CZ2007520A3 - Tekutinová turbína - Google Patents

Tekutinová turbína Download PDF

Info

Publication number
CZ2007520A3
CZ2007520A3 CZ20070520A CZ2007520A CZ2007520A3 CZ 2007520 A3 CZ2007520 A3 CZ 2007520A3 CZ 20070520 A CZ20070520 A CZ 20070520A CZ 2007520 A CZ2007520 A CZ 2007520A CZ 2007520 A3 CZ2007520 A3 CZ 2007520A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
stator
generator
rotor
shaft
rolling
Prior art date
Application number
CZ20070520A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ302396B6 (cs
Inventor
Sedlácek@Miroslav
Beran@Václav
Novák@Jirí
Original Assignee
Ceské vysoké ucení technické, Fakulta stavební
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
Application filed by Ceské vysoké ucení technické, Fakulta stavební filed Critical Ceské vysoké ucení technické, Fakulta stavební
Priority to CZ20070520A priority Critical patent/CZ302396B6/cs
Priority to DE602008006729T priority patent/DE602008006729D1/de
Priority to AT08734301T priority patent/ATE508273T1/de
Priority to US12/671,918 priority patent/US8541900B2/en
Priority to EP08734301A priority patent/EP2171260B1/en
Priority to PCT/CZ2008/000042 priority patent/WO2009018788A2/en
Publication of CZ2007520A3 publication Critical patent/CZ2007520A3/cs
Publication of CZ302396B6 publication Critical patent/CZ302396B6/cs

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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/04Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines
    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B11/00Parts or details not provided for in, or of interest apart from, the preceding groups, e.g. wear-protection couplings, between turbine and generator
    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B11/00Parts or details not provided for in, or of interest apart from, the preceding groups, e.g. wear-protection couplings, between turbine and generator
    • F03B11/06Bearing arrangements
    • F03B11/063Arrangements for balancing axial thrust
    • F03B11/066Arrangements for balancing axial thrust in vertical axis machines
    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B5/00Machines or engines characterised by non-bladed rotors, e.g. serrated, using friction
    • 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
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Vynález se týká tekutinové turbíny sestávající zestatoru (1), opatreného vstupem (6) kapaliny a výstupem (8) kapaliny, a odvalovacího rotoru (2) umísteného uvnitr konfuzorovité cásti statoru (1) na jednom konci hrídele (5), jejíž druhý konec je uložen v úchytu (9) upínacího mechanismu (10) na statoru (1). Hrídel (5) odvalovacího rotoru (2) je v úchytu (9) upínacího mechanismu (10) uložena neotocne s možností úhlového vychýlení všemi smery. K hrídeli (5) je pripojen generátor.

