HU222826B1 - Áramlástechnikai gép - Google Patents

Áramlástechnikai gép Download PDF

Info

Publication number
HU222826B1
HU222826B1 HU0000098A HUP0000098A HU222826B1 HU 222826 B1 HU222826 B1 HU 222826B1 HU 0000098 A HU0000098 A HU 0000098A HU P0000098 A HUP0000098 A HU P0000098A HU 222826 B1 HU222826 B1 HU 222826B1
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
rotor
outlet
machine according
flow machine
flow
Prior art date
Application number
HU0000098A
Other languages
English (en)
Inventor
Stanislav Hostin
Miroslav Sedlácek
Original Assignee
Stanislav Hostin
Miroslav Sedlácek
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
Priority claimed from CZ963045A external-priority patent/CZ304596A3/cs
Priority claimed from CZ97972A external-priority patent/CZ284483B6/cs
Application filed by Stanislav Hostin, Miroslav Sedlácek filed Critical Stanislav Hostin
Publication of HUP0000098A1 publication Critical patent/HUP0000098A1/hu
Publication of HUP0000098A3 publication Critical patent/HUP0000098A3/hu
Publication of HU222826B1 publication Critical patent/HU222826B1/hu

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
    • 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
    • F03B3/12Blades; Blade-carrying rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D11/00Other rotary non-positive-displacement pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/02Geometry variable
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/10Geometry two-dimensional
    • F05B2250/14Geometry two-dimensional elliptical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/20Geometry three-dimensional
    • F05B2250/24Geometry three-dimensional ellipsoidal
    • F05B2250/241Geometry three-dimensional ellipsoidal spherical
    • 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)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Shovels (AREA)
  • Soil Working Implements (AREA)
  • Massaging Devices (AREA)
  • Formation And Processing Of Food Products (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Transplanting Machines (AREA)

Abstract

A találmány szerinti áramlástechnikai gépnek belépőnyílás (2) éslegalább egy kilépőnyílás (3) között csatornája, és egytartószerkezeten (4) a csatornában elhelyezett legalább egy forgástestalakú forgórésze (5) van. A forgórész (5) a tartószerkezeten (4)radiális irányú kitérés mellett a belépőnyílás (2) és a kilépőnyílás(3) közötti csatorna belső fala mentén körbe gördülő mozgást megengedőmódon van elhelyezve. A gép úgy is kivitelezhető, hogy a forgórész (5)a kilépőnyílás (3) áramlási terében rögzítetten van elhelyezve, akilépőnyílás (3) pedig az áramlási irányra merőleges síkbanelcsúsztathatóan van kialakítva. ŕ

