Сделай стартовой

Сделай избранной

Изобретение. Альтернативная энергетика. Альтернативный источник питания. Бестоплиный генератор. Получение электричества. Полезная модель. Патент. Схема. Ноу-хау. Технология. Технология производства. Новые технологии. Инновация. Электричество. Электроэнергетика.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ. ВЕТРОДВИГАТЕЛИ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2184266

ПАРУСНАЯ ВЕТРЯНАЯ ГИРЛЯНДНО-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ПАРУСНАЯ ВЕТРЯНАЯ ГИРЛЯНДНО-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Имя изобретателя: Гинкулов Георгий Владимирович 
Имя патентообладателя: Гинкулов Георгий Владимирович
Адрес для переписки: 666534, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, пос. Улькан, ул. Спортивная, 6-10, Г.В.Гинкулову
Дата начала действия патента: 2000.07.12 

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к парусным ветряным электростанциям. Технический результат, заключающийся в повышении мощности станции, уменьшении затрат на ее строительство и эксплуатацию и упрощении конструкции, достигается за счет того, что в парусной ветряной гирляндно-горизонтальной электростанции, содержащей четыре паруса на каждом из ветродвижителей, смонтированных на его валу, являющихся рабочими лопастями, причем движители сформированы в гирлянды, вращающие тихоходные электрогенераторы, согласно изобретению ветродвижители смонтированы на трубчатых опорных столбах, а горизонтальные прямолинейные гирлянды исходят веером от здания электростанции, причем каждая гирлянда содержит трубчатые валы, концы которых жестко связаны между собой зажимами, образуя общие силовые валы.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области ветроэнергетики, а именно к парусным ветряным электростанциям.

Известна парусная ветряная гирляндно-горизонтальная электростанция, содержащая четыре паруса на каждом ветродвижителе, смонтированных на его валу, являющихся рабочими лопастями, причем движители сформированы в гирлянды, вращающие тихоходные электрогенераторы (см. RU 2115018 С1, кл. F 03 D 3/00, 10.07.1998), по совокупности существенных признаков принятая за ближайший аналог изобретения (прототип).

Для известной электростанции характерна небольшая единичная мощность установки, сложность конструкции и высокие затраты средств на ее эксплуатацию и монтаж.

Технический результат, заключающийся в повышении мощности станции, уменьшении затрат на ее строительство и эксплуатацию и упрощении конструкции, достигается за счет того, что в парусной ветряной гирляндно-горизонтальной электростанции, содержащей четыре паруса на каждом ветродвижителе, смонтированных на его валу, являющихся рабочими лопастями, причем движители сформированы в гирлянды, вращающие тихоходные электрогенераторы, согласно изобретению ветродвижители смонтированы на трубчатых опорных столбах, а горизонтальные прямолинейные гирлянды исходят веером от здания электростанции, причем каждая гирлянда содержит трубчатые валы, концы которых жестко связаны между собой зажимами, образуя общие силовые валы.

 
ПАРУСНАЯ ВЕТРЯНАЯ ГИРЛЯНДНО-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
 

На фиг.1 изображена парусная ветряная гирляндно-горизонтальная электростанция, вид сверху;

на фиг. 2 - вал ветродвижителя со спицами, трубчатыми переходниками и ступицей;

на фиг.3 - концевая часть спицы с закрепленным на ней роликом;

на фиг.4 - ролик с отверстиями для парусов ветродвижителя;

на фиг.5 - ветродвижитель, общий вид;

на фиг.6 - зажим;

на фиг.7 - соседние валы не скрепленные зажимом;

на фиг.8 - опорная вилка с валом ветродвижителя и подшипником;

на фиг.9 - четыре ветродвижителя парусной электростанции в сборе.

Парусная ветряная гирляндно-горизонтальная электростанция, содержит четыре паруса 1 на каждом ветродвижителе 2, смонтированных на его трубчатом валу 3, являющихся рабочими лопастями, причем движители 2 сформированы в горизонтально-прямолинейные гирлянды, вращающие тихоходные электрогенераторы 4, при этом ветродвижители 2 смонтированы на трубчатых опорных столбах 5, а горизонтальные прямолинейные гирлянды движителей 2 исходят веером от здания 6 электростанции, причем концы трубчатых валов 3 жестко связаны между собой зажимами 7, образуя общие силовые валы.

