RU69576U1 - Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды - Google Patents
Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU69576U1 RU69576U1 RU2007132659/22U RU2007132659U RU69576U1 RU 69576 U1 RU69576 U1 RU 69576U1 RU 2007132659/22 U RU2007132659/22 U RU 2007132659/22U RU 2007132659 U RU2007132659 U RU 2007132659U RU 69576 U1 RU69576 U1 RU 69576U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bases
- blades
- supporting frame
- closed conveyor
- current medium
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
Landscapes
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к гидроэнергетике, в частности к силовым агрегатам для утилизации энергии текущей среды, и может быть использована для преобразования энергии потока текущей среды, например, потока рек, в электрическую. Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды содержит несущий каркас, на котором размещена активная турбина, с установленными в ней с возможностью вращения двумя вертикальными валами, по краям которых закреплены приводные колеса, связанные между собой верхним и нижним гибкими тяговыми элементами, между которыми размещены лопасти, образуя замкнутый конвейер, расположенный поперек потока, лопасти рабочей поверхностью установлены под углом к направлению потока, замкнутый конвейер снабжен скользящими опорами, взаимодействующими с направляющими, выполненными в верхнем и нижнем основаниях несущего каркаса, а на несущем каркасе размещен электрогенератор, связанный приводом с одним из валов замкнутого конвейера. Новым является то, что лопасти выполнены в виде установленных вертикально треугольных призм, имеющих в основаниях равнобедренные треугольники, углом при вершине сориентированные в одном направлении, а скользящие опоры и каждая призма своими основаниями жестко связаны с соответствующими верхним и нижним гибкими тяговыми элементами. Основания треугольных призм расположены по отношению к верхнему и нижнему гибким тяговым элементам вдоль оси симметрии. Треугольные призмы выполнены с положительной плавучестью. Это позволяет создать чередование зон ускорения текущей среды и зон повышенного давления с образованием гидродинамической кавитации, что дополнительно увеличивает скорость движения замкнутого конвейера и мощность силового агрегата.
Description
Полезная модель относится к гидроэнергетике, в частности к силовым агрегатам для утилизации энергии текущей среды, и может быть использована для преобразования энергии потока текущей среды, например, потока рек, в электрическую.
Известен силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды, содержащий плавучее основание в виде катамарана, на котором размещена активная турбина, выполненная в виде установленного на ребро под углом к потоку текущей среды бесконечного ленточного конвейера, с закрепленными на его ленте лопастями, и электрогенератор, кинематически связанный с бесконечным ленточным конвейером, причем каждая лопасть выполнена в виде ковша, способного складываться и ложиться на конвейерную ленту при переходе с рабочей на холостую ветвь бесконечного ленточного конвейера и имеющего на внешней поверхности карман для автоматического подъема лопасти потоком среды при переходе ее из холостого в рабочее положение (см. описание изобретения к патенту РФ №2269672, заявл. 17.06.2004, опубл. 10.02.2006, по кл. F03B 9/00).
Так как, в образовании мощности силового агрегата участвует не только скорость потока текущей среды, но и общая площадь рабочих органов турбины, на которую воздействует этот поток, то известный силовой агрегат не берет всю энергию текущей среды, во первых - его бесконечный ленточный конвейер установлен под углом к потоку и, во вторых, он имеет холостую ветвь, не участвующую в работе.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому (прототипом) является силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды, содержащий несущий каркас, на котором размещена активная турбина, с установленными в ней с возможностью вращения двумя
вертикальными валами, по краям которых закреплены приводные колеса, связанные между собой верхним и нижним гибкими тяговыми элементами, между которыми размещены лопасти, образуя замкнутый конвейер, расположенный поперек потока, лопасти рабочей поверхностью установлены под углом к направлению потока, замкнутый конвейер снабжен скользящими опорами, взаимодействующими с направляющими, выполненными в верхнем и нижнем основаниях несущего каркаса, а на несущем каркасе размещен электрогенератор, связанный приводом с одним из валов замкнутого конвейера, причем несущий каркас имеет как минимум две пары направляющих, скользящие опоры, взаимодействующие с направляющими расположены на фронтальной и тыльной боковых кромках лопастей, по крайней мере, одна из направляющих каждой пары на несущем каркасе установлена с возможностью перемещения, а двигатель дополнительно снабжен винтовым механизмом для перемещения указанной направляющей (см. описание изобретения к патенту РФ №2166664, заявл. 19.06.2000, опубл. 10.05.2001, по кл. F03D 5/02).
Выполнение лопастей в виде плоских пластин, установленных наклонно к потоку и расположение их на ветвях замкнутого конвейера расположенного поперек потока не позволяет создать чередование зон для увеличения скорости потока текущей среды и зон повышенного давления для создания гидродинамической кавитации и значительного увеличения КПД силового агрегата. Кроме того, наличие, как минимум, двух пар направляющих, расположение скользящих опор, взаимодействующих с направляющими на фронтальной и тыльной боковых кромках лопастей, а также установка, по крайней мере, одной из направляющих каждой пары на несущем каркасе с возможностью перемещения значительно усложняют конструкцию как механизма поворота лопастей, так и конструкцию силового агрегата в целом, а наличие значительного количества опор скольжения увеличивает сопротивления движению бесконечного конвейера и приводит к потере мощности силового агрегата.
Задача, на решение которой направлена настоящая полезная модель состоит в том, чтобы при прохождении потока через замкнутый конвейер создать чередование зон ускорения текущей среды и зон повышенного давления с образованием гидродинамической кавитации, что позволит дополнительно увеличить скорость движения замкнутого конвейера и мощность силового агрегата. Задача состоит еще и в том, чтобы уменьшить количество скользящих соединений движущегося замкнутого конвейера относительно несущего каркаса, что позволит снизить сопротивление движению бесконечного конвейера и также увеличить его мощность.
Поставленная задача решается тем, что в силовом агрегате для утилизации энергии текущей среды, содержащем несущий каркас, на котором размещена активная турбина, с установленными в ней с возможностью вращения двумя вертикальными валами, по краям которых закреплены приводные колеса, связанные между собой верхним и нижним гибкими тяговыми элементами, между которыми размещены лопасти, образуя замкнутый конвейер, расположенный поперек потока, лопасти рабочей поверхностью установлены под углом к направлению потока, замкнутый конвейер снабжен скользящими опорами, взаимодействующими с направляющими, выполненными в верхнем и нижнем основаниях несущего каркаса, а на несущем каркасе размещен электрогенератор, связанный приводом с одним из валов замкнутого конвейера, согласно полезной модели, лопасти выполнены в виде установленных вертикально треугольных призм, имеющих в основаниях равнобедренные треугольники, углом при вершине сориентированные в одном направлении, а скользящие опоры и каждая призма своими основаниями жестко связаны с соответствующими верхним и нижним гибкими тяговыми элементами.
Основания треугольных призм расположены по отношению к верхнему и нижнему гибким тяговым элементам вдоль оси симметрии.
Треугольные призмы выполнены с положительной плавучестью.
Выполнение лопастей в виде установленных вертикально треугольных призм, имеющих в основаниях равнобедренные треугольники, углом при вершине сориентированных в одном направлении, а также жесткое закрепление каждой призмы своими основаниями на соответствующих верхним и нижним гибких тяговых элемента позволяет создать в активной турбине чередование зон ускорения текущей среды и зон повышенного давления с образованием гидродинамической кавитации, что приводит к дополнительному увеличению скорости движения замкнутого конвейера и мощность силового агрегата.
Жесткое закрепление скользящих опор на верхнем и нижнем гибких тяговых элементах позволяет уменьшить количество скользящих соединений движущегося замкнутого конвейера относительно несущего каркаса, что снижает сопротивление движению бесконечного конвейера и также увеличить его мощность.
Выполнение треугольных призм с положительной плавучестью не требует применения дополнительных плавающих средств для удержания на плаву силового агрегата, что также упрощает конструкцию устройства.
Сущность полезной модели поясняется) описанием ее конструкции и чертежом, где:
на фиг.1 схематично изображен силовой агрегат;
на фиг.2, то же, вид с боку.
Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды содержит несущий каркас 1. На каркасе 1 размещена активная турбина, с установленными в ней с возможностью вращения двумя вертикальными валами 2 и 3, по краям которых закреплены приводные колеса 4, 5, связанные между собой верхним 6 и нижним 7 гибкими тяговыми элементами. Между этими элементами размещены лопасти, образуя замкнутый конвейер, расположенный поперек потока. Лопасти выполнены в виде установленных вертикально треугольных призм 8, имеющих в основаниях 9 равнобедренные треугольники, углом 10 при вершине сориентированные в одном
направлении. Боковые грани 11 треугольных призм 8 составляют рабочую поверхность лопастей и установлены под углом к направлению потока. Замкнутый конвейер снабжен скользящими опорами 12, взаимодействующими с направляющими 13, выполненными в верхнем и нижнем основаниях несущего каркаса 1, а скользящие опоры 12 и каждая призма 8 своими основаниями 9 жестко связаны с соответствующими верхним 6 и нижним 7 гибкими тяговыми элементами, при этом основания 9 треугольных призм расположены по отношению к верхнему 6 и нижнему 7 гибким тяговым элементам вдоль оси симметрии 14.
На несущем каркасе 1 размещен электрогенератор 15, связанный приводом 16 с одним из валов замкнутого конвейера, например с валом 2.
Треугольные призмы 8 выполнены с положительной плавучестью.
Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды работает следующим образом.
Так как треугольные призмы 8 имеют положительную плавучесть, то несущий каркас 1 фиксируют в русле реки, например, с помощью тросов без дополнительных плавающих средств, располагая замкнутый конвейер поперек потока текущей среды.
Текущая среда воздействует на фронтально расположенные к потоку боковые грани 11 треугольных призм 8 обеих ветвей. Треугольные призмы 8 под воздействием потока начинают перемещаться, а верхний 6 и нижний 7 гибкие тяговые элементы, охватывающие приводные колеса 4 и 5, приводят их и соответствующие валы 2 и 3 во вращение. Вращение вала 2 через привод 16 передается на электрогенератор 15, преобразуя энергию потока в электрическую.
Выполнение лопастей в виде треугольных призм 8 создает на входе в замкнутый конвейер сужающиеся каналы, значительно ускоряющие поток движения текущей среды и создающие условия для образования сильного кавитационного поля. Внутри замкнутого конвейера за счет увеличения проходного сечения скорость потока резко падает, происходит
кавитационно-кумулятивное воздействие на поток, которое приводит к значительному увеличение давления, в том числе и на рабочую боковую поверхность треугольных призм 8, ускоряющее движение замкнутого конвейера. Далее, на входе во вторую ветвь замкнутого конвейера скорость потока также увеличивается, ускоряя при этом движение активной турбины в целом.
По сравнению с прототипом заявляемая полезная модель позволяет создать чередование зон ускорения текущей среды и зон повышенного давления с образованием гидродинамической кавитации, что дополнительно увеличивает скорость движения замкнутого конвейера и мощность силового агрегата. Кроме того, устройство позволяет уменьшить количество скользящих соединений движущегося замкнутого конвейера относительно несущего каркаса, что снижает сопротивление движению бесконечного конвейера и также увеличивает его мощность.
Claims (3)
1. Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды, содержащий несущий каркас, на котором размещена активная турбина, с установленными в ней с возможностью вращения двумя вертикальными валами, по краям которых закреплены приводные колеса, связанные между собой верхним и нижним гибкими тяговыми элементами, между которыми размещены лопасти, образуя замкнутый конвейер, расположенный поперек потока, лопасти рабочей поверхностью установлены под углом к направлению потока, замкнутый конвейер снабжен скользящими опорами, взаимодействующими с направляющими, выполненными в верхнем и нижнем основаниях несущего каркаса, а на несущем каркасе размещен электрогенератор, связанный приводом с одним из валов замкнутого конвейера, отличающийся тем, что лопасти выполнены в виде установленных вертикально треугольных призм, имеющих в основаниях равнобедренные треугольники, углом при вершине сориентированные в одном направлении, а скользящие опоры и каждая призма своими основаниями жестко связаны с соответствующими верхним и нижним гибкими тяговыми элементами.
2. Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды по п.1, отличающийся тем, что основания треугольных призм расположены по отношению к верхнему и нижнему гибким тяговым элементам вдоль оси симметрии.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007132659/22U RU69576U1 (ru) | 2007-08-30 | 2007-08-30 | Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007132659/22U RU69576U1 (ru) | 2007-08-30 | 2007-08-30 | Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU69576U1 true RU69576U1 (ru) | 2007-12-27 |
Family
ID=39019337
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007132659/22U RU69576U1 (ru) | 2007-08-30 | 2007-08-30 | Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU69576U1 (ru) |
-
2007
- 2007-08-30 RU RU2007132659/22U patent/RU69576U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103765002A (zh) | 波浪能提取装置及方法 | |
WO2009003362A1 (fr) | Machine hydraulique de type pour véhicule à pales tournantes | |
US7645115B2 (en) | System, method, and apparatus for a power producing linear fluid impulse machine | |
CN103498458B (zh) | 一种水面漂浮物拦截系统 | |
US4292535A (en) | Modular current power apparatus | |
CN101135290A (zh) | 水流发电船及其电站 | |
KR101281173B1 (ko) | 보조날개를 가진 발전장치 | |
RU69576U1 (ru) | Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды | |
RU2341679C2 (ru) | Двигатель для утилизации энергии текущей среды | |
WO2018132020A1 (en) | Device and technique for generating power from moving water | |
KR20090052309A (ko) | 수상 및 수중의 유속배력을 이용한 유속발전장치 | |
RU2346179C1 (ru) | Силовой агрегат для утилизации энергии текущей среды | |
RU70316U1 (ru) | Бесплотинный гидроагрегат для утилизации потока текущей среды | |
RU69578U1 (ru) | Гидродинамическая установка для утилизации энергии текущей среды | |
CN103742341A (zh) | 洋流发电装置 | |
US20170058859A1 (en) | Floating power plant with paddle wheels for the production of electricity | |
KR101653373B1 (ko) | 저수심 수력발전용 듀얼터빈 조립체 | |
KR20110031399A (ko) | 날개 접이식 수차와 수차집 | |
RU2388931C1 (ru) | Устройство отбора энергии текучей среды | |
RU69579U1 (ru) | Устройство для использования энергии речного потока | |
RU71385U1 (ru) | Наплавное устройство для использования энергии речного потока | |
JP2020526704A (ja) | 水力発電装置 | |
RU75435U1 (ru) | Бесплотинный гидроагрегат, приводимый в движение речным потоком | |
RU2346178C1 (ru) | Силовой агрегат | |
RU2353796C1 (ru) | Бесплотинный гидроагрегат для утилизации потока текущей среды |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120831 |