RU2632737C2 - Роторная машина - Google Patents

Роторная машина Download PDF

Info

Publication number
RU2632737C2
RU2632737C2 RU2016110733A RU2016110733A RU2632737C2 RU 2632737 C2 RU2632737 C2 RU 2632737C2 RU 2016110733 A RU2016110733 A RU 2016110733A RU 2016110733 A RU2016110733 A RU 2016110733A RU 2632737 C2 RU2632737 C2 RU 2632737C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
reactive
liquid
possibility
stator
Prior art date
Application number
RU2016110733A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016110733A (ru
Inventor
Анатолий Дмитриевич Щербатюк
Original Assignee
Анатолий Дмитриевич Щербатюк
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 Анатолий Дмитриевич Щербатюк filed Critical Анатолий Дмитриевич Щербатюк
Priority to RU2016110733A priority Critical patent/RU2632737C2/ru
Publication of RU2016110733A publication Critical patent/RU2016110733A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2632737C2 publication Critical patent/RU2632737C2/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
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • 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
    • 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

  • Hydraulic Motors (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и, в частности, к роторным машинам, работающим в режиме гидродвигателя. Роторная машина включает в себя статор 1, цилиндрический ротор 2, установленный в нем и заполняемый жидкостью с возможностью вращения ее с одинаковой с ротором 2 угловой скоростью. В нижней части ротора 2 на цилиндрической поверхности выполнено сквозное реактивное окно 6 с возможностью вращения ротора за счет энергии жидкости, вытекающей из окна 6. В верхней торцовой стенке 8 ротора расположено всасывающее окно 9, сообщенное последовательно при помощи коллектора 10 и регулируемого вентиля 11 с источником питания жидкостью 13, расположенным выше. В нижней части статора 1 установлен так же регулируемый сливной вентиль 16. Изобретение направлено на обеспечение работоспособности роторной машины и расширение её технических возможностей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и, в частности, к роторным машинам, работающих в режиме двигателей и использующих для своей работы энергию жидкости.
Изобретение может быть востребовано в качестве альтернативной силовой гидравлической установки, использующей для своей работы экологически чистые возобновляемые источники энергии. Имеет сравнительно небольшие размеры. Найдет широкое применение как в гражданских, так и военных областях.
Известна роторная машина (заявка на изобретение №2012147116/06), включающая в себя статор, установленный с возможностью заполнения его жидкостью, ротор, размещенный в нем также с возможностью заполнения его жидкостью и вращения ее с одинаковой с ротором угловой скоростью посредством элементов конструкции, выполненных, например, в виде радиальных перегородок. Корпус ротора с одной стороны ограничен нижней торцовой стенкой с размещенным в ней всасывающим отверстием, а с противоположной стороны - верхней торцовой стенкой, выполненной герметичной. На боковой цилиндрической поверхности корпуса ротора ближе к верхней торцовой стенке выполнено сквозное реактивное окно с возможностью использования его для вращения ротора посредством потенциальной энергии силы инерции центростремительного ускорения жидкости в виде реактивного момента импульса этой силы. При этом реактивное окно расположено на радиусе, меньшем радиуса цилиндрической поверхности корпуса ротора, и высота корпуса больше высоты реактивного окна. Ротор установлен также с возможностью вращения его при помощи разгонного устройства с использованием обгонной муфты. Основным недостатком известной роторной машины является то, что конструкция машины не обеспечивает ее работоспособности из-за нарушения закона сохранения энергии вследствие движения жидкости в ней по полностью замкнутому контуру. По этой причине роторная машина представляет собой замкнутую механическую систему, в которой, согласно изобретению, сумма механических видов энергии остается неизменной. К недостаткам можно также отнести и то, что заполнение ротора происходит за счет атмосферного давления, что снижает эффективность всасывания.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является обеспечение работоспособности с использованием потенциальной энергии сил инерции центростремительного ускорения вращающейся с ротором жидкости и одновременно с этим расширение технических возможностей роторной машины.