На каждый трубчатый опорный столб 5 сверху надеты опорные вилки 8, на которые монтируются ветродвижители 2.

Вилка 8 изготовлена из балок 9 и пластин 10. Двутавровая балка 9 имеет длину 50 см и в смонтированном состоянии находится внутри столба 5. В нижней части балки 9 перпендикулярно к ее внутренним поверхностям приварены две толстые пластины-перемычки 10. Эти две пластины 10 и два стопорных винта 11 удерживают вилку 8 от выброса ее из столба 5 в случае сильного восходящего вихря. К балке 9 сверху приварена перпендикулярно - образная балка 12 длиною 94 см. К наружным бортам балки 12 приварены две пары пластин 13 длиною 60 см и шириною 10 см, а расстояние между каждой парой пластин 13 должно быть 70 см. В верхней части, между каждой парой пластин 13 монтируются по одному подшипнику 14, между которыми также расстояние 70 см, так как пластины 13 параллельны между собой. Каждый подшипник 14 - это - образная балка 15 длиной 10 см (приваренная между пластинами 13) и вкладыш 16 в верхней части этих пластин 13. Балка 12 и балка 15 имеют одинаковую форму профиля и его размеры, но балка 12 имеет длину 94 см, а балка 15 имеет длину 10 см. В каждой балке 15 подогнан вкладыш 16, верхние кромки которого упираются в крышку 17 подшипника 14, т.е. вкладыш 16 не приварен к балке 15. На одном вкладыше 16 лежит вал 3 одного ветродвижителя 2, а на другом вкладыше 16 лежит вал 3 соседнего с ним ветродвижителя 2 и расстояние между концами этих двух валов 13 не превышает 20 см. Крышка 17, в которую упирается вкладыш 16, крепится к пластинам 13 двумя сквозными болтами 18. На концах валов 3 должны быть приварены четыре "шлицы" 19 - отрезки проволоки длиною ~4 см. На каждый из двух валов 3 надо нанизать по равному набору шайб 20, приблизив их вплотную к вкладышам 16, но так, чтобы расстояние между двумя наборами шайб 20 оказалось равным 60 см. В промежуток между шайбами 20 надо на оба вала 3 наложить дюритовый шланг 21, предварительно разрезанный пополам вдоль всей длины, равной 60 см, и обе половины шланга 21 сжать зажимом 7. Для удобства монтажа зажима 7 в полевых условиях надо все восемь гаек 22 приварить к деталям зажима 7, т.е. к полуцилиндру 23, а стяжку выполнять вращением болтов 24 со стороны другой детали - толстой пластины 25 длиною 60 см и шириной, равной ширине полуцилиндра 23 с его отбортовкой, в которой просверлены отверстия под болты 24. Итак, вкладыши 16 с внутренней стороны опорной вилки 8 зажаты дюритовым шлангом 21, а с наружной стороны опорной вилки 8 вкладыши 16 закрыты такими же шайбами 20 и зафиксированы на валах 3 хомутиками 26. Но операцию с хомутиком 26 и шайбами 20 надо выполнять при монтаже валов 3, т. е. тогда, когда они еще не лежат на вкладышах 16. Четыре паруса 1 монтируются на валу 3 с помощью двух ступиц 27, приваренных к валу 3 на расстоянии 100 см от его концов. Ступица 27 - это отрезок толстостенной трубы длиной 10 см с внутренним диаметром, равным наружному диаметру вала 3. К каждой ступице 27 с помощью резьбового соединения крепятся четыре накрест расположенных трубчатых переходника 28, в которые вставляются трубчатые спицы 29, фиксируемые в переходнике 28 двумя толстыми шплинтами 30. Переходники 28 имеют длину 15 см.

На концах вала 3 из этих спиц 29 образованы две крестовины 31. На концах всех восьми спиц 29 монтируются четыре легкие трубчатые перекладины 32 и восемь роликов 33.

