CZ97297A3 - Odvalovací tekutinový stroj - Google Patents

Odvalovací tekutinový stroj Download PDF

Info

Publication number
CZ97297A3
CZ97297A3 CZ97972A CZ97297A CZ97297A3 CZ 97297 A3 CZ97297 A3 CZ 97297A3 CZ 97972 A CZ97972 A CZ 97972A CZ 97297 A CZ97297 A CZ 97297A CZ 97297 A3 CZ97297 A3 CZ 97297A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
rotor
outlet nozzle
fluid machine
machine according
rolling
Prior art date
Application number
CZ97972A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ284483B6 (cs
Inventor
Miroslav Ing. Csc. Sedláček
Stanislav Ing. Csc. Hostin
Original Assignee
Miroslav Ing. Csc. Sedláček
Stanislav Ing. Csc. Hostin
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 Miroslav Ing. Csc. Sedláček, Stanislav Ing. Csc. Hostin filed Critical Miroslav Ing. Csc. Sedláček
Priority to CZ97972A priority Critical patent/CZ284483B6/cs
Priority to DE69713168T priority patent/DE69713168T2/de
Priority to UA99052705A priority patent/UA46871C2/uk
Priority to KR1019997003330A priority patent/KR20010033606A/ko
Priority to CN97198771A priority patent/CN1087813C/zh
Priority to NZ334927A priority patent/NZ334927A/xx
Priority to PL97332826A priority patent/PL185690B1/pl
Priority to SK382-99A priority patent/SK282446B6/sk
Priority to EP97941783A priority patent/EP1015760B1/en
Priority to US09/284,696 priority patent/US6139267A/en
Priority to BR9711946-6A priority patent/BR9711946A/pt
Priority to TR1999/00830T priority patent/TR199900830T2/xx
Priority to AU43747/97A priority patent/AU722378B2/en
Priority to RU99109698/06A priority patent/RU2185525C2/ru
Priority to PT97941783T priority patent/PT1015760E/pt
Priority to SI9720064A priority patent/SI9720064A/sl
Priority to DK97941783T priority patent/DK1015760T3/da
Priority to PCT/CZ1997/000034 priority patent/WO1998017910A1/en
Priority to HU0000098A priority patent/HU222826B1/hu
Priority to AT97941783T priority patent/ATE218674T1/de
Priority to ES97941783T priority patent/ES2178001T3/es
Priority to JP51877598A priority patent/JP4124274B2/ja
Priority to CA002268793A priority patent/CA2268793C/en
Priority to ARP980101375A priority patent/AR012565A1/es
Priority to ZA982614A priority patent/ZA982614B/xx
Priority to TW087104517A priority patent/TW418284B/zh
Publication of CZ97297A3 publication Critical patent/CZ97297A3/cs
Publication of CZ284483B6 publication Critical patent/CZ284483B6/cs
Priority to NO991755A priority patent/NO991755L/no

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
    • 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)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

