CZ295305B6 - Bezlopatkový tekutinový stroj - Google Patents

Bezlopatkový tekutinový stroj Download PDF

Info

Publication number
CZ295305B6
CZ295305B6 CZ2004545A CZ2004545A CZ295305B6 CZ 295305 B6 CZ295305 B6 CZ 295305B6 CZ 2004545 A CZ2004545 A CZ 2004545A CZ 2004545 A CZ2004545 A CZ 2004545A CZ 295305 B6 CZ295305 B6 CZ 295305B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
stator
rotor
bladeless
fluid
shape
Prior art date
Application number
CZ2004545A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2004545A3 (cs
Inventor
Miroslav Ing. Štěrba
Jaroslav Rndr. Csc. Pelant
Martin Mgr. Kyncl
Original Assignee
Miroslav Ing. Štěrba
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miroslav Ing. Štěrba filed Critical Miroslav Ing. Štěrba
Priority to CZ2004545A priority Critical patent/CZ295305B6/cs
Priority to PCT/CZ2005/000029 priority patent/WO2005106205A1/en
Publication of CZ2004545A3 publication Critical patent/CZ2004545A3/cs
Publication of CZ295305B6 publication Critical patent/CZ295305B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/34Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines characterised by non-bladed rotor, e.g. with drilled holes
    • F01D1/36Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines characterised by non-bladed rotor, e.g. with drilled holes using fluid friction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/06Adaptations for driving, or combinations with, hand-held tools or the like control thereof
    • F01D15/067Adaptations for driving, or combinations with, hand-held tools or the like control thereof characterised by non-bladed rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B5/00Machines or engines characterised by non-bladed rotors, e.g. serrated, using friction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Bezlopatkový tekutinový stroj, zahrnující stator (1), ve kterém je v ose otočně uložen bezlopatkový rotor (2) rotačně symetrického tvaru. Mezi statorem (1) a rotorem (2) je vytvořen koaxiální kanál (7). Stator (1) je opatřen alespoň jedním vstupem (8) tekutiny a alespoň jedním výstupem (5) tekutiny, přičemž výstup (5) tekutiny je vzdálen ve směru osy bezlopatkového rotoru (2) od vstupu (8) tekutiny. Vstup (8) tekutiny je do statoru (1) zaústěn tangenciálně a koaxiální kanál (7) má alespoň na části své délky tvar difuzoru.ŕ

