WO2021117252A1 - 液体揚水循環装置 - Google Patents

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WO2021117252A1
WO2021117252A1 PCT/JP2019/049068 JP2019049068W WO2021117252A1 WO 2021117252 A1 WO2021117252 A1 WO 2021117252A1 JP 2019049068 W JP2019049068 W JP 2019049068W WO 2021117252 A1 WO2021117252 A1 WO 2021117252A1
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WO
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liquid
pumping
tank
pressure
flow
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/049068
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
田中 昭次
宜男 寺山
Original Assignee
株式会社Wge
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Publication date
Application filed by 株式会社Wge filed Critical 株式会社Wge
Priority to PCT/JP2019/049068 priority Critical patent/WO2021117252A1/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D3/00Axial-flow pumps
    • F04D3/02Axial-flow pumps of screw type

Definitions

  • a tubular tank filled with a liquid and a tapered tubular body portion coaxially integrated are formed in the tubular tank, and the liquid in the tubular tank is pumped and flowed down to pump, flow down, and flow the liquid. It relates to a liquid pumping circulation device to circulate.
  • the device described in the background technology described above is basically an environment-friendly device that generates power by using natural energy such as head pressure and flow rate due to water flow, flow velocity, and effective head, and discharges the end of the stream. doing.
  • environment-oriented pumped-storage hydroelectric power generation equipment with a completely different structure and form is also being considered.
  • An object of the present invention is a decentralized and urban type in which the power generation source is renewable energy such as solar power and wind power, which is different from the existing hydroelectric power generation and does not require the amount of contained water, the introduction water channel or the discharge river.
  • the purpose of hydroelectric power generation is to provide a liquid pumped storage circulation device using a constant amount of liquid.
  • the liquid pumping circulation device is used. It is a liquid pumping circulation device that repeats pumping the liquid filled in the liquid tank by a power device in the pumping circulation flow path portion that is also filled with the liquid, and then flowing it down again and returning it to the liquid tank. Seen in the installed state of the liquid pumping circulation device, at least a part of the upper surface of the liquid tank is open to the atmosphere and filled with a certain amount of liquid.
  • the pumping circulation flow path portion is attached in a state where the openings at both ends are immersed in the liquid tank by a predetermined depth from the liquid surface in contact with the atmosphere of the liquid tank and stands upright, and the inside is the liquid.
  • the pumping circulation flow path portion includes a pumping upright portion that raises the liquid filled in the pumping circulation flow path portion to pump water, a downflow standing portion that lowers and flows down the liquid filled in the pumping circulation flow path portion, and the above. It has a liquid flow direction changing unit that connects the upper end portion of the pumping upright portion and the upper end portion of the downflow upright portion in a liquidtight state and allows the liquid in the pumping upright portion to flow into the downflow upright portion. It has a tubular tank whose upper end is closed in a liquid-tight state, a biaxial rotating device provided at the lower end of the tank, and a support portion for supporting the tubular tank and the biaxial rotating device.
  • the lower end opening of the tubular tank is closed by the upper surface of the biaxial rotating device in a liquidtight state, so that the inside of the tubular tank and the biaxial rotating device is kept liquidtight with respect to the outside. It is designed as Inside the tubular tank, a tapered tubular body portion having a conical shape for a flow path partition, which is concentric with the shaft core of the tubular tank, is formed in the tubular tank from the lower part of the tubular tank.
  • the inside of the tubular tank is provided up to a predetermined height, whereby the liquid pumping portion as the pumping standing portion that occupies a certain area from the lower side around the axis of the tubular tank and the periphery of the liquid pumping portion.
  • the liquid flow direction changing unit that occupies a certain area is formed.
  • the liquid pumping portion includes a rotating shaft rotatably supported on the same core as the shaft core of the tubular tank, and at least one end of the rotating shaft, which is provided outside the tubular tank. It is fixed to the drive unit and around the rotating shaft along the longitudinal direction, and the outer diameter becomes smaller toward the upper tip of the rotating shaft, and the outer peripheral edge becomes smaller while the pitch between adjacent blades becomes smaller.
  • the power unit has a rotational force generator and a spiral blade provided in a predetermined region in the flow-down standing portion so as to rotate integrally with the rotary shaft provided in the rotational force generator. By driving the power unit, the spiral blade rotates in the flow-down standing portion of the pumping circulation flow path portion, so that the liquid filled in the flow-up standing portion is forcibly flowed down and returned to the liquid tank.
  • the liquid that has flowed out of the pumping circulation flow path returns as a liquid in a liquid tank in which atmospheric pressure is applied to a part of the upper surface in an open state to the atmosphere, and a part of the liquid in the liquid tank returns to the pumping circulation flow path.
  • the liquid filled in the pumping circulation flow path portion of the tubular tank is filled in the pumping circulation flow path portion of the tubular tank while being sucked and flowed into the pumping water standing portion of the section and pumping the same amount as the flow rate. It is characterized by moving and circulating.
  • an urban and distributed liquid pumping circulation device by a technique of converting natural energy into electric energy while efficiently circulating a certain amount of liquid by amplifying natural energy.
  • potential energy such as head pressure, which is located anywhere at a certain height, can be repeated many times, even in urban areas without rivers, in mountainous areas, and continuously effectively used. It can be done in a small space, and not only for power generation, but also as various power sources, it is possible to encourage the familiar utilization of new renewable energy and to provide an environmental power source.
  • FIG. 4A A drawing showing a lower part of the conical spiral and a part of the rotary piston of the liquid pumping circulation device according to the second embodiment shown in FIG. 2 and a plan view of the rotary piston (FIG. 4B). )) And AB cross-sectional explanatory view (FIG.
  • FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing a liquid pumping circulation device according to the first embodiment of the present invention.
  • the liquid filled in the liquid tank 110 is once pumped by the power device 130 into the inverted U-shaped pipe 120, which is also filled with the liquid, and then flows down again to flow down the liquid tank 110. It is a liquid pumping circulation device that repeats returning to. Then, when viewed in the installed state of the liquid pumping circulation device 100, at least a part of the upper surface of the liquid tank 110 is open to the atmosphere and is filled with a certain amount of liquid.
  • the inverted U-shaped tube 120 is attached in a state where the openings at both ends are immersed in the liquid by a predetermined depth from the liquid surface of the liquid tank 110 in contact with the atmosphere, and the inside is all upright with the liquid. be satisfied.
  • the inverted U-shaped pipe 120 includes a pumping upright portion 121 that raises the liquid filled in the inverted U-shaped pipe and pumps water, a flow-down standing portion 122 that lowers and flows down the liquid filled in the inverted U-shaped pipe, and a pumping upright portion 122. It has a curved liquid flow direction changing unit 123 that connects the upper end portion of the portion and the upper end portion of the flow-down standing portion to flow the liquid in the pumping standing portion into the flow-down standing portion.
  • the power device 130 has a rotational force generator 131 and a spiral wing 133 provided in a predetermined region in the flow-down standing portion so as to rotate integrally with the rotary shaft 132 provided in the rotational force generator 131. There is. Then, by driving the power unit 130, the spiral blade 133 rotates in the flowing upright portion of the inverted U-shaped tube to forcibly flow down the liquid filled in the flowing down standing portion and return it to the liquid tank 110, and at the same time, the liquid is returned to the liquid tank 110. The liquid returned to the tank 110 is allowed to flow into the pumping stand portion of the inverted U-shaped pipe 120 to pump water in the pumping stand portion.
  • FIG. 2 is a configuration diagram schematically showing a liquid pumping circulation device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an explanatory view showing a superstructure of a conical spiral of the liquid pumping circulation device according to the second embodiment shown in FIG.
  • FIG. 4 is a drawing (FIG. 4A) showing a lower portion of the conical spiral of the liquid pumping circulation device according to the second embodiment shown in FIG. 2 and a part of the rotary piston, and a plane of the rotary piston.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing an operating principle of the liquid pumping circulation device according to the second embodiment shown in FIG.
  • the liquid filled in the liquid tank is once pumped by the power device 230 in the inverted U-shaped pipe 220, which is also filled with the liquid, and then flows down again into the liquid tank 210. It is a liquid pumping circulation device that repeats returning. Then, when viewed in the installed state of the liquid pumping circulation device 200, at least a part of the upper surface of the liquid tank 210 is open to the atmosphere with a faucet and is filled with a certain amount of liquid.
  • the inverted U-shaped tube 220 is attached in a state where the openings at both ends are immersed in the liquid by a predetermined depth from the liquid surface in contact with the atmosphere of the liquid tank and is upside down, and the inside is completely filled with the liquid.
  • the inverted U-shaped pipe 220 includes a pumping upright portion 221 that raises the liquid filled in the inverted U-shaped pipe and pumps water, a flow-down standing portion 222 that lowers and flows down the liquid filled in the inverted U-shaped pipe, and a pumping upright portion 222. It has a curved liquid flow direction changing unit 223 that connects the upper end portion of the portion 221 and the upper end portion of the flow-down standing portion 222 to flow the liquid in the pumping standing portion into the flow-down standing portion.
  • the power device 230 has a rotational force generator 231 and a spiral blade 233 provided in a predetermined region in the flow-down standing portion so as to rotate integrally with the rotary shaft 232 provided in the rotational force generator. .. Then, by driving the power unit 230, the spiral blade 233 rotates in the flowing down standing portion of the inverted U-shaped tube 220 to forcibly flow down the liquid filled in the flowing down standing portion, and a certain amount in the liquid tank 210.
  • the spiral blade 233 rotates in the flowing down standing portion of the inverted U-shaped tube 220 to forcibly flow down the liquid filled in the flowing down standing portion, and a certain amount in the liquid tank 210.
  • the liquid is pushed out, a certain amount of the liquid filled in the inverted U-shaped pipe becomes insufficient, and the liquid in the liquid tank 210 is inevitably pushed into the pumping stand at atmospheric pressure, and the moving circulation is repeated. However, the water is pumped in the pumping stand.
  • the spiral blade 133 is slidably contacted with the inner peripheral surface of the flow-up standing portion 222 of the inverted U-shaped pipe 220 by all the outer peripheral edges of the blade.
  • a spiral flow path is formed at the location of the spiral blade 233 in the flow-down standing portion, and the flow rate of the liquid flowing through the spiral flow path per unit length in the longitudinal direction of the flow-down standing portion 222 is large on the upstream side and on the downstream side. It is characterized by becoming smaller and increasing in pressure as it goes toward it.