Перекладины 32 параллельны между собой и параллельны валу 3. Каждая перекладина 32 и ролик 33, прижатые вместе на спице 29, фиксируются на ней с обоих сторон двумя трубчатыми муфтами 34, которые, в свою очередь, контрятся к спице 29 двумя толстыми шплинтами 35. В каждом ролике 33 просверлены по четыре отверстия большого диаметра 36, за которые привязываются к каждой крестовине 31 и все четыре ленторасчалки 37 и все четыре паруса 1. К каждому углу паруса 1 прочно пришиты угловые поводки 38 и 39. Нижняя часть паруса 1 имеет только угловые поводки 38, и привязываются они за ролики 33, причем поводки 38 не привязаны. "Рабочая" длина поводков 38 примерно равна длине спицы 29, а ширина паруса 1 при этом равна (3/4 спицы 29. При длине паруса 1, равной 12 м, а ширине 6 м, "рабочая" длина поводков 38 (которые идут позади по ходу вращения) и длина каждой спицы 29 будут по 8 м.

Если вал 3 изготавливать из металла, то необходимо предусмотреть его смазку (через подшипник 14), для этого в крышке 17 предусмотрена мини-масленка 40 с фетровым фитилем (не показан). Внутрь каждого опорного столба 5 устанавливают жердь (не показана), равную длине столба 5.

Это предохранит столб 5 от разрыва при замерзании в нем воды, накопившейся за лето и осень.

Принцип действия парусной ветряной гирляндно-горизонтальной электростанции следующий:

При попадании потока воздуха на паруса 1, являющиеся рабочими лопастями ветродвижителей 2, они приводятся во вращение, причем тот парус 1, который находится вверху в данный момент времени (плоскость его полотна - перпендикулярна направлению ветра), получает наибольший вращающий момент (поворачивается по часовой стрелке), при этом три другие паруса 1 "готовятся" к рабочему ходу (плоскости их полотен параллельны направлению ветра). Попеременное чередование "рабочего хода" всех лопастей (парусов) 1 вызывает непрерывное вращение вала 3 и затем передается через общие силовые валы тихоходным электрогенераторам 4, приводя их во вращение, с последующей подачей электроэнергии потребителю.

Порядок монтажа гирлянды движителей

Начинать монтаж надо с установки столбов 5 от здания 6 электростанции. Ямки для опорных столбов 5 надо сверлить буровой машиной на таком расстоянии друг от друга, чтобы это расстояние точно равнялось длине трубчатого вала 3, положенного на землю между этими уже вкопанными двумя трубчатыми столбами 5, а не между их геометрическими осями. После установления первых двух столбов 5 надо смонтировать на них и опорную вилку 8, и трубчатый вал 3, и все спицы 29. Затем установить третий столб 5, смонтировать на нем также вилку 8, вал 3, спицы 29 и проверить в проеме опорной вилки 8 расстояние между концами каждого вала 3, (оно не должно превышать 20 см), иначе зажим 7 не даст надежного соединения между валами 3. Но сами зажимы 7 не монтировать на валы 3. После монтажа опорных вилок 8 валов 3 и спиц 29 на всех столбах 5 данной гирлянды можно начинать монтаж парусов 1, но предварительно надо обязательно затянуть хомутики 26 на всех валах 3. Этим самым мы зафиксируем валы 3 от продольного их смещения в подшипниках 14. Зажимы 7 монтируются только после монтажа всех парусов 1. Привязывать паруса 1 надо в безветренную погоду, но при этом надо на все время монтажа каждый вал 3, уже со смонтированными парусами 1, застопорить отрезком фала: один его конец привязать за основание столба 5, а другой - за одно из отверстий того ролика 33, который находится ближе к земле, а значит, и ближе к основанию столба 5. После монтажа всех парусов 1 провести монтаж зажимов 7. Монтаж всей гирлянды закончен. Пуск ее производится быстрым освобождением у всех фал концов, которые привязаны к роликам 33 и все ветродвижители 2 начнут вращаться, вращая тихоходный генератор 4, установленный в здании 6 электростанции.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Парусная ветряная гирляндно-горизонтальная электростанция, содержащая четыре паруса на каждом ветродвижителе, смонтированных на его валу, являющихся рабочими лопастями, причем движители сформированы в гирлянды, вращающие тихоходные электрогенераторы, отличающаяся тем, что ветродвижители смонтированы на трубчатых опорных столбах, а горизонтальные прямолинейные гирлянды исходят веером от здания электростанции, причем каждая гирлянда содержит трубчатые валы, концы которых жестко связаны между собой зажимами, образуя общие силовые валы.

Версия для печати
Дата публикации 31.01.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer