RU61809U1 - Торционная гидротурбина - Google Patents

Торционная гидротурбина Download PDF

Info

Publication number
RU61809U1
RU61809U1 RU2006103194/22U RU2006103194U RU61809U1 RU 61809 U1 RU61809 U1 RU 61809U1 RU 2006103194/22 U RU2006103194/22 U RU 2006103194/22U RU 2006103194 U RU2006103194 U RU 2006103194U RU 61809 U1 RU61809 U1 RU 61809U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
turbine
disk
hydraulic turbine
flow
Prior art date
Application number
RU2006103194/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Попов
Original Assignee
Александр Ильич Попов
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 Александр Ильич Попов filed Critical Александр Ильич Попов
Priority to RU2006103194/22U priority Critical patent/RU61809U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61809U1 publication Critical patent/RU61809U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

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

Abstract

Использование: мини и микроэнергетические установки, получение механической энергии, например, для насосов. Сущность модели: Торционная роторная гидротурбина, ось которой располагается вдоль потока, состоит из нескольких подвижных на своих осях лопастей, размещаемых между передними опорными стойками и дном - диском турбины. Лопасти турбины подпружинены и установлены на заданную величину истечения радиального потока между соседними лопастями. При увеличении скорости потока и, соответственно, давления воды внутри ротора турбины, подпружиненные лопасти раздвигаются, увеличивая размеры щелей истечения радиального потока, что приводит к замедлению угловой скорости вращения гидротурбины. Конструкция позволяет увеличивать число лопастей, создавая при этом симметричность изделия относительно оси вращения, что уменьшает удары, вибрации и упрощает крепление гидротурбин на центральном тросе в составе гирляндных ГЭС. Такого рода торционные гирляндные ГЭС позволяют суммировать энергию потока воды на его протяженном участке.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к энергетическим установкам и может быть использована для получения электрической или механической энергии.
Известны русловые гидроагрегаты аналогичного назначения, преобразующие энергию потока воды во вращательное движение [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Такого рода установки состоят из роторных гидротурбин, разных конструкций, закрепленных на валу или тросе, и располагающихся в потоке воды.
Однако, такого рода устройства плохо используют энергию потока, поскольку геометрия их лопастей (профиль турбины) не меняется, в зависимости от скорости потока.
Наиболее близким по технической сути к заявленному устройству является плоскопараллельная торцовая гидротурбина Новикова Ю.М. движение [7], рис.2б, на стр.82, текст на стр.84, содержащая лопасти из двух полуцилиндров, смещенных по диаметру, и прикрепленных с одной стороны с диску, а с другой стороны - к диаметральной стойке. Вдоль центральной оси данной конструкции пропущен трос, закрепленный к стойке. Несколько аналогичных гидротурбин крепится на тросе, располагаемом вдоль течения, что позволяет суммировать энергию потока на его значительном расстоянии.
Однако прототипу присущ тот же недостаток. Энергия потока пропорциональна кубу его скорости и малейшие изменения параметров
потока существенно сказываются на выходных характеристиках, например, электрического генератора, нагруженного на торционную гидротурбину. Поскольку лопасти (полуцилиндры) в прототипе жестко прикреплены к диску и передней диаметральной стойке, то данная конструкция не отслеживает возможные изменения скорости потока.
Недостатком также является тот факт, что конструкция из двух полуцилиндров является ассиметричной, поэтому вращается с ударами и вибрациями. Для их уменьшения подобные торцовые гидротурбины приходится устанавливать парами со смещением на 90° и использовать специальные крепления.
Технические преимущества заявленного объекта по сравнению с известными устройствами заключаются в следующем:
- Лопасти выполнены подвижными и, как следствие, может изменяться геометрия (профиль) торционной гидротурбины в зависимости от скорости потока.
- Конструкция позволяет увеличивать число лопастей - частей цилиндра и стоек для крепления лопастей, симметрично располагая их по окружности гидротурбины, что уменьшает вибрации и упрощает крепление турбин на тросе.
Эти технические преимущества дают возможность управлять мощностью гидротурбины в зависимости от скорости потока, обеспечить более равномерное, без ударов, вращение гирлянды подобных турбин и упростить их крепление на центральном тросе.
Совокупность указанных технических преимуществ и создают положительный эффект заявляемого объекта.
На фиг.1 показана торционная гидротурбина (вид спереди, со стороны троса), на фиг.2 - ее фронтальный разрез по А-А, на фиг.3 - вариант исполнения для трехлопастной турбины.
Торционная гидротурбина имеет лопасти 1, 2 или более, расположенные между диском 3 и передними опорными стойками 4 на своих осях 5. По центру турбины проходит несущий трос 6, прикрепленный к передним стойкам и свободно пропущенный через отверстие в диске. Между лопастями и их осями установлены на закручивание пружины 7.
Торционная гидротурбина работает следующим образом. Поток воды, проходя по оси турбины вдоль троса, на который нанизаны турбины, минует стойки 4 и упирается в дно-диск 3. За счет давления непрерывно поступающей воды, внутри ее создается избыточное давление и вода выходит в щели истечения между соседними лопастями, создавая по касательной к окружности реактивную тягу. На фиг.1 вытекающий поток показан пунктирной линией, а направление вращения турбины - стрелкой из сплошной линии «ω». Поскольку стойка 4 прикреплена к тросу 6, усилие вращения турбины передается тросу, который суммирует мощности от всех турбин гирлянды и передает их, например, на генератор.
Скорость вращения и мощность, передаваемая от турбины тросу, зависит от размеров щели истечения потока между соседними лопастями. Первоначально размер щели устанавливается для минимальной скорости потока, например, в межень реки для летнего периода. В случае увеличения скорости потока (весенний период, или, например, дождь - осадки в летний период), давление внутри ротора турбины возрастает и лопасти 1, 2, преодолевая усилия своих пружин 7, поворачиваются на осях 5, при этом увеличивается размер щели истечения потока (показан пунктирной линией) и скорость вращения «ω» турбины замедляется, что и обеспечивает ее регулирование в заданных пределах.
Данная конструкция позволяет увеличивать число лопастей - частей цилиндра более двух. На фиг.3 показана гидротурбина с тремя лопастями, что обеспечивает симметричность конструкции турбины и равномерность
расположения лопастей по ее окружности. Это устраняет вибрацию и упрощает крепление турбин к тросу.
Пружины 7 могут быть выполнены как цилиндрическими (см. фиг.2), так и - в спиральном исполнении и крепиться на осях либо около диска, или - около передних опорных стоек.
С целью упрощения конструкции и исключения пружин, роль последних могут выполнять оси 5 выполненные в виде торсионов-пружин на закручивание. В этом случае ось-торсион 5, крепится жестко, например, в диске 3, а другой ее конец прикрепляется к лопасти и свободно пропускается в отверстие стойки 4 (на фиг. не показано). Роль торсионов-осей могут выполнять отрезки стальных тросов.
Для увеличения жесткости конструкции может быть введено в торцевую часть гидротурбины дополнительное кольцо, на которое установлены оси лопастей, передние опорные стойки (на фиг. не показано) и, при необходимости, - дополнительные опорные стойки. Дополнительное торцевое кольцо либо развальцовывается, либо выполняется с входным раструбом большего диаметра, чем диаметр гидротурбины. Это увеличивает давление внутри ротора турбины, а значит и его мощность при одних и тех же исходных параметрах потока.
Предварительные лабораторные испытания макетов торционных гидротурбин подтвердили работоспособность предложенных технических решений.
По мнению автора подобные роторные турбины могут быть использованы в различных конструкциях мини и микроГЭС индивидуального пользования.
Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки:
1. Б.В.Кажинский. Свободнопоточные гидроэлектростанции малой мощности. Под ред. Берга, вып.57, М., 1950 г., стр.31, «Роторная турбина системы Кажинского» (аналог).
2. Б.В.Кажинский. Свободнопоточные гидроэлектростанции малой мощности. Под ред. Берга, вып.57, М., 1950 г., стр.33, «Роторная турбина системы Угринского» (аналог).
3. Описание изобретения к авторскому свидетельству Блинова Б.С., №153883, «Свободнопоточная гидросиловая установка» (аналог).
4. Описание изобретения к авторскому свидетельству Блинова Б.С., №175906, «Свободнопоточная гидросиловая установка» (аналог).
5. Описание изобретения к авторскому свидетельству Новикова Ю.М., №181553, «Роторная линия гирляндной ГЭС» (аналог).
6. Описание изобретения к авторскому свидетельству Блинова В.В. и др., №2187691, «Русловой гидроагрегат» (аналог).
7. Ю.М.Новиков. Возможности бесплотинных ГЭС. Научно-технический сборник «Энергетика и экология», с.81, отв. редактор Накореков В.Е., г.Новосибирск, 1988 г., изд. института теплофизики СО РАН (прототип).

Claims (5)

1. Торционная гидротурбина содержащая лопасти, установленные между диском и передней опорной стойкой, по центру которой закреплен трос, свободно пропущенный через диск, отличающаяся тем, что лопасти выполнены подвижными и размещены на своих дополнительно введенных осях, закрепленных между диском и передними стойками, причем лопасти и их оси соединены пружинами.
2. Торционная гидротурбина по п.1, отличающаяся тем, что число лопастей-частей цилиндра и число стоек для их крепления составляет не менее трех штук на одну конструкцию и они симметрично распределены по окружности гидротурбины.
3. Торционная гидротурбина по п.1, отличающаяся тем, что оси лопастей выполнены в виде торсионов, одни концы которых закреплены в диске, а другие присоединены к лопастям вблизи передних стоек.
4. Торционная гидротурбина по п.1, отличающаяся тем, что оси лопастей и опорные стойки установлены с торца на дополнительном кольце, соединенным с диском дополнительными опорами жесткости.
5. Торционная гидротурбина по пп.1 и 4, отличающаяся тем, что дополнительное торцевое кольцо выполнено с входным раструбом.
Figure 00000001
RU2006103194/22U 2006-02-03 2006-02-03 Торционная гидротурбина RU61809U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103194/22U RU61809U1 (ru) 2006-02-03 2006-02-03 Торционная гидротурбина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006103194/22U RU61809U1 (ru) 2006-02-03 2006-02-03 Торционная гидротурбина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61809U1 true RU61809U1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37993429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006103194/22U RU61809U1 (ru) 2006-02-03 2006-02-03 Торционная гидротурбина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61809U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652262C2 (ru) * 2012-10-10 2018-04-25 Пьер Арман ТОМА Ветроустановка с вертикальной осью

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2652262C2 (ru) * 2012-10-10 2018-04-25 Пьер Арман ТОМА Ветроустановка с вертикальной осью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sengupta et al. Studies of some high solidity symmetrical and unsymmetrical blade H-Darrieus rotors with respect to starting characteristics, dynamic performances and flow physics in low wind streams
US6357997B1 (en) Ribbon drive power generation apparatus and method
Wanchat et al. A parametric study of a gravitation vortex power plant
Sharma et al. Performance measurement of a three-bladed combined Darrieus-Savonius rotor
WO2001048374A2 (en) Turbine for free flowing water
KR100776319B1 (ko) 수직축 방식의 풍력발전장치
GB2487404A (en) Rotor for extracting energy from bidirectional fluid flows
Marian et al. Study of micro hydropower plant operating in gravitational vortex flow mode
Rahman et al. Effects of inlet flow rate and penstock’s geometry on the performance of Gravitational Water Vortex Power Plant
JP6726740B2 (ja) 水力発電エネルギーシステム
RU61809U1 (ru) Торционная гидротурбина
KR101786451B1 (ko) 프로펠러 스크류 터빈 및 이를 포함하는 발전장치
JP2018531346A6 (ja) 水力発電エネルギーシステム、及び関連する構成要素及び方法
RU136100U1 (ru) Комбинированный ветродвигатель
RU2445508C2 (ru) Турбина двухкрыльевая
Aldoss et al. Further development of the swinging-blade Savonius rotor
RU61808U1 (ru) Роторная гидротурбина (варианты)
RU167270U1 (ru) Ветроэнергетический агрегат
RU82782U1 (ru) Ветрогидродвигательная установка
GB2447781A (en) A nested waterwheel comprising at least two sets of paddles
RU175269U1 (ru) Гидравлическая низконапорная пропеллерная турбина
CN207974908U (zh) 一种管道式发电机
RU89182U1 (ru) Ветроколесо для ветродвигателя с регулированием парусности
KR100755737B1 (ko) 다중 나선형 풍력 발전장치
WO2015145185A2 (en) Hopper water turbine

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070204