火电厂冷却塔风能发电系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118582331A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410828228.3

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本申请提供了一种火电厂冷却塔风能发电系统,涉及火电厂节能降耗技术领域,系统包括:沿冷却塔周向设置的垂直轴风力发电机、网格支架、导流挡板、整流器、控制器、蓄电池及负载,冷却塔为自然通风冷却塔,垂直轴风力发电机的轴向与地面垂直;网格支架为垂直轴风力发电机提供支撑,导流挡板引导冷却塔进风均匀通过垂直轴风力发电机;多个垂直轴风力发电机串联和/或并联后与整流器连接,整流器与控制器连接,控制器分别与蓄电池及负载连接;控制器用于对蓄电池进行充放电控制。本申请通过沿冷却塔周向设置的多个垂直轴风力发电机,利用冷却塔对循环水降温冷却产生的流动空气带动垂直轴风力发电机产生电能,并通过蓄电池存储产生的电能,或者通过产生的电能为负载供电,从而能够有效利用冷却塔中流动空气的风能,提高了能源利用率。

    一种风力发电树系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109611285B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201811318424.7

    申请日:2018-11-06

    摘要: 本发明属于风力发电领域,具体涉及一种风力发电树系统,包括固定在底座上作为发电树树干的主轴,所述主轴上设有多层作为发电树树枝的支轴,所述支轴上设有多个作为发电树树叶的风力发电机,所述风力发电机包括发电叶片,所述发电叶片包括叶片本体,所述叶片本体两侧中心对称设有一个或多个凹型缺口。本发明的有益效果是:本发明提供了一种风力发电树系统,通过将多个微型风力发电机按照树状结构进行布置,由于每个风力发电机体型较小,在微风情况下叶片即可以发生转动,实现发电。

    一种新能源风力发电装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118517371A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410636674.4

    申请日:2024-05-22

    发明人: 刘波 赵晓玲

    摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,公开了一种新能源风力发电装置,包括驱动杆,风向标组件、发电组件以及高度调节组件,本发明通过两组齿轮组的设置对三组扇叶的位置进行自动调节,从而使一组扇叶与风向保持平行,从而降低扇叶的受力面积,进而降低扇叶产生的阻力,一组扇叶旋转倾斜,并对风力进行偏转导向,从而产生一组的作用方向与扇叶的旋转方向相同的横向推力,进一步降低扇叶所产生的阻力,而做功一侧的一组扇叶在齿轮组的作用下始终与风向保持垂直,由此始终保持最大的迎风受力面积,从而增大扇叶对风能的吸收效率,进而提升了设备的能量转换效率。

    重力自调式风力发电机及并网系统

    公开(公告)号:CN113982837B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111218059.4

    申请日:2021-10-20

    发明人: 毕守东

    摘要: 本发明提供重力自调式风力发电机及并网系统,涉及风力发电技术领域,包括安装底板,使得限位板靠近安装架,限位板对扇叶进行限位,这一侧的扇叶无法转动,形成最大的迎风面积,获得的较大风力,而相对一侧的安装架风吹迎面吹至风阻板一侧,使得风阻板靠近安装架,限位板远离安装架,限位板脱离扇叶,此时风使得扇叶沿着横式转轴转动,为第二发电机提供风能,同时由于扇叶转动,迎风面积减小,安装架绕较大风力的一边形成旋转力矩大,安装架就绕着立杆旋转,带动第一发电机工作,通过扇叶自动调整立杆力矩和转速,提高了第一发电机的工作效率,同时合理利用安装架表面流动的风,降低风力的流失,提高了风力资源利用率和发电机的发电效率。

    一种矩阵框架立轴风力下传于横轴分配式风力发电机

    公开(公告)号:CN118110629A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211514317.8

    申请日:2022-11-30

    发明人: 高明山

    摘要: 本发明是一种矩阵框架立轴风力下传于横轴分配式风力发电机。这种风力发电机的特点是:矩阵框架、立轴、风力下传、发电机组落地。总体结构是用矩阵网格式结构做框架,框架是装配组合体,风轮系统密排于框架中。风力发电时风力是下传给横轴传动系统,根据风力合传的大小分配给发电机组,是风力分配、发电分组方式,可实现智能自动化控制,可把不稳定的风能用适配性、选择性配比发电,风能做到合理调配和利用。这种风力发电机零部件是小型化、模块化、组装式结构,发电机组易大易小,适合多种选择。易于安装、运输,不受地形地貌限制,特别适合建在地形复杂的山地及峰顶。

    应用垂直轴风力发电机的塔式发电站

    公开(公告)号:CN118008681A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410098127.5

