RU104975U1 - Ортогональная турбина - Google Patents

Ортогональная турбина Download PDF

Info

Publication number
RU104975U1
RU104975U1 RU2010148521/06U RU2010148521U RU104975U1 RU 104975 U1 RU104975 U1 RU 104975U1 RU 2010148521/06 U RU2010148521/06 U RU 2010148521/06U RU 2010148521 U RU2010148521 U RU 2010148521U RU 104975 U1 RU104975 U1 RU 104975U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
turbine
flow chamber
hubs
orthogonal
Prior art date
Application number
RU2010148521/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Иванович Злобин
Евгений Анатольевич Спирин
Александр Анатольевич Никитин
Михаил Петрович Головин
Алексей Львович Встовский
Original Assignee
Вячеслав Иванович Злобин
Евгений Анатольевич Спирин
Александр Анатольевич Никитин
Михаил Петрович Головин
Алексей Львович Встовский
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 Вячеслав Иванович Злобин, Евгений Анатольевич Спирин, Александр Анатольевич Никитин, Михаил Петрович Головин, Алексей Львович Встовский filed Critical Вячеслав Иванович Злобин
Priority to RU2010148521/06U priority Critical patent/RU104975U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104975U1 publication Critical patent/RU104975U1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Abstract

1. Ортогональная турбина, содержащая лопастную систему с лопастями крыловидного профиля, установленную поперек проточной камеры с зазором, отличающаяся тем, что лопастная система представляет собой лопасти, выполненные в форме дуги и своими концами закрепленные в ступицах, ступицы установлены на цапфы, а проточная камера выполнена цилиндрической формы. ! 2. Ортогональная турбина по п.1, отличающаяся тем, что лопасти выполнены заодно со ступицами. ! 3. Ортогональная турбина по п.1, отличающаяся тем, что лопасти имеют форму дуги окружности, а проточная камера имеет форму правильного цилиндра.

