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水平軸風機的工作原理與結構形式

發布日期:2022-04-26 點擊率:927

1薄板葉片的玩具風車


水平軸風力機的風輪旋轉軸是水平方向的,和地面與風向基本平行。


圖1是一個玩具風車,在風車桿上固定有軸座,軸座前方有輪轂,兩者通過風車軸相連,輪轂可繞風車軸自由旋轉。風車有6個葉片,葉片固定在輪轂上,葉片與風車軸垂直,葉片之間的夾角是60度,6個葉片與輪轂組成風輪,每個葉片相對于風輪平面有25度(或相近角度)的傾斜角度。當風車軸與來風平行時,風輪就會旋轉起來。


圖1--玩具風車


下面講一下小風車旋轉的原理,圖2是風車的薄板葉片在不同轉速下的受力示意圖,圖中薄板是葉片在風輪某圓周上的截面,圖中風輪轉軸相對畫面是垂直方向,所以葉片的運動方向相對畫面是水平方向,來風的方向相對畫面是向上,風速為v。


圖2左圖是風車還未轉動時的氣流狀態,此時氣流從薄板葉片兩邊繞過,并在葉片后方形成渦流,葉片前方(相對畫面是下方)與后方會有較大的壓差,由于葉片并非垂直于風向,氣流在葉片上產生的壓差合力F與風輪轉軸間有一個角度,該角度使F在葉片運動方向產生分力Ft,Ft與此處風輪圓周相切,推動葉片向左方轉動,于是風車開始轉動,Ft也稱為切向力。


圖2中圖是風車以中等速度轉動時的氣流狀態,此時的風速仍為v,由于風車已經轉動,薄板葉片該截面處的線速度為u,方向向左,于是葉片受到的來風除了v外還有來自左方的氣流u,v與u的合成風速為w,見下方矢量合成圖,相對風速w是薄板葉片受到的真正來風方向。圖的上方表示葉片此時的氣流狀態,由于來風w的方向與葉片還有較大夾角,見下方矢量圖中的w與上方葉片的夾角,氣流流經葉片時在葉片后方產生有渦流,葉片工作在失速狀態,雖有一定的升力但阻力也較大,其合成力為F,F在葉片運動方向產生分力Ft,Ft推動葉片向左方運動。

 

圖2--風車薄板葉片在不同轉速下的受力示意圖


圖2右圖是風車高速度轉動時的氣流狀態,此時的風速仍為v,由于速度u高,合成氣流w與葉片之間的夾角(攻角)很小,見下方矢量圖中的w與上方葉片的夾角。此時葉片得到較大的升力,阻力很小,其合力F的分力Ft較大,推動葉片高速旋轉。


2采用薄板葉片的荷蘭風車


像小風車這樣采用薄板葉片的風力機很早就得到應用,典型的是荷蘭風車,早在13世紀荷蘭人就廣泛使用風力機進行抽水、輾磨谷物、加工大麥等工作。十八世紀末,荷蘭全國的風車約有一萬二千座,高高聳立的抽水風車,使荷蘭從大海中取得近乎國土三分之一的土地,這是古代風力機應用創造的偉大奇跡,當然這也得益于荷蘭一年四季盛吹西風,才有如此動力。后來蒸汽機、內燃機和電動機的發明與應用逐漸淘汰了大部分風車,目前荷蘭還有兩千余架各式各樣的風車,由于利用的是自然風力,沒有污染,其中許多仍在發揮作用。圖3是網絡上荷蘭風車的照片。


圖3--荷蘭風車


玩具風車的葉片是薄板,荷蘭風車的葉片是繃緊的帆布(圖3中風車葉片骨架上還未繃帆布),這些葉片都是平面的。該風車的轉軸與地面基本平行,所以也是水平軸風力機。


據說在中國漢代就有水平軸風力機,在明代有文字描寫“用風帆六幅車水灌田者”,這種風車稱為臥軸風車或斜桿式風車,40年代拍攝的電影“一江春水向東流”有這種風車的場景,直到上世紀90年代在連云港某鹽場還有10多臺臥軸風車提取鹽水。圖4是2臺臥軸風車。


圖4--國內早期的臥軸風車


3翼型葉片


薄板葉片失速角小,容易進入失速狀態,現代實際應用的葉片是流線型的,葉片截面如同機翼截面,稱為翼型。翼型有一定厚度,強度大、升力大、阻力小。有關翼型的介紹見葉片的空氣動力學基礎課件。


圖5是翼型葉片在不同轉速下的受力示意圖,圖中翼型是葉片在風輪某圓周上的截面,圖中風輪轉軸相對畫面是垂直方向,所以葉片的運動方向相對畫面是水平方向,來風的方向相對畫面是向上,風速為v。


圖中有3個工作狀態,左圖是風輪靜止時的狀態,中圖是風輪轉速較低時的狀態,右圖是風輪以額定轉速旋轉時的狀態。三個狀態的氣流與受力分析狀況與圖2薄板葉片基本相同,這里就不再重復介紹了。


圖5--翼型葉片在不同轉速下的受力示意圖


看一個風力機的工作效率不是單看葉片受到的切向力Ft大小,在圖4中右圖的Ft約為中圖Ft的2倍,是不是輸出功率大2倍呢,我們還要看他們的轉速,右圖的切向速度u約為中圖u的2.5倍,也就是轉速大了2.5倍,所以說右圖葉片做功是中圖葉片的5倍(2×2.5=5)。這只是個大約數,因為風輪不同處的截面與角度不同,所受來風也不同。


這種風力機是靠葉片受到的升力推動風輪旋轉做攻的,也稱為升力型風力機。


4水平軸風力機的組成與形式


現代的風力機大多數是水平軸風力機,水平軸風力機主要由葉片與輪轂、機艙與塔架構成。常見的風力機有三個葉片,葉片安裝在輪轂上構成風輪,風吹風輪旋轉帶動機艙內的發電機發電,塔架是整個風力機的支撐,見圖6。


圖6--水平軸風力機組成圖        


5風力機的葉片數目


風輪除了三葉片的還有雙葉片的,甚至單葉片的,見圖7。


圖7--雙葉片風輪與三葉片風輪


圖8--多葉片風輪


也有4葉、5葉、6葉的,在許多農用風力機中采用多葉片結構的風輪,見圖8。


6風力機的對風形式


風輪要正面對著來風方向才能最好的接受風能,面對風向,風輪在塔架前方的稱為迎風式風力機,風輪在塔架背風方向的稱為順風式風力機,見圖9。

 

圖9--迎風式風力機與順風式風力機


使風力機自動朝向風向稱為對風(偏航)功能。小型風力機普遍采用尾舵對風,風把尾舵吹向風力機后方使風輪面向風,圖8中的迎風式風力機就是帶尾舵的風力機。順風式風力機勿需任何裝置即可自動對風,稱之為自由偏航。大中型風力機采用專門的偏航裝置對風,在后面的章節有相關介紹。


7機艙內的主要設備


在風力機的機艙底盤上安裝有主軸承、齒輪箱、發電機、偏航裝置、風向風速測量、控制柜等,發電機是風力機產生電能的設備,由于發電機轉速高,風輪轉速低,風輪需通過齒輪箱增加轉速后才能使發電機以正常轉速工作;控制柜控制風力機的對風、風輪轉速等;風向標測量風向發出信號給控制柜;偏航裝置按控制柜的信號推動風力機進行對風。


圖10--機艙主要設備示意圖

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