RU2751476C1 - Гаситель энергии водного потока - Google Patents

Гаситель энергии водного потока Download PDF

Info

Publication number
RU2751476C1
RU2751476C1 RU2020133610A RU2020133610A RU2751476C1 RU 2751476 C1 RU2751476 C1 RU 2751476C1 RU 2020133610 A RU2020133610 A RU 2020133610A RU 2020133610 A RU2020133610 A RU 2020133610A RU 2751476 C1 RU2751476 C1 RU 2751476C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
well
rotating
shaft
speed
flow
Prior art date
Application number
RU2020133610A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Иванович Голубенко
Original Assignee
Михаил Иванович Голубенко
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 Михаил Иванович Голубенко filed Critical Михаил Иванович Голубенко
Priority to RU2020133610A priority Critical patent/RU2751476C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751476C1 publication Critical patent/RU2751476C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B8/00Details of barrages or weirs ; Energy dissipating devices carried by lock or dry-dock gates
    • E02B8/06Spillways; Devices for dissipation of energy, e.g. for reducing eddies also for lock or dry-dock gates

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано в концевых устройствах закрытых трубопроводов и туннельных сооружений. Гаситель энергии содержит водовод 1, колодец 2, который дополнительно снабжен внутри вращающимся тихоходным колодцем 8. Нижняя часть входных отверстий 9 имеет осесимметричные направления в сторону водовода. Дополнительный тихоходный вращающийся колодец 8 закреплен к валу 4 с приводом сверху крышки 3. С внешней стороны тихоходного колодца 8 равномерно по окружности закреплены сверху и снизу опорные вращающиеся катки 10, а сами лопасти 7 тихоходного колодца 8 выполнены из упругой пластины и имеют осесимметричный с валом поперечный разрез в нижней части, и конфузор 11, закрепленный на лопастях 7 тихоходного колодца 8 и установленный с валом. Конфузор 11 представляет собой эллипс, у которого отношение длины малой оси к диаметру лопастей определяется специальным условием уравнений. Турбина 5 выполнена винтолопастной с возможностью свободного вращения от напора воды относительно своей оси 6 и прикреплена к валу 4, который закреплен к приводу на крышке 3 колодца 2. На внутренних боковых стенках дополнительного колодца 8 размещена горизонтальная полка 12, выполненная в виде кольцевого отражателя в дополнительном колодце 8. Турбина 5 установлена в конфузоре 11 с зазором. Вертикальный колодец 2 в верхней части снабжен выпускным отверстием 13, устроенным на уровне, совпадающем с отметкой дна отводящего лотка 14, дно которого соединено с отводящим трубопроводом 15 с регулирующей задвижкой 16. Боковые стенки дополнительного тихоходного колодца 8 в верхней части связаны жесткими стержнями 17 с валом 4, а в нижней части боковые стенки колодца 8 жестко связаны между собой стержнями 18. Таким образом, на всех участках поток интенсивно гасится в целом, достигается высокая степень защиты колодца, выполненного из двух устройств относительно друг друга по отношению к средней части вала вращения и работающих от динамических воздействий избыточной энергии высокоскоростного потока подводящего водовода, что повысит надежность работы устройства, и сокращается стоимость сооружения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для гашения водного потока в концевых устройствах закрытых трубопроводов и туннельных водопропускных сооружений.
Известен водосброс, включающий расположенную в теле подпорного сооружения выше нижнего бьефа смесительную камеру, напорные галереи с затворами, сообщенные с верхним бьефом и подключенные к смесительной камере навстречу друг другу, воздуховод, сообщающий смесительную камеру с атмосферой, водобойную камеру, расположенную под смесительной камерой, и отводящий водовод, соединяющий водобойную камеру с нижним бьефом, при этом он снабжен поперечной водобойной стенкой, установленной в водобойной камере под смесительной камерой и выполненной вверх и в сторону верхнего бьефа вогнутой гранью в четверть цилиндрической поверхности, радиус которой равен длине смесительной камеры (Авторское свидетельство SU №1504307, Е02В 8/06 от 30.08.1989).
Недостатком является то, что соударения потоков в смесительной камере в основном отходят от центра камеры, образуется распластанность вращающегося потока из-за прямоугольной формы камеры в поперечном сечении, т.е. отсутствует квадратная форма камеры. Другим недостатком является то, что в теле подпорного сооружения - плотины камера соединена с отводящим водоводом в виде трубы с подтоплением с нижнего бьефа для снижения кинетической энергии потока, выходящего из водовода. Однако в таких водоводах - это малая пропускная способность затопленных с выходящим воздухом, в котором движение потока происходит в виде пробок течения в нем. Таким образом, от выходного отверстия (щели) в водобойной камере выходное отверстие расположено ближе к потолку трубы (водовода), происходит воздушное скопление, так как нижний бьеф подтоплен, и такие пробки не могут быть ликвидированы полностью. Кроме того, не исключается возможность гидравлического удара, что отрицательно сказывается на надежности сооружения в целом, и оно недостаточно эффективно при работе в открытом режиме канала из-за недостатков конструкции, при этом оно громоздко и, как следствие, материалоемко.
Известна конструкция гасителя энергии водосбросного устройства, включающая подводную трубу, конически расширяющийся водовод, в котором установлен завихритель потока и отражатель с отверстиями, при этом он содержит вертикальную камеру в виде усеченного конуса, поверхность которого установлена в колодце вниз расширяющейся частью соосно патрубку с возможностью заключения в него завихрителя потока и фиксированного перемещения относительно патрубка, причем боковая стена камеры выполнена с криволинейной поверхностью по направлению движения потока к водовыпускным окнам в месте примыкания к ним внешней стенки патрубка (Патент RU №2484201, Е02В 8/06 от 24.01.2012).
Недостатки известного устройства: сложность и, как следствие, большая материалоемкость, а это ведет к усложнению эксплуатационной надежности, т.е. дополнительно имеет подпорные сооружения для полного гашения потока. Кроме того, у этого устройства недостаточная совершенность гидравлических местных сопротивлений при закручивании потока.
Наиболее близким к предложенному по назначению, технической сущности и достижению результату является гаситель энергии водного потока, характеризующийся тем, что он имеет горизонтальный участок водовода в виде подводной трубы, в концевом вертикальном расширении которой размещен вертикальный колодец, образованный наклонными участками, завихритель потока, при этом колодец в верхней части имеет дополнительную камеру гашения, в которой над пережимом колодца размещен завихритель потока, выполненный в виде турбины винтолопастной с возможностью вращения относительно своей оси и прикрепленной к проходящему через уплотнение в крышке колодца прикрепленному в верхней части механизму изменения положения турбины, причем дополнительная камера гашения имеет внутреннюю кольцевую горизонтальную полку, закрепленную выше турбины с кольцевым зазором над турбиной, кроме того, колодец в верхней части с внешней стороны имеет отводящий лоток, при этом дно отводящего лотка соединено с отводящим трубопроводом, имеющим регулирующую задвижку (Патент RU №2701298, Е02В 8/06 от 25.09.2019).
Недостатком известного гасителя является недостаточная интенсивность гашения кинетической энергии потока из-за переменных скоростей вращения только самого в работе завихрителя в виде турбины винтолопастной. Кроме того, необходимо менять давление над пережимом колодца с помощью высотного (вертикального) положения завихрителя потока с помощью винтового механизма, а значит, в расширяющейся в верхней камеры ослабевает вращение воды, снижает диапазон изменения крутящего момента, передаваемых от лопастей турбины винтолопастной, зависящей от напора воды, поступающей из подводящего водовода. Это требует к снижению производительности, при этом возможно привести к недостаточному перемешиванию поступающего потока вверх и разрыву сплошности перемешиваемой среды при отсутствии в пережиме конфузора, закрепленного на лопастях тихоходного (дополнительного) колодца. Сам конфузор представляет собой эллипс, у которого отношение длины малой оси к диаметру лопастей тихоходного колодца подчиняется особому условию, и отношение большой длины конфузора в виде эллипса, т.е. к длине малой оси его эллипса. В предложенном устройстве крутящий момент передается от вала к тихоходному (дополнительному) вращающемуся колодцу, создающего зону перемешивания дополнительно воды, поступающей под крышку неподвижного колодца в периферийных (боковой и нижней) частей корпуса основного колодца с выпуклостью вниз. Кроме того, выполнение конфузора, представляющего собой эллипс, заставляет совместно совершать вращательное движение при выполнении приведенных размеров длин осей эллипса конфузора и диаметра колодца, приводящее к дополнительному гашению кинетической энергии потока, и тем самым, к росту производительности в целом.
Технический результат от использования заявляемого изобретения заключается в повышении эффективности и снижении придонных скоростей в потоке и упрощение конструкции.
Технический результат достигается тем, что в гасителе энергии водного потока, характеризующийся тем, что от имеет подводную трубу, конически расширяющийся водовод, завихритель потока, выполненный в виде турбины винтолопастной с возможностью вращения относительно своей оси с механизмом крепления, имеет внутреннюю горизонтальную полку, закрепленную выше с кольцевым зазором над турбиной, кроме того, колодец в верхней части с внешней стороны имеет отводящий лоток, при этом дно отводящего лотка соединено с отводящим трубопроводом, имеющим регулировочную задвижку, согласно изобретению, расширяющая часть колодца выполнена выпуклостью вниз, внутри которого по его сечению установлена дополнительно осесимметрично тихоходная часть вращающегося колодца, с внешней стороны которого равномерно по окружности установлены опорные вращающиеся катки, при этом верхняя часть прикреплена жестко к валу, дно его имеет входное отверстие направленное вниз, соосно отверстию подводной трубы, причем вращающийся тихоходный колодец снабжен приводом его вращения посредством мотора, закрепленного на крышке колодца, завихритель потока в виде турбины винтолопастной закреплен с возможностью вращения свободно относительно своей оси между поперечной лопастью с прикреплением к концу вала, причем лопасть прикреплена к внутренней стенке тихоходной части вращающегося колодца с кольцевым зазором к поперечной лопасти, снабжен конфузором, прикрепленным к поперечной лопасти тихоходной части вращающегося колодца.
Пример. Конфузор представляет собой эллипс, у которого отношение длины малой оси к диаметру лопастей тихоходной части колодце, подчиняется: Dм/d=1,15…1,25, где Dм - длина малой оси эллипса; d - диаметр лопастей завихрителя потока; а отношение длины большой оси эллипса к длине малой оси эллипса подчиняется условию: Dб/Dм=1,3…1,6, где Dб - длина большой оси эллипса.
Выполнение гасителя из взаимосвязанных элементов способствует гашению энергии потока за счет/во-первых, разделение (расщепления) потока в колодце, выполненного с выпуклостью вниз, в полости которого размещен дополнительный осесимметрично установленный тихоходный колодец, верхняя часть которого жесткими стержнями прикреплена к валу, оснащенным мотором; во-вторых, в средней части дополнительного тихоходного вращающегося колодца завихритель потока в виде турбины винтолопастной размещен с возможностью свободного вращения относительно своей оси между поперечной лопастью, прикрепленной к внутренней стенке дополнительной тихоходной части колодца с кольцевым зазором к поперечной лопасти; в-третьих, к поперечной лопасти установлен конфузор осесимметрично с валом вращения, причем конфузор представляет собой эллипс, у которого разные отношения длин, и размеры которого подчиняются условиям вращения турбины винтолопастной; в-четвертых, наружные стенки дополнительно вращающегося тихоходного колодца снизу и сверху снабжены опорными вращающимися катками по внутренней образующей стенки неподвижного колодца, выполненного выпуклостью вниз; в-пятых, дно вращающегося дополнительного тихоходного колодца имеет входное отверстие ориентировано и направлено вниз, соосно отверстию подводной трубы. Кольцевой отражатель закреплен на боковых внутренних стенках тихоходной части дополнительного вращающегося колодца и расположен выше поперечной лопасти с кольцевым зазором с конфузором таким образом, что кольцевой отражатель расположен ниже верхних кромок тихоходной части вращающегося колодца. В целом это снижает скорости. Так как кинетическая энергия воды расходуется на разделение потока в виде струй и их соударения между собой, прежде чем вода поступит выше вращающимся дополнительным колодцем в верхнюю часть неподвижного колодца под крышку, далее - в отводящий лоток с выпускным отверстием, устроенным на уровне, совпадающем с отметкой дна отводящего лотка, дно последнего соединено с отводящим трубопроводом с регулирующей задвижкой. Таким образом, это обеспечивает более полное гашение воды, которая поступает в отводящий лоток. При этом предлагаемое устройство просто по конструкции и позволит повысить эффективность работы гасителя энергии.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 схематически показан гаситель энергии водного потока в разрезе; на фиг. 2 схема конфузора в разрезе.
Гаситель энергии водного потока содержит горизонтальный участок водовода 1, в концевом вертикальном расширении колодец 2 имеет выпуклость вниз и крышку 3, приводной мотор (на чертеже не показан) с валом 4, на котором установлен завихритель потока в виде турбины 5 винтолопастной с возможностью свободного вращения относительно свой оси 6 и размещен между установленной поперечной лопастью 7, прикрепленной к внутренней стенке дополнительно вращающегося тихоходного колодца 8, лопасти 7 выполнены с кольцевым зазором и сами лопасти вращающегося колодца выполнены в виде упругой пластины и имеют осесимметричный с валом поперечный разрез в нижней части отверстия 9. Поперечная лопасть 7 осесимметрично закреплена с дополнительной тихоходной части вращающегося колодца 8 (рамного) выполненного по внутреннему профилю неподвижного колодца 2. Лопасти рамной тихоходной части дополнительно вращающегося колодца 8, выполнены в виде упругой пластины (например, стали, титана, полимера). Имеют в нижней части входные отверстии 9 осесимметричные между собой. С внешней сторон снизу и сверху тихоходной части вращающегося колодца 8 равномерно по его окружности закреплены опорные вращающиеся катки 10. Конфузор 11 имеет форму эллипса, который прикреплен к лопасти 7, с соотношением длины малой оси Dм конфузора 11 к диаметру d лопасти завихрителя 5, подчиняющегося условию (1): Dм/d=1,15-1,25 (1), где Dм - длина малой оси конфузора 11; d - диаметр лопастей завихрителя 5, а подчиняющегося условию (2): Dб/Dм=1,3-1,6 (2), где Dб - длина большой оси эллипса.
При этом кольцевой отражатель 12 (экран) расположен ниже верхних кромок тихоходной части вращающегося колодца 8 над лопастью 7 и завихрителя 5.
Поскольку обеспечивается разделение потока, выходящего из дополнительного тихоходного колодца 8 в верхнюю часть неподвижного колодца выполненного в виде сферы 2 под крышку 3, то в сочетании с предложенными элементами с низкой скоростью потока поступления вверх он под крышкой 3 выходит через выпускное отверстие 13, устроенное на уровне, совпадающем с отметкой дна отводящего лотка 14, соединенного с внешней стороны колодца 2, причем дно отводящего лотка 14 соединено с отводящим трубопроводом 15 с регулирующей задвижкой 16.
Верхняя часть стенок тихоходного вращающегося колодца 8 связана жесткими стержнями 17 с валом 4, а нижняя внутренняя часть стенок его связаны между собой поперечиной в виде жестких стержней 18. Внутренняя стенка вращающегося тихоходного колодца 8 имеет отражатель в виде кольцевой горизонтальной полки 12, ориентированной выше расположения лопастей 7, конфузора 11 и винтолопастной турбины 5, при этом последняя размещена в конфузоре 11, выполненного в виде эллипса для выпуска воды под крышку 3 колодца в виде сферы 2.
Гаситель энергии водного потока работает следующим образом.
Напорный поток из водоподающего трубопровода 1 (водовода) в расширяющейся части дна сферы 2, через осесимметричные отверстия 9 поступает в дополнительный вращающийся колодец 8, выполненный в виде упругой пластины. Включается привод (не показан), начинает вращаться вал 4 с дополнительным тихоходным колодцем 8, создающий зону закручивания потока в корпусе колодца 8. Крутящий момент вращательного тихоходного колодца 8 происходит за счет жестких связей крепления стержней 18 снизу и стержней 17 сверху, закрепленных к валу 4, поток проходит через лопасти 7, конфузора 11, в котором закреплен на конце вала 4 завихритель потока в виде турбины 5 винтолопастной с возможностью свободного вращения относительно своей оси 6. Турбина 5 винтолопастная, свободно вращаясь от напора воды, создает также при этом закручивание потока несколько больше, чем сам вращающийся тихоходный колодец 8 с поперечными лопастями 7 с конфузором 11 одновременно под отражатель 19, в процессе которого происходит интенсивное гашение, т.е. практически полностью гасит свою кинетическую энергию при поступлении в отводящий лоток 14 с выпускным отверстием 13, устроенным на уровне, совпадающем с отметкой дна отводящего лотка 14, дно последнего соединено с отводящим трубопроводом 15 с регулирующей задвижкой 16. Необходимая разность высот воды в колодце 2 и в дополнительном вращающемся тихоходном колодце 8, и в отводящем лоте 14 поддерживается за счет регулирования задвижки 16 на отводящем трубопроводе 15 на уровне, позволяющем затопить поступающий поток воды в отводящий лоток 14. Это снижает поверхностный характер движение воды к потребителю.
Следует отметить на примере: так как конфузор 11 представляет собой эллипс с отношением размеров длин Dб и малой Dм осей и диаметра d лопастей завихрителя потока 5 в тихоходном колодце 8 вращаются с разными скоростями, то зазор между лопастями тихоходного колодца 8 становится, то набольший, когда горизонтальная ось лопастей 7 по отношению быстроходной вращающейся самостоятельно (от напора воды) турбины винтолопастной совпадает с малой осью конфузора 11, то наименьшим, когда горизонтальная ось лопастей быстроходной турбины 5 (завихрителя) совпадает с большой осью конфузора 11. Это вызывает то увеличение, то уменьшение крутящего момента, предаваемого через этот зазор от быстроходной турбины 5 к стенке конфузора 11, в связи к тихоходному вращающемуся дополнительному колодцу 8, что также приводит во вращение воды в нем в круговом положении. Такие совместные амплитуды колебаний потока способствуют эффективному перемешиванию потока воды в зоне тихоходного колодца 8 по высоте перед горизонтальной полкой 19 (отражателем) кольцевой с зазором. Кроме того, эти условия при выполнении размеров длин осей эллипса подчиняются вышеприведенным условиям (1) и (2), и приводят к гашению кинетической энергии воды. В этом случае, скорость снижена уже перед отводящим лотком 14. Сама работа турбины 5 винтолопастной описана в приведенном прототипе подробно. Однако ее работа постоянно будет связана с работой вращающейся тихоходной части колодца 8 с его устройствами внутри крепления. Кроме того, устойчивость вращения дополнительно тихоходного вращающегося колодца 8 будет надежно связана при наличии выполнения с внешней стороны его стенки снизу и сверху равномерно по его окружности закрепленных опорных вращающихся катов 10, а внутри связи крепления жестких стержней 18 в нижней части, а также верхних стержней 17, закрепленных к валу 4 с приводом (не показан), обеспечивая при этом входные отверстия 9 надежно для поступления через них воды из подводного водовода 1.
Таким образом, исходя из взаимосвязи и взаимозависимости, и оригинальности предлагаемого изобретения с узлами гасительного сооружения, повысить эффективность гашения избыточно-кинетической энергии воды разделяемого потока и снизить придонные скорости потока, особенно высококинетических потоков сооружения. Это сокращает строительную стоимость сооружения, следовательно, выход воды из отводящего лотка в отводящий трубопровод исключает размыв дна отводящего канала к потребителю, снижает динамические нагрузки в целом на конструкцию неподвижного колодца в виде сферы с его элементами, не столь высоки по сравнению с известными.

Claims (1)

  1. Гаситель энергии водного потока, характеризующийся тем, что он имеет подводную трубу, конически расширяющийся водовод, завихритель потока, выполненный в виде турбины винтолопастной с возможностью вращения относительно своей оси с механизмом крепления, имеет внутреннюю горизонтальную полку, закрепленную выше с кольцевым зазором над турбиной, кроме того, колодец в верхней части с внешней стороны имеет отводящий лоток, при этом дно отводящего лотка соединено с отводящим трубопроводом, имеющим регулировочную задвижку, отличающийся тем, что расширяющая часть колодца выполнена выпуклостью вниз, внутри которого по его сечению установлена дополнительно осесимметрично тихоходная часть вращающегося колодца, с внешней стороны которого равномерно по окружности установлены опорные вращающиеся катки, при этом верхняя часть прикреплена жестко к валу, дно его имеет входное отверстие, направленное вниз, соосно отверстию подводной трубы, причем вращающийся тихоходный колодец снабжен приводом его вращения посредством мотора, закрепленного на крышке колодца, завихритель потока в виде турбины винтолопастной закреплен с возможностью вращения свободно относительно своей оси между поперечной лопастью с прикреплением к концу вала, причем лопасть прикреплена к внутренней стенке тихоходной части вращающегося колодца с кольцевым зазором к поперечной лопасти, снабжен конфузором, прикрепленным к поперечной лопасти тихоходной части вращающегося колодца.
RU2020133610A 2020-10-12 2020-10-12 Гаситель энергии водного потока RU2751476C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133610A RU2751476C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Гаситель энергии водного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133610A RU2751476C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Гаситель энергии водного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751476C1 true RU2751476C1 (ru) 2021-07-14

Family

ID=77019596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133610A RU2751476C1 (ru) 2020-10-12 2020-10-12 Гаситель энергии водного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751476C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821669C1 (ru) * 2023-11-09 2024-06-26 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии водного потока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1504307A1 (ru) * 1987-04-23 1989-08-30 Белорусский Политехнический Институт Водосброс
SU1530120A1 (ru) * 1988-03-24 1989-12-23 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Смеситель-гаситель энергии дл водовыпусков
CN207862887U (zh) * 2018-02-01 2018-09-14 三峡大学 一种挑流冲击式消能装置
RU190449U1 (ru) * 2019-03-04 2019-07-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Смеситель
RU2701298C1 (ru) * 2019-02-11 2019-09-25 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии водного потока

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1504307A1 (ru) * 1987-04-23 1989-08-30 Белорусский Политехнический Институт Водосброс
SU1530120A1 (ru) * 1988-03-24 1989-12-23 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Смеситель-гаситель энергии дл водовыпусков
CN207862887U (zh) * 2018-02-01 2018-09-14 三峡大学 一种挑流冲击式消能装置
RU2701298C1 (ru) * 2019-02-11 2019-09-25 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии водного потока
RU190449U1 (ru) * 2019-03-04 2019-07-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Смеситель

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821669C1 (ru) * 2023-11-09 2024-06-26 Михаил Иванович Голубенко Гаситель энергии водного потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2701298C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2660931C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2661741C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
TWI624589B (zh) Low head large flow channel turbine
RU2606211C2 (ru) Установка для преобразования потока текучей среды в энергию
AU2009227155B2 (en) Francis-type hydraulic turbine wheel equipped with a tip-forming member, and method of reducing fluctuations using such a wheel
RU2484201C1 (ru) Гаситель энергии водосбросного устройства
US10527021B2 (en) Hydraulic turbine
RU2551992C1 (ru) Гаситель энергии потока для открытых каналов
RU2751476C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2625174C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
WO2010143709A1 (ja) 水力発電装置
RU2724447C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2821669C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2656364C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2737967C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2680909C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2619523C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2617592C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2748432C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2671694C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2733349C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2816773C2 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2648699C1 (ru) Гаситель энергии водного потока
RU2818402C1 (ru) Гаситель энергии водного потока