RU2461731C2 - Гидротурбина - Google Patents

Гидротурбина Download PDF

Info

Publication number
RU2461731C2
RU2461731C2 RU2009149349/06A RU2009149349A RU2461731C2 RU 2461731 C2 RU2461731 C2 RU 2461731C2 RU 2009149349/06 A RU2009149349/06 A RU 2009149349/06A RU 2009149349 A RU2009149349 A RU 2009149349A RU 2461731 C2 RU2461731 C2 RU 2461731C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
blades
axis
blade
rotor
Prior art date
Application number
RU2009149349/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009149349A (ru
Inventor
Гай Тинмаут ХОУЛЗБИ (GB)
Гай Тинмаут ХОУЛЗБИ
Малколм Дункан МакКАЛЛОК (GB)
Малколм Дункан МакКАЛЛОК
Мартин Луис Гэскоин ОУЛДФИЛД (GB)
Мартин Луис Гэскоин ОУЛДФИЛД
Original Assignee
Исис Инновейшн Лимитед
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 Исис Инновейшн Лимитед filed Critical Исис Инновейшн Лимитед
Publication of RU2009149349A publication Critical patent/RU2009149349A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461731C2 publication Critical patent/RU2461731C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/12Blades; Blade-carrying rotors
    • F03B3/121Blades, their form or construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/062Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction
    • F03B17/063Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/40Use of a multiplicity of similar components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/20Geometry three-dimensional
    • F05B2250/25Geometry three-dimensional helical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/30Arrangement of components
    • F05B2250/31Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/50Inlet or outlet
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, а именно к турбинам, предназначенным для извлечения энергии из потока воды, например, с целью выработки электроэнергии. Гидротурбина с поперечным потоком содержит ротор, установленный с возможностью вращения вокруг оси. Ротор содержит, по меньшей мере, три лопасти для осуществления вращения ротора вокруг оси при расположении в проточной воде. Ротор содержит множество элементов в виде трехмерной конструкции, образованной из треугольников. По меньшей мере, один из указанных элементов содержит одну из указанных лопастей. По меньшей мере, одна лопасть является удлиненной и имеет по существу прямую линию. Указанная линия не является параллельной указанной оси и не лежит с ней в одной плоскости. Изобретение позволяет повысить прочность турбины и обеспечить возможность создания протяженной горизонтальной конструкции. 6 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к турбине, предназначенной для извлечения энергии из потока воды, например, с целью производства электроэнергии.
Существует ряд устройств для получения энергии от приливного потока воды. Одним вариантом являются неподвижные барьеры поперек устья рек, которые являются визуально и для окружающей среды интрузивными. Другим вариантом являются «точечные экстракционные» устройства, предназначенные для использования на участках высокого приливного потока. Последними являются устройства «свободного потока», которые не препятствуют потоку посредством создания непрерывного барьера. Они являются отправной точкой для данной разработки.
Большая часть точечных экстракционных устройств внешне похожа на «подводные ветродвигатели», т.е. они являются осевыми гидротурбинами (ось вращения турбины параллельна или почти параллельна направлению набегающего потока). Обычно каждая турбина содержит две или три лопасти обычно с изменяемым шагом. Варианты включают в себя туннельные турбины и турбину, поддерживаемую вокруг своего периметра, а не на оси. Одна или две турбины обычно установлены на каждую опорную конструкцию.
Экономические показатели морской разработки являются такими, что имеются очень большие фиксированные затраты, связанные с каждой установкой, в результате чего крупногабаритные устройства становятся более экономически обоснованными. В случае ветротурбин, крупногабаритные устройства можно легко выполнить посредством увеличения диаметра ротора (и высоты опорной конструкции). Однако, поскольку приливные турбины ограничены имеющейся глубиной воды, увеличение диаметра приливной турбины невозможно свыше строгих пределов. Основной способ, с помощью которого можно получить большую мощность от устройств с осевым потоком, состоит в увеличении количества устройств (и, следовательно, затрат), а не увеличении размера устройства. Таким образом, существуют проблемы в том, что трудно достичь преимущества крупных экономических проектов, затраты на техническое обслуживание увеличиваются, и осевые гидротурбины являются, по существу, дорогими в изготовлении и обслуживании из-за признаков, таких как лопасти с изменяемым шагом.
Одним предлагаемым вариантом осевой гидротурбины является турбина с поперечным потоком (ось вращения, по существу, перпендикулярна направлению потока или, по меньшей мере, основная составляющая направления потока перпендикулярна оси вращения).
Ветротурбины с поперечным потоком хорошо известны. Самая простая обычно известна как ротор Савониуса. Более эффективным устройством является турбина Дарриуса (запатентованная в 1931 г.), см. фиг.1. Она использовалась в качестве ветротурбины, почти всегда с вертикальной осью в широком масштабном диапазоне и в виде ряда вариантов.
Устройство, основанное на том же принципе, как турбина Дарриуса, но размещенное с вертикальной осью в воде, известно как турбина Дэвиса, которая относится к около 1980 г. При размещении с вертикальной осью, однако, турбина с поперечным потоком, по-прежнему, остается без изменения в масштабе.
Следовательно, одним предложением является устройство типа турбины Дарриуса или Дэвиса, но с горизонтальной осью. Основной вид ротора 3-лопастной турбины Дарриуса изображен на фиг.2. Если турбина Дарриуса с горизонтальной осью проходит поперек потока, лопасти становятся длинными и узкими (относительно их длины). Каждая лопасть подвергается действию больших горизонтальных усилий, которые сильно изменяются при вращении турбины. Турбина Дарриуса в этом виде является, по существу, очень гибкой конструкцией. Она противодействует приложенным нагрузкам вследствие создания изгибающих моментов и сдвигающих усилий в лопастях. В результате, длинная турбина Дарриуса будет подвергаться необоснованно большим прогибам.
Ниже показаны напряженно-деформированные состояния конструкции турбины Дарриуса, и обсуждена проблема, связанная с прогибами. Фиг.3 изображает вид сверху 2-лопастной турбины Дарриуса. Под действием боковой нагрузки от гидродинамических сил лопасти 11, поддерживаемые на своих концах, будут деформироваться, как показано на чертеже пунктирными линиями 12 (величина деформации сильно увеличена в качестве иллюстрации).
Прогиб можно уменьшить посредством установки жестких укрепляющих пластин 13 на участках вдоль турбины, как показано на фиг.4. Они уменьшают «стрелу прогиба» всей конструкции, но не уменьшают «прогиб от сдвига». Полная деформация будет, по-прежнему, большой, как показано на фиг.4.
Так же как и проблема, связанная с величиной прогибов, описанных выше, существует также проблема в том, что поскольку прогибы изменяются при вращении турбины, материалы будут испытывать чрезмерное усталостное нагружение. Следовательно, существует задача по созданию достаточно большой турбины с горизонтальной осью.
Другой предлагаемой конструкцией является турбина Горлова, которая является вариантом турбины Дарриуса, но со спиральными лопастями (это обеспечивает преимущество непрерывного производства электроэнергии). Пример ротора турбины Горлова изображен на фиг.5. Устройства Горлова предлагались как в качестве турбин, приводимых в действие ветром, так и турбин, приводимых в действие водой, с вертикальной или горизонтальной осями. Дополнительная информация может быть получена, например, из US 5642984. В некоторых случаях (как показано на фиг.5) лопасти 11 поддерживаются концевыми пластинами 13, в других случаях - спицами от центрального вала. Однако спиральные лопасти не образуют, по существу, жесткую конструкцию, но благодаря своей жесткости при изгибе обеспечивают конструктивную целостность. Это означает, что лопасти не могут быть образованы в особенно длинные конструкции, не сталкиваясь с проблемами, связанными с прогибами, описанными выше. Кроме того, также существует проблема в том, что спиральные лопасти являются, по существу, трудными и дорогими для изготовления.
Настоящее изобретение направлено на устранение, по меньшей мере, частично, одной или более из вышеупомянутых проблем.
Настоящее изобретение описывает гидротурбину с поперечным потоком, содержащую ротор, установленный с возможностью вращения вокруг оси, причем ротор содержит, по меньшей мере, три лопасти для осуществления вращения ротора вокруг оси, когда лопасти расположены в проточной воде, при этом ротор содержит множество элементов в виде трехмерной треугольной конструкции, при этом, по меньшей мере, одна из указанных лопастей содержит один из указанных элементов, при этом указанная, по меньшей мере, одна лопасть является удлиненной и имеет линию, которая является, по существу, прямой, при этом линия указанной, по меньшей мере, одной лопасти не параллельна указанной оси и расположена таким образом, что линия лопасти и ось не лежат в одной плоскости.
Турбина в соответствии с настоящим изобретением имеет преимущество в том, что обеспечивается масштабируемость устройства, позволяя его располагать горизонтально.
Варианты осуществления настоящего изобретения решают проблему, связанную с прогибом, посредством создания трехмерной треугольной конструкции, т.е. неплоской жесткой конструкции, которая выдерживает нагрузки, создаваемые, в основном, в результате сжатия и растяжения. Треугольной конструкцией является, предпочтительно, узел из, по существу, прямых элементов, если бы они должны были быть заменены элементами, которые были соединены на своем конце с помощью «соединений на штифтах» (т.е. соединений, которые не противодействуют моментам), тогда эквивалентная конструкция была бы статически определенной или резервной. Это бы не образовало механизм. В реальной конструкции, в которой соединения могут передавать моменты, нагрузки в конструкции будут, тем не менее, в основном, осевыми, и конструкция будет жесткой из-за внутренней связи треугольной формы. В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения количество лопастей равно шести, и лопасти расположены под углом относительно оси вращения. Напротив, турбина типа турбины Дарриуса обычно состоит из двух или трех параллельных лопастей (турбина Дэвиса обычно состоит из 4 лопастей), которые не являются треугольными. В настоящем изобретении сами лопасти используются для образования элементов жесткой конструкции, устраняя основные причины, вызывающие деформацию конструкции под действием боковой нагрузки.
Расположение линии, по существу, прямой лопасти турбины и оси вращения турбины таким образом, что они не лежат в одной плоскости, дает возможность осуществить варианты осуществления настоящего изобретения, в которых одна или более лопастей турбины являются составляющими одно целое конструктивными элементами трехмерной треугольной конструкции, так что дополнительные связи не требуются.
Варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже только в качестве примера со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых
фиг.1 изображает ветротурбину Дарриуса;
фиг.2 изображает 3-лопастную турбину Дарриуса с горизонтальной осью, которая не соответствует настоящему изобретению;
фиг.3 изображает прогиб длинной 2-лопастной турбины Дарриуса, которая не соответствует настоящему изобретению;
фиг.4 изображает прогиб длинной 2-лопастной турбины Дарриуса с упрочненными секциями, которая не соответствует настоящему изобретению;
фиг.5 изображает спиральную турбину Горлова, которая не соответствует настоящему изобретению;
фиг.6 изображает 6-лопастную турбину, причем лопасти образуют треугольную конструкцию, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.7 изображает многоэлементную конфигурацию с шестью лопастями в каждом элементе в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 изображает 6-лопастную конструкцию, воплощающую настоящее изобретение, с лопастями, смещенными по касательной;
фиг.9 изображает 6-лопастную конструкцию, воплощающую настоящее изобретение, с лопастями, смещенными радиально;
фиг.10 изображает 6-лопастную конструкцию, воплощающую настоящее изобретение, с лопастями, смещенными по касательной и с треугольными концами;
фиг.11 изображает асимметричную 6-лопастную конструкцию, воплощающую настоящее изобретение, с тремя лопастями, параллельными оси;
фиг.12 изображает прогиб длинной со связями жесткости 2-лопастной турбины Дарриуса, которая не соответствует настоящему изобретению;
фиг.13 изображает вертикальный вид турбинной установки, воплощающей настоящее изобретение;
фиг.14 изображает вид в разрезе турбинной установки на фиг.13;
фиг.15 изображает вид сверху турбинной установки на фиг.13;
фиг.16 изображает сравнимую установку осевых гидротурбин, которые не соответствуют настоящему изобретению;
фиг.17 изображает длинную турбинную установку, воплощающую настоящее изобретение; и
фиг.18 изображает вид в разрезе турбинной установки в качестве активной плотины.
На чертежах подобные элементы обозначены подобными ссылочными позициями.
Основным применением, предусмотренным для вариантов осуществления настоящего изобретения, является получение энергии от приливных потоков, но устройство может, в равной степени, быть размещено в других типах потока, например в реках или в потоках, вызванных океаническими течениями. Ниже будет сделана ссылка на приливные потоки только в качестве примера, но это является только предпочтительным размещением и не исключает размещение в других местоположениях потока.
Первый вариант осуществления
Турбина первого варианта осуществления настоящего изобретения изображена на фиг.6. По сравнению с ротором турбины на фиг.2, количество лопастей увеличено до шести, и лопасти 11 выровнены заново для образования треугольной формы. Фиг.6 изображает один элемент конструкции. Следует обратить внимание, что сами лопасти 11 являются удлиненными элементами, используемыми для образования треугольной конструкции. В этом случае, лопасти не являются параллельными оси 14 вращения ротора. Кроме того, лопасти 11 не наклонены радиально относительно оси 14, а наклонены по касательной, так что продольная линия лопастей 11 и ось 14 ротора не расположены в одной плоскости. Таким образом, лопасти 11 образуют элементы трехмерной треугольной конструкции. Конечно, лопасти могут дополнительно быть наклонены радиально, например, если ротор должен был бы суживаться на конце. Несколько элементов могут быть соединены вместе для образования непрерывной конструкции, как показано для трех элементов на фиг.7. Хотя элементы изображены с одинаковым диаметром и одинаковой длиной, это не является важным. Например, диаметр может быть больше на глубоководных участках. Не существует конкретного ограничения по диаметру турбины, но обычно он может составлять 20 м при использовании на глубине воды 60-80 м. Гораздо меньшие варианты исполнения, конечно, возможны.
Количество лопастей турбины определяется с учетом плоскости, перпендикулярной к оси ротора турбины, которая пересекает наибольшее количество лопастей, соединенных с этой осью, это количество определяет количество лопастей. Таким образом, фиг.7 изображает конструкцию ротора шестилопастной турбины, хотя она состоит из трех элементов, причем каждый содержит шесть отдельных лопастей. Предпочтительно, все лопасти также являются элементами, образующими, по меньшей мере, часть треугольной конструкции. Однако не все элементы треугольной конструкции являются обязательно лопастями.
Профиль лопастей может принимать любую пригодную форму, известную для турбины Дарриуса. Например, обычно лопасти имеют форму аэродинамического профиля в поперечном сечении, причем аэродинамический профиль является симметричным, т.е. профили противоположных поверхностей, являющихся одинаковыми.
В настоящем варианте осуществления лопасти являются, по существу, прямыми и образуют прямую линию вдоль своей длины. По выбору, аэродинамический профиль лопастей может быть изогнутым (хотя линия продольного направления лопасти остается, по существу, прямой) для оптимальной гидродинамической эффективности, так что радиальное направление от оси вращения перпендикулярно к плоскости лопасти вдоль ее длины. Однако, даже в этом случае, линия каждой лопасти является прямой. В одном типе конструкции каждая лопасть содержит центральную прямую штангу из стали, причем наружный корпус образует аэродинамический профиль, который может быть изогнутым. Корпус может быть выполнен из легкого материала, такого как стекловолокно или другой композиционный материал.
Другие варианты осуществления
В значительной части настоящего изобретения конструкция является треугольной для образования жесткой конструкции, использующей лопасти в качестве конструктивных элементов. Это дает возможность расположить турбину поперек потока и уменьшает количество необходимых опор. Хотя фиг.6 и 7 изображают прямые изогнутые лопасти, которые пересекаются на диске, на конце каждого элемента и имеют одинаковую площадь и одинаково наклонены к оси, ни один из этих признаков не является важным для настоящего изобретения. Другие альтернативные варианты осуществления и варианты по первому варианту осуществления настоящего изобретения включают в себя следующие признаки:
(a) Лопасти могут быть слегка изогнутыми. Они не должны иметь постоянную ширину по хорде. Одни будут, однако, выполнять функцию элементов, работающих на сжатие и растяжение для шпренгельной конструкции (по существу, треугольной конструкции).
(b) Лопасти могут быть слегка смещены туда, где они пересекаются, как показано на фиг.8 (смещение по касательной) и фиг.9 (радиальное смещение). Эти конструкции обеспечивают основные требования жесткой конструкции, но могут быть предпочтительными с точки зрения гидравлики.
(c) Они не должны пересекаться на дисках, но могут пересекаться на треугольных концах 15, как показано на фиг.10.
(d) Лопасти могут изменяться по размеру и углу к потоку. На фиг.11 изображен пример, в котором три лопасти параллельны оси вращения, и три меньшие лопасти наклонены. Они, по-прежнему, образуют жесткую треугольную конструкцию.
(e) Количество лопастей не обязательно должно равняться шести. Например, может использоваться разное количество лопастей, например восемь, с учетом требования, в соответствии с которым турбина имеет треугольную конструкцию.
(f) Другой способ выполнения жесткой треугольной конструкции осуществляется посредством использования, по меньшей мере, трех лопастей, поперечно скрепленных с гибкими элементами, работающими на растяжение, по выбору, в виде стержней с обтекаемым сечением. Изображение эффекта дополнительных связывающих элементов дано на фиг.12. Данный чертеж не соответствует варианту осуществления настоящего изобретения, поскольку он относится к 2-лопастной турбине и показывает связи жесткости только в одной плоскости для упрощения, но он дан для сравнения с фиг.3 и 4. Как показано на фиг.12, прогиб от сдвига всей конструкции становится гораздо меньше, и соответствующая деформация уменьшена. Отдельные лопасти 11, по-прежнему, деформируются 12, как показано на фиг.12, но их прогиб гораздо меньше предыдущей всесторонней деформации конструкции, изображенной на фиг.3 и 4.
Размещение турбины, воплощающей настоящее изобретение
Фиг.13 изображает типичное возможное размещение турбины, воплощающей настоящее изобретение. Изображены два ротора 5 турбины, поддерживаемые тремя конструкциями 3, 4, прикрепленными к морскому дну, две из конструкций 3 проходят через поверхность 1 воды, а одна конструкция 4 не проходит. По причинам, связанным с судоходством, волновой нагрузкой и окружающей средой, может быть выгодным использование опорных конструкций, которые не проходят через поверхность воды. Роторы турбины могут быть соединены с отдельными генераторами (не показаны) или могут быть соединены вместе с единственным генератором 6 в одной из опорных конструкций 3. Для уменьшения приложенного вращающего момента к опорной конструкции соседние роторы турбины могут вращаться в противоположных направлениях. Кроме того, не все роторы 5 турбины должны иметь одинаковый диаметр и также постоянный диаметр вдоль их длины.
Фиг.14 изображает сечение по оси турбины, воплощающей настоящее изобретение, показывая поток 7 воды, перпендикулярный к турбине 5. Когда поток изменяет направление на обратное в системе прилива, турбина 5 вращается в том же направлении, как прежде: турбина 5 вращается также независимо от направления течения.
Фиг.15 изображает то же устройство сверху, показывая поток 7, перпендикулярный к турбине 5. Поток не обязательно должен быть точно в перпендикулярном направлении. Наклонные потоки будут, однако, вызывать некоторое снижение эффективности.
Для сравнения с фиг.13, фиг.16 изображает типичное размещение осевых гидротурбин 8, занимающих подобную ширину поперек потока. По сравнению с турбиной, воплощающей настоящее изобретение, устройство с осевым потоком
(a) пересекает меньшее сечение потока,
(b) требует больше опорных конструкций, все из которых должны проходить через поверхность для доступа к генераторам,
(c) требует больше генераторов,
(d) требует больше первичных уплотнений для подшипников и т.д.
В мелководном устье реки, например, ряд турбин, воплощающих настоящее изобретение, будет соединен вместе для образования длинной установки, как показано на фиг.17, с одним или более генераторами 6.
Турбина, воплощающая настоящее изобретение, может быть также размещена в потоках с более высокой скоростью, например в реках. В соответствующих случаях, турбина 5 может выполнять функцию «активной плотины», см. фиг.18. Вниз по потоку от плотины поток может стать сверхкритическим с последующим гидравлическим прыжком обратно к ламинарному потоку.
Опорные конструкции 3, 4 могут принимать любую подходящую форму. Например, они могут быть неподвижными конструкциями с фундаментами на одиночных сваях, многочисленных сваях, гравитационных основаниях или кессонах. Опорная конструкция может быть выполнена из стали или бетона. Привязные плавучие конструкции могут быть пригодными в конкретных применениях (например, на очень большой глубине).
Генераторы также могут принимать любую из ряда подходящих конфигураций. Например, генераторами могут быть или генераторы с низкой угловой скоростью без зубчатой передачи, или генераторы с более высокой угловой скоростью с установленными редукторами между турбиной и генератором. В каждой опорной конструкции может быть установлен один генератор (или даже два генератора) или роторы 5 турбины могут быть просто соединены вместе с помощью опорной конструкции (например, используя муфту, которая будет обеспечивать незначительное угловое смещение), и механизм отбора мощности может непосредственно находиться в одной точке вдоль линии. Более сложные устройства, в которых механические системы передачи используются для расположения генератора над уровнем воды, также предусмотрены.

Claims (7)

1. Гидротурбина с поперечным потоком, содержащая ротор, установленный с возможностью вращения вокруг оси, причем ротор содержит, по меньшей мере, три лопасти для осуществления вращения ротора вокруг оси, когда лопасти расположены в проточной воде, при этом ротор содержит множество элементов в виде трехмерной конструкции, образованной из треугольников, причем, по меньшей мере, один из указанных элементов содержит одну из указанных лопастей, при этом, по меньшей мере, одна лопасть является удлиненной и имеет линию, которая является, по существу, прямой, при этом линия указанной, по меньшей мере, одной лопасти не является параллельной указанной оси и расположена таким образом, что линия лопасти и ось не лежат в одной плоскости.
2. Гидротурбина по п.1, содержащая, по меньшей мере, шесть лопастей, образующих элементы конструкции, образованной из треугольников.
3. Гидротурбина по п.1 или 2, в которой каждая лопасть является, по существу, прямой.
4. Гидротурбина по п.1 или 2, в которой, по меньшей мере, одна лопасть имеет аэродинамический профиль.
5. Гидротурбина по п.1 или 2, в которой, по меньшей мере, одна лопасть имеет аэродинамический профиль, изогнутый вдоль ее длины.
6. Гидротурбина по п.1 или 2, в которой в, по меньшей мере, одном местоположении вдоль указанной оси плоскость, перпендикулярная к указанной оси, пересекается, по меньшей мере, шестью элементами указанной треугольной конструкции.
7. Гидротурбина по п.1 или 2, в которой указанная ось является, по существу, горизонтальной.
RU2009149349/06A 2007-05-30 2008-05-29 Гидротурбина RU2461731C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GBGB0710318.7A GB0710318D0 (en) 2007-05-30 2007-05-30 Water turbine
GB0710318.7 2007-05-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009149349A RU2009149349A (ru) 2011-07-10
RU2461731C2 true RU2461731C2 (ru) 2012-09-20

Family

ID=38289544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009149349/06A RU2461731C2 (ru) 2007-05-30 2008-05-29 Гидротурбина

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8870540B2 (ru)
EP (1) EP2171265B1 (ru)
JP (1) JP5548122B2 (ru)
KR (1) KR101466419B1 (ru)
CN (1) CN101720385B (ru)
AU (1) AU2008257224A1 (ru)
CA (1) CA2688384C (ru)
GB (1) GB0710318D0 (ru)
NZ (1) NZ582318A (ru)
RU (1) RU2461731C2 (ru)
WO (1) WO2008145991A2 (ru)
ZA (1) ZA200909158B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658630C1 (ru) * 2017-09-27 2018-06-22 Владимир Эдуардович Егурнов Волновая установка для защиты побережья от штормов с одновременным производством электроэнергии

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7948110B2 (en) * 2007-02-13 2011-05-24 Ken Morgan Wind-driven electricity generation device with Savonius rotor
EP2449255A2 (en) * 2009-04-01 2012-05-09 Edgeflow APS Windmill
AT510321B1 (de) 2010-08-24 2019-08-15 Hpsa Hydropower Systems Gmbh Wasserkraft-staudruckmaschine
US8864440B2 (en) 2010-11-15 2014-10-21 Sauer Energy, Incc. Wind sail turbine
US8905704B2 (en) 2010-11-15 2014-12-09 Sauer Energy, Inc. Wind sail turbine
GB2487404A (en) * 2011-01-20 2012-07-25 Sea Lix As Rotor for extracting energy from bidirectional fluid flows
JP5917816B2 (ja) * 2011-03-08 2016-05-18 株式会社ベルシオン 水車装置
CN102777416B (zh) * 2011-10-20 2014-10-22 中国科学院光电研究院 一种准分子激光器用贯流风机叶轮
TW201410969A (zh) * 2012-09-01 2014-03-16 Yin-Shang Soong 智慧型串連式洋流發電系統
US9309861B1 (en) * 2013-04-17 2016-04-12 Roy D. Gaul Ocean wave kinetic energy conversion method and system
DK3198139T3 (da) * 2014-09-25 2019-09-09 Winfoor Ab Rotorblad til en vindmølle

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU159468A1 (ru) *
DE2948060A1 (de) * 1979-11-29 1981-06-04 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen Vorrichtung zur umwandlung von windenergie
US5642984A (en) * 1994-01-11 1997-07-01 Northeastern University Helical turbine assembly operable under multidirectional fluid flow for power and propulsion systems
RU2240443C1 (ru) * 2003-05-05 2004-11-20 Лятхер Виктор Михайлович Ветроэнергетическая установка с вертикальной осью вращения
RU45787U1 (ru) * 2005-01-18 2005-05-27 Иванайский Алексей Васильевич Роторная ветроэлектростанция
FR2882109A1 (fr) * 2005-02-14 2006-08-18 Inst Nat Polytech Grenoble Dispositif de maintien d'une turbomachine hydraulique

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US70084A (en) * 1867-10-22 Improved paddle-wheel
US1100332A (en) * 1912-09-03 1914-06-16 James B Smith Windmill.
US1897172A (en) * 1928-08-18 1933-02-14 Spontan Ab Vane rim for turbines
US1851680A (en) * 1930-06-23 1932-03-29 Robert H Morris Hydraulic water motor
US4004427A (en) * 1975-08-28 1977-01-25 Butler Jr Tony W Energy conversion system
US4151424A (en) * 1977-02-18 1979-04-24 Bailey David Z Apparatus for utilization of energy from fluids
AU526880B2 (en) * 1978-12-27 1983-02-03 Dyson Refractories Ltd. Runners etc for bottom pouring
US4377091A (en) * 1981-03-02 1983-03-22 The Foxboro Company Vertical axis turbine flowmeter
US4377373A (en) * 1981-09-28 1983-03-22 Wonder Wind Enterprises, Inc. Windmill
DE4124983C2 (de) 1990-09-29 1994-02-17 Heinrich Schroeter Tragkonstruktion für Querstromläufer
US5451137A (en) * 1994-01-11 1995-09-19 Northeastern University Unidirectional helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems
US5451138A (en) * 1994-01-11 1995-09-19 Northeastern University Unidirecional reaction turbine operable under reversible fluid from flow
JP2000265936A (ja) * 1999-03-17 2000-09-26 Akaho Yoshio ダリウス形水車および潮流発電装置
KR20000024044A (ko) * 2000-01-11 2000-05-06 황용안 톱니단면날개로 형성된 축차
US7040858B2 (en) * 2001-12-14 2006-05-09 Global Energy Co., Ltd Wind power generator, windmill, and spindle and blade of the windmill
AU2003304371A1 (en) * 2003-07-23 2005-02-14 Green Power Corporation Windmill/waterwheel equipment and method for utilizing even flow of upper surface
GB2404227B (en) 2003-07-24 2006-02-01 Xc02 Conisbee Ltd Vertical-axis wind turbine
NO320286B1 (no) 2003-11-19 2005-11-21 Dag Herman Zeiner-Gundersen Turbin for kraftproduksjon
KR20060014267A (ko) 2004-08-10 2006-02-15 한국해양연구원 이중 블레이드 헬리컬 터빈
JP5363731B2 (ja) 2004-11-18 2013-12-11 ウインド・パワー・リミテッド 縦軸型タービン装置
RU2330791C2 (ru) 2006-03-28 2008-08-10 Закрытое акционерное общество "Авиастроительная корпорация " Русич" Пропеллер шпади (варианты) и развертка его лопастей
GB0608603D0 (en) * 2006-05-02 2006-06-14 Mcsherry David Turbine for extracting energy from a flowing fluid
US8061993B2 (en) * 2009-05-04 2011-11-22 Seab Energy Ltd. Vertical axis turbine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU159468A1 (ru) *
DE2948060A1 (de) * 1979-11-29 1981-06-04 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen Vorrichtung zur umwandlung von windenergie
US5642984A (en) * 1994-01-11 1997-07-01 Northeastern University Helical turbine assembly operable under multidirectional fluid flow for power and propulsion systems
RU2240443C1 (ru) * 2003-05-05 2004-11-20 Лятхер Виктор Михайлович Ветроэнергетическая установка с вертикальной осью вращения
RU45787U1 (ru) * 2005-01-18 2005-05-27 Иванайский Алексей Васильевич Роторная ветроэлектростанция
FR2882109A1 (fr) * 2005-02-14 2006-08-18 Inst Nat Polytech Grenoble Dispositif de maintien d'une turbomachine hydraulique

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658630C1 (ru) * 2017-09-27 2018-06-22 Владимир Эдуардович Егурнов Волновая установка для защиты побережья от штормов с одновременным производством электроэнергии

Also Published As

Publication number Publication date
AU2008257224A1 (en) 2008-12-04
CN101720385A (zh) 2010-06-02
CA2688384C (en) 2016-01-26
WO2008145991A2 (en) 2008-12-04
WO2008145991A3 (en) 2009-04-23
EP2171265A2 (en) 2010-04-07
JP2010528225A (ja) 2010-08-19
KR20100027177A (ko) 2010-03-10
RU2009149349A (ru) 2011-07-10
ZA200909158B (en) 2011-02-23
GB0710318D0 (en) 2007-07-11
CN101720385B (zh) 2013-01-16
US8870540B2 (en) 2014-10-28
KR101466419B1 (ko) 2014-11-28
US20100284809A1 (en) 2010-11-11
EP2171265B1 (en) 2019-07-31
NZ582318A (en) 2012-10-26
JP5548122B2 (ja) 2014-07-16
CA2688384A1 (en) 2008-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2461731C2 (ru) Гидротурбина
CA2599120C (en) Device for maintaining a hydraulic turbomachine
KR101512116B1 (ko) 감소된 전양력을 갖는 횡류 수력 터빈을 구비하는 터빈 엔진
US20130026762A1 (en) Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system
NO335484B1 (no) Undervanns kanalisert turbin
KR20140043699A (ko) 자율형 스테이지들을 구비한 횡류 해양 터빈
US20060257241A1 (en) Screw turbine device
Nicholls-Lee Adaptive composite blades for horizontal axis tidal turbines
US20080116692A1 (en) Arrangement For Converting Kinetic Energy Of Ocean Currents Into Electric Energy
AU2014201224B2 (en) Water turbine
US10738755B1 (en) Hydrostatic pressure turbines and turbine runners therefor
JP2024011086A (ja) 連続発電装置及び連続発電システム
KR20140067543A (ko) 유체에서 동력을 얻는 날개의 구조
JPWO2021077203A5 (ru)
Nilsson Investigation in how to design a marine current turbine

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190530