[go: up one dir, main page]

TR201809054T4 - Bir ızgara ile donatılan bir hidrogüç tesisi ve bunun çalıştırılmasına yönelik bir yöntem. - Google Patents

Bir ızgara ile donatılan bir hidrogüç tesisi ve bunun çalıştırılmasına yönelik bir yöntem. Download PDF

Info

Publication number
TR201809054T4
TR201809054T4 TR2018/09054T TR201809054T TR201809054T4 TR 201809054 T4 TR201809054 T4 TR 201809054T4 TR 2018/09054 T TR2018/09054 T TR 2018/09054T TR 201809054 T TR201809054 T TR 201809054T TR 201809054 T4 TR201809054 T4 TR 201809054T4
Authority
TR
Turkey
Prior art keywords
water
turbine
reaching
water turbine
hydropower
Prior art date
Application number
TR2018/09054T
Other languages
English (en)
Inventor
Leijon Mats
Original Assignee
Current Power Sweden Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Current Power Sweden Ab filed Critical Current Power Sweden Ab
Publication of TR201809054T4 publication Critical patent/TR201809054T4/tr

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/062Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction
    • F03B17/063Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/16Stators
    • F03B3/18Stator blades; Guide conduits or vanes, e.g. adjustable
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
    • F03B13/264Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy using the horizontal flow of water resulting from tide movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy 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)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Buluş, bir su akıntısına (W) daldırılmış bir su türbini (1) içeren bir hidrogüç tesisi ile ilgili olmaktadır. Bir ızgara (6), su türbinine (1) bitişik olarak konumlandırılmaktadır. Buluşa göre ızgara (6), ızgara (6) ve su türbini (1) arasındaki su hızının düzensiz olacağı şekilde su akıntısında su akışına kılavuzluk etmek üzere düzenlenmektedir. Buluş, ayrıca, bir elektrik ağına tedarik için elektrik enerjisi üretilmesine yönelik hidrogüç tesisinin bir kullanımı ile ilgili olmaktadır. Ayrıca buluş, bir hidrogüç tesisinin çalıştırılmasına yönelik bir yöntem ile ilgili olmaktadır.