Description

Заявляемое техническое решение относится к ветро- и гидроэнергетике и может быть использовано на ветроэлектростанциях, на свободнопоточных микрогидроэлектростанциях, на приливных электростанциях, речных гидроэлектростанциях, на волновых электростанциях, на водотоках каналов систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и объектов городского хозяйства, очистных сооружений, оросительных систем и питьевых водоводов.
Известна турбина (патент RU 2246634 «Ротор ветряка»), преобразующая энергию потока в механическую энергию и содержащая две пары лопастей, расположенных на диске симметрично относительно его оси вращения, образующие для потока газа или жидкости рабочие поверхности сегментов от точек пересечения обеих пар лопастей до их окончания на периферии диска, причем для движения потока образованы сквозные каналы за счет удаления участков лопастей между точками их пересечения вблизи центра вращения.
Недостатками данной конструкции являются низкая надежность турбины, обусловленная наличием механической передачи поворота лопастей турбины и большого количества подвижных элементов, большая материалоемкость.
Известна турбина (патент US 1,835,018 «Turbine having its rotating shaft transverse to the flow of the current»), преобразующая энергию потока в механическую энергию и состоящая из множества равномерно расположенных по окружности прямолинейных и параллельных валу лопастей, имеющих крыловидный профиль, и соединенных с валом посредством траверс или дисков. Лопасти турбины могут быть изогнутыми или скрученными с целью снижения деформаций, возникающих из-за центробежных сил, и непосредственно закрепленными концами на валу. Данная турбина может быть снабжена конфузором и диффузором.
Недостатками турбины такой конструкции являются: низкий коэффициент полезного действия (к.п.д.) и низкая рабочая частота вращения вала турбины, обусловленные моментом сопротивления сил трения, действующих со стороны потока на вал. Кроме того, при обтекании вала поток тормозится, что также ведет к снижению к.п.д. турбины и рабочей частоты вращения вала.
Известна турбина (патент WO 2010/080052 А1 «Низконапорная ортогональная турбина»), преобразующая энергию потока в механическую энергию и содержащая ротор с лопастями крыловидного профиля (далее лопастная система), установленный поперек проточной камеры, имеющей, по меньшей мере, один поперечный выступ, верхней гранью примыкающий с зазором к поверхности цилиндра, ометаемого лопастями, при этом в сечении, перпендикулярном оси ротора, боковая грань поперечного выступа, обращенная к подводящему отверстию проточной камеры, выполнена вогнутой.
Недостатками этой конструкции являются: низкая рабочая частота вращения ротора и низкий коэффициент полезного действия (к.п.д.) турбины, обусловленные наличием ротора, вызывающего торможение потока, и, как следствие, снижающего тянущую силу лопастей в области пересечения следа, формирующегося за обтекателем, и наличием траверс, создающих сопротивление вращению; низкая надежность и недостаточный ресурс, обусловленные работой лопастей на изгиб, поэтому резонансные и циклические нагрузки, действующие на лопасти турбины, в сочетании с малым значением момента сопротивления сечения лопастей, могут привести к разрушению турбины при работе ее на высоких значениях угловой скорости вращения ротора турбины, а при значительном удлинении лопастей циклические нагрузки приводят к усталости материла, и, следовательно, к снижению надежности и ресурса турбины. Кроме того сложность профиля проточной камеры, требует специализированного производства и больших затрат на изготовление.
В основу нового технического решения положена задача повышения рабочей частоты вращения ортогональной турбины, ее к.п.д., надежности и ресурса.
Поставленная задача решается тем, что в ортогональной турбине, содержащей лопастную систему с лопастями крыловидного профиля, установленную поперек проточной камеры с зазором, согласно новому техническому решению, лопастная система представляет собой лопасти, выполненные в форме дуги, и своими концами закрепленные в ступицах, ступицы установлены на цапфы, а проточная камера выполнена цилиндрической формы. Лопасти могут быть выполнены заодно со ступицами, а также могут быть выполнены в форме дуги окружности, при этом проточная камера имеет форму правильного цилиндра.
Заявляемое техническое решение поясняется графическим материалом, где на фиг.1 изображена ортогональная турбина (вид спереди), на фиг.2 показана ортогональная турбина в аксонометрии, на фиг.3 показано сечение ортогональной турбины, на фиг.4 - узел крепления лопастей.
Ортогональная турбина содержит проточную камеру 1, внутри которой установлена с зазором 2 лопастная система. Лопастная система содержит лопасти 3, своими концами закрепленные на ступицах 4, которые установлены неподвижно на цапфы 5. Каждая цапфа 5 установлена в подшипнике 6, расположенном в корпусе 7 опоры. Корпуса 7 закреплены снаружи проточной камеры 1. Лопасти 3 имеют крыловидный профиль 8 (фиг.3 и фиг.4) и выполнены дугообразной формы. Проточная камера 1 имеет цилиндрическую форму, отвечающую форме дуги лопастей. В случае же, когда лопасти 3 выполнены в форме дуги окружности, проточная камера может представлять собой правильный цилиндр (фиг.2). Ось вращения лопастной системы перпендикулярна продольной оси проточной камеры 1. Ступицы могут быть выполнены заодно с лопастями и иметь обтекаемую форму (фиг.2 и фиг.4)
Заявляемая ортогональная турбина работает следующим образом.
Поток жидкости, проходя через входную часть проточной камеры 1, попадает в рабочую область турбины. При обтекании лопастей 3 потоком жидкости (или газа), создается гидродинамическая сила, момент которой относительно оси вращения передается посредством ступиц 4 цапфам 5, установленным в подшипниках 6, которые находятся в корпусах 7 снаружи проточной камеры 1, а от цапф 5 крутящий момент передается валу генератора или другого механизма.
Выполнение лопастей в форме дуги и закрепление их своими концами в ступицах 9, которые установлены на цапфы, позволяет исключить из конструкции турбины вал и траверсы, что снижает сопротивление вращению турбины, приводит к увеличению к.п.д. и повышению рабочей частоты вращения турбины. Выполнение лопастей в форме дуги приведет также к уменьшению изгибных напряжений, действующих в лопасти от гидродинамических сил, и, как следствие, позволит повысить надежность и ресурс турбины, а при определенных надежности и ресурсе турбины позволит снизить требования к прочностным характеристикам материала лопастей, т.е. даст возможность применить более дешевые материалы. Кроме того, выполнение проточной камеры цилиндрической формы не требует специализированного производства и позволит изготавливать ее из стандартных труб. Все вышесказанное относительно исполнения заявляемой турбины может повлечь и существенное снижение ее стоимости.
Таким образом, можно сказать о решении поставленной задачи, т.е. предлагаемая ортогональная турбина позволит повысить ее рабочую частоту вращения, к.п.д., надежность и ресурс, а также существенно снизить затраты на ее производство.

