RU2693346C1 - Энергопоглащающий элемент Овсянкина для волновых электростанций - Google Patents
Энергопоглащающий элемент Овсянкина для волновых электростанций Download PDFInfo
- Publication number
- RU2693346C1 RU2693346C1 RU2017138133A RU2017138133A RU2693346C1 RU 2693346 C1 RU2693346 C1 RU 2693346C1 RU 2017138133 A RU2017138133 A RU 2017138133A RU 2017138133 A RU2017138133 A RU 2017138133A RU 2693346 C1 RU2693346 C1 RU 2693346C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- energy
- waves
- spiral
- absorbing element
- currents
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 208000027534 Emotional disease Diseases 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/12—Blades; Blade-carrying rotors
- F03B3/121—Blades, their form or construction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/12—Blades; Blade-carrying rotors
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гидроэнергетики и может быть использовано для преобразования энергии морских волн и водных потоков в электрическую энергию. Энергопоглощающий элемент волновой электростанции выполнен в виде гибкого продольного тела, состоящего из отдельных, соединенных внахлест, перемещающихся относительно друг друга ластообразных частей 1 и установленного в направляющих 2. Направляющие 2 позволяют телу принимать под воздействием волн и течений форму пространственной спирали либо позволяют задавать такую форму предварительной жесткой фиксацией положения и при этом передавать крутящий момент на рабочий вал или на элементы гидравлической трансмиссии. Элемент имеет по всей длине внешнего контура выступающие плавники 3, отстоящие друг от друга, которые создаются формой образующих плавник частей 1, что позволяет элементу под воздействием волн и течений или за счет предварительной жесткой фиксации принимать форму пространственной спирали с периодически повторяющимися восходящими - нисходящими участками, чередующимися с участками цилиндрической спирали. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования энергии водных потоков. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области гидроэнергетики и может быть использовано для преобразования энергии морских волн и водных потоков в электрическую энергию.
Известно устройство для преобразования энергии волн водной поверхности, содержащее энергопоглощающий элемент, выполненный в виде гибкого продольного тела, свободно расположенного в пазах нескольких направляющих, каждая из которых имеет возможность вращаться вокруг общего вала, передавая осевой крутящий момент на вал только в одном направлении, и позволяет гибкому продольному телу принимать форму спирального ротора с параметрами, соответствующими размерам воздействующих волн (Овсянкин В.В. Патент Украины №56481).
А также, волновая электростанция с энергопоглощающим элементом, выполненным в виде гибкого продольного тела, которое состоит из отдельных плоских частей, связанных между собою внахлест веерообразно так, что они имеют возможность свободно перемещаться одна относительно другой вдоль продольной оси рабочего вала и с высокой жесткостью противостоять действию напора в перпендикулярном направлении (Овсянкин В.В. и др. Патент Украины №93495).
Также, известна волновая электростанция для водных потоков с энергопоглощающим элементом, выполненным в виде гибкого продольного тела, состоящего из отдельных частей ластообразной формы, имеющих хвостовики, которые вставляются в соответствующие гнезда направляющих, а конструкция направляющих имеет такие гнезда. При этом, для водных потоков с большим энергетическим потенциалом и с относительно стабильными характеристиками энергопоглощающему элементу придается форма пространственной спирали за счет предварительной фиксированной установки положения направляющих, при этом энергопоглощающий элемент может иметь два и более гибких продольных тела (Овсянкин В.В. и др. Патент Украины №108596).
Также, известна волновая электростанция с гидравлической трансмиссией, содержащая энергопоглощающие элементы, выполненные в виде гибкого продольного тела, в которой энергия вращения энергопоглощающих элементов преобразуется с помощью гидроцилиндров в энергию движения жидкости под давлением, при этом вращение энергопоглощающих элементов относительно горизонтального положения возможно, как в одном, так и в противоположном направлении на угол до 90 градусов и ось вращения может не совпадать с продольной осью рабочего вала (Овсянкин В.В и др. Патент Украины №107856).
Указанные энергопоглощающие элементы волновых электростанций преобразуют энергию волн и течений и имеют либо предварительно заданную форму пространственной спирали (спирального ротора), либо приобретают ее под воздействием набегающих волн и течений, однако при взаимодействии с потоком они имеют некоторые недостатки:
- не достаточно эффективное преобразование энергии по длине и сечению водных потоков;
- неравномерность нагрузок по длине энергопоглощающего элемента из-за того, что передние витки спирали воспринимают большее влияние потока.
Задачей изобретения является повышение эффективности преобразования энергии водных потоков.
Поставленная задача достигается тем, что в известной конструкции энергопоглощающего элемента волновой электростанции, выполненного в виде гибкого продольного тела, состоящего из отдельных, соединенных внахлест, перемещающихся относительно друг друга ластообразных частей, и установленного в направляющих, позволяющих гибкому телу принимать под воздействием волн и течений форму пространственной спирали, либо позволяют задавать такую форму предварительной жесткой фиксацией положения, передавая, при этом, крутящий момент на рабочий вал или на элементы гидравлической трансмиссии, вышеупомянутый энергопоглощающий элемент имеет по всей длине внешнего контура выступающие плавники, отстоящие друг от друга, которые создаются формой образующих плавник ластообразных частей, что позволяет энергопоглощающему элементу под воздействием волн и течений или за счёт предварительной жесткой фиксации принимать форму пространственной спирали с периодически повторяющимися восходящими - нисходящими участками, чередующимися с участками цилиндрической спирали.
Указанная задача достигается также тем, что для акваторий с течением, как преобладающим фактором воздействия, энергопоглощающему элементу предварительно задается форма многозаходной пространственной спирали с жестко фиксированными параметрами, на которой имеется не менее двух восходящих - нисходящих участков спирали, головной и хвостовой, и расположенный между ними участок цилиндрической спирали.
Особенности и преимущества данного изобретения станут понятными из дальнейшего детального описания применения изобретения со ссылкой на чертежи, которые приведены ниже.
На чертежах:
на Фиг. 1 показан энергопоглощающий элемент для акваторий, где основным фактором воздействия являются волны;
на Фиг. 2 показан энергопоглощающий элемент для акваторий, где главным фактором воздействия являются течения.
На фигурах 1-2 представлено гибкое тело энергопоглощающего элемента, которое состоит из ластообразных частей (1), установленных в направляющие (2). По всей длине внешнего контура гибкого тела образованы выступающие плавники (3).
Волновая электростанция работает следующим образом.
Водный поток (волны и течения), набегая на волновую электростанцию, воздействует гидравлическим напором на энергопоглощающие элементы, что создает осевой крутящий момент на рабочем валу или усилие на гидроцилиндрах гидравлической трансмиссии.
Для акваторий, где основным фактором воздействия являются волны, энергопоглощающий элемент состоит из отдельных ластообразных частей (1), соединенных внахлест, свободно перемещающихся относительно друг друга и составляющих вместе гибкое продольное тело, установленное в направляющих (2). Наличие на внешнем контуре энергопоглощающего элемента выступающих плавников (3), позволяет ему под воздействием волн и течений принимать форму пространственной спирали с периодическими повторяющимися восходящими - нисходящими участками, чередующимися с участками цилиндрической спирали.
Для акваторий, где главным фактором воздействия являются течения, энергопоглощающему элементу предварительно задается форма спирали с жестко фиксированными параметрами, на которой имеются восходящие - нисходящие участки спирали, чередующиеся с участками цилиндрической спирали.
Наличие на пространственной спирали энергопоглощающего элемента периодически повторяющихся восходящих - нисходящих участков способствуют закручиванию потока и увлечению его к последующим виткам спирали, что существенно повышает равномерность и эффективность отбора мощности потока по всей длине энергопоглощающего элемента.
Испытания макетов энергопоглощающего элемента такой конструкции на волнах показали высокую равномерность воздействия волны по всей длине энергопоглощающего элемента.
Испытания спирального ротора с четырьмя гибкими продольными телами и с жестко зафиксированными параметрами проводились на течениях в диапазоне скоростей до 3 м/с. Результаты подтвердили высокую надежность и эффективность работы ротора. Коэффициент отбора мощности потока составил 0,70, тогда как в известных конструкциях он не превышает 0,35.
Claims (2)
1. Энергопоглощающий элемент волновой электростанции, выполненный в виде гибкого продольного тела, состоящего из отдельных, соединенных внахлест, перемещающихся относительно друг друга ластообразных частей и установленного в направляющих, которые позволяют гибкому телу принимать под воздействием волн и течений форму пространственной спирали либо позволяют задавать такую форму предварительной жесткой фиксацией положения и при этом передавать крутящий момент на рабочий вал или на элементы гидравлической трансмиссии, отличающийся тем, что энергопоглощающий элемент имеет по всей длине внешнего контура выступающие плавники, отстоящие друг от друга, которые создаются формой образующих плавник ластообразных частей, что позволяет энергопоглощающему элементу принимать под воздействием волн и течений или за счет предварительной жесткой фиксации форму пространственной спирали с периодически повторяющимися восходящими - нисходящими участками, чередующимися с участками цилиндрической спирали.
2. Энергопоглощающий элемент по п.1, отличающийся тем, что для акваторий с течением как преобладающим фактором воздействия энергопоглощающему элементу предварительно задается форма многозаходной пространственной спирали с жестко фиксированными параметрами, на которой имеется не менее двух восходящих - нисходящих участков спирали, головной и хвостовой, и расположенный между ними участок цилиндрической спирали.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA201507340 | 2015-07-21 | ||
UAA201507340 | 2015-07-21 | ||
PCT/UA2015/000065 WO2017014711A1 (ru) | 2015-07-21 | 2015-07-27 | Энергопоглащающий элемент овсянкина для волновых электростанций |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2693346C1 true RU2693346C1 (ru) | 2019-07-02 |
Family
ID=57834923
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017138133A RU2693346C1 (ru) | 2015-07-21 | 2015-07-27 | Энергопоглащающий элемент Овсянкина для волновых электростанций |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2693346C1 (ru) |
WO (1) | WO2017014711A1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU72103A1 (ru) * | 1939-11-23 | 1947-11-30 | В.С. Сидоренко | Гидравлический волновой ротационный двигатель |
US5937644A (en) * | 1995-03-10 | 1999-08-17 | Dipnall; David John Joseph | Device for extracting energy from moving fluid |
US20040096310A1 (en) * | 2002-07-08 | 2004-05-20 | Colin Regan | Apparatus and method for generating power from moving water |
RU2435069C2 (ru) * | 2005-12-29 | 2011-11-27 | Георг ХАМАНН | Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой гидравлической энергии |
UA108506C2 (en) * | 2013-04-04 | 2015-05-12 | Viacheslav Viktorovych Ovsiankin | Wave power for water flows |
-
2015
- 2015-07-27 WO PCT/UA2015/000065 patent/WO2017014711A1/ru active Application Filing
- 2015-07-27 RU RU2017138133A patent/RU2693346C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU72103A1 (ru) * | 1939-11-23 | 1947-11-30 | В.С. Сидоренко | Гидравлический волновой ротационный двигатель |
US5937644A (en) * | 1995-03-10 | 1999-08-17 | Dipnall; David John Joseph | Device for extracting energy from moving fluid |
US20040096310A1 (en) * | 2002-07-08 | 2004-05-20 | Colin Regan | Apparatus and method for generating power from moving water |
RU2435069C2 (ru) * | 2005-12-29 | 2011-11-27 | Георг ХАМАНН | Устройство и система для выработки регенеративной и возобновляемой гидравлической энергии |
UA108506C2 (en) * | 2013-04-04 | 2015-05-12 | Viacheslav Viktorovych Ovsiankin | Wave power for water flows |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2017014711A1 (ru) | 2017-01-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103696905B (zh) | 多边漂浮型波浪能发电装置 | |
US20200158074A1 (en) | Vertical-shaft turbine | |
KR20160145697A (ko) | 상이한 크기와 방향을 가지는 힘의 범용 기계적 커플링 및 트랜스미션 장치 | |
KR20090100223A (ko) | 수류로부터 전기 에너지를 획득하기 위한 회전가능 에너지발생 시설 | |
RU2693346C1 (ru) | Энергопоглащающий элемент Овсянкина для волновых электростанций | |
EP2539578A2 (de) | Wellenenergieanlage | |
WO2008097116A3 (en) | A submerged waterproof wave energy converter with gyroscope power- take-off | |
RU2472663C2 (ru) | Проходной движитель | |
WO2016074005A3 (en) | Power generating device | |
PH12018550155A1 (en) | Device for transforming kinetic energy of water flowing in a horizontal direction into another kind of energy | |
DE102012212013B4 (de) | Rotor zur Energiegewinnung aus inkompressiblen strömenden Fluiden | |
JP2016050575A (ja) | 水力発電用タービン | |
KR102421509B1 (ko) | 조류발전용 양방향 가변식 수차 | |
WO2016030910A4 (en) | Water kinetic energy driven hydro turbine | |
RU2131994C1 (ru) | Гидротурбина для русловой гэс | |
DE102012021620A1 (de) | Wellenenergiekonverter mit Wirbelschleppenleiteinrichtung und Verfahren zur Umwandlung von Wellenenergie | |
KR101273648B1 (ko) | 조류 발전기 | |
KR101335336B1 (ko) | 수평축 조류 발전 터빈 및 이를 이용한 조류 발전 방법 | |
KR101227281B1 (ko) | 조류용 수차 | |
RU2635010C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
WO2009023000A1 (fr) | Centrale électrique houlomotrice | |
DE102011009688A1 (de) | Wellenenergiemaschine | |
KR20090066236A (ko) | 부압판을 갖는 동력 변환 장치 및 이를 갖는 동력 발생 장치 | |
PH12020550577B1 (en) | Vertical axis-type hydraulic power generation device, vertical axis-type hydraulic power generation unit, and vertical axis-type hydraulic power generation blade | |
RU2012140866A (ru) | Волновая электростанция овсянкина для водных потоков |