Description

TARIFNAME BIR IZGARA ILE DONATILAN BIR HIDROGÜÇ TESISI VE BUNUN ÇALISTIRILMASINA YÖNELIK BIR YÖNTEM Teknik alan Mevcut bulus, bir birinci yönden, bir su akIEt-I içine daldlîllân en az bir su türbini ve su türbininin bitisigine yerlestirilen bir lîgara ile ilgili olmaktadIE Bir ikinci yönden bulus, bu gibi bir hidrogüç tesisinin bir kullannüle ilgili olmaktadlEl Bir üçüncü yönden bulus, bir hidrogüç tesisinin çallStlEllhas. yönelik bir yöntem ile ilgili olmaktadlB ki yöntem, daldlEIIhlgl bir su türbininin bir suyolundaki bir su aklglü maruz bükißiaslüle su türbininin bitisigindeki bir lîgaranIIsagIanmasübermektedir. Önceki teknik Hidrogüç tesislerinde, suda akan ölü hayvanlar, bitkiler, atilZlar vs. gibi nesnelerin türbine ulasmasII önlenmesi için suyun membas. bir Egara saglanmaleHEIiEJa gerekli olmaktadlîi Aksi takdirde bunlar, çallsmaylîibozabilmektedir veya hatta türbine hasar verebilmektedir.
Akan suda çalEian bir su türbini için sudan üretilen güç, birçok etkene dayanmaktadlEl Türbinin maruz kald[g]l:1kütle debisi, yani, ürün kütlesi ve suyun hIZElönemli bir etken olmaktadB AyrEla, su aklSIîib karslîblan türbin, suya karsEl/önünün farkIEkNIara esit olmayan bir sekilde etkilenecektir. BazEk-ilarlüla güç üretimine katklîlîlyüksektir, diger k-iIIara daha küçüktür ve hatta, belirli türbin türleri için bazElk-ilarIa negatiftir. Güç üretimine yönelik esit olmayan bir katkE] günümüzde su türbinlerinin birçok tipinde mevcuttur. Ancak bu özellikle, suyun türbini radyal yönde geçecegi sekilde, su aklSIElI ana yönüne dik bir mile sahip türbinler için geçerli bir durumdur. Bu gibi türbinler Için, türbinin yarlgßu akElElI yönüne karsEtiönmektedir ve bu kenar-a güç üretimine katklglîhegatif olmaktadlE Birçok hidrogüç tesisi, suyun büyük ölçüde dikey düsüsü vasiBisMa yüksek h- elde edildigi hlZDakan suda çallgIIEllIhaktadlB Sudaki enerji yogunlugu yüksektir ve su aklgüen uygun sekilde türbine yönlendirilmektedir. Bu yüzden yüksek enerji çllZlgIÇI hlîlElakSta türbin vaslliislýla kinetik enerjiye dönüstürüldügünde daha yüksek düzeydeki potansiyel enerjinin kullanHIhas- dayanmaktadE Ancak, büyük ancak pek fazla kullanilöiamlgl bir enerji kaynagi: durgun akarsular, deniz aklEtllârü/e gelgit aklEtllârEgibi yavas bir sekilde akan suda da bulunabilmektedir. Buradaki hlîl geleneksel hidrogüç tesislerindekine klýlasla çok daha düsük olmasi ragmen su hacmi çok yüksektir. Ürün kütlesi x sudaki kinetik enerjiyi temsil eden hlîlja, bu gibi bir hidrogüç tesisindeki etken kütle, bir geleneksel tesistekine göre çok daha fazla baskI olmaktadlEI HE çok az oldugundan dolayljhlîüaki degisiklikler, suyun kinetik enerjisini oldukça etkileyebilmektedir.
Bundan dolayÇlyukarlBla açlKlanan üretilen güce katkII esitsiz bir dagllliîliII sonucuna bu tesis tiplerinde dikkat edilmesi çok daha önemli olmaktadlE WO 91/19093 saymatent doküman üpalalar çevresel bir düzenlemesinin ortaleUa merkezi bir açlklllg bulunduran merkezi olarak konumlandlîllân bir rotor etrafIa kllâvuz kanatlar. çevresel bir düzenlemesini içeren bir rüzgâr türbini yan rüzgâr makinesini açllZlamaktadlB burada kllâvuz kanatlar, rotor palalarII rüzgâr hangi yönde geliyorsa, rotor dönme yönüne dogru tersine hareket etmesi üzerine alçalan rüzgâra kllâvuzluk edebilmektedir.
DE 44 18 790 saylIJJJJatent dokümanÇls-I aklgl yönüne dik bir sMZgiris ve bir SIEZÇIESI aral[glElarasIa düzenlenen bir silindir sekilli rotora sahip bir akßkan akglütürbini açllZlamaktadlB Rotor, bir tambur sekilli tekerlek üzerine düzenlenen aralarElbosluklu palalara sahiptir. Akan slîlýla, muhafaza üzerinde düzenlenen kllâvuz kanatlarElile kllâvuzluk edilmektedir.
Mevcut bulusun amacü güç üretimine katklEllEl türbinde esitsiz dagIDElIDgöz önünde bulundurarak bir hidrogüç tesisinde bir su türbininin çlKISIEIßn ideal hale getirmektedir.
Bulasan k& açlE/amasÜ Bulusun birinci yönüne göre bulusun amacÇlilk basta belirtilen türde bir hidrogüç tesisinin, lîgaranl suyun Egara ve su türbini araleUaki hüüzensiz olacak sekilde su aklEt-I su aklgüla kllâvuzluk etmesine dair spesifik bir özellik içermesi bakIiIan gerçeklestirilmektedir.
Bulus, sadece bu olmamakla birlikte özellikle, su aklgEI yönüne dik eksene sahip su türbinleri ve su h-I nispeten düsük oldugu uygulamalarümaçlamaktadliîl Tabi ki türbinin herhangi bir lîgara membasüteorik olarak su aklglElI hlîl profili üzerinde belirli bir etkiye sahip olacaktlE Bir Egaranl çubuklarÇl an aklgl yönünde hlZIIetkiIeyen çevrintiye bölgesel olarak yol açabilmektedir. Bu yüzden, bir mikro düzeyde klýlEI hlîl profilinde küçük dalgalanmalar olabilmektedir. Ancak düzensiz bir hlîl bu uygulamada, yukarlElh belirtilen küçük dalgalanmalara göre bir makro düzey olarak tannlanmaktadlîl Tamamlsîla düzgün bir hiz proülinden bir sapma, ayrlEla, suyolunun sekli veya dibe olan uzakllEI gibi harici kosullar yüzünden olusabilmektedir. Söz konusu harici kosullar. sonucu olarak sapmalar, mevcut uygulama aç-an bir düzensiz hlîllemsil etmektedir. güç üretimine katkII daha yüksek oldugu türbin k-iIlara daha yüksek bir hlîla sahip olacagESekilde ve suyun, katkII daha düsük veya hatta, negatif oldugu türbin k-larlEtla daha düsük bir hlîla sahip olacagElg-;ekilde kllâvuzluk edilebilmektedir. Böylelikle, türbinin toplam çllZEEbrttlEllâcaktlEl ve sonuç olarak, tesisin genel etkinligi, karslllKl gelecek sekilde daha yüksek olacaktlB Su aklgEI türbine kllâvuzluk edilmesi, bu görevin gerçeklestirilmesine yönelik elemanlar gerektirmektedir. Bu, tesis için toplam yatlEIEi maliyetini arttlîrlnaktadE Ancak, bu nedenle lîgaranI kullanllfhasEUolaylglîLla ilave maliyet, çogu durumda lîgaranl genel amacian dolayünevcut bulunmaslîgerektiginden dolayügöz ardljladilecektir. Böylelikle Egara iki farkllIl islevi yerine getirdiginden dolaylîlîiulusa göre tesis, uygun maliyetli olmaktadlEI Su türbininin ekseni, su akglEla çogunlukla dik olan bir yöne sahiptir, dolayma su türbininin su ile dönen bir birinci yarlîlîle suya karslîönen bir Ikinci yar-melirlemektedir.
Bu tipte bir türbin, güç üretimine negatif bir sekilde katkEýapan bir kEma sahip oldugundan dolayljiilîldaglllöllßtkileyen etki, özellikle bu tipler ile ilgili olmaktadlü daha yüksek olacak sekilde düzenlenmektedir.
Böylelikle türbinin aktif yarlEDyani su ile dönen yarlîlZlarttlEllüilgl bir güç üretimine sahip olacaktlEloysa, ikinci yari. negatif etkisi azaltUBiaktadlEl Mevcut bulusa göre Izgara, su türbinine ulasan suyun hElprohli söz konusu birinci yarII yan olarak en dlgklêtn- ulasan suda bir maksimuma ve söz konusu ikinci yari. yan olarak en dlgklîln- ulasan suda bir minimuma sahip olacak sekilde düzenlenmektedir.
Tegetsel olarak türbinin birinci yar-, yani yan olarak en dlg kisin- ulasan su, güç üretimine en fazla katklýb sahip olmaktadlB Bu bölgede maksimal bir hlîla sahip olunmasü bundan dolayÇlözellikIe avantajIIJJImaktadlEi Paralel bir sekilde türbinin karsEyan kenarlüba mümkün oldugu kadar düsük h& sahip olmak avantajllîblmaktadlüçünkü bu, bu kenardaki klEIIIha etkisini en aza indirmektedir.
Daha da tercih edilen bir yapilândlEinaya göre lîgara, birbirleri arasIa bosluklar olusturan birden çok çubuk bulundurmaktadB burada bunun boylamsal uzant- dik bir çubugun çapraz kesiti, su aklglüil çubuga ulast[g]Eli›ir burun noktasEl/e su aklglfill çubuktan ayrIigiEEJir kuyruk noktasElaraletlaki uzakIEEI olarak tanIiIanan bir uzunluga sahip olmaktadü söz konusu uzunluga dik olarak ölçülen bir çubuk genisligine sahip olmaktadlîlve söz konusu uzunlugun yönü olarak tanIilanan bir kliâvuzluk etme yönüne sahip olmaktadü ve burada Egara, asagidaki parametrelerden en az birine göre degisiklik göstermektedir; söz konusu uzunluk, söz konusu genislik, söz konusu kilâvuzluk etme yönü, söz konusu çapraz kesitin alanljle/veya söz konusu çapraz kesitin profili, böylelikle söz konusu en az bir parametre, en az birkaç çubuk için bir çubuktan digerine degisiklik göstermektedir ve/veya söz konusu en az bir parametre, bir çubugun uzantßîboyunca degisiklik göstermektedir.
Birden çok çubuk formunda bir Egara, türbin için nesnelere karslZlkoruyucu bir kalkan olarak islevi ve özellikle genelde oldugu gibi istenilen kllâvuzluk etmenin bir boyutta oldugu durumlarda su aklglîib kilâvuzluk etmeye dair islevi bakllüdan avantajllîcblmaktadlü Bu yüzden kilâvuzluk etme, ligaranlil tasarIiI göre al-n çesitli tedbirler ile gerçeklestirilmektedir. Çogu durumda küâvuzluk etme etkisi, parametrelerden yalnlîta birinin degistirilmesi ile gerçeklestirilmektedir, oysa diger durumlarda birden fazla degistirme uygun olmaktadlEi Maliyet hususlarDle birlikte türbinin boyutu, su aklEt-I genel hlîÇI tesisin konumu ve diger kosullar, hangi boyutta veya hangi boyuta kadar parametrelerin degistirilecegini seçerken göz önünde bulundurulmaktadlîl Çogu uygulamada kilâvuzluk etme yönlerinin, farklßubuklar için farkllîblacak sekilde degistirilmesi etkili ve avantajllîrblmaktadlEI Daha da tercih edilen bir yapilândlîiinaya göre lîgara, birbirleri arasIda bosluklar olusturan birden çok çubuk bulundurmaktadü her bir bosluk, bir bosluk genisligi olusturmaktadlrîlve burada bosluk genisligi, en az birkaç bosluk için bir çubuktan digerine degisiklik göstermektedir ve/veya bir boslugun uzantlgjboyunca degisiklik göstermektedir.
