WO2011028150A1 - Турбина, система управления и способ получения энергии - Google Patents

Турбина, система управления и способ получения энергии Download PDF

Info

Publication number
WO2011028150A1
WO2011028150A1 PCT/RU2010/000362 RU2010000362W WO2011028150A1 WO 2011028150 A1 WO2011028150 A1 WO 2011028150A1 RU 2010000362 W RU2010000362 W RU 2010000362W WO 2011028150 A1 WO2011028150 A1 WO 2011028150A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
turbine
jet
speed
working fluid
rotor
Prior art date
Application number
PCT/RU2010/000362
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011028150A8 (ru
Inventor
Валентин Николаевич ХОМЯКОВ
Лев Николаевич ХОМЯКОВ
Original Assignee
Khomyakov Valentin Nikolaevitch
Khomyakov Lev Nikolaevitch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from RU2009132653/06A external-priority patent/RU2009132653A/ru
Priority claimed from RU2010116691/06A external-priority patent/RU2010116691A/ru
Application filed by Khomyakov Valentin Nikolaevitch, Khomyakov Lev Nikolaevitch filed Critical Khomyakov Valentin Nikolaevitch
Publication of WO2011028150A1 publication Critical patent/WO2011028150A1/ru
Publication of WO2011028150A8 publication Critical patent/WO2011028150A8/ru

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
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/32Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with pressure velocity transformation exclusively in rotor, e.g. the rotor rotating under the influence of jets issuing from the rotor, e.g. Heron turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B15/00Controlling
    • F03B15/02Controlling by varying liquid flow
    • F03B15/04Controlling by varying liquid flow of turbines
    • F03B15/06Regulating, i.e. acting automatically
    • F03B15/08Regulating, i.e. acting automatically by speed, e.g. by measuring electric frequency or liquid flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/40Use of a multiplicity of similar components
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/40Use of a multiplicity of similar components
    • 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

Definitions

  • the turbine is started with completely filled water conduits and nozzles. At this time, the pressure of the working fluid is equal to the pressure of the pump. On the energy-perceiving surfaces 40 of the nozzle blocks (Fig. 3), forces are generated directed towards the rotation of the rotors, their rotation begins. Turn on the accelerating engine. With an increase in the speed of the rotors and an increase in speed pressure, the supply of the working fluid is reduced, forming a pressureless flow regime in the water conduits. When the operating speed is reached, the energy compensator 35 is turned on, the turbine is put into automatic control mode. The introduced load by switching on the compensator caused a decrease in speed.

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)

Abstract

Изобретение относится к области энергетического машиностроения. Струйно- реактивная турбина содержит вал 1, на котором установлен электрогенератор 9 и не менее двух роторов 4, сочлененных с разгонным двигателем 8, и энергетический компенсатор 36. Система управления турбиной содержит процессор 29, электросвязанный с датчиком 30 частоты вращения, с электрогенератором 9 и клапанным устройством 35. Датчики давления 38 и 39 установлены на дне соплового блока и на верхней внутренней поверхности входного патрубка соответственно. Сопловой блок турбины содержит входной патрубок 41 и энерговоспринимаюшую поверхность 40 под углом 45° к входному патрубку 41. Сопла 43 и 44 соответственно в виде насадка и щели расположены под углом 90° к патрубку 41. Сопрягающаяся часть входного патрубка 41 с водоводом 6 выполнена в виде эксцентричной воронки 45.