  • the inner peripheral surface of the spiral flow path approaches the inner peripheral surface of the flowing down standing portion from the upstream side to the downstream side where the fluid flows in the flowing down standing portion. It is characterized by having a substantially truncated cone shape.
  • a biaxial rotary piston device 240 is provided between the liquid outlet 222a and the liquid tank 210 of the spiral flow path in the down-standing portion, and the liquid flows out from the liquid outlet 222a.
  • the liquid inflow port 241 is opened by the rotation of the biaxial rotary piston device 240 and flows into the biaxial rotary piston device, the left and right standing portions are evenly submerged in the liquid tank water level line 212 in the inverted U-shaped pipe. The balance is lost, the fluid moves by the height of ⁇ gh-1 (290) and ⁇ gh-2 (291), and the natural circulation is repeated.
  • the liquid pumping circulation device 200 further includes siphon connecting pipes 261,262 (260).
  • the lower end of the siphon connecting pipe 260 is connected to the upper part of the liquid outlet 242 of the biaxial rotary piston device 240, and the upper end of the siphon connecting pipe 260 is larger than the spiral flow path provided inside the inverted U-shaped pipe 220. It is characterized in that it is connected to the upper space of the spiral blade 233 on the upstream side and in the inverted U-shaped pipe.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram schematically showing a liquid pumping circulation device according to a third embodiment of the present invention.
  • the liquid pumping circulation device 300 according to the third embodiment is a liquid pumping circulation device including a continuous pipeline.
  • the liquid pumping circulation device 300 according to the present embodiment is different from the above-described embodiment, and is predetermined with respect to the tubular pumping standing portion 321 extending in the vertical direction and the pumping standing portion 321 when viewed in the installed state.
  • Upper connecting portion 323 that connects the tubular flowing down standing portion 322 extending in the vertical direction and the upper end portion of the pumping standing portion 321 and the upper end portion of the flowing down standing portion 322 while maintaining a liquidtight state.
  • a lower connecting portion 324 that connects the lower end portion of the pumping standing portion and the lower end portion of the flowing down standing portion while maintaining a liquidtight state, and has a liquid pumping circulation pipeline 320 whose inside is filled with a liquid.
  • the liquid pumping circulation device 300 is a power device 330 for circulating the liquid in the liquid pumping circulation pipeline in the pumping circulation circuit so as to raise the liquid in the pumping standing portion and lower it in the flowing down standing portion. It has. Then, the power device 330 has a spiral wing 333 provided in a predetermined region in the flow-down standing portion so as to rotate integrally with the rotational force generator 331 and the rotary shaft 332 provided in the rotational force generator 331. doing.
  • the liquid pumping circulation device 300 selectively supplies the liquid to the lower connecting portion 324 from the outside to the inside of the lower connecting portion via the on-off valve.
  • the upper connecting portion 323 is provided with an air vent portion 372 for discharging the air accumulated inside the liquid pumping circulation pipeline, as well as being provided with a liquid supply portion 371 capable of being capable of using the liquid supply portion 371.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram schematically showing a modified example of the third embodiment shown in FIG.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram showing in detail a part of the structure of the third embodiment shown in FIG. 6 and the modified example thereof shown in FIG. 7.
  • FIG. 9 is a configuration explanatory view showing an embodiment in which the operating principle of the third embodiment shown in FIG. 8 is taken in natural energy such as potential energy existing everywhere.
  • the liquid pumping circulation device 400 according to the fourth embodiment is a liquid pumping circulation device including a continuous pipeline. Then, the liquid pumping circulation device 400 according to this embodiment is in a state of being separated from the tubular pumping standing portion 421 extending in the vertical direction and the pumping standing portion 421 by a predetermined distance when viewed in the installed state.
  • the liquid pumping circulation device 400 is a power device 430 for circulating the liquid in the liquid pumping circulation pipeline in the pumping circulation circuit so as to raise the liquid in the pumping standing portion and lower it in the flowing down standing portion. It has. Then, the power device 430 has a spiral wing 433 provided in a predetermined region in the flow-down standing portion so as to rotate integrally with the rotational force generator 431 and the rotary shaft 432 provided in the rotational force generator 431. doing.
  • the lower connecting portion 424 of the liquid pumping circulation device 400 includes a liquid supply portion 471 capable of selectively supplying liquid from the outside to the inside of the lower connecting portion via an on-off valve.
  • the upper connecting portion 423 is characterized by being provided with an air vent portion 472 that discharges the air accumulated inside the liquid pumping circulation pipeline.
  • the liquid pumping circulation device 400 is different from the above-described embodiment, and is a biaxial rotary piston device 440 between the liquid outlet 442a of the spiral flow path in the flow-down standing portion and the lower connecting portion 424.
  • the liquid flowing out from the liquid outlet 442a flows into the biaxial rotary piston device from the liquid inlet 441 of the biaxial rotary piston device 440, and while rotating the output shaft 445 of the biaxial rotary piston device 440, 2 It is characterized in that the liquid is discharged from the liquid outlet 442b of the shaft rotation piston device 440 to the lower connecting portion 424.
  • the liquid pumping circulation device 400 is different from the above-described embodiment in that the liquid is composed of water, and the liquid outflow port 442a of the spiral flow path in the flowing down standing portion and the liquid flow of the biaxial rotary piston device 440.
  • a pressure booster (hydraulic jack) 480 is provided between the inlets 441. Then, the pressure booster (water pressure jack) 480 further boosts the pressure liquid obtained by the flow-down pipe 491 that takes in the water head pressure corresponding to the height supplied from the outside by the pressure booster (water pressure jack) 480, and flows down. It is characterized in that the pressure is propagated to the water flowing between the liquid outlet 442a of the spiral flow path in the upright portion and the liquid inlet 441 of the biaxial rotary piston device 440.
  • the liquid pumping circulation device 400 is different from the above-described embodiment, between the liquid outlet 442a of the spiral flow path in the flow-down standing portion and the liquid inlet 441 of the biaxial rotary piston device 440.
  • the provided pressure booster (water pressure jack) 480 the tap water pressure supplied from the external water supply facility 492 of the liquid pumping circulation device 400 is further increased by the pressure booster (water pressure jack) 480, and the pressure is further increased in the flow-down standing portion. It is characterized in that the pressure is propagated to the water flowing between the liquid outlet 442a of the spiral flow path and the liquid inlet 441 of the biaxial rotary piston device 440.
  • FIG. 10 is a partially enlarged detailed view of the liquid pumping circulation device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the pressure boosting system 500 attached to the liquid pumping circulation device 500 uses a pressure liquid obtained by a flow-down pipe 491 that takes in the head pressure corresponding to the height supplied from the outside (water pressure).
  • the pressure is further increased by the jack) 480, and the increased pressure moored in the pressure tank 510 provided in the pressure increasing device (hydraulic jack) 480 is used to drive the liquid outlet 442a of the spiral flow path in the flow upright portion and the shaft rotation. It is characterized in that the pressure is propagated by a pressure connecting pipe 490 connected between the liquid inlets of the biaxial rotary piston device 640A.
  • the pressure boosting system 500 fills the hydraulic jack piston head 504 of the pressure booster (hydraulic jack) 480 with a pressure liquid such as a water head pressure corresponding to the height supplied from the outside, thereby forming the pressure shaft 540.
  • the pressure in the pressure tank and the pressure connection pipe are filled with potential energy to generate the pressure of the pressure receiving area ratio, and this pressure liquid is applied to the screw-shaped small spiral blade 520 in the pressure connection pipe at the end of the small circulation spiral shaft 521.
  • the liquid outflow port 442a of the spiral flow path in the flow upright portion, and the liquid inflow port of the biaxial rotary piston device 640A for axial rotation drive are provided in horizontal parallel, and the flow rate of pressure propagating from the pressure tank 510 into the flowing upright portion and the flow rate of returning to the pressure tank 510 and propagating pressure are reciprocally circulated so as to be the same amount.
  • the configuration is characterized in that the driving pressure of a plurality of biaxial rotary piston devices 640b for power is stabilized.
  • the pressure boosting system 500 is used in the pressure booster (hydraulic jack) 480 when the external introduction pressure is not fixed to a constant pressure like the water pressure, or when the head pressure at a high place fluctuates unexpectedly.
  • upper and lower stoppers are formed to suppress abnormal changes in the pressure boosting piston 501 due to an increase or decrease in the pressure boosting liquid moored in the pressure tank 510.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram schematically showing a liquid pumping circulation device 600 according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing a partial configuration of the fifth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram showing a partial configuration of the fifth embodiment shown in FIG. 11 except for a partial configuration.
  • the liquid pumping circulation device 600 has a tubular tank 610 whose upper end is closed in a liquid-tight state and a biaxial rotating piston provided at the lower end of the tubular tank 610. It has a device 640 and a support portion 670 that supports the tubular tank 610 and the biaxial rotary piston device 640.
  • the lower end opening 611 of the tubular tank 610 is closed by the upper surface of the biaxial rotary piston device 640 in a liquid-tight state, so that the tubular tank 610 and the biaxial rotary piston device 640 are biaxial rotary piston devices.
  • the inside is defined so as to maintain a liquidtight state with respect to the outside.
  • the liquid pumping circulation device 600 has a tapered tubular body portion 620 having a truncated cone shape for flow path partitioning concentric with the axial core of the tubular tank 610 inside the tubular tank 610. Is provided from the lower part of the tubular tank to a predetermined height in the tubular tank, whereby the inside of the tubular tank has a liquid pumping section that occupies a certain area from the lower side around the axis of the tubular tank 610 and a liquid pumping part.
  • a liquid flow direction changing portion 623 occupying a certain region is formed, and a tubular tank 610 and a tapered tubular body portion 620 form a siphon tube form (see FIG. 13).
  • the liquid pumping portion is provided at least one end of the rotary shaft 632, which is rotatably supported on the same core as the shaft core of the tubular tank, and the rotary shaft 632, and is provided outside the tubular tank 610. It is connected to the initial rotation drive unit, and the lower end of the opposite end portion is connected to the rotation shaft drive gear transmission mechanism 690, is fixed around the rotation shaft 632 in the longitudinal direction, and is attached to the upper tip of the rotation shaft 632.