Description

A találmány tárgya áramlástechnikai gép, amelynek belépőnyílás és legalább egy kilépőnyílás között csatornája, és egy tartószerkezeten a csatornában elhelyezett legalább egy forgástest alakú forgórésze van.
A 941665 számú szovjet szerzői tanúsítványból ismeretes egy olyan hidraulikus motor, amelynek egyenes csatornájában egy szűkülő kilépőnyílás van kialakítva. A kilépőnyílás középvonalában egy gömb alakú forgórész van elhelyezve egy tengelyen. A forgórész indítómotorral van összekötve.
Üzembe helyezéskor először meg kell forgatni a tengelyt, a rajta rögzített gömb alakú forgórésszel együtt. Ennek következtében a leszűkített kilépőnyílásban a forgórész körül áramló folyadék is forgásba jön. A forgó folyadékáram ezután már forgásban tartja a gömb alakú forgórészt, a folyadék és a forgórész felülete közötti súrlódás következtében. Hangsúlyozni kell, hogy a gömb alakú forgórésznek nincs olyan üzemmódja, amelyben bolygómozgással a szűkülő kilépőnyílás falán gördülne.
A fenti megoldásnak az a hátránya, hogy a hidraulikus motor üzembe helyezéséhez indítómotor szükséges.
Az 1701971 számú szovjet szerzői tanúsítványból ismeretes egy további hidraulikus motor, amelynél az indítómotort a leszűkített kilépőnyílásba beépített spirál alakú lemezek helyettesítik.
A forgórész ennél a megoldásnál sem gördül a szűkülő kilépőnyílás falán.
A gyakorlatban megmutatkozott, hogy a leírt típusú forgórész körüli áramlás szükségtelen veszteségeket okoz.
Célunk a találmánnyal egy jobb hatásfokkal működő áramlástechnikai gép létrehozása.
A kitűzött feladatot a találmány szerint egy olyan áramlástechnikai géppel oldjuk meg, amelynek belépőnyílás és legalább egy kilépőnyílás között az áramló közeget vezető csatornája, és egy tartószerkezeten a csatornában elhelyezett legalább egy forgástest alakú forgórésze van, amely a tartószerkezeten radiális irányú kitérés mellett a belépőnyílás és a kilépőnyílás közötti csatorna belső fala mentén körbe gördülő mozgást megengedő módon van elhelyezve.
A találmány szerinti áramlástechnikai gép lehetővé teszi az áramló közeg energiájának jó hatásfokú hasznosítását. Mérések igazolják, hogy a találmány szerinti gépben a csatorna belső falán gördülő forgórész kisebb - a rotor forgását a közegben fékező - ellenállást kelt, mint a hasonló célú ismert gépek forgórészei, amelyek ilyen gördülőmozgást nem végeznek. A közeg nemcsak folyadék, hanem gáz, valamint folyadék és gáz keveréke is lehet. A gép sok szennyező részecskét tartalmazó közeggel is működtethető. Ezenkívül nagyon könnyen cserélhetők a kopott alkatrészek.
A hatásfok szempontjából kedvező, ha a forgórészt legnagyobb átmérőjének síkja két különböző térfogatú részre osztja fel, amelyek közül a forgórésznek a kilépőnyílás felőli első része nagyobb térfogatú, mint a kilépőnyílással átellenes irányba néző második része.
Egy előnyös kiviteli alaknál a forgórész kilépőnyílással átellenes irányba néző második részének térfogata nulla, és a forgórész első részének legalább egy része gömbfelületű.
Egy másik előnyös kiviteli alaknál az egész forgórész gömb alakú.
Az áramló közeg jó hasznosítása szempontjából az is előnyös, ha a tartószerkezet az áramlási irányban a forgórész után elhelyezett támasztófelületet tartalmaz, vagy a tartószerkezet egy keretben csapágyazott, és a forgórészt a csatorna középvonalában tartó tengelyt tartalmaz, amelynek legalább egy szakasza flexibilis.
Egy további előnyös kiviteli alaknál a tartószerkezet egy keretben csapágyazott, és a forgórészt a csatorna középvonalán kívül tartó forgattyús tengelyt tartalmaz.
Jól szállítható energia előállítása érdekében előnyös, ha a forgórészben mágnesek, míg sugárirányban ezekkel szemben a csatorna falában tekercsek vannak elhelyezve, vagy fordítva, a forgórészben tekercsek, míg sugárirányban ezekkel szemben a csatorna falában mágnesek vannak elhelyezve, és esetleg a forgórész beépített generátort tartalmazó csőturbinaként van kialakítva.
Bizonyos esetekben kinematikai szempontból előnyös lehet a géprészek funkcióinak felcserélése oly módon, hogy a forgórész a kilépőnyílás áramlási terében rögzítetten van elhelyezve, a kilépőnyílás pedig az áramlási irányra merőleges síkban elcsúsztathatóan van kialakítva.
