TR201703576A2 - Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu - Google Patents

Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu Download PDF

Info

Publication number
TR201703576A2
TR201703576A2 TR2017/03576A TR201703576A TR201703576A2 TR 201703576 A2 TR201703576 A2 TR 201703576A2 TR 2017/03576 A TR2017/03576 A TR 2017/03576A TR 201703576 A TR201703576 A TR 201703576A TR 201703576 A2 TR201703576 A2 TR 201703576A2
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
water
air
block
hydroelectric station
feature
Prior art date
Application number
TR2017/03576A
Other languages
English (en)
Inventor
Karto İsmai̇l
Kortoev Murad
Movlatgiri Mestoyev
Original Assignee
Ismail Karto
Movlatgiri Mestoyev
Kortoev Murad
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 Ismail Karto, Movlatgiri Mestoyev, Kortoev Murad filed Critical Ismail Karto
Priority to TR2017/03576A priority Critical patent/TR201703576A2/tr
Priority to EP17910505.1A priority patent/EP3592969A2/en
Priority to PCT/TR2017/050596 priority patent/WO2018236308A2/en
Priority to US16/490,701 priority patent/US20200018282A1/en
Publication of TR201703576A2 publication Critical patent/TR201703576A2/tr

Links

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
    • F03B3/08Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with pressure-velocity transformation exclusively in rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/005Installations wherein the liquid circulates in a closed loop ; Alleged perpetua mobilia of this or similar kind
    • 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
    • F03B1/00Engines of impulse type, i.e. turbines with jets of high-velocity liquid impinging on blades or like rotors, e.g. Pelton wheels; Parts or details peculiar thereto
    • 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
    • F03B11/002Injecting air or other fluid
    • 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
    • F03B13/06Stations or aggregates of water-storage type, e.g. comprising a turbine and a pump
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Buluş, hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelliği; iç içe konumlandırılmış bir dış boru (263) ve bir iç boru (264) ve bu borular (263,264) arasında hava geçişinin sağlandığı hava akış kanalı (265) ve iç boru (264) içinden su geçişinin yapıldığı su geçiş kanallarına (267) sahip savak boruları (260), bahsedilen hava akış kanalına (265) hava takviyesi sağlayan çoklu sayıda hava giriş menfezlerine (227) sahip hava tedarik bloğu (224) ve bahsedilen savak boruları (260) içindeki suyun hava takviyesi ile birlikte çıkış yaptırılıp çarptırıldığı çoklu sayıda su çarpma kaşıkları (250),içermesidir.

Description

Tarifname HAVA HIDROLIK SANTRIFÜJ JET TÜRBINE DAYALI, KAPALI DEVRE ÇALISAN HIDROELEKTRIK ISTASYONU Teknik Alan Bulus, deposundaki suyu kapali devre çalisan sistem vasitasiyla kullanan, ekolojik yapi ve çevre faktörlerine zarar vermeyen, bir köy veya kente kurulabildigi gibi tren, gemi ve farkli araçlar içinde kullanilma özelligine sahip jet türbin etkili hidroelektrik istasyonu ile ilgilidir. Önceki Teknik Jet türbin etkili hidroelektrik istasyonu ile ilgili olarak 14.05.2014 tarihinde Ismail KARTO tarafindan basvurusunda; Su giris agzi vasitasiyla suyun giris yaptirilip ilerletildigi su akis yolu ve su giris gövdesine sahip, elektrik enerjisi elde etmede kullanilan hidrolik jet santrifüj-reaktif türbin ortaya koyulmus durumdadir. Bahsedilen su giris agzi ve su akis yolu vasitasiyla suyun sevk edildigi ve bu su akis yolunda yapilandirilmis çoklu sayida tahliye bosluklari, bahsedilen tahliye bosluklari ile irtibatlandirilmis, suyun dis ortama tahliyesini saglayan ve türbine dönme hareketi kazandiran çoklu sayida tahliye borulari içermektedir. Bununla birlikte; her bir tahliye borusunun ucunda ve bükümlü jet dirsekler ve bahsedilen jet dirseklerden suyun çikis yaptirilmasi ile dönme hareketi kazandirilan hareketli grup ihtiva etmektedir. düsük bir sistem içermektedir. Örnegin hareketli grubun yataklandirildigi kisimlar verimli bir yataklamayi ön görmemektedir. Keza, bahsedilen jet dirseklerden suyun çikis yaptirilmasi esnasinda suyun dagilmasi ile güçlü birjet etkisi ortaya koyulmamaktadir. Önceki teknige iliskin olarak bir diger basvuru ise; CN201827005 numarali Çin menseeli basvurudur. Bu basvuruda suyun yönlendirildigi bir ana blok ve bu ana blok üzerinde olusturulmus su çikis kollari vasitasiyla suyun çikis yaptirilarak ana blogun dönme hareketi üretilmektedir.
