[go: up one dir, main page]

HU229177B1 - Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses - Google Patents

Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses Download PDF

Info

Publication number
HU229177B1
HU229177B1 HU0104638A HUP0104638A HU229177B1 HU 229177 B1 HU229177 B1 HU 229177B1 HU 0104638 A HU0104638 A HU 0104638A HU P0104638 A HUP0104638 A HU P0104638A HU 229177 B1 HU229177 B1 HU 229177B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
rotor blade
wind
noise
rotor
noise reduction
Prior art date
Application number
HU0104638A
Other languages
English (en)
Inventor
Aloys Wobben
Original Assignee
Aloys Wobben
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27438969&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=HU229177(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from DE29822003U external-priority patent/DE29822003U1/de
Priority claimed from DE19947211A external-priority patent/DE19947211A1/de
Priority claimed from DE19951346A external-priority patent/DE19951346A1/de
Application filed by Aloys Wobben filed Critical Aloys Wobben
Publication of HUP0104638A2 publication Critical patent/HUP0104638A2/hu
Publication of HUP0104638A3 publication Critical patent/HUP0104638A3/hu
Publication of HU229177B1 publication Critical patent/HU229177B1/hu

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B17/00Methods preventing fouling
    • B08B17/02Preventing deposition of fouling or of dust
    • B08B17/06Preventing deposition of fouling or of dust by giving articles subject to fouling a special shape or arrangement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B17/00Methods preventing fouling
    • B08B17/02Preventing deposition of fouling or of dust
    • B08B17/06Preventing deposition of fouling or of dust by giving articles subject to fouling a special shape or arrangement
    • B08B17/065Preventing deposition of fouling or of dust by giving articles subject to fouling a special shape or arrangement the surface having a microscopic surface pattern to achieve the same effect as a lotus flower
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/40Ice detection; De-icing means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/90Coating; Surface treatment
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/50Intrinsic material properties or characteristics
    • F05D2300/512Hydrophobic, i.e. being or having non-wettable properties
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Description