A gép szivattyúként használható, ha a forgórész egy hajtóegységgel van összekötve.
A találmányt a továbbiakban kiviteli példák és rajzok alapján részletesen ismertetjük. A rajzokon az
1. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép egy példakénti kiviteli alakja, a
2. ábra: a gép forgórészének egy példakénti kiviteli alakja, a
3. ábra: a forgórész egy másik példakénti kiviteli alakja, a
4. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép egy másik példakénti kiviteli alakja, az
5. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép egy további példakénti kiviteli alakja, a
6. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép egy még további példakénti kiviteli alakja, a
7. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép elektromos energia előállítására alkalmas példakénti kiviteli alakja, a
8. ábra: az áramlástechnikai gép elektromos energia előállítására alkalmas másik példakénti kiviteli alakja, a
9. ábra: az áramlástechnikai gép elektromos energia előállítására alkalmas további példakénti kiviteli alakja, a
10. ábra: az áramlástechnikai gép szabad áramlásban elhelyezve, a
11. ábra: az áramlástechnikai gép csővezetékben elhelyezve, a
12. ábra: az áramlástechnikai gép szivattyúként üzemeltetve, és a
13. ábra: a találmány szerinti áramlástechnikai gép gömb alakú forgórésszel.
HU 222 826 Β1
Az 1. ábrán látható áramlástechnikai gép víz befogadására alkalmas, fémből készült tartályként megvalósított 1 tárolóteret tartalmaz, amelynek felső részén egy belépőnyílás, alsó részén pedig egy kifelé szűkülő kilépőnyílás van kialakítva. Az 1 tárolótér felső széléhez egy 14 keret van rögzítve, amelyben egy 11 tengely van csapágyazva. All tengely alsó része rugalmas. All tengely alsó végére egy műanyagból készült 5 forgórész van felszerelve, amely az áramló közeget vezető csatornában, a 3 kilépőnyílásnál helyezkedik el. Az forgórész egy forgástest, amelyet legnagyobb átmérőjének 6 síkja két részre oszt fel. Az 5 forgórésznek a sík alatti 9 első része nagyobb térfogatú, mint a 6 sík feletti 10 második része. A 13. ábrán egy hasonló kiviteli alak látható, amely abban különbözik az 1. ábra szerintitől, hogy az 5 forgórész gömb alakú.
A 2 belépőnyíláson át az 1 tárolótérbe vezetett víz a 3 kilépőnyíláson át távozik onnan, miközben az áramló víz hatására az 5 forgórész a 3 kilépőnyílás belső fala mentén végiggördülő, körkörös mozgásba jön. Ezt a bolygómozgást all tengely radiális irányban kitéríthető, rugalmas, hajlékony része teszi lehetővé. Az 5 forgórész forgása különböző szerszámok meghajtására használható fel, vagy a 11 tengelyhez például elektromos áramot termelő generátor (nincs ábrázolva) csatlakoztatható.
Természetesen a 4 tartószerkezet az 5 forgórész alatt is elhelyezhető, amint az 5. ábrán látható. A berendezés működése ebben az esetben is megegyezik a fentiekben leírt kiviteli alakéval.
A legjobb hatásfok akkor érhető el, ha az 5 forgórész úgy van kialakítva, hogy a legnagyobb átmérő 6 síkja feletti 10 második rész térfogata nullához közelít. Az ideális kiviteli alak a 2. ábrán látható, ahol az 5 forgórész félgömb alakú, úgyhogy a legnagyobb átmérő 6 síkja feletti 10 második rész térfogata nulla.
Az 5 forgórésznek a 3 kilépőnyílásban elhelyezkedő 9 első része természetesen félgömbtől eltérő alakú is lehet. A 3. ábrán ez a rész gömbszelet alakú. Általában elegendő a forgástestként, például ellipszoidként történő kialakítás. Az 5 forgórész 10 második része a 3. ábra szerinti kiviteli alaknál egy csonka ellipszoid. Az 5 forgórész 10 második részének térfogata sokkal kisebb, mint a 9 első részé. Természetesen az 5 forgórész üreges is lehet.
A találmány szerinti áramlástechnikai gép 4. ábrán látható kiviteli alakjánál a 4 tartószerkezet 8 támasztófelülettel rendelkezik, amely az áramlási irányban az 5 forgórész után van rögzítve a 3 kilépőnyílásban. A műanyagból készült 5 forgórész 9 első része félgömb alakú, a 10 második részt pedig egy ellipszoid egy része képezi.
Az 5 forgórész szabadon van a 8 támasztófelületre helyezve, úgyhogy bolygómozgással a 3 kilépőnyilás falán gördülhet, amikor a folyadék átáramlik a 3 kilépőnyíláson. Az 5 forgórész fentiekben leírt alakja garantálja azt, hogy mindig a nagyobb térfogatú 9 első rész irányul a 3 kilépőnyílás felé.
