RU2699838C2 - Устройство для генерирования электроэнергии и система для генерирования электроэнергии - Google Patents

Устройство для генерирования электроэнергии и система для генерирования электроэнергии Download PDF

Info

Publication number
RU2699838C2
RU2699838C2 RU2016104619A RU2016104619A RU2699838C2 RU 2699838 C2 RU2699838 C2 RU 2699838C2 RU 2016104619 A RU2016104619 A RU 2016104619A RU 2016104619 A RU2016104619 A RU 2016104619A RU 2699838 C2 RU2699838 C2 RU 2699838C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
outlet
inlet
water
base
Prior art date
Application number
RU2016104619A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016104619A (ru
RU2016104619A3 (ru
Inventor
Пол Стивен КОУРИС
Original Assignee
Пол Стивен КОУРИС
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
Priority claimed from AU2013902924A external-priority patent/AU2013902924A0/en
Application filed by Пол Стивен КОУРИС filed Critical Пол Стивен КОУРИС
Publication of RU2016104619A publication Critical patent/RU2016104619A/ru
Publication of RU2016104619A3 publication Critical patent/RU2016104619A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699838C2 publication Critical patent/RU2699838C2/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
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/02Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with radial flow at high-pressure side and axial flow at low-pressure side of rotors, e.g. Francis turbines
    • 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
    • F03B11/00Parts or details not provided for in, or of interest apart from, the preceding groups, e.g. wear-protection couplings, between turbine and generator
    • F03B11/02Casings
    • 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
    • F03B13/08Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
    • 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
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • 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
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/04Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/132Stators to collect or cause flow towards or away from turbines creating a vortex or tornado effect
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к устройству для генерирования электроэнергии. Устройство 3 выполнено с возможностью транспортировки в качестве установки с производственного объекта в местоположение конечного использования для размещения в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки и содержит камеру 5, имеющую основание 7, цилиндрическую боковую стенку 13, впускное и выпускное отверстия 15 и 17 для воды. Отверстие 15 расположено под внутренним углом к цилиндрической внутренней поверхности стенки 13 так, что при использовании вода протекает внутри камеры 5 по спиральному пути вокруг центрального вала и вниз к отверстию 17 в основании камеры 5. Устройство также содержит роторную установку, содержащую вал и ротор с лопатками, электрогенератор 25, связанный с роторной установкой, и опорную конструкцию, содержащую несколько опорных элементов в форме ножек. Группа изобретений направлена на создание устройства для генерирования электроэнергии, которое подходит для среднегабаритных систем и является транспортируемым. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к устройству для генерирования электроэнергии.
ОПИСАНИЕ ИЗВЕСТНОГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
В опубликованной международной заявке на патент WO 00/23708 от имени заявителя раскрыто изобретение гидроприводного устройства для генерирования электроэнергии. Устройство использует энергию воды, текущей в вихре, причем энергия является результатом сочетания факторов, в том числе силы Кориолиса, вызванной вращением Земли. Эта энергия, которую можно описать как кинетическую энергию вращения, отличается от энергии, генерируемой посредством падения воды.
В презентации «The Kouris Centri Turbine Generator)) (см. http://web.arohive.org/web/20130726230522/http://kourispower.com/wpcontent/uploads/pip.pdf, слайд 4) описано вихреприводное устройство для генерирования электроэнергии. Данное устройство представляет собой постоянное сооружение, расположенное в русле и действующее в качестве водной преграды или установленное на трубопроводе. Ввиду своей массивности или наличия фундаментального трубопровода устройство является свободно стоящей установкой, но при этом не является транспортируемым. Соответственно, недостатками такого известного устройства являются его большой размер и необходимость выполнения значительного объема проектно-конструкторских работ для размещения и поддержания устройства на дне водоема или на грунте вблизи водоема. Такое устройство не может быть подвергнуто транспортировке после его установки на месте.
В отношении изобретения заявитель осуществил значительную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, и часть этой работы была сосредоточена на разработке устройства, которое можно рационально и эффективно производить, транспортировать и устанавливать в широком диапазоне водоемов или близ них, и которое может работать в течение длительных промежутков времени с минимальным техническим обслуживанием.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение, описываемое заявителем в качестве изобретения KСТ Mark 2, предусматривает устройство для генерирования электроэнергии, которое выполнено для расположения в водоеме или близ водоема и содержит камеру, имеющую основание, боковую стенку, проходящую от основания, впускное отверстие для воды и выпускное отверстие для воды, роторную установку, имеющую вал и ротор, установленный на вале, и выполненную с возможностью вращения в камере в ответ на поток воды через камеру, и электрогенератор, связанный с роторной установкой для генерирования электроэнергии в ответ на вращение ротора. Размеры впускного отверстия, выпускного отверстия и камеры, и положения впускного отверстия, выпускного отверстия и ротора выбраны для способствования образованию вихря внутри камеры при расположении устройства в процессе использования в водоеме или близ водоема и наличии потока воды через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию.
Водоем может представлять собой любое одно или более одного из следующего: озеро, пруд, река, ручей, протока, канал или любой другой водный путь.
Устройство простое в производстве, транспортировке и установке. Камеру и другие компоненты устройства можно изготавливать из любых подходящих материалов. Устройство имеет несложную конструкцию, устойчивую к внешним воздействиям, надежную и требующую минимального технического обслуживания. Устройство выполнено для того, чтобы представлять собой свободно стоящую установку внутри водоема или близ водоема, в водном пути или близ водного пути, внутри закрытого водовода или близ закрытого водовода. Устройство может иметь любой подходящий размер в зависимости от диапазона факторов, включая, без ограничения, водоем, расположению в котором или размещению близ которого подлежит этот устройство, требования к электрической мощности устройства. Один, но не единственный, характерный признак устройства, частично связанный со способом, с помощью которого устройство приводится в действие за счет потока воды, является то, что в водном пути или близ водного пути, такого, как река или канал, можно расположить ряд устройств вдоль длины секции водного пути и/или по ширине водного пути с минимальным воздействием на поток воды вдоль водного пути. Поэтому в мелкомасштабных операциях можно использовать единственную относительно небольшую установку, которая может быть произведена на производственном объекте, а затем без значительных проблем транспортирована с производственного объекта в местоположение конечного использования, а в операциях большего масштаба можно использовать несколько устройств такого же размера без создания проблем для потока воды в водном пути.
Размеры впускного отверстия, выпускного отверстия и камеры, а также положения впускного отверстия, выпускного отверстия и ротора могут быть выбраны для способствования образованию вихря внутри камеры, т.е. вихря в виде нескольких витков воды вниз по высоте камеры между впускным отверстием и выпускным отверстием.
Для того чтобы устройство могло генерировать электроэнергию, нет необходимости в значительной скорости потока воды в водоеме. Изобретение полагается на образование внутри камеры вихря. Для образования вихря требуется поток воды через камеру и конструкции камеры, способствующий образованию вихря. После образования вихря энергия, которую можно извлекать из движения вихря, соотносится с массой воды, движущейся в вихре в камере, а не просто со скоростью потока воды в камеру и из нее.
Устройство может эффективно действовать в диапазоне скоростей потока воды в водоеме от, по существу, отсутствия потока до высоких скоростей потока.
В фазе запуска устройства, когда камера изначально пуста, а регулирующие клапаны для впускного отверстия и выпускного отверстия избирательно открыты, уровень воды в камере поднимается до точки, при которой в камере образуется вихрь. На вихрь указывает коническое воздушное пространство внутри камеры, проходящее вниз к выпускному отверстию, при этом вода в камере протекает по одному или нескольким виткам воды вниз по высоте камеры между впускным отверстием и выпускным отверстием. Когда в камере возникает устойчивый вихрь, настраивают должным образом регулирующие клапаны.
Для того чтобы способствовать образованию вихря в камере, боковая стенка может иметь цилиндрическую внутреннюю поверхность.
Для того чтобы способствовать образованию вихря в камере, камера может содержать образования, такие как лопатки и/или направляющие перегородки. Эти образования могут поддерживаться стенкой и/или основанием или являться их частью.
Устройство может содержать конструкцию, выполненную для поддерживания и расположения устройства в водоеме или на грунте, или в грунте близ водоема.
Опорная конструкция может содержать несколько элементов, таких как ножки, которые при использовании устройства проходят вниз от основания и выполнены для расположения устройства на дне водоема или на грунте, или в грунте близ водоема.
Опорная конструкция может содержать каркас, выполненный для поддерживания других компонентов устройства.
Каркас может быть образован для удерживания основания и боковой стенки камеры.
Для поддерживания камеры, каркас может содержать несколько элементов под основанием камеры.
Роторная установка может быть размещена так, чтобы вал был расположен в камере по центру.
Ротор может содержать несколько лопаток, проходящих в радиальном направлении наружу от вала к боковой стенке.
Лопатки могут представлять собой изогнутые лопатки. Лопатки могут иметь и любой другой подходящий профиль.
Каждая лопатка может быть выгнута в обратном направлении от внутренней кромки, соединенной с валом, и наружной кромки.
Лопатки могут быть вогнутыми при рассмотрении в направлении потока воды внутри камеры.
Впускное отверстие может содержать регулирующий потока клапан для регулировки потока воды в камеру через впускное отверстие.
Впускное отверстие может находиться в боковой стенке.
Впускное отверстие может находиться в верхней секции боковой стенки.
Впускное отверстие и лопатки могут быть размещены друг относительно друга так, чтобы при использовании по меньшей мере часть воды, вливающейся в камеру из впускного отверстия, протекала непосредственно к лопаткам.
Впускное отверстие может быть образовано для способствования образованию вихря в камере, когда вода протекает в камеру через впускное отверстие.
Впускное отверстие может быть образовано для подачи воды в камеру так, чтобы вода внутри камеры текла по спиральному пути вокруг центрального вала и вниз к выпускному отверстию в основании камеры.
Впускное отверстие может быть образовано для подачи воды в камеру под внутренним углом 5-10°.
Впускное отверстие может быть образовано для подачи воды в камеру под внутренним углом 7°.
Для подачи воды в камеру, впускное отверстие может содержать впускную трубу.
Впускная труба может иметь прямую секцию.
Для максимального увеличения потока воды в камеру из водного пути или водоема и потока воды, втягиваемого в камеру вихрем, впускное отверстие может содержать впускную воронку.
Устройство может содержать несколько впускных отверстий.
Несколько впускных отверстий могут находиться на одинаковой высоте камеры и быть разнесенными по периметру камеры.
Несколько впускных отверстий могут находиться на нескольких разных высотах камеры.
Выпускное отверстие может содержать регулирующий поток клапан для регулировки потока воды через выпускное отверстие.
Выпускное отверстие может находиться в основании.
Выпускное отверстие может быть размещено в центральной части основания.
Выпускное отверстие может содержать выпускную воронку, размещенную внутри камеры.
Форма и размер выпускной воронки могут быть выбраны для способствования образованию вихря внутри камеры. В частности, выпускная воронка может представлять собой неглубокую воронку, как правило, имеющую угол менее 20°, как правило, 5-15° с горизонтальной осью при вертикальном положении устройства для образования вихря в качестве устойчивого вихря, который не перемещается по камере после его формирования.
Выпускное отверстие может содержать выпускную трубу, которая проходит из камеры.
Эта выпускная труба может содержать первую секцию, которая проходит вниз от основания, и вторую секцию, которая проходит перпендикулярно первой секции
Впускное отверстие и выпускное отверстие могут описывать угол 135-180° при рассмотрении устройства сверху.
Выпускная труба может быть образована так, чтобы поток воды через выпускное отверстие и выпускную трубу сводил к минимуму нарушение вихря в камере.
Например, выпускная труба может содержать нарезную внутреннюю поверхность, т.е. поверхность с рядом спиральных гребней на внутренней поверхности.
Площадь поперечного сечения выпускного отверстия может быть больше площади поперечного сечения впускного отверстия. Это является важным признаком при использовании устройства в водных путях, имеющих достаточно высокие скорости потока, фактически предоставляют нагрузку на систему, что в результате приводит к откачиванию воды из камеры через выпускное отверстие. В ходе работы опытной установки заявителя, расположенной в водном пути, в разные моменты времени представлявшем собой водный путь с быстрым течением, опытное техническое устройство имело впускное отверстие диаметром 300 мм и выпускное отверстие диаметром 400 мм во избежание ситуаций переполнения камеры в моменты высоких скоростей потока. В дополнение, при работе опытной установки было обнаружено, что при размещении устройства под электрической нагрузкой, это также приводит к откачиванию воды из камеры через выпускное отверстие, посредством чего увеличивается выходной поток.
Камера может иметь максимальную ширину менее 30 метров. В ситуации, когда боковая стенка имеет цилиндрическую внутреннюю поверхность, максимальная ширина представляет собой диаметр камеры.
Максимальная ширина камеры может составлять 25 метров.
Максимальная ширина камеры может составлять 20 метров.
Максимальная ширина камеры может составлять 15 метров.
Максимальная ширина камеры может составлять 10 метров.
Максимальная ширина камеры может составлять 5 метров.
Максимальная ширина камеры может составлять более 0,5 метра.
Максимальная ширина камеры может составлять более 0,1 метра.
Максимальная ширина камеры может составлять более 0,01 метра.
Камера может иметь максимальную высоту 10 метров.
Камера может иметь максимальную высоту 5 метров.
Камера может иметь максимальную высоту 1 метр.
Устройство может содержать коробку передач, связанную с роторной установкой и электрогенератором для приведения отдаваемой мощности роторной установки в соответствие с требованиями электрогенератора. Целью коробки передач является обеспечение возможности максимального увеличения отдаваемой мощности роторной установки в электрогенератор.
Устройство может содержать систему управления для учета изменений режимов потока внутри камеры.
Система управления может быть функционально связана с регулирующими поток клапанами впускного отверстия и/или выпускного отверстия для управления клапаном или клапанами.
Настоящее изобретение также предусматривает систему для генерирования электроэнергии, содержащую вышеописанное устройство, расположенное в водоеме, при этом устройство частично или полностью погружено в воду, и при этом вода протекает через камеру и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Впускное отверстие и выпускное отверстие могут быть погружены в воду, при этом вода протекает через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Устройство может быть расположено в водоеме, при этом боковая стенка камеры проходит выше уровня воды в водном пути.
Устройство может быть расположено в водоеме в качестве свободно стоящей установки.
Устройство может быть расположено в водоеме, опираясь на опорную конструкцию устройства.
Настоящее изобретение также предусматривает систему для генерирования электроэнергии, содержащую вышеописанное устройство, расположенное на грунте или в грунте близ водоема, при этом впускное отверстие и выпускное отверстие находятся в жидкостном сообщении с водоемом, и при этом вода протекает через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Система для генерирования электроэнергии может быть выполнена для генерирования из устройства 1-300 кВт электроэнергии.
Система для генерирования электроэнергии может быть выполнена для генерирования из устройства 0,1-100 кВт электроэнергии.
Система для генерирования электроэнергии может быть выполнена для генерирования из устройства 0,1-30 кВт электроэнергии.
Система для генерирования электроэнергии может быть выполнена для генерирования из устройства 0,001-0,1 кВт электроэнергии.
Система для генерирования электроэнергии может содержать несколько устройств, расположенных в водоеме в качестве отдельных или связанных друг с другом устройств, при этом каждое устройство генерирует электроэнергию.
В ситуации, когда водоем представляет собой такой водный путь, как река, или ручей, или протока, устройства могут быть расположены по длине секции водного пути или в ширину водного пути.
Электрогенерирующая система может быть выполнена для соединения с местной или более общей сетью подачи электроэнергии.
Настоящее изобретение также предусматривает способ генерирования электроэнергии, включающий расположение вышеописанного устройства в водоеме, причем устройство частично или полностью погружают в воду так, что вода протекает через камеру и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Впускное отверстие и выпускное отверстие могут быть погружены в воду, при этом вода протекает через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Настоящее изобретение также предусматривает способ генерирования электроэнергии, включающий расположение вышеописанного устройства на грунте или в грунте близ водоема, при этом впускное отверстие и выпускное отверстие находятся в жидкостном сообщении с водоемом так, что вода протекает через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор и вырабатывает электроэнергию.
Благодаря выполнению предложенного устройства с возможностью транспортировки в качестве установки с производственного объекта в местоположение конечного использования для размещения в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки и наличию опорной конструкции, содержащей несколько опорных элементов в форме ножек, указанное устройство хорошо подходит для среднегабаритных систем, применяемых в реках или небольших заливах, поскольку является транспортируемым, может быть изготовлено за пределами рабочей площадки и установлено в русле в качестве свободно стоящей установки без необходимости выполнения значительного объема проектно-конструкторских работ.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В дальнейшем изобретение описывается лишь в качестве примера со ссылкой на сопроводительные графические материалы, на которых:
фиг. 1 - вид в перспективе одного, хотя и не единственного, варианта осуществления устройства для генерирования электроэнергии согласно настоящему изобретению;
фиг. 2 - вид сбоку устройства;
фиг. 3 - вид сбоку устройства с другого направления, чем на фиг. 2;
фиг. 4 - вид сверху устройства;
фиг. 5 - поперечный разрез по линии А-А на фиг. 4;
фиг. 6 - вид в перспективе камеры и впускного отверстия устройства;
фиг. 7 - вид сверху камеры/впускного отверстия, показанных на фиг. 6;
фиг. 8 - вид сбоку камеры/впускного отверстия, показанных на фиг. 6;
фиг. 9 - вид в перспективе ротора устройства;
фиг. 10 - вид сверху ротора, показанного на фиг. 9;
фиг. 11 - вид сбоку ротора, показанного на фиг. 9;
фиг. 12 - вид в перспективе секции выпускного отверстия устройства;
фиг. 13 - поперечный разрез через секцию выпускного отверстия, показанную на фиг. 12; и
фиг. 14 - вид в перспективе опорной конструкции устройства.
ОПИСАНИЕ ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Показанный на фигурах вариант осуществления устройства 3 для генерирования электроэнергии представляет собой лишь один из большого количества возможных вариантов осуществления изобретения. Данный конкретный вариант осуществления выполнен для размещения в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки. Нижеследующее описание варианта осуществления сосредоточено на размещении устройства в водоеме. Другие варианты осуществления изобретения также выполнены для размещения в водоеме в качестве свободно стоящей установки, а дальнейшие варианты осуществления изобретения выполнены для размещения близ водоема.
Со ссылкой на фигуры, устройство 3 содержит камеру 5, имеющую основание 7, цилиндрическую боковую стенку 13 (имеющую цилиндрическую внутреннюю поверхность), проходящую вверх от основания 7, впускное отверстие 15 в боковой стенке 13, выпускное отверстие 17 в основании 7, роторную установку, имеющую вал 19 и ротор 21, установленный на вале 19, и размещенную и выполненную с возможностью вращения внутри камеры 5 в ответ на поток воды через камеру 5, и электрогенератор 25, связанный с роторной установкой для генерирования электроэнергии в ответ на вращение роторной установки.
Устройство 3 открыто в атмосферу.
Устройство 3 также может содержать коробку передач (не показана), связанную с роторной установкой и электрогенератором 25 для приведения отдаваемой мощности роторной установки в соответствие с требованиями электрогенератора. Коробка передач может представлять собой любую подходящую коробку передач.
Устройство 3 также содержит конструкцию, поддерживающую компоненты устройства и выполненную для расположения устройства в водоеме. Опорная конструкция образована так, чтобы определять лотковую опору для камеры 5, устойчивым образом поддерживающую камеру 5 и другие компоненты устройства. Со ссылкой на фиг. 14, опорная конструкция представляет собой стальной каркас, содержащий несколько вертикальных стоек 27, распределенных по кругу и взаимосвязанных посредством верхнего и нижнего стальных колец 31. Опорная конструкция также содержит ряд кронштейнов 29, проходящих внутрь от стоек 27 и определяющих ряд опор для основания 7 камеры 5. Нижние секции стоек 27 определяют опорные элементы в форме ножек для расположения устройства на дне водоема.
Опорная конструкция также содержит платформу 11, поддерживающую генератор 25 и роторную установку. Платформа 11 представляет собой стальной каркас, поддерживаемый стоящими друг напротив друга парами стоек 27 и проходящий поперек камеры 5. Конкретнее, роторная установка подвешена к платформе 11, при этом вал 19 ротора находится в центре камеры 5, а ротор 21 - в нижней секции камеры 5 и на расстоянии от основания 7 и камеры 5.
Камера 5 образована из пластмассового материала. Камера может быть образована из любого другого подходящего материала.
Ротор 21 содержит несколько лопаток 33, проходящих в радиальном направлении наружу от вала 19 к боковой стенке 13. Лопатки 33 представляют собой изогнутые лопатки, выгнутые в обратном направлении от внутренней кромки, соединенной с валом 19, и наружной кромки. При рассмотрении в направлении потока воды внутри камеры 5 (направление по часовой стрелке при рассмотрении на фиг. 1) лопатки 33 являются вогнутыми.
Впускное отверстие 15 находится в верхней секции боковой стенки 13. Впускное отверстие 15 образовано для способствования образованию вихря в камере 5 при вливании воды в камеру 5 через впускное отверстие 15. В частности, впускное отверстие 15 образовано для подачи воды в камеру 5 для способствования потоку воды в вихре, т.е. спиральном пути внутри камеры 5 вокруг вала 19 ротора и вниз к выпускному отверстию 17 в основании 7 камеры 5. Движение воды по этому пути, предпочтительно, с несколькими витками воды вниз по высоте камеры 5, между впускным отверстием 15 и выпускным отверстием 17 в результате приводит к соприкосновению и перемещению водой роторов 21 и, таким образом, питает генератор 25 и вырабатывает электроэнергию. Образование вихря делает возможным извлечение кинетической энергии вращения, что является результатом сочетания факторов, в том числе силы Кориолиса, вызванной вращением Земли. Как отмечалось выше, энергия, которую можно извлечь из вихревого движения, соотносится с массой воды, движущейся вихрем в камере 5, а не просто со скоростью потока воды в камеру 5 и из нее.
Впускное отверстие 15 содержит регулирующий поток клапан (не показан) для регулировки вливания воды в камеру 5 через впускное отверстие 15.
Впускное отверстие 15 содержит трубу, имеющую прямую секцию 35 и секцию 37 воронки. Целью секции 37 воронки является втягивание как можно большего количества воды (внутрь всей конструкции устройства) в камеру 5. Высокая скорость потока воды внутри камеры 5 является одним из факторов перехода от, по существу, линейного потока внутри камеры 5 (такого, как в водяном колесе) к образованию внутри камеры 5 вихря. Прямая секция 35 содействует направлению потока воды в камеру так, как описывалось выше, т.е. способствует потоку воды по спиральному пути, предпочтительно, с несколькими витками воды вниз по высоте камеры 5, между впускным отверстием 15 и выпускным отверстием 17. Для того чтобы дополнительно содействовать достижению требуемого потока воды внутри камеры 5, труба 35 расположена под внутренним углом 7°, как видно на фиг. 7.
Выпускное отверстие 17 расположено в центральной части основания 7 камеры 5. Выпускное отверстие 17 содержит регулирующий поток клапан (не показан) для регулировки вытекания воды из выпускного отверстия 17. Впускное отверстие 15 и выпускное отверстие 17 размещены друг относительно друга так, чтобы описывать угол приблизительно 145° при рассмотрении сверху устройства. Выпускное отверстие содержит секцию 47 выпускной воронки, расположенную в камере 5 (см. фиг. 5). Вал 19 ротора и секция 47 выпускной воронки расположены так, чтобы быть соосными. Для того чтобы способствовать образованию вихря внутри камеры 5 в качестве устойчивого вихря, не перемещающегося по камере 5 после его формирования, секция 47 выпускной воронки образована в качестве неглубокой воронки, как правило, имеющей угол менее 20°, как правило 5-15° с горизонтальной осью. Выпускное отверстие 17 содержит выпускную трубу, содержащую первую секцию 39, проходящую вниз от основания 7, и вторую секцию 41, проходящую перпендикулярно первой секции 39. Как наилучшим образом видно на фиг. 12 и 13, для улучшения потока воды через выпускное отверстие 17, выпускное отверстие 17 содержит нарезную внутреннюю поверхность, т.е. поверхность с рядом спиральных гребней 43 на внутренней поверхности. Нарезная внутренняя поверхность представляет собой один пример из большого количества вариантов обеспечения того, чтобы поток воды через выпускное отверстие 17 и выпускную трубу 39, 41 сводил к минимуму нарушение вихря в камере 5.
Размеры впускного отверстия 15, выпускного отверстия 17 и камеры 5, и положения впускного отверстия 15, выпускного отверстия 17 и ротора 21 выбраны для способствования образованию вихря, т.е. протекающего вниз по спирали потока воды внутри камеры, предпочтительно, с несколькими витками воды вниз по высоте камеры 5, между впускным отверстием 15 и выпускным отверстием 17, при расположении устройства в процессе использования в водоеме и наличии потока воды через камеру от впускного отверстия 15 к выпускному отверстию 17. Значимые в этом отношении факторы включают, без ограничения, (а) снабжение боковой стенки 13 цилиндрической внутренней поверхностью, (b) направление потока воды от впускного отверстия 15 в камеру 5 для способствования вращательному движению воды внутри камеры, (с) расположение впускного отверстия 15 в верхней секции камеры 5 на высоте немного выше ротора 21, (d) снабжение впускного отверстия 15 секцией 37 воронки, максимально увеличивающей поток воды в камеру 5, (е) форма и расположение лопаток 33 ротора 21, и (f) снабжение выпускного отверстия 17 секцией 47 воронки, способствующей образованию вихря в качестве устойчивого вихря, не перемещающегося внутри камеры 5.
Устройство 3 является простым в производстве, транспортировке и установке. Камеру и другие компоненты устройства можно изготовить из любых подходящих материалов. Устройство имеет несложную конструкцию, являющуюся устойчивой к внешним воздействиям и надежной, и требует минимального технического обслуживания. Устройство 3 представляет собой свободно стоящую установку внутри водоема.
При использовании устройство 3 расположено в водоеме, при этом впускное отверстие 15 и выпускное отверстие 17 погружены в воду, а боковая стенка 13 проходит выше уровня воды. Вода протекает через камеру 5 от впускного отверстия 15 к выпускному отверстию 17 и образует вихрь, предпочтительно, с несколькими витками воды вниз по высоте камеры 5 между впускным отверстием 15 и выпускным отверстием 17, приводящий в действие роторную установку и генератор 25 и вырабатывающий электроэнергию. В фазе запуска устройства, когда камера изначально пуста, а регулирующие клапаны впускного отверстия и выпускного отверстия избирательно открыты, втекание воды в камеру поднимается до точки, при которой в камере образуется вихрь. На вихрь указывает коническое воздушное пространство внутри камеры, проходящее вниз к выпускному отверстию, при этом вода в камере протекает по одному или нескольким виткам воды вниз по высоте камеры между впускным отверстием и выпускным отверстием. Когда в камере возникает устойчивый вихрь, регулирующие клапаны настраивают так, чтобы скорость потока воды в камеру и из нее была одинакова.
В вышеописанный вариант осуществления изобретения можно внести множество модификаций без отступления от существа и объема изобретения.
Например, тогда как вариант осуществления показан как имеющий конкретные относительные размеры высоты и ширины камеры 5, конкретную конфигурацию ротора 21 и конкретные конфигурации впускного отверстия 15 и выпускного отверстия 17, и других компонентов устройства, настоящее изобретение этим не ограничивается и распространяется на другие подходящие конструкции.
Например, тогда как боковая стенка 13 имеет цилиндрическую внутреннюю поверхность, способствующую образованию вихря в камере 5, изобретение не ограничивается такой конструкцией, и камера 5 может содержать такие образования, как лопатки и/или направляющие перегородки, способствующие образованию вихря в камере. Образования могут поддерживаться боковой стенкой и/или основанием, или являться их частью.
Например, тогда как вариант осуществления представляет собой конкретную конструкцию, поддерживающую компоненты устройства и выполненную для расположения устройства в водоеме, настоящее изобретение не ограничивается данной конструкцией. В качестве конкретного примера, одним из большого количества подходящих вариантов является ряд кронштейнов 29, проходящих внутрь от стоек 27 и определяющих ряд опор для основания 7 камеры 5. Другим вариантом является создание ряда поперечных элементов, проходящих между разнесенными стойками 27.
Например, тогда как вариант осуществления содержит только одну роторную установку, настоящее изобретение не ограничивается такой конструкцией и может содержать несколько роторных установок внутри одной камеры или несколько генераторных установок внутри одной камеры, при этом устройство образовано для способствования образованию отдельного вихря, связанного с каждой роторной установкой.
Например, тогда как вариант осуществления описан как выполненный для расположения на дне водоема, настоящее изобретение этим не ограничивается и распространяется на варианты осуществления, которые выполнены для расположения на грунте или в грунте близ водоема. Эти варианты осуществления содержат трубопровод, соединяющий водоем с впускным отверстием 15 и выпускным отверстием 17 устройства 3.
Например, тогда как данный вариант осуществления описан в качестве свободно стоящей установки, настоящее изобретение этим не ограничивается и распространяется на конструкции, в которых устройство 3 используется в сочетании с другими гидравлически питаемыми системами для генерирования электроэнергии.

Claims (20)

1. Устройство для генерирования электроэнергии, которое выполнено с возможностью транспортировки в качестве установки с производственного объекта в местоположение конечного использования для размещения в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки и содержит
(a) камеру, имеющую основание, цилиндрическую боковую стенку, проходящую от основания, впускное отверстие для воды, выполненное в боковой стенке, и выпускное отверстие для воды, выполненное в основании, при этом боковая стенка имеет цилиндрическую внутреннюю поверхность, а впускное отверстие расположено под внутренним углом к указанной поверхности боковой стенки так, что при использовании вода протекает внутри камеры по спиральному пути вокруг центрального вала и вниз к выпускному отверстию в основании камеры,
(b) роторную установку, содержащую вал и ротор, установленный на вале, и расположенную и выполненную с возможностью вращения в камере в ответ на поток воды, проходящий через камеру при использовании устройства, причем ротор содержит несколько лопаток, проходящих в радиальном направлении наружу от вала к боковой стенке и представляющих собой изогнутые лопатки, выгнутые в обратном направлении от внутренних кромок, которые соединены с валом, к наружным кромкам, при этом впускное отверстие и лопатки размещены друг относительно друга так, что при использовании по меньшей мере часть воды, втекающей в камеру из впускного отверстия, протекает непосредственно к лопаткам,
(c) электрогенератор или более одного электрогенератора, связанных с роторной установкой для генерирования электроэнергии в ответ на вращение ротора, и
(d) опорную конструкцию, содержащую несколько опорных элементов в форме ножек, которые при использовании устройства проходят вниз от основания и выполнены для расположения камеры, роторной установки и электрогенератора в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки,
при этом (i) угол впускного отверстия, (ii) размеры впускного отверстия, выпускного отверстия и камеры, (iii) положения впускного отверстия и выпускного отверстия и (iv) положения впускного отверстия и лопаток относительно друг друга выбраны с обеспечением образования вихря внутри камеры при расположении устройства в процессе использования в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки и наличии потока воды через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию.
2. Устройство по п. 1, в котором камера содержит образования, такие как лопатки и/или направляющие перегородки, для способствования образованию вихря в камере.
3. Устройство по п. 2, в котором указанные образования поддерживаются боковой стенкой и/или основанием или являются их частью.
4. Устройство по п. 1, в котором опорная конструкция содержит каркас, удерживающий основание и боковую стенку камеры.
5. Устройство по п. 4, в котором каркас содержит несколько элементов, расположенных под основанием камеры для ее поддержания.
6. Устройство по п. 1, в котором впускное отверстие содержит регулирующий поток клапан для регулирования потока воды, поступающего в камеру через впускное отверстие, и/или выпускное отверстие содержит регулирующий поток клапан для регулирования потока воды, выходящего через выпускное отверстие.
7. Устройство по п. 1, в котором угол впускного отверстия составляет 5-10°.
8. Устройство по п. 1, в котором выпускное отверстие расположено в центральной части основания.
9. Устройство по п. 1, в котором выпускное отверстие содержит выпускную воронку, размещенную в камере.
10. Устройство по п. 9, в котором выпускная воронка имеет угол менее 20° с горизонтальной осью при вертикальном положении устройства.
11. Устройство по п. 1, в котором выпускное отверстие содержит выпускную трубу, которая содержит первую секцию, проходящую вниз от основания, и вторую секцию, проходящую перпендикулярно первой секции.
12. Устройство по п. 1, в котором выпускное отверстие имеет нарезную внутреннюю поверхность, т.е. поверхность с рядом спиральных гребней на внутренней поверхности, для улучшения потока воды через выпускное отверстие.
13. Устройство по любому из пп. 1-12, в котором камера имеет максимальную ширину 30 метров.
14. Устройство по любому из пп. 1-12, в котором камера имеет максимальную высоту 10 метров.
15. Система для генерирования электроэнергии, содержащая устройство по любому из пп. 1-14, расположенное в водоеме или близ водоема в качестве свободно стоящей установки, при этом впускное отверстие и выпускное отверстие находятся в гидравлическом сообщении с водоемом, и вода протекает через камеру от впускного отверстия к выпускному отверстию и образует вихрь, который приводит в действие ротор и генератор с обеспечением вырабатывания электроэнергии.
RU2016104619A 2013-08-05 2014-08-04 Устройство для генерирования электроэнергии и система для генерирования электроэнергии RU2699838C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2013902924 2013-08-05
AU2013902924A AU2013902924A0 (en) 2013-08-05 An assembly for generating electricity
PCT/AU2014/000779 WO2015017881A1 (en) 2013-08-05 2014-08-04 An assembly for generating electricity

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016104619A RU2016104619A (ru) 2017-09-08
RU2016104619A3 RU2016104619A3 (ru) 2018-06-06
RU2699838C2 true RU2699838C2 (ru) 2019-09-11

Family

ID=52460418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104619A RU2699838C2 (ru) 2013-08-05 2014-08-04 Устройство для генерирования электроэнергии и система для генерирования электроэнергии

Country Status (26)

Country Link
US (1) US10648446B2 (ru)
EP (1) EP3036432B1 (ru)
JP (1) JP6618904B2 (ru)
KR (1) KR102190930B1 (ru)
CN (1) CN105452646B (ru)
AP (1) AP2016008980A0 (ru)
AR (1) AR097244A1 (ru)
AU (5) AU2014305639B2 (ru)
BR (1) BR112016002208B1 (ru)
CA (1) CA2917716C (ru)
CL (1) CL2016000256A1 (ru)
CY (1) CY1123809T1 (ru)
DK (1) DK3036432T3 (ru)
ES (1) ES2841349T3 (ru)
HU (1) HUE051908T2 (ru)
IL (1) IL243984B (ru)
MY (1) MY177990A (ru)
NZ (1) NZ715915A (ru)
PE (1) PE20160699A1 (ru)
PH (1) PH12016500097A1 (ru)
PL (1) PL3036432T3 (ru)
PT (1) PT3036432T (ru)
RU (1) RU2699838C2 (ru)
SG (2) SG10201800956TA (ru)
TW (1) TWI668367B (ru)
WO (1) WO2015017881A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10197038B2 (en) * 2015-09-18 2019-02-05 Charles B. Culpepper Helical longitudinal blade turbine system including a funnel throat valve comprising a plurality of semi-circular valve plates
US9759179B2 (en) * 2015-09-18 2017-09-12 Charles B. Culpepper Hydroelectric generator system including helical longitudinal blades forming an open bore and aligned with a current direction
US20170149306A1 (en) * 2015-10-26 2017-05-25 Gregory Stuart Gordon PET Electricity Turbine Vortex Force Reactor
BE1023246B1 (nl) 2015-12-08 2017-01-10 Turbulent Bvba Een gravitatie vortex waterturbine geheel
US10170960B2 (en) * 2016-11-18 2019-01-01 Gianfranco Guercio Energy harvesting system
US20180298874A1 (en) * 2017-04-18 2018-10-18 Logan Michael Turk Pumped hydroelectric energy storage
US10941747B1 (en) 2019-10-21 2021-03-09 Rondid D. Bingaman Gravitational vortex variable water flow energy generating system including adjustable height turbine and diffuser assemblies

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4314820A1 (de) * 1993-04-30 1994-11-03 Gerhard Lauermann Wasserturbine, getrieben mit wenig Druck
US5921745A (en) * 1997-09-29 1999-07-13 Hydroenergy Corporation Low head turbine
FR2813643A1 (fr) * 2000-09-01 2002-03-08 Louis Thomas Dispositif de captation d'energie hydraulique immerge dans le lit d'un cours d'eau
AU772086B2 (en) * 1998-10-21 2004-04-08 Paul S Kouris Hydraulic turbine assembly
WO2011051421A2 (de) * 2009-11-02 2011-05-05 Zotloeterer Franz Wasserkraftanlage
RU2424444C1 (ru) * 2010-02-08 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ преобразования энергии гидропотока и вихревая гидротурбина для его реализации

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE376092C (de) * 1923-05-23 Harvey Birchard Taylor Turbinenanlage mit Kanaelen aus Mauerwerk oder Beton
US1504776A (en) * 1922-04-08 1924-08-12 Allis Chalmers Mfg Co Hydraulic machine
JPS51141685U (ru) * 1975-05-01 1976-11-15
US4076448A (en) * 1975-08-21 1978-02-28 Sanders Jr Davis A Power generating water turbine
US4182123A (en) * 1978-01-18 1980-01-08 Fuji Electric Co., Ltd. Hydraulic power plant
JPS5778778U (ru) * 1981-09-10 1982-05-15
JPH0429007Y2 (ru) * 1987-08-25 1992-07-14
CN2036585U (zh) * 1988-08-17 1989-04-26 吴才荣 低水头微小型水轮机
US4948985A (en) * 1988-12-02 1990-08-14 Adams Nelson P External penstock
JPH0536075U (ja) * 1991-10-17 1993-05-18 弘 市川 水車装置
JP2608007B2 (ja) * 1992-05-27 1997-05-07 株式会社中村総合研究所 可搬式液体吸い上げ装置
US6929444B1 (en) * 2003-10-23 2005-08-16 Gerald F. Bomski Rotary engine device and power generating system
CN201068836Y (zh) * 2007-06-10 2008-06-04 邱霖生 无落差长叶柱状水轮机
JP4576414B2 (ja) * 2007-11-09 2010-11-10 四国電力株式会社 コーンおよび水車
KR20100008643A (ko) * 2008-07-16 2010-01-26 안승혁 수직축 풍력발전기용 부력 베어링 장치
TWM370621U (en) * 2009-08-06 2009-12-11 Chang I Sanitary Co Ltd Improved structure of anti-insect and anti-odor drain grating
JP2011179441A (ja) * 2010-03-02 2011-09-15 Oshima Hirochika 渦巻き状水流変換筒
US8164209B2 (en) * 2010-04-21 2012-04-24 William Rovinsky Method and apparatus for creating internal directional underwater falls and generating electrical energy therefrom
JP2012031767A (ja) * 2010-07-29 2012-02-16 Akari Denki:Kk 水道水発電ユニット
FR2965310B1 (fr) * 2010-09-27 2014-09-19 Nature And People First Procede et installation de production d'energie electrique d'appoint
JP5705105B2 (ja) * 2011-08-05 2015-04-22 株式会社北陸精機 水力発電装置
DE102011112521A1 (de) * 2011-09-07 2013-03-07 Voith Patent Gmbh Francis-Turbine oder Francis-Pumpe oder Francis-Pumpturbine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4314820A1 (de) * 1993-04-30 1994-11-03 Gerhard Lauermann Wasserturbine, getrieben mit wenig Druck
US5921745A (en) * 1997-09-29 1999-07-13 Hydroenergy Corporation Low head turbine
AU772086B2 (en) * 1998-10-21 2004-04-08 Paul S Kouris Hydraulic turbine assembly
FR2813643A1 (fr) * 2000-09-01 2002-03-08 Louis Thomas Dispositif de captation d'energie hydraulique immerge dans le lit d'un cours d'eau
WO2011051421A2 (de) * 2009-11-02 2011-05-05 Zotloeterer Franz Wasserkraftanlage
RU2424444C1 (ru) * 2010-02-08 2011-07-20 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ преобразования энергии гидропотока и вихревая гидротурбина для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Презентация "The Kouris Centri Turbine Generator" (http://web.archive.org/web/20130726230522/ http://kourispower.com/wpcontent/uploads/pip.pdf, слайд 4). *

Also Published As

Publication number Publication date
AU2018100007A4 (en) 2018-02-08
CL2016000256A1 (es) 2016-09-16
CA2917716A1 (en) 2015-02-12
PE20160699A1 (es) 2016-08-25
IL243984B (en) 2020-10-29
PH12016500097A1 (en) 2016-04-18
PL3036432T3 (pl) 2021-04-06
TWI668367B (zh) 2019-08-11
AU2020203740A1 (en) 2020-06-25
KR20160039226A (ko) 2016-04-08
WO2015017881A1 (en) 2015-02-12
NZ715915A (en) 2020-05-29
RU2016104619A (ru) 2017-09-08
CN105452646A (zh) 2016-03-30
CA2917716C (en) 2022-12-13
PT3036432T (pt) 2020-12-31
BR112016002208A2 (pt) 2017-08-01
HUE051908T2 (hu) 2021-04-28
US20160177911A1 (en) 2016-06-23
AU2014305639A1 (en) 2016-02-04
CN105452646B (zh) 2020-04-03
SG11201600177VA (en) 2016-02-26
DK3036432T3 (da) 2020-12-21
SG10201800956TA (en) 2018-03-28
AU2018204509A1 (en) 2018-07-12
BR112016002208B1 (pt) 2022-08-16
JP6618904B2 (ja) 2019-12-11
IL243984A0 (en) 2016-04-21
MY177990A (en) 2020-09-28
CY1123809T1 (el) 2022-03-24
AU2022200645A1 (en) 2022-02-24
KR102190930B1 (ko) 2020-12-15
AR097244A1 (es) 2016-03-02
TW201525272A (zh) 2015-07-01
US10648446B2 (en) 2020-05-12
ES2841349T3 (es) 2021-07-08
AP2016008980A0 (en) 2016-01-31
AU2014305639B2 (en) 2018-03-22
RU2016104619A3 (ru) 2018-06-06
EP3036432A4 (en) 2017-08-16
JP2016527440A (ja) 2016-09-08
EP3036432A1 (en) 2016-06-29
EP3036432B1 (en) 2020-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2699838C2 (ru) Устройство для генерирования электроэнергии и система для генерирования электроэнергии
JP6512465B2 (ja) 管路用水力発電装置
KR101228298B1 (ko) 수력발전용 회전체 및 그것이 설치된 수력발전장치
US10941747B1 (en) Gravitational vortex variable water flow energy generating system including adjustable height turbine and diffuser assemblies
JP2013189862A (ja) 水力発電装置
CN1460795A (zh) 水力涡轮机系统
KR101577723B1 (ko) 수로 발전장치
KR20120026490A (ko) 발전 장치
JP2014156858A (ja) 水力発電装置およびその設置方法
Asthana et al. Design, development, testing and evaluation of an innovative floating hydro-generator
RU2748105C2 (ru) Гидрокомплекс капсульный
JP2014532148A (ja) 波力装置
RU2396392C1 (ru) Гэс на кольцевом потоке воды
CN201739071U (zh) 跟进式水能发电装置
WO2018067076A1 (en) Water diversion with multiple pipes and rotationally symmetric hydro turbine with multiple inlets
RO126140A2 (ro) Centrale hidroelectrice cu generator gravimetric de energie hidraulică
WO2014199183A2 (en) Generator assembly
KR20100104694A (ko) 수평식 수력발전시스템
RU2395001C2 (ru) Гэс на спиральном потоке воды
RO130697A0 (ro) Hidro tornada electrică
JP2014080839A (ja) サイホン式送水発電装置