RU2533281C2 - Мини-гэс - Google Patents

Мини-гэс Download PDF

Info

Publication number
RU2533281C2
RU2533281C2 RU2012139387/06A RU2012139387A RU2533281C2 RU 2533281 C2 RU2533281 C2 RU 2533281C2 RU 2012139387/06 A RU2012139387/06 A RU 2012139387/06A RU 2012139387 A RU2012139387 A RU 2012139387A RU 2533281 C2 RU2533281 C2 RU 2533281C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
pipes
diameter
flow
along
Prior art date
Application number
RU2012139387/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012139387A (ru
Inventor
Сергей Евгеньевич Щеклеин
Александр Ильич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Образования И Науки Российской Федерации
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Образования И Науки Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Priority to RU2012139387/06A priority Critical patent/RU2533281C2/ru
Publication of RU2012139387A publication Critical patent/RU2012139387A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533281C2 publication Critical patent/RU2533281C2/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
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к преобразователям энергии потока, расположенным вдоль него и отбирающим гидравлическую энергию на расстоянии, определенном длиной преобразователя. Мини-ГЭС содержит шнек, состоящий из цилиндра с лопастями на его поверхности. Цилиндр соединен с генератором и расположен вдоль водного потока. Лопасти выполнены в виде нескольких труб, равномерно расположенных по поверхности цилиндра по геликоидной линии. К цилиндру подсоединены конфузор с максимальным диаметром конуса, равным диаметру цилиндра, и диффузор, минимальный диаметр которого равен сумме диаметра цилиндра и двух диаметров труб на их входе. Выходные концы труб оснащены наконечниками, установленными по касательной к цилиндрической поверхности. Изобретение направлено на повышение КПД и удельной вырабатываемой мощности за счет увеличения эффекта получения большего давления от движущего потока и одновременного использования реактивной составляющей потока. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к преобразователям энергии потока, расположенным вдоль него и отбирающим гидравлическую энергию на расстоянии, определенном длиной преобразователя.
Известны устройства аналогичного назначения, устанавливаемые вдоль потока для преобразования гидравлической энергии быстротоков каналов, рек и ручьев [1, 2, 3, 4] (аналоги), соответственно: [1] Блинов Б.С. Гирляндная ГЭС. М., 1963, с.16, рис.8,б; [2] Новиков Ю.М. Возможности бесплотинных ГЭС. Научно-технический сборник «Энергия и экология», с.81, Новосибирск, 1988, изд. Института теплофизики СО РАН; [3] Патент на полезную модель №61808 «Роторная гидротурбина. Варианты» А.И. Попов; [4] Патент на полезную модель №61809 «Торционная гидротурбина» А.И. Попов.
В такого рода конструкциях поток входит вовнутрь полуцилиндров или их частей и выходит по образующей в щели по касательной к окружности, создавая реактивный момент вращения.
Недостатком данных устройств является низкий коэффициент полезного действия и небольшая вырабатываемая удельная мощность ввиду неполного использования энергии скоростного напора водного потока.
Это обусловлено тем, что основная часть потока проходит не вовнутрь полуцилиндров, а обтекает гидротурбинки, не создавая вращательного движения.
Известны также шнековые преобразователи энергии потока воды [5]: Описание шнековой ГЭС «Future Energy Yorkshire)) [электронный ресурс]. Режим доступа: www.fev.org.uk.
В подобной шнековой ГЭС (аналог) шнек расположен в трубе наклонно и может вращаться только при значительном перепаде высот. Такая конструкция больше подходит для плотинных или деривационных вариантов ГЭС.
В этих конструкциях поток, взаимодействуя со шнековой поверхностью на всем ее протяжении, обеспечивает большее давление потока и большую удельную вырабатываемую мощность.
Однако недостатком данных устройств является также невысокий КПД, поскольку не используется реактивная составляющая энергии и не полностью используется вращающийся момент от давления.
Наиболее близким устройством к заявленному (прототипом) является патент на полезную модель №94642 «Бесплотинная шнековая гидроэлектростанция» авторов Попова А.И., Щеклеина С.Е. [6]. В данной конструкции использованы два или более шнеков, расположенных под углом друг к другу поперек потока воды с использованием угловых редукторов и лопастей разных диаметров.
Недостатком конструкции прототипа является невозможность отбора гидравлической энергии от протяженного участка потока и сложность конструкции из-за необходимости размещать шнеки под углом к потоку для более эффективного отъема гидравлической энергии.
Задачей настоящего изобретения является повышение КПД и удельной вырабатываемой мощности за счет увеличения эффекта получения большего давления от движущего потока и одновременного использования реактивной составляющей потока.
Поставленная задача достигается тем, что в мини-ГЭС, содержащей шнек, состоящий из цилиндра с лопастями на его поверхности, причем цилиндр соединен с генератором и расположен вдоль водного потока, согласно изобретению лопасти выполнены в виде нескольких труб, равномерно расположенных по поверхности цилиндра по геликоидной линии, к цилиндру подсоединены конфузор с максимальным диаметром конуса, равным диаметру цилиндра, и диффузор, минимальный диаметр которого равен сумме диаметра цилиндра и двух диаметров труб на их входе, а выходные концы труб оснащены наконечниками, установленными по касательной к цилиндрической поверхности. Кроме того, профиль наконечников выполнен по профилю отсасывающих труб гидротурбин.
Технические преимущества заявленного объекта по сравнению с прототипом заключаются в том, что лопасти шнеков выполнены в виде закрытых сверху поверхностей: труб круглого, квадратного или иного профиля, расположенных на цилиндрической поверхности по геликоиде.
Другое отличие заключается в том, что на входе устройства устанавливается конфузор и диффузор для концентрации потока в трубах. Еще одно отличие заключается в том, что на выходе трубы оснащены наконечниками, имеющими профиль отсасывающих труб и расположенными по касательной к окружности цилиндрической поверхности.
Это позволяет, используя данную конструкцию, получить большую удельную мощность от водного потока и повысить ее коэффициент полезного действия.
На чертеже изображена конструкция предлагаемого изобретения, вид ее в профиль. Для упрощения прорисовано движение потока в сечениях одной трубы и выход его через наконечники трубы.
Мини-ГЭС содержит цилиндрическую поверхность цилиндра 1, на которой по геликоиде размещены, например, круглые трубы 2, выходные концы 3 которых расположены по касательной к цилиндру и оснащены наконечниками 4, а входные концы симметрично расположены по окружности цилиндра. К цилиндру присоединены конфузор 5 и диффузор 6, причем конфузор соединен с электрическим генератором 7, например, тросом 8, другой конец 9 которого может соединяться с подобной конструкцией для увеличения суммарной мощности Мини-ГЭС.
Мини-ГЭС работает следующим образом. Входной гидравлический поток «V», отражаясь одновременно от наружной поверхности конфузора 5, максимальный диаметр конуса которого равен диаметру цилиндрической поверхности, и от внутренней поверхности диффузора 6, минимальный диаметр которого равен сумме диаметра цилиндрической поверхности и двух диаметров труб, полностью одновременно заполняет все трубы 2. Поток движется внутри труб по геликоиде, создавая давление в трубах.
Поскольку поверхность замкнутая, то все давление потока полностью передается геликоиде по спирали на развитую внутреннюю поверхность труб, заставляя вращаться всю конструкцию. Через трос 8 вращение передается на низкооборотный генератор 7 или на мультипликатор, если используется высокооборотный генератор.
Расположение труб по кривой линии - геликоиде (однооборотной спирали) позволяет максимально использовать кинетическую энергию потока.
Весь поток, прошедший через трубы 2, выбрасывается с их концов 3 через наконечники 4, расположенные по касательной к окружности, создавая при этом реактивную составляющую крутящего момента данной конструкции.
Профили наконечников, кроме того, выполнены с расширением по профилю отсасывающих труб, используемых на выходе гидротурбин.
Предложенное техническое решение позволяет получить от потока большую мощность за счет одновременного использования его кинетической энергии, преобразованной в давление, и за счет реактивной составляющей потока.
Устройство рекомендуется для использования на протяженных участках каналов, рек или ручьев, имеющих скорости течения более 1,5 метров в секунду.
Необходимая мощность от потока может быть получена последовательным подсоединением подобных конструкций к выходным концам 9 троса. Вместо троса может использоваться цепь или другая гибкая шарнирная связь между этими конструкциями.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Блинов Б.С. Гирляндная ГЭС. М., 1963, с.16, рис.8,б (аналог).
2. Новиков Ю.М. Возможности бесплотинных ГЭС. Научно-технический сборник «Энергия и экология», с.81. Ответственный редактор Накоряков В.Е., Новосибирск, 1988, изд. Института теплофизики СО РАН (аналог).
3. Патент на полезную модель №61808 «Роторная гидротурбина. Варианты». Автор Попов А.И. (аналог).
4. Патент на полезную модель №61809 «Торционная гидротурбина». Автор Попов А.И. (аналог).
5. Описание шнековой ГЭС «Future Energy Yorkshire» [электронный ресурс]. Режим доступа: www.fev.org.uk(UK) (аналог).
6. Патент на полезную модель №94642 «Бесплотинная шнековая гидроэлектростанция». Авторы Попов А.И., Щеклеин С.Е. (прототип).