Ancak, bu sistemde istenilen verimde ve yüksek kapasitede çalismasi imkan dahilinde degildir. Çünkü su çikis boru mesafeleri ve geometrik yapisi sebebiyle verimli bir tasarimi ortaya koyamamaktadir.
Bir diger basvuru ise Japon menseeli 56050268 numarali KlYOTATSU'ya ait patent basvurusudur.
Bu basvuruda önceki teknikte sunulan mevcut yapilar gibi bir ana su blogu ve bu blok vasitasiyla suyun yönlendirildigi ve dönme hareketi yaparak tahrikin olustugu döner yapisa su çikis borulari içermektedir. Ancak bu yapilan verimli ve kararli bir enerji üretimini ortaya koyamamaktadir. Mevcut teknikteki üreteçler bir akarsu, nehir veya suyun akis yaptirildigi ve bölgede konumlandirilmasi zaruriyetine sahiptir. Keza, suyun çikis yaptirildigi ve esas tahrikin alindigi kol yapilari ise verimli bir tahrikin olusmasina uygun geometrik yapi ve teknik donanim içermemektedir.
Bulusun Açiklanmasi Bulusun amaci, önceki teknikte kullanilan sistemlere kiyasen verimli bir hale getirilmis, yüksek kapasite tahrik etkisine sahip bir jet türbin etkili hidroelektrik istasyonun ortaya koyulmasidir.
Bulusun amaci, nehir, akarsu ve akan suya gerek duymadan deposundaki mevcut su ile kapali devre çalisan bir yapinin ortaya koyulmasidir.
Bulusun bir amaci, önceki teknikte kullanilan su çikis borularindan farkli olarak suyun çikis yaptirildigi boru ucunda suyun dagilmasini engelleyen hava takviye sisteminin olmasidir. Hava takviye sistemi ile suyun dagilmadan karsi yüzeye çarptirilmasidir. Böylece yüksek itme hareketi ile borulara ek takviye dönme hareketin olusturulmasidir. edildigi yataklama bölgelerinde yataklama elemanlarinin azaltildigi, rijit bir yataklamanin saglandigi bir yapinin ortaya koyulmasidir.
Bulusun birdigeramaci, harici bir hava üretim tankina gerek duymadan hali hazirdaki dönen sistem üzerinden havanin tedarik edilmesi ve bu havanin su çikis agiz kenarlarina düzenli olarak verilmesidir.
Bulusun Anlasilmasina Yardimci olacak Sekiller Sekil-1; Bulusa konu olan hidroelektrik istasyonunun komple genel perspektif görünümüdür.
Sekil-2; Bulusa konu olan hidroelektrik istasyonunun komple genel kesit perspektif görünümüdür.
Sekil-3; Enerjinin üretildigi ve tahrik etkisinin olusturuldugu çekirdek bölgenin perspektif görünümüdür.
Sekil-4; Enerjinin üretildigi ve tahrik etkisinin olusturuldugu çekirdek bölgenin yakin plan iki boyutlu kesit görünümüdür.
Sekil-5; Enerjinin üretildigi ve tahrik etkisinin olusturuldugu çekirdek bölgenin genel perspektif kesit görünümüdür.
Sekil-6; Kenar muhafaza elemanlari ile birlikte çekirdek bölgenin genel perspektif kesit görünümüdür.
Sekil-7; Üst muhafaza elemanlari ile birlikte çekirdek bölgenin genel perspektif kesit görünümüdür.
Sekil-8; Üst muhafaza elemanlarinin kaldirildigi ve kasiklarin gösterildigi üstten perspektif kesit görünümüdür.
Sekil-9; Tasiyici profil yapinin genel yakin plan görünümüdür.
Sekil-10; Suyun çikis yaptirildigi hava takviyeli borularin yakin plan kesit iki boyutlu görünümüdür.
Sekil-11; Hava dönüsümünü bloke eden iç hava perdelerinin yakin görünümüdür.
Sekil-12; Kasiklarin münferit olarak yakin plan görünümüdür.
Sekil-13; Borulardan çikis yapan suyun çarptigi kasiklarin yakin plan perspektif görünümüdür.