  • the liquid pumping spiral blade 633 has a liquid pumping spiral blade 633 whose outer peripheral edge is spirally fixed inside the tapered tubular body portion 620 to a certain extent toward a certain region, and the liquid pumping spiral blade 633 has a tapered shape from the lower part to the upper part.
  • the outer diameter is gradually narrowed to the upper part of the tubular body, and the spiral blade pitch is also gradually narrowed to form a spiral flow path 633a for pumping liquid.
  • a spiral blade 634 for flowing liquid is spirally fixed to the outer surface of the tapered tubular body portion 620, and the cylinder is formed. It is tightly slidable with the inner surface of the tank 610, and the spiral blade 634 for liquid flow gradually narrows along the outside of the tapered cylinder toward the lower tip, and the spiral blade pitch.
  • the structure is characterized by being narrowed.
  • the liquid is composed of water, and the liquid outlet 641 and the biaxial rotating piston of the liquid flow spiral flow path formed by the liquid flow spiral blade 634 in the liquid flow lower part.
  • a pressure booster 680 is provided between the liquid inlets 642 of the device 640, and the pressure booster 680 is the tap water pressure supplied from the external water supply facility 687 of the liquid pumping circulation device 600 and the head pressure from the height. The pressure further increased by the hydraulic jack 681 is propagated to the water flowing between the liquid outlet 642 of the spiral flow path in the flowing upright portion and the liquid inlet 641 of the biaxial rotary piston device 640.
  • the pressure fluid continuous discharge blade 635 near the liquid inlet of the biaxial rotary piston device 640 is formed so that it can be smoothly injected into the biaxial rotary piston head 241a, amplifies a small natural energy, and becomes a large power source. It is characterized by effective use.
  • a tap water supply port 688 is formed in the liquid pumping circulation device 600 at the uppermost part of the tubular tank to maintain a liquidtight state, and a biaxial rotary piston device 640A that is tightly sealed at the lowermost end of the lower end of the tubular tank flow. And 640B are formed (FIG. 11).
  • two or more two-axis rotary piston devices are configured so as to represent only two two-axis rotary piston devices 640A and 640B.
  • the two-axis rotary piston head 241a receives the tap water pressure introduced from the outside and the pressure energy obtained by further increasing the water head pressure from the height by the hydraulic jack, and the rotation propulsion force.
  • the biaxial connecting gear mechanism 692 of the biaxial rotating piston device is provided with a flywheel 693 that efficiently obtains rotational propulsion by utilizing rotational inertia.
  • the surplus pressure energy fluid rotates the other plurality of biaxial rotary piston devices 640B, and the rotational torque accumulated via the power generation gear transmission mechanism 691 provided on the output shafts 649 of the plurality of biaxial rotary piston devices.
  • the liquid pumping circulation device 600 is used for cavitation due to rotation of the sliding and rotating spiral flow path for flowing liquid and the spiral flow path for liquid pumping, and for extinguishing residual pressure related to the spiral flow path for liquid pumping and the liquid tank air opening portion 645.
  • An air vent 472 for collecting air bubbles is provided at the uppermost portion of the tubular tank 610, and the air-open circulation tank 645 is configured with an air pump for pressure extinguishing.
  • the present invention relates to the technical idea of the fluid machine in Japanese Patent No. 6130965 and Japanese Patent No. 6249543, but is considered from the viewpoint of urban hydroelectric power generation which does not require an intake river or a discharge river. It is a patent.
  • one water tank open to the atmosphere is filled with a certain amount of solution
  • the inverted U-shaped tube is slightly submerged under the water surface
  • the inverted U-shaped tube is filled with a full solution, and it is installed vertically.
  • Ultra-energy-saving pumping that uses power to one of the siphon tubes in one water tank to pump the solution in the other tube to a certain height, circulates in the inverted U-shaped tube, and does not release the circulating solution to the outside.
  • a certain amount of pumped storage circulation is performed, and there is a technical significance of the present invention that can be an urban distributed power generation.
  • the fluids discharged from the biaxial rotary piston device integrated with the conical spiral pressure booster (Fig. 2) located on one side of the inverted U-shaped tube are discharged from the structure of the other pumping tube.
  • the side and one of the two-axis rotating piston sides are siphon-shaped at the top and communicate in a liquid-tight state, and the drain ring pipe (hereinafter referred to as the water tank) at the bottom is opened to the atmosphere with a water stop plug, and the left and right pipes are below the water level.
  • the drain ring pipe hereinafter referred to as the water tank
  • ⁇ gh has the same siphon tube shape configuration
  • the injection port is opened by the piston rotation of the biaxial rotating piston device 640A / B, and the fluid is connected to the biaxial rotating piston. Is injected, the same ⁇ gh collapses, producing minus ⁇ gh by the thickness of the biaxial rotating piston, and inevitably pumps and circulates (see FIG. 10).
  • the inverted U-shaped pipe (siphon pipe) of one water tank has the same water surface because the amount of solution in the water tank and the pipe is kept constant even if it flows, and the left and right ⁇ gh are the same.
  • the structure is designed to circulate the fluid by inputting artificial power to either the left or right side of the siphon tube, and the exhaust of the two-axis rotating piston drive device integrated with the conical spiral booster.
  • the outlet is provided in a water tank open to the atmosphere, and the discharged fluid is moved to a siphon pumping pipe having the same water surface to be pumped (see FIG. 2).
  • the solution in the liquid-tight siphon tube having the same water level in one tank does not move and does not flow. Therefore, if a force is used to artificially or mechanically apply a force to rotate a screw or a spiral blade and allow it to flow down in one direction in one siphon tube, the water level and the internal pressure of the siphon do not change and flow and circulate. (See FIG. 1).
  • the conical spiral blade originally inputs power, rotates it, flows down from a high place to a low place in a pressure-boosting manner and pushes it in, and continuously applies pressure fluid to a biaxial rotating piston integrated with the conical spiral pressure booster. (See FIG. 2).
  • the structure that has a sharp shape that minimizes fluid resistance and has a function of sucking flowing water so as to hold it (Fig. 3) starts the fluid movement of suction and pushing with a small input. To do.
  • the biaxial rotating piston (see FIG. 4) integrated with the conical spiral pressure booster injects the pressure fluid into the circle 1 shown in white in FIG. 4, the biaxial rotating piston performs force receiving rotation. Although there is no input of itself, the fluid in the counter-rotation direction comes into contact with the discharge port (242) at the same time due to the pressure receiving rotational force, and the fluid is forcibly discharged to the liquid tank (210) open to the atmosphere. The upper part of one siphon tube is sucked by the input to the device and pushed out to the water tank by the lower biaxial rotating piston.
  • this forced discharge by the receiving rotational force due to the pressure is the principle of siphon in one water tank with a constant amount of solution and no fluctuation in water level, the outflow amount in the siphon tube is the other.
  • the outflow amount pumped amount is repeated regularly, and new, energy-saving pumping by effective use of natural energy, benefiting from atmospheric pressure without burdening pumping input. It features a configuration called a device (see FIG. 5).
  • the atrium having a pressure receiving surface that receives and rotates by receiving the pressure fluid and the discharge atrium that does not have a pressure receiving surface in the counter-rotation direction are completely separated from each other by pressure tightness without pressure propagation.
  • the pressure chamber and the discharge chamber are constantly shut off in a liquid-tight state while rotating, so that the increased energy is maintained and the pressure leakage and depressurization by the two-axis rotating piston are also possible.
  • the structure is such that the counter-rotation direction is in contact with the discharge port open to the atmosphere and the pressure is discharged without pressure, the receiving rotational force of the biaxial rotating piston is maintained, and the pressure energy can be efficiently motorized (see FIG. 4). ).
  • the structure of the pressure chamber (see the area of circle 1 with white numbers in FIG. 4) that completely separates the two-axis rotary piston is a structure that is an independent chamber for the rotation accuracy of the pressure cutoff, and the discharge chamber during rotation (white numbers in FIG. 4).
  • the pressure chamber state immediately before contacting the discharge port is formed at approximately 7.5 ° from the axis of the 2-axis rotating shaft, and this momentary rotation loss is provided in the 2-axis rotating piston shaft. It is configured to be supplemented by the rotational inertia force of the fly wheel 693. Further, measures are taken even when the discharge port 242 provided at the bottom of the gourd type cylinder 243 of the biaxial rotating piston is formed into a deformed hole.
  • the discharge chamber is outside the frame of the siphon management theory of the same ⁇ gh that has the same water surface due to the complete separation of the biaxial rotating piston, when it is in constant contact with the discharge port, it is connected directly above the discharge port at the top of the gourd cylinder.
  • the siphon ultra-small connecting tube is configured to maintain the siphon theory, and the inverted U-shaped tube solution does not flow out.
  • the discharged flow rate is the flow rate inside the siphon pipe, and the water surface of the water tank does not change. At the same ⁇ gh, it returns to the siphon tube of the same aquarium, is constantly filled and a constant amount is maintained. This is a structure that automatically moves into the siphon pipe by the amount discharged and circulates and flows, which is a major feature of energy-saving pumping (see FIG. 5).
  • the open-air water tank with a water stopcock is sealed, the air is shut off, and in a closed ring pipe connected to a forward / reverse U-shaped pipe, as shown in FIG.
  • G works from above to below and a head pressure is generated in the left and right pipes, and the pressure difference between the upper and lower parts is height. It works equally on the left and right pipes by the amount.
  • this head pressure is effectively used for the conical spiral pressure booster powered by one side by the height, the head pressure related to the pumping of one side is a certain amount of movement of the same pressure, regardless of the water cylinder pressure. It also has a configuration that circulates without giving a load to the power input, and has a configuration of a closed quantitative circulation device.
  • the two-axis rotary piston that receives pressure energy and drives to rotate rotates without making a slight movement within the same pressure. do not.
  • the structure of the hydraulic jack may be applied to increase the large potential energy. (See FIGS. 8 and 11) It is difficult to control the pressure in a limited vessel. For example, reducing the pressure of 5Mpa to 2.5Mpa (decompressing), even if a large potential energy is obtained, the pressure becomes 0 instantly in the vessel or maintains a high pressure.
  • the pressure propagation velocity in static water is 1425 m / s, and the pressure fluid instantly fills the inside of the vessel, and the same pressure is applied to the discharge chamber of the rotary piston of the biaxial rotary piston device 640A / B, and the rotation is propelled. No force can be obtained, and in the case of opening to the atmosphere, the pressure fluid is ejected from the opening, and even pumping circulation is impossible, and the connected hydraulic jack instantly loses the pressure boosting function.