Description

ТУРБИНА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может использоваться для выработки электроэнергии, а также в автомобильном, железнодорожном и водном транспорте.
В качестве прототипа предлагаемого технического решения принят способ получении энергии путем ступенчатого ее преобразования и устройство для его осуществления (патент N° 2311558), где преобразование энергии рабочего тела в механическую и электрическую путем многоступенчатого преобразования, включающий использование приводного двигателя, имеющего крутящий выходной вал гидротурбины, передачу силового момента от вала приводного двигателя к потребителю механической энергии осуществляют посредством двухступенчатого преобразования механической энергии в энергию рабочего тела, например воды, давление которой обеспечивают посредством использования центробежного гидронасоса или радиально-осевой гидротурбины, работающей в насосном режиме, с обеспечением выработки реактивной энергии от взаимодействия воды с лопастями ступени или реактивными струйными соплами рабочего колеса ступени, с передачей воды через неподвижный водовод и статор ступени, выполненный в виде спиральной камеры или разветвленного коллектора; при этом увеличенный диаметр рабочего колеса ступени с лопастями или реактивными струйными соплами увеличивает крутящий момент на величину разности радиусов рабочего колеса ступени и рабочего колеса приводного двигателя, при этом нагрузкой для приводного двигателя является центробежный гидронасос или радиально-осевая гидротурбина первой ступени. Устройство содержит приводной двигатель, имеющий крутящийся выходной вал гидротурбины, передаточный вал, генератор или две аналогичные друг другу ступени преобразования, при этом вал гидротурбины сочленен с рабочим колесом центробежного насоса первой ступени, радиально от которого отходят неподвижные водоводы, идущие до разветвленного коллектора или до спиральной камеры, по боковой окружности которых установлено рабочее колесо радиально-осевой турбины, несущее по периферии рабочие лопасти или сопла, под которыми установлен сточный коллектор, причем рабочее колесо гидронасоса второй ступени жестко установлено на валу, посредством которого имеет связь с рабочим колесом первой ступени и ротором электрогенератора.
Такой способ и устройство не предусматривают получение дополнительной энергии повышением скорости ротора. Не предусмотрено регулирование режима работы агрегата, а жесткая связь между ротором впереди установленной турбины и насосом следующей турбины исключает возможность их раздельного регулирования.
Технической задачей изобретения является более полное использование энергии потока рабочего тела и обеспечение широкого диапазона регулирования при повышенной скорости ротора и безнапорном течении рабочего тела в водоводах струйно-реактивной турбины, а также снижение при этом габаритов и металлоемкости оборудования.
Повышение эффективности струйно-реактивной турбины осуществляется повышением рабочей скорости вращения, которая определяется прочностью ротора, за счет дополнительного источника энергии, а рабочая скорость вращения поддерживается постоянной путем кратковременных в режиме регулирования повышений скорости, применением разгонного двигателя и изменением подачи рабочего тела в водоводы турбины в зависимости от скорости вращения и нагрузки, а регулирование скорости вращения ротора и мощности турбины осуществляют изменением уровня рабочего тела в сопловых блоках, при этом на всех рабочих режимах соблюдают условия и обеспечивают безнапорное течение рабочего тела в водоводах при частичном их заполнении.
Устройство струйно-реактивной турбины содержит вал, установленный в опорах с возможностью вращения, на котором установлен генератор электрического тока и по меньшей мере два ротора с соплами, через которые прокачивается рабочее тело насосом с двигателем, и систему управления. Турбина снабжена разгонным двигателем, соединенным с валом, а для передачи рабочего тела с одной ступени турбины на другую применяются спиральный кожух и направляющий аппарат, соединенные между собой коленом 180° с увеличенным на входе сечением. Направляющий аппарат имеет наружную и внутреннюю конические стенки, образующие кольцевую щель, которая закрыта со стороны ротора патрубком с соплами, установленными в центральной части ротора. Система управления струйно-реактивной турбиной имеет станцию управления с процессором, пусковой и измерительной аппаратурой и датчики частоты вращения, установленные на валу турбины, а на патрубке, соединяющем насос, имеющий регулируемый электропривод, с ротором турбины установлено водомерное устройство с датчиком частоты вращения, связанное электрически через процессор с генератором и последовательно установленное клапанное устройство, электрически связанное через процессор с датчиками частоты вращения, установленными на валу турбины; при этом производительность насоса устанавливают больше на величину погрешности первой ступени регулирования.
