RU191393U1 - Подводный вихревой гидрогенератор - Google Patents

Подводный вихревой гидрогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU191393U1
RU191393U1 RU2018117093U RU2018117093U RU191393U1 RU 191393 U1 RU191393 U1 RU 191393U1 RU 2018117093 U RU2018117093 U RU 2018117093U RU 2018117093 U RU2018117093 U RU 2018117093U RU 191393 U1 RU191393 U1 RU 191393U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
underwater
installation
power
power plants
technical result
Prior art date
Application number
RU2018117093U
Other languages
English (en)
Inventor
Екатерина Викторовна Карпова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Алгоритм"
Priority to RU2018117093U priority Critical patent/RU191393U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191393U1 publication Critical patent/RU191393U1/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
    • 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
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к гидроэнергетике, в частности к гидрогенераторам, использующим энергию морских течений и применяемым для выработки электроэнергии в промышленных масштабах с целью уменьшения влияния на окружающую среду традиционных энергоустановок ТЭЦ, ГЭС, АЭС.Техническим результатом заявляемой полезной модели является увеличение мощности и КПД подводного гидрогенератора.Технический результат достигается тем, что установка снабжается направляющим аппаратом, который позволяет осуществлять забор подводных течений по кругу (вне зависимости от направления течения) с дополнительным входом в торцевой части.Установка имеет вертикальное расположение, внутри которой создается искусственный водоворот потока жидкости за счет направления лопаток, позволяющий посредством возникновения перепада давлений и центробежных сил в центре получить концентрированную энергию высокой мощности, передаваемую спиральными лопастями на вал турбины, расположенной в горловине корпуса.

Description

Полезная модель относится к гидроэнергетике, в частности к гидрогенераторам, использующим энергию морских течений и применяемым для выработки электроэнергии в промышленных масштабах с целью уменьшения влияния на окружающую среду традиционных энергоустановок ТЭЦ, ГЭС, АЭС.
Известно устройство гидрогенератора, включающее механизм преобразования давления воды морского течения во вращательное движение гидропривода, оборудованного лопастями, ступицей, механизмом разворота лопастей, корпусными отсеками, ротором генератора, имеющим диаметр более 50 м, что позволяет достичь нужной скорости прохождения полюсов перед обмотками статора, а статор установлен по всей окружности своего отсека. Фиксация гидрогенератора на месте эксплуатации осуществляется с помощью телескопических шарнирных опор, закрепленных на бетонном блоке, устанавливаемом на морском дне (Пат. 2070987 Российская Федерация, МПК 6 F03B 13/00. Электростанция для использования энергии морского течения).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в известном устройстве предполагаются габариты электрогенератора диаметром более 50 м и крепление всей установки на телескопических шарнирных опорах, закрепленных на морском дне, на бетонном основании. Такая конструкция гидрогенератора ненадежна, имеет жесткие ограничения по месту установки и практически неосуществима.
Известно устройство гидрогенератора морских течений /WO 81/00595 А1, 05.03.1981, F03B 13/10/, содержащее два подводных корпуса с носовыми обтекателями и лопастными гидротурбинами с горизонтальными осями вращения, совпадающими с направлением морского течения, электрогенераторы, пилоны, якорную систему, а также конфузоры - участки сужения на входе водного потока, и диффузоры - участки расширения на выходе водного потока, при этом в рабочих зонах между конфузорами и диффузорами водный поток обладает наибольшей скоростью и энергоемкостью.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, относится то, что в известном устройстве необходимо ориентировать входное отверстие в направлении по течению.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству по совокупности признаков является гидрогенератор морских течений (Пат. RU(11) 2 372 518(13) С2, МПК F03B 13/10. Гидрогенератор морских течений), принятый за прототип. Данное устройство содержит два подводных корпуса, выполненных веретенообразными и соединенных между собой по типу катамарана связующим отсеком. В передней части каждого корпуса смонтировано кольцо гидродинамического разгона водного потока с конфузором, диффузором, рабочей зоной, представляющей собой с наружной стороны цилиндр, с внутренней стороны имеющий выпуклую поверхность, дугой вовнутрь. Разгонное кольцо на корпусе установлено на пилонах, передних и задних, горизонтальных и вертикальных. Пилоны в сечении имеют гидродинамический профиль, передние действуют как конфузор, задние - как диффузор, на скоростном участке между передними и задними пилонами установлена лопастная гидротурбина, соосно соединенная с электрогенератором через повышающий планетарный редуктор. В хвостовой части корпусов установлена аварийная установка двойного назначения. Носовые обтекатели корпусов и связующего их отсека включают в себя носовые и кормовые якорные устройства с механизмами регулирования длины и силы натяжения якорной цепи. Передача выработанного водорода и компонентов электролиза происходит с помощью сменных транспортных средств.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится то, что в известном устройстве требуется ориентация по направлению подводного течения, возможность использования только горизонтальных течений, что делает невозможным работы в прибрежной зоне (подводные течения меняются на восходящие и приливные).
Технический результат - увеличение мощности и КПД гидрогенератора.
Сущность технического решения заключается в том, что установка снабжается направляющим аппаратом, который позволяет осуществлять забор подводных течений по кругу (вне зависимости от направления течения) с дополнительным входом в торцевой части, позволяющий осуществлять забор с торцевой стороны, установка имеет вертикальное расположение, внутри которой создается искусственный водоворот потока жидкости за счет направлением лопаток, позволяющего за счет возникновения перепада давлений и центробежных сил в центре, получить концентрированную энергию высокой мощности, передаваемую спиральными лопастями на вал турбины, расположенной в горловине корпуса.
Предлагаемая полезная модель поясняется чертежом, где изображен вихревой гидрогенератор в разрезе.
Вихревой гидрогенератор содержит конфузорно-диффузорный корпус 1, ротор 2, который передает крутящий момент энергии воздушного потока генератору тока 5, и лопаточный направляющий аппарат 3 с дополнительным торцевым входом 4.
Применение заявляемой полезной модели позволит использовать как горизонтальные подводные течения, так и восходящие течения, образующиеся у берегов и энергию теплового подъема водных масс. Кроме этого, создание искусственного вихря позволяет повысить удельную мощность установки за счет концентрации кинетической энергии в ядре, что расширяет эксплуатационные свойства и позволяет использовать низко потенциальные подводные течения, движущиеся в акваториях со скоростью менее 1 м/с, вырабатывая при этом мощность до 5 кВт энергии.

Claims (1)

  1. Подводный вихревой гидрогенератор, содержащий конфузорно-диффузорный корпус, ротор, который через вал передает крутящий момент энергии потока подводных течений генератору тока, и лопаточный направляющий аппарат с дополнительным торцевым входом, отличающийся тем, что установка имеет вертикальное расположение, а на торцевой поверхности направляющего аппарата расположен дополнительный забор подводных течений.
RU2018117093U 2018-05-08 2018-05-08 Подводный вихревой гидрогенератор RU191393U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117093U RU191393U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Подводный вихревой гидрогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117093U RU191393U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Подводный вихревой гидрогенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191393U1 true RU191393U1 (ru) 2019-08-05

Family

ID=67586112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018117093U RU191393U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Подводный вихревой гидрогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191393U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4441029A (en) * 1982-06-25 1984-04-03 The University Of Kentucky Research Foundation Hydropower turbine system
RU2084692C1 (ru) * 1993-05-28 1997-07-20 Юрий Яковлевич Егоркин Способ преобразования энергии потоков в механическую или электрическую энергию и русловая гидроустановка, реализующая его
US7154190B2 (en) * 2002-04-29 2006-12-26 Solomon Kaploun All-weather energy and water production via steam-enhanced vortex tower
RU2424444C1 (ru) * 2010-02-08 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ преобразования энергии гидропотока и вихревая гидротурбина для его реализации
RU2462612C1 (ru) * 2011-07-04 2012-09-27 Виктор Михайлович Лятхер Ортогональный энергетический агрегат для преобразования энергии потоков воды или воздуха
ES2395688A1 (es) * 2011-08-11 2013-02-14 Sendekia Arquitectura E Ingeniería Sostenible, S. L. Turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4441029A (en) * 1982-06-25 1984-04-03 The University Of Kentucky Research Foundation Hydropower turbine system
RU2084692C1 (ru) * 1993-05-28 1997-07-20 Юрий Яковлевич Егоркин Способ преобразования энергии потоков в механическую или электрическую энергию и русловая гидроустановка, реализующая его
US7154190B2 (en) * 2002-04-29 2006-12-26 Solomon Kaploun All-weather energy and water production via steam-enhanced vortex tower
RU2424444C1 (ru) * 2010-02-08 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ преобразования энергии гидропотока и вихревая гидротурбина для его реализации
RU2462612C1 (ru) * 2011-07-04 2012-09-27 Виктор Михайлович Лятхер Ортогональный энергетический агрегат для преобразования энергии потоков воды или воздуха
ES2395688A1 (es) * 2011-08-11 2013-02-14 Sendekia Arquitectura E Ingeniería Sostenible, S. L. Turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4258271A (en) Power converter and method
US4524285A (en) Hydro-current energy converter
AU2008323632B2 (en) A power generator
CN203146200U (zh) 一种洋流发电用涡轮动力装置
CN102052230A (zh) 发电机和涡轮机单元
KR20120120941A (ko) 양방향 수력 터빈
KR100776319B1 (ko) 수직축 방식의 풍력발전장치
CN103016236B (zh) 叶轮缩放式流体动力发电装置
GB2436857A (en) two-way tidal barrage with one-way turbines
CN104481780B (zh) 浅浸没漂浮式带导流罩水平轴海流发电系统
CN109750645A (zh) 集成波浪能与潮流能发电装置的梳式防波堤
RU191393U1 (ru) Подводный вихревой гидрогенератор
US11549480B2 (en) Floating drum turbine for electricity generation
AU2013212537B2 (en) A variable output generator and water turbine
CN203230525U (zh) 海洋能发电装置及其框架
CN201507388U (zh) 川流式水力发电装置
RU2347935C2 (ru) Русловая гидроэлектростанция
RU183408U1 (ru) Турбогенератор с гидроприводом от морского течения
CN207974908U (zh) 一种管道式发电机
RU2186244C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
CN111255611A (zh) 一种单桩式波浪能和潮流能协同发电装置
JP2769466B2 (ja) 低流速用水車装置
RU126765U1 (ru) Малогабаритная гидроэлектростанция
CN206860355U (zh) 一种新型浮船桨板发电装置
JP5296916B1 (ja) プロペラ水車発電装置