    申请日:2024-01-24

    摘要: 本发明公开了一种应用垂直轴风力发电机的塔式发电站,包括安装塔,安装塔包括若干层用于设置垂直轴风力发电机的发电层,处于相邻发电层的两个垂直轴风力发电机的转轴转向相反,转轴正向转动的垂直轴风力发电机周边设有正向聚风装置,转轴反向转动的垂直轴风力发电机周边设有反向聚风装置。本发明采用多层结构,占地面积小,充分利用了垂直空间,每层有一台立式垂直轴风力发电机,可适应各个方向的来风,各层垂直轴风力发电机依次反转,并通过正向聚风装置和反向聚风装置聚集风力,分别对正反转垂直轴风力发电机形成了良好的聚风效果,大大提高了反向风的利用率和垂直轴风力发电机的微风发电功率,并且本申请的塔式发电站结构简单,制造成本低。

    多联式垂直轴风力发电设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117759483A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311664689.3

    申请日:2023-12-05

    摘要: 本发明涉及风力发电设备领域,公开了一种多联式垂直轴风力发电设备。该多联式垂直轴风力发电设备包括基座、发电设备本体、测风组件以及调节组件,发电设备本体包括转动设置在基座上的转轴,转轴的外周沿着转轴的长度方向间隔设有多个支撑架,每个支撑架上至少设有一个叶轮组件;测风组件用于测量风向信息;调节组件根据测风组件测量的风向信息带动转轴转动,以使得叶轮组件的扫风面与风向垂直。本发明提供的多联式垂直轴风力发电设备具有多个叶轮组件,可以大面积的捕获风能,同时,叶轮组件的扫风面与风向始终垂直,进而保证多个叶轮组件能够最大限度的捕获风能,增加多联式垂直轴风力发电设备的风能利用效率,进而增加发电效率。

    一种高效垂直轴开关磁阻微风发电机

    公开(公告)号:CN114198260B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202111542437.4

    申请日:2021-12-14

    摘要: 本发明提出一种高效垂直轴开关磁阻微风发电机,主要包括:改进型萨沃纽斯式风轮(1,4,11,12,13)、达里厄式风轮(7,8,9)、改进型萨沃纽斯式风轮转轴伺服驱动系统(2,3,5,6,14,15)、开关磁阻发电机(10,16)。其中双层改进型萨沃纽斯式风轮可以根据实时风速的大小改变风轮展开或闭合的状态,从而保证在开关磁阻发电机本身优异的启动性能下,能够拥有更大的启动转矩,并且大大降低了风速较大时传统萨沃纽斯式风轮带来的风阻,实现高效微风发电。该高效垂直轴开关磁阻微风发电机提出了可以旋转的双层改进型萨沃纽斯式风轮,结构简单、实现方便,可靠性高,适用于中小型分布式微风发电场合。(56)对比文件JP 2008309132 A,2008.12.25WO 2017115565 A1,2017.07.06JP 2007040276 A,2007.02.15JP H09250444 A,1997.09.22CN 101846043 A,2010.09.29JP 2002317748 A,2002.10.31孙晓晶;曹剑楠;曹阳;黄典贵.涡与叶片间的作用对Savonius型风力机性能的影响.工程热物理学报.2014,(第03期),全文.梁政;张轶.风力发电机叶片变桨距偏离方式的受力分析.机械设计与制造.2015,(第05期),全文.蒋涵颖;马安安;杨臻;高润龙;胡浩.自升阻混合垂直轴风轮.科技致富向导.2014,(第24期),

    风力发电设备、风力发电器及风能吸收装置

    公开(公告)号:CN108626073B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201810522987.1

    申请日:2018-05-28

    申请人: 郑国正 郑立杰

    发明人: 郑国正 郑立杰

    IPC分类号: F03D9/11 F03D3/02 F03D3/06

    摘要: 本发明公开了一种风力发电设备、风力发电器及风能吸收装置,风能吸收装置包括水平设置的转盘及环形阵列排布在该转盘外围的多个叶片,该转盘的中部设有转轴孔,所述转盘的外侧边向外凸出形成多个连接角,这些连接角均匀分布在该转盘的四周并与这些叶片一一对应设置,每一个所述叶片与每一个所述连接角均通过连接杆相连接,这些连接杆也呈环形阵列分布,所述叶片是圆弧形的球面形状。叶片是球面形状并且均匀地分布在转盘的外围,可以360°全方位吸收风能,效率高,不受风向影响,无需风向尾鸵。同时,可以集成模块安装,运输成本较低,维护维修比较便捷。