В сопловом блоке установлены датчики давления, один на дне соплового блока для определения давления, другой на верхней внутренней поверхности входного патрубка, определяющий уровень рабочего тела с выводом сигналов на станцию управления через коллекторный аппарат, установленный на валу турбины. Система снабжена энергетическим 2
4
компенсатором в виде приемника электроэнергии: водонагреватель, аккумулятор, электродвигатели и т.п., отличающемся частями.
Сопловой блок струйно-реактивной турбины содержит входной патрубок и энерговоспринимающую поверхность, расположенную под углом 45° относительно входного патрубка, а энерговоспринимающая поверхность является нижней частью корпуса, выполненного в виде усеченной конической пирамиды. На верхней части корпуса установлены сопла, расположенные под углом 90° относительно входного патрубка, которые выполнены в виде насадка и щели. Сопрягающая часть входного патрубка с водоводом выполнена в виде эксцентричной воронки, диаметр которой на выходе имеет величину, при которой его площадь равна сумме площадей сопел.
Способ позволяет повышением рабочей скорости кратно увеличить мощность турбины. Частичное заполнение водоводов рабочим телом обеспечивает использование прочности ротора в полезных целях, для повышения мощности турбины. При регулировании скорости изменением уровня рабочего тела в сопловых блоках используются активная и реактивная составляющие потока при широком диапазоне регулирования.
В системе управления струйно-реактивной турбиной электрическая связь процессора с датчиками частоты вращения, установленными на водомерном устройстве, с автоматическим приводом двигателя насоса и энергетическим компенсатором повышают точность поддержания скорости ротора при экономичном расходе рабочего тела.
Применение сопловых блоков взамен традиционных сопел позволяет двукратно повысить рабочее усилие при широком диапазоне регулирования.
В способе используются свойства струйно-реактивной турбины генерировать в водоводах за счет центробежной силы:
• скорость рабочего тела:
. W = <р^2дН + a>*r\ <?) <P = j= = ^= = = 0,93 где λ = 0,035 - коэффициент гидравлического трения (3,3);
Н=р = 40 м - давление насоса;
ω - угловая скорость ротора;
г - радиус ротора, м;
• и давление:
Η = Ζ + ?- + — (3,2)
Ζ - геометрический напор и пьезометрический напор ^ в виду их малости принимаются равными нулю;
ν= 1- удельный вес воды
« = 1 (3,2)
V = W- скорость истечения рабочего тела.
В нашем случае: Н = р +—
Рассматривая приведенные выражения для Н и W нетрудно заметить, что величины р, 2g и φ на скорость течения W и образование напора Н оказывают слабое влияние, в то же время величины скорости ω, π радиус г имеют степенную зависимость и являются определяющими.
Значения If и Я для двух условных турбин Ti и Т2, работающих при разной частоте вращения:
500-27Г
πι = 500 об/мин; ω — 60 = 52,33 рад/сек п2 = 3000 об/мин; ω2 = 3°° 6°0 = 314 рад/сек, но при одинаковых размерах ротора.
DTi = DT2 сведены в таблицу 1. Таблица 1
Figure imgf000008_0001
Рассматривая результат расчета и обращая внимание на величину давления, которое достигает Н = 4023 м = 402,3 кг/см2 является устрашающим в части прочности ротора и ограничивает получение высоких мощностей. Поэтому является целесообразным обеспечить в водоводах безнапорное течение рабочего тела, а в соплах держать рабочее давление путем их заполнения рабочим телом. В нижней строке таблицы указано давление Н при напорном течении, а в верхней строке НБ - при частичном заполнении. В этом случае в выражении
V2
Н = р +— Р = 0; V= W, тогда:
W2
ЯБ = скоростной напор.
Аналогично этому преобразуется выражение скорости течения рабочего тела: WB— (p jlgH + ω2τ2. При безнапорном течении Н = 0, выражение напишется:
WB = φ\Ι(ύ2τ2; φ = = 0,93
Vl+Я l+0.035
Сравнивая в таблице значения Н и НБ, W и WE видим, что при повышенной скорости вращения ротора П2 = 3000 об/мин и большом его диаметре разница становится незначительной.
Для определения эффективности способа и устройств рассматривается условная турбина Т2 с параметрами, указанными в таблице 2. 62
7
Таблица 2
Figure imgf000009_0001