Claims (2)

1. Мини-ГЭС, содержащая шнек, состоящий из цилиндра с лопастями на его поверхности, причем цилиндр соединен с генератором и расположен вдоль водного потока, отличающаяся тем, что лопасти выполнены в виде нескольких труб, равномерно расположенных по поверхности цилиндра по геликоидной линии, к цилиндру подсоединены конфузор с максимальным диаметром конуса, равным диаметру цилиндра, и диффузор, минимальный диаметр которого равен сумме диаметра цилиндра и двух диаметров труб на их входе, а выходные концы труб оснащены наконечниками, установленными по касательной к цилиндрической поверхности.
2. Мини-ГЭС по п.1, отличающаяся тем, что профиль наконечников выполнен по профилю отсасывающих труб гидротурбин.
RU2012139387/06A 2012-09-13 2012-09-13 Мини-гэс RU2533281C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139387/06A RU2533281C2 (ru) 2012-09-13 2012-09-13 Мини-гэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012139387/06A RU2533281C2 (ru) 2012-09-13 2012-09-13 Мини-гэс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012139387A RU2012139387A (ru) 2014-03-27
RU2533281C2 true RU2533281C2 (ru) 2014-11-20

Family

ID=50342592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012139387/06A RU2533281C2 (ru) 2012-09-13 2012-09-13 Мини-гэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533281C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659874C1 (ru) * 2017-07-14 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Преобразователь энергии потока
RU2695554C1 (ru) * 2018-09-21 2019-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Преобразователь энергии потока

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2234557A (en) * 1989-07-10 1991-02-06 William Charles Pearson Keen Hydro electric generator
RU2064079C1 (ru) * 1992-04-28 1996-07-20 Шамиль Минкаилович Алиев Устройство для преобразования энергии текучей среды
RU2008137693A (ru) * 2008-09-19 2010-03-27 Эдуард Дмитриевич Житников (RU) Трубчато-спиральный гидроагрегат

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2234557A (en) * 1989-07-10 1991-02-06 William Charles Pearson Keen Hydro electric generator
RU2064079C1 (ru) * 1992-04-28 1996-07-20 Шамиль Минкаилович Алиев Устройство для преобразования энергии текучей среды
RU2008137693A (ru) * 2008-09-19 2010-03-27 Эдуард Дмитриевич Житников (RU) Трубчато-спиральный гидроагрегат

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2659874C1 (ru) * 2017-07-14 2018-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Преобразователь энергии потока
RU2695554C1 (ru) * 2018-09-21 2019-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Преобразователь энергии потока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012139387A (ru) 2014-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2606211C2 (ru) Установка для преобразования потока текучей среды в энергию
GB2487404A (en) Rotor for extracting energy from bidirectional fluid flows
WO2010117621A3 (en) In-pipe hydro-electric power system and turbine
EP3096002B1 (en) Shutter door-type load regulating apparatus and marine power electric generator apparatus applying same
CN107237718A (zh) 一种吸收潮汐能的多级叶轮转动装置
Marian et al. Study of micro hydropower plant operating in gravitational vortex flow mode
Kodirov et al. Modeling and analysis of a reactive low-pressure hydraulic turbine
GB2487403A (en) Conical helical rotor
RU2533281C2 (ru) Мини-гэс
CN103133214B (zh) 洋流发电用涡轮动力装置
KR20180004713A (ko) 전기 발전기용 회전자
CA2790124C (en) Impulse air turbine arrangement for use with a reversing bi-directional air flow in a wave power plant
RU2462612C1 (ru) Ортогональный энергетический агрегат для преобразования энергии потоков воды или воздуха
CA2532734A1 (en) Economic low-head hydro and tidal power turbine
RU101739U1 (ru) Преобразователь энергии потока
CN108005834A (zh) 一种水流式向心涡轮
CN207974908U (zh) 一种管道式发电机
RU2599096C2 (ru) Способ придания движения рабочему колесу (варианты) и рабочее колесо
RU61808U1 (ru) Роторная гидротурбина (варианты)
Adzic et al. Design and performance of a novel spillway turbine
CN108131234A (zh) 一种管道式发电机
WO2014102552A1 (ru) Способ придания движения рабочему колесу и рабочее колесо гидротурбины
RU99080U1 (ru) Ускоритель потока
JP3208827U (ja) 水力発電装置の水車ケーシング
WO2016188119A2 (zh) 单洞多级水力发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20150914