  • pressure is instantly applied to all of the liquid flow down standing section and the liquid flow down spiral blade flow path and the liquid pumping water circulation spiral blade flow path, and the pressure does not work, or the spiral blade rotation at the power input.
  • the pressure of the pressure pool (422a) immediately before the injection port of the biaxial rotary piston device is maintained at the same time by utilizing the pressure shutoff / separation function of the biaxial rotary piston device.
  • the rotary shaft torque is set to a biaxial rotary piston for operating the rotary shaft.
  • the position energy introduced externally to the device 640A is further increased by a hydraulic jack, and the pressure fluid is injected to increase the rotational propulsion force of the biaxial rotary piston device 640A as much as possible. It is a countermeasure configuration that enables the rotation of the spiral blade to be 15 / rps or more without power input.
  • a screw-shaped small spiral blade (520) for alternately propagating the pressure tank (510) and the pressure reservoir (422a) of the hydraulic jack is provided as a method for maintaining the pressure and propagating the stable pressure.
  • initial start-up input is needed.
  • the per-hour propagation distance of 1425 m / s of the pressure propagation speed in static water takes about 10.5 seconds when pressure propagation is attempted to a distance of 15 km, and conversely, 1/15 second. Since the pressure propagation distance is 95 m, the distance between the liquid pumping spiral flow path (633a) and the liquid flow flow spiral flow path (634a) can be set to a pressure propagation distance m / s and an axial rotation speed of 900 / rpm.
  • the configuration is such that the pressure propagation speed is within the permissible range. -For example, it is as follows.
  • the high-speed rotation of the spiral blade is characterized by the fact that centrifugal acceleration, tangential acceleration, etc. greatly contribute to the rotational flow velocity of the flow path inside the spiral blade generated from the rotational force in shielding the pressure propagation velocity.
  • Each of the left-handed spiral wing and the right-handed spiral wing for liquid flow is designed at a warm angle (see Fig. 4), and the function that the rotating spiral wing itself shields the pressure propagation velocity and all of them.
  • the narrowing ratio and the spiral blade pitch reduction rate due to the conical trapezoidal shape of the spiral flow path are gradually compressed in the flow direction of the liquid and tend to increase the pressure, which is opposite to the effect of maintaining the pressure of the pressure pool (422a) at the end of the flow.
  • the structure that is gradually spreading is a structure in which the spot pressure shifts to the pressure saturation and depressurization tendency with respect to the pressure increase, and further, the pressure pool (422a) described above.
  • the structure is also responsible for pressure propagation measures because it has a configuration that floats the load of the total liquid volume of the total internal liquid tightness and reduces the rotational load and load related to the shaft and spiral blade, fluid friction loss and mechanical loss. It is characterized by.
  • the liquid pumping circulation device 600 increases the total spiral blade flow path distance by 15 times or more.
  • the biaxial rotary piston device 640A / B is moved out of the range of the pressure propagation distance of 1425 m / s.
  • the configuration that enables the installation and obtains a large drive output avoids the obstacle of the same pressure load applied to the discharge chamber of the two-axis rotary piston device 640A / B, and the highly efficient rotational propulsion force operates all the functions.
  • Liquid pumping circulation device 110 Liquid tank (water tank), 120 Inverted U-shaped tube, 121 Pumping rising part, 122 Flowing standing part, 123 Flow direction changing part, 130 Power unit, 131 Rotating force generator, 132 Rotating shaft, 133 Spiral blade, 200 liquid pumping circulation device, 210 liquid tank, 211 water stopcock, 212 liquid tank water level line, 220 inverted U-shaped pipe, 221 pumping rising part, 222 flowing down standing part, 222a liquid outlet, 223 liquid flow direction change Unit, 230 power unit, 231 rotational force generator, 232 rotating shaft, 233 spiral blade, 234 2-axis connecting gear, 235 2-axis output gear, 236 2-axis rotating piston, 237 2-axis rotating piston wire close, 240 2-axis rotation Piston device, 240a 2-axis rotary piston atrium, 241 inlet (liquid inlet), 241a 2-axis rotary piston head, 242 outlet (liquid outlet), 243 gourd cylinder, 261,262 (260

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Abstract

液体槽内の液体を動力装置530によって揚水循環流路部内を一旦揚水して再び流下させ液体槽に戻すことを繰り返す液体揚水循環装置100であり、筒状タンク内部にはこれと同芯をなす流路仕切り用栽頭円錐形状を有するテーパー状筒体部620が筒状タンク610の下部から筒状タンク内の所定の高さまで設けられ、筒状タンク内は、揚水起立部としての液体揚水部621と、この周囲と筒状タンク内周面との間に形成される流下起立部622としての液体流下部と、液体流れ方向変換部623が形成され、動力装置の駆動により、流下起立部内に充満した液体を強制流下させて液体槽に戻し、揚水循環流路部内の流出した液体は、液体槽の液体として戻り、液体槽内の液体の一部が揚水循環流路部の揚水起立部に吸引流入され、流下流量と同量を揚水させて筒状タンクの揚水循環流路部内の液体を移動循環する。

Description

液体揚水循環装置
 本発明は液体が満たされた筒状タンクと筒状タンク内に同軸一体のテーパー状筒体部が形成され、筒状タンク内の液体を揚水させ流下させることによって、この液体を揚水・流下・循環させる液体揚水循環装置に関する。
 例えば高さのある位置に流れる河川等の水を水路により取り込んで下流設置の縦長閉塞空間内に上から流入しこの液体の位置エネルギーを利用して縦長閉塞空間下側まで流下させることで生じた有効落差と水勢の流れを利用して発電する水車等の装置が知られている(例えば特許文献1及び特許文献2参照)。
特許第6130965号公報 特許第6249543号公報
 上述の背景技術に記載した装置は、基本的に水の流れや流速及び有効落差による水頭圧と流量等の自然エネルギーを利用して動力を発生させる環境配慮型の装置であり、流末は放流している。一方、これとは全く異質の構造や形態による環境重視の揚水循環発電装置についても考えられている。
 このような環境重視の揚水循環発電装置の場合、上述したような水の流れや流速及び有効落差による水頭圧を利用して、流末は放流水して自然エネルギーを動力として取り出す方法とは全く異質の流末放流を一切せず、水頭圧等の自然エネルギーを繰り返し活用する機構で、筒状タンク内の流体を揚水すると共に流下させて循環させることが必要とされる。
 そこで、上述したような水頭圧等の自然エネルギー流体を循環させるために、如何に機構化して、効率良く循環させ、放流しないか、が、重要となってくる。
 本発明の目的は、太陽光や風力のような、発電源が再生可能エネルギーであって、既存水力発電とは異質な、包蔵水量や導入水路や放流河川を必要としない分散型で都市型の水力発電を、一定量液による液体揚水循環装置を提供することにある。
 上述した課題を解決するために、本発明の請求項1に係る液体揚水循環装置は、
 液体槽に満たされた液体を動力装置によって同じく液体が充満した揚水循環流路部内を一旦揚水すると共に再び流下させて前記液体槽に戻すことを繰り返す液体揚水循環装置であって、
 前記液体揚水循環装置の設置状態で見て、前記液体槽は、上面の少なくとも一部が大気開放され、一定量の液体が満たされ、
 前記揚水循環流路部は、前記液体槽の大気に接した液面から両端開口部が所定の深さだけ液体槽内に浸かった状態で上方に起立した状態で取り付けられ、かつ内部が前記液体で全て満たされ、
 前記揚水循環流路部は、当該揚水循環流路部内に充満した液体を上昇させ揚水する揚水起立部と、当該揚水循環流路部内に充満した液体を下降させて流下させる流下起立部と、前記揚水起立部の上端部と前記流下起立部の上端部を液密状態に連結して前記揚水起立部内の液体を前記流下起立部内に流し込む液体流れ方向変換部を有し、
 上端が液密状態で閉塞した筒状タンクと、前記タンクの下端に設けられた2軸回転装置と、前記筒状タンク及び2軸回転装置を支持する支持部とを有し、
 前記筒状タンクの下端開口部は、前記2軸回転装置の上面によって液密状態で塞がれることで、前記筒状タンク及び2軸回転装置は、内部が外部に対して液密状態を保つように画成されており、
 前記筒状タンクの内部には、当該筒状タンクの軸芯と同芯をなす流路仕切り用栽頭円錐形状を有するテーパー状筒体部が前記筒状タンクの下部から当該筒状タンク内の所定の高さまで設けられ、これによって前記筒状タンク内は、当該筒状タンクの軸芯周りに下側から一定領域を占める前記揚水起立部としての液体揚水部と、当該液体揚水部の周囲と前記筒状タンクの内周面との間に形成される一定領域を占める前記流下起立部としての液体流下部と、前記筒状タンクの内部において前記液体揚水部及び液体流下部の上方に形成される一定領域を占める前記液体流れ方向変換部が形成され、
 前記液体揚水部は、前記筒状タンクの軸芯と同芯に回転可能に軸支された回転軸と、当該回転軸の少なくとも一方の端部であって前記筒状タンクの外部に備わった回転駆動部と、前記回転軸の周囲に長手方向に沿って固定され、当該回転軸の上側先端に向かうに従って外径が小さくなっていくと共に、隣接する翼同士のピッチが小さくなりながら外周縁が前記テーパー状筒体部の内側面に固定された液体揚水用螺旋翼を有し、
 前記テーパー状筒体部の外側面と前記筒状タンクの内側面との間には、液体流下用螺旋翼が固定されかつ当該液体流下用螺旋翼の隣接する翼同士のピッチは下方に向かうに従って小さくなっており、
 前記動力装置は、回転力発生装置と、前記回転力発生装置に備わった回転軸と一体となって回転するように前記流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼を有し、
 前記動力装置を駆動することによって、前記螺旋翼が前記揚水循環流路部の流下起立部内で回転することによって、当該流下起立部内に充満した液体を強制的に流下させて前記液体槽に戻すと共に、前記揚水循環流路部内の流出した液体は、大気開放状態で上面の一部に大気圧が加わった液体槽の液体として戻り、かつ当該液体槽内の液体の一部が前記揚水循環流路部の揚水起立部に吸引流入され、流下流量と同量を揚水させながら前記筒状タンクの揚水循環流路部内に満たされた前記筒状タンクの揚水循環流路部内に満たされた前記液体を移動循環するようにしたことを特徴としている。
 本発明によると、自然エネルギーの増幅で一定量の液体を効率良く循環させながら、自然エネルギーを電気エネルギーに変換させる技術で、都市型で分散型の液体揚水循環装置を提供することができる。また、このことは、河川のない都市部に於いても、山間部でも、高さのある或る所の何処にでもある水頭圧等の位置エネルギーを、何度でも繰り返し、継続して有効利用することが小スペースで出来、発電のみならず、種々の動力源として、新しい再生可能エネルギー利用の身近な活用を喚起すると共に、環境型の動力源を提供することが出来る。
本発明の第1の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す構成図である。 本発明の第2の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す構成図である。 図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の円錐螺旋の上部構造を示す説明図である。 図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の円錐螺旋の下側部分及び回転ピストンの一部を示す図面(図4(a))及び回転ピストンの平面図(図4(b))並びに2軸回転ピストン装置とサイフォン連結管との関係を示すA-B断面説明図(図4(c))である。 図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の動作原理を示す説明図である。 本発明の第3の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す説明図である。 図6に示した第4の実施形態の変形例を概略的に示す説明図である。 図6に示した第4の実施形態及び図7に示したその変形例の構造の一部を詳細に示す説明図である。 図6に示した第4の実施形態の動作原理を示す説明図である。 本発明の第5の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す説明図である。 本発明の第6の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す説明図である。 図11に示した第6の実施形態の一部構成を示す説明図である。 図11に示した第6の実施形態の一部構成を除いて示す説明図である。
 以下、本発明の各実施形態に係る液体揚水循環装置について図面に基づいて説明する。最初に本発明の第1の実施形態に係る液体揚水循環装置について説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す構成図である。
 第1の実施形態に係る液体揚水循環装置100は、液体槽110に満たされた液体を動力装置130によって同じく液体が充満した逆U字管120内を一旦揚水すると共に再び流下させて前記液体槽に戻すことを繰り返す液体揚水循環装置である。そして、液体揚水循環装置100の設置状態で見て、液体槽110は、上面の少なくとも一部が大気開放され、一定量の液体が満たされている。
 逆U字管120は、液体槽110の大気に接した液面から両端開口部が所定の深さだけ液体内に浸かった状態で上下逆に起立した状態で取り付けられ、かつ内部が液体で全て満たされている。そして、逆U字管120は、逆U字管内に充満した液体を上昇させ揚水する揚水起立部121と、逆U字管内に充満した液体を下降させて流下させる流下起立部122と、揚水起立部の上端部と流下起立部の上端部を連結して揚水起立部内の液体を流下起立部内に流し込む湾曲した液体流れ方向変換部123を有している。
 動力装置130は、回転力発生装置131と、回転力発生装置131に備わった回転軸132と一体となって回転するように流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼133を有している。そして、動力装置130を駆動することによって、螺旋翼133が逆U字管の流下起立部内で回転することによって流下起立部内に充満した液体を強制的に流下させて液体槽110に戻すと共に、液体槽110に戻された液体を逆U字管120の揚水起立部内に流入させて揚水起立部内において揚水するようになっている。
 続いて、本発明の第2の実施形態に係る液体揚水循環装置について説明する。図2は本発明の第2の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す構成図である。また、図3は、図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の円錐螺旋の上部構造を示す説明図である。また、図4は、図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の円錐螺旋の下側部分及び回転ピストンの一部を示す図面(図4(a))及び回転ピストンの平面図(図4(b))並びに回転装置とサイフォン揚水管との関係を示す説明図(図4(c))である。また、図5は、図2に示した第2の実施形態に係る液体揚水循環装置の動作原理を示す説明図である。
 第2の実施形態に係る液体揚水循環装置200は、液体槽に満たされた液体を動力装置230によって同じく液体が充満した逆U字管220内を一旦揚水すると共に再び流下させて液体槽210に戻すことを繰り返す液体揚水循環装置である。そして、液体揚水循環装置200の設置状態で見て、液体槽210は、上面の少なくとも一部が止水栓付きで大気開放され、一定量の液体が満たされている。
 逆U字管220は、液体槽の大気に接した液面から両端開口部が所定の深さだけ液体内に浸かった状態で上下逆に起立した状態で取り付けられ、かつ内部が液体で全て満たされている。そして、逆U字管220は、逆U字管内に充満した液体を上昇させ揚水する揚水起立部221と、逆U字管内に充満した液体を下降させて流下させる流下起立部222と、揚水起立部221の上端部と流下起立部222の上端部を連結して揚水起立部内の液体を流下起立部内に流し込む湾曲した液体流れ方向変換部223を有している。
 動力装置230は、回転力発生装置231と、回転力発生装置に備わった回転軸232と一体となって回転するように流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼233を有している。そして、動力装置230を駆動することによって、螺旋翼233が逆U字管220の流下起立部内で回転することによって流下起立部内に充満した液体を強制的に流下させて液体槽210にある一定量を押し出すと逆U字管内に充満した液体は、ある一定量が、不足状態になり必然的に大気圧で液体槽210の液体が揚水起立部に不足分が押し込まれ、移動循環を繰り返えし、揚水起立部内において揚水するようになっている。
 なお、本実施形態では、上述の実施形態と異なり、螺旋翼133は、その翼の外周縁が全て逆U字管220の流下起立部222の内周面に摺動可能に接していることで、流下起立部内の螺旋翼233の配置場所に螺旋状流路が形成され、かつ流下起立部222の長手方向単位長さあたりの螺旋状流路を流れる液体の流量は、上流側が大きく下流側に向かうに従って小さくなって増圧傾向になっていくことを特徴としている。
 また、本実施形態では、上述の実施形態と異なり、螺旋流路の内周面は、流下起立部内において流体の流れる上流側から下流側に向かうに従って流下起立部の内周面に近づいていくように略円錐台形状をなしていることを特徴としている。
 また、本実施形態では、上述の実施形態と異なり、流下起立部内の螺旋流路の液体流出口222aと液体槽210との間に2軸回転ピストン装置240が備わり、液体流出口222aから流出した液体が、2軸回転ピストン装置240の回転により液体流入口241が開口され、2軸回転ピストン装置内に流入すると、液体槽水位線212に左右起立部が均等に水没している逆U字管内のバランスは崩れ、ρgh-1(290)とρgh-2(291)の高さ分だけ流体が移動し、自然循環を繰り返すことを特徴としている。
 また、本実施形態では、上述の実施形態と異なり、液体揚水循環装置200は、サイフォン連結管261,262(260)を更に有している。サイフォン連結管260の下端部は、2軸回転ピストン装置240の液体出口242の上部に連結され、かつサイフォン連結管260の上端部は、逆U字管220の内部に備わった螺旋流路よりも上流側の螺旋翼233の上部空間や逆U字管内に連結されていることを特徴としている。
 続いて、本発明の第3の実施形態に係る液体揚水循環装置について説明する。図6は、本発明の第3の実施形態に係る液体揚水循環装置を概略的に示す説明図である。また、第3の実施形態に係る液体揚水循環装置300は、連続した管路からなる液体揚水循環装置である。そして、本実施形態に係る液体揚水循環装置300は、上述の実施形態と異なり、その設置状態で見て、上下方向に延在する管状の揚水起立部321と、揚水起立部321に対して所定の距離だけ離れた状態で上下方向に延在する管状の流下起立部322と、揚水起立部321の上端部と流下起立部322の上端部を、液密状態を保ちながら連結する上側連結部323と、揚水起立部の下端部と流下起立部の下端部を、液密状態を保ちながら連結する下側連結部324とからなり、内部が液体で満たされた液体揚水循環管路320を有する。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置300は、液体揚水循環管路内の液体を揚水起立部内において上昇させかつ流下起立部内において下降させるように揚水循環回路内を循環させるための動力装置330を備えている。そして、動力装置330は、回転力発生装置331と、回転力発生装置331に備わった回転軸332と一体となって回転するように流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼333を有している。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置300は、上述の実施形態と異なり、下側連結部324には、開閉弁を介して液体を外部から下側連結部の内部に選択的に供給することができる液体供給部371が備わると共に、上側連結部323には、液体揚水循環管路の内部に溜まった空気を排出するエアベント部372が備わっていることを特徴としている。
 続いて、本発明の第4の実施形態に係る液体揚水循環装置400について説明する。図7は、図6に示した第3の実施形態の変形例を概略的に示す説明図である。また、図8は、図6に示した第3の実施形態及び図7に示したその変形例の構造の一部を詳細に示す説明図である。また、図9は、図8に示した第3の実施形態の動作原理を何処にでも存在する位置エネルギー等の自然エネルギーを取り込む実施の形態を示す構成説明図である。
 第4の実施形態に係る液体揚水循環装置400は、連続した管路からなる液体揚水循環装置である。そして、この実施形態に係る液体揚水循環装置400は、その設置状態で見て、上下方向に延在する管状の揚水起立部421と、揚水起立部421に対して所定の距離だけ離れた状態で上下方向に延在する管状の流下起立部422と、揚水起立部421の上端部と流下起立部422の上端部を、液密状態を保ちながら連結する上側連結部423と、揚水起立部421の下端部と流下起立部422の下端部を、液密状態を保ちながら連結する下側連結部424とからなり、内部が液体で満たされた液体揚水循環管路を形成している。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置400は、液体揚水循環管路内の液体を揚水起立部内において上昇させかつ流下起立部内において下降させるように揚水循環回路内を循環させるための動力装置430を備えている。そして、動力装置430は、回転力発生装置431と、回転力発生装置431に備わった回転軸432と一体となって回転するように流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼433を有している。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置400の下側連結部424には、開閉弁を介して液体を外部から下側連結部の内部に選択的に供給することができる液体供給部471が備わると共に、上側連結部423には、液体揚水循環管路の内部に溜まった空気を排出するエアベント部472が備わっていることを特徴としている。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置400は、上述の実施形態とは異なり、流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと下側連結部424との間に2軸回転ピストン装置440が備わり、液体流出口442aから流出した液体が2軸回転ピストン装置440の液体流入口441から2軸回転ピストン装置内に流入してこの2軸回転ピストン装置440の出力軸445を回転させながら2軸回転ピストン装置440の液体流出口442bから液体を下側連結部424に流出させることを特徴としている。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置400は、上述の実施形態とは異なり、液体は水からなり、流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと2軸回転ピストン装置440の液体流入口441の間には増圧装置(水圧ジャッキ)480が備わっている。そして、増圧装置(水圧ジャッキ)480は、外部から供給される高さ分の水頭圧を取り込む流下パイプ491によって得られた圧力液を増圧装置(水圧ジャッキ)480によって更に増圧して、流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと2軸回転ピストン装置440の液体流入口441の間を流れる水に圧力を伝播する構成になっていることを特徴としている。
 更には、本実施形態に係る液体揚水循環装置400は、上述の実施形態とは異なり、流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと2軸回転ピストン装置440の液体流入口441の間に備わった増圧装置(水圧ジャッキ)480には、液体揚水循環装置400の外部の水道設備492から供給された水道水圧を増圧装置(水圧ジャッキ)480によって更に増圧した圧力を流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと2軸回転ピストン装置440の液体流入口441の間を流れる水に圧力を伝播する構成になっていることを特徴としている。
 続いて、本発明の第5の実施形態に係る液体揚水循環装置500について説明する。図10は、本発明の第5の実施形態に係る液体揚水循環装置の部分拡大詳細図である。
 第5の実施形態に係る液体揚水循環装置500に付帯する増圧システム500は、前記外部から供給される高さ分の水頭圧を取り込む流下パイプ491によって得られた圧力液を増圧装置(水圧ジャッキ)480によって更に増圧して、前記増圧装置(水圧ジャッキ)480に設けられた圧力タンク510に係留した増圧力を、前記流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと軸回転駆動用2軸回転ピストン装置640Aの液体流入口の間に連結された圧力接続管490によって圧力を伝播する構成になっていることを特徴としている。
 更に、増圧システム500は、前記増圧装置(水圧ジャッキ)480の水圧ジャッキピストンヘッド504に外部から供給される高さ分の水頭圧等の圧力液を充満させることで、加圧シャフト540に受圧面積比の圧力を生み、圧力タンク内及び圧力接続管内はポテンシャルエネルギーが充満する構成で、この圧力液を圧力接続管内の、ねじ状の小螺旋翼520を、小循環螺旋軸521の端部に設けられた小型DCモーター530Dで回転させ、溶液に運動エネルギーを与え圧力流体にすると、前記流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと2軸回転ピストン装置640Aの液体流入口の間を流れる圧力流体に、さらなる圧力を伝播するシステムであることを特徴としている。
 また、前記増圧装置(水圧ジャッキ)480に設けられた圧力タンク510と前記流下起立部内の螺旋流路の液体流出口442aと軸回転駆動用2軸回転ピストン装置640Aの液体流入口の間を連通する圧力接続管は、水平並列に施され、圧力タンク510から前記流下起立部内に圧力伝播する流量と、逆に圧力タンク510に戻り圧力伝播する流量は、同量になるように往復循環する構成は、複数の動力用2軸回転ピストン装置640bの駆動圧力の安定を為すことを特徴としている。
 更に、前記増圧システム500は、前記増圧装置(水圧ジャッキ)480に於いて、外部導入圧力が水道圧力のように、一定圧に定まらない場合や、高所の水頭圧の不慮の変動に対して圧力タンク510に係留した増圧力液の増減による、増圧ピストン501の異常変化を抑制する上下ストッパーが形成されている。
 続いて、本発明の第6の実施形態に係る液体揚水循環装置600について説明する。図11は、本発明の第6の実施形態に係る液体揚水循環装置600を概略的に示す説明図である。また、図12は、図11に示した第5の実施形態の一部構成を示す説明図である。また、図13は、図11に示した第5の実施形態の一部構成を除いて示す説明図である。
 第6の実施形態に係る液体揚水循環装置600は、上述の実施形態とは異なり、上端が液密状態で閉塞した筒状タンク610と、筒状タンク610の下端に設けられた2軸回転ピストン装置640と、筒状タンク610及び2軸回転ピストン装置640を支持する支持部670とを有している。そして、筒状タンク610の下端開口部611は、2軸回転ピストン装置640の上面によって液密状態で塞がれることで、筒状タンク610及び2軸回転ピストン装置640は、2軸回転ピストン装置640の一部に備わった液体槽大気開放部645を除いて内部が外部に対して液密状態を保つように画成されている。
 本実施形態に係る液体揚水循環装置600は、筒状タンク610の内部には、筒状タンク610の軸芯と同芯をなす流路仕切り用截頭円錐台形状を有するテーパー状筒体部620が筒状タンクの下部から筒状タンク内の所定の高さまで設けられ、これによって筒状タンク内は、筒状タンク610の軸芯周りに下側から一定領域を占める液体揚水部と、液体揚水部の周囲と筒状タンク610の内周面との間に形成される一定領域を占める液体流下部622と、筒状タンク610の内部において液体揚水部621及び液体流下部622の上方に形成される一定領域を占める液体流れ方向変換部623が形成され、筒状タンク610とテーパー状筒体部620が、サイフォン管形態を構成している(図13参照)。
 そして、液体揚水部は、筒状タンクの軸芯と同芯に回転可能に軸支された回転軸632と、回転軸632の少なくとも一方の端部であって筒状タンク610の外部に備わった初期回転駆動部と連結し、反端部の下端は、回転軸駆動用歯車伝達機構690に連結されていて、回転軸632の周囲に長手方向に沿って固定され、回転軸632の上側先端に向かうに従ってある程度の領域まで前記テーパー状筒体部620の内側に外周縁が螺旋状に固定された液体揚水用螺旋翼633を有し、前記液体揚水用螺旋翼633は、下部から上部のテーパー状筒体部上部まで、外径が段々狭くなっていくと共に、螺旋翼ピッチも段々狭くなって施され、液体揚水用螺旋流路633aを形成している。
 そして、前記テーパー状筒体部620の外側面と筒状タンク610の内側面との間には、液体流下用螺旋翼634がテーパー状筒体部620の外側面に螺旋状に固定され、筒状タンク610の内側面と機密密接で摺動可能に施され、下側先端に向かうに従ってテーパー状筒体部の外側に沿って液体流下用螺旋翼634が段々狭くなっていくと共に、螺旋翼ピッチも狭くなっていることを特徴としている構成である。
 また、本実施形態に係る液体揚水循環装置600は、液体は水からなり、液体流下部内の液体流下用螺旋翼634で形成される液体流下用螺旋流路の液体流出口641と2軸回転ピストン装置640の液体流入口642の間には増圧装置680が備り、増圧装置680は、液体揚水循環装置600の外部の水道設備687から供給された水道水圧や、高さからの水頭圧を水圧ジャッキ681によって更に増圧した圧力を流下起立部内の螺旋流路の液体流出口642と2軸回転ピストン装置640の液体流入口641の間を流れる水に圧力伝播する構成になっていて、2軸回転ピストン装置640の液体流入口の直近での圧力流体連続吐出翼635により2軸回転ピストンヘッド241aへの円滑な注入が出来るように形成され、小さな自然エネルギーを増幅し、大きな発電源に有効利用することを特徴としている。
 前記液体揚水循環装置600に水道水の供給口688が筒状タンク最上部に形成され、液密状態を保つ構成で、前記筒状タンク流下部の最下端に機密密接の2軸回転ピストン装置640A及び640Bが形成され、(図面11)同図においては、2つの2軸回転ピストン装置640A,640Bのみを代表的に示すように、2つ以上の複数の2軸回転ピストン装置が構成され、その内の1つの2軸回転ピストン装置640Aは、外部から導入される水道水圧や、高さからの水頭圧を水圧ジャッキによって更に増圧した圧力エネルギーを2軸回転ピストンヘッド241aが受けて回転推進力を得て、駆動用歯車伝達機構690を介して、前記筒状タンクの軸芯と同芯に回転可能に軸支された回転軸632を回転させる水力水車の機能で構成されていることを特徴としている。更に2軸回転ピストン装置の2軸連結歯車機構692には回転慣性を利用し、回転推進力を効率よく得るフライホイール693が施されている。
 また、余剰の圧力エネルギー流体が、他の複数の2軸回転ピストン装置640Bを回転させ、複数の2軸回転ピストン装置の出力軸649に備わった発電用歯車伝達機構691を介して集積した回転トルクを、発電機695に伝えることで発電を行い、再生可能エネルギーを発電源とする水力発電であることを特徴としている。
 前記液体揚水循環装置600には、摺動回転する液体流下用螺旋流路及び液体揚水螺旋流路の回転によるキャビテーションや、液体揚水螺旋流路及び液体槽大気開放部645に係る残圧消滅用の気泡を回収するエアベント472が、筒状タンク610の最上部に施され、前記大気開放循環槽645には、圧力消滅用エアポンプが構成されている。
 最後に、本発明全体に亘る発明者の所見について説明する。本発明は、特許第6130965号及び特許第6249543号における流体機械の技術的思想に関連するものであるが、これとは異なる取水河川や放流河川の要らない都市型の水力発電の観点から考えられたものである。
 具体的には、大気開放された一つの水槽に一定量の溶液を満たし、逆U字管を水面下に少し水没させ、その逆U字管に満杯の溶液を満たし、縦置きに設置され、1つの水槽のサイフォン管状態の片方の管に動力を用いて、もう片方の管内溶液を、ある程度の高さまで揚水し、逆U字管内を循環させ、循環溶液を外部に放出しない、超省エネ揚水装置を提供することで、一定量の揚水循環を為し、都市型分散発電に成りえる本発明の技術的意義がある。
 特に、逆U字管の片方に位置する、円錐螺旋増圧装置(図2)と一体化された2軸回転ピストン装置から、排圧排出される溶液類は、その構造から、他方の揚水管側と一方の2軸回転ピストン側は上部でサイフォン形状に、液密状態で連通し、下部の排出環管(以後水槽という)が止水栓付きで大気開放され、その水位以下に左右の管は一部が水没され、同一水面を有し、ρghは同一のサイフォン管形状の構成を有し、2軸回転ピストン装置640A・Bのピストン回転により注入口が開口されて2軸回転ピストンに流体が注入されると、同一のρghは崩れ、2軸回転ピストンの厚み分だけマイナスρghを生じ、必然的に揚水循環する(図10参照)。
 従って、1つの水槽の逆U字管(サイフォン管)は、流動しても水槽と管内の溶液量は一定量に保たれ、左右ρghは同一のため、同一水面を有し、静止サイフォン管状態にあり、サイフォン管の左右どちらかに、人為的な動力をインプットし、溶液を循環させることを目的とした構造であり、円錐螺旋増圧装置と一体化された2軸回転ピストン駆動装置の排出口が、大気開放された水槽に設けられ、排出した流体が、同一水面を有したサイフォン揚水管に移動して揚水される構成となっている(図2参照)。
 ここで、一槽の同一水位を有した液密状態のサイフォン管内の溶液は、微動すらせず流動しない。そこで、一方のサイフォン管内に、動力を使って、例えば、スクリューや螺旋翼を回転させ一方方向に流下させる力を人工・機械的に与えれば、水位やサイフォン内圧が変化することなく、流動循環する(図1参照)。
 このことから、もともと円錐螺旋翼は動力をインプットして、回転させ、高所から低所に増圧的に流下させ押込み、円錐螺旋増圧装置と一体化した2軸回転ピストンに圧力流体を連続して吐出する構造となっている(図2参照)。と、同時に螺旋翼の最先端において、流体抵抗を最小限にする鋭利な形状で流水を抱え込むように吸引する機能を構成した構造は、(図3)小さなインプットによる吸引・押し込みの流体移動を開始する。
 また、円錐螺旋増圧装置と一体化された2軸回転ピストン(図4参照)が、その圧力流体を図4の数字白抜きの丸1に注入したとき、受力回転を行い2軸回転ピストン自体のインプットは無いが、その受圧回転力で、同時に反回転方向の流体は排出口(242)に接し、大気開放の液体槽(210)に強制排圧排出される仕組みで、円錐螺旋増圧装置への入力で,片方のサイフォン管の上部溶液を吸引し、下部の2軸回転ピストンにより水槽に押し出される構成となっている。
 更に、2軸回転ピストンにおいてその圧力による受力回転力での、この強制放出は、一定量の溶液と水位の変動のない1つの水槽のサイフォンの原理は、サイフォン管内の流出量は、他方のサイフォン管に同量吸収され、揚水する構成で、流出量=揚水量が、規則正しく繰り返され、新たな、揚水入力負担の掛からない、大気圧の恩恵を受けた、自然エネルギーの有効利用による省エネ揚水装置と言う構成を特徴としている(図5参照)。
 また、2軸の回転ピストンは、圧力流体を受けて受力回転する受圧面を有した心房と、反回転方向の受圧面を有しない排出心房とは、線密接により圧力伝播のない圧力完全分離の構造を為し、圧力室と排出室は、回転しながら絶えず液密状態で遮断されている構成は、増圧されたエネルギーは、維持され、2軸の回転ピストンよる圧漏れ減圧することもなく、反回転方向が大気開放の排出口に接して無圧排出されて、2軸の回転ピストンの受力回転力も維持され、圧力エネルギーが効率よく動力化できる構造となっている(図4参照)。
 この2軸回転ピストンの完全分離の圧力室(図4の数字白抜きの丸1の領域参照)の圧力遮断回転精度の独立室である構造は、回転中の排出室(図4の数字白抜きの丸2の領域参照)が、排出口に接する直前の圧力室状態は2軸回転軸の軸芯から概ね7.5°に形成され、この一瞬の回転ロスを、2軸回転ピストン軸に備わったフライホイール693の回転慣性力で補う構成になっている。また、2軸回転ピストンの瓢箪型シリンダー243の底部に設けられた排出口242を変形穴加工に於いても対策が取られている。更に排出室は2軸回転ピストンの完全分離により、同じ水面を有する同じρghのサイフォン管理論の枠外に有するため、絶えず排出口に接した時は、瓢箪型シリンダーの上部の排出口真上に連結されたサイフォン極小連結管でサイフォン理論を保つ構成になっていて、更に、逆U字管内溶液が流出することは無い構成である。
 また、排出された流量は、サイフォン管内の流量であり、水槽の水面は変わらない。同一のρghにおいて、同一の水槽のサイフォン管内に戻り、絶えず充足され、一定量は保たれる。このことは、排出した量分だけ自動的にサイフォン管内に移動し、循環流動する構造で、省エネ揚水という大きな特徴となっている(図5参照)。
 従って、サイフォンの原理を応用し、止水栓付き大気開放水槽は密閉し、大気を遮断、正・逆U字管に連結した密閉環管において、図6に示すように、縦起立状置き密閉環管にすることで、大気開放では圧力はゼロであったが、密閉することで、上方から下方にGが働き左右管内に水頭圧が発生し、上・低部の圧力差は、高さ分だけ、左右管に等しく働く。この水頭圧を、片方の動力による円錐螺旋増圧装置に高さ分だけ有効利用するも、片方の揚水に係る水頭圧は、同圧の一定量の移動であって、水筒圧に関係なく、動力インプットに負荷を与えることなく循環する構成でもあり、密閉式定量循環装置の構成となっている。
 上述の密閉式定量循環式は、例えば、一般水道に接続しその圧力を利用しても、水道水が入り込む余地はなく、圧力だけ利用することも可能である構成は、高層ビルの屋上に雨受水槽を配し、(図7)配管によりその高さ分の圧力エネルギー(位置エネルギー)を接続してもいい構成であり、屋上の雨水は減らず、また、本密閉式定量循環式装置に入り込むこともなく、設置場所より高い処ならば、山間都市部を問わず応用できる構成でもある。また、水圧ジャッキによる位置エネルギーの増幅を組み込む構成も可能となっている(図6乃至図8参照)。
 また、上述した密閉式定量循環式の構造は、外部から一定圧力を接続して、高圧を循環させても、2軸回転ピストンの受圧回転推進側(図4の数字白抜きの丸1の領域参照)と排出側(図4の数字白抜きの丸2の領域参照)を、完全分離するようになっており(図4参照)、受益圧力エネルギーを失うことは無い構成となっている。
 この場合は、2軸回転ピストンの圧力遮断のみならず、もう一か所の圧力遮断装置が必要で、圧力エネルギーを受けて回転駆動する2軸回転ピストンは、同圧内で微動すらせず回転しない。また、大きな位置エネルギーを高めるのに、水圧ジャッキの構成を応用しても良い。(図8・図11参照)なお、限られた器の中での圧力コントロールは難しい。例えば、5Mpaの圧力を半分の2.5Mpaに低下させる(減圧する)とかは、大きな高さの位置エネルギーを得たとしても、圧力は、器の中で瞬間に0になるか、高圧を維持するかの2つに1つしかなく、ある設定圧力に減圧弁を配してコントロールする事は可能であるが、循環流体を逆止弁を通過させるのには無理がある。ある位置で圧力を遮断し、または、減圧・消圧して循環させる方法がある(図11参照)。
 それは、静止水中の圧力伝播速度は1425m/sと定理され、瞬時に圧力流体は器内に充満し、2軸回転ピストン装置640A・Bの回転ピストンの排出室にも同圧が掛かり、回転推進力は得られなく、また、大気開放の場合は圧力流体が開放口から噴き出し、揚水循環すら不能で、連結した水圧ジャッキは瞬時に増圧機能を消滅する。また、液体流下起立部及び揚水起立部内の液体流下用螺旋翼流路と液体揚水循環用螺旋翼流路の全てに瞬時に圧力が張り廻られ、機能しない、叉、動力インプットでの螺旋翼回転増圧や2軸回転ピストン装置640Bへの圧力流体の注入で、高圧流体の回転推進力を得て、ダイナモを用いて発電駆動させることは、可能ではあるが、このことは、入力>出力の結果は歴然であり、公知の理論・定理・保存則により、不可能なことで、オモチャになることは、明白であるも、一定量の揚水循環実証やサイフォンの原理の応用及び円錐螺旋増圧、及び水圧ジャッキに於ける増圧等々は、主体発電への周辺の機能についての要約説明が主体である。
