RU2439364C2 - Мини-электростанция - Google Patents

Мини-электростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2439364C2
RU2439364C2 RU2009109839/06A RU2009109839A RU2439364C2 RU 2439364 C2 RU2439364 C2 RU 2439364C2 RU 2009109839/06 A RU2009109839/06 A RU 2009109839/06A RU 2009109839 A RU2009109839 A RU 2009109839A RU 2439364 C2 RU2439364 C2 RU 2439364C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wheel
shaft
tank
generator
minipower
Prior art date
Application number
RU2009109839/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109839A (ru
Inventor
Мусаби Хабасович Каскулов (RU)
Мусаби Хабасович Каскулов
Аслан Мусабиевич Каскулов (RU)
Аслан Мусабиевич Каскулов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.М. КОКОВА
Priority to RU2009109839/06A priority Critical patent/RU2439364C2/ru
Publication of RU2009109839A publication Critical patent/RU2009109839A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439364C2 publication Critical patent/RU2439364C2/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

Abstract

Изобретение относится к электрификации сельского хозяйства и быта сельского населения, находящихся у берегов горных рек. Мини-электростанция содержит водоподводящий канал и генератор. Электрическую энергию получают путем создания искусственного водоворота в цистерне, внутри которой размещен вертикальный вал, со ступенчато установленными на нем дисками с лопастями. Внутренняя полость цистерны выполнена в виде усеченного конуса, на дне которого установлено с возможностью вращения колесо, представляющее собой корпус с отводящими трубами. Корпус колеса соединен с валом. В колесе предпочтительно установлен регулятор расхода воды с возможностью изменения диаметра выходного отверстия. Отводящие трубы расположены по касательной к корпусу в виде свастики. На конце вала установлен сверху генератор, а снизу смонтировано колесо. Достигается упрощение конструкции и повышение эффективности мини-электростанции. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в части массовой электрификации сельского хозяйства и быта сельского населения, находящихся у берегов горных рек.
Известны три типа электростанции: тепловые, гидравлические и атомные. На тепловых электростанциях электроэнергия получается за счет сжигания топлива - твердого, жидкого и газообразного. На тепловых станциях энергия пара вращает ротор турбины, а вместе с ним и ротор электрического генератора, установленный с ним на одном валу. Таким образом, механическая энергия турбины превращается в электрическую энергию в генераторе. На гидравлических станциях энергия потока воды вращает ротор гидротурбины и вместе с ним ротор генератора. На атомных электростанциях используется цепная реакция распада атомного горючего, например урана. При этом выделяющееся тепло нагревает воду первого контура до 270°С при давлении 100 атм. Тепло от первого контура через теплообменник используется во втором контуре для получения пара при давлении 12,5 атм. Этот пар подается на ротор турбины, от которого, как и на тепловой станции, приводится во вращение ротор генератора [1]. Данные устройства имеют сложную конструкцию и не представляют экономически возможным построить их для электрификации сельского хозяйства и быта сельского населения. Наиболее близким по технической сущности заявленному объекту является мини-гидроэлектростанция, содержащая водоподводящий канал, спиральную камеру турбины и турбину генератора [2]. Однако известное устройство имеет один серьезный недостаток, который заключается в сложности конструкции и дороговизне его изготовления. Данный недостаток существенно снижает эффективность мини-гидроэлектростанции.
Целью изобретения является упрощение конструкции и повышение эффективности мини-электростанции.
Поставленная цель достигается тем, что электрическую энергию получают путем создания искусственного водоворота в цистерне, внутри которой размещен вертикальный вал, со ступенчато установленными на нем дисками с лопастями, внутренняя полость цистерны выполнена в виде усеченного конуса, на дне которого установлено с возможностью вращения колесо, представляющее собой корпус с отводящими трубами, причем корпус колеса соединен с валом. В колесе установлен регулятор расхода воды с возможностью изменения диаметра выходного отверстия.
На фиг.1 изображена конструктивная часть мини-электростанции; на фиг.2 представлен вид В подвода воды к цистерне; на фиг.3 - вид А, схема колеса.
Мини-электростанция содержит цистерну 1, внутренняя полость которой выполнена в виде усеченного конуса 2, внутри цистерны расположен вал 3, со ступенчато установленными дисками 4 с лопастями 5. На конце вала 3 установлен сверху генератор 6, а снизу смонтировано колесо 7. Сбоку цистерны установлен водоподводящий трубопровод 8. Цистерна устанавливается на подставках 9. Колесо (фиг.3) выполнено в виде корпуса 10, отводящих труб 11 и регулятора расхода воды 12. Отводящие трубы 11 с регулятором расхода воды 12 расположены по касательной к корпусу 10 в виде свастики. Корпус колеса соединен муфтой 14 через вал 13 с валом 3 привода генератора 6. Между внутренней полостью цистерны 1 и перегородкой 15 имеется зазор.
Мини-электростанция работает следующим образом.
Цистерну 1 монтируют на берегу горных рек. Вода из рек подается в водоподводящий трубопровод 8, по касательной к поверхности внутренней полости цистерны 1. Первоначально вода в цистерне заполняется и закручивается. При выходе воды из цистерны через выходной канал образуется водоворот. За счет сил водоворота и тяги воды, образуемых в цистерне, вал 3 с лопастями 5 вращается и приводит в движение вал генератора 6. Вода из цистерны 1 при выходе через зазор между внутренней полостью и перегородкой 15 попадает в корпус колеса 10 и через отводящие трубы 11, выполненные в виде свастики, выходит через регулятор расхода воды 12 с силой F, образуя при этом реактивную силу F1, приводя во вращение корпус колеса в противоположную сторону выхода потока воды. Крутящий момент колеса может быть использован как дополнительный источник энергии для вращения вала генератора. Для этой цели корпус колеса 10 через вал 13 с муфтой 14 соединен с валом 3 синхронно.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет за счет использования энергии водоворота получить дешевую электрическую энергию для массовой электрификации сельского хозяйства и быта сельского населения, находящихся у берегов горных рек. Кроме того, в предлагаемой конструкции мини-электростанции упрощаются технология изготовления и монтажа. Создан макет мини-электростанции и испытан в лабораторных условиях, который показал эффективность данного технического решения и его работоспособность.
Источники информации
1. Листов П.П. Электростанция сельского хозяйства. - М.: Колос, 1964, с.20-21.
2. Михайлов Л.П. Малая гидроэнергетика. - М.: Энергоатомиздат, 1989, 355 с.

Claims (2)

1. Мини-электростанция, содержащая водоподводящий канал и генератор, отличающаяся тем, что электрическую энергию получают путем создания искусственного водоворота в цистерне, внутри которой размещен вертикальный вал, со ступенчато установленными на нем дисками с лопастями, внутренняя полость цистерны выполнена в виде усеченного конуса, на дне которого установлено с возможностью вращения колесо, представляющее собой корпус с отводящими трубами, причем корпус колеса соединен с валом.
2. Мини-электростанция по п.1, отличающаяся тем, что в колесе установлен регулятор расхода воды с возможностью изменения диаметра выходного отверстия.
RU2009109839/06A 2009-03-18 2009-03-18 Мини-электростанция RU2439364C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109839/06A RU2439364C2 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Мини-электростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009109839/06A RU2439364C2 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Мини-электростанция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109839A RU2009109839A (ru) 2010-09-27
RU2439364C2 true RU2439364C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=42939819

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109839/06A RU2439364C2 (ru) 2009-03-18 2009-03-18 Мини-электростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439364C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635750C1 (ru) * 2016-12-07 2017-11-15 Владимир Сергеевич Соколов Мини-электростанция
RU2714634C2 (ru) * 2018-04-02 2020-02-18 Владимир Сергеевич Соколов Мини-гидроэлектростанция

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635750C1 (ru) * 2016-12-07 2017-11-15 Владимир Сергеевич Соколов Мини-электростанция
RU2714634C2 (ru) * 2018-04-02 2020-02-18 Владимир Сергеевич Соколов Мини-гидроэлектростанция

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009109839A (ru) 2010-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101202678B1 (ko) 하수방류관용 수력발전장치
CN102191168B (zh) 风力搅拌兼致热式厌氧发酵罐
CN104595094B (zh) 水力涡轮发电机
CN206972443U (zh) 一种人造龙卷风发电系统
RU2439364C2 (ru) Мини-электростанция
KR101018688B1 (ko) 도심에 설치 가능한 풍력 발전기
KR101503727B1 (ko) 소수력발전장치
CN201739067U (zh) 自来水发电装置
Sule et al. Performance of undershot water wheel with bowl-shaped blades model
Arifin et al. The Design and Fabrication of Waterwheels with System Floating Pontoon
CN201068836Y (zh) 无落差长叶柱状水轮机
KR200445087Y1 (ko) 파력발전장치
KR20110021234A (ko) 풍력 또는 수력발전기의 수직회전자
KR101042650B1 (ko) 유수에 설치되는 소수력 발전기
KR101092123B1 (ko) 상하수도관의 수압을 이용한 전기 발전장치
CN111550348A (zh) 波浪涡流转换装置
CN101900066B (zh) 弧箱水轮发电装置
WO2015145185A2 (en) Hopper water turbine
KR101395475B1 (ko) 낙차에 의한 자연방류수를 활용한 소수력 발전장치
KR100821327B1 (ko) 풍력 발전기
KR20210056840A (ko) 멀티 터빈을 포함하는 소수력발전장치
CN107191335A (zh) 一种人造龙卷风发电系统
KR102655634B1 (ko) 와류 동적 발전 구조물
CN202325979U (zh) 一种螺旋式动力输出装置
CN203906170U (zh) 新型波浪压差发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20111028