A 8 támasztófelület magassági irányban - azaz tengelyirányban - egy nem ábrázolt szerkezet segítségével állítható.
A találmány szerinti géppel előállított energia például az 5 forgórészbe beépített 12 mágnesek, és az ezekkel sugárirányban szemben a 3 kilépőnyílás falába beépített 13 tekercsek rendszere segítségével hasznosítható.
Az 5 forgórész bolygómozgása közben a 12 mágnesek elmozdulnak a 13 tekercsekhez képest, aminek következtében elektromos áram indukálódik.
A találmány szerinti áramlástechnikai gép 6. ábrán látható kiviteli alakjánál az 5 forgórész egy 15 forgattyús tengelyen van elhelyezve. A 15 forgattyús tengely egy 14 keretben van csapágyazva, amelynek középvonala egybeesik a 3 kilépőnyílás tengelyével. A 14 keret akár a 3 kilépőnyílás alatt (mint a 6. ábrán), akár a 3 kilépőnyílás felett (az 1. ábra szerinti kiviteli alakhoz hasonlóan) elhelyezhető. Az 5 forgórész a 15 forgattyús tengelyen van csapágyazva. A 15 forgattyús tengely forgattyúkarja olyan hosszú, hogy az 5 forgórész érintkezzen a 3 kilépőnyílás falával, miközben a 3 kilépőnyíláson átáramló folyadék hatására azon gördül. A 15 forgattyús tengelyre ható forgatónyomaték például elektromos áramot termelő generátor hajtására használható fel.
Az energia a 7. ábra szerinti kiviteli alaknak megfelelően (a 4. ábra szerinti kiviteli alakhoz hasonlóan) is hasznosítható, ahol az 5 forgórészbe a 12 mágnesek, és ezekkel egy szinten a 3 kilépőnyílás falába a 13 tekercsek vannak beépítve, amelyekben az 5 forgórész mozgása következtében elektromos áram indukálódik.
A 8. ábrán látható kiviteli alak abban különbözik a
7. ábra szerintitől, hogy a 12 mágnesek és a 13 tekercsek fel vannak cserélve, és ezért az indukált elektromos áram az 5 forgórészről vehető le.
Az áramlástechnikai gép 9. ábrán látható kiviteli alakja a 6. ábra szerinti kiviteli alakhoz hasonló; itt az 5 forgórész egy körüláramlott 16 generátor, amelynek 12 mágnesei és 13 tekercsei egyaránt az 5 forgórészben vannak elhelyezve. A 12 mágnesek és a 13 tekercsek közötti relatív mozgás sebessége például egy (nem ábrázolt) bolygómű alkalmazásával növelhető.
A találmány szerinti áramlástechnikai gép összes, már említett kiviteli alakjánál az 1 tárolótér nem csak tartály lehet. Az 1 tárolótér megvalósítható például egy folyón vagy patakon épített gáttal is, amint a 10. ábrán látható.
All. ábra szerinti kiviteli alaknál az 5 forgórész egy 17 csővezetékbe van beépítve. A 17 csővezetékben a vízáram irányát nyíllal jelöltük. A 17 csővezetékben áramló víz ugyanúgy forgatja az 5 forgórészt, mint a fentiekben leírt kiviteli alakoknál. Egyidejűleg a vízáram a 8 támasztófelülethez szorítja az 5 forgórészt. Az elektromos áram ugyanúgy indukálódik a 13 tekercsekben, mint a már leírt kiviteli alakoknál.
All. ábrán látható kiviteli alak alapján nyilvánvaló az, hogy a találmány szerinti gép nemcsak akkor működik, ha a közeget vezető csatornában az 5 forgórész tengelye közelítőleg függőleges helyzetű, azaz gravitációs kifolyásról van szó, hanem a tengely bármilyen helyzetében is, ha megvan a kellő folyadéknyomás.
A gép nemcsak folyadékkal, hanem más fluid fázissal, így gázzal vagy esetleg gázok és folyadékok keverékével is működtethető. A találmány szerinti gépnek az
HU 222 826 Bl eddigi példákban bemutatott kiviteli alakjai forgatónyomaték-forrásként vagy elektromos áramot termelő generátorként használhatók.
További alkalmazási lehetőség a gép szivattyúként történő működtetése. Egy ilyen kiviteli alak látható a 12. ábrán. Itt a 11 tengelyhez egy 18 hajtóegység, például villanymotor van kapcsolva, amely all tengelyen át hajtja az 5 forgórészt. All tengely egy része flexibilis, ezért amikor az 5 forgórészt forgatjuk, az bolygómozgással a közeget vezető csatorna falán kezd gördülni, és ezen a módon a fluid fázist a 17’ csővezetékből a 19 térbe szivattyúzza. A 18 hajtóegység tetszőleges motor lehet, vagy esetleg egy kézzel hajtott mechanizmus.
A találmány szerinti áramlástechnikai gép természetesen úgy is kialakítható, hogy az 5 forgórész van rögzítve, és a 3 kilépőnyílás végzi a gördülőmozgást. Egy ilyen kiviteli alaknál a fúvókaszerű kilépőnyílás az áramlási irányra merőleges síkban csúsztathatóan van felszerelve.