 そこで、前記の圧力伝播による障害を回避する対策として、2軸回転ピストン装置の圧力遮断・分離機能を活用して、2軸回転ピストン装置注入口直前の圧力溜り(422a)の圧力を維持すると同時に連通する前記液体流下部内の液体流下用螺旋翼流路と液体揚水循環用螺旋翼流路のある程度の領域で、減圧・圧力消滅において、圧力伝播が大気開放槽に伝播しない無圧状態に為す為、前記、同軸一体の液体流下用螺旋翼及び液体揚水循環螺旋翼の回転軸(632)を、900/rpm以上の回転速度にするべく、前記回転軸トルクを、回転軸作動用2軸回転ピストン装置640Aに外部導入の位置エネルギーを水圧ジャッキで更に増圧し、その圧力流体を注入し、前記2軸回転ピストン装置640Aの回転推進力を限りなく高める事で大きな回転軸トルクで、各揚水及び流下螺旋翼の回転を15/rps以上にすることを動力インプットなしで可能にした対策構成である。また、前記水圧ジャッキの圧力タンク(510)と圧力溜り(422a)を交互に圧力往復伝播させるねじ状小螺旋翼(520)を設け圧力維持と安定圧力伝播の方法として本発明において構成した。無論、初期始動のインプットは必要である。
 前記の水中伝播速度定理は、静止水中の圧力伝播速度の 時間当たり伝播距離1425m/sは、15km先まで圧力伝播させようとすると、時間は約10.5秒かかり、逆に1/15秒の圧力伝播距離は95mになることから、前記液体揚水用螺旋流路(633a)と液体流下用螺旋流路(634a)の距離を圧力伝播距離m/sを軸回転速度900/rpmにすることで圧力伝播速度の許容範囲内とする構成である。
・例えば、以下の通りとなる。
・流下起立部螺旋流路 (634a) 1m/段  50段  50m/1回転
・揚水起立部螺旋流路 (633a) 0.8m/段  60段  48m/1回転
・総螺旋流路距離   (633a)+(634a)=98m/1回転
と構成した場合の1秒間の距離式は、
    総螺旋翼流路距離m/s > 圧力伝播距離m/s  と成れば良い。
・実証計算は以下の通りである。
・速度V= 距離m÷時間s=m/t から
・伝播速度=1425m/s÷15分の1秒=95m/15分の1秒
     =95m×15/rps=1425m/s
の方程式が成り立ち、
 従って、螺旋翼回転速度 =900/rpm=15/rpsにより、
・ 1回転の最小伝播距離 =95m/15分の1秒<98m/15分の1秒
・ 15回転の必要流路距離=1425m/s<1470m/s
 従って、毎秒の流路距離=1425m/sは、900/rpmの回転により圧力伝播距離(速度)は許容範囲に収まり、開放槽を無圧(ゲージ圧0〉にする可能性は大であるも、回転駆動軸周りの螺旋翼軸寄り流路距離、及びテーパー状筒体部の外周の螺旋翼流路距離は極度に短縮することは、明白であるが、このことは、筒状タンクの径と高さ及び螺旋翼の段数及び回転速度の調整により、如何なる形状をして、圧力伝播速度に対応出来うるかを実証する。また、第2の圧力伝播対策として、テーパー状揚水起立部に気泡を注入しテーパー状揚水起立部内及び開放槽の圧力消滅を図るエアポンプを備え、筒状タンク最上部には、エアベントが施されて、その気泡の回収及び螺旋翼回転によるキャビテーション対策がとられている構成である。
 更に、螺旋翼の高速回転は、回転力から発生する螺旋翼内流路の回転流速に遠心加速度・接線加速度等が、圧力伝播速度を遮蔽するのに大きく加担している特徴は、液体揚水循環用螺旋翼の左巻き付け螺旋翼と液体流下用螺旋翼の右巻付けの各螺旋翼は暖角に画策され、(図4参照)前記圧力伝播速度を回転螺旋翼自体が遮蔽する機能と、全ての螺旋流路は円錐台形による偏狭率や螺旋翼ピッチ減少率は、液体の流れ方向に、段々圧縮され増圧傾向にあり、流末の圧力溜り(422a)の圧力を維持する効果と、反対に流末から流れに逆らう方向から見れば、段々広まっている構造は、増圧に対して圧力飽和減圧傾向にスポット圧が移行している構造であること、と更に、前記の圧力溜り(422a)には、キャビテーション防止用の回転圧力液吐出翼(602)が流下部螺旋翼下に回転方向に湾曲に複数備わり、同軸一体の液体流下用螺旋翼及び液体揚水用螺旋翼(633)の自重と全内液密の総液量の荷重を浮かせ、軸や螺旋翼に係る回転荷重や負荷及び流体摩擦損失や機械的損失を軽減する構成でもあることも圧力伝播対策を担っている構造であることを特徴としている。
 従って、同軸一体の液体流下用螺旋翼及び液体揚水用螺旋翼(633)を900/rpm以上の回転速度にすることで、前記液体揚水循環装置600は、総螺旋翼流路距離を15倍以上延長したことにもなり、前記の筒状タンクの径と高さ及び螺旋翼の段数及び回転速度の調整により、圧力伝播距離1425m/sの範囲外に、前記2軸回転ピストン装置640A・Bを設けることを可能にし、大きな駆動出力を得る構成は、2軸回転ピストン装置640A・Bの排出室に掛かる同圧負荷の障害を回避し、高効率の回転推進力が、全ての機能を作動させることが出来、大気開放槽と逆U字管のサイフォン理論も、一定量の循環による都市型水力発電が成立し、全て、自然エネルギーを電源にすることとなり、エネルギー保存則や永久機関発想は皆無の、再生可能エネルギー(位置エネルギー)の有効利用による、全く新しい発電システムの新規性は、グリーン開発特許と共に特許性は極めて高いということを思慮する。
 100 液体揚水循環装置、110 液体槽(水槽)、120 逆U字管、121 揚水起立部、122 流下起立部、123 流れ方向変換部、130 動力装置、131 回転力発生装置、132 回転軸、133 螺旋翼、200 液体揚水循環装置、210 液体槽、211 止水栓、212 液体槽水位線、220 逆U字管、221 揚水起立部、222 流下起立部、222a 液体流出口、223 液体流れ方向変換部、230 動力装置、231 回転力発生装置、232 回転軸、233 螺旋翼、234 2軸連結ギア、235 2軸出力ギア、236 2軸回転ピストン、237 2軸回転ピストン線密接、240 2軸回転ピストン装置、240a 2軸回転ピストン心房、241 注入口(液体流入口)、241a 2軸回転ピストンヘッド、242 排出口(液体流出口)、243 瓢箪型シリンダー、261,262(260) サイフォン連結管、290 ρgh-1、291 ρgh-2、300 液体揚水循環装置、320 液体揚水循環管路、321 揚水起立部、322 流下起立部、323 上側連結部、324 下側連結部、330 動力装置、331 回転力発生装置、332 回転軸、333 螺旋翼、371 液体供給部、372 エアベント部、400 液体揚水循環装置、421 揚水起立部、422 流下起立部、422a 圧力溜り、423 上側連結部、424 下側連結部、430 動力装置、431 回転力発生装置、432 回転軸、433 螺旋翼、440 2軸回転ピストン装置、441 液体流入口、442a,442b 液体流出口、442B 2軸回転ピストン装置液体流出口、445 出力軸、471 液体供給部、472 エアベント部、473 エアポンプ、480 増圧装置(水圧ジャッキ)、489 圧力タンクA、490 圧力接続管(並列圧力伝播管)、491 流下パイプ、492 水道設備、500 液体揚水循環装置、500 増圧システム、501 増圧ピストン、502 増圧シリンダー、503 外部圧力導入管、504 増圧ピストンヘッド(水圧ジャッキピストンヘッド)、505 高所雨水タンク、506 外水道、510 圧力タンク、520 ねじ状小螺旋翼、521 小循環螺旋軸、522 流下起立部、523 液体流れ方向変換部、530 動力装置、530D 小型DCモーター、540 加圧シャフト(増圧シャフト)、600 液体揚水循環装置、601 回転駆動軸、602 連続吐出翼、602 回転圧力液吐出翼、603 揚水管路、610 筒状タンク、611 下端開口部、620 テーパー状筒体部、621 揚水螺旋流路(液体揚水部)、622 流下螺旋流路(液体流下部)、
622 流下螺旋流路、623 液体流れ方向変換部、632 回転軸(駆動軸)、633 液体揚水用螺旋翼、633a 液体揚水用螺旋流路、634 液体流下用螺旋翼、634a 液体流下用螺旋流路、635 連続吐出翼、636 螺旋翼ピッチ、640 2軸回転ピストン装置、641 流体流出口、642 流体流入口、640A 軸回転駆動用2軸回転ピストン装置(640A)、640B 動力用2軸回転ピストン装置(640B)、645 大気解放循環槽、
646 液体槽大気開放部、649 出力軸、650 サイフォン連結管、670 支持部、680 増圧装置、681 水圧ジャッキ、687 水道設備、688 供給口、685 接続パイプ、690 駆動用歯車伝達機構、691 発電用歯車伝達機構、692 2軸連結歯車機構、693 フライホイール、695 発電機
 

Claims (1)

  1.  液体槽に満たされた液体を動力装置によって同じく液体が充満した揚水循環流路部内を一旦揚水すると共に再び流下させて前記液体槽に戻すことを繰り返す液体揚水循環装置であって、
     前記液体揚水循環装置の設置状態で見て、前記液体槽は、上面の少なくとも一部が大気開放され、一定量の液体が満たされ、
     前記揚水循環流路部は、前記液体槽の大気に接した液面から両端開口部が所定の深さだけ液体槽内に浸かった状態で上方に起立した状態で取り付けられ、かつ内部が前記液体で全て満たされ、
     前記揚水循環流路部は、当該揚水循環流路部内に充満した液体を上昇させ揚水する揚水起立部と、当該揚水循環流路部内に充満した液体を下降させて流下させる流下起立部と、前記揚水起立部の上端部と前記流下起立部の上端部を液密状態に連結して前記揚水起立部内の液体を前記流下起立部内に流し込む液体流れ方向変換部を有し、
     上端が液密状態で閉塞した筒状タンクと、前記タンクの下端に設けられた2軸回転装置と、前記筒状タンク及び2軸回転装置を支持する支持部とを有し、
     前記筒状タンクの下端開口部は、前記2軸回転装置の上面によって液密状態で塞がれることで、前記筒状タンク及び2軸回転装置は、内部が外部に対して液密状態を保つように画成されており、
     前記筒状タンクの内部には、当該筒状タンクの軸芯と同芯をなす流路仕切り用栽頭円錐形状を有するテーパー状筒体部が前記筒状タンクの下部から当該筒状タンク内の所定の高さまで設けられ、これによって前記筒状タンク内は、当該筒状タンクの軸芯周りに下側から一定領域を占める前記揚水起立部としての液体揚水部と、当該液体揚水部の周囲と前記筒状タンクの内周面との間に形成される一定領域を占める前記流下起立部としての液体流下部と、前記筒状タンクの内部において前記液体揚水部及び液体流下部の上方に形成される一定領域を占める前記液体流れ方向変換部が形成され、
     前記液体揚水部は、前記筒状タンクの軸芯と同芯に回転可能に軸支された回転軸と、当該回転軸の少なくとも一方の端部であって前記筒状タンクの外部に備わった回転駆動部と、前記回転軸の周囲に長手方向に沿って固定され、当該回転軸の上側先端に向かうに従って外径が小さくなっていくと共に、隣接する翼同士のピッチが小さくなりながら外周縁が前記テーパー状筒体部の内側面に固定された液体揚水用螺旋翼を有し、
     前記テーパー状筒体部の外側面と前記筒状タンクの内側面との間には、液体流下用螺旋翼が固定されかつ当該液体流下用螺旋翼の隣接する翼同士のピッチは下方に向かうに従って小さくなっており、
     前記動力装置は、回転力発生装置と、前記回転力発生装置に備わった回転軸と一体となって回転するように前記流下起立部内の所定の領域に設けられた螺旋翼を有し、
     前記動力装置を駆動することによって、前記螺旋翼が前記揚水循環流路部の流下起立部内で回転することによって、当該流下起立部内に充満した液体を強制的に流下させて前記液体槽に戻すと共に、前記揚水循環流路部内の流出した液体は、大気開放状態で上面の一部に大気圧が加わった液体槽の液体として戻り、かつ当該液体槽内の液体の一部が前記揚水循環流路部の揚水起立部に吸引流入され、流下流量と同量を揚水させながら前記筒状タンクの揚水循環流路部内に満たされた前記筒状タンクの揚水循環流路部内に満たされた前記液体を移動循環するようにしたことを特徴とする液体揚水循環装置。
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