Claims (3)

1. Ортогональная турбина, содержащая лопастную систему с лопастями крыловидного профиля, установленную поперек проточной камеры с зазором, отличающаяся тем, что лопастная система представляет собой лопасти, выполненные в форме дуги и своими концами закрепленные в ступицах, ступицы установлены на цапфы, а проточная камера выполнена цилиндрической формы.
2. Ортогональная турбина по п.1, отличающаяся тем, что лопасти выполнены заодно со ступицами.
3. Ортогональная турбина по п.1, отличающаяся тем, что лопасти имеют форму дуги окружности, а проточная камера имеет форму правильного цилиндра.
Figure 00000001
RU2010148521/06U 2010-11-26 2010-11-26 Ортогональная турбина RU104975U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148521/06U RU104975U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Ортогональная турбина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148521/06U RU104975U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Ортогональная турбина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104975U1 true RU104975U1 (ru) 2011-05-27

Family

ID=44735207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148521/06U RU104975U1 (ru) 2010-11-26 2010-11-26 Ортогональная турбина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104975U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5400887B2 (ja) タービンならびにタービン用ローター
WO2010117621A3 (en) In-pipe hydro-electric power system and turbine
KR101654899B1 (ko) 소수력 발전장치
US20120009068A1 (en) Low-head orthogonal turbine
US7645115B2 (en) System, method, and apparatus for a power producing linear fluid impulse machine
KR101263957B1 (ko) 헬리컬 터빈
CN106438184A (zh) 水动力自动变桨透平的可弯曲叶片
JP6954739B2 (ja) 発電機用のロータ
TWI682098B (zh) 垂直軸型水力發電裝置、垂直軸型水力發電單元
CN202194767U (zh) 轴流式水轮机新型转轮
RU2462612C1 (ru) Ортогональный энергетический агрегат для преобразования энергии потоков воды или воздуха
RU104975U1 (ru) Ортогональная турбина
US20120100004A1 (en) High efficiency impeller
CN201339532Y (zh) 一种小型混流式水轮机
CA2532734A1 (en) Economic low-head hydro and tidal power turbine
WO2012070984A1 (ru) Ортогональная турбина
RU2616334C1 (ru) Ортогональная турбина (варианты)
JP4950241B2 (ja) 小川用小型発電装置
RU83545U1 (ru) Низконапорная ортогональная турбина
KR20130016445A (ko) 신재생 에너지 발전기 구동용 s자형 통관 블레이드 및 블레이드 구동방법
RU2457357C2 (ru) Гидроэнергетическая установка
RU2661225C1 (ru) Шаровой ортогональный энергетический агрегат
Sahebrao et al. Design and manufacturing of Bulb Turbine
AU2011101036A4 (en) Low-Head Orthogonal Turbine
CN212296693U (zh) 潮流贯流式双转轮组合水轮机

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120712