Bu yollarI birinde veya her ikisinde boslugun degismesi, ayrlEla, su aklSlEla istenilen hlîl profiline etkili bir sekilde kllâvuzluk edebilen bir alternatif olmaktadlEl Daha da tercih edilen bir yapilândünaya göre lîgara, birden çok çubuk bulundurmaktadß burada en az birkaç çubuk, su türbinin ekseninin içinden bir düzleme kadar diger çubuklardan farkliZquakllgb sahip olmaktadlü burada düzlem, su akslEla dik olmaktadlü böylelikle merkezi olarak konumlandßlîhlgl çubuk, yan olarak konumlandlîllfhlgl çubuklara klýlasla söz konusu düzleme daha uzun uzakligla sahip olmaktadlEi Böylelikle, türbin ekseninden görüldügü üzere lîgaranl genel olarak bir içbükey sekli olusturulmaktadlü çubuklar arasIaki bu uzaklithaki farklllilg ayrlîla, su aklglElI hlîl profilini etkilemede kullanilâbilen bir parametre olmaktadü Daha da tercih edilen bir yapllând @haya göre çubuklar. boylamsal uzantlggbüyük ölçüde su türbininin eksenine paralel olmaktadE ÇubuklarI bu yönelimi ile Egara, güç üretiminin en iyi hale getirilmesi için düzensiz hlZI profilinin kullanlgllîibldugu yöne kars[[llîl gelen yönde kllâvuzluk etmenin gerçeklestirilmesi için ayarlanacaktlEi Daha da tercih edilen bir yapilândlElnaya göre lîgara, birinci set çubuklarII ikinci set çubuklarlýla kesisecek sekilde düzenlenen çubuklar. bir birinci setine ve çubuklarI bir ikinci setine sahip olmaktadE Bu yapilândlElna, düzensiz bir hm dagilîliiiII iki boyutta istenilir oldugu bu gibi nedenler dolaylîlýla uygun olmaktadlEl Bu gibi bir Egara, ayrlEh, türbini ince ancak uzun nesnelere karsmlaha iyi koruyacaktlü aksi takdirde Egaranl içinden geçebilmektedirler.
Daha da tercih edilen bir yapllândlünaya göre lîgara, bunun kllâvuzluk etme niteliklerine göre uyarlanabilir olmaktadlü Böyle bir yapllândlîrlna daha karmasllZJ ve dolayisiyla maliyetli olmas. ragmen belirli uygulamalar için kullanlglünacaktlüve maliyet artEElEtürbinin etkinligindeki bir artElile telafi edecektir. Bu, örnegin harici kosullarlEl, su aklEt-I genel h-daki bir degisiklik gibi degisikliklere maruz kald [glülurumda türbinin konumland-[gilîlurum olabilmektedir.
Daha da tercih edilen bir yap[lândlElnaya göre su türbininin mili dikey olmaktadlE Bu, saglam bir tesis saglamaktadlîlve türbin kolay bir sekilde monte edilecektir. Dikey bir düzenleme, ayrlEla, birçok durumda bir küâvuzluk etme EgarasEile birlikte çallglnaya uygun olmaktadlB böylelikle istenilen hlîlprofili basit bir sekilde gerçeklestirilmektedir.
Daha tercih edilen bir yapllândlîrlnaya göre mil, suyolu yatagII üzerinde bir temel ile desteklenmektedir ve lîgara, mil ile aynlîliemel ile desteklenmektedir.
Alttaki bir yatakta türbinin monte edilmesi, saglam, katüie basit bir yapla yol açmaktadlEl edilecektir, ve türbin ve Egara aralekjaki iliski, kuvvetli bir sekilde sürdürülmektedir.
Daha da tercih edilen bir yapilândlülnaya göre su türbini, 0.5 ila 50 dds aral[glIa bir dönme için düzenlenmektedir.
HlZdagllIlii yönü, nispeten daha yavas dönen türbinler için daha önemli oldugundan dolayEl bulus, bu dönme aral[g]l:Idâhilindeki türbinler için özellikle kullaniglüolmaktadlîl Birçok durumda dönme, 2 ila 20 dds aral[g]Ia olacaktlB Daha da tercih edilen bir yapllândlîiinaya göre tesis, birden çok su türbini bulundurmaktadlîl ve her bir türbin, bireysel bir lîgaraya sahip olmaktadE Böylelikle hlîldagHJElÇltürbinlerin her biri için en ideal hale getirilebilmektedir, bir bütün olarak tesis için optimal bir etkinlige yol açmaktadE Bu düzenleme vasißslýla her bir lîgara, türbinlerin ilgili pozisyonlarEl/e ilgili türbinin boyutu göz önüne allBhrak ilgili türbin için bireysel olarak uyarlanabilmektedir.
Daha da tercih edilen bir yapilândlülnaya göre tesis, birden çok su türbini bulundurmaktadlEl ve bir Egara, en az birkaç türbinde ortak olmaktadlEl Bazüiiygulamalarda birden çok türbin için yeterli bir hlîldagiEiîilübunlara yönelik bit tek lîgara ile gerçeklestirilebilmektedir. Bu, tesisi basitlestirmektedir ve lîgara için kurulum maliyetlerini azaltmaktadIEl Bulusu yapilân hidrogüç tesisinin yukaridaki tercih edilen yapilândülnalarüîstem 1'e dayanan istemde belirtilmektedir.
Bulusun ikinci yönünde amaç, bulusu yapilân hidrogüç tesisin bir elektrik ag. tedariki için elektrik enerjisi üretilmesine yönelik kullan [IBiasElbak ari karsllânmaktadB Bulusun üçüncü yönünde amaç, ilk basta belirtilen türde bir hidrogüç tesisinin çaIlStlBEhaleb yönelik bir yöntemin, Egaranl suyun lîgara ve su türbini arasIdaki h-üsu türbininin düzensiz olacag [Sekilde düzenlendigi spesifik ölçüler içermesi bakan karsllânmaktadü Su türbininin ekseni, su aklSlEia çogunlukla dik olan bir yöne sahiptir, dolaylîlîla su türbininin su ile dönen bir birinci yarlglîle suya karsüiönen bir ikinci yar-[belirlemektedin daha yüksek olacak sekilde ve su türbinine ulasan suyun hiz profili söz konusu birinci yarII yan olarak en dlglklgm- ulasan suda bir maksimuma ve söz konusu ikinci yari. yan olarak en dlglklgln- ulasan suda bir minimuma sahip olacak sekilde düzenlenmektedir.
Bulusu yapilan yöntemin tercih edilen yapilândlElnalarlEia göre, mevcut bulusa ve özellikle bunun tercih edilen yapilândünalar. göre bir hidrogüç tesisi ile gerçeklestirilmektedir.
Bulusu yapilan kullanIi ve bulusu yapiiân yöntem sayesinde, yukarida açilZianan, bulusu yapllân hidrogüç tesisi ve bunun tercih edilen yapllândlElnalarEile elde edilenlere karsllIEl gelen avantajlar elde edilmektedir.
Bulus, bulusun örneklerinin asagidaki detay açiEIamasEi/asiüslýla ve ekteki sekillere atiflia bulunularak daha fazla açilZlanacaktB Sekil/erin k& açlF/amasÜ Sekil 1, bulusun bir birinci örnegine göre bir hidrogüç tesisinin yukar-n bir gönümüdür.
Sekil 2, Sekil 1'in tesisinin bir yan görünümüdür.
Sekil 3, Sekil 1'in bir ayrlEt-I yukarlöhn bir görünümüdür.
Sekil 3'e benzer görünümlerdeki Sekiller 4 - 7, Sekil 3'teki ayrlEtII alternatif örneklerini göstermektedir.
Sekil 8, bulusun ilave bir örnegine göre bir hidrogüç tesisinin yukarlîiian bir gönümüdür.
Sekil 9, Sekil 8'in bir ayrlEt-I bir yan görünümüdür.
Sekiller 10 - 12, bulusun yine ilave örneklerine göre hidrogüç tesislerinin yukar-n görünümleridir.
Sekil 13, yine ilave bir örnege göre bir Egaradaki bir çubugun bir yan görünümüdür.
Sekil 14 ve 15, yine ilave örneklere göre bir lîgaradaki bir çubugun bir gösterimleridir.
Bulasan örneklerinin ayrEtMçÜ/amasû Yukarlflhn bir görünümdeki Sekil 1, bir hidrogüç tesisini sematik olarak göstermektedir. Tesis, sekilde oldugu bir tekli su türbininden (1) veya birden çok türbinden olusabilmektedir. Türbin (1), ok (W) ile gösterilen bir su aklglEtla düzenlenmektedir. Türbin, su akElEb çogunlukla dik eksene sahiptir ve gösterilen dikey olarak monte edilmis örnekte bulunmaktadE Türbin, türbin eksenine paralel bir sekilde uzanan üç kanada (2) sahiptir, ki kanatlar (2), kollar (3) aracUIglMa türbin miline (4) baglanmaktadB Milin (4) alt ucu, bir jeneratöre (5) baglanmaktadlEl Türbinin (1) membaslîl su ile birlikte akan nesnelerin türbine ulasmasIü önlemek için dikey çubuklara (8) sahip bir Egara (6) saglanmaktadlB Ok ile gösterildigi üzere türbin, kanatlar. (2) seklinin sonucu olarak saatin tersi yönünde dönmektedir. tarafIa dogru yönlendirecek sekilde tasarlanmaktadlE Bu, türbinin bu klglnia daha yüksek bir su hlîlEla (V1) ve türbinin diger yarlîlîida, yani seklin sag taraflEUa saha düsük bir su h_ (V2) neden olmaktadlî.] Asagi bu taraflar, süslîda besleme tarafEl/e tüketme tarafmlarak adlanlelâcaktlEl Bir palada olusturulan tork, artan hlîla birlikte artmaktadlE Düzgün hlîla sahip normal bir tesiste olusan hlîdan (V0) daha yüksek olan hlîh (V1) sahip besleme taraflEkla olusturulan tork, böylelikle arttlEIlâcaktlEl Buna baglElolarak Vo'dan daha düsük olan hlîla (V2) sahip tüketme tarafIa fren torku, geleneksel bir tesise klýasla azaltllâcaktß Bu iki etki, türbin tarafIan üretilen gücün daha yüksek olmasßnlaml gelmektedir.
Sekil 1'in tesisinin yandan gösteren Sekil 2'de, dikey olarak monte edilen türbinin (1), suyolunun yatagIa bir temel (7) vasltâslýla desteklendigi görülebilmektedir. Izgara (6), aynü temel (7) üzerine monte edilmektedir.
Sekiller 1 ve 2'de gösterilen türbin (1), öncelikli olarak yavas dönme için, tipik olarak 10 dds civarIa uyarlanmaktadE Akarsularda ve deniz aklEtllârIa konumlandlEIlIhasEl için uygundur. Türbinin boyutlarüçok büyük olabilmektedir ve bu yüzden on metrenin bir çaplEla sahiptir.
Sekil 1'de lîgara, yalnlîta sematik olarak gösterilmektedir. Izgara ve türbin arasia belirli bir hlZ daglUEtlßllEl gerçeklestirilmesine yönelik EgaranI (6) düzenlenmesi çesitli yollarla yapüâbilmektedir. Sekiller 3 ila 7, bazßlternatifleri göstermektedir.
Sekil 3'te Egaradaki (6) her bir çubuk (8), büyük ölçüde ayngapraz kesite sahiptir. Her bir çubuk, dinamik olarak aklgla uyarlanmlg uzun bir sekle sahiptir ve çapraz kesit profilinin uzunlugunu temsil eden bir kirisi tanIilamaktadEve ayrlEla, çubuk profilinin yönünü temsil etmektedir.
