RU163489U1 - Гидрогенератор электроэнергии - Google Patents

Гидрогенератор электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU163489U1
RU163489U1 RU2015121884/06U RU2015121884U RU163489U1 RU 163489 U1 RU163489 U1 RU 163489U1 RU 2015121884/06 U RU2015121884/06 U RU 2015121884/06U RU 2015121884 U RU2015121884 U RU 2015121884U RU 163489 U1 RU163489 U1 RU 163489U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
stator
magnets
pressure cover
electric power
Prior art date
Application number
RU2015121884/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Павлович Алексеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВПО "АГТУ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВПО "АГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВПО "АГТУ"
Priority to RU2015121884/06U priority Critical patent/RU163489U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163489U1 publication Critical patent/RU163489U1/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

  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Гидрогенератор электроэнергии, содержащий корпус с входным патрубком, многолопастное рабочее колесо, статор, электрическую часть внутри корпуса, отличающийся тем, что гидрогенератор снабжен круглой пластмассовой площадкой, закрепленной поверх многолопастного рабочего колеса, расположенного в горизонтальной плоскости и установленного на внутренней поверхности корпуса с помощью верхнего и нижнего соединительных узлов, шесть магнитов, установленных на площадке по кругу на равном расстоянии друг от друга, широтно-импульсный стабилизатор напряжения, вход которого соединен с выходом статора, магнитный сетчатый фильтр, установленный на входном патрубке устройства, дополнительный выходной патрубок, причем оба патрубка встроены в корпус и составляют с ним единое целое, корпус выполнен из металла и имеет защитную крышку, закрывающую верхнюю часть корпуса, прижимную крышку, установленную над площадкой с магнитами, а статор установлен и жестко фиксирован на прижимной крышке.

Description

Полезная модель относится к гидроэлектротехнике, а именно к устройствам для автономной генерации электроэнергии, преобразовывающим гидравлическую энергию движущейся воды в электрическую энергию стабилизированного напряжения.
Известно устройство для преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию (патент РФ №2492352, 2011 г. ), содержащее вертикальный прямоточный канал в виде трубы с гидрогенератором, подключенным к нагрузке в нижней части, в которой расположен винт гидрогенератора с лопатками. В устройство дополнительно введена расширительная емкость, снабженная клапанами промывки, нижним и верхним воздушными патрубками, обеспечивающими соответственно поступление восходящего потока воздуха, дополнительно вращающего лопатки винта, и его стравливание. Имеется система управления, накапливающая и перераспределяющая полученную энергию. Однако, нестабильное напряжение в зависимости от этажа слива и разницы потребления воды в разные климатические сезоны, дорогостоящие аккумуляторные батареи являются недостатками данного устройства.
Самым близким по технической сути (прототипом) является устройство для генерации электроэнергии, путем прохождения через него жидкости фирмы «PowerSpout» (http://www.powerspout.com), содержащее корпус с входным патрубком, многолопастное рабочее колесо, статор и электрическую часть внутри корпуса. Недостатками указанного устройства являются: низкая надежность за счет использования пластика в конструкции корпуса, использование жидкости из деривационного канала с высотой истечения потока около 60 метров, что ограничивает область применения устройства, невозможность использования в подвалах, полуподвальных помещениях.
Техническая задача - создание надежного автономного устройства, вырабатывающего электроэнергию для жилых помещений, работающего при гидравлических параметрах, характерных для систем теплоснабжения жилых помещений при различных гидравлических нагрузках, вне зависимости от положений трубопровода системы теплоснабжения: вертикальных или горизонтальных.
Технический результат - повышение надежности устройства за счет усовершенствования конструкции.
Это достигается тем, что известное устройство, содержащее корпус с входным патрубком, многолопастное рабочее колесо, статор, электрическую часть внутри корпуса, снабжено круглой пластмассовой площадкой, закрепленной поверх многолопастного рабочего колеса, расположенного в горизонтальной плоскости и установленного на внутренней поверхности корпуса с помощью верхнего и нижнего соединительных узлов, шесть магнитов, установленных на площадке по кругу на равном расстоянии друг от друга, широтно-импульсный стабилизатор напряжения, вход которого соединен с выходом статора, магнитный сетчатый фильтр, установленный на входном патрубке устройства, дополнительный выходной патрубок, причем оба патрубка встроены в корпус и составляют с ним единое целое, корпус выполнен из металла и имеет защитную крышку, закрывающую верхнюю часть корпуса, прижимную крышку, установленную над площадкой с магнитам, а статор установлен и жестко фиксирован на прижимной крышке.
На чертеже изображено предлагаемое устройство (вид в разрезе). Оно содержит корпус 1, внутри которого расположено многолопастное рабочее колесо 2, поверх которого закреплена круглая пластмассовая площадка 3, на которой по кругу установлены шесть магнитов 4 на равном расстоянии друг от друга. Рабочее колесо 2 расположено в горизонтальной плоскости и установленное на внутренней стороне корпуса 1 с помощью верхнего и нижнего соединительных узлов 5. Нижний узел имеет центрирующий выступ 6 на корпусе 1 и подшипник 7. Верхний узел имеет центрирующий выступ 8 на прижимной крышке 9 и подшипник 10. Рабочее колесо 2 фиксировано по оси корпуса за счет прижимной крышки 9, которая расположена над магнитами 4, и закреплена в корпусе резьбовым соединением (на чертеже не обозначено). С помощью резиновой прокладки 11 прижимная крышка 9 герметизирует нижнюю часть корпуса от попадания воды в электрическую часть устройства. На прижимной крышке 9 установлен статор 12, фиксированный клейким диэлектрическим компаундом. На статоре 12 установлен широтно-импульсный стабилизатор напряжения 13, который фиксирован клейким диэлектрическим компаундом. К широтно-импульсному стабилизатору напряжения 13 подсоединены два электропровода 14, предназначенные для подачи напряжения потребителю. Электрическую часть устройства герметично закрывает защитная крышка 15, соединенная резьбовым соединением 16 с корпусом 1. Для герметичности защитная крышка 15 имеет резиновую прокладку 17. На входном патрубке 18 корпуса 1 резьбовым соединением 19 закреплен магнитный сетчатый фильтр 20 для фильтрации ферромагнитных частиц, содержащихся в воде. Теплоноситель, пройдя через устройство, отводится через выходной патрубок 21. Входной и выходной патрубки устройства встроены в корпус и составляют с ним единое целое.
Устройство работает следующим образом. Во входной патрубок 18 тангенциально подводится рабочая среда (теплоноситель системы теплоснабжения). Проходя через корпус 1 устройства, среда воздействует на лопасти рабочего колеса 2. В результате многолопастное рабочее колесо 2, поверх которого закреплена круглая пластмассовая площадка 3, на которой по кругу установлены шесть магнитов 4 на равном расстоянии друг от друга, приходит во вращательное движение. Магниты 4 генерируют электрическую энергию в неподвижном статоре 12, который фиксирован на прижимной крышке 9 клейким диэлектрическим компаундом. Электрическая энергия, генерируясь в статоре 12, проходит через широтно-импульсный стабилизатор 13, и на выходе дает стабилизированное напряжение, которое через два электропровода 14, отходящих от стабилизатора напряжения 13 подают напряжение потребителю. Отработанная вода отводится через выходной патрубок 21.
Надежность электроснабжения устройства повышается за счет встроенного широтно-импульсного стабилизатора напряжения, который при колеблющимся входном напряжении на выходе (к потребителю) дает стабилизированное напряжение, верхнего и нижнего соединительных узлов, магнитного сетчатого фильтра, установленного на входном патрубке устройства, для фильтрации ферромагнитных частиц содержащихся в воде и защитной крышки. Высокая надежность элементов устройства в высокотемпературных условиях эксплуатации (до 95C°) и при повышенных давлениях в трубопроводе (до 10 бар) обеспечивается за счет применения высокопрочных термостойких пластиков и резин с диапазоном рабочих температур 5-95C°. Надежность от внешних условий эксплуатации (затопление подвала и устройства) обеспечивается за счет герметизации всех элементов конструкции защитной крышкой, а герметичность электрической части устройства обеспечивает прижимная крышка.
Предлагаемое устройство позволяет энергонезависимо снабжать электричеством маломощные электроустановки за счет гидравлической энергии тепловой сети при различных гидравлических нагрузках.

Claims (1)

  1. Гидрогенератор электроэнергии, содержащий корпус с входным патрубком, многолопастное рабочее колесо, статор, электрическую часть внутри корпуса, отличающийся тем, что гидрогенератор снабжен круглой пластмассовой площадкой, закрепленной поверх многолопастного рабочего колеса, расположенного в горизонтальной плоскости и установленного на внутренней поверхности корпуса с помощью верхнего и нижнего соединительных узлов, шесть магнитов, установленных на площадке по кругу на равном расстоянии друг от друга, широтно-импульсный стабилизатор напряжения, вход которого соединен с выходом статора, магнитный сетчатый фильтр, установленный на входном патрубке устройства, дополнительный выходной патрубок, причем оба патрубка встроены в корпус и составляют с ним единое целое, корпус выполнен из металла и имеет защитную крышку, закрывающую верхнюю часть корпуса, прижимную крышку, установленную над площадкой с магнитами, а статор установлен и жестко фиксирован на прижимной крышке.
    Figure 00000001
RU2015121884/06U 2015-06-08 2015-06-08 Гидрогенератор электроэнергии RU163489U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121884/06U RU163489U1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Гидрогенератор электроэнергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121884/06U RU163489U1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Гидрогенератор электроэнергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163489U1 true RU163489U1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121884/06U RU163489U1 (ru) 2015-06-08 2015-06-08 Гидрогенератор электроэнергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163489U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223093U1 (ru) * 2023-08-16 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" Гидрогенератор малой мощности

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU223093U1 (ru) * 2023-08-16 2024-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" Гидрогенератор малой мощности
RU2821682C1 (ru) * 2024-01-10 2024-06-26 Александр Васильевич Першин Устройство для получения электроэнергии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101087540B1 (ko) 사이펀을 이용한 소수력 발전장치
AU2018204509A1 (en) An assembly for generating electricity
CN1973128A (zh) 组合式水力机或水电机
KR101769080B1 (ko) 수도시설의 배관 내에 설치되는 감압장치를 이용한 발전시스템
CN102734092B (zh) 重力蓄能发电装置
RU163489U1 (ru) Гидрогенератор электроэнергии
CN201326551Y (zh) 智能水泵
KR20150080713A (ko) 수로 발전장치
KR101092123B1 (ko) 상하수도관의 수압을 이용한 전기 발전장치
JP2012255446A (ja) 継続的な水力発電を可能とする複数水槽を使用した水循環装置
KR20180124059A (ko) 전기 에너지 생산을 위한 터빈 발전기 장치 및 관련 작동 및 설치 방법
CN209043396U (zh) 一种一体化明渠流量计结构
RU142790U1 (ru) Насосная станция для систем водоснабжения малых населенных пунктов
CN204853439U (zh) 一种小型汽轮发电机组低压给水抗汽蚀装置
CN204493222U (zh) 一种用于管道加压的潜水泵装置
KR101576360B1 (ko) 유체 순환장치 및 이를 이용한 발전기
RU84473U1 (ru) Гидротурбинный блок
CN103185370B (zh) 智能供热器
RU120525U1 (ru) Устройство для получения и преобразования механической энергии потока текучей среды в электроэнергию
WO2017115194A1 (en) Device and method for generating energy
CN203188309U (zh) 一种智能自给式高层建筑排水系统装置
CN209687739U (zh) 一种高压型井用潜水泵
RU2574686C1 (ru) Подводная гидростатическая электростанция
RU2338087C2 (ru) Гидроэлектростанция
AU2016201909A1 (en) Atmo-Hydro-Electrical system (AHE) - producing hydroelectricity from atmospheric pressure.

Legal Events

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

Effective date: 20180609