Description

Tekutinová turbína
Oblast techniky
Technické řešení se týká tekutinových turbín v podobě odvalovacích tekutinových strojů, které se skládají z válcového nebo kónického statoru, ve kterém je uložen na hřídeli rotor osově symetrického tvaru. Rotor se dotýká statoru a může po jeho vnitřní stěněobíhat.
Dosavadní stav techniky
Jsou všeobecně známy tekutinové turbíny odvalovacího principu, které sestávají ze statoru, který má obyčejně podobu konfuzoru, a rotorem je těleso osově symetrického tvaru, velmi často podoby polokoule nebo kónického kuželu. Například dle českého patentu č. 284483 o názvu Odvalovací tekutinový stroj a dle Evropského patentu EP1015760 B1 o názvu Rolling Fluid Machine, je známa vodní turbína, která se skládá ze zásobníku tekutiny opatřeného přítokem a nejméně jednou výstupní tryskou, přičemž v oblasti výstupní trysky je na přidržovacím zařízení uložen odvalovací rotor osově symetrického tvaru. Tento stroj pak může fungovat jako vodní turbína, když voda, která obtéká rotor, tento rotor vychýlí k vnitřní stěně výstupní trysky a začne ho ve výstupní trysce - statoru - odvalovat. Také řešení odvalovacího fluidního motoru v provedení podle českého UV č. 7606 o názvu Hydromotor a Evropského patentu EP1082538 B1 o názvu Hydraulic Motor může být využito k výrobě energie. Rovněž tak řešení podle českého patentu č. 294708 o názvu Odvalovací kapalinová turbína představuje vodní motor odvalovacího typu, který má navíc v místech vzájemného dotyku rotoru a statoru uspořádány hydraulické kanály, které zároveň plní funkci ozubeného převodu a tím zamezuji prokluzování rotoru uvnitř statoru.
Turbiny, které jsou stručně zmíněny v předchozím, mají základní nevýhodu vtom, že musí být opatřeny převodem, který přenáší mechanický výkon turbíny na generátor * · • 0 0 · • 0 00
0 0 0
0 0 0
00
0 00 0 • 0 0 0 0 0
0*00 0
00 elektrické energie. Nejsou-li opatřeny převodem a tvoří-li rotor a stator odvalovací turbíny protékaný generátor, výroba elektrické energie se děje s nízkou účinností.
Cílem navrhovaného technického řešení je úprava odvalovací turbíny tak, aby její funkce byla efektivnější, tj. aby transformace získané mechanické energie na elektrický výkon probíhala bez převodových mechanismů.
Podstata technického řešení
Stanoveného cíle se dosahuje odvalovací kapalinovou turbínou, sestávající ze statoru, který je opatřen alespoň jedním vstupním otvorem a nejméně jedním výstupním otvorem, kde ve statoru je pomocí hřídele a upínacího mechanismu uspořádán odvalovací rotor, tvořený tělesem rotačního tvaru, podle vynálezu, jehož podstata spočívá vtom, že uvnitř rotoru je instalován generátor elektrické energie, přičemž hřídel, na jejímž jednom konci je rotor uspořádán, je svým druhým koncem uložena v úchytu upínacího mechanismu neotočně pomocí upínacího mechanismu. Upínací mechanismus zabezpečuje, že hřídel se může podélně úhlově vychýlit všemi směry a vykonávat precesní pohyb, avšak nemůže se otáčet okolo svojí podélné osy. Odvalovací rotor je na hřídeli uspořádán volně otočným způsobem a s hřídelí tvoří volně otočnou dvojici. Mezi odvalovacím rotorem a hřídelí je instalováno těsnění proti pronikání vody dovnitř odvalovacího rotoru.
Řešení podle vynálezu má výhodu vtom, že generátor elektrické energie je roztáčen bez převodového mechanismu tím způsobem, že generátor je uložen uvnitř odvalovacího rotoru tak, že stator generátoru je pevně spojen s odvalovacím rotorem a rotor generátoru je pevně spojen s hřídelí odvalovacího rotoru a tvoří s ni vůči odvalovacímu rotoru a statoru generátoru volně otočnou dvojici. Při uplatnění synchronního generátoru s cívkami uspořádanými na rotoru jsou permanentní magnety osazeny na statoru. Vyrobený elektrický proud je odváděn vodiči elektřiny. Tyto vodiče jsou uspořádány uvnitř dutiny, která je ve hřídeli odvalovacího rotoru,
Ve výhodném provedení je rotor generátoru pevně spojen s odvalovacím rotorem a hřídel odvalovacího rotoru tvoří se statorem generátoru jeden celek a rotor generátoru « · » » • · ·· • » · · • · # « * * * · ♦ · ·· • « · · « · · • · »· s odvalovacím rotorem tvoří vůči hřídelí se statorem generátoru volně otočnou dvojici. Takto uspořádaný odvalovací rotor může obsahovat asynchronní generátor a vodiče elektřiny jsou umístěny uvnitř dutiny, která je ve hřídeli.
Praxe potvrdila, že při rozdílu průměrů odvalovacího rotoru a statoru alespoň 1 cm, může být použitá voda znečištěna měkkými biologickými materiály o velikosti několika centimetrů, jakými jsou zbytky trávy, listí, shluky vodních řas apod. Funkci turbíny tyto nečistoty neohrožují a prochází přes ni částečně rozdrceny ven.
Lze předpokládat, že uplatnění kapalinové turbíny podle vynálezu pro průtoky okolo 10 litrů za sekundu na spádech do 15 metrů bude znamenat zvýšení využívání těchto parametrů k energetickým účelům. Výkony lze předpokládat obdobné, jaké dosahují t‘ na uvedených veličinách průtoku a spádu současné odvalovací turbíny, které jsou ( osazeny generátory elektrické energie pomocí různých převodových mechanismů.
Jejich denní výkony představují podie konkrétních parametrů instalace cca 2 - 5 kWh elektřiny. Také využití okrajových hodnot průtoku a spádu, jaké zvládají současné odvalovací turbíny k výrobě energie, a které se pohybují okolo průtoku 5 litrů za sekundu na spádu 3 metry, bude možné kapalinovou turbínou podle vynálezu provádět. Je prokázáno, že i tyto okrajové potenciální energie mají praktický význam.
Například při použití synchronního generátoru 12 V /120 W může být z uvedeného spádu 3 m a průtoku 5 l/sec. stabilně vyráběno za jeden den alespoň 0,8 kWh elektrické energie, která je po nezbytném usměrnění a akumulaci následně využívána prostřednictvím měniče 230V, 50 Hz pro běžné domácí elektrospotřebiče.
Průmyslová využitelnost předkládaného řešení spočívá z ekonomického hlediska především v konkrétních podobách výroby a využívání vyrobené elektrické energie. Velmi malé obnovitelné zdroje vodní energie mohou mít v reálné ekonomice velký význam, protože četnost mikrozdrojů vody je v určitých regionech velmi vysoká. Jejich využívání je však prozatím zcela nedostatečné a neefektivní. Mezí mikrozdroje je třeba z hlediska předkládaného řešení zařadit rovněž veškerá přečerpávací zařízení v průmyslovém provozu, veřejných zařízeních, bytových objektech, v nichž dochází k proudění tekutin. V případě uzavřeného okruhu nakládání s elektrickou energii, kdy vyrobená elektřina je spotřebována v místě své výroby, může technické řešení podie ♦ · ··· fcfcfc * ♦ · · · fcfc · « · * · t fc fc « · · · · fcfcfc • fc ♦ · · ·· fc* fc vynálezu přinášet nemalé ekonomické výnosy. Ty budou po odečtení nákladů na údržbu stroje odpovídat uspořeným platbám za dodávky elektřiny z veřejné rozvodné sítě. Vyrobená elektrická energie je nejdříve akumulována a následně podle potřeby využívána. Není poskytována za úplatu jiným subjektům, ale slouží výhradně pro spotřebu v miste, kde vznikla. Mezi průmyslové využití patří aplikace pro telemetrická zařízení průmyslových systémů s vazbou například na bezpečnostní, evidenční, poruchové stavy a další funkce pro aplikace, v nichž napojení na elektrický síťový rozvod je nákladné nebo nevyhovuje funkčním potřebám. Mikrozdroj může plnit funkci záložního zdroje pro krátkodobé potřeby. Mikrozdroj je aktivovatelný během velmi krátké doby.