Расчетами установлено, что если струйно-реактивную турбину довести путем принудительного повышения ее скорости до форсированного рабочего режима применением дополнительного источника энергии и удерживать его при регулировании скорости турбины за счет этого же источника энергии, КПД турбины значительно повышается. По сравнению с известными турбинами: η = 0,59 (6) < 0,96; η = 0,95 (7) < 0,96. Кроме того, значительно повышается экономичность подачи рабочего тела в турбину. В данном случае не требуются плотины, шлюзы и их обслуживание. Сохраняется природное состояние водоемов. В сравнении с тепловым способом получения энергии не требуются топочно-котельные установки и расходование углеводородов.
Подобное приведенному в числовом примере устройство можно использовать для энергоснабжения отдаленных населенных пунктов и фермерских хозяйств. Повышение мощности турбины возможно увеличением расхода рабочего тела, количества роторов и их размеров. При малых диаметрах ротора с валом на упругих опорах и высоких его скоростях 10000 - 30000 об/мин появляется возможность использования турбин в дорожных машинах
В способе используется свойство турбины со струйно-реактивными соплами сохранять усилие на энерговоспринимающих поверхностях независимо от размера ротора и его скорости (2), что обеспечивается прямой непрерывной гидравлической связью насос - энерговоспринимающая поверхность, а также генерировать в водоводах в степенной зависимости от скорости ротора скоростное давление Н и скорости W истечения рабочего тела через сопла, определяющие мощность турбины.
В части прочности ротора. Частичное заполнение водоводов рабочим телом делает турбину со струйно-реактивными соплами по действующим от центробежных сил напряжениям в материале ротора подобным паровой турбине. Известна паровая турбина мощностью миллион двести тысяч киловатт, успешно работающая на Костромской ГРЭС с диметром ротора последней ступени 3 м. Это дает возможность утверждать, что приведенная в таблице мощность из условий прочности реальна.
Устройства для осуществления способа поясняются чертежами:
Фиг. 1 - Общий вид турбины.
Фиг. 2 - Направляющий аппарат, сечение Б-Б.
Фиг. 3 - Сборно-направляющий аппарат, разрез А-А.
Фиг. 4 - Сопловый блок.
На чертеже Фиг. 1 схематично изображена турбина со струйно- реактивными соплами.
На валу 1, установленному с возможностью вращения в опорах 2 и 3, жестко установлены по крайней мере два ротора 4 с сопловыми блоками 5. В корпусе ротора 4 имеются водоводы 6, соединяющие заборную часть 7 ротора с сопловыми блоками. С валом 1 соединены разгонный двигатель 8, управляемый станцией управления и электрогенератор 9.
Между каждым ротором в последовательном порядке установлены жестко на основании 11 сборно-направляющие аппараты 12. Каждый аппарат имеет спиральный кожух ротора 13 и направляющий аппарат 14 (фиг. 3), соединенные между собой коленом 180° 15 с увеличенным на входе сечением. Направляющий аппарат имеет наружную и внутреннюю коническую стенку 16, образующие кольцевую щель, которая закрыта со стороны ротора патрубком 17 (фиг. 1) с соплами 18 (фиг. 2), установленным в центральной части ротора. Сопла имеют направление, определяющееся углом γ, которое зависит от скорости ротора и скорости рабочего тела, вытекающего из сопел.
Сборно-направляющий аппарат 19 последней ступени турбины соединен с насосом 20 трубопроводом 21, который имеет объем, необходимый для обеспечения работы турбины рабочим телом.
Насос 20 соединяется с приемной частью ротора патрубком 24, который герметизируется уплотнениями 25 и 26. Насос приводится во вращение двигателем 27.
Система управления струйно-реактивной турбиной Фиг. 1 имеет станцию управления СУ 28 с процессором 29, имеющим в своем составе блок регулирования подачи рабочего тела в водоводы и блок регулирования скорости роторов, контролирующий первый блок и пускорегулирующую аппаратуру. На валу турбины установлены три датчика 30 частоты вращения, электрически связанные проводником 31 с процессором. Для управления подачей рабочего тела в водоводы ротора 4 турбины, на патрубке 24 установлено водомерное устройство 32 с тремя датчиками 33 частоты вращения, связанные проводником 34 с процессором. На патрубке 24 последовательно установлено клапанное устройство 35, электрически связанное через процессор 29 с датчиками частоты вращения 30, установленными на валу турбины. Производительность насоса 20 принимается больше на величину погрешности первой ступени регулирования, состоящей из насоса, водомерного устройства с датчиками частоты вращения. Энергетический компенсатор 36, представляющий собой приемник электроэнергии: водонагреватель, аккумулятор, электродвигатели и т.п. связан со станцией управления проводниками 37. Установленные в сопле (фиг. 4) датчики давления, один датчик 38 на дне сопловой камеры для определения давления, другой датчик 39 на верхней внутренней поверхности входного патрубка сопла, определяющий уровень рабочего тела, с выводом сигналов на станцию управления через коллекторный аппарат 39, установленный на валу турбины.
