FR2847621A1 - Turbine hydraulique a aubes - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne une turbine hydraulique à aubes composée : - d'une partie mobile dite rotor ( 1 ) constitué d'un disque central support des pales ( 6 ), de forme extérieure dentellée et des pales ( aubes ) ( 2 ) de forme hydrodynamique fixées sur le disque ( 6 ) sur leur axe transversal, chaque aube avec le disque faisant la forme d'un T, l'ensemble tournant autour d'un axe horizontal ( 3 ) laquelle rotation découle des poussées sur les aubes induites par l'action potentielle et dynamique de l'eau, elle même directement fonction de la hauteur d'eau et des débits retenus.- de deux parties fixes en ossature métallique ( 4 ) faisant office du barrage nécessaire à la retenue de la hauteur d'eau, implanté dans le volume laissé libre par le déplacement des pales.- d'un canal d'entrée et de sortie des eaux ( 5 )Laquelle turbine est essentiellement destinée à une production électrique avec générateur en basses chutes ou marées.
Description
Domaine technique de l'invention La présente invention est relative à un
dispositif qui utilise l'énergie
potentielle et dynamique de l'eau des cours d'eau ou des marées pour la transformer en électricité.
Etat de la technique Les roues existantes jusqu'à ce jour, d'utilisation de l'énergie de l'eau dans le sens naturel du courant, sont des roues dites à aubes constituée de palettes d'épaisseur constante sur lesquelles vient s'appuyer l'eau; lesquelles sont assemblées sur un chassis tournant constitué en général de deux disques parallèles aux extrémités des palettes. Toutes sortes de roues à aubes ont vu le jour, dites de
dessus, de coté, de dessous ect.... la plus perfectionnée fut la roue vanne inventée au 19ième siècle, leur usage s'est ensuite considérablement réduit aucune roue à aubes ne pouvant mobiliser l'énergie potentielle des hauteurs d'eau.
Elles ont été pratiquement remplacées au 19ième siècle par des turbines à vitesse d'écoulement et de rotation beaucoup plus rapide avec un écoulement de l'eau considérablement modifié et contraint par la machine. ( Turbine Francis - Kaplan ect...) turbines qui permettent de mobiliser au mieux l'énergie des hauteurs d'eau. Des roues nouvelles à aubes à écoulement naturel sont apparues récemment qui font barrage d'eau par elles mêmes, par leur axe constitué d'un cylindre tournant
porteur des pales, l'ensemble est solidaire et tournant.
La présente turbine fonctionne à partir d'un nouveau type de roue à aubes dit roue barrage à aubes qui permet pour la première fois l'intégration d'un barrage fixe dans la roue et ainsi l'utilisation de la totalité du potentiel de la hauteur
d'eau en n'imposant aucune contrainte à l'écoulement naturel.
Description
Il s'agit d'une turbine hydraulique à aubes composée - d'une partie mobile dite rotor ( 1) constitué d'un disque central support des 30 pales ( 6), de forme extérieure dentellée et des pales ( aubes) ( 2) de forme hydrodynamique fixées sur le disque ( 6) sur leur axe transversal, chaque aube avec le disque faisant la forme d'un T, l'ensemble tournant autour d'un axe horizontal ( 3) laquelle rotation découle des poussées sur les aubes induites par l'action potentielle et dynamique de l'eau, elle même directement fonction de la
hauteur d'eau et des débits retenus.
- de deux parties fixes en ossature métallique ( 4) faisant office du barrage nécessaire à la tenue de la hauteur d'eau, dont la hauteur dépend directement de la hauteur d'eau retenue.
-2 - d'un canal d'entrée et de sortie des eaux ( 5) La position de l'axe ( 3) situé dans le barrage de retenue des eaux permet une
position d'entrée des pales dans l'eau avec le minimum de résistance.
Les pales ( 2) ont une forme hydrodynamique afin, d'une part, de donner une inertie et une raideur suffisantes à leur tenue mécanique et, d'autre part, du fait de leur inclinaison entre 40 et 500 par rapport au rayon correspondant, de leur permettre, lors de leur pénétration et de leur déplacement dans l'eau jusqu'à l'entrée du chenal d'évacuation ( 5), d'avoir le minimum de résistance en développant des forces hydronynamiques favorables au sens de rotation du rotor
et non opposées.
L'innovation essentielle est constituée par la forme géométrique du rotor que nous appellerons roue barrage à aubes, qui rend possible, dans le volume laissé libre par son déplacement, la réalisation des parties fixes de retenue des eaux ( 4); le canal d'entrée ( 5), dimentionné par le débit des eaux, fait partie intégrante du dispositif. Le tout permet, du fait de l'écoulement naturel de l'eau sans contraintes,
les plus hauts rendements pour de faibles hauteurs de retenue d'eau.
Les seules pertes sont les pertes de débits des fuites liés à la précision de la fabrication, réduites dans ce cas au minimum, par ailleurs les parties barrages fixes ( 4) permettent de loger les dispositifs de multiplication de vitesse ( 8) nécessaire à l'entraînement des génératrice électriques réduisant ainsi les ménagements
extérieurs réservés habituellement à cet effet.
Par ailleurs certaines aubes peuvent être équipées de clapets faisant office de
godet suivant leur position, action commandée par des cames leur donnant une fonction d'ascenseur à poisson.
Pour une bonne compréhension de l'invention on va décrire un exemple de réalisation représenté par les figures 1 à 3
Le dispositif selon La Figure 1 comporte un rotor ( 1) constitué d'un disque 30 extérieur ( 6) support des pales ( 2). L'exemple comporte seize pales mais leur nombre pourra varier en fonction du diamètre de la roue, des débits et des hauteurs d'eau à traiter.
Ces pales (2) sont maintenues et fixées au milieu de leur largeur sur le disque extérieur ( 6) dont la forme extérieure dentellée les rends facilement 35 démontables et remplacables et donc facile d'entretien. La trajectoire ( 7) des pales ( 2) n'utilise qu' un volume restreint extérieur et laisse ainsi parfaitement libre le volume intérieur dans lequel sont implantées les parties fixes ( 4) qui font office
de barrage de retenue des eaux.
- 3 Le disque extérieur dentellé (6), support des pales ( 2), dans cet exemple est relié à l'axe par huits rayons ( 9) de facon à assurer, par leur position successives lors de la rotation et de leur passage entre les deux parties fixes ( 4), le maximum d'étanchéité à l'eau, sachant qu'il y a des pertes inévitables liées aux jeux et au volume d'eau entre deux rayons successifs. Suivant la Figure 2: le volume non mobilisé par le déplacement circulaire du rotor ( 1) support des pales ( 2) permet d'intégrer, de part et d'autre, deux parties fixes ( 4) qui forment le barrage fixe de retenue des eaux en laissant
uniquement en partie basse le passage pour les pales ( P10).
Ce barrage constitue lui-même par sa forme géométrique basse le canal d'amenée ( 5) et de sortie des eaux adapté aux débits de chaque ouvrage. Ces parties fixes sont liaisonnées à des parois verticales en béton ( 10) qui font office de retenue
latérale des terrains.
La géométrie de ces barrages en ossature métallique, géométrie induite par leur tenue mécanique, permet d'inclure dans leur volume des multiplicateur de vitesse à courroies ou engrenages ( 8 -12), nécessaire pour la production électrique des générateurs, transformant ainsi l'ensemble en hydrogénérateur de caractéristiques parfaitement définies en fonction de la hauteur d'eau retenue, des débits de passages, de la pente et de la géométrie du canal de sortie, largeur hauteur. Le multiplicateur (12 - 8) est adossé à un frein à disque ( 13) qui permet d'arrêter la roue lorsque la roue est arretée, l'eau ( hors fuites) ne passe plus- le dispositif permet ainsi l'utilisation de l'énergie des marées dans les deux sens de
flux et reflux.
L'immobilisation de la roue permet alors de mobiliser la hauteur de l'eau le temps nécessaire à la montée et au reflux des eaux et l'inclinaison des pales ( 2) dans ce cas à 450 permet leur utilisation dans les deux sens.
L'axe ( 3), constitué d'un arbre métallique à haute résistance, a une fonction
très importante de maintient et de précision de l'ensemble. Cet arbre ( 3) est assemblé avec les parties fixes ( 4) par des roulements ( 11) et des butées (14) donnant ainsi à l'ensemble la meilleure précision mécanique possible.
Suivant la figure 3, des pales peuvent être équipées de clapets Cl et C2 35 actionnés par des systèmes de tiges basculantes et de cames, afin de faire office d'ascenseur à poisson ( en cas d'impossibilité d'implantation des échelles exigées par les réglementations correspondantes). En effet les poissons se rassemblent toujours vers les sorties d'eau lorsque les vitesses de sortie le permettent, ce qui est -4 le cas dans ce dispositif, en position de pale P10 ( figure 3) le clapet Cl s'ouvre faisant office de godet avec la pale. Dès sortie de l'eau un second clapet C2 ferme le dessus du godet, et en position de rentrée dans l'eau (en position P4 de la figure 1) les deux clapets reviennent à leur position d'origine, lachant les poissons dans l'eau du barrage ce qui leur permet de poursuivre leur route en direction amont. L'avalisation des poissons se fait à travers la roue elle-même du fait du volume
entre les pales et des vitesses naturelles d'écoulement des eaux.
Le diamètre hors tout de la roue du fait de la position de l'axe et des impératifs 10 de pénétration dans l'eau des pales est de l'ordre de 1,5 fois la hauteur de chute augmenté de deux fois la hauteur du canal de sortie des eaux ( qui est la hauteur des
pales), cette dernière hauteur est directement fonction du débit d'écoulement retenu.
L'action sur les pales dans le chenal bénéficie d'un bras de levier très important 15 du fait du diamètre de la roue, ce qui permet une mise en fonctionnement avec le
minimum d'énergie et une vitesse réduite.
Sont utilisées avec la meilleure efficacité les forces potentielles des hauteurs
d'eau ainsi que les forces dynamiques de déplacement eau/pales.
Les dimensionnements géométriques peuvent être très variables: le diamètre 20 hors tout de la roue, sa largeur, la hauteur des pales et la hauteur de retenue de l'eau sont directement liés aux paramètres d'utilisation de la rivière ou des réservoirs d'eau, les hauteurs de chutes pouvant être très basses ( de l'ordre de lm qui est une limite économique pour l'utilisation prévue par ce dispositif) jusqu'à des hauteurs de 4 m ou plus. Les seules limitations du dispositif sont imposées par 25 les contraintes de tenue mécanique et de précision des différents matériaux mis en oeuvre. Dans l'exemple représenté par les figures 1 2 et 3: - la hauteur H de la retenue d'eau est de 2 m - la hauteur des aubes est de 60 cm - la hauteur totale de la roue est de 4m - le débit est de l'ordre de 3,5m3/sec
- la puissance produite nette à la sortie du générateur est de l'ordre de 60kw.
Application industrielle projetée La fabrication générale des éléments, y compris celle des aubes, du fait de leur
forme, est très simple et économique.
L'assemblage de l'ensemble peut parfaitement être réalisé sur les sites euxmêmes.
-5 La hauteur totale de l'ensemble ainsi que l'énergie produite sont fonction des deux paramètres constituée par les deux éléments différents assemblés: le disque central ( hauteur d'eau) ( 6) et les pales ( débits) ( 2), il est ainsi possible par combinaison de ces deux éléments qui peuvent répondre chacun à un standard de fabrication de répondre par un ensemble standart ( combinaison de deux standard) à de multiples variations de productions.d'energie, ce qui peut conduire à une industralisation du système et une maitrise parfaite des couts, comme pour les
autres composant de l'ensemble: multiplicateur - générateur.
La conception permet de s'affranchir des contraintes lourdes des installations 10 hydroélectriques. Elle permet l'installation simple et rapide, après terrassement, en quelques parties préassemblées de l'hydrogénérateur ainsi constitué et aux caractéristiques bien définies et garanties; ce qui ouvre un champ d'équipement totalement nouveau avec l'utilisation des débits et des dénivellations les plus faibles actuellement peu utilisées, ceci pour des couts d'équipement et d'exploitation
réduits.
Ce dispositif est parfaitement adapté au développement de
microéconomies à faible cout, dans le cadre des énergie écologiques et durables.
Environnement La circulation de l'eau ainsi que la plage des vitesses d'écoulement restent dans le cadre des écoulements naturels, la forme et la distance entre palettes permettent le passage des espèces vivantes sans aucun dommage, répondant ainsi aux préoccupations des pécheurs et des protections écologiques et laisse aussi passer la plupart des objets entraînés par le courant. Ne sont donc nécessaires que des
grilles de protection à mailles larges pour des objets importants.
Les réalisations restent dans l'optique esthétique des roues à aubes traditionnelles et sans aucune nuisance autre que celles des bruits de rotation dans l'eau.
-6
Claims (4)
1 - Dispositif selon l'invention pour capter l'énergie hydraulique caractérisé par une turbine constitué: -d'une roue ( 1) à aubes ( 2) dont la forme et le volume de déplacement de la partie tournante ( 1) permet l'implantation de parties fixes - de deux parties fixes faisant offices de barrage ( 4) nécessaire à la retenue de la hauteur d'eau
- de canal d'évacuation de l'eau. ( 5) formé par la partie fixe.
2 - Dispositif selon la revendication 1 caractérisée par une roue à aubes appelée roue barrage à aubes constituée d'un disque central ( 6) de forme extérieure dentellée, support des pales ( 2), le volume de déplacement de l'ensemble laissant un grand
volume intérieur disponible.
3 -Dispositif selon la revendication 1 et 2 caractérisée par un disque ( 6) dont la
forme extérieure dentellée permet l'implantation de pales inclinées de 40 à 500.
4 - Dispositif selon la revendication 1 et 2 caractérisée par la forme hydrodynamiques des pales ( 2) maintenues sur leur axe transversal sur le disque
dentellé ( 6).
- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par 20 un fonctionnement identique dans un flux hydraulique continu ou réversible ( cas
des marées)
6.Dispositif selon les revendications précédentes caractérisée par la fonction
d'ascenseur à poisson de pales par leur équipement avec des clapets Cl et C2 selon
la figure 3.
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