Průmyslová využitelnost předkládaného řešeni se proto jeví i na úseku udržitelného rozvoje a ekonomických a ekologických souvislostí, které jej determinují. Jak vyplývá z předešlého, žádné oblasti výroby energie není možné z udržitelného rozvoje předem vyloučit. Je proto nezbytné počítat také s využíváním mikroveličin potenciálních energií obnovitelných zdrojů vody a ostatních kapalin. Kapalinová turbína podle vynálezu se; může z důvodu jednoduchosti konstrukce a ekonomické efektivnosti provozu a návratnosti vložených investic stát dalším nástrojem pro jejich konkrétní exploataci.
Přehled obrn zků na výkresech
Tekutinová turbína bude blíže popsána pomocí výkresů, na kterých jednotlivé obrázky schématicky znázorňují:
obr. 1 - první přiklad provedení tekutinové turbíny podle vynálezu v částečném řezu v bočním pohledu, kdy v odvalovacím rotoru je uspořádán synchronní generátor s permanentními magnety uloženými po obvodu statoru generátoru, kdy s odvalovacím rotorem je pevně spojen stator generátoru;
obr. 2 - druhý přiklad provedení tekutinové turbíny podle vynálezu v částečném řezu v bočním pohledu, kdy v odvalovacím rotoru je uspořádán asynchronní generátor, • «
4 4 * 4 · 4 · * 4·' · · · · • 4 4 4 4* · · · «
4444 »444 ·· · ·· představovaný asynchronním elektromotorem, kdy s odvalovacím rotorem je pevně spojena hřídel rotoru elektromotoru;
Příklady provedení vynálezu
Jedno z konkrétních provedení tekutinové turbíny podle vynálezu je schématicky znázorněno na obr, 1.
Tekutinová turbína sestává ze statoru 1, který je tvořen ve směru přívodu tekutiny konfuzorem o délce 122 mm, na který navazuje difuzor o délce 62 mm, který je uzavřen úchytem 9 upínacího mechanismu 10, Největší vnitřní průměr konfuzoru je 160 mm a nejmenší 109 mm. Nejmenší vnitřní průměr difuzoru je 109 mm a největší 138 mm. Část statoru 1, která má tvar konfuzoru, má na straně největšího průměru konfuzoru hydraulické kanály 3, které jsou orientovány podélně podélné osy statoru 1 a jejich délka je 43 mm. Pomocí hřídele 5 je uvnitř statoru i v prostoru konfuzoru umístěn odvalovací rotor 2, který má podobu komolého kužele, a jeho největší průměr je 144 mm a nejmenší 85 mm a jeho délka je 95 mm. Na straně největšího průměru je odvalovací rotor 2 opatřen hydraulickými kanály 4, které jsou orientovány podélně podélné osy odvalovacího rotoru 2 a jejich délka je 43 mm. Na stator i na straně konfuzoru, ca jeho největší průměr, navazuje rozvaděč 7, jehož výška je 65 mm, který vytváří na svém zúženém konci vstup 6 o průměru 48 mm pro přívod tekutiny do turbíny, na který navazuje přívodní potrubí 17 o průměru 48 mm. Stator 1 je v části difuzoru, v polovině jeho délky, opatřen čtyřmi výstupními otvory 8 o průměru 21 mm pro odvod tekutiny z turbíny.
Hřídel 5 má svůj spodní konec opatřen upínacím mechanismem 10, který má podobu uzpůsobeného kulového pouzdra, které je uspořádáno v úchytu 9 upínacího mechanismu 10 neotočně. Toto neotočné uspořádání umožňuje úhlové vychýlení hřídele 5 všem,i směry a neumožňuje otáčení hřídele 5 okolo svojí podélné osy. Na druhém konci hřídele 5 je uzpůsoben synchronní generátor, přičemž jeho stator 12 je pevně spojen pomocí úchytů 13 statoru 12 generátoru s odvalovacím rotorem 2 a jeho rotor H je pevně spojen s hřídelí 5. Pevné spojení rotoru H generátoru s hřídelí 5 ▼ » » » · F » * 9 * · fefe · » ·· fe 4 fe fefe fe fe fe fefe fe*· ·· fe fe · fe fefefefe fefe· • fe ·» ·· fefe fefe fe tvoří vůči pevnému spojení statoru 12 generátoru s odvalovacím rotorem 2 volně otočnou dvojici, Zabezpečení shody podélné osy odvalovacího rotoru 2 a hřídele 5 odvalovacího rotoru 2 je dosaženo pomocí dolního ložiska 14 generátoru a horního ložiska 15 generátoru. Těsnící kroužek 16 je pevně spojen s odvalovacím rotorem 2 a volně otočným způsobem s hřídelí 5 a zamezuje vstupu tekutiny do vnitřního prostoru odvalovacího rotoru 2,
Tekutina, která je přivedena přívodním potrubím 17, odvaluje odvalovací rotor 2 prostřednictvím hydraulických kanálů 4 na odvalovacím rotoru 2 po hydraulických kanálech 3 na statoru £ a tím dochází k roztáčení statoru £2 generátoru vůči rotoru ££ generátoru a tím k výrobě elektrické energie, která je odváděna vodiči přes dutinu 18 ve hřídeli 5 k využití.
Podle výhodného provedení, které je na obr. 2, je v odvalovacím rotoru 2 instalován asynchronní cdek.-Όmotor, který funguje jako generátor elektrické energie.
Oproti uspořádáni podle obr. 1 se toto konkrétní provedení liší vtom, že stator £2 generátoru je pevně spojen s hřídelí 5 odvalovacího rotoru 2 a hřídel £9 generátoru je pevně spojem?. pomocí úchytu 20 hřídele £9 generátoru s odvalovacím rotorem 2.
Tekutina, která ie přivedena přívodním potrubím £7, odvaíuje odvalovací rotor 2 prostřednictvím hydraulických kanálů 4 na odvalovacím rotoru 2 po hydraulických kanálech 3 na statoru £ a tím dochází k roztáčení hřídele £9 generátoru a tím k roztáčení rotoru ££ generátoru vůči statoru £2 generátoru a tím k výrobě elektrické energie, která je odváděna vodiči přes dutinu £8 ve hřídeli 5 k využití.
Praktickými zkouškami bylo zjištěno, že tekutinová turbína s generátorem podle vynálezu, která mZa průměr rotoru 144 mm a průměr statoru 160 mm, dosahovala maximální elektrický výkon 68 W, Uvnitř rotoru byl instalován synchronní generátor s permanentoimi magnety umístěnými na statoru, který byl pevně spojen s odvalovacím rotorem. Použitý spád byl 4,8 m a průtok činil 6,9 litru vody za sekundu a otáčky generátoru - odvalovacího rotoru byly 267 za minutu. Rovněž bylo ověřeno, že odvalovací rotor s průměrem 65 mm, ve kterém je uspořádán elektrogenerátor, • · ·· ···· · · · * · ·«
Ί • · • 99 ·· ·« • · * • Φ · • · · «·' * může v praxi dosahovat na spádu 8-10 metrů pracovní otáčky v rozmezí 630 - 790 za minutu.
Průmyslová využitelnost
Tekutinová turbína podle vynálezu je využitelná především při výrobě elektrické energie z velmi malých průtoků vody. Může být použita na spádu od jednoho až do několika desítek metrů v závislosti na absolutní velikosti odvalovacího rotoru a statoru a na rozdílu jejich průměrů.