Сопловый блок (фиг. 4) струйно-реактивной турбины имеет входной патрубок 4 энерговоспринимающую поверхность 40, расположенную под углом 45° относительно входного патрубка. Энерговоспринимающая поверхность является нижней частью корпуса 42, выполненного в виде усеченной конической пирамиды. На верхней части корпуса установлены сопло 43 в виде насадка и сопло 44, выполненное в виде щели. Из условий прочности щель может быть прерывистой или заменена рядом сопел. Сопла расположены под углом 90° относительно входного патрубка 41. Сопрягающая часть 41 входного патрубка с водоводом 6 выполнена в виде эксцентрической воронки 45, диаметр которой имеет на выходе величину, при которой его площадь равна сумме площадей сопел.
Пуск турбины производится при полностью заполненных водоводах и соплах. В это время давление рабочего тела равно давлению насоса. На энерговоспринимающих поверхностях 40 сопловых блоков (Фиг. 3) образуются усилия, направленные в сторону вращения роторов, начинается их вращение. Включают разгонный двигатель. При увеличении скорости роторов и повышении скоростного давления, подачу рабочего тела уменьшают, образуя безнапорный режим течения в водоводах. При достижении рабочей скорости включают энергетический компенсатор 35, турбина переводится в режим автоматического управления. Введенная нагрузка включением компенсатора вызвала снижение скорости. При этом процессор по усредненному сигналу датчиков 30 фиксирует недостаточность подачи рабочего тела в водоводы относительно нагрузки и дает команду через пускорегулирующую аппаратуру на увеличение скорости двигателя и включение разгонного двигателя. При достижении скорости роторов до верхнего предела относительно номинальной скорости 3000 об/мин, турбина нагружается. Нагрузка турбины производится частями. Каждая часть должна быть не более предустановленного запаса энергии энергетического компенсатора, например 5 %. При каждом введении новой части нагрузки, процессор фиксирует на выходе генератора увеличение тока и дает команду на увеличение подачи рабочего тела в водоводы в прямой зависимости от нагрузки и одновременно на такую же величину отключает компенсатор и включает разгонный двигатель. В рабочем режиме компенсатор выключается, и разгонный двигатель включается процессором при резком и большом увеличении нагрузки, когда требуется быстро согласовать подачу рабочего тела относительно увеличенной нагрузки. При малых колебаниях нагрузки в режиме регулирования процессор управляет по сигналам от датчиков 30 частоты вращения подачей рабочего тела с использованием энергии вращающихся масс турбины и энергии разгонного двигателя.
Включение компенсатора для восполнения его энергии проводится при включенном разгонном двигателе, когда скорость роторов подходит или находится на верхнем пределе регулирования
Регулирование скорости производят изменением уровня рабочего тела в сопловых блоках за счет изменения скорости двигателя 27 насоса 20. При малом уровне в действие приводится сопло или сопло и часть сопловой щели. При этом скорость снижается. При высоком уровне все сопла заполняютс рабочим телом и приводятся в действие, а скорость и мощность турбины при этом доходят до максимума.
Наличие энергетического компенсатора и разгонного двигателя позволяют выведенную на повышенную рабочую скорость вращения турбину без нагрузки и малыми частями нагрузить до рабочей нагрузки и удерживать рабочий процесс в заданном режиме регулирования при резких ее колебаниях. Литература. И.Ф.Савин, П.В.Сафонов. Основы гидравлики и гидропривод. Москва, Высшая школа, 1978 г. стр. 94 (1.1), стр.76; (1.2) стр.66; (1.3) стр.76.
Заключение РУСГИДРО, ОАО «НИИЭС» (прилагается).
М.С.Анциферов, М.П.Вукалович. справочник мишиностроителя. Машгиз, 1963 г., т.2 стр. 623, а) истечение жидкости через равномерно вращающуюся трубку, стр. 619; (3.2) СТР.603; (3.3) стр.629; (3.4) стр.603; (3.5) стр.603; (3.6) стр.663; (3.7) стр. 643; (3.8) стр.647; (3.9) стр. 648; (3.10) стр. 638.
Г.С.Лансберг. Элементарный учебник физики. Наука, 1973 г. стр. 235 ф. 107.1; стр. 234.
Р.И.Грабовский. Курс физики. Высшая школа, 1980, стр. 41.
Б.И.Левенсон Гидравлические турбины Машгиз, 1940, стр. 57.
М.Н.Коваль Справочник по гидротурбинам. Ленинград, Машиностроение, 1984 г. стр 15.

