RU2413867C2 - Насосная установка для преобразования энергии текучей среды - Google Patents

Насосная установка для преобразования энергии текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2413867C2
RU2413867C2 RU2008151185/06A RU2008151185A RU2413867C2 RU 2413867 C2 RU2413867 C2 RU 2413867C2 RU 2008151185/06 A RU2008151185/06 A RU 2008151185/06A RU 2008151185 A RU2008151185 A RU 2008151185A RU 2413867 C2 RU2413867 C2 RU 2413867C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
housing
axis
float
rotor
Prior art date
Application number
RU2008151185/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151185A (ru
Inventor
Николай Евгеньевич Курбатов (RU)
Николай Евгеньевич Курбатов
Евгений Николаевич Курбатов (RU)
Евгений Николаевич Курбатов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ)
Priority to RU2008151185/06A priority Critical patent/RU2413867C2/ru
Publication of RU2008151185A publication Critical patent/RU2008151185A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2413867C2 publication Critical patent/RU2413867C2/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)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано в установках для преобразования энергии гидравлического потока в целях снабжения производственных предприятий технологической водой. Насосная установка для преобразования энергии текучей среды содержит поплавок 13, корпус 1 с гидротурбиной, насос, расположенный в корпусе 1 на общем валу с рабочим колесом 2 гидротурбины и жестко с ним связанный, и приемный трубопровод, расположенный в корпусе 1 со стороны движения потока и выполненный с уменьшающимся по потоку поперечным сечением. Выходной участок трубопровода присоединен к всасывающему патрубку насоса. Насос выполнен объемным. Выходной участок трубопровода выполнен с возможностью направления потока по касательной к внутренней поверхности всасывающей полости насоса в сечении, перпендикулярном его оси. Поплавок 13 выполнен в виде полой пластины, связанной с корпусом 1 посредством кронштейна 12 и установленной на расстоянии от продольной оси корпуса 1, равном радиусу рабочего колеса 2 гидротурбины с возможностью углового перемещения относительно оси 14. Изобретение направлено на повышение эффективности работы установки, что повышает коэффициент полезного действия установки в целом и уменьшает расходы на получение единицы конечного продукта в виде технологической воды, потребляемой потребителем. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано в установках для преобразования энергии гидравлического потока.
Известна установка для использования энергии гидравлического потока, которая содержит корпус, соединенный с береговой опорой при помощи тросового механизма ориентации, установленный на корпусе горизонтальный вал, кинематически связанный с преобразователем энергии, и расположенные по обе стороны от корпуса лопастные колеса, частично погруженные в поток и имеющие вертикальные лопасти. Установка снабжена полой осью, установленной эксцентрично вокруг вала, а каждое колесо имеет два диска, равного диаметра, с консольными горизонтальными вальцами, шарнирно соединенными с лопастями. При этом один диск жестко закреплен на валу, а другой установлен на оси с возможностью вращения и кинематически связан с преобразователем (см. а.с. №1408098, МПК F03B13/12, опуб. 07.07.88).
В данной установке в силу ее конструктивных особенностей коэффициент полезного действия значительно снижается ввиду наличия двух источников потребления энергии:
1) большое число шарнирных сочленений;
2) ввиду тихоходности устройства приходится использовать ускоряющую передачу, что приводит к резкому снижению коэффициента полезного действия механизма.
Известно также устройство для использования энергии текучей среды, содержащее ряды радиально расположенных на различных уровнях емкостей, установленных с возможностью вращения на горизонтальной оси и последовательно сообщенных между собой при помощи диаметрально расположенных каналов, причем емкости с одной стороны ряда имеют всасывающие, а с другой - напорные патрубки. Устройство дополнительно содержит генератор, статор которого закреплен на горизонтальной оси, и турбину, подключенную к напорным патрубкам при помощи соплового аппарата, установленную с возможностью вращения в сторону, противоположную направлению вращения емкостей, и соединенную с ротором генератора (см. а.с. №1462020, МПК F03B 13/12, опубл. 28.02.89).
Недостатком данной конструкции является то, что поток жидкости, проходя по каналам, испытывает значительное сопротивление со стороны стенок, а это способствует уменьшению напора, необходимого для вращения ротора генератора. Этим снижается коэффициент полезного действия установки. Второй недостаток заключается в том, что сопловой аппарат вращается в сторону, противоположную вращению статора, тем самым значительно снижая относительную скорость во взаимном перемещении. Нерациональным является также поднятие устройства над поверхностью раздела жидкость - атмосфера, что приводит к потере кинетической энергии потока.
Известна волновая энергетическая установка, содержащая поплавок и связанный с ним вертикально расположенный трубчатый корпус, погруженный под уровень воды и имеющий внутри сужающийся участок, в котором размещены капсула и гидротурбина, кинематически соединенная с электрогенератором, размещенным внутри капсулы и имеющим ротор и статор с обмотками. Рабочее колесо гидротурбины с каждого торца снабжено направляющим аппаратом, ротор электрогенератора закреплен на внутренней части рабочего колеса и снабжен постоянными магнитами, а статор выполнен из двух частей, размещенных с зазором сверху и снизу от ротора (см. а.с. №1583649, МПК F03B 13/12, опубл. 07.08.90).
Данная конструкция в соответствии с кинематикой привода не способна обеспечить достаточно высокую скорость вращения ротора, что необходимо для появления в обмотках приемлемой для практических целей электродвижущей силы, а это неизбежно приводит к использованию многополюсного тихоходного генератора, который будет иметь высокую стоимость, а также габариты в плоскости, перпендикулярной оси генератора. Последнее обстоятельство является нежелательным, так как увеличивает лобовое сопротивление при движении в среде, снижая коэффициент полезного действия устройства.
Известна насосная установка, выбранная за прототип, содержащая поплавок, корпус с гидротурбиной, насос, расположенный в корпусе на общем валу с рабочим колесом гидротурбины и жестко с ним связанный, и приемный трубопровод, расположенный в корпусе со стороны движения потока и выполненный с уменьшающимся по потоку поперечным сечением, при этом выходной участок трубопровода присоединен к всасывающему патрубку насоса (см. GB 2340892 А, 01.03.2000, F03B 17/06, 6 листов).
Недостатком данной конструкции также является недостаточно высокие эффективность работы и коэффициент полезного действия установки.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы установки, что повышает коэффициент полезного действия установки в целом и уменьшает расходы на получение единицы конечного продукта в виде технологической воды, потребляемой потребителем.
Результат достигается тем, что насосная установка для преобразования энергии текучей среды, содержащая поплавок, корпус с гидротурбиной, насос, расположенный в корпусе на общем валу с рабочим колесом гидротурбины и жестко с ним связанный, и приемный трубопровод, расположенный в корпусе со стороны движения потока и выполненный с уменьшающимся по потоку поперечным сечением, при этом выходной участок трубопровода присоединен к всасывающему патрубку насоса, согласно изобретению насос выполнен объемным, выходной участок трубопровода выполнен с возможностью направления потока по касательной к внутренней поверхности всасывающей полости насоса в сечении, перпендикулярном его оси, а поплавок выполнен в виде полой пластины, связанной с корпусом посредством кронштейна и установленной на расстоянии от продольной оси корпуса, равном радиусу рабочего колеса гидротурбины, с возможностью углового перемещения относительно оси.
Корпус насосной установки, имеющий обтекаемую форму, снабжен отверстием в носовой части, через которое вода под действием гидродинамического давления посредством конического трубопровода поступает к всасывающей полости объемного насоса.
Большее основание конуса трубопровода ориентировано в сторону отверстия корпуса, а основание с меньшим диаметром контактирует с всасывающим патрубком насоса. Конструкция заборного устройства создает условия для увеличения скорости движения жидкости и тем самым увеличения гидродинамической составляющей общего давления среды. Таким образом, вода, поступающая во всасывающую полость насоса, является не только инертным телом, но и способна совершать работу, вращая ротор за счет запасенной кинетической энергии.
Наличие поплавка, прикрепленного к корпусу посредством кронштейна на расстоянии от продольной оси установки, равном радиусу рабочего колеса, и ориентированного в продольной вертикальной плоскости под острым углом к оси, позволяет поддерживать установку в верхних слоях текучей среды, где скорость потока является наибольшей, а это является решающим фактором в повышении мощности, которая находится из зависимости:
Figure 00000001
,
где ρ - плотность потока;
F - эффективная площадь рабочего колеса;
V - скорость потока.
Наличие замкнутой полости в поплавке позволяет поддерживать ее в плавающем состоянии, что значительно облегчает пусконаладочные и ремонтные работы, а также предотвращает опускание на дно в случае непредвиденного падения скорости потока и неспособности поддерживать корпус за счет динамических сил.
Наличие троса, связывающего корпус с анкером и установленного таким образом, чтобы линия его действия проходила через центр тяжести насосной установки, позволяет ликвидировать реактивный момент, который способен отклонить ось корпуса от горизонтали, что снизит эффективность рабочего колеса.
На фиг.1 показан общий вид насосной установки в рабочем положении; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - разрез Б-Б на фиг.2.
Насосная установка состоит из цилиндрического полого корпуса 1, носовая часть которого выполнена обтекаемой формы и имеет отверстие. В хвостовой части корпуса с возможностью вращения вокруг оси, совпадающей с продольной осью корпуса, закреплено рабочее колесо 2. К ступице 3 рабочего колеса соосно ему и корпусу жестко прикреплен хвостовик 4 обтекаемой формы. В полости корпуса размещен объемный насос 5, ротор 6 которого установлен соосно со ступицей рабочего колеса и имеет с ней жесткую связь. Всасывающий патрубок 7 объемного насоса одним торцом контактирует с его корпусом, а вторым с приемным коническим трубопроводом 8. Конический трубопровод большим своим основанием выходит в отверстие корпуса насосной установки. Объемный насос состоит из корпуса 9, внутренняя полость которого представляет собой цилиндр, ротора 6 с прорезанными в нем радиальными пазами, где размещены пластины 10, прижимаемые к внутренней поверхности пружинами 11. Ось ротора смещена относительно оси внутренней полости на величину эксцентриситета е. Корпус насоса имеет отверстие А, связанное с коническим трубопроводом, и отверстие Б, связанное через напорный трубопровод с потребителем.
К корпусу насосной установки жестко прикреплен кронштейн 12, на котором установлен поплавок 13 с возможностью поворота вокруг оси 14 и фиксатор 15. Со стороны, противоположной расположению кронштейна на корпусе, размещена петля 16, посредством которой через канат 17 насосная установка связана с анкером 18.
Насосная установка работает следующим образом. При помещении в водную среду поплавок 13, имеющий внутреннюю герметичную полость, ориентируется по поверхности раздела, поддерживая установку в плавающем состоянии. Для обеспечения этого условия объем полости должен быть не менее
Figure 00000002
,
где G - вес установки;
γ - удельный вес воды.
Для предотвращения крена в продольной плоскости центр водоизмещения крыла должен находиться на одной вертикали с центром тяжести установки. Так как водная среда является динамической и имеет определенную скорость в горизонтальном направлении, а поэтому создает лобовое давление на элементы, корпус соединяется канатом 17 посредством петли 16 с анкером 18, при этом последний внедрен в материал дна водоема. Длина каната, а, следовательно, и угол α между его направлением и водной поверхностью подбираются таким образом, чтобы не появлялся реактивный момент, действующий в продольной вертикальной плоскости и вызывающий нежелательный крен установки. Для соблюдения этого условия сумма моментов равнодействующей силы от действия водной среды на поплавок и силы реакции со стороны каната относительно центра тяжести установки должна равняться нулю. Также повышение эффективности работы установки достигается определением высоты кронштейна 12. Этот параметр подбирается таким образом, чтобы лопасти рабочего колеса в верхнем секторе располагались как можно ближе к водной поверхности, т.к. именно здесь скорость потока будет максимальной.
При вращении рабочего колеса под действием энергии движущейся водной среды на его валу создается крутящий момент, который передается на ротор 6 объемного насоса 5, приводя его во вращательное движение. Водная среда попадает в отверстие носовой части корпуса и проходит по коническому трубопроводу 8, который сдавливает поток, уменьшая его сечение, и, соответственно, увеличивает его скорость, а вместе с этим увеличивает динамическую составляющую давления. Вращение ротора, приводимого в действие от энергии рабочего колеса и, частично, от действия поступающего потока, создает поток высокого давления, который затем поступает к потребителю.

Claims (1)

  1. Насосная установка для преобразования энергии текучей среды, содержащая поплавок, корпус с гидротурбиной, насос, расположенный в корпусе на общем валу с рабочим колесом гидротурбины и жестко с ним связанный, и приемный трубопровод, расположенный в корпусе со стороны движения потока и выполненный с уменьшающимся по потоку поперечным сечением, при этом выходной участок трубопровода присоединен к всасывающему патрубку насоса, отличающаяся тем, что насос выполнен объемным, выходной участок трубопровода выполнен с возможностью направления потока по касательной к внутренней поверхности всасывающей полости насоса в сечении, перпендикулярном его оси, а поплавок выполнен в виде полой пластины, связанной с корпусом посредством кронштейна и установленной на расстоянии от продольной оси корпуса, равном радиусу рабочего колеса гидротурбины, с возможностью углового перемещения относительно оси.
RU2008151185/06A 2008-12-23 2008-12-23 Насосная установка для преобразования энергии текучей среды RU2413867C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151185/06A RU2413867C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Насосная установка для преобразования энергии текучей среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151185/06A RU2413867C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Насосная установка для преобразования энергии текучей среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151185A RU2008151185A (ru) 2010-06-27
RU2413867C2 true RU2413867C2 (ru) 2011-03-10

Family

ID=42683261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151185/06A RU2413867C2 (ru) 2008-12-23 2008-12-23 Насосная установка для преобразования энергии текучей среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413867C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105909455A (zh) * 2016-04-29 2016-08-31 河海大学 一种带有悬浮导向固定装置的水力发电机
CN105909454A (zh) * 2016-04-29 2016-08-31 河海大学 一种用于野外充电的便携式微型水力发电设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105909455A (zh) * 2016-04-29 2016-08-31 河海大学 一种带有悬浮导向固定装置的水力发电机
CN105909454A (zh) * 2016-04-29 2016-08-31 河海大学 一种用于野外充电的便携式微型水力发电设备
CN105909454B (zh) * 2016-04-29 2018-05-29 河海大学 一种用于野外充电的便携式微型水力发电设备

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008151185A (ru) 2010-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU746011B2 (en) Extracting power from moving water
US8786122B2 (en) Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system with water pump
CN102434370B (zh) 一种静水层波浪能发电装置
CN101956641A (zh) 一种水平轴潮流发电水轮机的导流装置
WO2011109858A1 (en) A turbine apparatus
EP2808538A1 (en) Marine power generating system and marine power generating method
CN108468614A (zh) 一种新型自适应潮差的双透平潮流能发电装置
RU2413867C2 (ru) Насосная установка для преобразования энергии текучей среды
CN202266441U (zh) 转筒式涡旋泵、取泥沙装置、泥沙疏浚船
KR200445087Y1 (ko) 파력발전장치
CN201068836Y (zh) 无落差长叶柱状水轮机
CN101265865A (zh) 海洋水力驱动装置
EP2388473A2 (en) Display mechanism illustrating fluid dynamics
US20200011286A1 (en) Floating drum turbine for electricity generation
CN111852738A (zh) 悬浮自动对向轮辋式潮流能发电装置及其控制方法
CN107100783B (zh) 机电液一体化全密封波浪能发电装置
WO2018203183A1 (en) Flow turbine for hydro power plants
CN213088147U (zh) 悬浮自动对向轮辋式潮流能发电装置
CN205277925U (zh) 一种新型离心泵泵盖
WO2013005707A1 (ja) 自然エネルギー取出装置
CN102661229A (zh) 由圆柱和四棱柱及浮球几何体组成的发电环保机械装置
CN208486974U (zh) 一种新型自适应潮差的双透平潮流能发电装置
CN102102621B (zh) 浮力发动机及应用该浮力发动机的发电机组
RU2392485C1 (ru) Устройство для использования энергии текучей среды
CN211397765U (zh) 浮船式水力发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20131224