Claims (3)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY » •4 4···
    4 ·
    1. Tekutinová turbína sestávající ze statoru (1), opatřeného vstupem (6) kapaliny a výstupem (8) kapaliny, a odvalovacího rotoru (2) umístěného uvnitř konfuzorovité části statoru (1) na jednom konci hřídele (5), jejíž druhý konec je uložen v úchytu (9) upínacího mechanismu (10) na statoru (1), vyznačující se tím, že hřídel (5) odvalovacího rotoru (2) je v úchytu (9) upínacího mechanismu (10) uložena neotočně s možností úhlového vychýlení všemi směry, přičemž je k ní připojen generátor.
  2. 2. Tekutinová turbína podle nároku 1 vyznačující se tím, že k hřídeli (5) odvalovacího rotoru (2) je pevně připojen rotor (11) generátoru a k vnitřní části odvalovacího rotoru (2) je pomocí úchytu (13) pevně připojen stator (12) generátoru.
  3. 3. Tekutinová turbína podle nároku 1 vyznačující se tím, že k hřídeli (5) odvalovacího rotoru (2) je pevně připojen stator (12) generátoru a k vnitřní části odvalovacího rotoru (2) je pomocí úchytu (20) pevně připojena hřídel (19) generátoru.
CZ20070520A 2007-08-03 2007-08-03 Tekutinová turbína CZ302396B6 (cs)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070520A CZ302396B6 (cs) 2007-08-03 2007-08-03 Tekutinová turbína
DE602008006729T DE602008006729D1 (de) 2007-08-03 2008-04-10 Strömungsturbine
AT08734301T ATE508273T1 (de) 2007-08-03 2008-04-10 Strömungsturbine
US12/671,918 US8541900B2 (en) 2007-08-03 2008-04-10 Fluid turbine
EP08734301A EP2171260B1 (en) 2007-08-03 2008-04-10 Fluid turbine
PCT/CZ2008/000042 WO2009018788A2 (en) 2007-08-03 2008-04-10 Fluid turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070520A CZ302396B6 (cs) 2007-08-03 2007-08-03 Tekutinová turbína