Claims (13)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Áramlástechnikai gép, amelynek belépőnyílás és legalább egy kilépőnyílás között csatornája, és egy tartószerkezeten a csatornában elhelyezett legalább egy forgástest alakú forgórésze van, azzal jellemezve, hogy a forgórész (5) a tartószerkezeten (4) radiális irányú kitérés mellett a belépőnyílás (2) és a kilépőnyílás (3) közötti csatorna belső fala mentén körbe gördülő mozgást megengedő módon van elhelyezve.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórészt (5) a legnagyobb átmérőjének síkja két különböző térfogatú részre osztja fel, amelyek közül a forgórésznek (5) a kilépőnyílás (3) felőli első része (9) nagyobb térfogatú, mint a kilépőnyílással (3) átellenes irányba néző második része (10).
  3. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti áramlástechnikai gép, azzaljellemezve, hogy a forgórész (5) kilépőnyílással (3) átellenes irányba néző második részének (10) térfogata nulla.
  4. 4. Az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórésznek (5) a kilépőnyílás (3) felőli első része (9) gömbfelületű.
  5. 5. Az 1. igénypont szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórész (5) gömb alakú.
  6. 6. Az 1-5. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a tartószerkezet (4) az áramlási irányban a forgórész (5) után elhelyezett támasztófelületet (8) tartalmaz.
  7. 7. Az 1-6. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a tartószerkezet (4) egy keretben (14) csapágyazott, és a forgórészt (5) a csatorna középvonalában tartó tengelyt (11) tartalmaz, amelynek legalább egy szakasza flexibilis.
  8. 8. Az 1-6. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a tartószerkezet (4) egy keretben (14) csapágyazott, és a forgórészt (5) a csatorna középvonalán kívül tartó forgattyús tengelyt (15) tartalmaz.
  9. 9. Az 1 -8. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórészben (5) mágnesek (12), míg sugárirányban ezekkel szemben a csatorna falában tekercsek (13) vannak elhelyezve.
  10. 10. Az 1-8. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórészben (5) tekercsek (13), míg sugárirányban ezekkel szemben a csatorna falában mágnesek (12) vannak elhelyezve.
  11. 11. Az 1-8. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórész (5) beépített generátort (16) tartalmazó csőturbinaként van kialakítva.
  12. 12. Áramlástechnikai gép, amelynek belépőnyílás és legalább egy kilépőnyílás között csatornája, és legalább egy forgástest alakú forgórésze van, azzal jellemezve, hogy a forgórész (5) a kilépőnyílás (3) áramlási terében rögzítetten van elhelyezve, a kilépőnyílás (3) pedig az áramlási irányra merőleges síkban elcsúsztathatóan van kialakítva.
  13. 13. Az 1 -11. igénypontok bármelyike szerinti áramlástechnikai gép, azzal jellemezve, hogy a forgórész (5) egy hajtóegységgel (18) van összekötve.
HU0000098A 1996-10-17 1997-10-08 Áramlástechnikai gép HU222826B1 (hu)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ963045A CZ304596A3 (cs) 1996-10-17 1996-10-17 Elektrogenerátor kulové vodní turbíny
CZ97972A CZ284483B6 (cs) 1997-03-28 1997-03-28 Odvalovací tekutinový stroj
PCT/CZ1997/000034 WO1998017910A1 (en) 1996-10-17 1997-10-08 Rolling fluid machine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HUP0000098A1 HUP0000098A1 (hu) 2000-05-28
HUP0000098A3 HUP0000098A3 (en) 2002-02-28
HU222826B1 true HU222826B1 (hu) 2003-11-28