Szélenergiával működtetett berondezée roforfapátfának zajcsökkentése
A találmány tárgya rotorlapát szélenergiával működtetett berendezés részére, egy, a rotorlapát által keltett zaj csökkentésére szolgáló eszközzel
Rotorlapátok szélenergiával működtetett berendezések, igy szélturbinák részére sokféle alakban ismeretesek. Egy szélenergiával működtetett berendezésen a rotorok Illetve azok roterlspátjai képezik a fö zajforrást. A zaj elvíselhetösége és a képzett zajok korlátáira vonatkozó rendelkezések miatt arra törekednek, hogy a zajkibocsájtást olyan alacsonyan tartsák, amint csak az lehetséges, minthogy a szélenergiával működtetett berendezések gyakran lakóépületek közelében kerülnek felállításra. Egy szélenergiával működtetett berendezés vagy egy szélenergia-konverter által kifeocsájtott zaj ahhoz vezethet, hogy a zajképzödés miatt a lakosság bizonyos körei jelentés ellenállást tanúsítanak ezekkel a berendezésekkel szemben, és Így azok csak nehezen vagy egyáltalán nem kerülhetnek felállításra, mert az engedélyező hatóságok a létesülő környezeti terhelések és zajok miatt - mint egy környezetet terhelő tényezőt - a szélenergiával működtetett berendezés felállításának megtagadják.
Ezideig már többféle megoldást dolgoztak ki egy szélenergiával mű rendezés roforlapátjának oly módon való konstruktív megváltoztatására, hogy zajcsökkentést érjenek el. Példaképpen utalunk az EP-A-8 852 367 vagy a DE-198 14 420.5 iratokra.
Mindazonáltal, a zaj csökkentése a rotorlapátokon konstrukciós megoldások útján csak korlátozott mértékben vált lehetségessé.
Ezért a találmány feladata egy olyan megoldás létrehozása, amellyel a szélenergiával működtetett berendezések zajkibocsájtása tovább csökkenthető.
A feladatot találmány szerint a szélenergiával működtetett berendezések rotor94509-4731 SR-Sch
Íjainak az 1, igénypont szerinti kialakításéval oldottuk meg. kialakításokat az sligénypontok ismertetnek,
Ha egy szélenergiával működtetett berendezés rotoriapátjának felülete részben egy folyadéktaszítö réteggel és/vagy felülettel van kialakítva, a rotoríapát érdesebfeé vélik. Tehát ahelyett, hogy a rotorlapát egy festékréteggel volna ellátva, amely a rotorlapát a felületét Illetően a lehetséges legjobb simaságot biztosítja, éppen az ellenkezőjét kell elérni, nevezetesen, hogy a rotorlapáton egy a mikrostruktúráját illetően érdes felület kerüljön kialakításra, Áz Ilyen felőletek kialakítása például lakkokkal vagy rétegekkel elérhetően ismertek, amelyek funkciójukat illetően úgynevezett „lótüsz-hatásf” fejtenek ki, úgyhogy víz/jég csak gyengén tud a felületen megtagadni, Ezesetben a réteg - amely egy festékrétegből van kialakítva - egyfajta nano nagyságrendű szögágyat képez. A szögágynak ezek a nano-sxögei a rotoríapát felületét nemcsak feíérdesifik, hanem a felületnek csekély keménységet is kölcsönöznek, mert az egyes nano-szögak a hosszirányukban Is deformélhatók illetve azok struktúrája jóval puhább, mint a rotoríapát üvegszál tlté felületek (és azok előállítása) az EF 0 772 514 Iratból ismertek.
Ezáltal a „lótusz-” réteg a szélenergiával működtetett berendezés rolorispátján azt a hatást éri el, hogy a rotorlapát felületen képződő örvény a felület lágy struktúrája következtében csillapításra kerül. Illetve a légörvény következtében energia vonédik el, úgyhogy összességében ™ amint megéllapithetővá vált - a rotorlapát forgásánál létrejövő zaj csökken.
öntisztító rétegként Illetve bevonatként, amellyel üzem közben egy rotorlapát jelentős zajcsökkentése érhető el,, megnevezhető a mikro-szillkonfesték „botosén” (az ispo GmbH cég márkája, amely cég a Diokerhoff-csoport vállalata). Ezt a mikroszíllkonfeatéket a vállalat 1950 számú termékmegnevezéssel forgalmazza ás mint szennyezés- és víztaszító festékként írja le. Ugyancsak lehetséges a réteget egy fő4««zni, amelynek felületi struktúrája egy víztaszító réteget képez, Öntísz7
AA találmány műszaki területét a továbbiakban példák segítségével, a mellékelt ábrák alapján Ismertetjük.
Az 1. ábra egy szélenergiával működtetett berendezést szemléltet egy rotorral, amely három iö rotorlapáttal rendelkezik. Az 1, ábrán az Énemen eég E-40 típusú szélenergiával működtetett berendezését szemléltetjük.
A 2. ábra egy rotortapát részének keresztmetszetét mutatja. Ezen az ábrán látható, hogy a felületen egy 1 réteg illetve egy festékréteg helyezkedik el, amely egy 2 szőgágyat képez, amely 3 „nano-szögekböl* áll. A távköz a nano-szögek között 2-230 gm tartományben fekszik, és a nano-szögek H magassága 2-230 pm tartományban fekszik. A nano-szögek például hidrofób polimerekből vagy tartósan víztaszítóén kiképzett anyagokból állnak, Különösen jő eredmények érhetők el a rotorlapát által keltett zajok csökkentésére, ha a nano-szögek magassága 3-80 pm értékű és ha azok egymástól való távolsága 3-1 IÖ pm tartományban fekszik.
A rotortapát réteggel való bevonása egy mikro-szillkonfestékkei (például „LolusatV-nal) azt eredményezi, hogy a víz (HgÖ) illetve más folyadékok nem Hídnak a rotödapát felületén megtapadni. Ezáltal a jégképzödés eleve megakadályozható.
A réteg előnyösen nem a rotortapát teljes egészében kerül felvitelre, hanem annak csak utolsó harmadára (a rotor felöl nézve), és ott előnyösen a rotorlapát elülső élén.
A 3 nano-szögek kiképzése miatt a rotortapát felülete rendkívül nagy szabálytalanságokkal illetve érdességgel rendelkezik, úgyhogy a 4 vízoseppek (molekulák) és a íöfödapát-felület tömegvonzása nem elegendő, hogy a vízmolekulák azon meg tudjanak tapadni. A nano-szögek ezáltal mintegy távoltartják a viz-idegenmolekulákat a rotoriapét 8 felületétől, miáltal a vízmolekuiák és a felölel közötti vonzóerő jelentősen lecsökken.
Egyidejűleg a 3 nano-szögek a zajcsökkentés céljára egy „(zaj-jlőkhárftó* funkcióját Is átveszi, mert az örvények (nincsenek ábrázolva), amelyek a rotortapát felületén természetszerűen kiképződnek és amelyek a zajképzödést előidézik, a nanoszögekkel találkoznak, amelyek a viszonylag nagy mozgékonyságuk következtében, összehasonlítva a roföriapát merev üvegszálstrukfürájával, az örvények energiáját fel tudják venni, ás ezáltal a légösvény energiát elvonják, miáltal a zaj lecsökken.
A réteg kiképezhető egy festékréteg útján vagy - nem a találmány részét képezően - egy felragasztott fólia segítségével
Az előzőekben Ismertetett réteg nemcsak egy rotorlapátra vagy annak részeire vihető fel hanem a víztaszító hatás elérése céljából a szélenergiával működtetett berendezés más részeim is, példaképpen a szélenergiával működtetett berendezés 7 tornyára és/vagy a 8 burkolatra. Ez a 8 burkolat - amelyet szokásosan gondolának neveznek - a torony fejrészének végén helyezkedik el, és körülveszi a szélenergiával működtetett berendezés generátorát vagy a szélenergiával működtetett berendezés további részeit, amelyek nincsenek közvetlenül a környezeti befolyásoknak kitéve. A réteg ez esetben nemcsak a 7 torony illetve a 10 rotoriapát és/vagy a 8 burkolat külső részére vihető fel, hanem a belső oldalra is. Előnyös továbbá, ha a belső és/vagy külső oldalon leosöpögő csatornák (nincsenek ábrázolva) vannak kialakítva, példaképpen a 7 tornyon és/vagy a 8 burkolaton lefolyó víz felfogására, miáltal Így az összegyűjthető és ellenőrzötten elvezethető lehet Előnyősén az Ilyen csatornák a 7 torony falán lényegében függőlegesen vagy a 7 torony hossztengelyéhez képest kis szögben futnak, és a felfogott folyadék egy csatlakoztatott lefolyőcsövőn kerül elvezetésre,
A zajképzödés csökkentését lehetséges alternatív módon vagy az ismertetett megoldások kiegészítéseként azáltal Is elérni, .hogy a 10 rotorlapát „cápabörszeröen egy különleges 8 felülettel rendelkezik. Ez a 6 felület egy főliaréfeggel érhető el. Egy ilyen fóliát példaképpen a 3M. cég forgalmaz 3M 8691 egy Drag Reduction Tape (Rlhlet Tape) típusjelöléssel. Ennek a főiiának a kifejlesztését a repülőgépgyártó ipar rendelte meg, a repülőgépek üzemanyagának megtakarítása céljából amely megtakarítás ezzel a különleges „cépabörí-felülettel érhető eí.
Egy ilyen „cápabőr-fólia” struktúrája példaképpen Dittrioh W. Bechert (Abteilung
Turbolenzforschung des Oeutschen Zenttums fúr Luft- und Raumfehrt (BlR) publikációjából ismerhető meg. Egy „cápabőMőíia* (réfeg) struktúrája többek között az
EP 0 846 817, a DE-C-36 09 541 vágy DE-C-34 14 854 iratokban van részletesen leírva, Az ismétlések elkerülése vágott az itt említett nyomtatványok tartalma a jelen bejelentés tartalmát is képezi,
Minthogy repülőgépeknél a zajt lényegében a hajtámű határozza meg, a repülőgépek által létrehozott zajt nem csökkentik, minthogy az a zaj illetve zajszint, amely az aerodinamikai tulajdonságok következtében jön létre a repülőgépekért (szárnyakon) a hallhatóság, a meghallásl küszöb alatt fekszenek, és ezért nem észlelhetők,
A «cápabört elv szerinti fóliát (egy megfelelő felülettel) egy, a Berlini Műszaki Egyetemen működő Német Repülési és Űrhajózási Központ torbefenoiafeufafási osztályán egy mérnökcsoport fejlesztette ki dr. Dbfrloh W, Sechert vezetésével. Egy ilyen „cápabőrt-főlia e fólia felületén egy ónom, az áramlási irányban futó 11 bordákkal és azok között rovátkákkal rendelkezik. Ezek a bordák és rovátkák nem étmenöek, hanem tablókra, 12 pikkelyekre vannak feMve, amelyek egymáshoz képest eltolva vannak elrendezve, amint ezt a 3. ábra szemlélteti. A szemléltetett példában agy 12 pikkely öt 11 bordával rendelkezik, amelyek különböző hosszúságúak és a hosszirányukkal egy szélenergiával működtetett berendezés rotortepá|ának r rádiuszához képest merőlegesen futnak, A 11 bordák H magassága ezesetben mintegy 30-70%-a az 8 bordatávköznek és a bordák előnyösen ék alakban 5- ÜCrt-os ékszőggel vannak kiképezve.
A cápabőr fóliák felületén a normáit (skálázott) olösllfenyű borcfeiávkéz ezeseíben az s* « (s / ny) , v (tao« / rho) képlet szerint 12-22 értékű,, ahol az s az oldalsó botdatevkőz, tau* egy sima referendafelűlet felületi feszültsége, amely felület azonos áramlásnak van kitéve,, rho az áramlási közeg (levegő) sűrűsége és ny ez áramló közeg (levegő) kinematikai viszkozitása. Ezesetben előnyösen a normált (skálázott) bordatávköz s* összhangban van megállapítva .egy szélenergiával működtetett berendezés rotertapáfjának kerületi sebességével (vagy szögsebességével) névleges üzernben. Ezesetben előnyösen a retodepáf hegyének illetve a rotorlapáthegy szakaszának (mintegy 6-25%-s a referlapáfhosaznek) kerületi sebességét vesszők figyelembe,
A bordaiévköz s mintegy 0,001 - 0,1ő mm,.
«φφ* φψ
Ugyancsak tehetséges a teljes mtodapáffölülel felületi struktüráját különböző revátkatévközzel és/vagy pikkelytávkőxzel ellátni, úgyhogy a normált (skálázott) hordatávköz mindig a névleges üzemben lévő rotor mindenkon kerületi sebességével ven összhangba hozva.
Előnyősén a bordák okialsó részel egy görbületi sugárral rendelkeznek, amelynek értéke maximálisan 50%-a, előnyösen maximálisan 20%-a az oldalsó s bordatávolságnak.
Ugyancsak előnyös, he e ^oápeböU-föila felülete a bordák között egy görbületi sugárral rendelkezik, amelynek értéke legalább 2<Xfefea az oldalsó bordatávolségnak. Ez egy nagyított keresztmetszeti nézetben a 4. ébrén van szemléltetve,
Áz első kísérletek azt matatták, hogy egy, rotorlapáfőkkal ellátott rotor által előidézett zaj, ahol rotodapétok ez előzőekben lemedetett „öápabŐrMöilával voltak ellátva (és a leírtaknak megfelelő felületekkel rendelkeztek) mintegy 0,2 - 3 dB-lel volt csökkenthető (a kerületi sebességtől és a szélviszonyoktől függően).
Egy az előzőekben ismertetett zajcsökkentő intézkedésekhez alternatív vagy kiegészítő intézkedés a találmány szerint abbén áil, hogy egy rotcrlapát részszakaszait különösképpen a rotoriapét elülső elét egy arözfövédo lekkel latjuk el, Mint ilyen eréziővédö lakk egy oldószer tartalmú két komponensé FUR-lakk jöttét számításba, amely teflonhoz hasonló felületi tulajdonságokkal rendelkezik, Ezideig a rotodapát elülső élére eréziővédö fóliát ragasztottak fel, annak érdekében, hogy a rotodapát elülső élet erózióval szemben, - amelyet szennyezörészecskék, eső vagy jégeső, stb, okozhat - megakadályozzák. Ennek a föliának a felragasztáaa Igen Időigényes, és ezt Igen gondosan kell végrehajtani, hogy rövid időn belöll, üzem közbeni leválása megakadályozható legyen, A legnagyobb körültekintés ellenére la ismétlődően előfordul, hogy a felvitt fólia leválik, ami adott körülmények között a zsjszlnt üzemközbeni emelkedéséhez vezettet, azonban minden esetben magas szervizköltségeket ktéz elő, mart á levált illetve elálló föllarésxekel Ismét rögzíteni kell a rotorlapáton vagy új téliét kell arra felvinni.
Eréziővédö lakként, amellyel az eroziövédö fólia lemert. problémája elhárítható, különösen alkalmas a Coelan eég áltel forgalmazót VF 1ÖTŐM jelű lakk, Ezesethen φφφφ * * φ*'φ* ** φ φφ * φ* * *
ΦΦΦ χ φφφ φ
ΦΧΦ ΦΦΦ ΦΦ* *
ΦΦΦ
Φ
Φ·Φ oldószer tartalmú két kor hoz hasonló felületi tulajdonságokkal sö PUR-lekk áll rendelkezésűnkre, amely teflonon! a követező jellemzőkkel rendelkezik:
SzMrdtesttarialom:
komponens : kb, 60% : kb. 5%
32%
Lobbanáspont: -22 ÖC
Sűrűség:
komponens.
1,11 g/ern3 (20 ®C) 0,83 gferrr (20 ÖC)
Viszkozitás;
kb. 80 s DIN 4 (23 X) < 10 s DIN 4 (23 °C)
Feldolgozási idő: Bérképződés:
$ φ·<Χ\£ φΧφφ SSsS-í Ϊ í\3>v ϊ 5λ?\φ<8
Átszáradás:
Inge keménység (Berbert keménvsei
kb. 10 érő zárt tartályban
kb, 30 perc (20%;
kb, 2 éra után \A.'W W;
kb, 06 őre (20¾
(208C; 30% relatív iégnedvi
147 sec fent DIH 53137)
Gyom Időjárási befolyás: 2350 őre UV-A a Q~penel~kéazülékkel megtelek (GUV-vizsgálat) 2430 ára UV-8 a G panel-készülékkel megfelelt
Keverékvbzonyok; komponensA; lOOsOlyrész
Ezt a lakkot a esönakgyértás részére fejlesztették ki, az alkalmazáséra a rotodapátoknél a zsjképz&lés csökkentésére mindezidáig még nem került sor. Az alkalmazóse rendkívül előnyös, minthogy az ismeri erözlövádö föllé ezzel helyettesíthető és az ezzel kapcsolatban felmérőit problémát ki lehat küszöbölni.

Claims (3)

1. Rotorlapát szélenergiával ~ apát FéswasxaKasz felhordva, amely teflonhoz hasonló felületi túl erózióvédő lakk egy oldószer tartalmú, két komponensű PÜR
2. Az 1.. Igénypont szerinti rotorlapát, azzal ja ιι f «hogy a rotorlapát részszakaszaira olyan erózióvédő lakk van az ;s hogy az erózióvédő lakk a rotor elülső élére van felhordva.
3. Szélenergiával működtetett berendezés, azza I / e H a m a z v e > hogy az 1, vagy 2. Igénypont szerinti rotorlapáttal van ellátva.
HU0104638A 1998-12-09 1999-12-09 Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses HU229177B1 (en)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29822003U DE29822003U1 (de) 1998-12-09 1998-12-09 Betonrüttler für Rotorblättern an Windkraftwerken
DE19929386A DE19929386A1 (de) 1998-12-09 1999-06-28 Rotorblatt für eine Windenergieanlage
DE19947211A DE19947211A1 (de) 1999-10-01 1999-10-01 Rotorblatt für eine Windenergieanlage
DE19951346A DE19951346A1 (de) 1999-10-25 1999-10-25 Rotorblatt für eine Windenergieanlage
PCT/EP1999/009691 WO2000034651A1 (de) 1998-12-09 1999-12-09 Schallreduzierung eines rotorblattes für eine windturbine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP0104638A2 HUP0104638A2 (hu) 2002-03-28
HUP0104638A3 HUP0104638A3 (en) 2002-04-29
HU229177B1 true HU229177B1 (en) 2013-09-30

Family

ID=27438969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0104638A HU229177B1 (en) 1998-12-09 1999-12-09 Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses

Country Status (26)

Country Link
US (3) US6729846B1 (hu)
EP (1) EP1141543B2 (hu)
JP (2) JP4147003B2 (hu)
CN (1) CN1317507C (hu)
AR (1) AR057523A2 (hu)
AT (1) ATE283976T1 (hu)
AU (1) AU764407B2 (hu)
BG (1) BG64633B1 (hu)
BR (1) BR9916091A (hu)
CA (1) CA2353904C (hu)
CZ (1) CZ298956B6 (hu)
DE (1) DE29923485U1 (hu)
EE (1) EE200100306A (hu)
ES (1) ES2230913T5 (hu)
HU (1) HU229177B1 (hu)
IL (1) IL143444A0 (hu)
IS (1) IS5962A (hu)
MA (1) MA25275A1 (hu)
MX (1) MXPA01005649A (hu)
NO (1) NO323302B1 (hu)
NZ (1) NZ511846A (hu)
PL (1) PL195098B1 (hu)
PT (1) PT1141543E (hu)
SK (1) SK284744B6 (hu)
TR (1) TR200101479T2 (hu)
WO (1) WO2000034651A1 (hu)

Families Citing this family (96)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1186749A1 (de) * 2000-09-07 2002-03-13 Siemens Aktiengesellschaft Strömungsmaschine sowie Turbinenschaufel
FR2829406B1 (fr) * 2001-09-12 2003-12-05 Commissariat Energie Atomique Surface autonettoyante et/ou antisalissure et/ou anticondensation
DE10301080A1 (de) * 2002-10-22 2004-05-13 Siemens Ag Windkraftanlage
DK175912B1 (da) * 2002-12-20 2005-06-20 Lm Glasfiber As Fremgangsmåde til drift af en vindmölle
FI20030538A7 (fi) * 2003-04-10 2004-10-11 Esko Kalevi Pulkka Menetelmä liikekitkan vähentämiseksi
DE10318162A1 (de) * 2003-04-17 2004-10-28 Eugen Radtke Auftriebsverbessernde Oberflächenstruktur für Windenergiekonverter
DE10319003A1 (de) * 2003-04-25 2004-11-25 Eugen Radtke Auftriebsverbessernde Oberflächenstruktur für Windenergiekonverter
DE102004009755A1 (de) * 2004-02-28 2005-09-15 Mtu Aero Engines Gmbh Gasturbinenschaufel
DE102005019905B4 (de) * 2005-04-29 2012-12-06 Nordex Energy Gmbh Rotorblatt für eine Windenergieanlage
DK176418B1 (da) 2004-12-22 2008-01-21 Lm Glasfiber As Fremgangsmåde til fremstilling af en fiberforstærket del til et vindenergianlæg
US7637721B2 (en) * 2005-07-29 2009-12-29 General Electric Company Methods and apparatus for producing wind energy with reduced wind turbine noise
US20070028588A1 (en) * 2005-08-03 2007-02-08 General Electric Company Heat transfer apparatus and systems including the apparatus
US20070031639A1 (en) * 2005-08-03 2007-02-08 General Electric Company Articles having low wettability and methods for making
US7458777B2 (en) * 2005-09-22 2008-12-02 General Electric Company Wind turbine rotor assembly and blade having acoustic flap
US7604461B2 (en) 2005-11-17 2009-10-20 General Electric Company Rotor blade for a wind turbine having aerodynamic feature elements
US8113469B2 (en) * 2006-02-21 2012-02-14 University Of Alabama Passive micro-roughness array for drag modification
JP2007284492A (ja) * 2006-04-13 2007-11-01 General Electric Co <Ge> 濡れ性の低い面を有する物品及びそれを製造する方法
WO2007140771A1 (en) 2006-06-09 2007-12-13 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine blade and a pitch controlled wind turbine
WO2008108881A2 (en) * 2006-09-08 2008-09-12 Steven Sullivan Method and apparatus for mitigating trailing vortex wakes of lifting or thrust generating bodies
EP1925782A1 (en) * 2006-11-23 2008-05-28 Siemens Aktiengesellschaft Non wetable surface coating of steam turbine parts which work in wet steam
WO2008121418A1 (en) * 2007-03-30 2008-10-09 The University Of Alabama A passive drag modification system
US8603628B2 (en) * 2007-04-30 2013-12-10 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation Turbine blade protective barrier
US7927078B2 (en) * 2007-07-12 2011-04-19 General Electric Company Wind turbine blade tip vortex breakers
WO2009043352A2 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Vestas Wind Systems A/S A method for de-icing a blade of a wind turbine, a wind turbine and use thereof
CA2752695C (en) * 2008-02-14 2018-08-14 Daniel Farb A flow deflector for a wind turbine
EP2098359A1 (en) 2008-03-04 2009-09-09 Lm Glasfiber A/S Regenerating surface properties for composites
CN101555863B (zh) * 2008-04-11 2012-12-26 台达电子工业股份有限公司 风力发电机及其叶轮
GB2463675A (en) * 2008-09-19 2010-03-24 Vestas Wind Sys As Wind turbine de-icing
US8186950B2 (en) * 2008-12-23 2012-05-29 General Electric Company Aerodynamic device for detection of wind turbine blade operation
JP2010234989A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Ikutoku Gakuen Kanagawa Koka Daigaku 着氷防止構造を有する翼構造体
CA2796372C (en) 2009-04-24 2019-03-05 Hempel A/S Improved coating composition for wind turbine blades
US8247062B2 (en) * 2009-05-12 2012-08-21 Siemens Energy, Inc. Methodology and tooling arrangements for increasing interlaminar shear strength in a ceramic matrix composite structure
EP2467599A2 (en) 2009-08-19 2012-06-27 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine component having an exposed surface made of a hydrophobic material
US8328516B2 (en) * 2009-09-29 2012-12-11 General Electric Company Systems and methods of assembling a rotor blade extension for use in a wind turbine
DE102009060650A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 Keller, Walter, 66994 Aeroakustisches Rotorblatt für eine Windkraftanlage sowie damit ausgestattete Windkraftanlage
WO2011147416A2 (en) * 2010-05-26 2011-12-01 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine component having a surface layer to prevent adhesion of ice
WO2011161442A2 (en) * 2010-06-22 2011-12-29 Vestas Wind Systems A/S A wind turbine blade de-icing system based on shell distortion
US8083488B2 (en) * 2010-08-23 2011-12-27 General Electric Company Blade extension for rotor blade in wind turbine
US8004106B2 (en) * 2010-08-31 2011-08-23 General Electric Company Yaw bearing cleaning assembly for wind turbine
US8573541B2 (en) * 2010-09-13 2013-11-05 John Sullivan Wavy airfoil
US9429029B2 (en) 2010-09-30 2016-08-30 Pratt & Whitney Canada Corp. Gas turbine blade and method of protecting same
US8871297B2 (en) 2010-09-30 2014-10-28 Barry Barnett Method of applying a nanocrystalline coating to a gas turbine engine component
US20120082553A1 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Andreas Eleftheriou Metal encapsulated stator vane
US9587645B2 (en) 2010-09-30 2017-03-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Airfoil blade
US20120082556A1 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Enzo Macchia Nanocrystalline metal coated composite airfoil
US7976276B2 (en) * 2010-11-04 2011-07-12 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US7976283B2 (en) * 2010-11-10 2011-07-12 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8523515B2 (en) * 2010-11-15 2013-09-03 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8267657B2 (en) * 2010-12-16 2012-09-18 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8460779B2 (en) 2011-03-30 2013-06-11 General Electric Company Microstructures for reducing noise of a fluid dynamic structure
DE102011006563B3 (de) * 2011-03-31 2012-05-10 Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. Hörgerät mit verringerter akustischer Windempfindlichkeit
US8414261B2 (en) 2011-05-31 2013-04-09 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8834117B2 (en) 2011-09-09 2014-09-16 General Electric Company Integrated lightning receptor system and trailing edge noise reducer for a wind turbine rotor blade
US8834127B2 (en) 2011-09-09 2014-09-16 General Electric Company Extension for rotor blade in wind turbine
US8304926B2 (en) * 2011-09-16 2012-11-06 General Electric Company Wind turbine sound management
US8430638B2 (en) 2011-12-19 2013-04-30 General Electric Company Noise reducer for rotor blade in wind turbine
US8632301B2 (en) 2012-01-31 2014-01-21 United Technologies Corporation Low noise compressor rotor for geared turbofan engine
US20160130949A1 (en) 2012-01-31 2016-05-12 United Technologies Corporation Low noise turbine for geared turbofan engine
US8714913B2 (en) 2012-01-31 2014-05-06 United Technologies Corporation Low noise compressor rotor for geared turbofan engine
US8246292B1 (en) 2012-01-31 2012-08-21 United Technologies Corporation Low noise turbine for geared turbofan engine
US9427835B2 (en) 2012-02-29 2016-08-30 Pratt & Whitney Canada Corp. Nano-metal coated vane component for gas turbine engines and method of manufacturing same
US9827735B2 (en) * 2012-03-09 2017-11-28 United Technologies Corporation Erosion resistant and hydrophobic article
US8834099B1 (en) 2012-09-28 2014-09-16 United Technoloiies Corporation Low noise compressor rotor for geared turbofan engine
US9624834B2 (en) 2012-09-28 2017-04-18 United Technologies Corporation Low noise compressor rotor for geared turbofan engine
US20160138474A1 (en) 2012-09-28 2016-05-19 United Technologies Corporation Low noise compressor rotor for geared turbofan engine
WO2014053268A1 (de) 2012-10-04 2014-04-10 Basf Coatings Gmbh Fluorhaltige nichtwässrige beschichtungsmittelzusammensetzung, beschichtungsverfahren sowie die verwendung der beschichtungsmittelzusammensetzung
CN102966487A (zh) * 2012-11-28 2013-03-13 苏州源源机械设备有限公司 水平轴降噪风力发电机风叶
DE102012025087B4 (de) * 2012-12-20 2019-05-09 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Rotorblatt mit einer gefrierpunktserniedrigenden Anti-Eis-Beschichtung, Rotor, Gerät, Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Rotorblatts und Verwendung einer Beschichtung
US10605172B2 (en) 2013-03-14 2020-03-31 United Technologies Corporation Low noise turbine for geared gas turbine engine
US11719161B2 (en) 2013-03-14 2023-08-08 Raytheon Technologies Corporation Low noise turbine for geared gas turbine engine
US9297357B2 (en) 2013-04-04 2016-03-29 General Electric Company Blade insert for a wind turbine rotor blade
DE102013214075A1 (de) 2013-07-18 2015-01-22 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Gewebe mit Polymerschicht
US9506452B2 (en) 2013-08-28 2016-11-29 General Electric Company Method for installing a shear web insert within a segmented rotor blade assembly
EP2851554A1 (en) * 2013-09-18 2015-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement to reduce noise emission
US9494134B2 (en) 2013-11-20 2016-11-15 General Electric Company Noise reducing extension plate for rotor blade in wind turbine
ES2545675B1 (es) 2014-03-11 2016-09-15 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Pintura anti-hielo para palas de aerogeneradores
CN103953580B (zh) * 2014-05-27 2016-04-06 山东理工大学 中大型转子叶片上均匀渐变型高逼真仿鲨鱼沟槽微结构的设计方法
ES2556158B1 (es) 2014-07-08 2016-11-22 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Pintura anti-hielo de palas de aerogeneradores, procedimiento para su preparación, su uso y pala de aerogenerador recubierta de la pintura anti-hielo
US10180125B2 (en) 2015-04-20 2019-01-15 General Electric Company Airflow configuration for a wind turbine rotor blade
JP6151751B2 (ja) * 2015-09-24 2017-06-21 株式会社Subaru 翼構造体の着氷防止方法
EP3393686A1 (en) * 2015-12-23 2018-10-31 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Grid structures for stable gas retention under liquids
JP2020501064A (ja) 2016-11-18 2020-01-16 エムエイチアイ ヴェスタス オフショア ウィンド エー/エス 雨滴径に基づく風力タービンの制御
BE1024827B1 (fr) * 2016-12-15 2018-07-17 Safran Aero Boosters S.A. Aube glaciophobe de compresseur de turbomachine axiale
US10465652B2 (en) 2017-01-26 2019-11-05 General Electric Company Vortex generators for wind turbine rotor blades having noise-reducing features
US11156099B2 (en) 2017-03-28 2021-10-26 General Electric Company Turbine engine airfoil with a modified leading edge
US10767623B2 (en) 2018-04-13 2020-09-08 General Electric Company Serrated noise reducer for a wind turbine rotor blade
DE102018119498A1 (de) * 2018-08-10 2020-02-13 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlagen-Rotorblatt
US10746157B2 (en) 2018-08-31 2020-08-18 General Electric Company Noise reducer for a wind turbine rotor blade having a cambered serration
DE102019119127A1 (de) * 2019-07-15 2021-01-21 Wobben Properties Gmbh Verfahren zur Demontage eines Turms einer Windenergieanlage
US11400484B2 (en) 2020-10-19 2022-08-02 Htc Corporation Fan blade and fabricating method thereof
TWI763083B (zh) * 2020-10-19 2022-05-01 宏達國際電子股份有限公司 風扇扇葉及其製造方法
CN114382725A (zh) * 2020-10-19 2022-04-22 宏达国际电子股份有限公司 风扇扇叶及其制造方法
CN112883503B (zh) * 2020-11-05 2021-08-03 中国长江三峡集团有限公司 基于ptfe膜对风机叶片气动特性影响的数值模拟方法
WO2022225897A1 (en) 2021-04-20 2022-10-27 Nikon Corporation Systems and methods for measuring height properties of surfaces
US11808282B1 (en) 2022-03-02 2023-11-07 Aaon, Inc. Propeller fan assembly with silencer seeds and concentric hub and method of use
WO2026024299A1 (en) 2024-07-23 2026-01-29 Nikon Corporation Systems and methods for improved optical fringe generation and projection

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1260484A (en) 1968-05-06 1972-01-19 Dowty Rotol Ltd Blades suitable for propellers, compressors, fans and the like
US3743440A (en) * 1969-05-06 1973-07-03 A Moore Rotary, tubular impeller
CA962393A (en) 1970-04-29 1975-02-04 James F. Moraveck Urethane coating composition and process
AR206790A1 (es) 1973-11-23 1976-08-23 Goodyear Tire & Rubber Estructura metalica provista de superficies preparadas para entrar en contacto con el agua a su temperatura de congelacion o por debajo de la misma
US3897170A (en) 1974-01-09 1975-07-29 Arthur Darvishian Wind motor
DD117645A1 (hu) 1975-02-27 1976-01-20
US4071688A (en) * 1976-08-18 1978-01-31 Uop Inc. Method and article for protecting a precipitator discharge electrode
DE3043611C2 (de) 1980-11-19 1984-07-05 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München Drehpositionierbare Anlage
KR850006162A (ko) * 1984-03-30 1985-10-02 오오가와라 겐지로오 표면 보호제
JPS61140178A (ja) 1984-12-12 1986-06-27 Oki Electric Ind Co Ltd 半導体素子の製造方法
US4706910A (en) 1984-12-27 1987-11-17 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Combined riblet and lebu drag reduction system
US4986496A (en) * 1985-05-31 1991-01-22 Minnesota Mining And Manufacturing Drag reduction article
US5133516A (en) * 1985-05-31 1992-07-28 Minnesota Mining And Manufacturing Co. Drag reduction article
US4759516A (en) 1985-09-30 1988-07-26 Ronald D. Grose Cascaded turbulence generation inhibitor
US4650138A (en) 1985-09-30 1987-03-17 Internorth, Inc. Cascaded micro-groove aerodynamic drag reducer
US4930729A (en) * 1986-05-22 1990-06-05 Rolls-Royce Plc Control of fluid flow
US5386955A (en) * 1986-05-22 1995-02-07 Rolls-Royce Plc Control of fluid flow
GB8706554D0 (en) * 1987-03-19 1987-04-23 Rolls Royce Plc Boundary layer devices
DE3710691A1 (de) 1987-03-31 1988-10-13 Josef Kecur Oberflaechenbeschichtung fuer aerodynamisch wirksame teile
DE3826378A1 (de) 1988-08-03 1990-02-08 Mtu Muenchen Gmbh Fasertechnische propellerschaufeln
EP0354022A3 (en) * 1988-08-05 1990-11-22 Minnesota Mining And Manufacturing Company Drag reduction article
US5244956A (en) * 1988-08-09 1993-09-14 Lockheed Corporation Corrosion inhibiting coating composition
DE3901012A1 (de) 1989-01-14 1990-07-26 Messerschmitt Boelkow Blohm Rotorblatt
DE3903704C2 (de) 1989-02-08 1994-10-27 Fraunhofer Ges Forschung Wäßrige Beschichtungszusammensetzungen auf der Basis von Polyurethan-Dispersionen und deren Verwendung zum Beschichten von Substraten
US5109442A (en) 1990-03-28 1992-04-28 Fiberchem Inc. Waterproof optical fiber chemical sensor and method of making same
IT1252128B (it) 1991-11-22 1995-06-05 Syremont Spa Agente per la riduzione della resistenza aerodinamica opposta a corpi in movimento in fluidi aeriformi
US5194723A (en) 1991-12-24 1993-03-16 Maxwell Laboratories, Inc. Photoacoustic control of a pulsed light material removal process
JP3071287B2 (ja) 1992-01-22 2000-07-31 松下電器産業株式会社 送風機羽根車
US5401149A (en) * 1992-09-11 1995-03-28 Hitachi, Ltd. Package-type screw compressor having coated rotors
US5747561A (en) * 1992-10-14 1998-05-05 Smirnov; Aleksandr Vitalievich Solid surface modifier
RU2036213C1 (ru) * 1992-10-14 1995-05-27 Смирнов Александр Витальевич Состав для модификации твердых поверхностей
US5375324A (en) * 1993-07-12 1994-12-27 Flowind Corporation Vertical axis wind turbine with pultruded blades
NL9301910A (nl) 1993-11-04 1995-06-01 Stork Prod Eng Windturbine.
US6213721B1 (en) * 1993-11-09 2001-04-10 Thomson Marconi Sonar Limited Noise emission reduction
JPH07158591A (ja) * 1993-12-09 1995-06-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送風機羽根車
EP0659641B1 (en) * 1993-12-15 1999-03-10 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha A fluxional force-generated sound reducing device
JP3442883B2 (ja) 1993-12-15 2003-09-02 三菱重工業株式会社 流力発生音低減装置
GB2291840A (en) 1994-07-29 1996-02-07 Torrington Co Vehicle steering column reach adjustment and energy absorbing mechanism
AU3165595A (en) 1994-07-29 1996-03-04 Wilhelm Barthlott Self-cleaning surfaces of objects and process for producing same
DK9500238U1 (da) 1995-06-20 1996-09-06 Bonus Energy As Vindmøllevinge med turbulator
JP2822934B2 (ja) * 1995-06-30 1998-11-11 ダイキン工業株式会社 クロスフローファン
DE19547205A1 (de) 1995-12-18 1997-06-19 Huels Chemische Werke Ag Pulverlack und seine Verwendung zur Beschichtung von hitzeresistenten Substraten
US5681661A (en) 1996-02-09 1997-10-28 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College High aspect ratio, microstructure-covered, macroscopic surfaces
DE29603278U1 (de) 1996-02-23 1996-04-25 Beyer, Reinhard, 23769 Bannesdorf Vorrichtung zur Reinigung von Rotorblättern von Windkraftanlagen
DE19614420C2 (de) 1996-04-12 2003-05-22 Aloys Wobben Rotorblatt und Windenergieanlage mit einem Rotorblatt
CA2204486A1 (en) * 1996-05-06 1997-11-06 Richard Lawrence Rauckhorst Iii Pneumatic deicing system with protection for super cooled large droplet ice
US5848769A (en) 1996-08-26 1998-12-15 Minnesota Mining & Manufacturing Company Drag reduction article
DE19650439C1 (de) 1996-12-05 1998-03-12 Deutsch Zentr Luft & Raumfahrt Oberfläche für eine von einer eine Strömungshauptrichtung aufweisenden Strömung turbulent umströmten Wand
JP2001508476A (ja) * 1996-12-20 2001-06-26 ザ・ボーイング・カンパニー 耐食性を与えるアップリケ
DE29709342U1 (de) 1997-05-28 1997-07-31 Fa. Holger Müller, 01855 Sebnitz Rotor für eine Windkraftmaschine
DE29805833U1 (de) 1998-03-31 1998-10-08 Fa. Holger Müller, 01855 Sebnitz Ausbildung der Oberfläche eines Rotorblattes einer Windkraftanlage
DE29810364U1 (de) 1998-06-09 1999-10-14 Kiontke, Siegfried, Dr., 81245 München Rotor für eine Windkraftanlage sowie Windkraftanlage
DE19963374B4 (de) * 1999-12-28 2007-09-13 Alstom Vorrichtung zur Kühlung einer, einen Strömungskanal umgebenden Strömungskanalwand mit wenigstens einem Rippenelement
US6345791B1 (en) * 2000-04-13 2002-02-12 Lockheed Martin Corporation Streamwise variable height riblets for reducing skin friction drag of surfaces