Parça Listesi 100- Hidroelektrik istasyonu 225-Hava depolama boslugu 101-Ana platform 226-Ara bölmeler 102-Ana giris blogu 227-Hava giris menfezi 103-Su deposu 228-Alt tasiyici karkas 104-Giris açikligi 229-Orta tasiyici platform tOS-Merdiven 230-Tasiyici uzantilar 1 Oö-Balkon 231 -Vibrasyon takozu 107-Su nakil borusu 232-Alt destek profiller 108-Devir daim borusu 233-Tasiyici dikmeler 109-Pompa 234-Jeneratör 111-Balkon korkulugu 112- Boru sabitleme kollari 113-Ilk karsilama odasi 200-Türbin 201-Su girisi 202-Su giris blogu 203- Keçe 204-Yataklama elemani 205-Döner blok 206-Baglanti elemani 207-Dis muhafaza blogu 2071 Alt tabani 2072 Yanal çevresel çeper 2073- Su nakil bosluklari 208- Boru flansi 209- Destek ayaklari 210- Boru yataklama açikligi 211- Su çikis açikligi 212-Alt tabla 213-Su kiran dikelti 214-Alt keçe 215- Alt yataklama blogu 217-Alt blok sabitleyicisi 218-Bl0k kapakçiklari 219-Alt tasiyici plaka 220-Tahrik mili 221-Mil boslugu 222-Alt baglanti elemanlari 223-Su bölücü kanat 224-Hava tedarik blogu 2241 Üst çeper 236-Redüktör 237- Yardimci redüktör 238-Ana tahrik elemani 239- Tasiyici kontrüksiyon 240- Hava perdesi (hava perdelerinin görevi) 241-Üst çene 242-Alt çene 243-Ayaklar 244-Baglanti elemanlari 245-Montaj braketi 246-Üst montaj plakasi 250-Su çarpma kasiklari 251-Montaj profili 252-Montaj kulagi 253-Montaj vidasi 254-Bölücü yüzey 255-Oval oyuk 260- Savak borulari 261-Dirsek boru 262-Daraltilmis çikis ucu 263-Dis boru 264-Iç boru 265-Hava akis kanali 2651-Hava alis açikligi 266-Destek yataklari 267-Su akis kanali 268-Baglanti flanslari 269-Su çikis agzi 270-Kontrol paneli 2242 Yan çeper Bulusun Detayli Açiklanmasi Sekil-1 ve 2'de; dogal su kaynagindan veya hazir su deposundan (103) nakil edilen suyun su giris (201) agzi vasitasiyla aktirildigi bir su giris blogu (202), bahsedilen su giris blogu (202) vasitasiyla suyun nakil edildigi ilk karsilama odasi (113), bahsedilen ilk karsilama odasi (113) Içinden suyun sevk edildigi su çikis agizlarina (269) sahip çoklu sayida savak borulari (260), bahsedilen su çikis agizlarindan (269) suyun çikis yapmasi ile birlikte dönme hareketi yapan döner blok (205), bahsedilen döner bloktan (205) aldigi hareketi jeneratöre (234) aktaran tahrik miline (220) sahip bir kontrol paneli (270) vasitasiyla kumanda edilen türbin (200) içeren hidroelektrik istasyonu (100) resimlendirilmis durumdadir.
Hidroelektrik istasyonu (100); esas özellikleri itibariyle; bir dis boru (263) ve bir iç boru (264) ve bu su geçisinin yapildigi su geçis kanallarina (267) sahip savak borulari (260) ihtiva etmektedir (Bakiniz sekil-10'e) Keza, bahsedilen hava akis kanalina (265) döner hareketi neticesinde hava takviyesi saglayan çoklu sayida hava giris menfezlerine (227) sahip hava tedarik blogu (224) içermektedir (Bakiniz sekil-3'e). Bununla birlikte; bahsedilen savak borulari (260) içindeki suyun hava takviyesi ile çikis yaptirildigi çoklu sayida su çarpma kasiklari (250) ve bahsedilen savak borulari (260) alt ve üst bölgeden çevreleyen ve içeride olusan hava dönüsümünü bloke eden çoklu sayida hava perdeleri (240) ihtiva etmektedir. Öte yandan; dis boru (263) ve bir iç boru (264) arasinda yataklandirilmis destek yataklari (266) ve dirsek boru (261) ile daraltilmis çikis ucun (262) ve dis borunun (263) irtibatini saglayan baglanti flanslari (268) içermektedir. Söz konusu döner blok (205) üzerinde yapilandirilmis ve döner blok (205) ile birlikte döndürülen, ara bölmelerine (226) sahip hava depolama bosluguna (225) sahip hava tedarik blogu (224) sekil3ve5tde resimlendirilmis durumdadir. Hava tedarik blogu (224) ayrica çoklu sayida olusturulmus boru yataklama açikligina (210) sahiptir.
Sekil-12'de resimlendirilmis olan su çarpma kasiklari (250); dis yüzeyi kubbemsi forma sahip ve üç yüzeyi oval oyuk (255) ve bu oval oyuk (255) yüzey üzerinde olusturulmus biçak agzi formunda bölücü yüzey (254) ve su çarpma kasiklarini (250) dis muhafaza bloguna (207) sabitleyen montaj profili (251) montaj kulagi (252) ve montaj vidasi (253) içermektedir.
