RU2371602C2 - Осевая гидротурбина - Google Patents
Осевая гидротурбина Download PDFInfo
- Publication number
- RU2371602C2 RU2371602C2 RU2008100434/06A RU2008100434A RU2371602C2 RU 2371602 C2 RU2371602 C2 RU 2371602C2 RU 2008100434/06 A RU2008100434/06 A RU 2008100434/06A RU 2008100434 A RU2008100434 A RU 2008100434A RU 2371602 C2 RU2371602 C2 RU 2371602C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- impeller
- blades
- rotation
- fixed
- shaft
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 36
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 17
- 230000000712 assembly Effects 0.000 claims description 4
- 238000000429 assembly Methods 0.000 claims description 4
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидроэнергетике. Осевая гидротурбина содержит направляющий аппарат, лопатки 1 которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере 2, с лопастями 3 криволинейной формы, закрепленными на корпусе 4, установленном на валу 5, водоподводящую и водоотводящую части 6 и 7. Направляющий аппарат выполнен из соосно расположенных внешнего и внутреннего корпусов 8 и 9 и лопаток 1, одними концами закрепленных на внутреннем корпусе 8, а другими - соединенных с внешним корпусом 9 с помощью резьбовых соединений с возможностью поворота. Лопасти 3 рабочего колеса закреплены на его корпусе 4 посредством резьбового соединения с возможностью поворота. Камера 2 рабочего колеса соединена одним торцом с водоотводящей частью 7, а другим - с внешним корпусом 8 направляющего аппарата, присоединенного к водоподводящей части 6 изогнутой формы, а корпус 4 рабочего колеса соединен с внутренним корпусом 9 направляющего аппарата, установленным на валу 5. При этом вал 5 расположен горизонтально относительно плоскости вращения рабочего колеса, размещен посредством подшипниковых узлов 13 на опорах 14, закрепленных в раме 15, и имеет возможность соединения с асинхронным двигателем 17. Изобретение направлено на упрощение конструкции, расширение эксплуатационных возможностей и снижение трудоемкости изготовления при сохранении высокого к.п.д. осевой гидротурбины. 5 ил.
Description
Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для преобразования энергии малых потоков воды с небольшими расходами и напорами в электроэнергию для энергоснабжения предприятий сельского хозяйства и малого бизнеса, расположенных в децентрализованных труднодоступных и удаленных районах.
Известна осевая поворотно-лопастная гидротурбина, содержащая направляющий аппарат, лопатки которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере, с лопастями криволинейной формы, закрепленными на корпусе, установленном на валу, водоподводящую и водоотводящую части. При этом направляющий аппарат выполнен из верхнего и нижнего колец с размещенными между ними лопатками, установленными с возможностью поворота с помощью механизма поворота из серег, соединенных с лопатками, рычагов и регулирующего кольца, связанного с сервомоторами. На корпусе рабочего колеса закреплены лопасти с возможностью поворота посредством механизма поворота, состоящего из упорных колец, жестко скрепленных с лопастями и шарнирно соединенных с серьгами, связанными с крестовиной рабочего колеса, соединенной с сервомотором. Механизмы поворота лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса соединены кинематической связью и обеспечивают одновременное изменение положения. Вал расположен вертикально относительно плоскости вращения рабочего колеса, а водоподводящая часть выполнена в виде спиральной камеры (Смирнов И.Н. Гидравлические турбины и насосы. Учеб. пос. для энерг. и политехнич. вузов. - М.: Высш. школа, 1969. - С.36).
Недостатками описанной гидротурбины являются сложность конструкции вследствие использования механизмов поворота лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса и сервомоторов, а также трудоемкость изготовления и монтажа, обусловленная применением крупногабаритных спиральной камеры, водоотводящей части и рабочего колеса.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является осевая пропеллерная гидротурбина, содержащая направляющий аппарат, лопатки которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере, с лопастями криволинейной формы, закрепленными на корпусе, установленном на валу, водоподводящую и водоотводящую части. При этом направляющий аппарат выполнен из верхнего и нижнего колец с размещенными между ними лопатками, установленными с возможностью поворота с помощью механизма поворота из серег, соединенных с лопатками, рычагов и регулирующего кольца, связанного с сервомоторами. Вал расположен вертикально относительно плоскости вращения рабочего колеса, а водоподводящая часть выполнена в виде спиральной камеры (Смирнов И.Н. Гидравлические турбины и насосы. Учеб. пос. для энерг. и политехнич. вузов. - М.: Высш. школа, 1969. - С.35).
Недостатками описанной гидротурбины являются сложность конструкции вследствие использования механизма поворота для изменения положения лопаток направляющего аппарата, связанного с сервомоторами, ограниченные эксплуатационные возможности гидротурбины, обусловленные работой в условиях незначительных колебаний напора вследствие невозможности регулирования расхода воды при изменении напора жестко закрепленными лопастями рабочего колеса, а также трудоемкость изготовления, обусловленная применением крупногабаритных и металлоемких водоподводящей и водоотводящей частей и рабочего колеса.
Предлагаемым изобретением решается задача упрощения конструкции, расширения эксплуатационных возможностей осевой гидротурбины и снижения трудоемкости изготовления при сохранении высокого к.п.д.
Для достижения указанного результата в осевой гидротурбине, содержащей направляющий аппарат, лопатки которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере, с лопастями криволинейной формы, закрепленными на корпусе, установленном на валу, водоподводящую и водоотводящую части, направляющий аппарат выполнен из соосно расположенных внешнего и внутреннего корпусов и лопаток, одними концами закрепленных на внутреннем корпусе, а другими - соединенных с внешним корпусом с помощью резьбовых соединений с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопаток направляющего аппарата, лопасти рабочего колеса закреплены на его корпусе посредством резьбового соединения с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопастей рабочего колеса, камера рабочего колеса соединена одним торцом с водоотводящей частью, а другим - с внешним корпусом направляющего аппарата, присоединенного к водоподводящей части изогнутой формы, а корпус рабочего колеса соединен с внутренним корпусом направляющего аппарата, установленным на валу, при этом вал расположен горизонтально относительно плоскости вращения рабочего колеса, размещен посредством подшипниковых узлов на опорах, закрепленных в раме, и имеет возможность соединения с асинхронным двигателем.
Упрощение конструкции вследствие возможности ручной перенастройки положения лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса, расширение эксплуатационных возможностей за счет работы осевой гидротурбины в условиях изменения напора в широком диапазоне путем осуществления поворота лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса вручную для регулирования расхода воды и снижение трудоемкости изготовления при сохранении высокого к.п.д. осевой гидротурбины достигается за счет того, что направляющий аппарат выполнен из соосно расположенных внешнего и внутреннего корпусов и лопаток, одними концами закрепленных на внутреннем корпусе, а другими - соединенных с внешним корпусом с помощью резьбовых соединений с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопаток направляющего аппарата, лопасти рабочего колеса закреплены на его корпусе посредством резьбового соединения с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопастей рабочего колеса, камера рабочего колеса соединена одним торцом с водоотводящей частью, а другим - с внешним корпусом направляющего аппарата, присоединенного к водоподводящей части изогнутой формы, а корпус рабочего колеса соединен с внутренним корпусом направляющего аппарата, установленным на валу, при этом вал расположен горизонтально относительно плоскости вращения рабочего колеса, размещен посредством подшипниковых узлов на опорах, закрепленных в раме, и имеет возможность соединения с асинхронным двигателем.
Возможность поворота каждой из лопаток направляющего аппарата от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопаток направляющего аппарата и поворота каждой из лопастей рабочего колеса от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопастей рабочего колеса является оптимальной, так как при этом достигается условие безударного входа воды сначала на лопатки направляющего аппарата и далее на лопасти рабочего колеса, что обеспечивает снижение гидравлических потерь.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где изображены: на фиг.1 - осевая гидротурбина, продольный разрез; на фиг.2 - то же, разрез А-А; на фиг.3 - лопатка направляющего аппарата осевой гидротурбины, разрез Б-Б; на фиг.4 - рабочее колесо осевой гидротурбины, продольный разрез; на фиг.5 - лопасть рабочего колеса, разрез В-В.
Кроме того, на фиг.3 и фиг.4 изображено:
φ - угол установки лопаток направляющего аппарата осевой гидротурбины;
φ1 - угол установки лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины.
Осевая гидротурбина содержит направляющий аппарат, лопатки 1 которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, равномерно закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере 2, с лопастями 3 криволинейной формы, равномерно закрепленными на корпусе 4, установленном на валу 5, водоподводящую 6 и водоотводящую 7 части. При этом направляющий аппарат выполнен из соосно расположенных внешнего 8 и внутреннего 9 корпусов. Лопатки 1 направляющего аппарата одними концами закреплены на внутреннем 9 корпусе, а другими - соединены с внешним 8 корпусом с помощью резьбового соединения 10, например болтов. При этом нецелесообразно поворачивать лопатки направляющего аппарата (фиг.3) более чем на -20°, так как это приводит к закрытию прохода для воды, и более чем на +20°, так как при этом возрастает расход воды, приводящий к резкому увеличению гидравлического сопротивления настолько, что возникает необходимость определения нового расчетного положения угла установки лопаток направляющего аппарата для сохранения высокого к.п.д. Лопасти 3 рабочего колеса закреплены на его корпусе 4 с возможностью поворота посредством резьбового соединения 11, в частности болтов. При этом нецелесообразно поворачивать лопасти рабочего колеса (фиг.5) более чем на -20°, так как это приводит к закрытию прохода для воды, и более чем на +20°, так как при этом возрастает расход воды, приводящий к резкому увеличению гидравлического сопротивления настолько, что наступает необходимость определения нового расчетного положения угла установки лопастей рабочего колеса. При этом угол установки лопаток направляющего аппарата образован осью лопатки 1 и горизонтальной осью вала 5. Угол установки лопасти рабочего колеса образован осью лопасти 3 рабочего колеса и горизонтальной осью вала 5. Расчетные положения углов установки лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса соответствуют оптимальному к.п.д. при определенных напорах и расходах воды. В частности, на фиг.3 и фиг.5 показан случай, когда каждое из расчетных положений обоих углов установки равно 0. Камера 2 рабочего колеса соединена одним торцом с водоотводящей 7 частью, а другим - с внешним 8 корпусом направляющего аппарата, соединенного с водоподводящей 7 частью изогнутой формы. Причем указанные соединения герметичны и выполнены посредством фланцев 12. Корпус 4 рабочего колеса соединен с внутренним 9 корпусом направляющего аппарата, установленного на одном из концов вала 5. Последний расположен горизонтально относительно плоскости вращения рабочего колеса и размещен посредством подшипниковых узлов 13 на опорах 14, закрепленных в раме 15 из сварных металлических конструкций. Вал 5 имеет возможность соединения с валом 16 асинхронного двигателя 17, в качестве которого может быть использован трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором общепромышленного использования, предназначенный для соединения с любой системой автоматического управления (не показана). Это позволяет стабилизировать амплитуду и частоту вырабатываемого напряжения асинхронного двигателя 17, отклонения которых от номинальных параметров могут быть вызваны изменениями расхода воды и мощности полезной нагрузки. В водоподводящей 6 части выполнено отверстие для вала 5, сваркой соединенное с сальниковыми уплотнениями 18, связанными с подшипниковыми узлами 13. Внутренний 9 корпус направляющего аппарата установлен на валу 5 посредством втулки 19. Водоподводящая 6 часть выполнена изогнутой формы из стальных трубных элементов и конфузоров, соединенных сваркой. Водоотводящая 7 часть в виде диффузора, а также камера 2 рабочего колеса и внешний 8 корпус направляющего аппарата выполнены из стандартных трубных элементов, изготовленных на определенное давление, что гарантирует их прочность.
Осевая гидротурбина работает следующим образом.
Поток воды, проходя через водоподводящую 6 часть, поступает на лопатки 1 направляющего аппарата, а далее - на лопасти 3 рабочего колеса. После чего вода направляется в водоотводящую 7 часть. При значительном изменении напора и расхода для обеспечения высокого к.п.д. осевой турбины осуществляется регулирование расхода воды одновременным изменением вручную положения лопаток 1 направляющего аппарата и лопастей 3 рабочего колеса. При этом энергия воды преобразуется в механическую энергию вала 5, соединенного с валом 16 асинхронного двигателя 17, превращающего механическую энергию в электрическую.
Таким образом, использование предлагаемого изобретения приводит к упрощению конструкции, расширению эксплуатационных возможностей осевой гидротурбины, снижению трудоемкости изготовления при сохранении высокого к.п.д. осевой гидротурбины, способствует повышению надежности и удобства эксплуатации, не требуя присутствия высококвалифицированного персонала, и позволяет применять осевую гидротурбину для преобразования энергии малых потоков воды с небольшими расходами и напорами в электрическую энергию.
Claims (1)
- Осевая гидротурбина, содержащая направляющий аппарат, лопатки которого, выполненные изогнутой формы и развернутые по направлению вращения рабочего колеса, закреплены с возможностью поворота, рабочее колесо, размещенное в камере, с лопастями криволинейной формы, закрепленными на корпусе, установленном на валу, водоподводящую и водоотводящую части, отличающаяся тем, что направляющий аппарат выполнен из соосно расположенных внешнего и внутреннего корпусов и лопаток, одними концами закрепленных на внутреннем корпусе, а другими - соединенных с внешним корпусом с помощью резьбовых соединений с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопаток направляющего аппарата, лопасти рабочего колеса закреплены на его корпусе посредством резьбового соединения с возможностью поворота от -20° до +20° от расчетного положения угла установки лопастей рабочего колеса, камера рабочего колеса соединена одним торцом с водоотводящей частью, а другим - с внешним корпусом направляющего аппарата, присоединенного к водоподводящей части изогнутой формы, а корпус рабочего колеса соединен с внутренним корпусом направляющего аппарата, установленным на валу, при этом вал расположен горизонтально относительно плоскости вращения рабочего колеса, размещен посредством подшипниковых узлов на опорах, закрепленных в раме, и имеет возможность соединения с асинхронным двигателем.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008100434/06A RU2371602C2 (ru) | 2008-01-09 | 2008-01-09 | Осевая гидротурбина |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008100434/06A RU2371602C2 (ru) | 2008-01-09 | 2008-01-09 | Осевая гидротурбина |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008100434A RU2008100434A (ru) | 2009-07-20 |
| RU2371602C2 true RU2371602C2 (ru) | 2009-10-27 |
Family
ID=41046595
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008100434/06A RU2371602C2 (ru) | 2008-01-09 | 2008-01-09 | Осевая гидротурбина |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2371602C2 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102817767A (zh) * | 2011-06-07 | 2012-12-12 | 许仁记 | 全自动海水发电装置 |
| RU2474460C1 (ru) * | 2011-11-01 | 2013-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ФГБОУВПО ВГТА) | Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат |
| RU2549753C1 (ru) * | 2014-04-24 | 2015-04-27 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Гидроагрегат |
| RU2587396C1 (ru) * | 2014-12-16 | 2016-06-20 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Осевая гидротурбина |
| RU169404U1 (ru) * | 2016-09-05 | 2017-03-16 | Юрий Арсентьевич Чашков | Регулирующее лопастное устройство для осевой гидротурбины |
| RU226876U1 (ru) * | 2024-02-20 | 2024-06-26 | Иван Александрович Бубнов | Осевая гидротурбина |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1978809A (en) * | 1931-05-26 | 1934-10-30 | Moody Lewis Ferry | Hydraulic apparatus |
| US4531888A (en) * | 1979-01-18 | 1985-07-30 | Benno Buchelt | Water turbine |
| US6267551B1 (en) * | 1999-10-19 | 2001-07-31 | Nrjo Inc. | Modular hydraulic turbine |
| DE202006013370U1 (de) * | 2006-08-31 | 2006-11-09 | Roos, Paul W., Delray Beach | Integrierte hydraulische Energiewandlervorrichtung |
| RU2306452C2 (ru) * | 2005-10-28 | 2007-09-20 | Владимир Михайлович Иванов | Гидротурбина |
-
2008
- 2008-01-09 RU RU2008100434/06A patent/RU2371602C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US1978809A (en) * | 1931-05-26 | 1934-10-30 | Moody Lewis Ferry | Hydraulic apparatus |
| US4531888A (en) * | 1979-01-18 | 1985-07-30 | Benno Buchelt | Water turbine |
| US6267551B1 (en) * | 1999-10-19 | 2001-07-31 | Nrjo Inc. | Modular hydraulic turbine |
| RU2306452C2 (ru) * | 2005-10-28 | 2007-09-20 | Владимир Михайлович Иванов | Гидротурбина |
| DE202006013370U1 (de) * | 2006-08-31 | 2006-11-09 | Roos, Paul W., Delray Beach | Integrierte hydraulische Energiewandlervorrichtung |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| СМИРНОВ И.Н. Гидравлические турбины и насосы. Учебное пособие для энергетических и политехнических вузов. - М.: Высшая школа, 1969, с.35. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102817767A (zh) * | 2011-06-07 | 2012-12-12 | 许仁记 | 全自动海水发电装置 |
| RU2474460C1 (ru) * | 2011-11-01 | 2013-02-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия (ФГБОУВПО ВГТА) | Цилиндрический ротационно-пленочный аппарат |
| RU2549753C1 (ru) * | 2014-04-24 | 2015-04-27 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Гидроагрегат |
| RU2587396C1 (ru) * | 2014-12-16 | 2016-06-20 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) | Осевая гидротурбина |
| RU169404U1 (ru) * | 2016-09-05 | 2017-03-16 | Юрий Арсентьевич Чашков | Регулирующее лопастное устройство для осевой гидротурбины |
| RU2821682C1 (ru) * | 2024-01-10 | 2024-06-26 | Александр Васильевич Першин | Устройство для получения электроэнергии |
| RU226876U1 (ru) * | 2024-02-20 | 2024-06-26 | Иван Александрович Бубнов | Осевая гидротурбина |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008100434A (ru) | 2009-07-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102573823B1 (ko) | 개선된 가역 펌프-터빈 장치 | |
| RU2371602C2 (ru) | Осевая гидротурбина | |
| RU2502890C2 (ru) | Турбинная установка и электростанция | |
| US20150098794A1 (en) | Turbine-pump system bowl assembly | |
| KR101668980B1 (ko) | 수직형 인라인 소수력발전장치 | |
| KR101654899B1 (ko) | 소수력 발전장치 | |
| CN207004711U (zh) | 一种采用无轴传动的定浆贯流式水轮机 | |
| CN107013399B (zh) | 一种采用齿轮传动的定桨贯流式水轮机 | |
| CN206530504U (zh) | 一种分段组装抽芯式潜水泵 | |
| CN102606374A (zh) | 冷却塔专用可调式低压水轮机 | |
| CN214577494U (zh) | 一种新型高效传动混流式水轮机动力装置 | |
| JPH0444154B2 (ru) | ||
| RU94288U1 (ru) | Осевая гидротурбина | |
| CN109742898B (zh) | 一种集成式全封闭低温液力发电装置 | |
| EP4071345B1 (en) | Low-cost anti-cavitation hydraulic turbine | |
| RU2306452C2 (ru) | Гидротурбина | |
| RU2516053C2 (ru) | Турбогенератор без выходного вала | |
| RU154955U1 (ru) | Осевая гидротурбина | |
| RU2587396C1 (ru) | Осевая гидротурбина | |
| JP4120578B2 (ja) | ランナベーンの水圧駆動装置。 | |
| RU2849228C1 (ru) | Энергетическая установка | |
| CN219975343U (zh) | 高转速独立主轴的防水结构 | |
| RU233278U1 (ru) | Электрогенератор для системы электроснабжения объектов собственных нужд трубопроводов | |
| Krupa | Development of horizontal bulb hydroturbines for high heads with a wide range of reliable operation modes | |
| RU123459U1 (ru) | Турбогенератор без выходного вала |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120110 |