HU229177B1 - Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses - Google Patents
Noise reduction of rotor blades of wind operated apparatuses Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 2
- 239000002966 varnish Substances 0.000 claims 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 7
- 241000251730 Chondrichthyes Species 0.000 description 6
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000004922 lacquer Substances 0.000 description 4
- 230000002940 repellent Effects 0.000 description 3
- 239000005871 repellent Substances 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 1
- 241000218652 Larix Species 0.000 description 1
- 235000005590 Larix decidua Nutrition 0.000 description 1
- 240000002853 Nelumbo nucifera Species 0.000 description 1
- 235000006508 Nelumbo nucifera Nutrition 0.000 description 1
- 235000006510 Nelumbo pentapetala Nutrition 0.000 description 1
- 241000543375 Sideroxylon Species 0.000 description 1
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 description 1
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 description 1
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002313 adhesive film Substances 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 235000009508 confectionery Nutrition 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 210000004904 fingernail bed Anatomy 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000010437 gem Substances 0.000 description 1
- 229910001751 gemstone Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229920001600 hydrophobic polymer Polymers 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 210000000282 nail Anatomy 0.000 description 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 229910021487 silica fume Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0675—Rotors characterised by their construction elements of the blades
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B17/00—Methods preventing fouling
- B08B17/02—Preventing deposition of fouling or of dust
- B08B17/06—Preventing deposition of fouling or of dust by giving articles subject to fouling a special shape or arrangement
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B17/00—Methods preventing fouling
- B08B17/02—Preventing deposition of fouling or of dust
- B08B17/06—Preventing deposition of fouling or of dust by giving articles subject to fouling a special shape or arrangement
- B08B17/065—Preventing 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/0608—Rotors characterised by their aerodynamic shape
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
- F03D80/40—Ice detection; De-icing means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2230/00—Manufacture
- F05B2230/90—Coating; Surface treatment
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/96—Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2300/00—Materials; Properties thereof
- F05D2300/50—Intrinsic material properties or characteristics
- F05D2300/512—Hydrophobic, i.e. being or having non-wettable properties
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing 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.
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)
| 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)
| 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 |
-
1999
- 1999-12-09 EE EEP200100306A patent/EE200100306A/xx unknown
- 1999-12-09 CN CNB998141437A patent/CN1317507C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-09 CA CA002353904A patent/CA2353904C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-09 TR TR2001/01479T patent/TR200101479T2/xx unknown
- 1999-12-09 AT AT99963451T patent/ATE283976T1/de active
- 1999-12-09 IL IL14344499A patent/IL143444A0/xx unknown
- 1999-12-09 SK SK772-2001A patent/SK284744B6/sk not_active IP Right Cessation
- 1999-12-09 NZ NZ511846A patent/NZ511846A/en not_active IP Right Cessation
- 1999-12-09 JP JP2000587075A patent/JP4147003B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-12-09 US US09/857,925 patent/US6729846B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-09 WO PCT/EP1999/009691 patent/WO2000034651A1/de not_active Ceased
- 1999-12-09 HU HU0104638A patent/HU229177B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1999-12-09 MX MXPA01005649A patent/MXPA01005649A/es active IP Right Grant
- 1999-12-09 DE DE29923485U patent/DE29923485U1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-09 ES ES99963451.2T patent/ES2230913T5/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-09 BR BR9916091-9A patent/BR9916091A/pt not_active IP Right Cessation
- 1999-12-09 PL PL99349338A patent/PL195098B1/pl unknown
- 1999-12-09 PT PT99963451T patent/PT1141543E/pt unknown
- 1999-12-09 AU AU19743/00A patent/AU764407B2/en not_active Ceased
- 1999-12-09 EP EP99963451.2A patent/EP1141543B2/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-12-09 CZ CZ20011811A patent/CZ298956B6/cs not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-05-28 BG BG105542A patent/BG64633B1/bg unknown
- 2001-06-07 IS IS5962A patent/IS5962A/is unknown
- 2001-06-08 NO NO20012828A patent/NO323302B1/no not_active IP Right Cessation
- 2001-07-06 MA MA26259A patent/MA25275A1/fr unknown
-
2004
- 2004-03-17 US US10/802,568 patent/US7108485B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-10-17 JP JP2005302004A patent/JP2006125395A/ja active Pending
-
2006
- 2006-01-05 US US11/325,923 patent/US20060115362A1/en not_active Abandoned
- 2006-09-20 AR ARP060104106A patent/AR057523A2/es not_active Application Discontinuation
Also Published As
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 |