Family

ID=25746875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU0000098A HU222826B1 (hu) 1996-10-17 1997-10-08 Áramlástechnikai gép

Country Status (23)

Country Link
US (1) US6139267A (hu)
EP (1) EP1015760B1 (hu)
JP (1) JP4124274B2 (hu)
KR (1) KR20010033606A (hu)
CN (1) CN1087813C (hu)
AT (1) ATE218674T1 (hu)
AU (1) AU722378B2 (hu)
BR (1) BR9711946A (hu)
CA (1) CA2268793C (hu)
DE (1) DE69713168T2 (hu)
DK (1) DK1015760T3 (hu)
ES (1) ES2178001T3 (hu)
HU (1) HU222826B1 (hu)
NO (1) NO991755L (hu)
NZ (1) NZ334927A (hu)
PL (1) PL185690B1 (hu)
PT (1) PT1015760E (hu)
RU (1) RU2185525C2 (hu)
SI (1) SI9720064A (hu)
SK (1) SK282446B6 (hu)
TR (1) TR199900830T2 (hu)
UA (1) UA46871C2 (hu)
WO (1) WO1998017910A1 (hu)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ7606U1 (cs) 1998-05-22 1998-07-10 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Hydromotor
TR200003437T2 (tr) 1998-05-22 2001-06-21 Sedlacek Miroslav Hidrolik motor
CZ286542B6 (cs) 1998-08-07 2000-05-17 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Zařízení pro změnu otáček
US6303343B1 (en) 1999-04-06 2001-10-16 Caliper Technologies Corp. Inefficient fast PCR
CZ9904624A3 (cs) * 1999-12-17 2001-12-12 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Multiplikátor otáček
US6526598B1 (en) * 2001-05-30 2003-03-04 Robert V. Black Self-contained venting toilet
CZ14104U1 (cs) 2004-01-23 2004-03-02 Miroslav Šimera Odvalovací tekutinový stroj, zejména s rozstřikováním kapaliny na výstupu
CZ2004545A3 (cs) * 2004-04-28 2005-07-13 Miroslav Ing. Štěrba Bezlopatkový tekutinový stroj
US20060171804A1 (en) * 2005-01-07 2006-08-03 Brown Fred A Fluid moving device
JP4209412B2 (ja) * 2005-09-13 2009-01-14 三菱重工業株式会社 人工心臓ポンプ
CZ302396B6 (cs) * 2007-08-03 2011-04-27 Ceské vysoké ucení technické, Fakulta stavební Tekutinová turbína
CZ306714B6 (cs) * 2008-12-10 2017-05-24 ÄŚeskĂ© vysokĂ© uÄŤenĂ­ technickĂ© v Praze, Fakulta stavebnĂ­ Tekutinové odvalovací čerpadlo
EP2966295B1 (en) * 2013-03-05 2020-04-22 Yugen Kaisha Nakanoseisakusho Rotary drive device
CZ2013681A3 (cs) 2013-09-05 2015-04-15 VALTA Milan Precesní kapalinová turbína
WO2016135914A1 (ja) * 2015-02-26 2016-09-01 有限会社中▲野▼製作所 回転駆動装置
CZ2016572A3 (cs) * 2016-09-16 2017-03-15 ÄŚeskĂ© vysokĂ© uÄŤenĂ­ technickĂ© v Praze, Fakulta stavebnĂ­, Katedra konstrukcĂ­ pozemnĂ­ch staveb Precesní kapalinová turbína
CN109058907A (zh) * 2018-09-06 2018-12-21 淮北创之社信息科技有限公司 一种吸顶式风力发电阳台灯

