Design procedure for a wind-wheel with self-adjusting blade mechanism

Authors

  • Gennadiy Oborskyi Odessа Polytechnic National University https://orcid.org/0000-0002-5682-4768
  • Вoris А. Morgun Odessа Polytechnic National University
  • Аnatoliy N. Bundyuk Odessа Polytechnic National University

DOI:

https://doi.org/10.15276/opu.2.44.2014.22

Keywords:

wind-wheel design, self-adjusting blade, power characteristic, rotation axis, eccentricity, air flow, torque force, air counter flow

Abstract

Developed is a wind-wheel design equipped with the self-adjusting blade. The blade is positioned eccentrically to the balance wheel and can freely rotate around its axis. Elaborated is the method of calculating the energy characteristics for a wind-wheel with the self-adjusting blade, considering not only the wind force but the force of air counter flow resistance to the blade’s rotation. Initially, the blade being located at an angle α = 45 to the wheel rotation plane, the air flow rotates the wheel with the maximum force. Thus, the speed of rotation increases that involves the increase in air counter flow resistance and results in blade turning with respective angle α reduction. This, consequently, reduces the torque. When the torsional force and the resistance enter into equilibrium, the blade takes a certain angle α, and the wheel speed becomes constant. This wind-wheel design including a self-adjusting blade allows increasing the air flow load ratio when compared to the wind-wheel equipped with a jammed blade.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Gennadiy Oborskyi, Odessа Polytechnic National University

д-р техн. наук, проф.

Вoris А. Morgun, Odessа Polytechnic National University

канд. техн. наук, доц.

Аnatoliy N. Bundyuk, Odessа Polytechnic National University

канд. техн. наук, доц.

References

Кишневский, В.А. Способность поддерживать температуру воды оборотных систем охлаждения крупных электростанций при извещении / В.А. Кишневский, В.В. Чиченин // Труды Одесского политехнического университета. ― 2001. ― Вып. 2(14). ― С. 54–56.

Аль-Равайфе, А.Е. Накипь в многокорпусных дистилляторах: роль выделения CO2 / А.Е. Аль-Равайфе, Х. Глэйд, Дж. Ульрих // Опреснение. ― 2005. ― Том. 182, выпуски 1–3. ― РП. 209–219.

Моделирование выделения CO2 в многокорпусных дистилляторах / А.Э. Аль-Равайфе, Х. Глэйд, Х. М. Киблауи, Дж. Ульрих // Опреснение. ― 2004. ― Том. 166. ― РП. 41–52.

Уэбб, Р.Л. Загрязнение в улучшенных трубах с использованием воды градирни: Часть I: данные о долгосрочном загрязнении / Р.Л. Уэбб, В. Ли / Международный журнал тепломассообмена. ― 2000. ― Том. 43, Выпуск 19. ― РП. 3567–3578.

Модель отложения загрязнений на конденсаторах пара электростанций, охлаждаемых морской водой: Влияние скорости воды и материала труб / Э. Небот, Дж. Ф. Казануэва, Т. Казануэва, Д. Сэйлс // Международный журнал тепломассообмена. ― 2007. ― Том. 50, выпуски 17–18. ― РП. 3351—3358.

Published

2014-05-24

How to Cite

[1]
Oborskyi, G., Morgun В.А. and Bundyuk А.N. 2014. Design procedure for a wind-wheel with self-adjusting blade mechanism. Proceedings of Odessa Polytechnic University. 2(44) (May 2014), 116–121. DOI:https://doi.org/10.15276/opu.2.44.2014.22.

Most read articles by the same author(s)