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2007520A3 true CZ2007520A3 (cs) 2009-02-11
CZ302396B6 CZ302396B6 (cs) 2011-04-27

Family

ID=40339747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070520A CZ302396B6 (cs) 2007-08-03 2007-08-03 Tekutinová turbína

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8541900B2 (cs)
EP (1) EP2171260B1 (cs)
AT (1) ATE508273T1 (cs)
CZ (1) CZ302396B6 (cs)
DE (1) DE602008006729D1 (cs)
WO (1) WO2009018788A2 (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130088190A1 (en) * 2011-10-11 2013-04-11 Seoungil Kang Energy recovery during wastewater treatment
CZ304399B6 (cs) * 2012-06-13 2014-04-16 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Precesní kapalinová turbína s generátorem
JP5919590B2 (ja) * 2012-12-19 2016-05-18 株式会社中山鉄工所 流体力発電装置
CZ2013681A3 (cs) * 2013-09-05 2015-04-15 VALTA Milan Precesní kapalinová turbína
CN103867373B (zh) * 2014-04-09 2017-01-25 福州开发区和世林实业发展有限公司 水流发电装置
EP3228861B1 (en) * 2016-03-29 2020-02-19 PHD, Inc. Actuator exhaust fluid energy harvester
CZ2018491A3 (cs) * 2018-09-20 2020-03-25 P.F. - Economy consulting, spol. s r.o. Precesní kapalinová turbína