Sekil-11'de resimlendirilmis olan hava perdeleri (240); savak borulari (260) araya alacak sekilde konumlandirilmis üst çene (241) ve alt çene (242) içermektedir. Keza, alt çeneyi (242) dis muhafaza blogunun (207) taban yüzeyine sabitleyen ayaklar (243), montaj braketi (245) ve baglanti elemanlari (244) ve üst çeneyi (241) dis muhafaza bloguna (207) sabitleyen üzerinde dikey konumda yerlestirilmis baglanti elemanlarina (244) sahip üst montaj plakasi (246) içermektedir.
Sekil-6 ve 7'de; bahsedilen türbini (200) ve savak borulari (260) dis çeperden saran yanal çevresel çeperi (2072), alt bölgeden kapatan alt tabani (2071) haiz ve üst bölgeden kapatan üçgen geometri formunda çoklu sayida blok kapakçiklarina (218) sahip dis muhafaza blogu (207) resimlendirilmis durumdadir.
Sekil-1 ise, dis muhafaza bloguna (207) erisime izin veren ve türbinin (200) çevresinde sabitleme kollari (112) ve ana giris blogu (102) haiz ana platformu (101) resmetmektedir. Ve bu su girisine (201) bahsedilen su deposu (103) ve pompa (109) vasitasiyla su transferi saglayan su nakil borusu (107), bahsedilen türbin (200) içindeki suyun tekrar su deposuna (103) dönüsünü saglayan devir daim borusu (108) sisteme entegre edilmis durumdadir.
Sekil-9'da alt tasiyici karkas (228) ortaya koyulmus durumdadir. Bu yapi dis muhafaza blogu (207) ve balkon (106) altinda yapilandirilmis ve türbinin (200) yükünü karsilayan orta tasiyici platform (229), birbirlerine göre farkli eksenlerde uzatilmis çoklu sayida tasiyici uzantilar (230), alt vibrasyon takozu (231), alt destek profilleri (232) ve çoklu sayida tasiyici dikmelere (233) sahip bir yapi ihtiva etmektedir.
Sekil-7'de; tahrik milinden (220) alinan hareketin jeneratöre (234) aktarilmasini saglayan en az dikey z-ekseninde tahrik mili (220) ile yataklandirilmis en az bir ana tahrik elemani (238) resimlendirilmis durumdadir. Öte yandan; bahsedilen ana tahrik elemanindan (238) hareket aktarim elemanlari (235) vasitasiyla hareketin aktarildigi en az bir redüktör (236) ve yardimci redüktör (237) sisteme entegre edilmis durumdadir. Ayrica, bahsedilen redüktör (236) ve yardimci redüktörün (237) sabitlendirildigi tasiyici kontrüksiyon (239) içermektedir.
Bulusa konu olan türbinin (200) çalisma sekli ise söyledir.
Dogal su kaynagindan veya hazir su deposundan (103) su giris (201) agzi vasitasiyla su giris bloguna (202) su aktarimi saglanmaktadir. Suyun aktarimi pompa (109) ve su nakil borusu (107) vasitasiyla saglanmaktadir. Su giris bloguna (202) giren su buradan karsilama odasina (113) dolmaktadir. Karsilama odasinda (113) su kiran dikeltisi (213) su kütlesini yarmaktadir. Su bu alana dolarken ayni zamanda su çikis açikligina (211) yönelerek buradan iç boru (264) içine sevk olmaktadir. Iç boru (264) içine sevk edilen su daraltilmis çikis ucundan (262) çikis yapmak üzere ilerlemektedir (Sekil-4 ve5'e bakiniz). Iç boru (264) içine yönlenen su çikis yapmak üzere daraltilmis çikis ucundan (262) çikarken santrifüs jet etkisi ile savak borularini (260) a-yönünde itmektedir. Daraltilmis çikis ucundan (262) jet etkisi ile çikis yapan su tüm savak borularini (260) a-yönünde döndürerek istenilen dönme hareketini üretmektedir.
Bu dönme hareketini güçlendirmek ve yüksek jet etkisi olusturmak için su çikis agizlarinin (269) tam karsisina gelecek sekilde su çarpma kasiklari (250) yerlestirilmistir (bakiniz sekil-8 ve 12'ye).
Su çarpma kasiklari (250) döner blok (205) çevresinde dis muhafaza blogu (207) içinde kalacak sekilde çoklu sayida sabitlendirilmis durumdadir. Su çarpma kasiklarina (250) suyun çarptirilmasi ile itme gücü yüksek oranda arttirilmaktadir. Ancak, su çikis agizlarindan (269) püskürtülen suyun dagilmasini engellemek ve dagilmadan rijit bir çikis ve çarpma saglamak üzere hava takviyeli sevkiyat yapilmaktadir. Su çikis agizlarindan (269) çikis yaptirilan su hava akis kanali (265) vasitasiyla dagilmadan rijit sekilde oval oyuk (255) yüzeye çarpmasi saglanmaktadir. Su; bölücü yüzeye (254) çarparken etrafindaki hava korumasi ile ilerlemekte ve istenilen yüzeye hava ile birlikte çarpmasi saglanmaktadir. Böylece daha güçlü ve dirençli bir çarpma elde edilmektedir. Su geçis kanallarina (267) gerekli olan hava takviye ise; hava tedarik blogu (224) vasitasiyla saglanmaktadir. Hava tedarik blogu (224) zaten döner blok (205) ile irtibatli ve birlikte dönmesi sebebiyle bu dönme hareketi ile üzerinde olusturulmus olan hava giris menfezleri (227) ve bu menfezlere dolan hava ile hava takviyesi saglanmaktadir. Elde edilen bu hava sürekli olarak su geçis kanallarina (267) yönlenmektedir (bakiniz sekil-3'e).
Savak borularin (260) yukarida bahsedildigi sistemle dönmesi neticesinde dönme hareketi olusmakta ve döner blok (205) içine sürekli su takviyesi ile bu döngü devam etmektedir. Döner hareketi olusturan savak borular (260) ile döner blok (205), alt yataklama blogu (215) ve tahrik mili (220) sabit ve merkezlendirilmis olmasi sebebiyle bu yapilar hep birlikte dönme hareketi yapmaktadir. Tahrik milinin (220) döner blok (205) ile yatakli ve savak borular (260) ile sabit olmasi sebebiyle tahrik mili (220) aldigi bu dönme hareketini tahrik elemani (238), hareket aktarim elemanlari (235) ve redüktörlere (236) aktarmaktadir. Yardimci redüktör (237) tercihe göre istenilen Hidroelektrik istasyonu (100) kapali devre çalismaktadir. Su deposu (103) içindeki su, türbin (200) içine verildikten sonra savak borulardan (260) çikis yapan su dis muhafaza blogunun (207) alt tabanina (2071) birikmekte ve buradan su nakil bosluklari (2073) (bakiniz sekil-8'e) ve devir daim borusu (108) vasitasiyla tekrar su deposu (103) içine nakli saglanmaktadir. Bu döngü sürekli devam etmektedir.
Sekil-4' dönen ve sekil-5 dönen ve sabit duran parçalari tam olarak resmetmektedir. Suyun ilk etapta giris yaptigi su giris blogu (202) sabit yapidadir. Suyun savak borulardan (260) çikis yapmasi ile birlikte döner blok (205) dönmeye baslamaktadir. Döner blok (205) ve su giris blogu (202) arasinda yataklama bölgesinde keçe (203) ve yataklama elemanlari (204) olusturulmus durumdadir. Yataklama elemanlari (204) vasitasiyla döner blok (205) dönmeye baslar ve döner blok (205) ile bütünlesik yapida olan hava tedarik bloguda (224) dönmeye baslamaktadir. Bu hacim pompadan (109) su kabul ederken yeterli hiz ve ölçüde çalismalidir. Yani pompa (109) birsaniyede 100 litre suyu verir, ilk karsilama odasinin(113) hacmide 100 litreden daha az olmamalidir. Uygun olan takribi deger ise 100 x ça, burada go -“altin bölüm” faktörüdür. Sekil-5'de ayrica; su giris blogu (202) iç çeper yüzeyine sabitlendirilmis ve suyun olusturdugu titresimi engelleyen su bölücü kanat (223) resimlendirilmis durumdadir.
Keza, hava tedarik blogu (224) üzerine sabitlendirilmis olan savak borularida (260) dönme hareketi yapmaktadir. Döner harekette olan alt tabla (212) ve bu alt tablanin (212) alt bölgesinde olusturulmus olan mil bosluguna (221) siki geçme teknigi ile tahrik milinin (220) sabitlenmesi neticesinde tahrik milide (220)bu tahrikten etkilenmekte ve dönme hareketi yaparak hareketini jeneratöre (234) aktarmaktadir. Tahrik mili (220) yataklama blogu (215) ve yataklama elemanlari (204) ile merkezlendirilmis durumdadir. Ancak yataklama blogu (215) sabit yapidadir. Keza yataklama blogu (215) Alt blok sabitleme kulagi (216) vasitasiyla dis muhafaza blogunun (207) alt tabanina (2071) sabitlendirilmis durumdadir. Bu durumda dis muhafaza bloguda (207) dönme hareketinin verilmedigi hareketsiz sabit bir parçadir. Sabit parçalardan bir digeri de su çarpma kasiklaridir (250). Savak borulari (260) dönme hareketi yaparken ayni zamanda sabit yapidaki su çarpma kasiklarina (250) suyu çarptirmaktadir. Su çarpma kasiklari (250) sabit yapidaki dis muhafaza blogunun (207) iç yüzeylerine montaj elemanlari vasitasiyla sabitlendirilmektedir. Sabit yapida olan bir diger unsurlarda dis muhafaza blogu (207) alt tabanina (2071) sabitlendirilmis olan arasinda savak borularin (260) dönmesine izin vermekte ve bu dönme hareketi ile olusan hava dönüsümünü bloke etmektedir. Ancak, hava tedarik blogu (224) döner hareketlidir. Çünkü hava tedarik blogunun (224) dönme hareketi yapmasi istenmektedir. Bunun sebebi ise hava tedarik blogu (224) üzerinde dönme yönüne bakacak sekilde kanatçik formunda açilmis hava giris menfezleri (227) bulunmaktadir. Hava tedarik blogunun (224) dönme hareketi ile hava giris menfezlerine (227) hava girmekte ve bu hava depolama bosluguna (225) sevk edilerek buradan ilk hava alis açikligi(2651) vasitasiyla hava akis kanalina (265) havanin dolmasi saglanmaktadir.
Sekil-11'de hava perdeleri (240) resimlendirilmis durumdadir. Hava perdeleri (240) alt ve üst bölgeden üst çene (241) ve alt çene (242) vasitasiyla savak borularini (260) muhafaza etmektedir.
Savak borulari (260) üst çene (241) ve alt çene (242) arasinda döner hareket yapacak sekilde konumlanmasi neticesinde savak borularinin (260) dönme hareketi ile olusan rüzgar veya hava dönüsümünü bloke etmektedir.
Savak borularini (260) uzunlugu 1,5 metrenin üzerinde oldugunda, dirsek boru (261), giris ve çikis arasindaki açi (4 °-10) genisletilmis sekilde, yani 94 °-100° imal edilmesi gerekmektedir. Su akis kanalinin (267) yeni savak borularin (260) uzunlugu büyüdükçe, genisleme açisi da büyüyecek. Su çikis agzi (269)) su çarpma kasigina (250) çikan su jetinin daha eksiksiz bir sekilde isabet etmesi için yapilir. O zaman güç, tasarim kapasitesinin 90°ye ek genisleme açisinin kosinüs ile çarpimina esit miktarda azalacaktir, yani N= Np x cos (4 °-10°).
Sistemde; jeneratörün (234) gücü sebekenin, güç seçim saftina baglidir. Örnegin 100 kW olmasi durumunda elektrik istasyonunun gücü . Su rezervuarinin hacmi öyle hesaplanmalidir ki, bu hacim pompanin türbine su saglamasindaki islevselligi 2-4 dakikalik hacme ayarlayabilmelidir. Hidrolik elektrik istasyonunun gücü 150 kW gücünde ayarlanmalidir. Laboratuar kurulusunda islemler sürdürülürken, hidrolikelektrik istasyonu (100) hava-hidrolik santrifüj-jet türbin etkisinin gücü 150 kW dan alçak olunca etkinin çok düsük oldugu görülmüstür. Yani projeleme sirasinda proje gücü ne kadar yüksek tutulursa, onun etkisi 0 kadar yüksek olacaktir.
Böylece, hidrolikelektrik istasyonu (100) için asagida maddeler halinde verilmis parametreler ve ölçüler yüksek önem arzetmektedir. 1.dönüsen suyun hacmi 2.devir sayisi 3.güç 4. su giris bölünme deliklerinin yani boru yataklama açikligi (210) ölçüleri, .su harcama burnunun ölçüsü 6.su giris blogunun (202) ölçüsü 7.ilk karsilama odasinin(113) hacmi 8. su çarpma kasiklari (250) ölçüsü 9.pompanin (109) suyun hacmi kapasitesi . redüktör (236) ve hareket aktarim elemanlari, HAVA HIDROLIK SANTRIFÜJ JET TÜRBINE DAYALI, KAPALI DEVRE ÇALISAN HIDROELEKTRIK ISTASYONU Bulus, hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; iç içe konumlandirilmis bir dis boru (263) ve bir iç boru (264) içinden su geçisinin yapildigi su geçis kanallarina (267) sahip savak borulari (260), bahsedilen hava akis kanalina (265) hava takviyesi saglayan çoklu sayida hava giris menfezlerine (227) sahip hava tedarik blogu (224) ve bahsedilen savak borulari (260) içindeki suyun hava takviyesi ile birlikte çikis yaptirilip çarptirildigi çoklu sayida su çarpma kasiklari (250),içermesidir.

