CH112455A - Device for the transformation of energy, based on the principle of the hydraulic ram. - Google Patents

Device for the transformation of energy, based on the principle of the hydraulic ram.

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CH112455A
CH112455A CH112455DA CH112455A CH 112455 A CH112455 A CH 112455A CH 112455D A CH112455D A CH 112455DA CH 112455 A CH112455 A CH 112455A
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Faure Compagnie Universel Emil
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Cie Universelle Emil Faure
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      Appareil    pour la transformation d'énergie, basé sur le principe du bélier     hydraulique.       On sait que le bélier hydraulique est un  appareil automatique qui permet de transfor  mer l'énergie d'un courant liquide donnant,  sous une certaine pression à l'entrée du bé  lier, un certain     débit,    pour     obtenir;    un autre  courant liquide ayant une pression plus éle  vée et naturellement un débit. moindre. No  tamment quand     un    a une certaine masse d'eau  à un certain niveau, on peut, à l'aide d'un bé  lier placé en contrebas, élever automatique  ment une partie de cette eau à un niveau su  périeur au niveau initial.  



  Le principe de cet appareil connu est que,  par le jeu d'une soupape qui s'ouvre automa  tiquement, dite soupape de fluide, le courant  primaire peut s'écouler à l'air libre pendant  un certain temps     jusqu'à    ce que la colonne  liquide ait acquis une certaine vitesse, et par  suite une certaine     force    vive, puis que sous  l'action de cet écoulement la soupape de:

   fuite  se ferme, et que la. colonne liquide, grâce à  son inertie augmentant sa pression,     ouvre     alors une autre soupape qui la, fait communi  quer avec la tubulure de refoulement et fait  pénétrer dans celle-ci une certaine quantité  de     liquide.            L'accroissemc        :_    t de la pression de la co  lonne liquide est dû à la     destruction    de sa  vitesse et il est d'autant plus élevé que     cette     destruction s'effectue plus rapidement. Cet  accroissement .de pression étant intermittent  se manifeste sous forme de chocs appelés  coups de bélier.  



  Un inconvénient du bélier hydraulique  réside dans ces chocs et dans l'écoulement  discontinu des courants primaire et secon  daire.  



  Le transformateur     d'énergie    qui fait l'ob  jet de l'invention     décxiteci-dessous    et basé  sur le principe du bélier, mais. ne présente  pas ces inconvénients. Il est utilisable pour  tous les fluides liquides ou gazeux et est cons  truit de façon à permettre le fonctionnement  suivant    Un courant primaire à base pression en  trant dans l'appareil -est     réparti    en un cer  tain nombre de courants dérivés, et ces cou  rants dérivés sont mis successivement en com  munication d'abord avec une     chambre    inter  médiaire, où règne une pression plus basse  chie celle du     courant    primaire dont ils dé-      rivent, et ensuite avec un courant secondaire  <B>CI</B> pression plus élevée, qu'ils forment..

    



  On fractionne ainsi le coup de bélier total,  qui se produit dans le bélier     hydraulique     ordinaire et dont on a signalé     l'inconvénient.,     en un certain nombre de coups de bélier élé  mentaires se     produisant    successivement sur  chacun des courants dérivés, et de. plus on  évite la discontinuité complète dans l'écoule  ment du courant primaire et clans le refoule  ment du courant secondaire.  



  Pour réaliser ce fonctionnement, les cou  rants dérivés peuvent être, par exemple,     ca-          nalis6s    dans des tubes disposés régulièrement  par l'une de leurs extrémités autour d'une  chambre d'arrivée du courant primaire et par  l'autre extrémité autour d'une chambre d'é  coulement à l'air libre, clans laquelle peut se  déplacer devant leurs orifices un collecteur  tournant à. la     péripli-érie    duquel >ont prati  quées une ou plusieurs ouvertures constituant  la terminaison d'un canal qui communique  continuellement avec la tubulure de refoule  ment et une ou plusieurs ouvertures com  muniquant     avec    la chambre     le    fuite. Le col  lecteur est maintenu en rotation par une force  extérieure.

   Ainsi le collecteur fait commu  niquer chaque dérivation du courant primaire  d'abord avec la, chambre de fuite; puis, lors  que le liquide a pris dans cette dérivation  primaire une vitesse suffisante, il est mis par  le collecteur en .communication avec. la tubu  lure de refoulement dans laquelle règne une  certaine pression de refoulement; la pression  du courant liquide primaire dérivé,     -croit    au  moment -du choc par suite de son     inertie,    de  vient supérieure à .la pression de refoulement  et fait pénétrer     dans    la tubulure de refoule  ment une certaine quantité du liquide pri  maire. A l'entrée du bélier, dans la. chambre  d'arrivée du courant primaire, il s'établit un  certain débit et une certaine pression sensible  ment constante.

   Le débit et la pression au  départ de la. tubulure de refoulement sont  fonction de divers facteurs, notamment de  la. vitesse de rotation du collecteur,     c'est-à-          dire    du temps pendant lequel une tubulure    dérivée     e.t    restée en communication     avc    c la  chambre de fuite avant d'être mise en com  munication avec.

   le refoulement, et     du        temps     pendant lequel elle reste en     cominunicition     avec le     rcfoul.enierit.    On peut les     réblcr    en  outre, par     exemple    à l'aide d'un tiroir tour  nant     réglable    solidaire du collecteur, placé  dans la chambre d'arrivée devant les orifices  de départ; des     tubulures    dérivées.

   Si on     mas-          que    plus ou moins ces orifices de     départ    pen  dant un certain temps aussitôt après que les  tubulures dérivées ne sont     plus    en     conimuni-          cation        a.vc    c le refoulement,     on    diminue le       temps    d'écoulement libre dans ces     tubulure     dérivées et par suite la.     vitesse        qu'aura    la co  lonne fluide qui     t-        est    contenu lors     rlc:

          .sa     mise en communie     ation        suivante    avec le     re-          feulement,    on diminue donc la,     pression        de     refoulement.

   Si, au contraire, on     masque     plus ou moins partiellement les     entréedes     tubulures     dérivée=    pendant que leurs     :ortie:     sont en communication avec le     refoulement.     la destruction de la. vitesse du courant     dériv     sous l'action de la pression     de        refoulement          :'effectue    dan: un temps plus court, de     sorte     due la pression dans la, tubulure de refoule  ment est augmentée.  



  Cet appareil     est        réversible        ît        .condition     que la. chambre que l'on a appelée ci-dessus       chambre    de fuite, et qui sera     apl:îelée    aussi  plus loin chambre intermédiaire, soit remplie  de liquide à. une pression inférieure à celle       chi        courant    secondaire.

   En     effet,    si par     hi     tubulure     secondaire    .on envoie à travers le  collecteur un courant liquide à haute pres  sion. le collecteur en tournant le distribuera       successivement        ii,        tous    les     tubes    dérivés dans  lesquels il prendra une certaine vitesse;

       ceux-          ci    se trouveront immédiatement     après    mis en  communication par la rotation du collecteur  avec la     chambre    intermédiaire à,     pression     moindre dans laquelle ces courants     dérivés     aspirent du liquide par l'effet de leur     vites.ze     acquise, et tous ces tubes     dérivés        produiront     clans la.

   tubulure commune qu'ils forment en  se     réunissant    un courant ayant un débit     su-          périeur    et une     pression        inférieure    a     ceux    du  courant initial.      Un tiroir rotatif réglable, par exemple,  peut être placé entre les courants dérivés et  le courant dont ils dérivent en vue de per  mettre de régler l'effet. de l'appareil.  



  En outre, pour réduire au     minimiun    .les  fuites qui peuvent se produire dans l'appa  reil, on peut, par exemple, munir celui-ci de  dispositifs d'étanchéité, ainsi qu'il sera décrit  plus loin; certains de ces     dispositifs        -pouvant     avoir une influence fâcheuse sur le rende  ment, on peut, en outre, y ajouter d'autres  dispositifs destinés à supprimer cet incon  vénient.  



  L'adjonction d'un second collecteur per  met, comme on l'indiquera plus loin     @claire-          ment    par un exemple, d'obtenir avec un seul  appareil plusieurs stades d'augmentations  successives de pression.  



  En     combinant    en un seul appareil, comme  il sera expliqué plus loin, un appareil sui  vant l'invention avec une pompe centrifuge,  on réalise une pompe susceptible de refouler,  sous très haute pression et pouvant rempla  cer avantageusement comme plus simple et  moins     cofiteuse,    :les pompes multicellulaires  constituées par plusieurs pompes     centrifuges     dont les rotors sont     disposés    en série sur le  même arbre. Cet appareil sera appelé ci-des  sous     turbo-transform.ateur.     



  A titre d'exemple, on a décrit ci-dessous  et représenté     aii    dessin annexé deux formes  de réalisation de cette invention.  



  Lit,     fig.    1 représente, en coupe diamétrale  en élévation, un transformateur d'énergie  pour fluide liquide, et pouvant être utilisé  dans les deux     sens;     La     fig.    2     représente    le     -développement    de       la    surface intérieure de ce transformateur       dans    les régions on     aboutissent        lesurrivées    ou  les départs des tubes dérivés;

    La     fig.    3 est une coupe de la     fig.    1 par  le plan     A-B;     La     fig.    4     représente.    .en vue extérieure en  plan, le tiroir de réglage montré en coupe  en     fig.    I ;  La     fig.    5 représente schématiquement en  coupe     perpendiculaire        à,    l'axe un transforma  teur     d'énergie    comportant plusieurs,  collec-         teurs    associés et réalisant une transformation  par plusieurs stades successifs;

    La     fig.    6 et un schéma indiquant comment  se produisent les fuites dues à l'épaisseur in  suffisante des cloisons du collecteur;  Les     fig.    7     à,    12 représentent en coupe une  forme d'exécution de l'appareil, munie de dis  positifs destinés à assurer l'étanchéité ainsi  que des variantes de ces dispositifs     d'étan-          chéité;     La     fig.    13 représente     schématiquement    en  coupe verticale suivant l'axe un     turbo-trans-          formateur.     



  Le transformateur représenté     fig.    1 com  porte, à une extrémité, une tubulure de basse  pression 1, à l'autre extrémité, une tubulure  de haute pression 2. La tubulure de busse  pression 1 se termine par une chambre de  basse pression 3 de     laquelle        partent    un cer  tain nombre -de tubulures dérivées telles, que  4, 4'.     Les        départs    de ces tubulures sont ré  partis régulièrement tout autour d'une tranche  de section droite de la chambre 3, comme on  le voit dans le développement de la     fig.    2.

    Les tubulures dérivées telles que 4, 4' sont  recourbées en forme     d'U    dans des plans dia  métraux et leurs     eitréémités    sont, comme leurs  départs, disposées régulièrement autour d'une  tranche -de section droite du bâti tubulaire de  l'appareil. Un collecteur 5 cylindrique     occupe     l'intérieur du bâti en face -des extrémités des  tubulures dérivées 4, 4'. Ce collecteur est  solidaire d'un arbre 6 mis en rotation par un  .arbre extérieur à l'appareil, non représenté  en     fig.    1.

   Ce collecteur     comporte    sur son  pourtour, dans la partie qui se déplace en  face des extrémités des tubulures dérivées  telles que 4, 4' une ouverture 7 communi  quant par un canal 8 avec la tubulure à haute  pression 2. Sur tout le reste de sa, périphérie,  en dehors ;de l'ouverture 7, le collecteur 5  comporte un dégagement 9 qui permet la  communication des tubulures dérivées 4, 4'  avec une chambre 10 formée par le bâti de  l'appareil et qui sera appelée ci-dessous cham  bre intermédiaire.  