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB672001A (en) * 1949-11-07 1952-05-14 Jean Marie Claude Guimbal Improvements in hydraulic electric power-generating plants
AT282990B (de) * 1967-11-30 1970-07-27 Siemens Ag Antrieb für batteriegespeiste Tonwiedergabegeräte, insbesondere Tonbandgeräte
US4555637A (en) * 1982-07-26 1985-11-26 Acd, Inc. High speed turbogenerator for power recovery from fluid flow within conduit
US4740711A (en) * 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
FR2613151A1 (fr) * 1987-03-25 1988-09-30 Crouzet Sa Moteur pas a pas lineaire a rotor debrayable
US5497615A (en) * 1994-03-21 1996-03-12 Noe; James C. Gas turbine generator set
US5505587A (en) * 1995-01-05 1996-04-09 Northrop Grumman Corporation RAM air turbine generating apparatus
US5659205A (en) * 1996-01-11 1997-08-19 Ebara International Corporation Hydraulic turbine power generator incorporating axial thrust equalization means
WO1998017910A1 (en) 1996-10-17 1998-04-30 Sedlacek Miroslav Rolling fluid machine
CZ284483B6 (cs) 1997-03-28 1998-12-16 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Odvalovací tekutinový stroj
US6294842B1 (en) * 1997-12-19 2001-09-25 Alliedsignal Inc. Fog cycle for microturbine power generating system
CZ7606U1 (cs) 1998-05-22 1998-07-10 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Hydromotor
CA2279320A1 (en) * 1998-10-27 2000-04-27 Capstone Turbine Corporation Turbogenerator power control system
RU2001120111A (ru) * 1998-12-14 2003-04-10 Ричард ГЕТЗЛЕР (US) Турбина и турбогенератор с набегающим потоком воздуха
NL1013535C2 (nl) 1999-11-09 2001-05-11 Stichting Energie Windturbine-generatorsamenstel.
CZ294708B6 (cs) * 2001-09-13 2005-02-16 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Odvalovací kapalinová turbína
KR100644966B1 (ko) * 2004-10-19 2006-11-15 한국과학기술연구원 초소형 동력 발생장치
NL2001435C2 (nl) * 2008-04-02 2009-10-05 Bronswerk Heat Transfer Bv Rotatie-inrichting.

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009018788A3 (en) 2009-06-25
ATE508273T1 (de) 2011-05-15
WO2009018788A2 (en) 2009-02-12
EP2171260A2 (en) 2010-04-07
EP2171260B1 (en) 2011-05-04
DE602008006729D1 (de) 2011-06-16
CZ302396B6 (cs) 2011-04-27
US8541900B2 (en) 2013-09-24
US20110101695A1 (en) 2011-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2007520A3 (cs) Tekutinová turbína
US9046071B2 (en) Apparatus for generating electricity
KR101769080B1 (ko) 수도시설의 배관 내에 설치되는 감압장치를 이용한 발전시스템
JP2002242814A (ja) 発電装置
CN105683560B (zh) 发电装置、流体压力减小装置以及流体泵
JP2013024161A (ja) 高層ビル下水の落下エネルギーを利用するビル内水力発電システム
CZ17908U1 (cs) Tekutinová turbína
JP4749167B2 (ja) 排水路水力発電システム
JP2008271704A (ja) 発電システム
Kumano et al. Experimental test and feasibility study of a micro in-pipe hydro power generator at a university building
TW201211384A (en) Fluid pipeline structure with multiple power generation functions
KR101455376B1 (ko) 압축공기를 이용한 풍력발전 시스템
US9057354B1 (en) Hydro energy-offset turbine insert generator
JP5855388B2 (ja) 回転発生構造および流液発電システム
WO2010005333A2 (en) The equipment of producing electricity using gravity
WO2012105924A1 (en) Improvements to a fluid line electricity generation apparatus
KR101314465B1 (ko) 공업용수 라인을 활용한 소수력 발전설비
Bonsor How hydropower plants work
Khan et al. A simple and economical design of micro-hydro power generation system
Suryatna Design Micro Hydro Power Plant for Generate Electrical Energy About 3000 to 5000 Watt
KR20100093186A (ko) 소수력 발전장치
TR201913313A1 (tr) Hi̇droli̇k alternatörlü türbi̇n
KR20210056840A (ko) 멀티 터빈을 포함하는 소수력발전장치
DE202013011669U1 (de) Energie-Rückgewinnungsanlage
KR101366194B1 (ko) 유체 유동 발전장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20190803