Claims (1)

  1. ISTEMLER Dogal su kaynagindan veya hazir su deposundan (103) nakil edilen suyun su giris (201) agzi vasitasiyla aktirildigi bir su giris blogu (202), bahsedilen su giris blogu (202) vasitasiyla suyun nakil edildigi ilk karsilama odasi (113), bahsedilen ilk karsilama odasi (113) içinden suyun sevk edildigi su çikis agizlarina (269) sahip çoklu sayida savak borulari (260), bahsedilen su çikis agizlarindan (269) suyun çikis yapmasi ile birlikte dönme hareketi yapan döner blok (205), bahsedilen döner bloktan (205) aldigi hareketi jeneratöre (234) aktaran tahrik miline (220) sahip türbin (200) içeren hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; arasinda hava geçisinin saglandigi hava akis kanali (265) ve iç boru (264) içinden su geçisinin yapildigi su geçis kanallarina (267) sahip savak borulari (260), bahsedilen hava akis kanalina (265) hava takviyesi saglayan çoklu sayida hava giris menfezlerine (227) sahip hava tedarik blogu (224), bahsedilen savak borulari (260) içindeki suyun hava takviyesi ile birlikte çikis yaptirilip çarptirildigi çoklu sayida su çarpma kasiklari (250), bahsedilen savak borulari (260) alt ve üst bölgeden çevreleyen ve içeride olusan hava dönüsümünü bloke eden çoklu sayida hava perdeleri (240) içermesidir. Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen dis boru (263) ve bir iç boru (264) arasinda yataklandirilmis destek yataklari (266) içeresidir. Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; dirsek boru (261 ) ile daraltilmis çikis ucun (262) ve dis borunun (263) irtibatini saglayan baglanti flanslari (268) içermesidir. Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen döner blok (205) üzerinde yapilandirilmis ve döner blok (205) ile birlikte döndürülen, ara bölmelerine (226) sahip hava depolama bosluguna (225) sahip hava tedarik blogu (224) içermesidir. Istem 1ie uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; üst çeperinde (2241) çoklu sayida olusturulmus hava giris menfezleri (227) yan çeperinde (2242) çoklu sayida olusturulmus boru yataklama açikligina (210) sahip hava tedarik blogu (224) içermesidir. Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen su çarpma kasiklari (250); dis yüzeyi kubbemsi forma sahip ve üç yüzeyi oval oyuk (255) içermesidir. 7- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen su çarpma kasiklari (250); oval oyuk (255) yüzey üzerinde olusturulmus biçak agzi formunda bölücü yüzey (254) içermesidir. 8- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen su çarpma kasiklarini (250) dis muhafaza bloguna (207) sabitleyen montaj profili (251) montaj kulagi (252) ve montaj vidasi (253) içermesidir. 9- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen hava perdelerinin (240) savak borulari (260) araya alacak sekilde konumlandirilmis üst çene (241) ve alt çene (242) içermesidir. 10- Istem 9'a uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen alt çeneyi (242) dis muhafaza blogunun (207) taban yüzeyine sabitleyen ayaklar (243), montaj braketi (245) ve baglanti elemanlari (244) içermesidir. 11- Istem 9'a uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen üst çeneyi (241) dis muhafaza bloguna (207) sabitleyen üzerinde dikey konumda yerlestirilmis baglanti elemanlarina (244) sahip üst montaj plakasi (246) içermesidir. 12- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen türbini (200) ve savak borulari (260) dis çeperden saran yanal çevresel çeperi (2072), alt bölgeden kapatan alt tabani (2071) haiz ve üst bölgeden kapatan üçgen geometri formunda çoklu sayida blok kapakçiklarina (218) sahip dis muhafaza blogu (207) içermesidir. 13- Istem 12'ye uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen dis muhafaza bloguna (207) erisime izin veren ve türbinin (200) çevresinde yapilandirilmis balkon (106), ve ana giris blogu (102) haiz ana platform (101) içermesidir. 14- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen su girisine (201) bahsedilen su deposu (103) ve pompa (109) vasitasiyla su transferi saglayan su nakil borusu (107), bahsedilen türbin (200) içindeki suyun tekrar su deposuna (103) dönüsünü saglayan devir daim borusu (108) içermesidir. 15- Istem 1ie uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen dis muhafaza blogu (207) ve balkon (106) altinda yapilandirilmis ve türbinin (200) yükünü karsilayan orta tasiyici platform (229), birbirlerine göre farkli eksenlerde uzatilmis çoklu sayida tasiyici uzantilar (230), alt vibrasyon takozlari (231), alt destek profilleri (232) ve çoklu sayida tasiyici dikmelere (233) sahip alt tasiyici karkas (228) içermesidir. 16- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen tahrik milinden (220) alinan hareketin jeneratöre (234) aktarilmasini saglayan en az dikey z-ekseninde tahrik mili (220) ile yataklandirilmis en az bir ana tahrik elemani (238) içermesidir. 17- Istem 16'ye uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen ana tahrik elemanindan (238) hareket aktarim elemanlari (235) vasitasiyla hareketin aktarildigi en az bir redüktör (236) ve yardimci redüktör (237) içermesidir. yardimci redüktörün (237) sabitlendirildigi tasiyici kontrüksiyon (239) içermesidir. yapan suyun tekrar su deposuna (103) transferini saglamak üzere su dis muhafaza 20- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; hava tedarik blogunun (224) dönme hareketi ile hava giris menfezlerine (227) giren havanin sevk edildigi ilk hava alis açikligi(2651) içermesidir. 21- Istem 1'e uygun hidroelektrik istasyonu (100) olup, özelligi; bahsedilen su giris blogu (202) iç çeper yüzeyine sabitlendirilmis ve suyun olusturdugu titresimi engelleyen su bölücü kanat (223) içermesidir.
