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EP2145102A2 - Trägerarm für die flügel von windturbinen mit senkrechter drehachse - Google Patents

Trägerarm für die flügel von windturbinen mit senkrechter drehachse

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Publication number
EP2145102A2
EP2145102A2 EP08758531A EP08758531A EP2145102A2 EP 2145102 A2 EP2145102 A2 EP 2145102A2 EP 08758531 A EP08758531 A EP 08758531A EP 08758531 A EP08758531 A EP 08758531A EP 2145102 A2 EP2145102 A2 EP 2145102A2
Authority
EP
European Patent Office
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arm
cross
section
convex surface
wing
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP08758531A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Lucio Zancai
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ropatec Srl
Original Assignee
Ropatec Srl
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Filing date
Publication date
Application filed by Ropatec Srl filed Critical Ropatec Srl
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Definitions

  • the invention proposes an arm having the cross-section of a turbine blade, e.g. gas turbine blade type, which has a "front" in the direction of rotation, with convex aerodynamic, eg circular arc, parabolic course, with nose cone-shaped cross section or a cross section corresponding to the region of the leading edge of a wing profile, with the curve tip, or the apex , arranged in the direction of rotation and from a "rear part" with concave surface which is also substantially circular arc or parabolic.
  • a turbine blade e.g. gas turbine blade type
  • the points of contact between the front convex and the rear concave area are substantially in the range of the maximum vertical dimension of the cross section, whereby a sudden interruption of the profile is achieved with the formation of two trailing edges for the airflow passing over the front convex surface.
  • the cross-section is substantially symmetrical with respect to a horizontal axis, it may be constant along the entire longitudinal extension of the arm or may vary, e.g. in the vicinity of the hub, providing a more rounded tip and a less deep concave surface as compared to the cross section in the area near the wing where the rotational speed is greater;
  • the cross section can be adapted to the different operating conditions in order to further improve the efficiency.
  • the most unfavorable position is reached when the arm occupies 90 ° to the direction of the acting according to horizontal planes, wind.
  • the air is deflected by the convex profile of the front surface of the arm which offers as little resistance as possible.
  • Fig. 1 shows a perspective view of a wind turbine with a vertical axis of rotation and three wings, each of which is supported by arms according to the invention which are fastened by means of molded, the wings comprehensive, temple.
  • FIG. 2 shows a perspective representation of a stump of a support arm attached to a wing according to the invention.
  • Fig. 3 shows the cross section of a support arm according to the invention with an indication of the wind flow and the direction of rotation during the phase with effect of the wind on the rear concave surface.
  • Fig. 4 shows the same in Fig. 3 shown cross-section of the support arm according to the invention with an indication of the wind flow and the direction of rotation during the phase with effect of the wind on the front convex surface.

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Abstract

Trägerarm für die Flügel von Windturbinen mit vertikaler Drehachse welcher wesentlich radial zwischen der Nabe (1) oder dem Lagerorgan der Turbine und jedem der entsprechenden zur Nabe beabstandeten Flügel (3) angeordnet ist, wobei der Querschnitt (2s) des Arms wesentlich symmetrisch zu einer horizontalen Achse ist und von einer, gemäß Drehrichtung (R) des Rotors, vorderen konvexen Fläche (2a) und einer hinteren konkaven Fläche (2b) gebildet ist und wobei der Querschnitt (2s), sei es der konkaven als auch der konvexen Fläche, den Verlauf eines Kreisbogens, einer Parabel, eines Nasenkonus oder einer Eintrittkante eines Flügelprofils hat.

Description

TRÄGERARM FÜR DIE FLÜGEL VON WINDTURBINEN MIT SENKRECHTER DREHACHSE
Beschreibung
Es ist bekannt dass bei Windturbinen mit senkrechter Drehachse vom Typ Darrieus die einzelnen Flügel oder Schaufeln, welche vertikal angeordnet sind und sich geradlinig, bogenförmig oder schraubenlinenförmig erstrecken, allgemein von zwei, in einer horizontalen Ebene drehenden, Platten oder von Armen welche sich speichenartig von der Nabe des Rotors der Turbine erstrecken, getragen werden. Der Querschnitt der besagten Platten, bzw. der besagten Arme, ist normalerweise derart geformt, dass der Widerstand, in Bezug auf den Luftstrom welcher diese Elemente sowie die Flügel welche die Drehung der Turbine bewirken trifft, möglichst klein ist und dass der Widerstand, in Bezug auf die Luft welche von diesen Elementen während ihrer Rotation durchdrungen wird, möglichst reduziert wird.
Gewöhnlich ist also der Querschnitt der besagten Trägerelemente möglichst klein und hat einen flachen, eventuell linsenförmigen oder flügelprofilförmigen, Querschnitt welcher geeignet ist den Auftreffwiderstand der Luft zu vermindern und möglichst das Bilden von Wirbeln zu vermeiden. Die Querschnitte mit diesen Merkmalen weisen den Nachteil auf, dass sie keinesfalls aktiv am Antrieb der Turbine beteiligt sind und dass, wegen ihrer Form, jeweils mehrere (mindestens zwei) dieser Trägerelemente für jeden Flügel erforderlich sind.
Die Erfindung stellt sich die Aufgabe einen Trägerarm für die Flügel von Windturbinen mit senkrechter Drehachse zu schaffen welcher, trotz seines beachtungswerten Querschnittes der eine breitere und nicht flache Form einnimmt, sich am, durch die Drehung des Rotorflügels erzeugt Schubes, mindestens während eines Teiles der Drehung beteiligt und welcher einen minimalen Widerstand, bzw. einen weiteren Schub (in Abhängigkeit des Drehzahlbereiches) während des verbleibenden Teiles der Drehung bewirkt, wobei eine Optimierung des Wirkungsgrades der Turbine erreicht wird und weiters die Möglichkeit geboten wird die Struktur der Turbine stabiler zu gestalten und die Anlaufeigenschaften bei relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten zu verbessern.
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung einen Arm vor welcher den Querschnitt einer Turbinenschaufel, z.B. vom Typ einer Gasturbinenlaufschaufel, hat, welcher aus einem in Drehrichtung gesehen „vorderen" Bereich, mit konvexem aerodynamischem, z.B. kreisbogenförmigem, parabelförmigem Verlauf, mit nasenkonusförmigem Querschnitt oder einem Querschnitt entsprechend dem Bereich der Eintrittskante eines Flügelprofils, mit der Kurvenspitze, bzw. dem Scheitel, in Drehrichtung angeordnet und aus einem „hinteren Teil" mit konkaver Fläche welche ebenfalls wesentlich kreisbogenförmig oder parabelförmig ist, besteht. Die Berührungspunkte zwischen dem vorderen konvexen und dem hinteren konkaven Bereich befinden sich wesentlich im Bereich der maximalen vertikalen Abmessung des Querschnittes, wobei eine plötzliche Unterbrechung des Profils mit Ausbildung zweier Abströmkanten für die über die vordere konvexe Oberfläche streichende Luftströmung, erreicht wird. Der Querschnitt ist wesentlich symmetrisch gemäß einer horizontalen Achse, er kann entlang der gesamten Längserstreckung des Arms konstant sein oder variieren, z.B. indem in der Nähe der Nabe eine mehr abgerundete Kurvenspitze und eine weniger tiefe konkave Fläche im Vergleich zum Querschnitt im Bereich nahe dem Flügel, wo die Drehgeschwindigkeit größer ist, vorgesehen ist; somit kann der Querschnitt den unterschiedlichen Funktionsbedingungen angepasst sein um den Wirkungsgrad weiter zu verbessern.
Der erfindungsgemäße Arm ist dem Wind ausgesetzt welcher die Drehung der Turbine bewirkt, wobei dem Wind der „hintere" Bereich mit konkaver Fläche ausgesetzt ist welche geeignet ist die kinetische Energie des Windes in Drehung umzusetzen, während der „vordere" konvexe Bereich des Arms einen minimalen Widerstand gegen die Bewegung durch die Luft bietet; in dieser Phase trägt also der Arm aktiv zur Drehung der Turbine bei. Während der besagten aktiven Phase werden zwei unterschiedliche Phänomene genutzt; einmal das Phänomen der Umwandlung der kinetischen Energie des Windes welcher auf die hintere Fläche des Armes (optimal bei Arm in Stellung 90° zur Windrichtung) wirkt sowie das Phänomen welches durch den Impuls des Abflusses der Luft längs dem Kanal der hinteren konkaven Fläche des Armes (welcher einen Winkel größer als 90° zur Windrichtung bildet) und durch die Zentrifugalwirkung bewirkt wird, wobei beim Austritt aus besagtem Kanal in Richtung Flügel, anfänglich eine starke Verlangsamung erfolgt und anschließend sich der Druck im Bereich des Auftreffens auf die Fläche des angebrachten Flügels erhöht. Dieser Effekt kann optimiert werden indem am, dem Flügel zugekehrten, Ende des besagten Kanals eine schräge oder bogenförmige Fläche für den Abfluss in Richtung Abströmkante des angebrachten Flügels vorgesehen ist.
Bei andauernder Drehung befindet sich der selbe Arm in einer
Verminderungsphase der Schubwirkung während welcher er wesentlich von vorne, auf die konvexe Fläche des Arms, beaufschlagt wird. Die ungünstigste Position wird erreicht wenn der Arm 90° zur Richtung des, gemäß horizontaler Ebenen, wirkenden Windes einnimmt. Die Luft wird vom konvexen Profil der vorderen Fläche des Armes welche möglichst wenig Widerstand bietet, abgelenkt. Durch den aerodynamisch gestalteten Querschnitt des erfindungsgemäßen Arms und durch die Verwirbelung, zusammen mit dem durch die Abströmkanten erzeugten Unterdruck im Innern des durch die konkave hintere Fläche gebildeten Längskanals des Arms, wird während der Drehung des Arms ein Ansammeln fluktuierenden Druckes erreicht welches bei bestimmtem Drehzahlbereich und in Abhängigkeit des Querschnittes des Arms einen „aktiven" Schub bewirkt welcher die Drehung unterstützt.
Erfindungsgemäß wird also erreicht, dass die Drehung der Turbine effektiv durch die Trägerarme der Flügel unterstützt wird; insbesondere wird weiters ein vorteilhafter Effekt erreicht welcher den Anlauf der Drehung der Turbine bei niedrigen Windstärken begünstigt, was für jene Turbinen vorteilhaft ist deren Flügel für hohe Leistungen nur bei hoher Windstärke, ausgelegt sind.
Der Querschnitt des erfindungsgemäßen Arms bietet sich, wegen des Verhältnisses der vertikalen Abmessung zur horizontalen Abmessung welches zum Wert 1 tendiert, für die Ausbildung eventueller interner Tragstrukturen unterschiedlicher Art und beachtenswerter Stabilität und effizienter Verbindungen, sei es im Bereich der Nabe als auch des Flügels, an, wobei eventuell auch die Verminderung der Anzahl der Arme pro Flügel auf einen einzigen Arm möglich wird. Natürlich kann der erfindungsgemäße Arm von der tragenden Schale allein, mit oder ohne Füllung des Innenhohlraumes, z.B. mit Schaumharz, gebildet sein; die besagte Schale kann zusammen mit einer Innenstruktur tragende Funktion haben oder sie kann nur als aerodynamische Außenverkleidung angebracht sein. Erfindungsgemäß kann die Längsform der Trägerarme gerade oder gebogen sein.
Die Erfindung wird anschließend anhand eines in den beigelegten Zeichnungen schematisch dargestellten vorzuziehenden Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen Trägerarms für die Flügel einer Windturbine mit vertikaler Drehachse näher erklärt, dabei erfüllen die Zeichnungen rein erklärenden, nicht begrenzenden Zweck.
