RU2492352C2 - Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию - Google Patents

Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию Download PDF

Info

Publication number
RU2492352C2
RU2492352C2 RU2011121004/06A RU2011121004A RU2492352C2 RU 2492352 C2 RU2492352 C2 RU 2492352C2 RU 2011121004/06 A RU2011121004/06 A RU 2011121004/06A RU 2011121004 A RU2011121004 A RU 2011121004A RU 2492352 C2 RU2492352 C2 RU 2492352C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
blades
screw
water
pipe
Prior art date
Application number
RU2011121004/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011121004A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Куканков
Владимир Васильевич Гончаров
Александр Евгеньевич Пономаренко
Сергей Сергеевич Куканков
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
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 военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МО РФ
Priority to RU2011121004/06A priority Critical patent/RU2492352C2/ru
Publication of RU2011121004A publication Critical patent/RU2011121004A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492352C2 publication Critical patent/RU2492352C2/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)

Abstract

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для производства экологически чистой электроэнергии путем преобразования энергии отработанной воды, падающей с высоты многоэтажного здания. Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию содержит вертикальный прямоточный канал в виде трубы с гидрогенератором, подключенным к нагрузке в нижней части, в которой расположен винт гидрогенератора с лопатками. В устройство дополнительно введена расширительная емкость, снабженная клапанами промывки, нижним и верхним воздушными патрубками, обеспечивающими соответственно поступление восходящего потока воздуха, дополнительно вращающего лопатки винта, и его стравливание. Лопатки винта имеют конусообразное сечение, предотвращающее накопление в местах соединения с валом отложений. Имеется система управления, накапливающая и перераспределяющая полученную энергию. Изобретение направлено на повышение эксплуатационной надежности и обеспечение стабильной работы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано для производства экологически чистой электроэнергии путем преобразования энергии отработанной воды, падающей с высоты многоэтажного здания.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является устройство для получения энергии от канализационных стоков (RU 84474 U1) включающее: патрубки и электрогенератор с валом, корпус, внутри которого установлен ротор с лопастями, вал, выходной, конец которого соединен с валом электрогенератора, при этом корпус содержит наклонно размещенную гребенку и указанные патрубки для канализационных стоков.
Недостатками существующего устройства для получения энергии от канализационных стоков, является то, что не полностью используется энергия падающей воды, так как лопасти только частично перекрывают трубу стояка, и изогнутая форма лопастей способствует зацеплению мусора и как следствие загрязнению и остановки электрогенератора. Отсутствует возможность промывки устройства без вскрытия корпуса.
Задача и технический результат создать устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию такой конструкции, которая позволит повысить эксплуатационную надежность и стабильность работы, рациональным образом преобразовывать энергию, движущейся по вертикальным стоякам воды в электроэнергию.
Технический результат достигается тем, что устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию, содержит вертикальный прямоточный канал, в виде трубы, с гидрогенератором, подключенным к нагрузке в нижней части, в которой расположен винт гидрогенератора с лопатками, дополнительно введена, расширительна емкость, снабженная клапанами промывки, нижним и верхним воздушными патрубками, обеспечивающими соответственно поступление восходящего потока воздуха, дополнительно вращающего лопатки винта, и его стравливание, лопатки винта имеют конусообразное сечение, предотвращающее накопление в местах соединения с валом отложений. Система управления позволяет контролировать работоспособность всех узлов устройства и перераспределять полученную электроэнергию между потребителями нагрузки и ее аккумулирование.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема движения воды и воздуха в трубе стояка, а на фиг.2 представлен возможный вариант устройства преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию:
1 -труба;
2 - верхний воздушный патрубок;
3 - клапана промывки;
4 - гидрогенератор;
5 - расширительная емкость;
6 - нижний воздушный патрубок;
7 - система управления;
8 - аккумулятор;
9 - нагрузка.
Для решения данной задачи оптимальным будет повторное использование отработанной воды горячего и холодного водоснабжения высотных зданий. Вода, (в качестве примера выберем типовое 22 этажное здание), выполнив свое основное предназначение, которое потребовало затрат электроэнергии оплаченной потребителями, падает с 60 метровой высоты обладая огромной кинетической энергией расходуемой в холостую.
Существующими системами канализации отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Участки канализационной сети прокладываются прямолинейно. Изменение направления прокладки канализационного трубопровода и присоединение приборов производится с помощью соединительных деталей.
Потребность в воде характеризует оптимальное количество воды, которое обеспечивает питьевую, санитарно-гигиеническую, хозяйственную потребность человека в современной благоустроенной квартире, т.е. основную качественную характеристику, соответствующую назначению водопровода как системы жизнеобеспечения. Потребность в воде должна определяться врачами-специалистами по гигиене, однако официальные, систематизированные отечественные исследования по этому вопросу отсутствуют. На основании отечественных и зарубежных исследований водопотребления непосредственно у потребителей эта величина оценивается на уровне 50-130 л/чел. сут., при этом нижний предел соответствует минимальному благоустройству жилища, а верхний - оптимальному (стандартному). Учитывая технически обусловленные (минимальные) потери воды, социальная потребность принята в размере 140 л/чел. сут.
Считая, что в типовом 22-х этажном доме по 6 квартир на этаже то в доме получаем 132 квартиры. Среднее количество жильцов в типовой квартире примем равным 3-м человекам, соответственно получаем примерно, 396 жильцов в доме. Путем нехитрых вычислений объем потребляемой воды жильцами типового 22-х этажного дома равен - 55440 л/чел. сут.
Вырабатываемая электрогенератором электроэнергия через систему управления поступает на нагрузку или накапливается в аккумуляторе. Система управления выполняет функцию контроля состояния минитурбины и перераспределения электроэнергии на нагрузку.
Следует заметить, что и при нормальном использовании канализации, возможность засора также не исключена. Для работы необходимо, чтобы скорость потока не была ниже критической. Для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее 0,7 м/с, а заполнение сечения трубы водой - не меньше, чем на треть диаметра. Поэтому расстояние между гидрогенераторами, при создании каскада устройств преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию, в вертикальном стояке должно учитывать данное условие.
При устройстве канализации необходимо применять различные технические устройства, предотвращающие полностью или частично нарушение проходимости системы и позволяющие оперативно произвести контроль состояния и чистку. Для этого в трубопроводах предусмотрены так называемые "ревизии" (уплотняемые лючки) и "прочистки" (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например, перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.
Нужно отметить, что конфигурация трубы оказывает определенное влияние на процесс течения двухфазной (вода+воздух) жидкости в вертикальном трубопроводе. В соответствии с терминологией гидравлики газожидкостных систем опускное движение двухфазной жидкости носит название «стержневое движение» - вода в виде кольцевого слоя движется по стенкам стояка, а внутри потока воды в виде стержня движется воздух. При этом вода отрывается от стенки стояка и создает сопротивление движущемуся воздуху. Скорость воздуха резко падает, что сопровождается повышением его статического напора. В результате давление в стояке становится выше. Для предотвращения закупорки стояка встречными потоками воды и воздуха на лопатках винта, воздушное давление стравливается через нижний воздушный патрубок, расширительную емкость с винтом, где восходящий воздушный поток производит работу по вращению винта, и через верхний воздушный патрубок в стояк.
Устройство работает следующим образом: после слива отработанной воды в трубу стояка (1) происходит движение двухфазной жидкости - вода в виде кольцевого слоя движется по стенкам стояка вниз, а внутри потока воды в виде восходящего стержня движется воздух. При попадании воды на лопатки ротора, гидрогенератор (4) соединенный валом с ротором приводится в действие, т.е. вырабатывает электроэнергию, поступающую на систему управления (7) накапливающей на аккумуляторе (8) или перераспределяющей электроэнергию на нагрузку (9). Лопатки ротора толще у крепления лопатки к валу и значительно уже на оконечности лопатки, то есть имеют конусообразное сечение (4). Такая форма лопаток предотвращает накопление в местах соединения с валом отложений, а форма, повторяющая форму поперечного сечения трубы стояка, позволяет максимально использовать энергию потока падающей жидкости. Восходящий поток воздуха через нижний воздушный патрубок (6) поступает в расширительную емкость (5) и вращает лопатки ротора в обратном направлении, и стравливается в стояк через верхний воздушный патрубок (2). Расширительная емкость имеет клапана промывки (3) на случай засора, вода под давлением очищает лопатки ротора. Система управления позволяет контролировать работоспособность всех узлов устройства и перераспределять полученную электроэнергию между потребителями нагрузки и ее аккумулирование.

Claims (1)

  1. Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию, содержащее вертикальный прямоточный канал в виде трубы с гидрогенератором, подключенным к нагрузке в нижней части, в которой расположен винт гидрогенератора с лопатками, отличающееся тем, что в него дополнительно введена расширительная емкость, снабженная клапанами промывки, нижним и верхним воздушными патрубками, обеспечивающими соответственно поступление восходящего потока воздуха, дополнительно вращающего лопатки винта, и его стравливание, лопатки винта имеют конусообразное сечение, предотвращающее накопление в местах соединения с валом отложений, и имеется система управления, накапливающая и перераспределяющая полученную энергию.
RU2011121004/06A 2011-05-25 2011-05-25 Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию RU2492352C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121004/06A RU2492352C2 (ru) 2011-05-25 2011-05-25 Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011121004/06A RU2492352C2 (ru) 2011-05-25 2011-05-25 Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011121004A RU2011121004A (ru) 2012-11-27
RU2492352C2 true RU2492352C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011121004/06A RU2492352C2 (ru) 2011-05-25 2011-05-25 Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492352C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169749U1 (ru) * 2016-02-15 2017-03-31 Илья Эдуардович Зотов Электрогенерирующее устройство
RU174172U1 (ru) * 2016-10-25 2017-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "МГТУ") Дождевая микро-ГЭС
GB2554389A (en) * 2016-09-23 2018-04-04 Scotstream Generation Ltd Water energy apparatus
RU194969U1 (ru) * 2019-10-30 2020-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Гидроэлектрический лопастной трубопроводный модуль

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA31721U (en) * 2007-10-17 2008-04-25 Национальный Авиационный Университет Mini - hydroelectric power plant
RU82783U1 (ru) * 2008-12-31 2009-05-10 Валерий Федорович Черноусов Устройство для получения энергии от канализационных стоков
RU84474U1 (ru) * 2009-02-02 2009-07-10 Валерий Федорович Черноусов Устройство для получения энергии от канализационных стоков

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA31721U (en) * 2007-10-17 2008-04-25 Национальный Авиационный Университет Mini - hydroelectric power plant
RU82783U1 (ru) * 2008-12-31 2009-05-10 Валерий Федорович Черноусов Устройство для получения энергии от канализационных стоков
RU84474U1 (ru) * 2009-02-02 2009-07-10 Валерий Федорович Черноусов Устройство для получения энергии от канализационных стоков

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169749U1 (ru) * 2016-02-15 2017-03-31 Илья Эдуардович Зотов Электрогенерирующее устройство
GB2554389A (en) * 2016-09-23 2018-04-04 Scotstream Generation Ltd Water energy apparatus
RU174172U1 (ru) * 2016-10-25 2017-10-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "МГТУ") Дождевая микро-ГЭС
RU194969U1 (ru) * 2019-10-30 2020-01-09 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) Гидроэлектрический лопастной трубопроводный модуль

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011121004A (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017000918A1 (zh) 间歇压力流排水系统
RU2492352C2 (ru) Устройство преобразования энергии отработанной воды в электрическую энергию
Abeysuriya et al. The water-energy nexus: investigation into the energy implications of household rainwater systems
Vreeburg et al. Velocity-based self-cleaning residential drinking water distribution systems
CN106801448A (zh) 一种利用多个高层建筑物储能水管发电的系统
RU49041U1 (ru) Система экономного водоснабжения здания (варианты)
CN103104009B (zh) 一种超高层建筑水势能发电和热回收系统
CN201485959U (zh) 一种在线型真空排水系统
CN201817863U (zh) 室内复合排水系统
CN202273284U (zh) 一种整体卫浴间的真空排污装置
CN201217829Y (zh) 虹吸式存水弯
Arthur et al. Recent and future advances in roof drainage design and performance
CN101349066A (zh) 屋面雨水不耗能利用装置
CN203160338U (zh) 重力流与真空结合式真空排水系统
JP2014190302A (ja) 小水力駆動装置
CN203296162U (zh) 一种地埋式预制泵站
CN106592683A (zh) 一种民用建筑楼层递进式污水回收利用系统
CN201297045Y (zh) 生活洗刷废水无能耗回用住宅
CN206408734U (zh) 全自动过滤反冲洗污水提升设备
CN201305868Y (zh) 屋面雨水零能耗利用装置
KR20150015624A (ko) 소수력 발전시스템
UA110870U (uk) Пристрій для перетворення потенціальної енергії каналізаційних стоків в електроенергію
CN219586826U (zh) 一种带有环形管网的水箱
CN105220736A (zh) 自身清洁除污型便器节水箱
JP2020020201A (ja) サイホン排水システム

Legal Events

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

Effective date: 20150526