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB349274A (hu) *
FR542461A (fr) * 1921-10-18 1922-08-12 Rotor universel à aubes hélicoïdales
US2030560A (en) * 1934-09-14 1936-02-11 Jr James L Adams Screw pump
US2998099A (en) * 1957-11-20 1961-08-29 Hollingsworth R Lee Gas impeller and conditioning apparatus
US4218177A (en) * 1979-08-23 1980-08-19 Robel Robb W Cohesion type turbine
US4367413A (en) * 1980-06-02 1983-01-04 Ramon Nair Combined turbine and generator
SU941665A1 (ru) 1980-12-25 1982-07-07 Всесоюзный заочный машиностроительный институт Гидродвигатель
GB8314522D0 (en) * 1983-05-25 1983-06-29 Mohsin M E Fluid-powered rotary motor
US4531887A (en) * 1983-06-06 1985-07-30 Klepesch Philip H Continuous blade multi-stage pump
GB2195717A (en) * 1986-10-02 1988-04-13 Robert Lewis Morgan Harnessing water power
US4882261A (en) * 1988-06-27 1989-11-21 Polychrome Corp. High contrast dot enhancing compositions and photographic products and methods for their use
CN1022702C (zh) * 1989-02-14 1993-11-10 成都杜同水轮机研究所 一种混流式水轮机转轮
SU1701971A1 (ru) * 1989-12-26 1991-12-30 Войсковая часть 27177 Гидродвигатель
US5248896A (en) * 1991-09-05 1993-09-28 Drilex Systems, Inc. Power generation from a multi-lobed drilling motor
DE4425294C2 (de) * 1994-07-18 1997-03-06 Cosmos Entwicklung Forsch Mit einem Generator vereinigte, flüssigkeitsangetriebene Turbine

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0000098A1 (hu) 2000-05-28
DE69713168D1 (de) 2002-07-11
JP4124274B2 (ja) 2008-07-23
CN1233315A (zh) 1999-10-27
NZ334927A (en) 2000-01-28
SI9720064A (sl) 1999-08-31
AU4374797A (en) 1998-05-15
DK1015760T3 (da) 2002-09-16
UA46871C2 (uk) 2002-06-17
US6139267A (en) 2000-10-31
CA2268793C (en) 2005-11-22
ATE218674T1 (de) 2002-06-15
BR9711946A (pt) 2000-01-18
EP1015760B1 (en) 2002-06-05
PL185690B1 (pl) 2003-07-31
WO1998017910A1 (en) 1998-04-30
HUP0000098A3 (en) 2002-02-28
JP2001507423A (ja) 2001-06-05
PT1015760E (pt) 2002-10-31
SK282446B6 (sk) 2002-02-05
RU2185525C2 (ru) 2002-07-20
DE69713168T2 (de) 2003-01-09
EP1015760A1 (en) 2000-07-05
TR199900830T2 (xx) 1999-07-21
SK38299A3 (en) 1999-09-10
AU722378B2 (en) 2000-08-03
NO991755D0 (no) 1999-04-14
KR20010033606A (ko) 2001-04-25
NO991755L (no) 1999-06-16
CA2268793A1 (en) 1998-04-30
ES2178001T3 (es) 2002-12-16
PL332826A1 (en) 1999-10-11
CN1087813C (zh) 2002-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU222826B1 (hu) Áramlástechnikai gép
US6357998B1 (en) Ribbon drive pumping apparatus and method
US6592335B2 (en) Ribbon drive pumping apparatus and method
RU99109698A (ru) Гидравлическая машина
JP5833309B2 (ja) 機械エネルギーによって低温の熱エネルギーを高温の熱エネルギーに変換する方法、及びその逆の変換をする方法
US4815328A (en) Roller type orbiting mass oscillator with low fluid drag
KR101891469B1 (ko) 풍력발전장치
US3298314A (en) Fluid moving device
US6787934B2 (en) Turbine system
US7018170B2 (en) Ribbon drive pumping apparatus and method with added fluid
CN209444505U (zh) 一种基于平台式的小型波浪能发电装置
CZ97297A3 (cs) Odvalovací tekutinový stroj
MXPA99003559A (en) Rolling fluid machine
JPH06147098A (ja) 対流温度差原動機
US20040234396A1 (en) Method of generating electrical energy and apparatus for carrying out the method
RU2031240C1 (ru) Ветродвигатель
JP6526483B2 (ja) 水車装置
KR200291797Y1 (ko) 나선형입축펌프
SU1086224A1 (ru) Вихревой насос
RU2249126C2 (ru) Способ и устройство выработки электроэнергии за счет конвекции
KR200289719Y1 (ko) 나선형수중펌프
JP2007255279A (ja) 液体汲み上げ装置およびそれを用いた発電装置
JP2001221149A (ja) 冷凍気液ポンプ装置
JPS6321301A (ja) タ−ビン
KR20050075668A (ko) 파력에 의해 구동되는 유압펌프 및 이를 이용한 파력발전시스템

Legal Events

Date Code Title Description
HFG4 Patent granted, date of granting

Effective date: 20030929

MM4A Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees