RU2502890C2 - Турбинная установка и электростанция - Google Patents
Турбинная установка и электростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2502890C2 RU2502890C2 RU2010132800/06A RU2010132800A RU2502890C2 RU 2502890 C2 RU2502890 C2 RU 2502890C2 RU 2010132800/06 A RU2010132800/06 A RU 2010132800/06A RU 2010132800 A RU2010132800 A RU 2010132800A RU 2502890 C2 RU2502890 C2 RU 2502890C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine installation
- turbine
- installation according
- blading
- generator
- Prior art date
Links
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 22
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 15
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000006227 byproduct Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 238000010101 extrusion blow moulding Methods 0.000 description 1
- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D1/00—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
- F01D1/18—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines without stationary working-fluid guiding means
- F01D1/22—Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines without stationary working-fluid guiding means traversed by the working-fluid substantially radially
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
- F01D5/04—Blade-carrying members, e.g. rotors for radial-flow machines or engines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/10—Submerged units incorporating electric generators or motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/10—Submerged units incorporating electric generators or motors
- F03B13/105—Bulb groups
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other 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
- F03B17/063—Other 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/12—Blades; Blade-carrying rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2210/00—Working fluid
- F05B2210/18—Air and water being simultaneously used as working fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
- F05B2240/215—Rotors for wind turbines with vertical axis of the panemone or "vehicle ventilator" type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
- F05B2240/31—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor of changeable form or shape
- F05B2240/311—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor of changeable form or shape flexible or elastic
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/97—Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к турбинным установкам, которые могут быть использованы для производства электроэнергии. Турбинная установка содержит облопачивание 11, включающее криволинейные лопатки, внутренний конец каждой из которых заделан в полости 14, открытой с одной стороны; и генератор 20, расположенный в полости 14 и соединенный с облопачиванием 11. Каждая криволинейная лопатка имеет динамическую структуру и выполнена с возможностью увеличения в размерах под действием гидростатического давления и с возможностью сжатия под действием противодавления. Изобретение направлено на создание турбинных установок, характеризующихся простотой конструкции и эффективной работой. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к турбинным установкам, которые могут быть использованы для производства электроэнергии. Турбинная установка может быть приведена в действие потоками текучей среды, например ветра или воды. В частности, турбинная установка может быть использована в системах производства гидроэлектроэнергии, использующих кинетическую энергию воды.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известны турбинные установки для производства электроэнергии. В патенте США №5,009,568 раскрыта волновая энергоустановка, которая включает в себя гидравлическую турбину, установленную с возможностью вращения в корпусе на вертикальном выходном валу. Корпус включает заднюю стенку, противоположные стороны, а также верхнюю и нижнюю поверхности, образующие водоструйное сопло, обращенное к встречным волнам и направляющее их в корпус. Часть каждой встречной волны может быть направлена с помощью рассекателя непосредственно на передние поверхности лопастей гидравлической турбины, в то время как другая часть волны направлена на заднюю стенку корпуса, а затем на передние поверхности противоположных лопастей гидравлической турбины.
Турбина может быть установлена на валу, который в рабочем состоянии соединен с маховым колесом генератора мощности.
В патенте США №5,664,418 раскрыта ветряная турбина с вертикальной осью, установленная в раме, которую удерживает ряд расположенных по кругу серповидных трубчатых направляющих лопастей. Лопасти расширяются в направлении центра или ступицы турбины, использующей ветер. При входе в полую внутреннюю часть турбин ветер немедленно захватывается. Вал, на котором закреплены турбины, соединен с приводным валом, который, в свою очередь, связан с дифференциальной коробкой скоростей. Кроме того, предусмотрена пара разъемных приводных валов, связанных с дифференциальной коробкой скоростей, которые через тормозные устройства и соединительные муфты передают энергию на электрические генераторы.
В патенте США №5,451,138 раскрыта удлиненная турбина, лопатки которой имеют аэродинамический профиль и расположены перпендикулярно направлению потока текучей среды. Вращение турбины происходит в одном и том же направлении независимо от направления потока текучей среды. В родственном патенте США №5,451,137 приведено описание подобной турбины, лопатки которой расположены геликоидально. Геликоидальная конструкция может быть использована для преобразования энергии течений, приливов и отливов в электрическую энергию и, в честь изобретателя Александра Горлова, названа Геликоидальной турбиной Горлова.
Анализ уровня техники показал, что конструкции турбины чрезмерно сложны, что затрудняет их производство и повышает их стоимость. Кроме того, конструкции соединений между турбиной и генератором сложны, в частности, в патентах США №№5,009,568 и 5,664,418.
ЗАДАЧИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача изобретения заключается в создании турбинных установок, характеризующихся простотой конструкци и эффективной работой.
Кроме того, согласно изобретению предложено облопачивание. Еще одной задачей изобретения является создание эффективной альтернативы существующим турбинам и турбинным лопаткам. Другие задачи ясны из приведенного ниже описания.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Один из вариантов выполнения изобретения относится к турбинным установкам, включающим облопачивание и генератор. Облопачивание содержит криволинейные лопатки, внутренний конец каждой из которых заделан во внутреннюю полость. Внутренняя полость выполнена открытой с одной стороны. Внутри этой полости расположен генератор, который присоединен или прикреплен к облопачиванию.
Полость также соответствующим образом герметизирована с созданием, таким образом, воздушного кармана для генератора. Полость может быть заполнена изолирующей средой, например маслом или воздухом.
Облопачивание содержит центральную ступицу, которая обеспечивает охватывающее-охватываемое соединение с сопряженным валом генератора. Предпочтительно, центральная ступица облопачивания имеет полую внутреннюю часть, и таким образом, образует углубление для сцепления с валом генератора, который предпочтительно выполнен сплошным и имеет выступ для сопряжения с углублением.
Кроме того, вал генератора может также иметь гнездо для соединения с выступом центральной ступицы облопачивания.
Таким образом, облопачивание может быть присоединено к валу генератора с возможностью отсоединения и, следовательно, может быть снабжено соответствующими соединительными элементами, обеспечивающими соединение ступицы с валом генератора.
Следует отметить, что облопачивание согласно любой из описанных выше конструкций будет вращать центральный вал генератора, а следовательно, генерировать электрический ток обычным образом.
Каждая из лопаток облопачивания выполнена дугообразной с образованием вогнутой поверхности, обращенной в сторону натекания воды. Противоположная поверхность может быть выпуклой или плоской. Предпочтительно, каждая из лопаток имеет одинаковую ширину или поперечный размер по всей длине, однако это не является существенным признаком. Каждая лопатка может иметь динамическую конструкцию, которая под действием гидростатического давления может изгибаться с возможностью увеличения в размерах, и может сжиматься под действием противодавления.
Каждая лопатка может быть расположена под углом к оси вращения. Наиболее подходящим является угол в 45 градусов. Угол наклона может изменяться от одного конца лопатки к другому.
Известно, что генератор может быть использован для выработки постоянного или переменного тока. Генератор может быть электрическим, гидравлическим или пневматическим.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Предпочтительный вариант выполнения изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображен вид в перспективе предложенной турбины.
На фиг.2 изображен вид в перспективе предложенной турбины с пространственным разделением на части.
На фиг.3 изображен вид в разрезе турбины, изображенной на фиг.1.
На фиг.4 схематично изображен вид сверху турбины, изображенной на фиг.1.
На фиг.5 изображен вид в перспективе второго варианта выполнения предложенной турбины.
На фиг.6 изображен вид в перспективе третьего варианта выполнения предложенной турбины, и
на фиг.7 проиллюстрировано размещение турбины, изображенной на фиг.1, на дне моря или реки.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ СО ССЫЛКАМИ НА ЧЕРТЕЖИ
Турбинная установка 10, изображенная на фиг.1, содержит облопачивание 11 с лопатками или лопастями. Каждая лопатка из облопачивания 11 имеет дугообразную форму, что хорошо видно на фиг.4, и заделана во внутреннюю полость 14. Каждая лопатка имеет вогнутую внешнюю поверхность 12, на которую поступает поток текучей среды, и выпуклую противоположную поверхность 13. Облопачивание 11 установлено на фланце 17, который заделан во внутреннюю полость 14 и проходит до внешнего конца лопаток.
Облопачивание 11 содержит центральный вал 15, который вращается посредством облопачивания 11. Вал 15 соединен с вращающимся.центральным валом 16 генератора 20, который размещен в полости 14, как наиболее наглядно показано на фиг.3. На фиг.2, которая иллюстрирует пространственное разделение турбины на части, изображено, что генератор 20 закреплен на основании 21. Наиболее удобно выполнить такое закрепление с помощью фланца 22, установленного посредством сварных соединений 23. Кроме того, могут быть использованы любые другие подходящие крепежные детали, например, болты или винты.
Вал 15 полый и имеет шпоночный паз (не показан), который сопряжен со шпонкой 24 на валу 16 генератора 20. Выступ 24 и шпоночный паз обеспечивают вращение вала 16 с облопачиванием 11 для приведения в действие генератора 20. Генератор 20 снабжен электрическими проводами 25 и 26, показанными на фиг.2, по которым протекает электрический ток, вырабатываемый генератором 20.
На фиг.3 подробно изображена турбина 10 в разрезе. Обычный генератор 20 состоит из корпуса 27, в котором установлены электромагниты 28. При вращении катушки 29 на валу 16 в магнитном поле, создаваемом магнитами 28, возникает электрический ток, протекающий по проводам 25, 26. Генератор 20 расположен в выемке, сформированной полостью 14 облопачивания 11. Если турбина 10 предназначена для работы под водой, полость 14 гидроизолируют и заполняют воздухом, газом или маслом так, чтобы обеспечить эксплуатацию генератора 20 без его герметизации. Избыточное давление жидкости (воздуха, газа или масла) в полости поддерживают за счет закачивания жидкости в полость с низкой скоростью.
На фиг.3 хорошо изображено, что полость 14 открыта снизу, а облопачивание установлено над генератором 20 так, что генератор 20 расположен в полости. Следует отметить, что замена генератора 20 может быть легко осуществима посредством снятия облопачивания 11, отсоединения генератора 20 от основания 21 и установки нового генератора.
В процессе эксплуатации турбину 10 помещают в зону протекания текучей среды. Зона протекания текучей среды может представлять собой зону, в которой течет вода, например, течение реки или океаническое течение. Турбина 10 может быть выполнена с возможностью обеспечения производства электроэнергии из энергии воздушного потока (ветра), однако по мнению автора, речные и океанические течения являются более постоянными, чем ветер. Стрелка В на фиг.4 указывает направление протекания текучей среды. Текучая среда поступает на вогнутые 12 и выпуклые 13 поверхности каждой лопатки 11. Вращение облопачивания 11 в направлении, показанном изогнутой стрелкой А, обеспечено перепадом давлений между вогнутыми и выпуклыми поверхностями. Поэтому в отличие от известных турбин необходимость использования корпуса для управления подачей жидкости на турбинные лопатки отсутствует. Турбину 10 помещают в зону протекания текучей среды, и она вращается. Следует отметить, что вращение турбины обеспечено в одном и том же направлении независимо от направления потока текучей среды.
На Фиг.5 изображен второй вариант выполнения турбины 50, согласно которому лопатки облопачивания 51 имеют угол наклона относительно вала 15. Автор изобретения установил, что предпочтительный угол наклона составляет примерно 45 градусов, но не ограничивает объем изобретения этим значением угла. В сущности, любой угол наклона способствует механике жидкости в турбине 10. Наиболее подходящий угол наклона зависит от конкретного исполнения. К тому же, угол наклона может изменяться вдоль лопатки от одного ее конца к другому. Например, угол наклона лопатки может быть небольшим вблизи вала 15 и увеличиваться по мере удаления от него.
Лопатки согласно варианту выполнения, изображенному на фиг.5, имеют такой угол наклона, при котором нижняя часть лопатки впереди верхней ее части. Такая конструкция обеспечивает наиболее приемлемый восходящий угол наклона. Угол может быть перевернут в зеркальном отражении так, что верхняя часть лопатки впереди ее нижней части с образованием нисходящего угла наклона. На фиг.6 представлен еще один вариант выполнения турбины 60, в котором облопачивание 61 снабжено динамическими лопатками, изменяющими свой профиль в зависимости от приложенного усилия. Этот результат достигнут благодаря применению секционной лопатки такой как лопатка 62, которая выполнена с возможностью увеличения в размерах под действием внешней силы подобно парусу. Лопатки, вогнутая сторона которых обращена в сторону потока текучей среды, расширяются (см. фиг.6) для лучшего улавливания этого потока. Другие лопатки сжимаются до нерасширенного профиля. Другие варианты выполнения изобретения могут включать упругодеформируемые лопатки, размещенные параллельно жесткому каркасу на вогнутой стороне. Под действием давления текучей среды лопатка расширяется, а при вращении сужается в обратном направлении до недеформированного профиля. При вращении в обратную сторону каркас способствует предотвращению деформации.
Материал, подходящий для выполнения облопачивания, включает пластмассу или металл, например, алюминий. Турбинная установка может быть изготовлена посредством экструзионного формования, выдувного формования или литья.
На фиг.7 изображены два турбинные установки, выполненные в соответствии с вариантами выполнения согласно фиг.1, фиг.5 или фиг.6. Несколько турбин совместно образуют установку для производства электроэнергии. Основание 71 установлено вблизи морского дна 72 или русла реки, при этом каждое основание 71 поддерживают сваи 73 и цепи 74. Основание 71 может быть полым или изготовлено из плавучего материала, позволяющего турбинам держаться на поверхности. Если основание 71 полое, оно может быть заполнено водой, что приводит к погружению турбины, или воздухом, что приводит к ее всплытию. Заполнение основания водой или воздухом особенно уместно в целях обслуживания, благодаря обеспечению возможности подъема краном или замены турбинной установки.
Заполнение основания 71 водой или воздухом может быть также полезно с точки зрения регулирования глубины установки турбины, чтобы расход потока был максимальным. Добавление воды в основание вызывает погружение на более низкий уровень. Закачивание воздуха в основание обеспечивает вытеснение из него воды, а следовательно, всплытие основания на более высокий уровень. Закачивание воздуха или добавление воды вызывает изменение уровня основания с возможностью расположения турбинной установки в зоне максимального потока.
Автор изобретения считает, что этот процесс может быть автоматизирован путем размещения на различных глубинах датчиков расхода и автоматического перемещения турбинной установки на глубину, где поток наиболее силен.
Следует отметить, что полость 14 може быть заполнена воздухом с возможностью образования газов или формирования ионов как побочных продуктов производства электричества генератором 20, расположенным в полости 14. Если поддержание полости 14 в сухом состоянии требует закачки дополнительного количества воздуха, его подача может быть обеспечена с помощью простого воздушного трубопровода, связанного с воздушным компрессором на берегу. Воздушный трубопровод может проходить от берега совместно с проводами 25 и 26. Генератор 20 в полости 14 должен обладать стойкостью к коррозионным средам (например, морской воде).
Турбинная установка согласно изобретению может быть использована в качестве подводной гидроэлектростанции, не вызывающей загрязнений. Кроме того считается, что приливы и отливы океана могут быть спрогнозированы, благодаря чему может быть обеспечена надежная работа предлагаемой турбинной установки.
Для специалиста очевидно, что при подключении энергоблоков к энергосистеме могут возникать различные проблемы. С подобными проблемами уже сталкивались при разработке различных устройств для производства электроэнергии, например, ветрогенераторов. Предполагают, что соответствующие трансформаторы и оборудование, обеспечивающее согласование фаз должны быть расположены вблизи электростанции, но не под водой. Например, при расположении электростанции под водой трансформаторы следует располагать на берегу.
Для специалиста также очевидно, что на практике турбинная установка должна быть снабжена различными средствами защиты, например отказоустойчивыми тормозными системами и максимальной токовой защитой. Эти устройства общеизвестны и для краткости не рассматриваются в настоящем описании.
Генератор 20 соединен с основанием так, что он выдерживает вибрацию, вызванную вращением облопачивания 11. Проблемы борьбы с вибрацией хорошо известны инженерам турбиностроителям и должны быть решены в соответствии с требованиями эффективной эксплуатации.
Настоящее описание раскрывает основной вариант выполнения электрического генератора, и следует учесть, что изобретение не ограничено этим конкретным вариантом выполнения. Генератор 20 может представлять собой любое соответствующее устройство, способное преобразовывать кинетическую энергию в другой полезный вид энергии.
Таким образом, генератор может быть гидравлическим или пневматическим. В заключение следует отметить, что облопачивание согласно изобретению представляет собой простую конструкцию и имеет прямую связь с генератором, расположенным в полости облопачивания.
Claims (19)
1. Турбинная установка, содержащая: облопачивание, включающее криволинейные лопатки, внутренний конец каждой из которых заделан в полости, открытой с одной стороны; и генератор, расположенный в полости и соединенный с облопачиванием, причем каждая криволинейная лопатка имеет динамическую структуру и выполнена с возможностью увеличения в размерах под действием гидростатического давления и с возможностью сжатия под действием противодавления.
2. Турбинная установка по п.1, в которой полость герметизирована и заполнена изолирующей средой.
3. Турбинная установка по п.2, в которой изолирующая среда представляет собой воздух, газ или масло.
4. Турбинная установка по п.1, в которой облопачивание содержит центральную ступицу, соединенную с валом генератора.
5. Турбинная установка по п.4, в которой центральная ступица имеет разъемное соединение с валом генератора.
6. Турбинная установка по п.4, в которой центральная ступица имеет гнездо для соединения с валом генератора.
7. Турбинная установка по п.4, в которой центральная ступица имеет выступ для сопряжения с гнездом, выполненным в валу генератора.
8. Турбинная установка по п.6 или 7, в которой вал имеет выступ, сопряженный со шпоночным пазом в гнезде, или гнездо имеет выступ, который сопряжен со шпоночным пазом на валу.
9. Турбинная установка по п.1, в которой облопачивание содержит фланец, проходящий от полости до наружного конца лопаток.
10. Турбинная установка по п.1, в которой криволинейная лопатка имеет вогнутую поверхность и противоположную выпуклую поверхность.
11. Турбинная установка по п.1, в которой каждая криволинейная лопатка имеет одинаковую ширину по всей ее длине.
12. Турбинная установка по п.1, в которой каждая криволинейная лопатка расположена под углом к оси вращения.
13. Турбинная установка по п.12, в которой угол наклона составляет 45°.
14. Турбинная установка по п.12, в которой угол наклона является переменным по всей длине лопатки.
15. Электростанция, которая содержит две или более турбинные установки, каждая из которых включает: облопачивание, содержащее криволинейные лопатки, внутренний конец каждой из которых заделан в полость, открытую с одной стороны; и генератор, расположенный в полости и связанный с облопачиванием, причем каждая криволинейная лопатка имеет динамическую структуру и выполнена с возможностью увеличения в размерах под действием гидростатического давления и с возможностью сжатия под действием противодавления.
16. Электростанция по п.15, в которой каждая турбинная установка содержит полое основание.
17. Электростанция по п.16, в которой полое основание заполнено плавучим материалом.
18. Электростанция по п.16, в которой полое основание заполнено воздухом или водой с возможностью регулирования глубины расположения электростанции под водой.
19. Электростанция по п.15, дополнительно содержащая устройство для крепления расположенной под водой электростанции к морскому дну или дну реки.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
AU2008900080A AU2008900080A0 (en) | 2008-01-08 | Turbine assembly | |
AU2008900080 | 2008-01-08 | ||
PCT/AU2009/000010 WO2009086593A1 (en) | 2008-01-08 | 2009-01-06 | Turbine assembly |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010132800A RU2010132800A (ru) | 2012-02-20 |
RU2502890C2 true RU2502890C2 (ru) | 2013-12-27 |
Family
ID=40852702
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010132800/06A RU2502890C2 (ru) | 2008-01-08 | 2009-01-06 | Турбинная установка и электростанция |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8614523B2 (ru) |
EP (1) | EP2240685B1 (ru) |
JP (1) | JP5522406B2 (ru) |
KR (1) | KR101564475B1 (ru) |
CN (1) | CN101910620B (ru) |
BR (1) | BRPI0905662B1 (ru) |
CA (1) | CA2711152C (ru) |
EG (1) | EG26071A (ru) |
GB (1) | GB2471208B (ru) |
HK (1) | HK1151085A1 (ru) |
MY (1) | MY154609A (ru) |
RU (1) | RU2502890C2 (ru) |
WO (1) | WO2009086593A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201005330B (ru) |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2792983C (en) | 2010-03-16 | 2018-06-26 | Verderg Ltd | Apparatus for generating power from fluid flow |
GB2478736B (en) * | 2010-03-16 | 2014-08-27 | Verderg Ltd | Apparatus for generating power from fluid flow |
DE102010015534A1 (de) * | 2010-04-16 | 2011-10-20 | Voith Patent Gmbh | Strömungskraftwerk und Verfahren für dessen Betrieb |
GB2480446A (en) * | 2010-05-18 | 2011-11-23 | Allan Howard Wilson | Wind or water turbine |
US8487468B2 (en) * | 2010-11-12 | 2013-07-16 | Verterra Energy Inc. | Turbine system and method |
GB2503250B (en) | 2012-06-20 | 2015-05-27 | Verderg Ltd | Apparatus for converting energy from fluid flow |
US9828968B1 (en) * | 2014-02-11 | 2017-11-28 | Dorraine Marie Rooney | HydroQueen |
AU2015236545B2 (en) * | 2014-03-24 | 2019-05-16 | Pepsico, Inc. | Hydration monitoring system |
GB2524782B (en) | 2014-04-02 | 2016-04-20 | Verderg Ltd | Turbine assembly |
US10890161B1 (en) * | 2014-08-20 | 2021-01-12 | Bhaskar R Vemuri | Embedded electrical energy platform |
ITUB20153096A1 (it) | 2015-08-13 | 2017-02-13 | Lombardini Srl | Sistema di pressurizzazione per componenti di un motore di un veicolo per la protezione dall'acqua |
US9874197B2 (en) | 2015-10-28 | 2018-01-23 | Verterra Energy Inc. | Turbine system and method |
KR101804905B1 (ko) * | 2015-11-15 | 2017-12-05 | 이서희 | 플렉시블막 날개를 이용한 양방향 조류 발전용 수차 |
KR102095038B1 (ko) | 2018-08-08 | 2020-03-30 | 공대원 | 수중발전기 |
WO2020162862A1 (ru) * | 2019-02-08 | 2020-08-13 | Беньямин Эгуд Яковлевич РЕЗНИК | Система для генерации «зеленой» электрической энергии без использования энергии природы |
CN109838340A (zh) * | 2019-03-19 | 2019-06-04 | 李国荣 | 一种具有节能功能的水轮机 |
US20220381221A1 (en) * | 2019-07-18 | 2022-12-01 | Arash Key Arsalan | Vertical Wind Turbine Connected to the Rotating Tower |
US11353001B1 (en) * | 2021-04-30 | 2022-06-07 | Sitkana Inc. | Hydrokinetic generator |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10310227A1 (de) * | 2003-03-08 | 2004-09-16 | Prikot, Alexander, Dipl.-Ing. | Vertikalachsene-Windkraftanlage |
RU2242633C1 (ru) * | 2003-03-24 | 2004-12-20 | Горлов Василий Алексеевич | Рабочее колесо гидротурбины |
AU2005203573A1 (en) * | 2004-07-19 | 2006-02-02 | John Patrick Ettridge Snr. | Improved rotary wind powered device |
WO2007100639A2 (en) * | 2006-02-28 | 2007-09-07 | Kuehnle Manfred R | Submersible turbine apparatus |
WO2007102727A1 (es) * | 2006-03-09 | 2007-09-13 | Betancourt Morales Eduardo Mar | Sistema de producción de energía eléctrica con rotor de palas de ajuste automático |
Family Cites Families (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2790596A (en) * | 1953-08-06 | 1957-04-30 | Leo M Stirling | Dual fan construction |
US3995170A (en) * | 1975-02-26 | 1976-11-30 | Graybill Clinton L | Wind energy conversion device |
US4086023A (en) * | 1975-10-08 | 1978-04-25 | Concept Development Institute, Inc. | Windmill |
US4417852A (en) * | 1981-08-28 | 1983-11-29 | Costabile John J | Marine propeller with replaceable blade sections |
US4684817A (en) * | 1985-03-11 | 1987-08-04 | Goldwater John M | Valvular sail power plant |
US4681512A (en) * | 1986-06-06 | 1987-07-21 | Barnard Maxwell K | Self-fairing windmill vane |
JPS63186975U (ru) * | 1987-05-23 | 1988-11-30 | ||
US5324988A (en) * | 1993-07-23 | 1994-06-28 | Edwin Newman | System for undersea wave generation of electric power |
US5823749A (en) * | 1996-11-26 | 1998-10-20 | Green; Robert R. | Vertical-axis wind turbine with two-phase sails |
JPH10336954A (ja) * | 1997-05-26 | 1998-12-18 | Mitsuhiro Fukada | 永久磁石型発電機 |
US6309179B1 (en) * | 1999-11-23 | 2001-10-30 | Futec, Inc. | Hydro turbine |
PE20020090A1 (es) * | 2000-07-11 | 2002-02-10 | Pacheco Pedro Saavedra | Generador electrico eolico marino |
US6518680B2 (en) * | 2000-11-17 | 2003-02-11 | Mcdavid, Jr. William K. | Fluid-powered energy conversion device |
US6682302B2 (en) * | 2001-03-20 | 2004-01-27 | James D. Noble | Turbine apparatus and method |
US20030001393A1 (en) * | 2001-07-02 | 2003-01-02 | Staikos Nicholas D. | Linear motion wind driven power generator |
DE60204707T2 (de) * | 2001-09-17 | 2006-05-18 | Clean Current Power Systems Inc. | Unterwassermantel-turbine |
GB0222466D0 (en) * | 2002-09-27 | 2002-11-06 | Marine Current Turbines Ltd | Improvements in rotor blades and/or hydrofoils |
US6921986B2 (en) * | 2003-07-10 | 2005-07-26 | Creative Wind Power Solutions Inc. | Horizontal omni-directional windmill |
DE102004060275A1 (de) * | 2004-12-15 | 2006-06-29 | Gangolf Jobb | Materialsparender Strömungskonverter und dessen Verwendung als Wellenkraftwerk |
US7633177B2 (en) * | 2005-04-14 | 2009-12-15 | Natural Forces, Llc | Reduced friction wind turbine apparatus and method |
WO2006123796A1 (ja) * | 2005-05-17 | 2006-11-23 | Kenichi Nakajima | 係留浮上型水力発電機 |
US7397144B1 (en) * | 2005-06-15 | 2008-07-08 | Florida Turbine Technologies, Inc. | Bearing-less floating wind turbine |
US7862290B2 (en) * | 2006-05-05 | 2011-01-04 | Diederich Juergen | Fluid energy-harnessing apparatus |
US20080231057A1 (en) * | 2007-03-20 | 2008-09-25 | Zeuner Kenneth W | System and method for harvesting electrical power from marine current using turbines |
US7785065B2 (en) * | 2007-06-08 | 2010-08-31 | Mark Hayes Clemens | Apparatus for converting water current into electricity |
US20090146430A1 (en) * | 2007-12-10 | 2009-06-11 | Walter Edmond Sear | Tidal/water current electrical generating system |
US8513826B2 (en) * | 2008-06-26 | 2013-08-20 | Ed Mazur | Wind turbine |
US20100148509A1 (en) * | 2008-12-12 | 2010-06-17 | Israel Ortiz | Ortiz turbine |
WO2012021602A2 (en) * | 2010-08-10 | 2012-02-16 | Us Green Energy Solutions, Llc | Airflow generator |
-
2009
- 2009-01-06 WO PCT/AU2009/000010 patent/WO2009086593A1/en active Application Filing
- 2009-01-06 CA CA2711152A patent/CA2711152C/en active Active
- 2009-01-06 US US12/810,866 patent/US8614523B2/en active Active
- 2009-01-06 MY MYPI2010003144A patent/MY154609A/en unknown
- 2009-01-06 GB GB1012345.3A patent/GB2471208B/en active Active
- 2009-01-06 JP JP2010540992A patent/JP5522406B2/ja active Active
- 2009-01-06 CN CN2009801015571A patent/CN101910620B/zh active Active
- 2009-01-06 BR BRPI0905662-9A patent/BRPI0905662B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2009-01-06 KR KR1020107017088A patent/KR101564475B1/ko active IP Right Grant
- 2009-01-06 RU RU2010132800/06A patent/RU2502890C2/ru active
- 2009-01-06 EP EP09700678.7A patent/EP2240685B1/en active Active
-
2010
- 2010-07-07 EG EG2010071156A patent/EG26071A/en active
- 2010-07-27 ZA ZA2010/05330A patent/ZA201005330B/en unknown
-
2011
- 2011-05-24 HK HK11105175.3A patent/HK1151085A1/xx not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10310227A1 (de) * | 2003-03-08 | 2004-09-16 | Prikot, Alexander, Dipl.-Ing. | Vertikalachsene-Windkraftanlage |
RU2242633C1 (ru) * | 2003-03-24 | 2004-12-20 | Горлов Василий Алексеевич | Рабочее колесо гидротурбины |
AU2005203573A1 (en) * | 2004-07-19 | 2006-02-02 | John Patrick Ettridge Snr. | Improved rotary wind powered device |
WO2007100639A2 (en) * | 2006-02-28 | 2007-09-07 | Kuehnle Manfred R | Submersible turbine apparatus |
WO2007102727A1 (es) * | 2006-03-09 | 2007-09-13 | Betancourt Morales Eduardo Mar | Sistema de producción de energía eléctrica con rotor de palas de ajuste automático |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2240685A1 (en) | 2010-10-20 |
JP5522406B2 (ja) | 2014-06-18 |
EP2240685A4 (en) | 2013-06-12 |
CA2711152C (en) | 2017-05-30 |
EG26071A (en) | 2013-01-21 |
US20100283251A1 (en) | 2010-11-11 |
GB2471208A (en) | 2010-12-22 |
WO2009086593A1 (en) | 2009-07-16 |
GB201012345D0 (en) | 2010-09-08 |
KR101564475B1 (ko) | 2015-10-29 |
US8614523B2 (en) | 2013-12-24 |
EP2240685B1 (en) | 2020-08-05 |
ZA201005330B (en) | 2011-04-28 |
CN101910620B (zh) | 2013-10-30 |
HK1151085A1 (en) | 2012-01-20 |
BRPI0905662A2 (pt) | 2015-07-07 |
GB2471208B (en) | 2012-10-24 |
RU2010132800A (ru) | 2012-02-20 |
MY154609A (en) | 2015-07-15 |
CA2711152A1 (en) | 2009-07-16 |
KR20100105867A (ko) | 2010-09-30 |
CN101910620A (zh) | 2010-12-08 |
BRPI0905662B1 (pt) | 2021-05-25 |
AU2009203890A1 (en) | 2009-07-16 |
JP2011509368A (ja) | 2011-03-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2502890C2 (ru) | Турбинная установка и электростанция | |
EP1071882B1 (en) | Extracting power from moving water | |
US9797367B2 (en) | Wave energy conversion | |
JP5943337B2 (ja) | 海洋波エネルギー抽出システム及び方法 | |
PT1915528E (pt) | Conversor de energia das ondas de flutuação livre | |
AU2013210950B2 (en) | Energy plant and parts of an energy plant | |
CN103016236B (zh) | 叶轮缩放式流体动力发电装置 | |
US20120211988A1 (en) | Submersible electric power generator system | |
WO2016065733A1 (zh) | 一种水流发电装置 | |
JP2007009830A (ja) | 浮体型水力発電装置 | |
US11549480B2 (en) | Floating drum turbine for electricity generation | |
JP6832177B2 (ja) | 水流発電装置 | |
AU2009203890B2 (en) | Turbine assembly | |
EP2769087B1 (en) | Apparatus and method for tidal energy extraction and storage | |
Stoica et al. | The Hydro Plants as Optimal Solution for Efficient Conversion Energy in Black Sea Environmental Conditions |