Küâvuzluk etme etkisi, her bir çubugun (8) lîgara önünde aklg yönüne dogru (W) aç-I degismesi bakIiIdan gerçeklestirilmektedir. Sola dogru olan çubuklarda kiris, ak& yönüne (W) paralel olmaktadIB AyrlEh saga dogru olanlarda kiris, ak& yönüne (W) dogru bir açEl olusturmaktadü ki açüçubugun konumland-lglßekilde saga dogru daha fazla artmaktadE Su mansap hlîßayesinde Egara, Sekil 1'de gösterilene karslUKl gelecek sekilde sol tarafta daha büyük ve sag tarafta daha küçük olacaktE Sekil 4, lîgaranI düzensiz bir su hlîlîlmansabII gerçeklestirilmesine yönelik Egara tasarIIlEl alternatif bir örnegini göstermektedir. Bu örnekte çubuklar. kiris uzunlugu degismektedir, oysa genislik, açljle çubuklar arasIaki bosluklar sabit olmaktadlEI Sekil 5'te çubuklari genisligi degismektedir, oysa kiris uzunlugu ve açlîßabit olmaktadIB Sekil 6'da çubuklar. kamberi, her bir çubuk prohlde farkIEbir asimetri derecesine sahip olacak sekilde degismektedir. Kiris uzunlugu ve açlgßabit olmaktadE Sekil 7'de çubuklar arasiaki bosluk degismektedir, oysa çapraz kesit, tüm çubuklar için büyük ölçüde ayn mimaktadß Düzensiz bir hlZdaglIlliiIEgerçeklestirmeye yönelik Sekiller 3 ila 7'de gösterilen örneklerin birbiri ile birlestirilebildigi anlaslEhaktadE Mevcut bulus, su aklglEla dik eksene sahip olan türbinler ile ilgili olmas. ragmen lîgara (6), baska türde türbinler için de uygulanabilmektedir. Sekil 8, su aklgZQW) ile paralel bir sekilde eksene sahip olan bir eksenel türbini göstermektedir. Izgara (6), birbiriyle kesisen iki çubuk setinden (6a, 6b) olusmaktadlîl Her bir çubuk seti, h- kenarlarda daha yüksek V1 ve ortada daha düsük V2 olacagBsekilde su aklgüb kllâvuzluk etmektedir. Her bir palanI (12) dlgl klglnÇl böylelikle, arttlEllBilg bir tork olusturmaktadlü ve iç klglnÇl azaltllîhlgl bir tork olusturmaktadE Ancak türbindeki toplam tork arttlîllîhaktadlî] Sekil 9, ak& yönünde görüldügü gibi Egaraylîgöstermektedir. Çubuklar, zorunlu olarak sag açllârda birbirleriyle kesismemektedir. Tabi ki bu durumda Egara, ayrlîla, yalnlîta bir çubuk setinden olusabilmektedir ancak bu, etkiyi arttßn torku azaltacaktlEl Sekiller 8 ve 9'daki örnekte oldugu gibi iki çubuk setine sahip bir lîgara, ayrlEh, Sekiller 1 ve 2'de gösterilen türde bir türbin ile baglantIIJJZblarak kullanüâbilmektedir. Bu, bir akarsudaki su h-I dibe olan uzakl[g]I degiskenlik gösterdigi bir uygulamadaki örnek için lehine olabilmektedir. Bu durumda bir çubuk seti, dikey boyutta daha düzeni bir hlZldagllTüII olusturulmasEiçin daha düzgün bir hlîlfarkllIJglll olusturulmasßmaclýla bu tharklHJEII giderilmesinde kullanllâbilmektedir. Diger çubuk seti, Sekil 1'de gösterildigi üzere yatay boyutta düzensiz bir hlîldagimîiill olusturulmasEIçin kullanilBwaktadE Sekil 10, bir türbinin (1) gelgit suyunun oldugu denizde konumland-[giElbir örnegi göstermektedir, öyle ki gelgit aklûtmßslýla metin WF, ve cezrin WE oldugu durumlarda z[El yönlerde olmaktadB Bu nedenle Egara (6c, 6d), türbinin (1) zEkenarlarIa saglanmaktadB Mette Egara (6c), aktiftir ve Sekil 1 ile baglantllllblarak açlKIanana karslIJE gelen bir hIZl daglElEIilEla doru su aklSlEla küâvuzluk etmektedir. Cezirde lîgara (6d), aktiftir ve h_ artiEI besleme taraleblan sag tarafta en yüksek olacag @ekilde suya kHâvuzluk etmektedir.
Sekil 11, hidrogüç tesisinin birden çok türbine (1) sahip oldugu bir örnegi göstermektedir. Bu durumda her bir türbin (1), kendi ayrÜEgaralela (6) sahiptir.
Sekil 12, bir hidrogüç tesisindeki iki türbinin (1) ortak bir iîgaraya (6) sahip oldugu bir örnegi göstermektedir. Bu durumda soldaki türbin saat yönünde dönmektedir ve sagdaki türbin saatin tersi yönünde dönmektedir. Izgara (6), h- her bir türbinin (1) orta tarafIa ortada daha yüksek V1 ve dlgtarafia daha düsük V2 olacagEsekilde suya kllâvuzluk etmek üzere düzenlenmektedir. Böylelikle her bir türbin, besleme tarafia yüksek hiîla ve tüketme taraflEtla düsük hlîa sahip olacaktE Sekil 13, çubugun (8) temelde (7) dönebilir bir sekilde yataklEloldugu bir Egaranl bir çubugunu (8) göstermektedir. Böylelikle çubuk, boylamsal ekseni etrafIa döndürülebilmektedir ve böylece su aklSWönüne olan ekseni ayarlanabilmektedir.
Sekil 14, bükülmüs bir çubugu (8) göstermektedir, öyle ki bir uçtaki profil (A), karsüiçtaki profilden (B) farklEHJir yöne sahiptir.
Sekil 15, degiskenlik gösteren bir çapraz kesit alanEla sahip bir çubugu (8) göstermektedir, öyle ki bir uçtaki çapraz kesit (C), karslILliçtaki çapraz kesitten (D) daha büyüktür.
Sekil 14 ve 15'teki düzenlemeler vasltâsiýla düzensiz bir hiz dagllIIîlilZlçubuklarI yönü boyunca, yani Sekiller 3 ila 7'ye göre örneklerle gerçeklestirilen hlîldagllllîi. dik olarak gerçeklestirilebiImektedir.
Sekiller 3 ila 7'den herhangi birine göre düzenlemenin Sekiller 14 veya 15'e göre düzenleme ile birlestirilmesi vasßisiýla bir iki boyutlu hlîldag[Dmliglerçeklestirilebilmektedir.