Поставленная задача решается благодаря тому, что в роторной машине, включающей в себя статор, установленный с возможностью заполнения его жидкостью, ротор, размещенный в нем также с возможностью заполнения его жидкостью и вращения ее с одинаковой с ротором угловой скоростью посредством элементов конструкции, расположенных внутри ротора, корпус ротора с одной стороны ограничен нижней торцовой стенкой, с размещенным в ней всасывающим отверстием, а с противоположной стороны – верхней торцовой стенкой, выполненной герметичной, на боковой цилиндрической поверхности корпуса ротора, ближе к верхней торцовой стенке, выполнено сквозное реактивное окно с возможностью использования его для вращения ротора посредством потенциальной энергии силы инерции центростремительного ускорения жидкости в виде реактивного момента импульса этой силы, причем реактивное окно расположено на радиусе, меньшем радиуса цилиндрической поверхности корпуса ротора, и высота корпуса ротора больше высоты реактивного окна, при этом ротор установлен с возможностью вращения его при помощи разгонного устройства с использованием обгонной муфты, согласно изобретению, нижняя торцовая стенка ротора выполнена герметичной, реактивное окно расположено ближе к ней, а всасывающее отверстие расположено в верхней торцовой стенке ротора с возможностью сообщения с установленным выше его источником питания и вращения ротора от него последовательно через коллектор, расположенный в верхней части статора, и регулируемый вентиль, установленный на входе в коллектор, а также при помощи трубопровода, установленного между регулируемым вентилем и источником питания, в свою очередь, коллектор посредством клапанного устройства сообщен с полостью статора, содержащего ротор, а сама полость статора выполнена с возможностью слива из нее жидкости также через регулируемый вентиль.
Далее - символ «т» в обозначениях физических величин показывает, что в основу была положена сила тяжести, а символ «и» - сила инерции. Если
G - сила тяжести столба жидкости;
A - площадь реактивного окна;
mт - масса столба жидкости;
Figure 00000001
- ускорение свободного давления;
ρ - плотность жидкости
h - высота столба над реактивным окном;
Vт - объем столба жидкости,
то давление на глубине реактивного окна:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
и
Figure 00000005
(См. Х. Кухлинг. Справочник по физике. Москва: «Мир», 1982, с. 114).
Таким образом, используя силу тяжести как возобновляемый источник энергии, мы получаем «бесплатные» заполнение и давление на глубине расположения реактивного сопла, что повышает эффективность роторной машины.
Согласно закону Паскаля давление на данной глубине одинаково во всех направлениях (Х. Кухлинг c. 114; 115). Поэтому реактивная сила тяжести столба жидкости, воздействующая на свод ротора с возможностью его вращения, будет:
Fт=Pт⋅A.
Скорость истечения жидкости из реактивного окна:
Figure 00000006
(Х. Кухлинг. С. 122).
Потенциальная энергия столба жидкости:
Figure 00000007
Кинетическая энергия столба жидкости:
Figure 00000008
Так как потенциальная энергия Wп.т является функцией высоты столба жидкости h, то при постоянной высоте
Figure 00000009
Figure 00000010
и
Figure 00000011
Объем протекшей жидкости определяется из соотношения:
Figure 00000012
Объемный расход будет:
Figure 00000013
(Х. Кухлинг. С 122)
При
Figure 00000014
Figure 00000015
Немного теории. Известно, что:
Figure 00000016
Figure 00000017
(1. К.Э. Циолковский. «Реактивное движение», 1932 г.
2. Ф.А. Соколов и П.В. Усов. Техническая механика. Москва: «Профтехиздат», 1962 г. Стр. 111, пример 28).
Тождественно для нашего случая:
Если
Figure 00000018
- радиус, на котором расположено реактивное окно.
Figure 00000019
- реактивный момент силы тяжести, сообщающий угловое ускорение ротору.
Δt - время действия силы.
Δωp - изменение угловой скорости ротора.
Jp - момент инерции ротора.
L - угловой момент ротора.
то ΔL=Jp⋅Δωp=Mт⋅Δt
(Х. Кухлинг. С. 104, 105)
и
Figure 00000020
Одновременно с началом вращения ротора, при условии, что жидкость вращается как за одно целое с ротором, то есть имеет те же угловые приращения, то при установившемся вращении каждая ее частица, находящаяся на расстоянии
Figure 00000021
от центра вращения, подвержена действию центростремительного ускорения
Figure 00000022
(Т.М. Башта. Машиностроительная гидравлика. Москва: «Машиностроение», 1971 г. С. 78).
Для нашего случая давление на радиусе
Figure 00000023
, где расположено реактивное окно согласно Т.М. Башта, с. 78, будет:
Figure 00000024
где γ - удельный вес жидкости.
Если
Pи - давление сил инерции центростремительного ускорения жидкости на радиусе;
A - площадь реактивного окна;
то согласно закону Паскаля сила инерции центростремительного ускорения жидкости, воздействующая на свод стенки ротора с возможностью его вращения, будет:
Fи=Pи⋅А;
если
ρ - плотность жидкости,
Vи - перемещаемый инерционный объем жидкости в направлении реактивного окна,
Figure 00000025
- толщина кольцевой массы жидкости,
то подвижная рабочая (расчетная) инерционная масса будет
Figure 00000026
и
Figure 00000027
Накопленная работа по перемещению массы
Figure 00000028
с радиуса
Figure 00000029
на радиус
Figure 00000030
силой инерции центростремительного ускорения жидкости в виде потенциальной энергии перепада давления (инерционного напора) будет:
Figure 00000031
(Т.М. Башта, с. 77).
Кинетическая энергия силы инерции центростремительного ускорения будет:
Figure 00000032
Если принять, что
Wп.и=Wк.и
то скорость истечения жидкости из реактивного окна будет:
Figure 00000033
Так как потенциальная энергия силы инерции центростремительного ускорения жидкости Wп.и является функцией квадрата угловой скорости ω2, то:
Figure 00000034
Figure 00000035
и
Figure 00000036
где Qи - объемный расход
Если:
Pт - давление столба жидкости,
Pи - давление силы инерции центростремительного ускорения,
то полное давление Рполн будет
Рполн=Pт+Pи.
Отсюда полная реактивная сила давления, воздействующая на свод стенки ротора с возможностью его вращения, будет:
Fполн=Fт+Fи.
Полный реактивный момент:
Figure 00000037
Реальная угловая скорость ротора при установившемся вращении будет равна:
Figure 00000038
где t - время разгона.
Если
Figure 00000039
- вертикальное движение массы столба жидкости;
Figure 00000040
- центростремительная сила свода стенки ротора, действующая на жидкую кольцевую массу,
то работа Wц центростремительной силы в направлении вертикального перемещения будет равна:
Figure 00000041
Figure 00000042
(Х. Кухлинг, с. 77).
И наоборот:
если
Figure 00000043
- радиальное перемещение инерционной массы;
Figure 00000044
- сила тяжести столба жидкости,
то работа Wт силы тяжести в радиальном направлении будет равна
Figure 00000045
и
Figure 00000046
Вывод. Работа силы тяжести и работа центростремительной силы совершаются независимо друг от друга. Так как энергия - это накопленная работа, то потенциальная энергия Wп.т работы силы тяжести и потенциальная энергия Wп.и работы центростремительной силы Fц в виде силы инерции Fи будут также независимы друг от друга. Если эти потенциальные энергии обусловлены соответствующими им давлениями Pт и Pи, то эти давления будут также независимы друг от друга и Pполн=Pт+Pи.
Полная потенциальная энергия, обеспечивающая вращение ротора, будет:
Wп. полн=Wп.т+Wп.и.
Работа силы тяжести столба жидкости по вращению ротора обеспечивается:
1. Потенциальной энергией силы тяжести столба жидкости.
2. Законом Паскаля.
3. Преобразованием потенциальной энергии силы тяжести столба жидкости в кинетическую энергию вращения ротора за счет реактивного момента импульса силы тяжести.
Работа силы инерции центростремительного ускорения жидкости по вращению ротора обеспечивается:
1. Вращением от любого, включая возобновляемого, источника энергии.
2. Бесплатной работой силы центростремительного ускорения жидкости.
3. Третьим законом Ньютона.
4. Бесплатной потенциальной энергией силы инерции центростремительного ускорения.
5. Законом Паскаля.
6. Преобразование потенциальной энергии сил инерции в кинетическую энергию вращения ротора за счет реактивного момента импульса силы инерции.
Если все тела, включая жидкости, согласно Третьему закону Ньютона обладают инерцией, то относительно жидкостей напрашивается «крамольная» мысль - нас окружает океан практически неисчерпаемого источника энергии в виде силы инерции центростремительного ускорения жидкостей.
Изложенная выше сущность изобретения позволяет решить поставленную техническую задачу по обеспечению работоспособности за счет использования дополнительной энергии в виде потенциальной энергии силы тяжести столба жидкости, что делает замкнутую механическую систему прототипа разомкнутой.
Если
Qт - объем жидкости, потребляемый машиной, под действием силы тяжести,
Qи - объем жидкости, потребляемый машиной под действием силы инерции,
Qh - максимальной объемный расход жидкости, потребляемый машиной, не влияющий на снижение высоты h столба жидкости,
то
Figure 00000047
Если
Q - объемный расход жидкости, потребляемый машиной, влияющий на снижение высоты столба жидкости,
Aсл - площадь проходного сечения сливного вентиля, обеспечивающая слив объема жидкости, равного не более Qh из роторной полости статора, то роторная полость статора будет заполняться жидкостью, с приращением объема в единицу времени, равного:
ΔQ=Q-Qh,
При условии, что давление силы инерции Ри при определенной угловой скорости ω ротора будет больше давления Рт силы тяжести, то при полном заполнении роторной полости клапаны коллектора откроются. Объем жидкости, поступающий во всасывающее отверстие, при этом будет:
Qт+ΔQ.
Объем жидкости, равный ΔQ, будет циркулировать по замкнутому контуру, что позволит обеспечить постоянную высоту h столба жидкости, что так же расширяет технические возможности роторной машины.
Здесь нужно заметить, что циркуляции части объема жидкости по замкнутому контуру способствуют также и то, что область всасывания, расположенная вдоль вертикальной оси ротора, будет иметь пониженное давление.
Таким образом, добавление в роторную машину коллектора с клапанным устройством и регулируемых вентилей также расширяет технические возможности машины.
Изложенная выше сущность изображения способствует открытию нового направления развития техники вопреки сложившемуся мнению специалистов. Появляется возможность использования силы инерции центростремительного ускорения вращающейся жидкости в качестве нового экологически чистого, возобновляемого источника энергии в дополнение ко всем известным.
Решению этой давно стоявшей технической задачи способствовало ощущение острой необходимости в создании такого источника.
Так как в роторной машине используется одновременно потенциальная энергия силы тяжести столба жидкости и потенциальная энергия силы инерции вращающейся жидкости, то за счет последней, без снижения мощности, появляется возможность снизить высоту столба жидкости, что делает роторную машину экологически безопаснее и компактнее.
Это обусловлено тем, что потенциальная энергия силы инерции центростремительного ускорения жидкости пропорциональна квадрату угловой скорости ее вращения (ω2), что придает также новые качества машине в виде положительного эффекта, а точнее - неожиданного эффекта.
Кроме того, предложенное техническое решение будет способствовать открытию нового направления использования нанотехнологий, заключающееся в создании рабочих жидкостей, обладающих повышенной плотностью.
На фиг. 1 изображен общий вид машины в виде полуконструктивной схемы.
На фиг. 2 – поперечный разрез ротора А-А, расположенный выше реактивного окна.
На фиг. 3 показан поперечный разрез ротора Б-Б, проходящий по реактивному окну.
Роторная машина содержит (фиг. 1) статор 1, заполняемый жидкостью, ротор 2, размещенный в нем так же с возможностью заполнения его жидкостью и вращения ее с одинаковой с ротором угловой скорости посредством, например, радиальных перегородок 3 и 4. Корпус ротора 2 снизу ограничен нижней герметичной торцовой стенкой 5.
На боковой поверхности корпуса ротора 2, ближе к нижней торцовой стенке 5 на радиусе
Figure 00000048
, меньшем радиуса
Figure 00000049
(фиг. 3), расположено реактивное окно 6 с возможностью вращения ротора 2 за счет энергии жидкости, вытекающей из этого окна.
Кроме того, ротор 2 может получать вращение с помощью разгонного устройства 20, включающего в себя привод 7 и обгонную муфту 19.
Корпус ротора 2 сверху ограничен верхней торцовой стенкой 8 со всасывающим отверстием 9, выходящим в коллектор 10, на входе которого установлен регулируемый вентиль 11, сообщенный посредством трубопровода 12 источником питания жидкостью 13.
Одновременно коллектор 10 посредством клапанного устройства 14 сообщен с роторной полостью статора 15, выполненной с возможностью слива из нее жидкости через регулируемый вентиль 16. Развиваемая валом 17 мощность снимается генератором 18.
Кроме того, на фиг. 1 показаны:
h - высота расположения источника питания 13.
Н - высота корпус ротора.
Но - высота реактивного окна 6.
До - диаметр всасывающего отверстия 9.
Дср - диаметр, на котором расположено окно 6.
Д - диаметр цилиндрической поверхности ротора 2.
На фиг. 3 показаны условно для расчетов радиус
Figure 00000050
всасывающего отверстия 9 и радиусы
Figure 00000051
и
Figure 00000052
.
В исходном положении регулируемые вентили 11 и 16 полностью перекрыты.
Внутренние объемы статора 1 и ротора 2 жидкостью не заполнены.
Открывается вентиль 11. Во избежание гидроудара открытие вентиля должно переходить плавно. Одновременно с началом открытия вентиля 11 начинает открываться вентиль 16 до полного его открытия, обратные клапаны 14 при этом под действием своего веса и статического давления закрыты.
Так как статическое давление на любой глубине одинаково во всех направлениях, то на глубине h, где расположено реактивное окно 6, возникает реактивный момент импульса силы тяжести столба жидкости.
При этом кратковременно включается привод 7 разгонного устройства 20, обеспечивающий достаточный момент импульса для преодоления силы трения покоя и для начального вращения. После этого привод 7 разгонного устройства отключается и благодаря обгонной муфте 19 ротор 2 начинает самостоятельно вращаться под действием реактивного момента импульса силы тяжести столба жидкости. Используется потенциальная энергия силы тяжести столба жидкости.
Одновременно с началом вращения ротора 2 появляется потенциальная энергия силы инерции центростремительного ускорения жидкости и, как следствие, - реактивный момент импульса от этой силы.
Здесь нужно заметить, что если потенциальная энергия веса столба жидкости является постоянной величиной, то потенциальная энергия силы инерции центростремительного ускорения вращающейся жидкости величина не постоянная и пропорциональна квадрату угловой скорости вращения ротора, т.е. ω2.
Так как эти две потенциальные энергии при работе суммируются, то по мере набора оборотов составляющая потенциальной энергии инерции будет возрастать и как следствие - инерционный объем жидкости, потребляемый машиной, будет так же возрастать.
При определенной угловой скорости вращения ротора 2 объемный расход Q машины может превысить предельный объемный расход Qh, источника питания 13, в результате чего высота h столба начнет падать.
Для предотвращения этого уменьшают проходное сечение Асл сливного вентиля 16 до величины, обеспечивающей стабильную высоту h столба жидкости, при этом часть объемного расхода (ΔQ) будет заполнять подклапанную полость 15 статора.
Когда подклапанная полость 15 полностью заполнится, то из-за перепада давления клапаны 14 откроются и часть объемного расхода (ΔQ) начнет циркулировать по замкнутому контуру. Перепаду давления и циркуляции будет способствовать так же и то, что область всасывания, расположенная вдоль вертикальной оси ротора 2, будет иметь пониженное давление.

Claims (1)

  1. Роторная машина, включающая в себя статор, установленный возможностью заполнения его жидкостью, ротор, размещенный в нем также с возможностью заполнения его жидкостью и вращения ее с одинаковой с ротором угловой скоростью посредством элементов конструкции, расположенных внутри ротора, корпус ротора с одной стороны ограничен нижней торцовой стенкой, с размещенным в ней всасывающим отверстием, а с противоположной стороны-верхней торцовой стенкой, выполненной герметичной, на боковой цилиндрической поверхности корпуса ротора, ближе к верхней торцовой стенке выполнено сквозное реактивное окно с возможностью использования его для вращения ротора посредством потенциальной энергии силы инерции центростремительного ускорения жидкости в виде реактивного момента импульса этой силы, причем, реактивное окно расположено на радиусе меньшим радиуса цилиндрической поверхности корпуса ротора и высота корпуса ротора больше высоты реактивного окна, при этом, ротор установлен с возможностью вращения его при помощи разгонного устройства с использованием обгонной муфты, отличающаяся тем, что нижняя торцовая стенка ротора выполнена герметичной, реактивное окно расположено ближе к ней, а всасывающее отверстие расположено в верхней торцовой стенке ротора с возможностью сообщения с установленным выше его источником питания и вращения ротора от него последовательно через коллектор, расположенный в верхней части статора и регулируемый вентиль, установленный на входе в коллектор, а также при помощи трубопровода, установленного между регулируемым вентилем и источником питания, в свою очередь, коллектор посредством клапанного устройства сообщен с полостью статора, содержащего ротор, а сама полость статора выполнена с возможностью слива из нее жидкости также через регулируемый вентиль.
RU2016110733A 2016-03-23 2016-03-23 Роторная машина RU2632737C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110733A RU2632737C2 (ru) 2016-03-23 2016-03-23 Роторная машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110733A RU2632737C2 (ru) 2016-03-23 2016-03-23 Роторная машина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016110733A RU2016110733A (ru) 2017-09-28
RU2632737C2 true RU2632737C2 (ru) 2017-10-09