Vynález se týká odvalovacího tekutinového stroje, který sestává ze zásobníku tekutiny, opatřeného přítokem a nejméně jednou výstupní tryskou, kde v oblasti výstupní trysky je na přidržovacím zařízení uložen nejméně jeden odvalovací rotor, tvořený tělesem rotačního tvaru.
Dosavadní stav techniky
Z autorského osvědčení č. 941 665 bývalého SSSR je znám hydromotor, který sestává z usměrňovacího kanálu, ve kterém je vytvořen konfuzor. V ose konfuzoru je na hřídeli uložen kulový rotor. Rotor je napojen na spouštěcí motor.
Při uvedení do chodu se nejprve pomocí spouštěcího motoru, roztočí hřídel a tudíž i kulový rotor. Proud kapaliny, který v konfuzoru obtéká ze všech stran kouli, se tak uvede do rotace. Rotující proud kapaliny potom udržuje otáčení kulového rotoru vlivem tření mezi kapalinou a povrchem kulového rotoru. Je třeba zdůraznit, že kulový rotor se v žádném režimu neodvaluje po stěnách konfuzoru.
Nevýhodou tohoto provedení je, že hydromotor nelze uvést do chodu bez pomocného spouštěcího motoru.
Z dalšího autorského osvědčení č. 1701971 bývalého SSSR je znám obdobný hydromotor, u kterého je spouštěcí motor nahrazen šroubovými lopatkami, uloženými v konfuzoru.
Také u tohoto provedení se neuvažuje s odvalováním rotoru po stěně konfuzoru.
λ. ο 2/ j 7 7 >
Z české^ přihlášky vynálezu PV 7803-94 a z českého užitného vzoru č. 3241 je známa kulová vodní turbína, která sestává z komory s přítokovým otvorem a dýzou, nad kterou je na částečně pružném hřídeli zavěšena koule.
Při proudění vody dýzou se koule díky pružnému hřídeli odvaluje po stěně dýzy a tím roztáčí hřídel.
Jiný způsob přenosu energie u kulové vodní turbíny je znám z české A přihlášky vynálezu PV 3045-96 a z českého užitného vzoru č. 5499. U tohoto provedení je dýza turbíny opatřena systémem elektromagnetických cívek a koule je opatřena magnety. Za provozu tak rotující koule indukuje elektrický proud.
V praxi se však ukázalo, že obtékáním kulového rotoru vznikají zbytečné ztráty. To vedlo k hledání jiného vhodnějšího provedení tekutinového stroje, který by vykazoval vyšší účinnost.
Podstata vynálezu
Uvedeného cíle se dosahuje odvalovacím tekutinovým strojem, který sestává ze zásobníku tekutiny, opatřeného přítokem a nejméně jednou výstupní tryskou, kde v oblasti výstupní trysky je na přidržovacím zařízení uložen nejméně jeden odvalovací rotor, tvořený tělesem rotačního tvaru, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rotor má objem rozdělen rovinou největšího průměru na dvě části s rozdílnou velikostí, přičemž první část rotoru, přivrácená k výstupní trysce, má větší objem než druhá část rotoru, která je odvrácená od výstupní trysky.
Odvalovací tekutinový stroj podle vynálezu umožňuje dokonalé využití energie proudící tekutiny, kterou může být nejen kapalina, ale i plyn a směsi kapalin a plynů. Vyšší účinnosti je dosahováno zejména snížením odporu, který vzniká při odvalování rotoru v tekutině. Stroj může pracovat i s tekutinami, které vykazují vysoký stupeň znečištění mechanickými částicemi. Navíc případná výměna opotřebených částí je velmi snadná.
Podle výhodného provedení může mít druhá část rotoru objem roven nule a první část rotoru může mít alespoň na části povrchu tvar koule.
Pro dokonalé využití energie proudícího média je výhodné, když přidržovací zařízení sestává z opěrné plochy, uspořádané ve výstupní trysce za rotorem, nebo když přidržovací zařízení sestává z hřídele, otočně uloženého v rámu a přidržujícího rotor v ose výstupní trysky, přičemž hřídel je alespoň v určitém úseku ohebný.
Podle dalšího výhodného provedení sestává přidržovací zařízení ze zalomeného hřídele, otočně uloženého v rámu a přidržujícího rotor mimo osu výstupní trysky.
Pro snadný přenos získané energie je výhodné když je rotor opatřen magnety, proti kterým jsou ve výstupní trysce uloženy magnetické cívky, nebo naopak, když je rotor opatřen magnetickými cívkami, proti kterým jsou ve výstupní trysce uloženy magnety, případně může rotor tvořit obtékaný generátor.
U některých provedení může být výhodné z kinematického hlediska obrátit funkci stroje, to znamená že rotor je uložen neotočně a výstupní tryska je uložena posuvně v rovině kolmé na směr průtoku.
Pro vytvoření čerpadla je výhodné, když je rotor propojen s hnací jednotkou.
Přehled obrázků na výkresech
Odvalovací tekutinový stroj podle vynálezu bude blíže popsán pomocí výkresů, na kterých jednotlivé obrázky znázorňují:
obr. 1 - příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu obr. 2 - příklad provedení rotoru obr. 3 - jiný příklad provedení rotoru obr. 4 - další příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu obr. 5 - jiný příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu obr. 6 - další příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu obr. 7 - příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu, upraveného pro získávání elektrické energie obr. 8 - jiné provedení odvalovacího tekutinového stroje pro získávání elektrické energie obr. 9 - další provedení odvalovacího tekutinového stroje pro získávání elektrické energie obr. 10 - odvalovací tekutinový stroj instalovaný na volnému toku obr.11 - odvalovací tekutinový stroj instalovaný v potrubí obr. 12 - odvalovací tekutinový stroj ve funkci čerpadla
Příklady provedení vynálezu
Odvalovací tekutinový stroj podle obr. 1 sestává z plechového zásobníku 1_ vody, který má v horní části přítok 2 a v dolní části výstupní trysku 3 ve tvaru konfuzoru. Na horním okraji zásobníku 1_ je upevněn rám 14, ve kterém je otočně uložen hřídel 11, jehož spodní úsek je ohebný. V úrovni výstupní trysky 3 je na hřídeli 11 upevněn plastový rotor 5. Rotor 5 je tvořen rotačním tělesem, jehož objem je rozdělen rovinou 6 největšího průměru na dvě části. První část 9 rotoru 5, uspořádaná pod rovinou 6, má větší objem než druhá část 10 rotoru 5.
Voda přiváděná do zásobníku 1_ přítokem 2 odtéká ze zásobníku 1_ výstupní tryskou 3, přičemž proud odtékající vody způsobí, že se rotor 5 začne krouživě odvalovat ve výstupní trysce 3. Odvalování rotoru 5 po stěně výstupní trysky 3 je umožněno ohebnou částí hřídele 11. Rotační pohyb rotoru 5 je hřídelem 11_ přenášen například na neznázorněný generátor elektrické energie.
Přidržovací zařízení 4 může být samozřejmě nainstalováno také pod rotorem 5, jak je znázorněno na obr. 5. Funkce tohoto provedení je stejná jako u výše popsaného provedení.
Maximální účinnosti se dosahuje, pokud se objem druhé části 1_0 rotoru 5, nad rovinou 6 největšího průměru, blíží k nule. Ideální příklad provedení je znázorněn na obr. 2, podle kterého je rotor 5 tvořen polokoulí, tudíž objem druhé části 10 nad rovinou největšího průměru je roven nule.
První část 9 rotoru 5, která je přivrácena k výstupní trysce 3, samozřejmě nemusí mít povrch tvaru polokoule. Na obr. 3 je ztvárněn tvar kulové úseče. Obecně postačí, že se jedná o rotační těleso, například elipsoid. Druhá část 10 rotoru 5 podle obr. 3 je tvořena částí elipsoidu. Objem této druhé části 10 rotoru je výrazné menší než objem první části 9.
Na obr. 4 je zobrazen příklad provedení odvalovacího tekutinového stroje, jehož přidržovací zařízení 4 sestává z opěrné plochy 8, která je upevněna ve výstupní trysce 3 a to za rotorem 5 vzhledem ke směru proudění ve výstupní trysce 3. Rotor 5, zhotovený z plastu, má první část 9 ve tvaru polokoule a druhou část 10 ve tvaru části elipsoidu.
Rotor 5 je na opěrné ploše 8 uložen volně, přičemž při průtoku tekutiny výstupní tryskou 3 se rotor 5 krouživě odvaluje po stěnách výstupní trysky 3. Výše popsané tvarování rotoru 5 zaručuje, že je rotor 5 trvale orientován svou první částí 9 s větším objemem směrem k výstupní trysce 3.
Opěrnou plochu 8 lze výškově přestavit neznázorněným přestavovacím zařízením.
Jednou z možností, jak využít takto získanou energii je instalovat do rotoru 5 soustavu magnetů 12 a na jejich úrovni potom ve stěně výstupní trysky 3 soustavou magnetických cívek 13.
Při odvalování rotoru 5 potom dochází k relativnímu pohybu mezi magnety 12 a cívkami 13, což vede k indukci elektrického proudu.
Na obr. 6 je znázorněno provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu, jehož rotor 5 je nesen na zalomeném hřídeli 15. Zalomený hřídel 15 je otočně uložen v rámu 14, jehož střed je totožný s osou výstupní trysky 3. Rám 14 může být uspořádán buď pod výstupní tryskou 3 Q'ak je znázorněno na obr. 6), nebo nad výstupní tryskou 3 (podobně jako u provedení z obr. 1). Na zalomeném hřídeli 15 je otočně uložen rotor 5. Délka kliky zalomeného hřídele 15 je zvolena tak, aby se rotor 5 dotýkal stěny výstupní trysky 3, po které se krouživě odvaluje při průtoku kapaliny výstupní tryskou 3. Kroutící moment, vznikající na zalomeném hřídeli 15, může být využit například k'pohonu generátoru elektrického proudu.
Získanou energii lze také podle provedení z obr. 7 využít (podobně jako u provedení z obr. 4) tak, že rotor 5 nese soustavu magnetů 12, na jejichž úrovni jsou ve stěně výstupní trysky 3 instalovány magnetické cívky 1_3 , ve kterých se při odvalování rotoru 5 indukuje elektrický proud.
Na obr. 8 je provedení podobné provedení obr. 7, pouze umístění magnetů 12 a cívek 13 bylo zaměněno, takže indukovaný elektrický proud se odebírá z rotoru 5.
Na obr. 9 je provedení odvalovacího tekutinového stroje podobné provedení z obr. 6. Provedení podle obr. 9 má rotor 5 tvořen tzv. obtékaným generátorem 16, u kterého jsou jak magnetické cívky 13 tak i magnety 12 uloženy v rotoru 5. Rychlejšího relativního pohybu mezi cívkami 13 a magnety 12 lze dosáhnout například neznázorněným planetovým soukolím.
U všech výše popsaných provedení odvalovacího tekutinového stroje podle vynálezu nemusí být zásobník 1_ tvořen nádobou. Tento zásobník 1 může být vytvořen například přehrazením toku řeky nebo potoku, tak jak je zobrazeno na obr. 10.
Zásobník 1. může být také tvořen například částí vodovodního potrubí 17, tak jak je znázorněno na obr.11. Směr proudění vody v potrubí 17 je vyznačen šipkou. Proud vody v potrubí 17 roztáčí rotor 5 stejně jako u výše popsaných provedení. Proud vody zároveň přitlačuje rotor 5 na opěrnou plochu 8. V magnetických cívkách 13 je indukován elektrický proud stejně jako u výše popsaných příkladů provedení.
Z příkladu provedení podle obr. 11 je zřejmé, že odvalovací stroj podle vynálezu může fungovat nejen s v podstatě vertikální orientací osy výtokové trysky 3, tak jako je tomu u gravitačního výtoku kapaliny, nýbrž osa výtokové trysky 3 může být orientována libovolně, pokud je tekutina k výtokové trysce 3 přiváděna pod dostatečným tlakem.
Tekutinou nemusí být jen kapalina, nýbrž stroj je funkční i pokud je mediem plyn, případně směs plynů a kapalin. Popsané příklady ukazují, že stroj podle vynálezu může pracovat jako zdroj kroutícího momentu a jako generátor elektrického proudu.
Tento stroj však může pracovat i jako čerpadlo. Příklad takového provedení je znázorněn na obr. 12. Khřídeli lije připojena hnací jednotka 18, kterou v tomto provedení tvoří elektromotor, který přes hřídel 1_1_ pohání rotor 5. Část hřídele 11 je ohebná, takže po roztočení se rotor 5 začne odvalovat po stěně výstupní trysky 3 a tekutina je tak čerpána ze zásobníku 1_ do prostoru 19. Hnací jednotkou 18 může být libovolný motor, případně i ruční pohon s příslušným převodem.
Odborník v dané oblasti samozřejmě dokáže upravit odvalovací tekutinový stroj podle vynálezu tak, že rotor 5 je zabržděn a odvaluje se výstupní tryska 3, která u takovéhoto provedení musí být uložena posuvně v rovině kolmé na směr průtoku.