Claims (1)

  1. ISTEMLER Bir hidrogüç tesisi olup, bir su akIEt-a (W) bulunan 0.5 ila 50 dds araliglIa bir dönme için düzenlenmis en az bir su türbini (1) ve su türbinine (1) bitisik olarak konumlandlîlân bir lîgara (6) içermektedir, burada su türbinin (1) ekseni, çogunlukla su aklEt- (W) dik olmaktadlîl böylelikle su türbininin (1) su ile dönen bir birinci yar-El ve suya karsÜlönen bir ikinci yar-Übelirlemektedir, ve burada lîgara (6), suda akan ölü hayvanlar, bitkiler, atEEIar vb. gibi nesnelerin türbine ulasmasII önlenmesi Için uyarlanmaktadü ve Egara (6), su aklEt-aki aklgia klßvuzluk etmek üzere düzenlenmektedir, öyle ki Egara (6) ve su türbini (1) aras-aki su hlîlîdiüzensiz olmaktadlB öyle ki birinci yarlýla ulasan suyun ortalama hlîüvi), ikinci yarlýa ulasan suyun ortalama h-an (V2) daha büyük olmaktadlElve öyle ki su türbinine (1) ulasan suyun hlîl profili, söz konusu birinci yarII yan olarak en dlglklâh'ilüb ulasan suda bir maksimuma ve söz konusu ikinci yarlEJIEl yan olarak en dlglklgml ulasan suda bir minimuma sahiptir. bunun boylamsal uzant- dik bir çubugun (8) çapraz kesitinin, su akEEII çubuga (8) ulastlglübir burun noktaslîlve su aklglüll çubuktan (8) ayrIiglElbir kuyruk noktasEl arasIaki uzakliKlolarak tanilanan bir uzunluga sahip olmasüsöz konusu uzunluga dik olarak ölçülen bir çubuk genisligine sahip olmasÜ/e söz konusu uzunlugun yönü olarak tanIiIanan bir kUâvuzluk etme yönüne sahip olmasü ve burada lîgaranI (6), parametrelerden en az birine göre degiskenlik göstermesi; söz konusu uzunluk, söz konusu genislik, söz konusu kllâvuzluk etme yönü, söz konusu çapraz kesit alan üre/veya söz konusu çapraz kesitin profili, böylece söz konusu en az bir parametrenin, en azIan birkaç çubuk için bir çubuktan (8) digerine degiskenlik göstermesi ve/veya öyle ki söz konusu en az bir parametrenin, bir çubugun (8) uzantElZlboyunca degiskenlik göstermesi ile karakterize edilen, Istem 1'e göre bir hidrogüç tesisi. boslugun bir bosluk genisligi olusturmasljl'e bosluk genisliginin, en azIan birkaç bosluk için bir bosluktan digerine degismesi ve/veya bir boslugun uzantlglloyunca degismesi ile karakterize edilen, Istemler 1 ila Z'den herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. ekseni boyunca bir düzleme diger çubuklardan farklübir uzakllgh sahip olmasÇldüzlemin, merkezi olarak konumlandlEllân çubuklar, yan olarak konumlandlülân çubuklara klýlasla söz konusu düzleme daha fazla bir uzakllgb sahip olacak sekilde su aklüt- (W) dik olmasElle karakterize edilen, Istemler 1 ila 3'ten herhangi birine göre bir hidrogüç ÇubuklarI (8) boylamsal uzant-IEI, su türbininin (1) eksenine büyük ölçüde paralel olmasEile karakterize edilen, Istemler 2 ila 4'ten herhangi birine göre bir hidrogüç düzenlenen bir birinci çubuk setine (6a) ve bir ikinci çubuk setine (6b) sahip olmasEile karakterize edilen, Istemler 1 ila 5'ten herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. edilen, Istemler 1 ila 6'dan herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. Su türbininin (1) bir saftII (4) dikey olmasEile karakterize edilen, Istemler 1 ila 7'den herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. SaftI (4), suyolunun yatagIa bir temel (7) ile desteklenmesi ve lîgaranl(6), saft (4) ile aynlZliemel (7) ile desteklenmesi ile karakterize edilen, Istem 8'e göre bir hidrogüç Su türbininin, 2 ila 20 dds aral[glia bir dönmesi için düzenlenmesi ile karakterize edilen, Istemler 1 ila 9'dan herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. 11. Tesisin, birden çok su türbini (1) içermesi ve her bir türbinin bir bireysel lîgaraya (6) sahip olmaslZile karakterize edilen, Istemler 1 ila 10'dan herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. 12. Tesisin, birden çok su türbini (1) içermesi ve bir lîgaranI (6), en azIan birkaç su türbini (1) için ortak olmasljle karakterize edilen, Istemler 1 ila 10'dan herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi. Bir elektrik aglEh tedarik için elektrik enerjisi üretilmesine yönelik, Istemler 1 ila 12'den herhangi birine göre bir hidrogüç tesisinin bir kullanIiD Bir hidrogüç tesisinin çallgtlîllßiasliîla yönelik bir yöntem olup, yöntem, su türbininin (1) 0.5 ila 50 dds arallglIa bir hlîla dönecegi sekilde batlElîhlS bir su türbininin (1) bir su yolundaki bir su aklgEb maruz kalmasIÜ/e su türbininin (1) bitisiginde bir lîgaranlEl (6) saglanmasIEiçermektedir, burada lîgara (6), suda akan ölü hayvanlar, bitkiler, atHZlar vb. gibi nesnelerin türbine (1) ulasmaslüsngellemek için uyarlanmaktadlîl su türbininin (1) ekseni, su aklEtlglEb (W) çogunlukla dik olan bir yöne sahiptir, böylelikle su türbininin (1) suyla dönen bir birinci yar-Elle suya karsüjönen bir ikinci yar-Elbelirlemektedir, Egara (6), düzensiz olmasEliçin lîgara (6) ve su türbini (1) arasIaki su h-IZI etkileyecek sekilde ve birinci yarlýla ulasan suyun ortalama hlZE(V1) ikinci yarlsîla ulasan suyun ortalama h-an (V2) büyük olacak sekilde düzenlenmektedir, ve böylelikle su türbinine ulasan suyun hlîl profili, söz konusu birinci yarII yan olarak en dgklginl ulasan suda bir maksimuma ve söz konusu ikinci yari. yan olarak en dlgiklîin- ulasan suda bir minimuma sahiptir. Yöntemin, Istemler 1 ila 12'den herhangi birine göre bir hidrogüç tesisi ile gerçeklestirilmesi ile karakterize edilen, Istem 14'e göre bir yöntem.
TR2018/09054T 2008-08-18 2008-08-18 Bir ızgara ile donatılan bir hidrogüç tesisi ve bunun çalıştırılmasına yönelik bir yöntem. TR201809054T4 (tr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/SE2008/050929 WO2010021574A1 (en) 2008-08-18 2008-08-18 A hydropower plant provided with a grating and a method for operating a such