Die Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung eine Windturbine mit vertikaler Drehachse und drei Flügeln, von denen jeder von erfindungsgemäßen Armen getragen wird welche mittels ausgeformter, die Flügel umfassender, Bügel befestigt sind.
Die Fig. 2 zeigt in perspektivischer Darstellung einen Stumpf eines an einem Flügel befestigten erfindungsgemäßen Trägerarms.
Die Fig. 3 zeigt den Querschnitt eines erfindungsgemäßen Trägerarms mit Andeutung der Windströmung und der Drehrichtung während der Phase mit Wirkung des Windes auf die hintere konkave Fläche. Die Fig. 4 zeigt den selben in Fig. 3 dargestellten Querschnitt des erfindungsgemäßen Trägerarms mit Andeutung der Windströmung und der Drehrichtung während der Phase mit Wirkung des Windes auf die vordere konvexe Fläche.
Die Fig. 5 zeigt in Seitenansicht einen Teil eines erfindungsgemäßen Trägerarms welcher unterschiedliche Querschnitte und eine gebogene Ableitfläche am flügelseitigen Ende aufweist.
Die Fig. 6, 7, 8 sind Querschnitt in unterschiedlichen Bereichen am selben, in Fig. 5 dargestellten Trägerarm.
Der Rotor welcher aus einer Nabe 1 , aus speichenförmig angeordneten Armen 2 und aus Flügeln 3 besteht ist, gemäß einer vertikalen Achse A drehbar R gelagert. Die äußeren Enden der Arme 2 weisen ausgeformte, das Profil der Flügel 3 umgreifende, Bügel 3a auf; es werden jedoch bekannte Befestigungsarten zwischen den äußeren Enden der Arme 2 und den Flügeln 3 nicht ausgeschlossen.
Die Arme 2 weisen einen Querschnitt 2s auf weicher, bezogen auf die horizontale Achse, wesentlich symmetrisch ist und, in Drehrichtung gesehen, von einer „vorderen" konvexen Fläche 2a, z.B. mit halbkreisförmigem, parabelförmigem, nasenkonusförmigem oder eintrittskantenförmigem Verlauf eines Flügelprofils und von einer „hinteren" konkaven Fläche 2b, gebildet wird. Natürlich kann auch die konkave Fläche 2b halbkreisförmig oder parabelförmig sein und zwar mit stärkerer oder schwächerer Ausprägung oder Tiefe. Die hintere konkave Fläche 2b bildet eine Längsrille welche für die gesamte Längserstreckung einen konstanten Querschnitt 2s oder unterschiedliche Querschnitte, z.B. weniger tief im Bereich in Richtung Nabe 1 und tiefer im Bereich in Richtung Flügel, aufweisen kann. Erfindungsgemäß können auch die Abmessungen gemäß der horizontalen Symmetrieachse und/oder in vertikaler Richtung über die gesamte Längserstreckung konstant sein oder, in den Bereichen der Befestigung an der Nabe 1 und/oder des Flügels 3, größer sein.
Die Berührungspunkte zwischen den äußersten Längsrändern der vorderen konvexen Fläche 2a und jenen der hinteren konkaven Fläche 2b bilden zwei Längskanten mit zugespitztem Scheitel welche, bei Auftreffen des Windes wesentlich auf die hintere konkave Fläche, als Eintrittskanten wirken während sie bei Auftreffen des Windes wesentlich auf die vordere konvexe Fläche als Abströmkanten wirken.