Claims (11)

1. Odvalovací tekutinový stroj, sestávající ze zásobníku (1) tekutiny, opatřeného přítokem (2) a nejméně jednou výstupní tryskou (3), kde v oblastí výstupní trysky (3) je na přidržovacím zařízení (4) uložen nejméně jeden odvalovací rotor (5), tvořený tělesem rotačního tvaru, vyznačující se tím, že rotor (5) má objem rozdělen rovinou (6) největšího průměru na dvě části (9, 10) s rozdílnou velikostí, přičemž první část (9) rotoru (5), přivrácená k výstupní trysce (3), má větší objem než druhá část (10) rotoru (5), odvrácená od výstupní trysky (3).
2. Odvalovací tekutinový stroj podle nároku 1, vyznačující se tím, že druhá část (10) rotoru (5), odvrácená od výstupní trysky (3), má objem roven nule.
3. Odvalovací tekutinový stroj podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že první část (9) rotoru (5), přivrácená k výstupní trysce (3), má alespoň na části povrchu tvar koule.
4. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že přidržovací zařízení (4) sestává z opěrné plochy (8), uspořádané ve výstupní trysce (3) za rotorem (5).
5. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že přidržovací zařízení (4) sestává z hřídele (11), otočně uloženého v rámu (14) a přidržujícího'rotor (5) v ose výstupní trysky (3), přičemž hřídel (11) je alespoň v určitém úseku ohebný.
J Λ
6. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků 1^, vyznačující se tím, že přidržovací zařízení (4) sestává ze zalomeného hřídele (15), otočně uloženého v rámu (14) a přidržujícího rotor (5) mimo osu výstupní trysky (3).
7. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že rotor (5) je opatřen magnety (12), proti kterým jsou ve výstupní trysce (3) uloženy magnetické cívky (13).
8. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že rotor (5) je opatřen magnetickými cívkami (13), proti kterým jsou ve výstupní trysce (3) uloženy magnety (12).
9. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že rotor (5) tvoří obtékaný generátor (16).
10. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků, vyznačující se tím, že rotor (5) je uložen neotočně a výstupní tryska (3) je uložena posuvně v rovině kolmé na směr průtoku.
11. Odvalovací tekutinový stroj podle některého z předchozích nároků 1-9, vyznačující se tím, že rotor (5) je propojen s hnací jednotkou (18).
CZ97972A 1996-10-17 1997-03-28 Odvalovací tekutinový stroj CZ284483B6 (cs)

Priority Applications (27)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ97972A CZ284483B6 (cs) 1997-03-28 1997-03-28 Odvalovací tekutinový stroj
RU99109698/06A RU2185525C2 (ru) 1996-10-17 1997-10-08 Гидравлическая машина
ES97941783T ES2178001T3 (es) 1996-10-17 1997-10-08 Maquina de fluido rotativa.
KR1019997003330A KR20010033606A (ko) 1996-10-17 1997-10-08 유체 롤링 장치
CN97198771A CN1087813C (zh) 1996-10-17 1997-10-08 滚动流体机
NZ334927A NZ334927A (en) 1996-10-17 1997-10-08 Rolling fluid machine
PL97332826A PL185690B1 (pl) 1996-10-17 1997-10-08 Urządzenie hydrauliczne
SK382-99A SK282446B6 (sk) 1996-10-17 1997-10-08 Odvaľovací tekutinový stroj
EP97941783A EP1015760B1 (en) 1996-10-17 1997-10-08 Rolling fluid machine
US09/284,696 US6139267A (en) 1996-10-17 1997-10-08 Fluid machine
BR9711946-6A BR9711946A (pt) 1996-10-17 1997-10-08 Máquina giratória por fluido.
TR1999/00830T TR199900830T2 (xx) 1996-10-17 1997-10-08 Ak��kan makinesi
AU43747/97A AU722378B2 (en) 1996-10-17 1997-10-08 Rolling fluid machine
DE69713168T DE69713168T2 (de) 1996-10-17 1997-10-08 Rotierende maschine mit schaufellosem rotor
PT97941783T PT1015760E (pt) 1996-10-17 1997-10-08 Maquina hidraulica rotativa
AT97941783T ATE218674T1 (de) 1996-10-17 1997-10-08 Rotierende maschine mit schaufellosem rotor
DK97941783T DK1015760T3 (da) 1996-10-17 1997-10-08 Roterende strømningsmaskine
PCT/CZ1997/000034 WO1998017910A1 (en) 1996-10-17 1997-10-08 Rolling fluid machine
HU0000098A HU222826B1 (hu) 1996-10-17 1997-10-08 Áramlástechnikai gép
SI9720064A SI9720064A (sl) 1996-10-17 1997-10-08 Fluidni stroj
UA99052705A UA46871C2 (uk) 1996-10-17 1997-10-08 Гідравлічна машина (варіанти)
JP51877598A JP4124274B2 (ja) 1996-10-17 1997-10-08 流体マシン
CA002268793A CA2268793C (en) 1996-10-17 1997-10-08 Fluid machine
ARP980101375A AR012565A1 (es) 1997-03-28 1998-03-26 Maquina de fluido giratorio
ZA982614A ZA982614B (en) 1997-03-28 1998-03-27 Rolling fluid machine
TW087104517A TW418284B (en) 1997-03-28 1998-06-25 Rolling fluid machine
NO991755A NO991755L (no) 1996-10-17 1999-04-14 Vµskedrevet maskin