  Le     fonctionnement    de cet appareil est le  suivant:    
EMI0004.0001     
  
    On <SEP> supposera <SEP> d'abord <SEP> qu'il <SEP> reçoit, <SEP> par <SEP> la
<tb>  tubulure <SEP> de <SEP> basse <SEP> pression <SEP> 1, <SEP> 111l <SEP> courant <SEP> li  quide <SEP> primaire <SEP> ayant <SEP> un <SEP> certain <SEP> débit <SEP> et <SEP> un('
<tb>  certaine <SEP> pression <SEP> et <SEP> q11'11 <SEP> est <SEP> destiné <SEP> à <SEP> f <SEP> our  nir, <SEP> .dans <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> 2, <SEP> un <SEP> courant <SEP> secondaire
<tb>  avant <SEP> une <SEP> pression <SEP> plus <SEP> élevée <SEP> et <SEP> 11I1 <SEP> débit
<tb>  moindre. <SEP> La. <SEP> rotation <SEP> de <SEP> l'arbre:

   <SEP> G <SEP> et <SEP> du <SEP> col  lecteur <SEP> à <SEP> permet <SEP> à. <SEP> une <SEP> tubulure <SEP> dérivée <SEP> dé  terminée, <SEP> 4 <SEP> par <SEP> exemple, <SEP> de <SEP> communiquer
<tb>  avec <SEP> la <SEP> chambre <SEP> intermédiaire <SEP> 10 <SEP> pendant
<tb>  tout <SEP> le <SEP> temps <SEP> oil <SEP> l'ouverture <SEP> 7 <SEP> du <SEP> collecteur
<tb>  lie <SEP> vient <SEP> pas <SEP> se <SEP> présenter <SEP> devant <SEP> elle. <SEP> Cette
<tb>  eliambre <SEP> intermédiaire <SEP> 10 <SEP> corinniunique <SEP> soit
<tb>  avec <SEP> l'air <SEP> libre. <SEP> soit <SEP> avec <SEP> un <SEP> espace <SEP> re:

  mpl.i <SEP> d(@
<tb>  liquide <SEP> ÈL <SEP> une <SEP> pression <SEP> inférieure <SEP> à <SEP> la <SEP> h,resslon
<tb>  primaire <SEP> qui <SEP> s'exerce <SEP> dans <SEP> la, <SEP> chambre <SEP> -l. <SEP> basse
<tb>  pressioil <SEP> 3. <SEP> II <SEP> en <SEP> résulte <SEP> due <SEP> dès <SEP> que <SEP> la. <SEP> tubu  lure <SEP> dérivée <SEP> .I <SEP> communique <SEP> avec <SEP> cette <SEP> cham  bre <SEP> intermédiaire <SEP> 10, <SEP> lin <SEP> écoulement <SEP> de <SEP> li  quide <SEP> se <SEP> produit <SEP> dans <SEP> cette <SEP> tubulure <SEP> d <SEP> et <SEP> que
<tb>  la <SEP> vitesse <SEP> de <SEP> cet <SEP> écoulement <SEP> va <SEP> en <SEP> croissant,
<tb>  1:

  endant <SEP> 1111 <SEP> certain <SEP> temps. <SEP> à. <SEP> partir <SEP> dit <SEP> mo  ment <SEP> oit <SEP> la <SEP> communication <SEP> s'établit. <SEP> Au <SEP> mo  ment <SEP> oit <SEP> l'ouverture <SEP> î <SEP> du <SEP> collecteur <SEP> arrive
<tb>  d <SEP> c_varit <SEP> le <SEP> débouché <SEP> de <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> d, <SEP> le <SEP> flliicle
<tb>  (lui <SEP> c.st <SEP> contenu <SEP> dans <SEP> celle-ci <SEP> a <SEP> clone <SEP> une <SEP> cer  taine <SEP> vitesse. <SEP> La <SEP> tubulure <SEP> -dérivé(-- <SEP> .1 <SEP> commu  niqlle, <SEP> à <SEP> ce <SEP> moment, <SEP> avec <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> de <SEP> re  foulement <SEP> ? <SEP> dans <SEP> laquelle <SEP> règne <SEP> la. <SEP> pression
<tb>  de <SEP> refoulement <SEP> supérieure <SEP> à <SEP> la <SEP> pression <SEP> pri  maire <SEP> en <SEP> 3.

   <SEP> Cette <SEP> communication <SEP> subsiste.
<tb>  pendant <SEP> un <SEP> certain <SEP> temps <SEP> durant <SEP> lequel <SEP> la
<tb>  vitcsc <SEP> d'écoulement. <SEP> cri <SEP> d <SEP> est <SEP> graduellement
<tb>  ondulée, <SEP> de <SEP> sorte <SEP> qu'il <SEP> s'établit <SEP> .dans <SEP> le <SEP> canal
<tb>  .', <SEP> une <SEP> pression <SEP> égale <SEP> à. <SEP> la. <SEP> pression <SEP> primaire
<tb>  (lui <SEP> règne <SEP> dans <SEP> la <SEP> chambre <SEP> 3 <SEP> augmentée <SEP> de <SEP> la
<tb>  pression <SEP> résultant <SEP> de <SEP> la <SEP> rapidité <SEP> avec <SEP> laquelle
<tb>  la <SEP> vitesse <SEP> du <SEP> liquide <SEP> dans <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> dérivée
<tb>  d <SEP> a. <SEP> été <SEP> détruite. <SEP> Cette <SEP> pression <SEP> est <SEP> supérieurC
<tb>  à <SEP> la <SEP> pression <SEP> :

  de <SEP> refoulement <SEP> de <SEP> sorte <SEP> qu'une
<tb>  certaine <SEP> quantité <SEP> de <SEP> liquide <SEP> de <SEP> la. <SEP> tubulure
<tb>  dérivée <SEP> 4 <SEP> liasse <SEP> dans <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> de <SEP> refoule  ment <SEP> ?. <SEP> Lorsque <SEP> la <SEP> rotation <SEP> du <SEP> collecteur
<tb>  fait <SEP> de <SEP> nouveau <SEP> communiquer <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> clé  rivée <SEP> ? <SEP> avec <SEP> la <SEP> chambre <SEP> intermédiaire <SEP> 10, <SEP> l'é  coulement <SEP> tee <SEP> fluide <SEP> recommence, <SEP> et <SEP> ainsi <SEP> de
<tb>  suite. <SEP> Ce <SEP> phénomène <SEP> se <SEP> produit <SEP> successive  nient <SEP> pour <SEP> toutes <SEP> les <SEP> tubulures <SEP> dérivées <SEP> .1.

       
EMI0004.0002     
  
    La <SEP> pression <SEP> dalla <SEP> ia <SEP> (-liitnllïr(- <SEP> pl-lInalx'u <SEP> <I>i</I><B>,')</B> <SEP> peut
<tb>  être <SEP> quPleunque, <SEP> 1=(nlrvlt <SEP> q111- <SEP> les <SEP> tlil)lllur('@ <SEP> <B>(1(',-</B>
<tb>  rivées <SEP> .1 <SEP> soient <SEP> s111@1@itnlIYlc'Ilt <SEP> l@llgiles <SEP> et <SEP> lit <SEP> <B>vi-</B>
<tb>  tesse <SEP> de <SEP> rotation <SEP> d11 <SEP> @-(sllLcttur <SEP> suffi.a#nn((1t
<tb>  <U>y</U>rancle <SEP> pour <SEP> que <SEP> les <SEP> vlt(SS(s <SEP> (r <SEP> écnillc_Ill@llt <SEP> lit
<tb>  fluide <SEP> soient <SEP> lltilltées <SEP> 'b <SEP> ('tes <SEP> valeurs <SEP> a(ct-h  tal)les <SEP> nu <SEP> point <SEP> de <SEP> v <SEP> itt- <SEP> des <SEP> pc-rtus <SEP> du <SEP> charge.
<tb>  Si <SEP> les <SEP> pression-.

   <SEP> dans <SEP> la <SEP> chambre <SEP> priillaile
<tb>  3 <SEP> et <SEP> dans <SEP> la <SEP> cllainl;rc@ <SEP> intermédiaire <SEP> iii <SEP> pont
<tb>  constante,, <SEP> il <SEP> un <SEP> s(r@. <SEP> selisiblenierit <SEP> de <SEP> nièrne
<tb>  (le <SEP> la <SEP> pression <SEP> dans <SEP> la. <SEP> tubulure <SEP> de <SEP> rcf(illl(  ment- <SEP> à <SEP> cause. <SEP> (le <SEP> la <SEP> coininunica.tion <SEP> colitilluelle
<tb>  d'une <SEP> ou <SEP> c1P <SEP> plusiutirs <SEP> tul)lilures <SEP> dél,ivées <SEP> I
<tb>  avec <SEP> l'ouverture <SEP> î.

   <SEP> L(- <SEP> temps <SEP> pendant <SEP> lequ(@l
<tb>  dure <SEP> la <SEP> ennlmunicatlon <SEP> entre' <SEP> la <SEP> tllbulur( 
<tb>  4 <SEP> ut <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> de <SEP> refouluilleilt <SEP> ? <SEP> llnur
<tb>  une <SEP> vitesse <SEP> de <SEP> rotation <SEP> c1éteimillÏ#u <SEP> de <SEP> l'arbre
<tb>  f, <SEP> dépend <SEP> de <SEP> l'ang'lu <SEP> s-0-1' <SEP> (fil. <SEP> 3). <SEP> qtic  font <SEP> entre <SEP> u11e<B>-#</B> <SEP> lc-S <SEP> (krix <SEP> paroi: <SEP> qui <SEP> liinitc=rit
<tb>  l'ouverttllu <SEP> (. <SEP> @'ol@tnl(' <SEP> la <SEP> 1G1'1'(- <SEP> vive <SEP> dit <SEP> 11quit:e
<tb>  ('11 <SEP> mollveillenl, <SEP> enIltenu <SEP> dans <SEP> la <SEP> ttil)llllire <SEP> (ll'  rivée <SEP> 1, <SEP> est:

   <SEP> maziiiiuili <SEP> (ru <SEP> moment <SEP> o21 <SEP> (-et11  1-libulure <SEP> (-#:t <SEP> mi'c <SEP> cil <SEP> comnllnication <SEP> a@;ec
<tb>  1(- <SEP> l'ef<B>(j</B>ull-I<B>)</B>l('llt- <SEP> ) <SEP> par <SEP> 1(passa!@'e <SEP> d(-t';Ill'  ulle <SEP> de <SEP> la <SEP> cl(liSAl <SEP> 0 <SEP> I <SEP> (L <SEP> ..uns <SEP> de <SEP> rotatioil
<tb>  (lu <SEP> collecteur <SEP> (#t;1111 <SEP> celui <SEP> de <SEP> la. <SEP> flèche <SEP> 1:f1 <SEP> <B>ut</B>
<tb>  qu'i't, <SEP> partir <SEP> (le <SEP> ce <SEP> inument <SEP> la <SEP> fe:rce <SEP> vive <SEP> va <SEP> ell
<tb>  climilluaïlt-, <SEP> il <SEP> cil <SEP> 1-é,ltltc- <SEP> q11(. <SEP> 1(-I1 <SEP> sllpP(1s@mt
<tb>  (1(111s <SEP> tous <SEP> les <SEP> (,it@ <SEP> l'tilliluliltio?1 <SEP> --nnil)lèt(' <SEP> d(@ <SEP> 1:

  i
<tb>  vitesse <SEP> en <SEP> -1 <SEP> il. <SEP> 1.1 <SEP> fils <SEP> tic <SEP> la <SEP> co.nmnnicaticin <SEP> )
<tb>  plus <SEP> l'angle- <SEP> i--0-5' <SEP> sera. <SEP> petit, <SEP> 1)11t. <SEP> la
<tb>  <B>chTiJP</B> <SEP> [1e <SEP> @Ite,@P <SEP> sera <SEP> lapide- <SEP> ut <SEP> <B>p111., <SEP> la <SEP> pres-</B>
<tb>  sion <SEP> de, <SEP> rel'(tuluilient <SEP> sera <SEP> forte. <SEP> Ili"i- <SEP> -(#itlt-  nient <SEP> 11111s <SEP> le <SEP> débit <SEP> scrii <SEP> faible.
<tb>  Cet. <SEP> appaic-11 <SEP> l@el1% <SEP> forlutlonnur <SEP> erl <SEP> s(-Iis
<tb>  inverse. <SEP> En <SEP> effet, <SEP> si <SEP> un <SEP> courant <SEP> pi-im(tir,- <SEP> i1
<tb>  halite <SEP> pression <SEP>  <  <SEP> ïrl;

  "t- <SEP> par <SEP> la <SEP> tubulure <SEP> 2, <SEP> 11 <SEP> esl
<tb>  succus#@iv(-mellt <SEP> (li@?vil)né <SEP> par <SEP> le <SEP> canal <SEP> <B>S</B> <SEP> et
<tb>  \l'ellvei'turc <SEP> î <SEP> à <SEP> ellauiine <SEP> rl(;@ <SEP> tul)11111res <SEP> d@l'1  véet(Ile <SEP> crue <SEP> -1. <SEP> L <SEP> e <SEP> liquide <SEP> amei:(,# <SEP> par <SEP> c(-S
<tb>  lublllureS <SEP> s(, <SEP> r@h <  <SEP> ncl <SEP> dans <SEP> la <SEP> cbambl'e <SEP> 3 <SEP> et <SEP> il
<tb>  <B>Pas.'-f</B># <SEP> (1-11s <SEP> <B>la</B> <SEP> inl)lilllrP <SEP> seunildaire <SEP> 1.
<tb>  La. <SEP> pression <SEP> (1a11:

   <SEP> bi <SEP> dittnibre <SEP> <B>;')</B> <SEP> 11(,11t <SEP> at  teindre <SEP> il <SEP> vnlon'é <SEP> n'importe <SEP> quc-11(@ <SEP> videur <SEP> in  férictire <SEP> à <SEP> la <SEP> prPssieln <SEP> en <SEP> 2. <SEP> Si <SEP> la <SEP> chambre
<tb>  intermédiaire <SEP> <B>P</B>l <SEP> (-st. <SEP> remplie <SEP> d'un <SEP> flilido <SEP> il
<tb>  1111e <SEP> pr('@sloll <SEP> plus <SEP> bassP <SEP> C11(' <SEP> la <SEP> pression <SEP> (1111
<tb>  règne <SEP> #î <SEP> ails <SEP> la <SEP> cliainbre: <SEP> 3, <SEP> ce <SEP> fluide <SEP> sera <SEP> aspire,         successivement clans chacune des tubulures  dérivées 4, par la. colonne liquide se dépla  çant à une certaine vitesse que projette dans  cette tubulure 4 le collecteur 5, chaque fois       que    son ouverture 7 passe devant la, tubu  lure dérivée 4.

   On aura. ainsi en 1. un     ic.ou-          rant    secondaire d'une pression moindre que  celle du courant primaire 2, mais d'un débit  supérieur.  



  Pour un transformateur déterminé et une  vitesse de rotation déterminée de l'arbre 6,  on peut régler l'effet de l'appareil au moyen  d'un dispositif tel que le tiroir de réglage 11  représenté en coupe     fig,    1 et en vue en plan       fig.    4. Ce tiroir est     constitué',    par un man  chon cylindrique 11, claveté sur l'arbre<B>6,</B> le  long duquel il peut être déplacé à l'aide  d'une fourchette 12 dont l'extrémité est en  gagée dans une gorge 13. Ce manchon 11 est  terminé vers l'intérieur de l'appareil par un  plateau 14.

   Sur le pourtour :de ce plateau 14  est fixée une portion de     surface        cylindrique     qui est limitée, d'une part, par une généra  trice 15, 16 située dans le même plan     cliamé-          tral    que la paroi intérieure de la cloison  0 Y :du collecteur     (fig.    3) et,     d':autre    part,  par deux arcs -d'hélice, l'arc 17, 18 qui est  situé en arrière de la. génératrice 15, 16 par  rapport au sens de rotation de l'arbre 6     re-          1)résenté    par la flèche 19     (fig.    3), et le pro  longement de     cet    are 20, 21 qui est situé en  avant :

  de la. génératrice 15, 16 par rapport  au sens de la flèche 19. La. surface ainsi li  mitée est donc formée par les deux portions  22, 23. En déplaçant le tiroir de réglage 11  devant l'entrée des     tubulures    dérivées 4, on  peut soit les démasquer complètement, soit  les masquer plus ou moins complètement, par  l'une ou l'autre des surfaces 22, 23 portées  par le tiroir de réglage 11 et situées l'une  en arrière, l'autre en avant de la génératrice  15, 16 et, par suite, de la cloison 0 Y.

   Si  on masque plus ou moins l'entrée des tubu  lures :dérivées 4 par la. portion de surface 22  située en arrière de la     cloison    0 Y, on re  tarde plus ou moins (par exemple jusqu'au  plan 0 Y") la mise en     communication    de,  Ces tubulures dérivées avec la chambre inter-         médiaire    10, et, par suite, dans le cas élu  fonctionnement de l'appareil comme élévateur  de pression, exposé en premier lieu     :ci-dessus,     on diminue le temps pendant lequel chacune  ,de ces tubulures dérivées 4' est en communi  cation avec la chambre intermédiaire 10,  temps dont dépend la vitesse acquise par le  courant dérivé 4 au moment où il est atteint  de nouveau par la :cloison 0 X :et mis en  communication avec le refoulement;

   par  suite, on diminue la pression de refoulement.  Si, au contraire, on masque plus ou moins les  entrées des tubulures dérivées 4 par la sur  face 23 qui se trouve en avant de la cloison  <I>0 Y</I> (.par exemple à partir du plan 0 Y'),  on réduit le temps pendant lequel les tubu  lures dérivées 4 sont en communication avec  le refoulement et si la     contre-pression    .de re  foulement est suffisante pour détruire dans  ce temps plus court la. vitesse d'écoulement  dans les tubulures dérivées 4, on peut oh  tenir une pression de refoulement.     correspon-          dante    plus forte que dans le     :

  cas        précédent,     car comme on l'a expliqué plus haut cette  pression est fonction du temps mis à. annuler  la vitesse     .des    courants dérivés 4.  



  Dans la forme d'exécution représentée       fig.    1, on a supposé que les tubulures déri  vées 4 étaient disposées     concentriquement    au  tour d'une chambre     tubulaire    3, On pourrait  également les disposer autour d'une chambre  conique ou circulairement dans une paroi  plane; les collecteurs et tiroir correspondants  seraient alors soit coniques, soit plans.  



  Ces dernières formes d'exécution sont  d'ailleurs avantageuses par le fait qu'elles  permettent l'adaptation de dispositifs     @desti-          nés    à réduire dans la mesure du possible les  fuites dues à la première des causes ci-des  sous indiquées.  



  Ces- fuites sont. en effet. dues à deux  causes  10 Au jeu existant entre le collecteur, et  la partie .du bâti qui lui correspond, et qui  porte les orifices de sortie des canaux dérivés.  



  Pour y remédier, on peut disposer les ori  fices de sortie des tuyaux dérivés, suivant      une face plane du bâti, la     partie    du collec  teur coopérant avec cette surface étant égale  ment plane; on dispose en outre des     organes     permettant de régler soigneusement de l'ex  térieur la distance entre les surfaces du col  lecteur et du bâti.  



  Le collecteur peut faire, par     exemple,     corps avec un manchon concentrique à l'arbre  de rotation et qui peut coulisser sur cet     arbre,     ce manchon traversant le presse-étoupe, ce  qui     permet    de régler de     l'extérieur    la dis  tance de la<B>,</B> face du     collceteur    au bâti, c'est  o-dire le jeu entre ces pièces, sans     t.outher        à.          l'arbre.     



  Pour pouvoir effectuer ce réglage avec  précision, on peut employer un écrou diffé  rentiel se vissant, d'une part, sur l'arbre, et,  d'autre part, sur le manchon du collecteur,  les deux pas de vis étant différents.  



  20 A une     communication    se produisant  entre le refoulement (haute pression) et     la.     chambre à basse pression lors du passage des  cloisons du collecteur devant les orifices de  sortie des     canaux    dérivés.  



  En se reportant à. la     fig.        G,    qui est une  coupe schématique du collecteur et des extré  mités correspondantes des canaux dérivés,       analogue    à la     fig.    3, on voit que les courants  fluides allant, l'un vers la décharge, l'autre  vers le refoulement, sont séparés par les cloi  sons<I>C D, E</I>     F    du collecteur. Si, comme on le  représente en<I>C D,</I> l'épaisseur de ces cloisons  est plus faible que la. largeur des orifices des  canaux dérivés, il se produit une communi  cation entre le refoulement et la décharge  lorsque cette cloison arrive devant. l'orifice       â    la position représentée sur la figure, et par  suite une fuite suivant la flèche G.  



  Pour éviter cette fuite, il conviendra donc,  de donner à. la     cloison    une épaisseur au moins  égale à. la largeur de l'orifice ainsi qu'il est  représenté en E     F,     (Ce raisonnement. est applicable, bien en  tendu, non seulement au cas, où comme sur  la figure, les orifices des canaux dérivés sont  répartis sur une surface cylindrique, mais  également à. tous les autres cas et en pa.rti-         culier    à. celui où les     orifiecs    sont     répartis        cn     cercle sur une surface plane).  



  Cette disposition     cependant,    si elle était  prise sans     pré:-aution,    aurait l'inconvénient  suivant: lois du passage de la. cloison     devant     l'orifice, il y aurait.     obturation    complète     plu     cet orifice: la.     vitess;    du liquide dans le     tul,(-          à    ce moment serait brusquement     détruite        ci:     il s'ensuivrait une perte     d'énergie.     



  Pour remédier      <  <         cet    inconvénient-, on per  met au     liquide,        pendant    le court instant du  rant lequel l'orifice est. obturé, de se     dirigf,r     sans perte de     vitesse    sensible dans un réser  voir approprié ainsi qu'il est indiqué en<I>Il.</I>       Eta.nt    donné le volume très faible, qui,     -i     chaque période doit     s'accumuler    dans le ré  servoir, il     t-    aura. également avantage à.

   cons  tituer ce     réservoir    par une chambre à paroi  élastique, pouvant augmenter de volume sous  l'influence de la pression     développée        ii.    l'ori  fice du     tube    au moment de     l'obstruction        clc     cet orifice.  



  La. fi-. 7 représente en coupe     Iongitucli-          nale    un transformateur muni     ries        dispositifs          d'étanchéité:     La.     fig.    8 est une     vuP        fragnientairp        d'uni     coupe suivant. la<B>,</B> ligne I-1 de la.     fig.    7:

    Les     fig.    9,     1ù,   <B>11,</B> 1? sont des     cuul-"s          fragmentaires,    analogues     ii.    celle     rprént,,,.     fi-. 7, de quatre autres formes     d'exé        -ution.     



  En se     reportant    aux     fig.    7, 8, le courant  primaire arrive par le tube     4l    et, par l'inter  médiaire     du    tube circulaire     -13,    se répartit       dans    les     différents    canaux dérivés     4-1    dont  les     orificr..,    disposés en cercle dans le     plan     transversal<B>J J.</B> s'ouvrent normalement     dans     la chambre à basse pression 45. Un arbre     1@;          traverse        loiiftudinalement    le bâti de l'appa  reil.

   Sur     ert        arbre        46    est monté de     inanièrc      < r pouvoir coulisser un manchon 47 faisant  corps ove, le collecteur 48. Ce collecteur fait  communiquer les     (,anaux    dérivés devant     l-    s  quels il se trouve,     avec    un tuyau de refoule  ment 49,     m@'nagé    dans le bâti et     concentrique     à. l'arbre et au     manchon.        De    ce tu     S-    au de re  foulement 49. le liquide     r_st        éva^ué    par  le tuyau 50.

        Le manchon porte à son extrémité exté  rieure et sur sa surface     interne    un filetage  51. La partie de l'arbre lui faisant vis-à-vis  porte également un filetage 52 différent. Sur  ces deux filetages se vise un écrou 53 à dou  ble filetage. A chaque tour de l'écrou, le dé  placement longitudinal du collecteur sur l'ar  bre est égal à la     différence    des pas des :deux  filetages. Suivant le choix de ces pas, il peut  par suite être aussi faible que l'on veut et l'on  peut ainsi régler très exactement la position       ,du    collecteur par     rapport    à l'arbre, et par  suite sa distance par rapport à la. face du bâti  portant les orifices des canaux dérivés.  



  Le collecteur possède des cloisons laté  rales suffisamment larges pour pouvoir obs  truer les orifices de sortie des canaux dérivés.  



  Dans le bâti de l'appareil est ménagée une  chambre cylindrique 54. Dans cette chambre,  on place une douille 55 portant des ailettes  radiales 56 flexibles en nombre égal à celui  des canaux dérivés     (fig.    8). Ces ailettes par  tagent     ainsi    la chambre 54 en autant de com  partiments     qu'il    y a de canaux dérivés; ces  compartiments constituent les réservoirs dont  il a été parlé plus haut (fia. 6). Ils com  muniquent, chacun avec le canal .dérivé cor  respondant, au moyen de     trous    57.  



  Lorsqu'une surpression se produit à l'ori  fice d'un des canaux dérivés 44, au moment  du passage de la cloison pleine du collecteur,  elle se communique par le trou 57 à l'intérieur  du compartiment correspondant à ce canal dé  rivé et fait fléchir les ailettes de la     douille     comme il est indiqué en pointillé     fig.    8. Cette  flexion a pour effet d'augmenter le volume  des compartiments, et, par conséquent, de per  mettre au fluide arrivant dans le canal :dérivé,  de s'accumuler dans ce compartiment.  



  On a représenté en     fig.    9 une variante de  ce dispositif à réservoirs.  



  La chambre cylindrique 54     tles    fia. 7 et  8 est remplacée par une chambre annulaire  54' ouverte à sa partie postérieure, la. douille  55 étant remplacée par une plaque annulaire  58 s'adaptant à cette partie postérieure et por  tant des ailettes disposées perpendiculairement  à     -elle    suivant     des    plan     @cliamétraux        passant       par l'arbre 46. Le mode d'action de ce dis  positif est le même que celui     du    dispositif  précédent.  



  La     fig.    10 représente une autre variante       clu,dispositif,        dans    laquelle les compartiments  formés dans la     chambre    54 par la douille 55  et ses ailettes (disposées comme dans l'exem  ple représenté     fig.    7 et 8) constituent simple  ment un prolongement des canaux dérivés 44  devant lesquels se déplace le collecteur 48.  



  La     fig.    11 représente une autre variante  du dispositif, appliqué à un collecteur cylin  drique     (dans    le genre de celui indiqué     fig.    1).  La chambre 54 est ici constituée par une ca  vité annulaire, ménagée entre l'extrémité des       tubes    dérivés et l'espace cylindrique réservé  au collecteur circulaire 7.     Cette    cavité annu  laire est cloisonnée par une plaque annulaire  58 partant .des ailettes     longitudinales,    analo  gues à celle représentée     fig.    9.  



  Dans le cas des     fig.    10 et 11 où les ailet  tes flexibles forment le débouché des canaux  dérivés devant le collecteur, la flexibilité de  ces ailettes doit être assez     faible    pour qu'à  aucun moment leur écartement ne soit supé  rieur à la largeur de la partie pleine du col  lecteur qui passe devant elle, sans cela il se  produirait     l'inconvé:nient    de fuite déjà signalé  sur la partie droite de la     fig.    6.  



  On a     représenté        fig.    12 une' autre forme  de     réalisation    des réservoirs.  



  Dans cette forme de réalisation, chaque  canal dérivé communique par un trou 57 avec  un     .compartiment    59 ménagé dans le bâti. Ce  compartiment communique avec l'extérieur  par un trou circulaire fileté ménagé dans  le bâti. Une plaque métallique circu  laire 60 obture     normalement    ce trou. Elle  est maintenue, soit entre deux rondel  les Belleville 61 (partie supérieure de  la figure) soit entre deux     rondelles    de caout  chouc formant ressort. Deux pièces filetées 63  maintenant l'ensemble se vissent dans le file  tage du trou.  



  Lorsqu'une surpression se produit à l'ori  fice du canal dérivé, elle se communique par  l'intermédiaire du     .trou.57    et de la     chambre    59  à la plaque 60, les ressorts 61 ou 62 sont par      suite comprimés et le volume de la chambre       augmenté.     



  Pour les très     faibles    pressions, on peut  remplacer la plaque 60 par une membrane  élastique en caoutchouc bloquée entre les  pièces 63. Les ressorts 61 ou 62 peuvent alors  être supprimés.  



  Lorsque le rapport de la pression basse à  la pression élevée à obtenir avec le transfor  mateur dont le principe et diverses formes  de réalisation viennent d'être indiqués,, est  élevé, il n'est pas .avantageux, au     point,de    vue  du     rendement,    de .l'obtenir en une seule fois.  D'ailleurs, si le fluide sur     lequel    on opère  est un gaz,, son élasticité ne permet pas d'ob  tenir en une seule fois un rapport de com  pression très élevé. On pourrait obtenir le  résultat cherché en     ,mettant    en série plusieurs       transformateurs    de façon que chacun d'eux  reçoive le fluide sortant de l'appareil précé  dent et le rende, sous une pression plus foi-te  à l'appareil suivant.

   Mais, ce dispositif serait  coûteux et compliqué. Le transformateur re  présenté     schématiquement    en     fig.    5 permet  d'obtenir avec un seul appareil, par un jeu  convenable de collecteurs, plusieurs stades de  pression successifs,     agissant    dans le même  sens.  



  Dans la forme d'exécution représentée, on  a supposé, pour avoir une figuration schéma  tique claire, que la, tubulure     d'arrivée    de  fluide 25 communiquait avec une chambre  circulaire 26, .à l'intérieur  &  laquelle ,se trou  vait un bâti 27 percé d'un     grand    nombre de  canaux radiaux 28, jouant le rôle -des tubes  dérivés 4 de la     fig.    1. A l'intérieur de ce  bâti peut tourner un collecteur 29 compor  tant une chambre 30 qui communique par un  canal central 31 avec la tubulure de refoule  ment. A ce collecteur principal 29 ,est adjoint  un collecteur associé 32 qui en est solidaire,  mais qui tourne à l'extérieur du bâti 27.

   Le  collecteur principal 29 comporte,. en outre de  la chambre de refoulement 30, une chambre  intermédiaire 33 analogue à la chambre 10 de  l'appareil de la     fig.    1, et une chambre supplé  mentaire 34 associée .comme ou     l'indiquera.       plus loin à la, chambre 35 du collecteur ex  térieur 32.  



  Le fonctionnement de cet appareil est le  suivant:  Si les :deux     collecteurs    associés 29 et 32  solidaires tournent dans le sens de la     flèche     36, on pourra supposer pour rendre l'expli  cation plus claire qu'ils sont immobiles et due  c'est le bâti<B>'27</B> qui     tourne    en sens     inverse,     c'est-à-dire dans le yens de la. flèche 37.

   Dans  ces condition,     lorsqu'un    canal dérivé 28 ar  rive en 281     à,    l'endroit où il commence à. com  muniquer avec la,     .chambre    intermédiaire 33  qui débouche     par    exemple     it,    l'air libre et dans  laquelle règne une     pression    inférieure à celle  de la chambre primaire ?6, le fluide de cette  chambre primaire commence à s'écouler dan  la chambre intermédiaire 33 par la tubulure  dérivée 28 et y     prend    .une vitesse de plus en  plus     grande    jusqu'à, ce que cette tubulure dé  rivée     arrive    à la position<B>28\</B> à, l'extrémité de  la chambre intermédiaire 33.

   Immédiatement  après la tubulure dérivée arrive en     28@        eii     communication avec la. chambre supplémen  taire 34. Le fluide .contenu dans cette tubu  lure dérivée ayant une certaine vitesse, il s'é  tablit -dans la chambre     3.1    une pression supé  rieure à celle de     la,    chambre 26;

   par suite,  lorsque la, tubulure dérivée a atteint une po  sition telle que 281, par exemple, la force vive  ,de la colonne liquide qu'elle contenait a. été  annulée, et le     courant    s'est renversé et s'est  établi dans la chambre     3d    (dans laquelle règne  une pression supérieure) à la chambre pri  maire 26 (dans laquelle règne une pression  inférieure).     Lorsque    la tubulure dérivée at  teint la position 28' pour laquelle elle com  mence à communiquer avec la chambre 35 du  collecteur associé 3?, elle contient donc     une     colonne liquide qui se déplace à une certaine  vitesse du centre vers la périphérie.

   Il s'é  tablit donc dans cette chambre 35 une pres  sion supérieure     Ù,    celle de la chambre 34. Le  même phénomène que précédemment se pro  duit et à partir d'une position telle par exem  ple que 28e, le courant se     renverse    et s'établit  de 35 vers     3d-,    de sorte que, au moment où la.

        tubulure     dérivée        atteint    la position 287 pour  laquelle elle commence à communiquer avec la  chambre -de refoulement 30 du collecteur     Frin-          cipal        29,    elle renferme .une colonne' liquide  qui,     s'écoulant    sous la pression qui règne dans  la chambre 35, a déjà acquis une     certaine    vi  tesse.

   Une partie du liquide passe :dans la  chambre de refoulement 30 où s'établit une  pression qui dépend de celle qui règne en 35,  ,de la vitesse acquise par la colonne fluide  d'un tube     dérivé        lorsqu'il    arrive en     28 .    et du       temps    pendant lequel     cette    colonne dérivée  reste en communication avec le refoulement.  



       Grâce    à cet exemple, :on voit que par une  association de plusieurs collecteurs compor  tant chacun des chambres     associées    que les  tubes dérivés font communiquer entre elles  au moment voulu, .on peut faire suivre au  fluide un chemin .allant successivement et à  plusieurs reprises d'un collecteur à l'autre en  subissant     cha:que    fois l'effet de l'appareil. On  obtient donc ainsi un appareil à plusieurs  étages susceptible de réaliser :dans un sens au  dans l'autre une transformation d'énergie par  plusieurs stades successifs agissant dans le  même sens.  



  On peut compléter l'appareil de la     fig.    5  en faisant     :camimuni.quer    par     l'intermédiaire    des  tubes 28 chacune des deux     chambres    associées,  à savoir 34 :du     :collecteur    principal 29, et 36  d e l'autre collecteur 32, avec des chambres in  termédiaires analogues à     1-a    chambre 33.

   Par  ce dispositif au premier stade, par la tubu  lure 284 l'écoulement ne s'établit pas de la  chambre supplémentaire 34 dans la chambre  primaire 26,     mais    bien dans- une     chambre    in  termédiaire 40 (représentée -en pointillé) mé  nagée dans le collecteur extérieur 32; de  même pour que .l'écoulement par la tubulure  28' ne se produise pas de la chambre 35 vers  la chambre 34, on a disposé dans le collec  teur principal 29 une chambre intermédiaire  41 (représentée en pointillé) placée avant la  chambre de refoulement 30. De cette     Taçoa,          à,chaque    .étage,     l'écoulement    du liquide se pro  duit par une chute de pression plus grande  et la force vive en est augmentée.

      Le     turbo-transformateur    représenté     fig.    13  est     constitué    par un carter 75 traversé dans  des paliers par un arbre 76. Au     .milieu    de cet  arbre est     claveté    le rotor 77 d'une pompe cen  trifuge; l'aspiration de     cette    pompe se fait  par le conduit 78 et les     chambrés    79, 80, le  refoulement dans .la chambre 81. Sur l'arbre  76, -de part et d'autre du rotor 77 sont     clave-          tés    deux collecteurs 82, 83.

   De la chambre  ide refoulement 81 de la pompe centrifuge  partent deux groupes de tubulures     dérivées     telles que 84, 85, chaque groupe aboutissant  au collecteur     correspondant.        Les    collecteurs  portent:<B>10</B> :des orifices tels que 86, visibles  sur celui 83, qui par un conduit .axial 87 .ou  88 permettent la communication des tubes dé  rivés 84 ou 85 avec les chambres de refoule  ment 89 ou 90 du transformateur et avec la  tubulure de refoulement 91; 20     des    orifices  tels que 92, visibles sur le collecteur 82, qui  permettent la communication des tubulures  -84, 85 avec les chambres d'aspiration 79, 80  de la pompe centrifuge. L'arbre 76 est en  traîné par une poulie 93.  



  Le fonctionnement est le suivant: Le ro  tor 77 de la pompe :centrifuge     aspire    le li  quide par la tubulure 78 et les chambres 79,  80 et le refoule dans la -chambre 81 et les  tubulures dérivées 84, 85. Les collecteurs  tournants 82, 83 le laissent passer parles ori  fices 92 dans les     chambres    79, 80 d'aspiration  de la pompe qui sont à plus basse pression  que lui, puis     interrompent    la communication  92 pour ouvrir la communication 86 avec     .les     chambres de refoulement 89, 90 réalisant le  bélier multiple déjà décrit.  



  Un tel appareil est une pompe à pression  de refoulement augmentée. Elle peut rempla  cer les pompes     multicellulaires    formées     id'un     grand nombre de pompes     centrifuges        placées     en série sur le     même-    arbre.

   Par rapport à  elles, elle     constitue    un appareil particulière  ment simple et peu coûteux:  Il est à     remarquer    que, pendant la com  munication des tubulures-     dérivées    84, 85 avec  les chambrés     _1d#aipiration   <B>79,80</B> de la pompe,  la force vive     du    fluide n'est pas perdue, car      elle a pour résultat d'augmenter l'aspiration  de la pompe.



      Device for the transformation of energy, based on the principle of the hydraulic ram. It is known that the hydraulic ram is an automatic device which makes it possible to transform the energy of a liquid current giving, under a certain pressure at the inlet of the ram, a certain flow rate, to obtain; another liquid stream having a higher pressure and naturally a flow rate. lesser. Particularly when one has a certain mass of water at a certain level, it is possible, with the aid of a ram placed below, to automatically raise a part of this water to a level higher than the initial level.



  The principle of this known apparatus is that, by the play of an automatically opening valve, called the fluid valve, the primary stream can flow in the open air for a certain time until the liquid column has acquired a certain speed, and consequently a certain living force, then that under the action of this flow the valve of:

   leak closes, and that the. liquid column, thanks to its inertia increasing its pressure, then opens another valve which communicates it with the delivery pipe and causes a certain quantity of liquid to enter the latter. The increase in the pressure of the liquid column is due to the destruction of its velocity and it is all the greater as this destruction takes place more rapidly. This increase in pressure being intermittent manifests itself in the form of shocks called water hammers.



  A disadvantage of the hydraulic ram resides in these shocks and in the discontinuous flow of the primary and secondary streams.



  The energy transformer which is the object of the invention is described below and based on the ram principle, but. does not have these drawbacks. It can be used for all liquid or gaseous fluids and is constructed in such a way as to allow the following operation A low-pressure primary current entering the device - is divided into a certain number of derivative currents, and these derivative currents are successively put into communication first with an intermediate chamber, where a lower pressure prevails that of the primary stream from which they derive, and then with a secondary <B> CI </B> higher pressure stream, that they form ..

    



  The total water hammer, which occurs in the ordinary hydraulic ram and whose drawback has been pointed out, is thus divided into a certain number of elementary water hammers occurring successively on each of the derivative currents, and of. the more complete discontinuity is avoided in the flow of the primary current and in the discharge of the secondary current.



  To achieve this operation, the derived currents can be, for example, channeled in tubes arranged regularly by one of their ends around an inlet chamber for the primary current and by the other end around a chamber. a flow chamber in the open air, clans which can move in front of their orifices a rotating manifold. the peripli-ery of which> have practiced one or more openings constituting the termination of a channel which communicates continuously with the delivery pipe ment and one or more openings com municating with the leak chamber. The reader neck is kept in rotation by an external force.

   Thus the collector causes each branch of the primary current to communicate first with the leakage chamber; then, when the liquid has taken in this primary bypass a sufficient speed, it is put by the collector in .communication with. the discharge pipe in which there is a certain discharge pressure; the pressure of the bypassed primary liquid stream, -creases at the moment of the impact as a result of its inertia, is greater than the discharge pressure and causes a certain quantity of the primary liquid to enter the discharge pipe. At the entrance of the ram, in the. primary current inlet chamber, a certain flow rate is established and a certain substantially constant pressure.

   The flow rate and pressure from the. discharge manifold depend on various factors, including the. speed of rotation of the manifold, that is to say of the time during which a branch pipe has remained in communication with the leakage chamber before being put into communication with.

   repression, and of the time during which it remains in communication with the rcfoul.enierit. They can also be reblcr, for example with the aid of an adjustable rotating drawer integral with the collector, placed in the inlet chamber in front of the outlet openings; derivative tubing.

   If these outlets are more or less concealed for a certain time immediately after the branch pipes are no longer in conimunication with the discharge, the free flow time in these branch pipes is reduced and hence the. velocity that the fluid column will have which t- is contained during rlc:

          .its subsequent communi ation with the reflow, the discharge pressure is therefore reduced.

   If, on the contrary, we mask more or less partially the inlets of the derivative tubing = while their: nettle: are in communication with the discharge. the destruction of the. speed of the drift current under the action of the discharge pressure: it takes a shorter time, so due to the pressure in the discharge pipe is increased.



  This device is reversible under the condition that the. chamber which was called above leakage chamber, and which will be apl: îelée also further intermediate chamber, is filled with liquid. a pressure lower than that chi secondary current.

   Indeed, if by hi secondary tubing .on sends through the collector a liquid current at high pressure. the collector by rotating will distribute it successively ii, all the derivative tubes in which it will take a certain speed;

       these will be immediately afterwards placed in communication by the rotation of the collector with the intermediate chamber at a lower pressure in which these derivative currents suck liquid by the effect of their acquired speed, and all these derivative tubes will produce in the .

   common tubing which they form by uniting a stream having a higher flow rate and a lower pressure than those of the initial stream. An adjustable rotary spool, for example, can be placed between the derivative currents and the current from which they are derived to allow the effect to be adjusted. of the device.



  In addition, to minimize .les leaks which may occur in the apparatus, it is possible, for example, to provide the latter with sealing devices, as will be described later; some of these devices -pouvant have an unfortunate influence on the yield, it is also possible to add other devices intended to eliminate this drawback.



  The addition of a second manifold makes it possible, as will be clearly indicated later by an example, to obtain with a single device several stages of successive increases in pressure.



  By combining in a single device, as will be explained later, an apparatus according to the invention with a centrifugal pump, a pump capable of delivering, under very high pressure and which can be replaced advantageously as simpler and less costly, is produced. : multistage pumps made up of several centrifugal pumps whose rotors are arranged in series on the same shaft. This device will be called below under a turbo-transformer.



  By way of example, two embodiments of this invention have been described below and shown in the accompanying drawing.



  Bed, fig. 1 shows, in diametral section in elevation, an energy transformer for liquid fluid, which can be used in both directions; Fig. 2 represents the -development of the inner surface of this transformer in the regions where the subsurface or the departures of the derivative tubes are terminated;

    Fig. 3 is a section of FIG. 1 by plan A-B; Fig. 4 represents. .in external plan view, the adjustment slide shown in section in fig. I; Fig. 5 schematically shows in section perpendicular to the axis an energy transformer comprising several associated collectors and carrying out a transformation by several successive stages;

    Fig. 6 and a diagram showing how leaks occur due to the insufficient thickness of the manifold partitions; Figs. 7 to 12 show in section an embodiment of the apparatus, provided with positive devices intended to ensure sealing, as well as variants of these sealing devices; Fig. 13 shows schematically in vertical section along the axis a turbo-transformer.



  The transformer shown in fig. 1 has, at one end, a low pressure tubing 1, at the other end, a high pressure tubing 2. The pressure nozzle tubing 1 ends in a low pressure chamber 3 from which a certain number leave. -of derivative tubes such as 4, 4 '. The departures of these pipes are regularly distributed all around a slice of cross section of the chamber 3, as can be seen in the development of FIG. 2.

    The derivative pipes such as 4, 4 'are bent in the shape of a U in diametric planes and their eitréémités are, like their departures, arranged regularly around a slice -de cross section of the tubular frame of the apparatus. A cylindrical manifold 5 occupies the interior of the frame opposite the ends of the branch pipes 4, 4 '. This collector is integral with a shaft 6 rotated by a .arbre external to the device, not shown in FIG. 1.

   This manifold comprises on its periphery, in the part which moves opposite the ends of the branch pipes such as 4, 4 ′, an opening 7 communicating by a channel 8 with the high pressure pipe 2. On all the rest of its, periphery, outside; of the opening 7, the manifold 5 has a clearance 9 which allows the communication of the branch pipes 4, 4 'with a chamber 10 formed by the frame of the apparatus and which will be called below chamber intermediate.



  The operation of this device is as follows:
EMI0004.0001
  
    We will <SEP> assume <SEP> first <SEP> that it <SEP> receives, <SEP> by <SEP> the
<tb> tubing <SEP> of <SEP> low <SEP> pressure <SEP> 1, <SEP> 111l <SEP> current <SEP> primary liquid <SEP> <SEP> having <SEP> a certain <SEP> <SEP> flow <SEP> and <SEP> one ('
<tb> certain <SEP> pressure <SEP> and <SEP> q11'11 <SEP> is <SEP> intended <SEP> to <SEP> f <SEP> to nir, <SEP> .in <SEP> the < SEP> pipe <SEP> 2, <SEP> a secondary <SEP> current <SEP>
<tb> before <SEP> a <SEP> pressure <SEP> plus <SEP> high <SEP> and <SEP> 11I1 <SEP> flow
<tb> lesser. <SEP> The. <SEP> rotation <SEP> of the <SEP> shaft:

   <SEP> G <SEP> and <SEP> from <SEP> col reader <SEP> to <SEP> allows <SEP> to. <SEP> a <SEP> tubing <SEP> derived <SEP> determined, <SEP> 4 <SEP> by <SEP> example, <SEP> from <SEP> communicate
<tb> with <SEP> the <SEP> chamber <SEP> intermediate <SEP> 10 <SEP> for
<tb> all <SEP> the <SEP> time <SEP> oil <SEP> the opening <SEP> 7 <SEP> of the <SEP> collector
<tb> binds <SEP> comes <SEP> not <SEP> itself <SEP> present <SEP> in front of <SEP> her. <SEP> This
<tb> eliambre <SEP> intermediate <SEP> 10 <SEP> corinniunique <SEP> either
<tb> with <SEP> the air <SEP> free. <SEP> or <SEP> with <SEP> a <SEP> space <SEP> re:

  mpl.i <SEP> d (@
<tb> liquid <SEP> ÈL <SEP> a <SEP> pressure <SEP> lower <SEP> to <SEP> the <SEP> h, resslon
Primary <tb> <SEP> which <SEP> is exercised <SEP> in <SEP> the, <SEP> chamber <SEP> -l. <SEP> low
<tb> pressioil <SEP> 3. <SEP> II <SEP> in <SEP> results in <SEP> due <SEP> from <SEP> than <SEP> the. <SEP> tubu lure <SEP> derivative <SEP> .I <SEP> communicates <SEP> with <SEP> this <SEP> chamber <SEP> intermediate <SEP> 10, <SEP> lin <SEP> flow <SEP > de <SEP> li quide <SEP> is <SEP> produced <SEP> in <SEP> this <SEP> tubing <SEP> d <SEP> and <SEP> that
<tb> the <SEP> speed <SEP> of <SEP> this <SEP> flow <SEP> goes <SEP> in <SEP> increasing,
<tb> 1:

  endant <SEP> 1111 <SEP> certain <SEP> time. <SEP> to. <SEP> from <SEP> says <SEP> mo ment <SEP> or <SEP> the <SEP> communication <SEP> is established. <SEP> At <SEP> mo ment <SEP> oit <SEP> the opening <SEP> î <SEP> of the <SEP> collector <SEP> occurs
<tb> d <SEP> c_varit <SEP> the <SEP> outlet <SEP> of <SEP> the <SEP> tubing <SEP> d, <SEP> the <SEP> flliicle
<tb> (him <SEP> c.st <SEP> contained <SEP> in <SEP> this one <SEP> has <SEP> clone <SEP> a <SEP> certain <SEP> speed. <SEP> The <SEP> tubing <SEP> -dérivé (- <SEP> .1 <SEP> commu niqlle, <SEP> to <SEP> this <SEP> moment, <SEP> with <SEP> the <SEP> tubing < SEP> of <SEP> re flow <SEP>? <SEP> in <SEP> which <SEP> reigns <SEP> the. <SEP> pressure
<tb> of <SEP> discharge <SEP> greater <SEP> to <SEP> the <SEP> pressure <SEP> primary <SEP> in <SEP> 3.

   <SEP> This <SEP> communication <SEP> remains.
<tb> for <SEP> a <SEP> certain <SEP> time <SEP> during <SEP> which <SEP> the
flow <tb> vitcsc <SEP>. <SEP> cry <SEP> d <SEP> is <SEP> gradually
<tb> wavy, <SEP> of <SEP> so <SEP> that <SEP> is established <SEP>. in <SEP> the <SEP> channel
<tb>. ', <SEP> a <SEP> pressure <SEP> equal to <SEP> to. <SEP> the. <SEP> primary <SEP> pressure
<tb> (he <SEP> reigns <SEP> in <SEP> the <SEP> room <SEP> 3 <SEP> increased <SEP> by <SEP> the
<tb> pressure <SEP> resulting <SEP> from <SEP> the <SEP> speed <SEP> with <SEP> which
<tb> the <SEP> speed <SEP> of the <SEP> liquid <SEP> in <SEP> the <SEP> tubing <SEP> derived
<tb> d <SEP> a. <SEP> was <SEP> destroyed. <SEP> This <SEP> pressure <SEP> is <SEP> greaterC
<tb> to <SEP> the <SEP> pressure <SEP>:

  of <SEP> repression <SEP> of <SEP> sort <SEP> that a
<tb> certain <SEP> quantity <SEP> of <SEP> liquid <SEP> of <SEP> the. <SEP> tubing
<tb> derivative <SEP> 4 <SEP> bundle <SEP> in <SEP> the <SEP> pipe <SEP> of <SEP> discharge <SEP>?. <SEP> When <SEP> the <SEP> rotation <SEP> of the <SEP> collector
<tb> does <SEP> of <SEP> new <SEP> communicate <SEP> the <SEP> tubing <SEP> riveted key <SEP>? <SEP> with <SEP> the <SEP> chamber <SEP> intermediate <SEP> 10, <SEP> the flow <SEP> tee <SEP> fluid <SEP> starts again, <SEP> and <SEP> as well < SEP> of
<tb> continued. <SEP> This <SEP> phenomenon <SEP> occurs <SEP> successive <SEP> negates <SEP> for <SEP> all <SEP> the <SEP> tubing <SEP> derived <SEP>. 1.

       
EMI0004.0002
  
    The <SEP> pressure <SEP> dalla <SEP> ia <SEP> (-liitnllïr (- <SEP> pl-lInalx'u <SEP> <I>i</I> <B>, ') </B> <SEP> can
<tb> be <SEP> quPleunque, <SEP> 1 = (nlrvlt <SEP> q111- <SEP> les <SEP> tlil) lllur ('@ <SEP> <B> (1 (', - </B>
<tb> rivées <SEP> .1 <SEP> are <SEP> s111 @ 1 @ itnlIYlc'Ilt <SEP> l @ llgiles <SEP> and <SEP> reads <SEP> <B> vi- </B>
<tb> tess <SEP> of <SEP> rotation <SEP> d11 <SEP> @ - (sllLcttur <SEP> suffi.a # nn ((1t
<tb> <U> y </U> rancle <SEP> for <SEP> that <SEP> les <SEP> vlt (SS (s <SEP> (r <SEP> écnillc_Ill @ llt <SEP> reads
<tb> fluid <SEP> be <SEP> lltilltées <SEP> 'b <SEP> (' your <SEP> values <SEP> a (ct-h tal) the <SEP> nu <SEP> point <SEP> of <SEP> v <SEP> itt- <SEP> of the <SEP> pc-rtus <SEP> of the <SEP> load.
<tb> If <SEP> the <SEP> pressure-.

   <SEP> in <SEP> the <SEP> room <SEP> priillaile
<tb> 3 <SEP> and <SEP> in <SEP> the <SEP> cllainl; rc @ <SEP> intermediate <SEP> iii <SEP> bridge
<tb> constant ,, <SEP> it <SEP> a <SEP> s (r @. <SEP> selisiblenierit <SEP> from <SEP> nièrn
<tb> (the <SEP> the <SEP> pressure <SEP> in <SEP> the. <SEP> tubing <SEP> of <SEP> rcf (illl (ment- <SEP> to <SEP> cause. <SEP > (the <SEP> the <SEP> coininunica.tion <SEP> colitilluelle
<tb> of a <SEP> or <SEP> c1P <SEP> plusiutirs <SEP> tul) lilures <SEP> del, ivées <SEP> I
<tb> with <SEP> the opening <SEP> î.

   <SEP> L (- <SEP> time <SEP> during <SEP> lequ (@l
<tb> lasts <SEP> the <SEP> ennlmunicatlon <SEP> between '<SEP> the <SEP> tllbulur (
<tb> 4 <SEP> ut <SEP> the <SEP> tubing <SEP> of <SEP> repouluilleilt <SEP>? <SEP> llnur
<tb> a <SEP> speed <SEP> of <SEP> rotation <SEP> c1éteimillÏ # u <SEP> of <SEP> the shaft
<tb> f, <SEP> depends <SEP> on <SEP> the ang'lu <SEP> s-0-1 '<SEP> (fil. <SEP> 3). <SEP> qtic font <SEP> between <SEP> u11e <B> - # </B> <SEP> lc-S <SEP> (krix <SEP> wall: <SEP> qui <SEP> liinitc = rit
<tb> the opentllu <SEP> (. <SEP> @ 'ol @ tnl (' <SEP> the <SEP> 1G1'1 '(- <SEP> long live <SEP> says <SEP> 11quit: e
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   <SEP> maziiiiuili <SEP> (ru <SEP> moment <SEP> o21 <SEP> (-et11 1-libulure <SEP> (- #: t <SEP> mi'c <SEP> cil <SEP> comnllnication <SEP > a @; ec
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<tb> The. <SEP> pressure <SEP> (1a11:

   <SEP> bi <SEP> dittnibre <SEP> <B>; ') </B> <SEP> 11 (, 11t <SEP> at dye <SEP> il <SEP> vnlon'é <SEP> any < SEP> quc-11 (@ <SEP> bouncer <SEP> in fictitious <SEP> to <SEP> the <SEP> prPssieln <SEP> in <SEP> 2. <SEP> If <SEP> the <SEP> chamber
<tb> intermediate <SEP> <B> P </B> l <SEP> (-st. <SEP> filled <SEP> with a <SEP> flilido <SEP> it
<tb> 1111e <SEP> pr ('@ sloll <SEP> plus <SEP> bassP <SEP> C11 (' <SEP> the <SEP> pressure <SEP> (1111
<tb> reigns <SEP> # î <SEP> ails <SEP> the <SEP> cliainbre: <SEP> 3, <SEP> this <SEP> fluid <SEP> will be <SEP> sucks, successively in each of the derivative pipes 4, by the. liquid column moving at a certain speed which the collector 5 projects into this pipe 4, each time its opening 7 passes in front of the branch pipe 4.

   We will have. thus in 1. a secondary ic.ou- rant of a lower pressure than that of the primary stream 2, but of a higher flow rate.



  For a given transformer and a given speed of rotation of the shaft 6, the effect of the device can be adjusted by means of a device such as the adjustment slide 11 shown in section fig, 1 and in plan view fig. 4. This drawer is constituted ', by a cylindrical sleeve 11, keyed on the shaft <B> 6, </B> along which it can be moved using a fork 12, the end of which is secured in a groove 13. This sleeve 11 is terminated towards the inside of the device by a plate 14.

   On the periphery: of this plate 14 is fixed a portion of cylindrical surface which is limited, on the one hand, by a generator 15, 16 located in the same climatic plane as the inner wall of the partition 0 Y: of the collector (fig. 3) and, on the other hand, by two arcs -d'hélice, the arc 17, 18 which is located behind the. generator 15, 16 with respect to the direction of rotation of shaft 6 re 1) shown by arrow 19 (fig. 3), and the extension of this are 20, 21 which is located in front:

  of the. generator 15, 16 with respect to the direction of arrow 19. The thus bounded surface is therefore formed by the two portions 22, 23. By moving the adjustment slide 11 in front of the inlet of the branch pipes 4, it is possible to either completely unmask, or mask them more or less completely, by one or other of the surfaces 22, 23 carried by the adjustment slide 11 and located one behind, the other in front of the generator 15, 16 and, consequently, of the partition 0 Y.

   If we more or less mask the inlet of the tubes: derivative 4 by the. surface portion 22 located behind the partition 0 Y, it is delayed more or less (for example up to the 0 Y "plane) the putting into communication of, These derivative pipes with the intermediate chamber 10, and, by following, in the case elected operation of the apparatus as a pressure booster, explained first: above, the time during which each of these branch pipes 4 'is in communication with the intermediate chamber 10 is reduced, time on which depends the speed acquired by the bypass current 4 when it is reached again by the: partition 0 X: and placed in communication with the discharge;

   as a result, the discharge pressure is reduced. If, on the contrary, we more or less mask the inlets of the derivative pipes 4 by the surface 23 which is in front of the partition <I> 0 Y </I> (. For example from the plane 0 Y ') , it reduces the time during which the bypass tubes 4 are in communication with the discharge and if the back pressure .de re flow is sufficient to destroy in this shorter time the. flow velocity in the branch pipes 4, it is possible to hold a discharge pressure. corresponding stronger than in the:

  previous case, because as explained above this pressure is a function of the time taken. cancel the speed of the derivative currents 4.



  In the embodiment shown in fig. 1, it was assumed that the bypass tubes 4 were arranged concentrically around a tubular chamber 3, they could also be placed around a conical chamber or circularly in a flat wall; the corresponding manifolds and drawer would then be either conical or flat.



  These latter embodiments are moreover advantageous in that they allow the adaptation of devices intended to reduce as far as possible the leaks due to the first of the causes below indicated below.



  These leaks are. indeed. due to two causes 10 The clearance existing between the manifold, and the part .du frame which corresponds to it, and which carries the outlet orifices of the derived channels.



  To remedy this, it is possible to arrange the outlet openings of the derivative pipes along a flat face of the frame, the part of the manifold cooperating with this surface being also flat; devices are also available which allow the distance between the surfaces of the reader neck and the frame to be carefully adjusted from the outside.



  The manifold can form, for example, a body with a sleeve concentric with the rotation shaft and which can slide on this shaft, this sleeve passing through the stuffing box, which makes it possible to adjust from the outside the distance of the < B>, </B> face of the collceteur to the frame, that is to say the clearance between these parts, without t.outher à. the tree.



  In order to be able to carry out this adjustment with precision, it is possible to use a differential nut screwing on the one hand on the shaft and on the other hand on the sleeve of the manifold, the two thread pitches being different.



  20 A communication occurring between the discharge (high pressure) and the. low pressure chamber when the manifold partitions pass in front of the outlet ports of the bypass channels.



  Referring to. fig. G, which is a schematic sectional view of the collector and the corresponding ends of the branched channels, similar to FIG. 3, it can be seen that the fluid currents going, one towards the discharge, the other towards the discharge, are separated by the partitions <I> C D, E </I> F of the collector. If, as represented in <I> C D, </I> the thickness of these partitions is smaller than the. width of the orifices of the bypassed channels, there is a communication between the delivery and the discharge when this partition arrives in front. the orifice in the position shown in the figure, and consequently a leak along arrow G.



  To avoid this leak, it will therefore be advisable to give to. the partition a thickness at least equal to. the width of the orifice as it is represented in EF, (This reasoning. is applicable, well in tension, not only in the case, where as in the figure, the orifices of the derived channels are distributed on a cylindrical surface, but also in all the other cases and in particular in the one where the openings are distributed in a circle on a flat surface).



  This provision, however, if taken without precaution, would have the following disadvantage: laws of the passage of. partition in front of the orifice, there would be. complete closure plus this orifice: the. speed; of the liquid in the tul, (- at this moment would be suddenly destroyed: there would be a loss of energy.



  To remedy <<this drawback-, we allow the liquid, during the short time of the rant which the orifice is. closed, to be directed without appreciable loss of speed in an appropriate reservoir as indicated in <I> Il. </I> Given the very low volume, which, -i each period must s 'accumulate in the reservoir, it will have. also benefit to.

   constitute this reservoir with a chamber with an elastic wall, which can increase in volume under the influence of the pressure developed ii. the orifice of the tube at the time of the obstruction clc this orifice.



  The. Fi-. 7 shows in longitudinal section a transformer fitted with sealing devices: FIG. 8 is a fragnientairp uni cut following. the <B>, </B> line I-1 of the. fig. 7:

    Figs. 9, 1ù, <B> 11, </B> 1? are fragmentary models, analogous to that shown in,,.,. 7, of four other embodiments.



  Referring to fig. 7, 8, the primary current arrives by the tube 4l and, through the intermediary of the circular tube -13, is distributed in the various derivative channels 4-1 whose orificr .., arranged in a circle in the transverse plane <B > J J. </B> normally open in the low pressure chamber 45. A 1 @ shaft; transversely crosses the frame of the appliance.

   On ert shaft 46 is mounted inanièrc <r being able to slide a sleeve 47 forming a body ove, the manifold 48. This manifold communicates the (, derivative anals in front of which it is located, with a delivery pipe 49, m @ 'swam in the frame and concentric with the shaft and the sleeve. From this discharge pipe 49. the liquid r_st evacuated by the pipe 50.

        The sleeve has at its outer end and on its inner surface a thread 51. The part of the shaft facing it also has a different thread 52. On these two threads is aimed a nut 53 with double thread. At each turn of the nut, the longitudinal displacement of the manifold on the shaft is equal to the difference in the pitches of the: two threads. Depending on the choice of these pitches, it can consequently be as small as one wishes and it is thus possible to regulate very exactly the position of the collector with respect to the shaft, and consequently its distance from the. face of the frame carrying the orifices of the derivative channels.



  The collector has side partitions large enough to be able to obstruct the outlet openings of the bypass channels.



  A cylindrical chamber 54 is formed in the frame of the apparatus. In this chamber, a bush 55 is placed carrying flexible radial fins 56 in number equal to that of the derivative channels (FIG. 8). These fins thus tag the chamber 54 in as many compartments as there are bypass channels; these compartments constitute the reservoirs mentioned above (fia. 6). They communicate, each with the corresponding derivative channel, by means of holes 57.



  When an overpressure occurs at the opening of one of the branched channels 44, when the solid partition of the manifold passes through, it is communicated through the hole 57 inside the compartment corresponding to this branched channel and flexes the bushing fins as shown in dotted lines fig. 8. This bending has the effect of increasing the volume of the compartments, and, consequently, of allowing the fluid arriving in the channel: derivative, to accumulate in this compartment.



  There is shown in FIG. 9 a variant of this reservoir device.



  The cylindrical chamber 54 tles fia. 7 and 8 is replaced by an annular chamber 54 'open at its rear part, the. bush 55 being replaced by an annular plate 58 adapting to this posterior part and carrying fins arranged perpendicular to it following cliamétraux planes passing through the shaft 46. The mode of action of this positive device is the same than that of the previous device.



  Fig. 10 shows another variant of the device, in which the compartments formed in the chamber 54 by the sleeve 55 and its fins (arranged as in the example shown in FIGS. 7 and 8) simply constitute an extension of the branched channels 44 in front of which moves the collector 48.



  Fig. 11 shows another variant of the device, applied to a cylindrical manifold (of the kind shown in fig. 1). The chamber 54 is here constituted by an annular cavity, formed between the end of the derivative tubes and the cylindrical space reserved for the circular collector 7. This annular cavity is partitioned by an annular plate 58 starting from the longitudinal fins, analogous to this. to that shown in fig. 9.



  In the case of fig. 10 and 11 where the flexible fins form the outlet of the branched channels in front of the manifold, the flexibility of these fins must be low enough so that at no time their spacing is greater than the width of the solid part of the drive neck which passes in front of it, otherwise the inconvenience would occur: deny the leak already indicated on the right part of fig. 6.



  FIG. 12 another embodiment of the reservoirs.



  In this embodiment, each branch channel communicates through a hole 57 with a .compartment 59 formed in the frame. This compartment communicates with the outside through a threaded circular hole made in the frame. A circular metal plate 60 normally closes this hole. It is held either between two Belleville rings 61 (upper part of the figure) or between two rubber washers forming a spring. Two threaded pieces 63 holding the assembly are screwed into the thread of the hole.



  When an overpressure occurs at the opening of the bypass channel, it is communicated through the .hole.57 and the chamber 59 to the plate 60, the springs 61 or 62 are consequently compressed and the volume of the room increased.



  For very low pressures, the plate 60 can be replaced by an elastic rubber membrane blocked between the parts 63. The springs 61 or 62 can then be omitted.



  When the ratio of the low pressure to the high pressure to be obtained with the transformer whose principle and various embodiments have just been indicated, is high, it is not advantageous from the point of view of efficiency. , to get it all at once. Moreover, if the fluid on which one operates is a gas, its elasticity does not make it possible to obtain a very high compression ratio all at once. The desired result could be obtained by putting several transformers in series so that each of them receives the fluid leaving the previous device and returns it, under a more faith-you pressure to the following device.

   But, this device would be expensive and complicated. The transformer shown schematically in fig. 5 makes it possible to obtain with a single device, by a suitable set of collectors, several successive pressure stages, acting in the same direction.



  In the embodiment shown, it was assumed, in order to have a clear diagrammatic representation, that the fluid inlet pipe 25 communicated with a circular chamber 26, inside which there was a frame. 27 pierced with a large number of radial channels 28, playing the role of derivative tubes 4 of FIG. 1. Inside this frame can rotate a manifold 29 comprising a chamber 30 which communicates by a central channel 31 with the delivery pipe. To this main collector 29 is added an associated collector 32 which is integral with it, but which rotates outside the frame 27.

   The main collector 29 comprises ,. in addition to the delivery chamber 30, an intermediate chamber 33 similar to the chamber 10 of the apparatus of FIG. 1, and an additional chamber 34 associated .as or will indicate. further to, chamber 35 of the outer manifold 32.



  The operation of this device is as follows: If the: two associated collectors 29 and 32 integral with one another rotate in the direction of arrow 36, it can be assumed, to make the explanation clearer, that they are stationary and due it is the frame <B> '27 </B> which rotates in the opposite direction, that is, in the yen of the. arrow 37.

   Under these conditions, when a bypass channel 28 arrives at 281 at, the place where it begins at. communicating with the intermediate chamber 33 which opens for example it, the open air and in which there is a pressure lower than that of the primary chamber? 6, the fluid of this primary chamber begins to flow into the intermediate chamber 33 by the branch pipe 28 and takes there an increasing speed until, until this branch pipe arrives at the position <B> 28 \ </B> at the end of the intermediate chamber 33 .

   Immediately after the bypass tubing arrives in communication with the. additional chamber 34. The fluid .contained in this bypass tubu lure having a certain speed, it establishes -in chamber 3.1 a higher pressure than that of chamber 26;

   consequently, when the, branched tubing reached a position such as 281, for example, the living force, of the liquid column which it contained a. was canceled, and the current reversed and established itself in the chamber 3d (in which there is a higher pressure) than the primary chamber 26 (in which there is a lower pressure). When the branch tubing has reached the position 28 'where it begins to communicate with the chamber 35 of the associated manifold 3, it therefore contains a liquid column which moves at a certain speed from the center to the periphery.

   A higher pressure Ù is therefore established in this chamber 35, that of chamber 34. The same phenomenon as above occurs and from a position such as for example 28th, the current reverses and s 'establishes from 35 to 3d-, so that at the time the.

        branch pipe reaches the position 287 where it begins to communicate with the discharge chamber 30 of the main manifold 29, it contains. a liquid column which, flowing under the pressure prevailing in the chamber 35, has already acquired a certain speed.

   Part of the liquid passes: in the delivery chamber 30 where a pressure is established which depends on that which prevails at 35,, on the speed acquired by the fluid column of a bypass tube when it arrives at 28. and the time during which this derived column remains in communication with the discharge.



       Thanks to this example,: we see that by an association of several collectors comprising both each of the associated chambers that the derivative tubes communicate with each other at the desired time, .on can make the fluid follow a path. Going successively and repeatedly d 'one collector to another undergoing cha: that times the effect of the device. We thus obtain a device with several stages capable of carrying out: in one direction or in the other a transformation of energy by several successive stages acting in the same direction.



  The apparatus of FIG. 5 by making: camimuni.quer through the tubes 28 each of the two associated chambers, namely 34: of: main manifold 29, and 36 of the other manifold 32, with intermediate chambers similar to 1-a chamber 33.

   By this device at the first stage, through the tubu lure 284 the flow is not established from the additional chamber 34 into the primary chamber 26, but rather into an intermediate chamber 40 (shown in dotted lines) formed in the external collector 32; likewise so that the flow through the pipe 28 'does not occur from the chamber 35 to the chamber 34, an intermediate chamber 41 (shown in dotted lines) placed before the discharge chamber has been arranged in the main manifold 29. 30. From this Taçoa, at each stage, the flow of liquid is produced by a greater pressure drop and the living force is increased.

      The turbo-transformer shown in fig. 13 is constituted by a casing 75 crossed in bearings by a shaft 76. In the middle of this shaft is keyed the rotor 77 of a cen trifuge pump; the suction of this pump is done by the conduit 78 and the chambers 79, 80, the discharge into the chamber 81. On the shaft 76, on either side of the rotor 77 are keyed two manifolds 82 , 83.

   From the discharge chamber 81 of the centrifugal pump leave two groups of branch pipes such as 84, 85, each group leading to the corresponding manifold. The collectors carry: <B> 10 </B>: orifices such as 86, visible on that 83, which by an .axial 87. Or 88 duct allow the bypass tubes 84 or 85 to communicate with the delivery chambers 89 or 90 of the transformer and with the delivery pipe 91; 20 orifices such as 92, visible on the manifold 82, which allow the communication of the pipes -84, 85 with the suction chambers 79, 80 of the centrifugal pump. The shaft 76 is dragged by a pulley 93.



  The operation is as follows: The rotor 77 of the centrifugal pump sucks the liquid through the pipe 78 and the chambers 79, 80 and delivers it into the chamber 81 and the branch pipes 84, 85. The rotating manifolds 82, 83 let it pass through the ori fices 92 into the suction chambers 79, 80 of the pump which are at lower pressure than it, then interrupt the communication 92 to open the communication 86 with the delivery chambers 89, 90 carrying out the multiple ram already described.



  One such device is an increased discharge pressure pump. It can replace multistage pumps formed by a large number of centrifugal pumps placed in series on the same shaft.

   Compared to them, it constitutes a particularly simple and inexpensive device: It should be noted that, during the communication of the derivative tubes 84, 85 with the chambers _1d # aipiration <B> 79,80 </B> of pump, the force of the fluid is not lost, as it results in increasing the suction of the pump.

 

Claims (1)

REVENDICATION Appareil pour la transformation @d'éner- gie, basé sur le principe du bélier hydrauli que, caractérisé en ce qu'il est construit de façon à permettre le fonctionnement suivant: Un courant primaire à basse pression en trant dans l'appareil est réparti en un cer tain nombre de courants dérivés, et ces cou rants dérivés sont mis successivement en com munication d'abord avec une chambre inter- médiane où règne une pression plus base que celle :du courant primaire, dont ils dérivent, et ensuite avec un courant secondaire à pres sion plus élevée qu'ils forment. CLAIM Apparatus for the transformation @ of energy, based on the principle of the hydraulic ram, characterized in that it is constructed in such a way as to allow the following operation: A primary current at low pressure entering the apparatus is distributed in a certain number of derivative currents, and these derivative currents are successively put into communication first with an intermediate chamber where there is a lower pressure than that of the primary current, from which they derive, and then with a secondary current at higher pressure which they form. SOUS-REVENDICATIONS 1 Appareil suivant revendication, carac térisé par le fait que -des tubulures pour les courants dérivés débouchent régulière ment autour d'un axe de la chambre inter médiaire et que devant elles se déplace dans cette chambre un collecteur tournant por tant une ouverture communiquant avec le courant à haute pression et un dégage ment pour la mise en communication des tubulures dérivées avec la chambre inter médiaire. SUB-CLAIMS 1 Apparatus according to claim, charac terized in that -the pipes for the derivative currents open regularly around an axis of the intermediate chamber and that in front of them moves in this chamber a rotating collector por as an opening communicating with the high pressure current and an undercut for placing the branched tubings in communication with the intermediate chamber. 2 Appareil suivant revendication et sous- revendication 1, -caractérisé par le fait qu'au collecteur tournant est relié un ti roir de réglage obturateur réglable placé dans une chambre où entre le courant de basse pression dans laquelle les entrées des tubulures dérivées sont réparties régu lièrement autour d'un axe, ce tiroir de ré glage étant constitué par deux portions de surface cylindrique, décalées dans le sens de l'axe et situées l'une en avant et l'au tre en arrière du plan arrière de .l'ouver ture du collecteur. 2 Apparatus according to claim and sub-claim 1, -characterized in that the rotating collector is connected to an adjustable shutter regulating drawer placed in a chamber where between the low pressure stream in which the inlets of the branch pipes are distributed regu completely around an axis, this adjustment slide consisting of two portions of cylindrical surface, offset in the direction of the axis and located one in front and the other behind the rear plane of. opening of the collector. 3 Appareil suivant revendication, carac térisé par le fait qu'il -est réversible et peut servir au moyen d'un courant initial à haute pression et d'un courant à basse pression, à obtenir un autre courant .ayant un débit supérieur et une pression infé rieure à .ceux du courant initial. 4 Appareil suivant revendication et sous- revendication 1, caractérisé par ' le fait qu'il comporte un deuxième collecteur tournant avec le premier et que ces deux collecteurs comportent des chambres asso ciées entre elle: par les tubulures dérivées devant lesquelles elles passent de façon à réaliser une transformation d'énergie par plusieurs stades successifs. 3 Apparatus according to claim, characterized in that it -is reversible and can be used by means of an initial high pressure stream and a low pressure stream, to obtain another stream. Having a higher flow rate and a higher flow rate. lower pressure than the initial current. 4 Apparatus according to claim and sub- claim 1, characterized in 'the fact that it comprises a second rotating manifold with the first and that these two manifolds comprise chambers associated with one another: by the branch pipes in front of which they pass so as to carry out a transformation of energy by several successive stages. 5 Appareil suivant revendication et sous- revendication 1, caractérisé par le fait qu'en vue de réduire les fuites se produi sant entre les faces de contact respectives du collecteur et de la paroi de la cham bre où débouchent les orifices des tubes dérivés, ces faces de contact sont planes et que leur distance peut être réglée avec précision de l'extérieur. 5 Apparatus according to claim and sub- claim 1, characterized in that in order to reduce the leaks occurring between the respective contact faces of the manifold and the wall of the chamber where the orifices of the derivative tubes open, these contact faces are plane and their distance can be precisely adjusted from the outside. G Appareil suivant revendication et sous revendication 5, caractérisé par le fait que le collecteur fait corps avec un manchon qui peut coulisser sur un arbre portant le collecteur et qui se prolonge à l'extérieur au delà d'un presse-étoupe, et qu'un écrou différentiel se visse par son filetage exté rieur dans le manchon et par son filetage intérieur sur l'arbre moteur de telle façon que pour chaque tour de l'écrou différen tiel ce manchon se déplace par rapport à l'arbre d'une quantité égale à la différence de pas ,des deux filetages, ce qui permet de régler la. distance desdites faces de con tact. G Apparatus according to claim and claim 5, characterized in that the manifold is integral with a sleeve which can slide on a shaft carrying the manifold and which extends outside beyond a stuffing box, and that a differential nut is screwed by its external thread into the sleeve and by its internal thread onto the motor shaft in such a way that for each revolution of the differential nut this sleeve moves relative to the shaft by a quantity equal to the difference in pitch of the two threads, which makes it possible to adjust the. distance from said contact faces. 7 Appareil suivant revendication et sous- revendication 1, caractérisé par le fait qu'en vue d'empêcher les fuites -dues à une communication éventuelle entre le refoule ment et la déchar;e par l'intermédiaire des orifices de -sortie des canaux dérivés lors qu'une cloison du collecteur passe devant ces orifices, les cloisons du collecteur ont une épaisseur supérieure .à la largeur des orifices. 7 Apparatus according to claim and sub- claim 1, characterized in that in order to prevent leaks -due to possible communication between the discharge and the discharge; e via the orifices of -output of the derivative channels when a manifold partition passes in front of these orifices, the manifold partitions have a thickness greater than the width of the orifices. 8 Appareil suivant revendication et sous- revendication 7, caractérisé par le fait que pour empêcher que l'obturation des ori- fices de sortie des canaux ,dérivés lors du passage des cloisons devant :ces orifices, ait une influence défavorable sur .le rende ment, chacun de ces canaux -dérivés est en communication avec un réservoir ià parois élastiques dont le volume peut ainsi .aug menter à chaque augmentation de pres sion due à l'obturation des orifices. 8 Apparatus according to claim and sub-claim 7, characterized in that to prevent the blocking of the outlet openings of the channels, bypassed during the passage of the partitions in front: these orifices, has an unfavorable influence on the performance. , each of these -dérivé channels is in communication with a reservoir ià elastic walls, the volume of which can thus .aug ment at each increase in pressure due to the plugging of the orifices. Appareil suivant revendication et sous- revendications 7,et 8, caractérisé par le fait ,que pour réaliser les réservoirs @à parois é1a.s- ti.ques ,des canaux dérivés, on ménage dans le bâti -de .l'appareil une cavité annulaire, fermée à sa partie interne par une paroi cylindrique portant des : Apparatus according to claim and sub-claims 7 and 8, characterized in that, in order to produce the reservoirs with é1a.s- ti.ques walls, derivative channels, a cavity is provided in the frame of the apparatus. annular, closed at its internal part by a cylindrical wall bearing: ailettes flexibles disposées radialement et,divisant la cavité annulaire en autant de compartiment qu'il y .a de tuyaux dérivés, .chacun ,de ces com- partiments communiquant avec le tuyau dérivé correspondant, la flexibilité des ailettes permettant l'augmentation de vo lume des compartiments lors d'une sur pression. flexible fins arranged radially and, dividing the annular cavity into as many compartments as there are derivative pipes, each of these compartments communicating with the corresponding derivative pipe, the flexibility of the fins allowing the increase in volume compartments during overpressure. Appareil. suivant revendication et sous- revendications 7 et 8, caractérisé par le fait que pour réaliser les réservoirs à pa rois élastiques des canaux dérivés, on mé nage dans le bâti de l'appareil une cavité annulaire fermée latéralement par une paroi annulaire portant des ailettes dis- posées longitudinalement, dans le même but qu'indiqué dans la sous-revendica- tion 9. Apparatus. according to claim and sub-claims 7 and 8, characterized in that in order to produce the reservoirs with elastic walls of the derivative channels, an annular cavity is fitted in the frame of the apparatus which is closed laterally by an annular wall carrying disks. - laid longitudinally, for the same purpose as indicated in sub-claim 9. 71 Appareil suivant revendication et sous- revendications 7, 8 et 9, caractérisé par le fait que pour réaliser les réservoirs à pa rois élastiques des canaux dérivés, les compartiments d'après 9 constituent le prolongement des canaux dérivés vers l'orifice de sortie de ceux-ci. 12 Appareil suivant. revendication et sous revendications 7 et 8, caractérisé par le fait que des réservoirs communiquant avec les canaux dérivés sont ménagés dans le bâti, une de leurs parois étant constituée par une plaque métallique pouvant être repoussée en cas de surpression à l'encon tre d'un ressort. 71 Apparatus according to claim and sub-claims 7, 8 and 9, characterized in that in order to produce the reservoirs with elastic walls of the derivative channels, the compartments according to 9 constitute the extension of the derivative channels towards the outlet orifice of these. 12 Next device. claim and under claims 7 and 8, characterized in that reservoirs communicating with the bypass channels are provided in the frame, one of their walls being constituted by a metal plate which can be pushed back in the event of overpressure against a spring. 13 Appareil suivant revendication et sous- revendication 1, combiné avec une pompe centrifuge de façon à constituer .avec celle ci un seul appareil, le rotor de la pompe étant claveté sur le même arbre que le collecteur et le refoulement de la pompe ayant lieu dans les tubes dérivés et la<B>dé-</B> charge de ceux-ci clans l'aspiration de la pompe. 13. Apparatus according to claim and sub-claim 1, combined with a centrifugal pump so as to constitute .with the latter a single device, the rotor of the pump being keyed on the same shaft as the manifold and the delivery of the pump taking place in the bypass tubes and the <B> unload- </B> of these in the suction of the pump.
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