Claims

Формула изобретения
1. Способ повышения КПД струйно-реактивной турбины осуществляют повышением рабочей скорости вращения, которая определяется прочностью ротора, за счет дополнительного источника энергии, и поддерживают рабочую скорость вращения постоянной путем кратковременных, в режиме регулирования, повышений скорости применением разгонного двигателя и изменением подачи рабочего тела в водоводы турбины в зависимости от скорости вращения и нагрузки, а регулирование скорости роторов и мощности турбины осуществляют изменением уровня рабочего тела в сопловых блоках, при этом на всех рабочих режимах соблюдают условия и обеспечивают безнапорное течение рабочего тела в водоводах при частичном их заполнении.
2. Устройство струйно-реактивной турбины, содержащее вал, установленный в опорах с возможностью вращения, на котором установлен генератор электрического тока и по меньшей мере два ротора с соплами, через которые црокачивается рабочее тело насосом с двигателем, и систему управления, отличающееся тем, что турбина снабжена разгонным двигателем, соединенным с валом, а для передачи рабочего тела с одной ступени турбины на другую применяются спиральный кожух и направляющий аппарат, соединенные между собой коленом 180° с увеличенным на входе сечением, а направляющий аппарат имеет наружную и внутреннюю конические стенки, образующие кольцевую щель, которая закрыта со стороны ротора патрубком с соплами, установленными в центральной части ротора.
3. Система управления струйно-реактивной турбины, содержащая станцию управления с процессором пусковой и измерительной аппаратурой и датчики частоты вращения, установленные на валу турбины по п. 2, отличающаяся тем, что на патрубке, соединяющем насос, имеющий регулируемый электропривод, с ротором турбины, установлено водомерное
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) устройство с датчиком частоты вращения, связанный электрически через процессор с генератором, и последовательно установленное клапанное устройство, электрически связанное через процессор с датчиками частоты вращения, установленными на валу турбины, при этом производительность насоса устанавливают больше на величину погрешности первой ступени регулирования.
4. Устройство турбины по п. 2, отличающееся тем, что в сопловом блоке установлены датчики давления, один на дне соплового блока для определения давления, другой на верхней внутренней поверхности входного патрубка, определяющий уровень рабочего тела с выводом сигналов на станцию управления через коллекторный аппарат, установленный на валу турбины.
5. Устройство турбины по п. 2, отличающееся тем, что система снабжена энергетическим компенсатором в виде приемника электроэнергии: водонагреватель, аккумулятор, электродвигатели и т.п., отключающимися частями.
6. Сопловой блок струйно-реактивной турбины, содержащий входной патрубок и энерговоспринимающую поверхность, расположенную под углом 45° относительно входного патрубка по п. 2, отличающийся тем, что энерговоспринимающая поверхность является нижней частью корпуса, выполненного в виде усеченной конической пирамиды, а на верхней части корпуса установлены сопла, расположенные под углом 90° относительно входного патрубка, которые выполнены в виде насадка и щели.
7. Сопловой блок турбины по п. 2 и б, отличающийся тем, что сопрягающая часть входного патрубка с водоводом выполнена в виде эксцентричной воронки, диаметр которой на выходе имеет величину, равную сумме площадей сопел.
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
PCT/RU2010/000362 2009-09-01 2010-06-25 Турбина, система управления и способ получения энергии WO2011028150A1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132653/06A RU2009132653A (ru) 2009-09-01 2009-09-01 Способ повышения кпд струйно-реактивной турбины для получения электрической энергии и устройство
RU2009132653 2009-09-01
RU2010116691/06A RU2010116691A (ru) 2010-04-27 2010-04-27 Способ регулирования струйно-реактивной турбины и устройство системы управления и соплового блока
RU2010116691 2010-04-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011028150A1 true WO2011028150A1 (ru) 2011-03-10
WO2011028150A8 WO2011028150A8 (ru) 2011-04-28