Publications (1)

Publication Number Publication Date
TR201809054T4 true TR201809054T4 (tr) 2018-07-23

Family

ID=41707334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TR2018/09054T TR201809054T4 (tr) 2008-08-18 2008-08-18 Bir ızgara ile donatılan bir hidrogüç tesisi ve bunun çalıştırılmasına yönelik bir yöntem.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8726651B2 (tr)
EP (1) EP2326829B1 (tr)
JP (1) JP2012500363A (tr)
KR (1) KR20110042324A (tr)
CN (1) CN102124209B (tr)
AU (1) AU2008360721A1 (tr)
CA (1) CA2734761A1 (tr)
TR (1) TR201809054T4 (tr)
WO (1) WO2010021574A1 (tr)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101348416B1 (ko) * 2012-08-06 2014-01-16 씨에이코리아(주) 모듈형 수직축 조류발전기
CN104340339B (zh) * 2013-08-06 2018-02-06 杭州林黄丁新能源研究院有限公司 潮流发电装置及其安装框架
US9885340B2 (en) * 2015-01-26 2018-02-06 Patrick Kenneth Powell Aerodynamic screen system
JP6756533B2 (ja) * 2015-11-02 2020-09-16 Ntn株式会社 水力発電装置および発電システム
DE102015121583B4 (de) * 2015-12-11 2021-02-11 Hanon Systems Vorrichtung zum Abscheiden von Öl eines Kältemittel-Öl-Gemisches sowie zum Abkühlen des Öls und zum Abkühlen und/oder Verflüssigen des Kältemittels in einem Kältemittelkreislauf

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1489624A (en) * 1921-12-03 1924-04-08 Frank M Zottoli Turbine wheel
FR547729A (fr) * 1922-09-29 1922-12-22 Turbine hydraulique
GB210937A (en) * 1922-12-21 1924-02-14 Messrs Cox & Co Improvements in and connected with rotary current motors
GR910200234U (en) 1990-05-31 1992-07-30 Mihail Valsamidis Turbine wind machine with a vertical axis
WO1992003656A1 (en) * 1990-08-16 1992-03-05 Lundquist, Mona Fluid-powered turbine with built-in floating elements and current direction intensifiers
AU5016493A (en) * 1992-08-18 1994-03-15 Four Winds Energy Corporation Wind turbine particularly suited for high-wind conditions
DE4418790A1 (de) * 1994-05-25 1995-11-30 Heinz Noack Flüssigkeit-Durchströmturbine
NL1021078C1 (nl) * 2002-07-15 2004-01-16 Energieonderzoek Ct Petten Ecn Werkwijze en inrichting betreffende stromingsenergie zoals een windturbinepark.
US6877968B2 (en) * 2002-11-27 2005-04-12 The Salmon River Project Limited Low head water turbine
US6956300B2 (en) * 2003-08-04 2005-10-18 Andrew Roman Gizara Gimbal-mounted hydroelectric turbine
US20060222483A1 (en) * 2005-04-01 2006-10-05 Seiford Donald S Sr Wind turbine for driving a generator
CA2531708A1 (en) * 2005-04-15 2006-10-15 Edouard Petrounevitch Modular system for generating electricity from moving fluid
US7211905B1 (en) * 2005-11-15 2007-05-01 Mcdavid Jr William K Vehicle-mounted generator

Also Published As

Publication number Publication date
AU2008360721A1 (en) 2010-02-25
WO2010021574A1 (en) 2010-02-25
CN102124209B (zh) 2013-10-23
CN102124209A (zh) 2011-07-13
US20110197578A1 (en) 2011-08-18
KR20110042324A (ko) 2011-04-26
EP2326829B1 (en) 2018-04-04
EP2326829A4 (en) 2013-08-14
JP2012500363A (ja) 2012-01-05
US8726651B2 (en) 2014-05-20
EP2326829A1 (en) 2011-06-01
CA2734761A1 (en) 2010-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sangal et al. Review of optimal selection of turbines for hydroelectric projects
Yaakob et al. A review on micro hydro gravitational vortex power and turbine systems
US9683547B2 (en) Wind turbine having nacelle fence
TR201809054T4 (tr) Bir ızgara ile donatılan bir hidrogüç tesisi ve bunun çalıştırılmasına yönelik bir yöntem.
MX2011010462A (es) Turbina y sistema de energia hidroelectrica en tuberia.
Damota et al. Vertical axis wind turbines: Current technologies and future trends
CN104340339A (zh) 潮流发电装置及其安装框架
CA2547748A1 (en) Darrieus waterwheel turbine
US20120009068A1 (en) Low-head orthogonal turbine
JP2016500417A (ja) ガイドされるか又は制限されていない水流のエネルギーを利用するための水力発電プラント
CN108138741B (zh) 水电能量系统、相关的部件与方法
RU2549765C2 (ru) Балка крепления обтекателя гидроэнергетической установки и гидроэнергетическая установка, содержащая такую балку
KR101959887B1 (ko) 노 형상을 갖는 블레이드를 구비한 관로형 소수력 발전장치
JP2018531346A6 (ja) 水力発電エネルギーシステム、及び関連する構成要素及び方法
KR101944805B1 (ko) 관로 내장형 소수력 발전기
KR101256823B1 (ko) 소수력 발전장치
KR101819620B1 (ko) 유체 발전기
US20190277243A1 (en) Generator device
KR101261863B1 (ko) 발전장치 및 발전장치 조립체
KR20130016445A (ko) 신재생 에너지 발전기 구동용 s자형 통관 블레이드 및 블레이드 구동방법
KR101320636B1 (ko) 유수관용 수력발전장치
RU2616334C1 (ru) Ортогональная турбина (варианты)
KR102337145B1 (ko) 소수력 발전장치
KR102337146B1 (ko) 소수력 발전장치
Sinuraya et al. Experimental Study of Gravitational Water Vortex Turbine at Flow Angle 70 Deg Inclined Blade