RU148244U1 - Автономная энергогенерирующая установка - Google Patents

Автономная энергогенерирующая установка Download PDF

Info

Publication number
RU148244U1
RU148244U1 RU2014121536/06U RU2014121536U RU148244U1 RU 148244 U1 RU148244 U1 RU 148244U1 RU 2014121536/06 U RU2014121536/06 U RU 2014121536/06U RU 2014121536 U RU2014121536 U RU 2014121536U RU 148244 U1 RU148244 U1 RU 148244U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fan
power generating
cone
compartments
inlet
Prior art date
Application number
RU2014121536/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Григорьевич Завелицкий
Original Assignee
Юрий Григорьевич Завелицкий
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 Юрий Григорьевич Завелицкий filed Critical Юрий Григорьевич Завелицкий
Priority to RU2014121536/06U priority Critical patent/RU148244U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148244U1 publication Critical patent/RU148244U1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

1. Автономная энергогенерирующая установка, содержащая напорный трубопровод с подводящей и отводящей частями, турбину, размещенную в цилиндрической камере в трубопроводе, отличающаяся тем, что напорный трубопровод дополнительно содержит узел энергообеспечения, включающий рабочий и ремонтный отсеки, сопряженные с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода, каждый из которых содержит вентиляторную камеру с крышкой и с конусом-форсункой, отсеки с задвижками, установленные до и после вентиляторной камеры, при этом турбина выполнена в виде лопастного вентилятора и установлена в вентиляторной камере на валу через подшипники, вал лопастного вентилятора соединен с валом генератора, конус-форсунка установлен на входе вентиляторной камеры перед вентилятором.2. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что рабочий и ремонтный отсеки установлены в зеркальном отражении по отношению друг к другу и соединены с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода сваркой.3. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что вентиляторная камера соединена с крышкой и с отсеками с задвижками с помощью болтов.4. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр выходного отверстия конуса-форсунки выполнен меньше, чем диаметр его входного отверстия, а его ось смещена относительно оси напорного трубопровода вниз.5. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что конус-форсунка установлен на расстоянии 10-12 см от вентилятора.6. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что вал вентилятора соеди�

Description

Предлагаемая полезная модель относится к автономному электроснабжению, касается автономной энергогененриующей установки, которая может быть использована для обеспечения электроэнергией удаленных от линий центрального электроснабжения пользователей трубопроводных систем водо-, газо- и нефте- снабжения.
Известна каскадная гидроэлектростанция, включающая канал, связанный с инициирующим динамичный поток водоемом, ортогональные турбины, расположенные внутри канала, в которой канал представляет собранную из соединительных звеньев трубу с разнесенными по длине трубы турбинами, а турбины выполнены в виде трубных модулей с выходом ведущего вала и возможностью установки модулей между соединительными звеньями трубы, при этом в модулях дополнительно закреплены кольцевые элементы аэродинамического профиля. Кольцевые элементы закреплены на входе в каждый трубный модуль, а турбина - на выходе из модуля, расстояние между поперечными осями кольцевых элементов и ортогональных турбин соответствует 0,6-1,2 диаметра трубы, соединительные звенья трубы и трубные модули снабжены соединительными фланцами и подъемными зацепами (RU 2483159 C1. кл. E02B 9/00, опубл. 27.05.2013 г.)
Известна ГЭС на спиральном потоке воды, которая содержит водозабор от реки, быстроток или трубопровод, закрученную по спирали разгонную емкость, направляющую поток на турбину, и генератор, связанный с турбиной, при этом разгонная емкость выполнена в виде спирального лотка, выходная часть которого проходит под дном входной части лотка со смещением, а на внешнем и внутреннем бортах лотка установлены по замкнутому кругу монорельсы для перемещения на роликах турбины, представляющей собой пространственную сегментную конструкцию, под нижней частью которой прикреплены лопатки, контактирующие с водным потоком в лотке, при этом перед выходом потока из лотка установлен подвижный в вертикальной плоскости порог (RU 2395001 C2, кл. E03B 13/00, F03B 3/00, опубл. 20.07.2010 г.).
Недостатком приведенных выше конструкций является узкая область их применения из-за зависимости их работы от энергии воды при определенном давлении и от времени года (предположительно в летнее время).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой полезной модели является устройство для получения и преобразования механической энергии потока текучей среды в электроэнергию, защищенное патентом RU 120525 U1, кл. H02K 7/18, F03B 13/10, опубл. 20.09.2012 г., принятое за ближайший аналог (прототип).
Устройство по прототипу содержит водоотводящие (сбросные трубы изогнутой формы) и водоподводящие части, соединенные с цилиндрической камерой, жестко скрепленной с двумя кольцевыми поясами статора, в котором объединенные между собой водоподводящая часть, цилиндрическая камера и водоотводящая часть формируют отводной канал, внутри которого расположен турбоэлектрогенератор, состоящий из статора и ротора, в свою очередь ротор состоит из вала, концы которого закреплены в круглых рамах с крестовинами внутри, приваренных к цилиндрической камере, на валу с помощью упорных подшипников установлены лопасти, в пазухах концов которых закреплены постоянные магниты, статор выполнен в виде кольца из ферромагнитного материала размером не более максимального внешнего диаметра трубопровода, на внутренней части которого в каналах вложены обмотки из изолированного токопроводящего материала, в местах соединения водоподводящей и водоотводящей частей с основным трубопроводом, между фланцами расположены сетки. Устройство позволяет снизить затраты на получение электроэнергии для автономных потребителей трубопроводных систем, повысить ее надежность и упростить конструкцию, за счет исключения узла уплотнения вала, так как турбина и электрогенератор объединены в одно устройство, снизить затраты на обслуживание оборудования системы и его ремонт, за счет размещения конструкции вне основного потока текучей среды; расширить область применения устройства за счет возможности его работы в широком диапазоне давлений и расхода текучей среды в трубопроводе, например, водоснабжения, газоснабжения, нефтепроводе.
Преимуществами и общими признаками с предлагаемой полезной моделью является размещение турбины в цилиндрической камере в трубопроводе, что обеспечивает возможность преобразования энергии потока текучей среды в электроэнергию.
Недостатком устройства по прототипу является размещение конструкции вне основного потока текучей среды, вследствие чего уменьшается давление потока текучей среды и КПД установки. Кроме этого, размещение конструкции в специально сформированном отводном канале, не оборудованном задвижками, предполагает остановку потока текучей среды и прекращение электроснабжения в случае ремонта установки.
В задачу предлагаемой полезной модели положено усовершенствование автономной энергогенерирующей установки.
Технический результат от использования полезной модели заключается в повышении КПД, надежности, удобства использования, упрощении монтажа и обслуживания.
Поставленная задача достигается тем, что в автономной энергогенерирующей установке, содержащей напорный трубопровод с подводящей и отводящей частями, турбину, размещенную в цилиндрической камере в трубопроводе, напорный трубопровод дополнительно содержит узел энергообеспечения, включающий рабочий и ремонтный отсеки, сопряженные с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода, каждый из которых содержит вентиляторную камеру с крышкой и с конусом-форсункой, отсеки с задвижками, установленные до и после вентиляторной камеры, при этом турбина выполнена в виде лопастного вентилятора и установлена в вентиляторной камере на валу через подшипники, вал лопастного вентилятора соединен с валом генератора, конус-форсунка установлен на входе вентиляторной камеры перед вентилятором; рабочий и ремонтный отсеки установлены в зеркальном отражении по отношению друг к другу и соединены с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода сваркой; вентиляторная камера соединена с крышкой и с отсеками с задвижками с помощью болтов; диаметр выходного отверстия конуса-форсунки выполнен меньше, чем диаметр его входного отверстия, а его ось смещена относительно оси напорного трубопровода вниз; конус-форсунка установлен на расстоянии 10-12 см от вентилятора; вал вентилятора соединен с валом генератора через резинометаллические втулки; подшипники установлены между пыльниками в постелях, выполненных в вентиляторной камере и крышке.
На фиг. 1 приведен чертеж вида сбоку автономной энергогенерирующей установки.
На фиг. 2 приведен чертеж вида сверху автономной энергогенерирующей установки.
На фиг. 3 приведен чертеж крышки вентиляторного отсека автономной энергогенерирующей установки.
На фиг. 4 приведен чертеж конуса-форсунки автономной энергогенерирующей установки.
На фиг. 5 приведен чертеж соединения вала лопастного вентилятора с валом генератора автономной энергогенерирующей установки.
Конструктивно предлагаемая автономная энергогенерирующая установка на фиг. 1-5 содержит:
1 - напорный трубопровод;
2 - узел энергообеспечения;
3 - вентиляторную камеру;
4 - крышку вентиляторной камеры;
5 - конус-форсунку;
6 - отсеки с задвижками;
7 - лопастной вентилятор;
8 - вал вентилятора;
9 - подшипники;
10 - постели подшипников;
11 - вал генератора;
12 - резинометаллические втулки.
Напорный трубопровод 1 содержит подводящую часть и отводящую часть, турбину, размещенную в цилиндрической камере в трубопроводе.
Дополнительно напорный трубопровод 1 содержит узел энергообеспечения 2, включающий рабочий и ремонтный отсеки, сопряженные с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода 1, каждый из которых содержит вентиляторную камеру 3 с крышкой 4 и с конусом-форсункой 5, отсеки с задвижками 6, установленные до и после вентиляторной камеры 3.
При этом турбина выполнена в виде лопастного вентилятора 7 и установлена в вентиляторной камере 3 на валу 8 через подшипники 9, конус-форсунка 5 установлен на входе вентиляторной камеры 3 перед вентилятором 7.
Рабочий и ремонтный отсеки установлены в зеркальном отражении по отношению друг к другу и соединены с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода 1 сваркой.
Вентиляторная камера 3 соединена с крышкой 4 и с отсеками с задвижками 6 с помощью болтов.
Диаметр выходного отверстия конуса-форсунки 5 выполнен меньше, чем диаметр его входного отверстия, а его ось смещена относительно оси напорного трубопровода 1 вниз.
Конус-форсунка 5 установлен на расстоянии 10 -12 см от вентилятора 7.
Вал 8 лопастного вентилятора 7 соединен с валом генератора 11 через резинометаллические втулки 12.
Подшипники 9 установлены между пыльниками в постелях 10, выполненных в вентиляторной камере 3 и крышке 4.
Сборку полезной модели осуществляют следующим образом.
Изготавливают вентиляторые камеры 3 с крышками 4. Для этого в верхней части труб, из которых изготавливают вентиляторые камеры 3, вырезают отверстие, к краю которого приваривают фланец с отверстиями под болты и постелями 10 подшипников 9. На входе вентиляторых камер 3 приваривают конус-форсунку 5 таким образом, чтобы диаметр выходного отверстия конуса-форсунки 5 был меньше, чем диаметр его входного отверстия, а ось конуса-форсунки 6 была смещена относительно оси напорного трубопровода 1 вниз. Крышки 4 изготавливают в форме округлого панциря улитки, по краю приваривают фланец с отверстиями под болты и постелями 10 подшипников 9. На вал 8 с закрепленным на нем вентилятором 7 с двух сторон между пыльниками устанавливают подшипники 9. Подшипники 9 с пыльниками устанавливают в постелях 10 подшипников 9, выполненных в фланце отверстия вентиляторной камеры 3. Закрывают вентиляторные камеры 3 крышками 4, совмещая фланцы с отверстиями под болты и постелями 10 подшипников 9 вентиляторной камеры 3 и крышки 4, соединяя их болтами. Соединяют валы 8 лопастных вентиляторов 7 с валами генераторов 11 через резинометаллические втулки 12.
Собирают рабочий и ремонтный отсеки. Для этого до и после вентиляторных камер 3 устанавливают отсеки с задвижками 6 и соединяют их с помощью болтов.
Собирают узел энергообеспечения 2 из рабочего и ремонтного отсеков, устанавливая их в зеркальном отражении по отношению друг к другу, соединяя их сваркой с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода 1.
Предлагаемая полезная модель работает следующим образом.
Поток рабочей среды (воды, газа, или нефти) двигаясь под давлением по напорному трубопроводу 1, подходит к узлу энергообеспечения 2. Узел энергообеспечения 2 содержит два сопряженных отсека - рабочий и ремонтный, установленных в зеркальном отражении по отношению друг к другу. При этом в штатном режиме отсеки с задвижками 6, установленные до и после вентиляторной камеры 3, ремонтного отсека закрыты, а отсеки с задвижками 6, установленные до и после вентиляторной камеры 3, рабочего отсека открыты. Поток текучей среды поступает в вентиляторную камеру 3 рабочего отсека, выполненную с крышкой 4, через конус-форсунку 5, установленный на входе вентиляторной камеры 3 перед вентилятором 7 на расстоянии 10-12 см. За счет того, что диаметр выходного отверстия конуса-форсунки 5 выполнен меньше, чем диаметр его входного отверстия, а его ось смещена относительно оси напорного трубопровода 1 вниз, то проходя через конус-форсунку 5, поток текучей среды разгоняется и увеличивая напор поступает на лопасти вентилятора 7. В результате кинетическая энергия потока текучей среды преобразовывается в механическую энергию лопастного вентилятора 7, установленного в вентиляторном отсеке 3 на валу 8 через подшипники 9, который выполняя роль лопастной турбины, начинает вращаться. Для предотвращения резкого начала вращения вал вентилятора 8 соединен с валом генератора 11 через резинометаллические втулки 12. Вращение от вала 8 лопастного вентилятора 7 передается на вал генератора 11. В результате механическая энергия вентилятора 7 преобразовывается в электрическую энергию, которая может быть использована для обеспечения электроэнергией удаленных от линий центрального электроснабжения пользователей трубопроводных систем водо-, газо- и нефте- снабжения.
В случае необходимости проведения ремонта, или замены, например, подшипников 9, пыльников, отсеки с задвижками 6 рабочего отсека закрывают, а отсеки с задвижками 6 ремонтного отсека открывают. В результате поток рабочей среды поступает в ремонтный отсек.
Наличие узла энергообеспечения, выполненного из двух отсеков - рабочего и ремонтного обеспечивает бесперебойную работу автономной энергогенерирующей установки, способствует повышению ее надежности, удобства использования и упрощению обслуживания.
Удобству использования и упрощению обслуживания предлагаемой полезной модели способствует наличие крышки вентиляторной камеры, при снятии которой можно осуществлять ремонт вентилятора, быструю замену подшипников, пыльников.
Выполнение конструкции предлагаемой полезной модели из отдельных камер и отсеков, соединенных друг с другом, а турбины в виде лопастного вентилятора способствует упрощению монтажа и обслуживания системы.
Размещение предлагаемой полезной модели в основном потоке текучей среды обеспечивает необходимое давление и напор, что способствует повышению КПД системы.
Таким образом, предлагаемая полезная модель обеспечивает повышение КПД, надежность, удобство использования, упрощение монтажа и обслуживания автономной энергогенерирующей системы.

Claims (7)

1. Автономная энергогенерирующая установка, содержащая напорный трубопровод с подводящей и отводящей частями, турбину, размещенную в цилиндрической камере в трубопроводе, отличающаяся тем, что напорный трубопровод дополнительно содержит узел энергообеспечения, включающий рабочий и ремонтный отсеки, сопряженные с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода, каждый из которых содержит вентиляторную камеру с крышкой и с конусом-форсункой, отсеки с задвижками, установленные до и после вентиляторной камеры, при этом турбина выполнена в виде лопастного вентилятора и установлена в вентиляторной камере на валу через подшипники, вал лопастного вентилятора соединен с валом генератора, конус-форсунка установлен на входе вентиляторной камеры перед вентилятором.
2. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что рабочий и ремонтный отсеки установлены в зеркальном отражении по отношению друг к другу и соединены с подводящей и отводящей частями напорного трубопровода сваркой.
3. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что вентиляторная камера соединена с крышкой и с отсеками с задвижками с помощью болтов.
4. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр выходного отверстия конуса-форсунки выполнен меньше, чем диаметр его входного отверстия, а его ось смещена относительно оси напорного трубопровода вниз.
5. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что конус-форсунка установлен на расстоянии 10-12 см от вентилятора.
6. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что вал вентилятора соединен с валом генератора через резинометаллические втулки.
7. Автономная энергогенерирующая установка по п. 1, отличающаяся тем, что подшипники установлены между пыльниками в постелях, выполненных в вентиляторной камере и крышке.
Figure 00000001
RU2014121536/06U 2014-05-27 2014-05-27 Автономная энергогенерирующая установка RU148244U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121536/06U RU148244U1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Автономная энергогенерирующая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014121536/06U RU148244U1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Автономная энергогенерирующая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148244U1 true RU148244U1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53385340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014121536/06U RU148244U1 (ru) 2014-05-27 2014-05-27 Автономная энергогенерирующая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148244U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9752550B2 (en) In-pipe turbine and hydro-electric power generation system with separable housing and detachable vane arrangements
CN104595094B (zh) 水力涡轮发电机
KR101654899B1 (ko) 소수력 발전장치
KR101503727B1 (ko) 소수력발전장치
RU2508467C2 (ru) Погружная моноблочная микрогидроэлектростанция
RU148244U1 (ru) Автономная энергогенерирующая установка
KR101597466B1 (ko) 슈퍼기어를 이용한 풍력 및 수력 복합형 발전장치
KR101663248B1 (ko) 수중 매입형 소수력 발전 장치
RU2746822C2 (ru) Турбогенераторное устройство для производства электрической энергии, способы его установки и эксплуатации
KR101314465B1 (ko) 공업용수 라인을 활용한 소수력 발전설비
RU2740328C1 (ru) Устройство генерации электроэнергии в системах водоснабжения
CN102748191A (zh) 一体化贯流式水轮发电机组
RU126765U1 (ru) Малогабаритная гидроэлектростанция
RU154955U1 (ru) Осевая гидротурбина
KR101686799B1 (ko) 수차 축과 발전기 회전자 일체형 소수력 발전장치
RU123849U1 (ru) Энергетическая установка для преобразования энергии воды в механическую
JP5296916B1 (ja) プロペラ水車発電装置
RU2506686C2 (ru) Способ получения электроэнергии для электропитания устройств автоматики трубопроводов
KR100955083B1 (ko) 유체 배관을 이용한 발전장치
CN107269447A (zh) 管道型水力发电机组
RU81773U1 (ru) Микрогэс с высокоиспользованным генератором
RU174685U1 (ru) Установка для преобразования энергии текучей среды в механическую энергию
RU2587396C1 (ru) Осевая гидротурбина
UA79048U (ru) Система преобразования энергии текучих сред
Zachoval et al. Small Hydro Technology and Design in Czech Republic

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170528