TR2017/03576A 2017-03-08 2017-03-08 Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu TR201703576A2 (tr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TR2017/03576A TR201703576A2 (tr) 2017-03-08 2017-03-08 Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu
EP17910505.1A EP3592969A2 (en) 2017-03-08 2017-11-24 A closed cycle hydroelectric plant with air hydraulics centrifuge jet turbine
PCT/TR2017/050596 WO2018236308A2 (en) 2017-03-08 2017-11-24 CLOSED CYCLE HYDROELECTRIC INSTALLATION COMPRISING AEROHYDRAULIC CENTRIFUGAL JET TURBINE
US16/490,701 US20200018282A1 (en) 2017-03-08 2017-11-24 A closed cycle hydroelectric plant with air hydraulics centrifuge jet turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TR2017/03576A TR201703576A2 (tr) 2017-03-08 2017-03-08 Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201703576A2 true TR201703576A2 (tr) 2018-09-21

Family

ID=64332369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2017/03576A TR201703576A2 (tr) 2017-03-08 2017-03-08 Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20200018282A1 (tr)
EP (1) EP3592969A2 (tr)
TR (1) TR201703576A2 (tr)
WO (1) WO2018236308A2 (tr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112715444B (zh) * 2020-12-29 2023-04-14 嘉兴倍创网络科技有限公司 一种悬浮型养殖平台

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6668539B2 (en) * 2001-08-20 2003-12-30 Innovative Energy, Inc. Rotary heat engine
CN201827005U (zh) * 2010-11-03 2011-05-11 杨绍明 一种反冲离心式水轮机
EP2882938B1 (en) * 2012-08-08 2020-03-11 C I Corporation Pty Ltd Turbine assembly
ITTO20130101A1 (it) * 2013-02-07 2014-08-08 Met Al Edil S N C Di Marinoni Virg Ilio & Claudio Turbina
WO2015174938A1 (en) * 2014-05-14 2015-11-19 Karto İsmail Hydrolic jet centrifuge-reactive turbine

Also Published As

Publication number Publication date
EP3592969A2 (en) 2020-01-15
WO2018236308A3 (en) 2019-01-24
WO2018236308A2 (en) 2018-12-27
US20200018282A1 (en) 2020-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8702392B2 (en) Water wheel impeller blade type power generator
US5947678A (en) Water wheel with cylindrical blades
TWI624589B (zh) Low head large flow channel turbine
JP6257617B2 (ja) 流れ制御付き垂直軸風車および水車
US6114773A (en) Hydraulic turbine assembly
US8546965B2 (en) Reduced pressure differential hydroelectric turbine system
JP5454963B2 (ja) ミキサおよびエジェクタを備える水力タービン
CN106795856B (zh) 具有分流器的涡轮机及用于涡轮机的分流器
KR20100071977A (ko) 유동 에너지 설비
WO2009142523A2 (en) Turbine with articulated and retractable blades for harnessing energy from a moving fluid
JP2011529541A (ja) 連続流体を利用した発電設備、特に風力発電設備
KR101184877B1 (ko) 축류형 터빈의 개량구조
KR20160039226A (ko) 발전하기 위한 어셈블리
TR201703576A2 (tr) Hava hi̇droli̇k santri̇füj jet türbi̇ne dayali, kapali devre çalişan hi̇droelektri̇k i̇stasyonu
US10385821B2 (en) Water power plant having a free-standing axis of rotation
CN111005837A (zh) 空气透平以及发电装置
EP2673498B1 (en) Underground watermill
US20190360455A1 (en) Device and technique for generating power from moving water
KR101582137B1 (ko) 시설풍과 자연풍을 이용한 복합 발전장치
WO2019206103A1 (zh) 一种流水发电装置
KR20040107916A (ko) 소수력 발전장치 및 이를 위한 수차
US20190024537A1 (en) Methods and apparatus to adjust hydrodynamic designs of a hydrokinetic turbine
KR20110031399A (ko) 날개 접이식 수차와 수차집
RU2162914C2 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция с промежуточным резервуаром
KR101797456B1 (ko) 수력발전장치