Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 68-037-05 |
|||
Наименование проекта Альтернативный источник энергии |
|||
Назначение Для повышения эффективности ветрогенератора |
|||
Рекомендуемая область применения В местах где нет высоковольтных линий электропередач (например в горах) |
|||
Описание Результат выполнения конструкторской разработки. Ветроэнергетическая установка предназначена для преобразования энергии ветра в полезную работу. Лучшие результаты дает ветросиловая установка, содержащая башню с ветроколесом и входные каналы с воздушными заслонками. Башня состоит из нижней конфузорной, средней цилиндрической и верхней диффузорной частей. Ветроколесо установлено в цилиндрической башне. Установка снабжена исполнительным сервомеханизмом, содержащим вал с общим центральным поворотным звеном, эта установка имеет ряд существенных недостатков: низкую эффективность ввиду расположения входных каналов в зоне восходящих потоков, зависимость ветросиловой установки от стабильности воздействия воздушных потоков. Для повышения эффективности и автономности предлагаемая ветроэнергетическая станция снабжена холодильной машиной, испаритель и конденсатор которые выполнены в виде конфузоров, с расположенными внутри теплообменными пластинами. Испаритель имеет форму нисходящего конфузора, а конденсатор - форму восходящего конфузора. Конфузоры испарителя и конденсаторы сочленены с входными каналами прямоугольной конфигурации, размещенными деометрально, и смещены радиально относительно друг друга. Входные каналы вертикальной плоскостью сопрягаются с нижней конфузорной частью башни по касательной, а ветроколесо снабжено концентратором воздушных потоков (рис). Ветроэнергетическая станция содержит башню, состоящая из нижней конфузорной 1, средней цилиндрической 2 и верхней диффузорной 3 частей; ветроколесо 4, снабжено концентратором воздушных потоков 5, установлено в средней цилиндрической части 2. В нижней конфузорной части 1 диаметрально расположены и смещены радиально относительно друг друга входные каналы прямоугольной конфигурации 6-7, которые внешней вертикальной плоскостью сопрягаются по касательной с нижней конфузорной частью 1, и соотве6тсвенно сочленены с испарителем 8 и конденсатором 9 холодильной машины, при этом испаритель 8 имеет форму нисходящего конфузора и снабжен теплообменными пластинами 10, а конденсатор 9 имеет форму восходящего конфузора и снабжен также теплообменными пластинами 10. Теплообменные пластины 10 испарителя 8 и конденсатора 9 холодильной машины соединены между собой трубопроводом 11, по которому посредством компрессора 12 осуществляется циркуляция холодильного агента. Ветроколесо 4 через вал 13 связано с электрогенератором 14. Ветроэнергетическая станция работает следующим образом. Предварительно посредством автономного привода задействовали компрессор 12, который по трубопроводу 11 закачивает холодильный агент в теплообменные пластины 10 испарителя 8, пройдя которые, холодильный агент забирает определенной количество тепла, охлаждаю тем самым воздух в нисходящем конфузоре, и далее поступает в теплообменные пластины 10 конденсатора 9, пройдя которые отдает отобранное в испарителе 8 тепло, повышая тем самым температуру воздуха в восходящем конфузоре. В результате этого теплый воздух устремляется по восходящему конфузору 9 вверх к входному каналу 7, а холодный воздух по нисходящему конфузору 8 вниз к входному каналу 6. пройдя соответственно входные каналы 7 и 6 теплый и холодный воздух попадает в нижнюю конфузорную часть. В виду того, что входные каналы 6 и 7 имеют прямоугольную конфигурацию, расположены диаметрально и смещены радиально относительно друг друга, а внешней вертикальной плоскостью сопряжены по касательной с нижней конфузорной частью 1, теплый и холодный потоки воздуха двигаются навстречу друг другу по касательной, в следствие чего возникает вращающаяся смерчеобразная воздушная воронка, которая устремляется вверх, усиленно засасывая через входные каналы 6 и 7, конфузоров 8 и 9 дополнительные порции воздуха. Поднимаясь по нижней конфузорной части 1, воздух уплотняется концентратором воздушных потоков 5 и воздействует на ветроколесо 4, которое через вал 13 приводит во вращение электрогенератор 14. При вхождении электрогенератор 14 в рабочий режим компрессор 12 автоматически переключается на задействованную электросеть, вследствие чего отключается автономный привод (не показано). Энергия воздействия воздушных вихрей на ветроколесо зависит от величины перепада температур между восходящим и нисходящим конфузорами, которая посредством обратной связи автоматически регулируется скоростью циркуляции холодильного агента в холодильной машине. Выходной ток по напряжению, силе и частоте не значительно отличается от промышленного тока (+ - 10%) в результате использования данной конструкции. Ветроэнергетическая станция. |
|||
Преимущества перед известными аналогами Данная конструкция ветроэнергетической станции позволяет наиболее полно использовать потоки воздуха, при этом частота вращения ветроколеса концентратором воздушных потоков, автоматически регулируется между возходящими и низходящими. |
|||
Стадия освоения Опробовано в условиях опытной эксплуатации |
|||
Результаты испытаний Соответствует технической характеристике изделия (устройства) |
|||
Технико-экономический эффект 15 000 рублей экономии в год электроэнергии |
|||
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
|||
Дата поступления материала 13.07.2005 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)