-материковым регионам континентов, преобладающими ветрами являются низкоскоростные. В них ветра со скоростью 0.1 м/с, 1.2 м/с, 2.4 м/с составляют нередко
получение ветроэнергии в диапазонах низких и крайне низких скоростей ветра;
обеспечение регулирования мощности в расширенном диапазоне скоростей ветра;
повышение коэффициента использования энергии ветра;
обеспечение безударного взаимодействия ветроколес;
упрощение конструкции, повышение надежности и долговечности, снижение стоимости и материалоемкости конструкции;
уменьшение удельной стоимости единицы вырабатываемой энергии. Цель достигается следующим образом. В способе взаимное воздействие ветроколес осуществляют за счет их аэродинамической связи в пределах ометаемых площадей по полным рабочим диаметрам каждого из колес путем создания первым ветроколесом дополнительных потоков воздуха с повышенной скоростью в направлении второго колеса, формируемых в виде вихревого тора в периферийных зонах его лопаток, режим формирования потока поддерживают из условия вписывания создаваемого первым ветроколесом расхода в номинальный наперед заданный закон изменения расхода в рабочем диапазоне скоростей ветра, повышенный при низких и уменьшенный при высоких скоростях ветра, при этом в рабочем режиме угловую скорость первого ветроколеса задают переменной и определенно большей угловой скорости второго ветроколеса. Дополнительно турбулизуют поток воздуха, поступающий на второе ветроколесо по сечению потока. В ветродвигателе первое ветроколесо снабжено вихреобразователями и турбулизаторами, лопасть первого ветроколеса содержит мах, конструктивно включающий в себя турбулизатор, а также лопаточную часть, расширяющуюся по хорде от маха к вихреобразователю и связанную с последним в наиболее широкой периферийной части, турбулизатор выполнен в виде профиля углового сечения, ориентированного острым углом в направлении вращения ветроколеса, оба ветроколеса выполнены малолопастными с числом лопастей на первом ветроколесе, меньшим, чем на втором, а вихреобразователь и лопаточная часть имеют аэродинамические профили. Второе ветроколесо установлено на расстоянии L (0,5.1,0)D1 от первого ветроколеса, где D1 диаметр первого ветроколеса, а его лопасти отклонены от плоскости вращения по ветру на угол 2.7o. Ветродвигатель дополнительно снабжен торсионными механизмами, которые установлены на лопастях первого ветроколеса в периферийных зонах лопаточных частей с возможностью поворота вихреобразователя в плоскости ветроколеса вокруг оси торсиона, перпендикулярной оси лопасти, при этом ось торсиона вынесена вперед по вращению ветроколеса относительно центра масс вихреобразователя. Лопаточная часть лопасти связана с вихреобразователем посредством оси с возможностью его поворота и фиксации в задаваемом относительно оси положении в плоскости вращения ветроколеса. На фиг. 1 схематически изображен ветродвигатель, реализующий способ; на фиг. 2 совместно первое (малое) с вихреобразователями и турбулизаторами и второе (большое) ветроколеса; на фиг.3 лопасть первого ветроколеса, вид сверху, со стороны вихреобразователя; на фиг.4 общая электромеханическая схема ветроэлектрического устройства; на фиг.5 график расхода воздуха на втором ветроколесе в диапазоне скоростей ветропотока и мощности N2(V) для различных законов изменения расхода Q2(V); на фиг.6 эпюры скоростей потока по сечениям кругов, ометаемых первым и вторым ветроколесами; стрелками обозначено движение потока в вихревом торе (динамическом конфузоре); на фиг.7 вариант выполнения тормозного механизма для первого ветроколеса (относительно основания); на фиг. 8 вариант выполнения торсионного механизма вихреобразователя; M(


L (0,5.1,0)D1,
где D1 диаметр первого ветроколеса,
при этом лопасти второго ветроколеса отклонены из плоскости вращения на угол 2.7o по направлению ветра. Ветродвигатель снабжен тормозным механизмом 18, установленным с возможностью взаимодействия с первым ветроколесом или основанием 19 (фиг. 7). Первое ветроколесо ветродвигателя дополнительно может быть снабжено механизмом поворота лопастной части совместно с вихреобразователем относительно оси маха оси лопасти (фиг. 8, 9). Устройство может быть снабжено как самостоятельным (в классическом исполнении) механизмом поворота лопастей, когда они поворачиваются как целое, либо снабжено механизмом поворота, совмещенным с конструктивными элементами устройства. Так, механизм поворота лопаточной части совместно с вихреобразователем может быть выполнен в виде торсионного механизма, вал 20 которого совмещен с махом 8 лопасти (фиг. 9). Вихреобразователь 5 на лопаточной части 9 первого ветроколеса установлен на оси 20, параллельной или совпадающей с осью лопасти, с возможностью его поворота вокруг оси лопасти и фиксации в задаваемом положении относительно этой оси на угол j (фиг. 9). На лопастях первого ветроколеса в периферийных зонах лопаточных частей дополнительно установлены торсионные механизмы 22, перпендикулярно оси 21 лопасти с возможностью поворота вихреобразователя 5 в плоскости вращения ветроколеса при закрутке торсиона 22 вокруг его оси. При этом ось торсиона расположена впереди по направлению вращения ветроколеса относительно центра масс вихреобразователя на величину L (фиг.8). Ветродвигатель работает следующим образом. При воздействии ветрового потока первое ветроколесо, свободно вращающееся на валу, разгоняется до угловой скорости w1. Вихреобразователи 5, установленные на периферии лопаточной части 9, за счет разности давлений под и над аэродинамическим профилем вихреобразователя и в набегающем потоке при вращении ветроколеса формируют "динамический конфузор" торовое вихревое кольцо, направление движения воздуха в котором приводит к дополнительному притоку воздуха к первому ветроколесу из окружающего массива воздуха в ветропотоке (стрелками на фиг. 6 обозначены направления вихрей) и увеличению скорости ветропотока, проходящего через ометаемую первым ветроколесом площадь, преимущественно в периферийных зонах ветроколеса. Под действием увеличенного расхода воздуха от первого ветроколеса, а также под действием набегающего потока в периферийных зонах второе колесо, связанное с нагрузкой-электрогенератором 15, разгоняется до рабочей скорости вращения. При увеличении скорости ветропотока с помощью первого ветроколеса регулируют расход воздуха, поступающий на второе ветроколесо. Это осуществляют следующим образом:
торможением первого ветроколеса с помощью тормозного механизма 18, установленного с возможностью взаимодействия первого ветроколеса 2 с основанием 19 (фиг.7), или вторым ветроколесом;
поворотом лопастей первого ветроколеса совместно с вихреобразователем 5 для ограничения мощности, отбираемой от ветропотока и идущей на создание дополнительного потока воздуха, направляемого на второе ветроколесо, при работе механизма поворота лопастей; поворот лопасти может производиться также за счет закрутки вала 20 торсионного механизма при возрастании аэродинамического момента при увеличении скорости ветропотока;
поворотом вихреобразователей 5 в плоскости вращения ветроколеса относительно оси торсиона 22 при увеличении оборотов ветроколеса за счет закрутки торсионного механизма под действием центробежной силы F = mw21R1, что, с одной стороны, снижает эффективность вихреобразования за счет ухода от оптимальных углов атаки профиля вихреобразователя при повороте на угол

Q2= Q1+

где Q1 расход через сечение 1-го ветроколеса;


где V(R) закон изменения скорости потока по радиусу первого ветроколеса с учетом дополнительного расхода воздуха. Расход воздуха, поступающий на периферийную часть второго ветроколеса из потока определяется как




При отсутствии вихреобразователей на первом ветроколесе, расход воздуха через него составляет

Регулируемая часть расхода, поступающая на второе ветроколесо, представлена величиной Q'1
Q' Q1-Q'1, (5)

В зависимости от цели применения ветроустановки закон изменения вырабатываемой мощности N(V) может быть различным:
возрастающим при увеличении скорости V~;
возрастающим при V~

возможны другие виды N(V). Если для известных ветродвигателей задача регулирования состоит главным образом в регулировании коэффициента мощности Сp(V), как правило, снижении Cp(V) от Сpmax, то в заявляемом способе регулирование осуществляют при постоянстве Cpmax за счет регулирования расхода, создаваемого первым ветроколесом. Известно, что мощность N, развиваемая ветроколесом,

где

d диаметр ветроколеса. Секундный расход Q F

где


Если для регулирования Сp(V) в известных решениях применяют, как правило, поворотные лопасти, усложняя механическую часть ветроустановки, то заявляемый способ делает возможным значительно упростить конструкторские решения устройств, его реализующих. Скорость вращения



Мощность на первом ветроколесе согласно соотношению (7) будет возрастать, что приводит к увеличению интенсивности вихреобразования и увеличению дополнительного расхода Q', см. (6). Располагая наперед заданным законом мощности N(V) и, соответственно, необходимым законом расхода Q(V) за счет регулирования дополнительного расхода воздуха, создаваемого первым ветроколесом, в заявляемом способе регулируют мощность, развиваемую вторым ветроколесом и, соответственно, ветроустановкой. На фиг. 5 изображены 4 основных вида графиков суммарного расхода Q2(V). Закон расхода для невозмущенного потока через ометаемую площадь линеен относительно скорости потока V~. Мощность, развиваемая ветроколесом, при этом возрастает в кубической зависимости, см. (8). Пунктиром на фиг.5 обозначим нерегулируемый расход Q2(V) и график N2(V), ему соответствующий. При различной глубине регулирования расхода, которая может достигать, как показывают результаты исследований, +50.100% на малых скоростях ветропотоков и -50. 200% при больших скоростях (см. графики, обозначенные сплошной линией на фиг. 5), закон N2(V) может иметь различную крутизну возрастания, в том числе быть постоянным при ниспадающем расходе. Это приближает характеристику ветродвигателя согласно заявляемому решению к характеристике классических ветродвигателей с поворотными лопастями и соответствующими механизмами регулирования. Фактически мощность, развиваемая вторым ветроколесом, регулируется путем изменения мощности, развиваемой первым ветроколесом, точнее той доли его мощности, которая идет на создание дополнительного расхода воздуха. Эта регулировка может осуществляться двояко, с одной стороны, снижением Сp(Z) или Сp(V) ограничением скорости вращения


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9