RU2619969C1 - Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция - Google Patents
Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2619969C1 RU2619969C1 RU2015155111A RU2015155111A RU2619969C1 RU 2619969 C1 RU2619969 C1 RU 2619969C1 RU 2015155111 A RU2015155111 A RU 2015155111A RU 2015155111 A RU2015155111 A RU 2015155111A RU 2619969 C1 RU2619969 C1 RU 2619969C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- turbine
- micro
- shaft
- blades
- power station
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- 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
-
- 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
Landscapes
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для обеспечения электрической энергией небольших потребителей в местах, где нет линий электропередач. Всесезонная русловая микро-ГЭС содержит раздельно расположенные гидротурбину 2 в русле 1 реки и машинное отделение с мультипликатором 4, генератором 5 и инвертором 6 с аккумуляторной батареей 7 на помосте 8, расположенном на дереве или свае выше уровня паводковых вод. Передача крутящего момента от вала гидротурбины 2 к мультипликатору 4 осуществляется гибким валом, расположенным внутри трубы 11, заполненной незамерзающей жидкостью. Гидротурбина помещена в наполовину открытом корпусе и вращается на вертикальном валу. Лопасти выполнены из двух складывающихся-раскладывающихся половинок на оси со фторопластовыми втулками. Изобретение направлено на создание компактной, надежной микро-ГЭС для всесезонного электроснабжения небольших потребителей. 6 з.п. ф-лы, 8 ил.
Description
Изобретение относится к гидроэнергетике и предназначено для круглогодичного обеспечения электрической энергией небольших населенных пунктов, лагерей геологов, охотников, рыбаков, леспромхозов преобразованием кинетической энергии русловых потоков речек в электрическую.
Известна русловая микрогидроэлектростанция (микро-ГЭС), содержащая корпус в виде капсулы, которая состоит из двух половинок - гидротурбины с лопастями и машинного отделения с размещенными в нем мультипликатором, генератором, инвертором с аккумулятором (см. RU 2565627 С1, 27.10.2014). Микро-ГЭС работает только в летнее время.
Известна также русловая микро-ГЭС, содержащая гидротурбину с расширяющимися по конической логарифмической кривой лопастями и генератором на понтоне, связанные гибким валом внутри шланга (RU 2525776 C1, 22.04.2013) - прототип.
Задачей изобретения является разработка компактной, надежной микро-ГЭС для всесезонного электроснабжения небольших потребителей.
Технический результат достигается тем, что во всесезонной русловой микро-ГЭС, содержащей раздельно расположенную гидротурбину и машинное отделение с размещенными в нем мультипликатором, генератором, инвертором с аккумулятором, кинематически связанные при помощи гибкого вала, гидротурбина помещена в наполовину открытом корпусе и вращается на вертикальном валу и лопасти выполнены из двух складывающихся-раскладывающихся половинок на оси со фторопластовыми втулками. Раскрытие половинок лопастей для получения максимального момента на валу гидротурбины и регулировки положения лопастей фиксируется ограничительными эксцентричными стержнями-прутками, закрепленными на ступице гидротурбины.
Для надежного раскрытия лопастей они связаны с ограничительными стержнями-прутками через эластичные резиновые полоски. Гидротурбина помещена в русле речки ниже уровня воды в межень (∇УВМ) и нижнего уровня льда (∇НУЛ) и закреплена на дне речки якорными колами, а машинное отделение расположено на берегу речки на дереве или свае выше уровня воды в паводок (∇УВП). Гибкий вал, соединяющий вал гидротурбины с валом мультипликатора, помещен в герметизированную трубу, заполненную незамерзающей жидкостью. Конец гибкого вала закреплен на торце вала гидротурбины в осевом конусном резьбовом отверстии при помощи конусного болта с центральным отверстием и цанговым хвостовиком. Концы складывающихся-раскладывающихся полулопастей выполнены изогнутыми вбок.
На фиг. 1 показано общее устройство всесезонной русловой микро-ГЭС; на фиг. 2 - устройство гидротурбины (вид сверху); на фиг. 3 - вид сбоку в разрезе гидротурбины; на фиг. 4 - вид Α-A лопасти в раскрытом (рабочем) положении; на фиг. 5 - вид Б-Б лопасти при движении сзади-вперед; на фиг. 6 - вид I c фиг. 3 - закрепление гибкого вала на валу гидротурбины; на фиг. 7 - закрепление эксцентричного стержня на ступице гидротурбины; на фиг. 8 - вид оси лопастей.
В русле 1 реки на перекате ниже уровня воды в межень (∇УВМ) и ниже уровня льда в зимнее время (∇НУЛ) установлена лопаточная гидротурбина 2, закрепленная на дне русла якорными колами 3. Мультипликатор 4, генератор 5, инвертор 6 с аккумуляторной батареей 7 укреплены на помосте 8 на свае или дереве 9 выше уровня паводковых вод (∇УВПmax). Передача вращения от вала гидротурбины 2 на вал мультипликатора 4 осуществлен гибким валом 10, помещенным внутри герметизированной трубы 11, заполненной незамерзающей жидкостью 12. Корпус гидротурбины имеет круглое основание 13, наполовину закрытое крышкой 14 с центральным фланцем 15, между которыми находится цилиндрическая полубоковина 16. В основании 13 и крышке 14 имеются шайбовидные диски 17 с отверстиями 18 для якорных колов 3. На вал 19 гидротурбины 2, вращающийся на фторопластовых втулках 20 и имеющий шлицы 21, насажена ступица 22 гидротурбины с отверстиями 23 для жесткой установки осей 24 лопастей 25.
Лопасти выполнены из двух половинок 26, которые могут складываться-раскладываться на оси 24 со фторопластовыми втулками 27. Лопасти 26 и фторопластовые втулки 27 удерживаются от выпадения с оси 24 фиксирующими шайбами 28. Вал 19 гидротурбины удерживается в корпусе гидротурбины корпусами 29 подшипников. Для фиксации и регулировки положения полулопастей 26 в открытом (рабочем) положении они опираются на регулируемые эксцентричные стержни-прутки 30, связанные между собой через эластичные резиновые полоски 31. Конец гибкого вала 10 закреплен на торце вала гидротурбины 19 в осевом конусном резьбовом отверстии 32 при помощи конусного болта 33 с центральным отверстием 33 и цанговым хвостовиком 34. Концы 35 полулопастей выполнены изогнутыми вбок.
Выбирают на перекате речки место для установки микро-ГЭС. Подготавливают дно речки для установки гидротурбины: очищают, углубляют русло для получения большой скорости течения, предусматривая защиту гидротурбины от заливания и удара сплавником, ставя защитные решетки. Отрегулируют полное открытие лопастей 26 при помощи эксцентричных стержней-прутков 30. Устанавливают гидротурбину 2 на место, пропуская воду мимо гидротурбины, забивают якорные колья 3. Присоединяют конец гибкого вала 10 к валу гидротурбины 19 и закрепляют трубу 11 на крышке 14 корпуса гидротурбины.
На берегу речки выше уровня паводковых вод на дереве устраивают помост 8, где размещают мультипликатор 4, генератор 5, инвертор 6 с аккумуляторной батареей 7. Мультипликатор 4 соединяют с гибким валом, находящимся внутри трубы 11. Трубу для предотвращения от сноса водой устраивают под береговым грунтом. Заливают в трубу незамерзающую жидкость (антифриз или тосол) и герметизируют. Для защиты от дождя и снега помост закрывают. Направляющие щиты, пропускающие воду мимо гидротурбины, убирают, при этом вода идет к гидротурбине, вращая ее. Поток воды давит на раскрытые лопасти (фиг. 4), образуя крутящий момент. При движении по окружности сзади-вперед лопасти складываются (фиг. 5), значительно уменьшая лобовое сопротивление. Доходя до переда гидротурбины, движущаяся вода попадает в щель между полулопастями и раскрывает их в рабочее положение (фиг. 4).
Лопасти изготавливают из листов нержавеющей стали, другие детали и узлы также из некорродирующихся материалов.
Изготовление предлагаемой конструкции микро-ГЭС позволяет получить электрическую энергию круглогодично.
Claims (7)
1. Всесезонная русловая микро-ГЭС, содержащая раздельно расположенную гидротурбину и машинное отделение с размещенными в нем мультипликатором, генератором, инвертором с аккумулятором, кинематически связанные при помощи гибкого вала, отличающаяся тем, что гидротурбина помещена в наполовину открытом корпусе и вращается на вертикальном валу и лопасти выполнены из двух складывающихся-раскладывающихся половинок на оси со фторопластовыми втулками.
2. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что раскрытие половинок лопастей для получения максимального момента на валу гидротурбины и регулировки положения лопастей фиксируется ограничительными эксцентричными стержнями-прутками, закрепленными на ступице гидротурбины.
3. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что для надежного раскрытия лопастей, они связаны с ограничительными стержнями-прутками через эластичные резиновые полоски.
4. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что гидротурбина помещена в русле речки ниже уровня воды в межень (∇УВМ) и нижнего уровня льда (∇НУЛ) и закреплена на дне реки якорными колами, а машинное отделение расположено на берегу речки на дереве или свае выше уровня воды в паводок (∇УВП).
5. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что гибкий вал, соединяющий вал гидротурбины с валом мультипликатора, помещен в герметизированную трубу, заполненную незамерзающей жидкостью.
6. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что конец гибкого вала закреплен на торце вала турбины в осевом конусном резьбовом отверстии при помощи конусного болта с центральным отверстием и цанговым хвостовиком.
7. Микро-ГЭС по п. 1, отличающаяся тем, что концы складывающихся-раскладывающихся половинок лопастей выполнены изогнутыми вбок.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155111A RU2619969C1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015155111A RU2619969C1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2619969C1 true RU2619969C1 (ru) | 2017-05-22 |
Family
ID=58881167
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015155111A RU2619969C1 (ru) | 2015-12-22 | 2015-12-22 | Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2619969C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA85900C2 (ru) * | 2007-04-12 | 2009-03-10 | Степан Павлович Філіпчук | Гидродвигатель для рек |
RU2413091C2 (ru) * | 2008-04-24 | 2011-02-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет природообустройства" (МГУП) | Горизонтально-лопастная гэс |
WO2012157131A1 (ja) * | 2011-05-18 | 2012-11-22 | Unno Yuji | 水力発電装置 |
RU2469207C2 (ru) * | 2011-02-22 | 2012-12-10 | Анистрад Григорьевич Васильев | Русловый гидроэнергоагрегат |
RU150036U1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-01-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Гидроротор |
RU2562337C1 (ru) * | 2013-10-01 | 2015-09-10 | Ин-Нам ЛИ | Приливный и ветроэлектрический генератор с регулируемыми лопастями и повышенным кпд |
RU2565627C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-10-20 | Александр Викторович Агафонов | Русловая микрогидроэлектростанция |
-
2015
- 2015-12-22 RU RU2015155111A patent/RU2619969C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
UA85900C2 (ru) * | 2007-04-12 | 2009-03-10 | Степан Павлович Філіпчук | Гидродвигатель для рек |
RU2413091C2 (ru) * | 2008-04-24 | 2011-02-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет природообустройства" (МГУП) | Горизонтально-лопастная гэс |
RU2469207C2 (ru) * | 2011-02-22 | 2012-12-10 | Анистрад Григорьевич Васильев | Русловый гидроэнергоагрегат |
WO2012157131A1 (ja) * | 2011-05-18 | 2012-11-22 | Unno Yuji | 水力発電装置 |
RU2562337C1 (ru) * | 2013-10-01 | 2015-09-10 | Ин-Нам ЛИ | Приливный и ветроэлектрический генератор с регулируемыми лопастями и повышенным кпд |
RU150036U1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-01-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Гидроротор |
RU2565627C1 (ru) * | 2014-10-27 | 2015-10-20 | Александр Викторович Агафонов | Русловая микрогидроэлектростанция |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100992067B1 (ko) | 교각을 이용한 수력 발전장치 | |
US9086047B2 (en) | Renewable energy extraction device | |
KR101197360B1 (ko) | 수정 날개 접이식 수차 | |
EP3123024B1 (de) | Wasserkraftwerk mit freistehender drehachse | |
KR101035831B1 (ko) | 임펠라식 회전날개를 구비하는 조류 발전기 | |
CA2527217A1 (en) | Low head, dynamic variable pitch, submersible hydro generator | |
KR20080070179A (ko) | 소수력과 풍력의 동시 발전장치 | |
RU2619969C1 (ru) | Всесезонная русловая микрогидроэлектростанция | |
US10975832B2 (en) | Water current catcher system for hydroelectricity generation | |
RU2525776C1 (ru) | Русловая микрогидроэлектростанция | |
US9284941B2 (en) | Natural energy extraction apparatus | |
KR101376254B1 (ko) | 소수력 발전장치용 수차 회전력 증강장치 | |
CN202531347U (zh) | 水上发电装置 | |
CH707336A2 (de) | Verfahren zur Stromerzeugung mittels unter Wasser liegendem Schaufelrad. | |
KR101278534B1 (ko) | 소수력 발전시스템 | |
CA2694150A1 (en) | The helical pathway system and method for harvesting electrical power from water flows using oval helical turbines | |
DE202008011923U1 (de) | Stromerzeuger für Wasserläufe mit Wasserstandsanpassung | |
CH707405A2 (de) | Verfahren zur Stromerzeugung mittels Wasserturbine in Fliessgewässern. | |
JP2005048603A (ja) | 水力自家発電装置 | |
CN205078391U (zh) | 低速垂直轴水流发电机 | |
RU2256092C2 (ru) | Гидроагрегат для преобразования кинетической энергии потока воды в электрическую | |
KR200385093Y1 (ko) | 저낙차수력발전장치 | |
PL220217B1 (pl) | Pływająca siłownia wodna | |
AT525731B1 (de) | Wasserwalzenkraftwerk | |
RU2740613C1 (ru) | Волновая установка для выработки электричества |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171223 |