Family

ID=60040812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110733A RU2632737C2 (ru) 2016-03-23 2016-03-23 Роторная машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2632737C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729308C1 (ru) * 2019-11-26 2020-08-05 Анатолий Дмитриевич Щербатюк Роторный инерционный двигатель

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3282560A (en) * 1965-06-15 1966-11-01 Loyal W Kleckner Jet reaction turbine
CH669428A5 (ru) * 1984-03-07 1989-03-15 Tode Stojicic
RU2132973C1 (ru) * 1996-11-26 1999-07-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им.Н.М.Федоровского Центробежное реактивное рабочее колесо
RU2200848C1 (ru) * 2002-03-11 2003-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидера-К" Способ получения механической энергии в турбине и турбина для его реализации
RU2340795C1 (ru) * 2007-03-21 2008-12-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РООССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Центробежное реактивное рабочее колесо

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3282560A (en) * 1965-06-15 1966-11-01 Loyal W Kleckner Jet reaction turbine
CH669428A5 (ru) * 1984-03-07 1989-03-15 Tode Stojicic
RU2132973C1 (ru) * 1996-11-26 1999-07-10 Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им.Н.М.Федоровского Центробежное реактивное рабочее колесо
RU2200848C1 (ru) * 2002-03-11 2003-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Мидера-К" Способ получения механической энергии в турбине и турбина для его реализации
RU2340795C1 (ru) * 2007-03-21 2008-12-10 Российская академия сельскохозяйственных наук Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ РООССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ) Центробежное реактивное рабочее колесо

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729308C1 (ru) * 2019-11-26 2020-08-05 Анатолий Дмитриевич Щербатюк Роторный инерционный двигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016110733A (ru) 2017-09-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110537024B (zh) 集成有毛细管道气体压缩机的能量回收循环涡轮
US8234861B2 (en) Free flow hydro-powered hydraulic ram
US20090320459A1 (en) Hydro-actuated engine
US20190218737A1 (en) Energy harvesting from moving fluids using mass displacement
TW201248010A (en) System of power generation with under water pressure of air
RU2632737C2 (ru) Роторная машина
JP2008133632A (ja) 管路式水力発電方法および管路式水力発電システム
JP4151907B2 (ja) スライド弁
JP6671061B2 (ja) 液体揚水循環装置
RU2729308C1 (ru) Роторный инерционный двигатель
Li et al. Performance evaluation and flow analysis of two-cylinder triangular rotor pump based on experiment and numerical simulation
JP2006307818A5 (ru)
RU2382232C1 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция белашова
WO2021117252A1 (ja) 液体揚水循環装置
KR200458527Y1 (ko) 조류에너지의 풍력발전에너지로의 변환효율을 극대화하는 방법
A. Rahal et al. Symmetrical Ball Check-Valve Based Rotation-Sensitive Pump
KR200230182Y1 (ko) 공기방울의 상승력을 누차 이용한 회전력발생장치 .
RU40406U1 (ru) Пластинчатый насос
KUMAR Fluid mechanics
RU22509U1 (ru) Пневмогидростатический двигатель
KR20210118629A (ko) 수중존재를 위한 에너지를 초과하는 단원자가스의 수중부력에너지 생성을 위한 열역학적 방법 및 이를 이용하는 에너지생성시스템
Raymond DEVELOPMENT OF A LINEAR HYDRAULIC PISTON MOTOR.
Zitti et al. Efficiency evaluation of an archimedean-type hydrokinetic turbine in a steady current
KR101545684B1 (ko) 수압을 이용한 수도관용 발전 장치
JP4304641B2 (ja) 圧力発生装置及び圧力発生方法、並びに水源製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20180324