Also Published As

Publication number Publication date
US6729846B1 (en) 2004-05-04
HUP0104638A3 (en) 2002-04-29
ES2230913T5 (es) 2014-03-07
US7108485B2 (en) 2006-09-19
US20060115362A1 (en) 2006-06-01
NZ511846A (en) 2003-07-25
DE29923485U1 (de) 2000-12-07
WO2000034651A1 (de) 2000-06-15
IL143444A0 (en) 2002-04-21
CA2353904C (en) 2008-01-08
EP1141543B1 (de) 2004-12-01
CN1317507C (zh) 2007-05-23
NO20012828L (no) 2001-06-08
JP2006125395A (ja) 2006-05-18
SK7722001A3 (en) 2001-12-03
SK284744B6 (sk) 2005-10-06
BR9916091A (pt) 2001-09-04
PL349338A1 (en) 2002-07-15
IS5962A (is) 2001-06-07
ES2230913T3 (es) 2005-05-01
CN1329696A (zh) 2002-01-02
CA2353904A1 (en) 2000-06-15
ATE283976T1 (de) 2004-12-15
MA25275A1 (fr) 2001-10-01
JP4147003B2 (ja) 2008-09-10
AR057523A2 (es) 2007-12-05
AU1974300A (en) 2000-06-26
EE200100306A (et) 2002-08-15
PL195098B1 (pl) 2007-08-31
PT1141543E (pt) 2005-02-28
AU764407B2 (en) 2003-08-21
CZ298956B6 (cs) 2008-03-19
US20050008495A1 (en) 2005-01-13
BG64633B1 (bg) 2005-09-30
NO20012828D0 (no) 2001-06-08
BG105542A (en) 2002-01-31
MXPA01005649A (es) 2003-07-14
EP1141543A1 (de) 2001-10-10
CZ20011811A3 (cs) 2001-12-12
NO323302B1 (no) 2007-03-05
TR200101479T2 (tr) 2001-12-21
HUP0104638A2 (hu) 2002-03-28
JP2002531771A (ja) 2002-09-24
EP1141543B2 (de) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU229177B1 (en) Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses
EP3096003B1 (en) Rotor blade with serrations for wind turbine
US20160177915A1 (en) Rotor blade extension
US20110142678A1 (en) Erosion protection coating for rotor blade of wind turbine
BR102013014927A2 (pt) Método de otimização da eficiência das pás de um aerogerador
EP3768969A1 (en) The present invention relates to a device for remedying erosion problems on wind turbine blades
WO2018060297A1 (en) Protective cover system for protecting a leading edge of a wind turbine rotor blade
WO2018060298A1 (en) Adhesive protective cover system
EP3504429A1 (en) Protective cover system
EP3293392B1 (en) Wind turbine blade comprising an edgewise stabilizer
JP7572669B2 (ja) 被接合対象物と機能性基材との接合体
CZ302586B6 (cs) Použití nanesené vrstvy dvousložkového polyuretanového laku na zarízení na vetrnou energii
CA2569987C (en) Rotor blade for a wind power installation
TWI693342B (zh) 葉片保護構件及應用其之風機葉片與風機
EP4589136A1 (en) Method of optimizing a rotor blade, rotor blade and wind turbine
KR20190131122A (ko) 풍력 터빈 로터 블레이드 및 풍력 터빈 로터 블레이드를 제조하기 위한 방법

Legal Events

Date Code Title Description
RH9A Decision on the lapse of patent protection withdrawn
MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees