RU2371602C2 - Осевая гидротурбина - Google Patents

Осевая гидротурбина Download PDF

Info

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
Application number
RU2008100434/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008100434A (ru
Inventor
Алексей Александрович Блинов (RU)
Алексей Александрович Блинов
Владимир Михайлович Иванов (RU)
Владимир Михайлович Иванов
Татьяна Юрьевна Иванова (RU)
Татьяна Юрьевна Иванова
Original Assignee
Владимир Михайлович Иванов
Татьяна Юрьевна Иванова
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 Владимир Михайлович Иванов, Татьяна Юрьевна Иванова filed Critical Владимир Михайлович Иванов
Priority to RU2008100434/06A priority Critical patent/RU2371602C2/ru
Publication of RU2008100434A publication Critical patent/RU2008100434A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2371602C2 publication Critical patent/RU2371602C2/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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (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)

  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.
RU2008100434/06A 2008-01-09 2008-01-09 Осевая гидротурбина RU2371602C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМИРНОВ И.Н. Гидравлические турбины и насосы. Учебное пособие для энергетических и политехнических вузов. - М.: Высшая школа, 1969, с.35. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2371602C2 (ru) Осевая гидротурбина
KR102573823B1 (ko) 개선된 가역 펌프-터빈 장치
RU2502890C2 (ru) Турбинная установка и электростанция
KR101654899B1 (ko) 소수력 발전장치
AU2002366862B2 (en) Flow pipe comprising a water turbine having a variable cross-section
JP2021535977A (ja) 水車回転体管路支持型管路タービンと管路タービンを多段に直列設置した水力発電装置
CN107013399B (zh) 一种采用齿轮传动的定桨贯流式水轮机
CN102606374A (zh) 冷却塔专用可调式低压水轮机
CN106050518B (zh) 泵旋向水力启动可逆水轮机及其工作方法
JPH0444154B2 (ru)
RU94288U1 (ru) Осевая гидротурбина
CN202140231U (zh) 一种管道真空水轮发电机
RU2516053C2 (ru) Турбогенератор без выходного вала
RU154955U1 (ru) Осевая гидротурбина
Marwani et al. Investigation Performance of Pico Hydro Water Pipe Turbine
WO2017193295A1 (zh) 潮流能发电装置及其水底密封保护装置
CN109404235B (zh) 一种温差能发电的涡轮式余压发电装置
RU2587396C1 (ru) Осевая гидротурбина
JP4120578B2 (ja) ランナベーンの水圧駆動装置。
RU2306452C2 (ru) Гидротурбина
CN105179145A (zh) 一种带适航调节装置的竖轴潮流能水轮机组
RU123459U1 (ru) Турбогенератор без выходного вала
CN219975343U (zh) 高转速独立主轴的防水结构
EP4071345A1 (en) Low-cost anti-cavitation hydraulic turbine
CN112483297B (zh) 一种卧轴水轮机类耳柄传动式动力装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120110