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ97972A CZ284483B6 (cs) 1997-03-28 1997-03-28 Odvalovací tekutinový stroj

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ97297A3 true CZ97297A3 (cs) 1998-12-16
CZ284483B6 CZ284483B6 (cs) 1998-12-16

Family

ID=5462542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ97972A CZ284483B6 (cs) 1996-10-17 1997-03-28 Odvalovací tekutinový stroj

Country Status (4)

Country Link
AR (1) AR012565A1 (cs)
CZ (1) CZ284483B6 (cs)
TW (1) TW418284B (cs)
ZA (1) ZA982614B (cs)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ302396B6 (cs) * 2007-08-03 2011-04-27 Ceské vysoké ucení technické, Fakulta stavební Tekutinová turbína
CZ302309B6 (cs) * 2008-06-19 2011-02-16 Ceské vysoké ucení technické v Praze Fakulta stavební Odvalovací tekutinová turbína
CZ306714B6 (cs) 2008-12-10 2017-05-24 ÄŚeskĂ© vysokĂ© uÄŤenĂ­ technickĂ© v Praze, Fakulta stavebnĂ­ Tekutinové odvalovací čerpadlo
CZ302361B6 (cs) * 2009-12-10 2011-04-06 Ústav termomechaniky AV CR , v.v.i. Precesní kapalinová turbína
CZ304399B6 (cs) * 2012-06-13 2014-04-16 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Precesní kapalinová turbína s generátorem
CZ2013681A3 (cs) 2013-09-05 2015-04-15 VALTA Milan Precesní kapalinová turbína
CZ2016572A3 (cs) 2016-09-16 2017-03-15 ÄŚeskĂ© vysokĂ© uÄŤenĂ­ technickĂ© v Praze, Fakulta stavebnĂ­, Katedra konstrukcĂ­ pozemnĂ­ch staveb Precesní kapalinová turbína

Also Published As

Publication number Publication date
ZA982614B (en) 1998-10-01
CZ284483B6 (cs) 1998-12-16
AR012565A1 (es) 2000-11-08
TW418284B (en) 2001-01-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8080913B2 (en) Hollow turbine
RU2185525C2 (ru) Гидравлическая машина
KR20050084237A (ko) 수력터빈용 유압 증속 동력전달장치
CZ97297A3 (cs) Odvalovací tekutinový stroj
AU2015101783A4 (en) Suspension rotary water pressure energy conversion power output device
JP2004019626A (ja) 風力発電装置
JPS6318028B2 (cs)
CN201753652U (zh) 一种水流发电装置
CZ11469U1 (cs) Odvalovací tekutinový stroj
JP3657950B2 (ja) 波力発電システム
KR101755256B1 (ko) 발전용 스크롤 터빈
JP2007085263A (ja) 発電回路
MXPA99003559A (en) Rolling fluid machine
JP2003322078A (ja) 波力発電用空気整流装置とタービンシステム
CN114738168B (zh) 一种集阀门与发电功能于一体的微型管道水轮机
CN117605637A (zh) 低沸点工质循环发电系统
JP2002322976A (ja) 発電装置及び発電方法
WO2024057080A1 (en) The hydro-gravitational generator with a rotating weighted cylinder and piston
RU2483160C2 (ru) Гидроэнергетическая установка замкнутого цикла
JP2012524208A (ja) 油圧機械式交流発電機
JP2005009325A (ja) 重力利用発電装置
CN117646695A (zh) 一种管道水力发电系统
RU36705U1 (ru) Теплогенератор механический
JPH05106547A (ja) 負圧空気発電装置
GB2573511A (en) H.S.R. Water wheel unit