Family

ID=43649505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2010/000362 WO2011028150A1 (ru) 2009-09-01 2010-06-25 Турбина, система управления и способ получения энергии

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2011028150A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04298686A (ja) * 1991-03-27 1992-10-22 Toshiba Corp 水力機械の発電起動装置及び発電起動方法
WO1996012872A1 (en) * 1994-10-24 1996-05-02 Charles Ward Water turbine
CN2536804Y (zh) * 2002-04-11 2003-02-19 熊朝绪 水轮机
RU51680U1 (ru) * 2005-10-10 2006-02-27 ОАО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Регулятор частоты вращения гидротурбины
RU2311558C1 (ru) * 2006-07-04 2007-11-27 Лев Николаевич Хомяков Способ получения энергии путем ее многоступенчатого преобразования и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04298686A (ja) * 1991-03-27 1992-10-22 Toshiba Corp 水力機械の発電起動装置及び発電起動方法
WO1996012872A1 (en) * 1994-10-24 1996-05-02 Charles Ward Water turbine
CN2536804Y (zh) * 2002-04-11 2003-02-19 熊朝绪 水轮机
RU51680U1 (ru) * 2005-10-10 2006-02-27 ОАО "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Регулятор частоты вращения гидротурбины
RU2311558C1 (ru) * 2006-07-04 2007-11-27 Лев Николаевич Хомяков Способ получения энергии путем ее многоступенчатого преобразования и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011028150A8 (ru) 2011-04-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107407248B (zh) 用于深海水的液压气动式储能系统和液压气动式储能组件
US20100276935A1 (en) Renewable energy fluid pump to fluid-based energy generation
US20110037265A1 (en) Hollow turbine
WO2009018524A2 (en) Magnus force fluid flow energy harvester
CN101675243A (zh) 用于采集自然运动流体的动能的设备及方法
JPH05501901A (ja) 水流エネルギー変換機
WO2010109169A2 (en) Bladeless turbine and power generator
US20220010763A1 (en) Ffwn clean energy power plant
US20140246792A1 (en) Power transfer and generation using pressurized fluids
WO2012071632A1 (en) Turbine apparatus
US8749086B2 (en) Deep water hydro-electric power system
Singal Hydraulic Machines: Fluid Machinery
WO2011028150A1 (ru) Турбина, система управления и способ получения энергии
US20170248019A1 (en) Hydroelectric gear pump with varying helix angles of gear teeth
GB2448333A (en) Turbine energy storage
KR20130006243A (ko) 다중나선형터빈을 이용한 수력파워발전시스템
WO2008044967A1 (fr) Procédé pour produire de l&#39;énergie supplémentaire par sa transformation multiple dans un circuit fermé de circulation du fluide de travail et procédé de mise en oeuvre correspondant
CN101680420A (zh) 用于产生电力的系统
RU2816741C1 (ru) Устройство для получения энергии из речных водных потоков
WO2019032933A1 (en) HYDROKINETIC TURBINE HAVING HELICAL TANKS
RU2761706C1 (ru) Способ повышения коэффициента установленной мощности ветроэлектрической станции
CN1436391A (zh) 产生电能的方法和实施该方法的装置
EP4286681A1 (en) Energy storage system
KR101956720B1 (ko) 수위 조절이 용이한 소수력발전 시스템
KR20200145287A (ko) 해수를 이용한 압력펌프식 수력발전장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10814018

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10814018

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1