Gemäß einer Weiterentwicklung des Erfindungsgedankens ist am äußeren Ende des Arms 2, im Verbindungsbereich mit dem Flügel 3, der Endbereich der Rille welche durch die konkave hintere Fläche 2b gebildet wird mit einer quer verlaufenden angewinkelten, geraden oder bogenförmigen, Übergangsfläche 2d versehen welche geeignet ist jene Luft welche den Arm 2 von hinten trifft und welche, wegen der Position des Arms 2 über 90° in Bezug auf die Richtung des Windes W und wegen der Wirkung der Fliehkraft in Richtung äußeres Ende des selben Arms 2, entlang der konkaven Rille 2b strömt, in Richtung Abströmkante 3c des Flügels 3 abzulenken. Diese quer liegende Umlenkfläche 2d hat vorzugsweise einen bogenförmigen oder parabelförmigen Verlauf um, durch die Ableitung der obgenannten Strömung in Richtung Abströmkante 3c des Flügels 3, eine Reaktionskraft zu erhalten welche sich mit den Kräften welche die Drehung der Turbine bewirken summiert.
Wegen der unterstützenden Wirkung der Trägerarme 2 kann der Querschnitt 2s derart dimensioniert werden, dass innerhalb diesem Strukturen oder Organe untergebracht werden können welche geeignet sind um eine stabile Trägerfunktion und effiziente Verbindungen, sei es im Bereich der Nabe 1 als auch im Bereich des Flügels 3, zu erreichen.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Trägerarm für die Flügel von Windturbinen mit vertikaler Drehachse welcher wesentlich radial zwischen der Nabe (1) oder dem Lagerorgan der Turbine und jedem der entsprechenden zur Nabe beabstandeten Flügel (3) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt (2s) des Arms wesentlich symmetrisch zu einer horizontalen Achse ist und von einer, gemäß Drehrichtung (R) des Rotors, vorderen konvexen Fläche (2a) und einer hinteren konkaven Fläche (2b) gebildet ist und dass der Querschnitt (2s), sei es der konkaven als auch der konvexen Fläche, den
Verlauf eines Kreisbogens, einer Parabel, eines Nasenkonus oder einer Eintrittkante eines Flügelprofils hat.
2. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt (2s) des Arms (2) wesentlich konstant für die gesamte
Längserstreckung des Arms (2) ist.
3. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt (2s) des Arms (2) mindestens über einen Teil seiner Längserstreckung variiert indem sich der Verlauf der konkaven Fläche (2b) und der konvexen Fläche (2a) den unterschiedlichen Funktionsbedingungen in Abhängigkeit des unterschiedlichen Abstandes zur Drehachse (A) und/oder der Bedingungen des Auftreffens des Windes (W) anpasst.
4. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die äußersten Ränder der konvexen Fläche (2a) und der konkaven Fläche (2b) im Bereich der gegenseitigen Berührung zwei Längskanten (2c) mit spitzem Scheitel bilden welche wesentlich im Bereich der maximalen vertikalen Abmessung des Querschnittes (2s) des Arms (2) positioniert sind.
5. Trägerarm gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am, dem Flügel (3) zugekehrten, Ende des Arms (2), der Längskanal welcher durch die hintere konkave Fläche (2b) gebildet wird eine angewinkelte gerade oder gebogene, quer verlaufende Ableitfläche (2d) aufweist welche geeignet ist die in Richtung Flügel (3) fließende Luft durch den besagten
Kanal in Richtung Abströmkante (3c) des besagten Flügels (3) abzuleiten.
6. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass dieser sich in Längsrichtung gerade oder mindestens teilweise gebogen erstreckt.
7. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass dessen tragende Struktur ausschließlich aus der selben einstückigen oder zusammengesetzten Schale besteht welche aus der konvexen Fläche (2a) und der konkaven Fläche (2b) mit oder ohne Innenfüllung gebildet wird.
8. Trägerarm gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die von der konvexen Fläche (2a) und der konkaven Fläche (2b) gebildete Schale ausschließlich als äußere aerodynamische Abdeckung einer innen liegenden tragenden und Verbindungsstruktur wirkt oder zusammen mit einer inneren Struktur als tragende und Verbindungsstruktur wirkt.
EP08758531A 2007-05-17 2008-05-15 Trägerarm für die flügel von windturbinen mit senkrechter drehachse Withdrawn EP2145102A2 (de)

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