Description

Oblast techniky
Vynález se týká bezlopatkového tekutinového stroje, zahrnujícího stator, ve kterém je v ose otočně uložen bezlopatkový rotor rotačně symetrického tvaru a mezi statorem a rotorem je vytvořen koaxiální kanál a stator je opatřen alespoň jedním vstupem tekutiny a alespoň jedním výstupem tekutiny, přičemž výstup tekutiny je vzdálen ve směru osy bezlopatkového rotoru od vstupu tekutiny.
Dosavadní stav techniky
Z českého patentu CZ 284483 a z mezinárodní přihlášky PCT/CZ97/00034, zveřejněné pod číslem WO 98/17910, je znám bezlopatkový tekutinový stroj, který má ve statoru uložený bezlopatkový rotor rotačně symetrického tvaru. Bezlopatkový rotor je ve statoru uložen tak, že po přivedení tekutiny do statoru se rotor vychýlí ze středové polohy, dosedne na vnitřní stěnu statoru a začne se krouživě odvalovat po vnitřní stěně statoru.
Na stejném principu pracuje i hydromotor pro pohon rotujících nástrojů, popsaný v českém užitném vzoru č. 7606 a v mezinárodní přihlášce PCT/CZ98/00013, zveřejněné pod číslem WO 99/61790. Také tento hydromotor má bezlopatkový rotor ve statoru uložený tak, že po přivedení tekutiny do statoru se rotor vychýlí ze středové polohy, dosedne na vnitřní stěnu statoru a začne se krouživě odvalovat po vnitřní stěně statoru.
Společnou nevýhodou shora uvedených provedení je, že bezlopatkový rotor nemůže být uložen na osové uložené tuhé hřídeli, protože takové jednoduché uložení by neumožnilo vychýlení rotoru ze středové polohy a odvalování po vnitřní stěně statoru.
Z autorského osvědčení č. 941 665 bývalého SSSR je znám hydromotor, který sestává z usměrňovacího kanálu, ve kterém je vytvořen konfuzor. V ose konfuzoru je na hřídeli uložen kulový rotor. Rotor je napojen na spouštěcí motor.
Při uvedení do chodu se nejprve pomocí spouštěcího motoru roztočí hřídel a tudíž i kulový rotor. Proud kapaliny, který v konfuzoru obtéká ze všech stran kouli, se tak uvede do rotace. Proud kapaliny, rotující v konfuzoru, potom udržuje otáčení kulového rotoru vlivem tření mezi kapalinou a povrchem kulového rotoru.
Nevýhodou tohoto provedení však je, že hydromotor nelze uvést do chodu bez pomocného spouštěcího motoru.
Z dalšího autorského osvědčení č. 1701971 bývalého SSSR je znám obdobný hydromotor, u kterého je spouštěcí motor nahrazen šroubovými lopatkami, uloženými vkonfuzoru.
Také u tohoto provedení nelze hydromotor uvést do chodu bez pomocného spouštěcího zařízení, tvořeného v tomto případě šroubovými lopatkami.
Podstata vynálezu
Uvedené nedostatky odstraňuje bezlopatkový tekutinový zdroj, zahrnující stator, ve kterém je v ose otočně uložen bezlopatkový rotor rotačně symetrického tvaru a mezi statorem a rotorem je vytvořen koaxiální kanál a stator je opatřen alespoň jedním vstupem tekutiny a alespoň jedním výstupem tekutiny, přičemž výstup tekutiny je vzdálen ve směru osy bezlopatkového rotoru od
-1 CZ 295305 B6 vstupu tekutiny, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstup tekutiny je do statoru zaústěn tangeciálně a koaxiální kanál má alespoň na části své délky tvar difuzoru.
Výhodou bezlopatkového tekutinového stroje podle vynálezu je, že nepotřebuje žádný pomocný roztáčecí pohon a přesto může mít jednoduché uložení rotoru. Koaxiální kanál ve tvaru difuzoru umožňuje optimální využití energie přiváděné tekutiny.
Ve výhodném provedení je vstup tekutiny tvořen tryskou, která může být s výhodou opatřena regulací směru natočení a/nebo regulací průtoku.
Ve výhodném provedení je bezlopatkový rotor uložen na tuhé hřídeli.
Je také výhodné, když má bezlopatkový rotor podlouhlý tvar a jeho průměr se ve směru od vstupu tekutiny k výstupu tekutiny zmenšuje.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude blíže osvětlen pomocí výkresů, na kterých obr. 1 schematicky zobrazuje první příklad provedení bezlopatkového tekutinového stroje podle vynálezu. Na obr. 2 je druhý příklad provedení bezlopatkového tekutinového stroje podle vynálezu. Na obr. 3 je provedení podle obr. 2 v osovém pohledu. Obr. 4 až 13 schematicky zobrazují různé tvary rotorů a statorů a tím koaxilních kanálů.
Příklady provedení vynálezu
Bezlopatkový tekutinový stroj podle obr. 1 má stator 1 válcového tvaru. Ve statoru 1 je v ose na tuhé hřídeli 3 uložen bezlopatkový rotor 2 rotačně symetrického tvaru. Mezi statorem 1 a rotorem je vytvořen koaxiální kanál 7 pro volný průtok tekutiny. Hřídel 3 je na obou koncích uložena ve statoru 1 v ložiscích 6, takže bezlopatkový rotor 2 je ve statoru 1 uložen otočně.
Pod pojmem „bezlopatkový rotor rotačně symetrického tvaru“ se pro potřeby tohoto vynálezu rozumí těleso, jehož osa rotace je současně i jeho osou symetrie, tzn. že ve všech rovinách, vedených osou symetrie, má rotor stejný tvar řezu. Samozřejmě tvořící křivka, jejíž rotací je určen tvar vnějšího povrchu rotoru, může mít v podstatě libovolný tvar.
Stator 1 je na jednom konci opatřen tangenciálně zaústěným vstupem 8 tekutiny a na opačném konci výstupem 5 tekutiny. Je jasné, že jak vstupů 8 tekutiny, tak i výstupů 5 tekutiny může být několik. U provedení podle obr. 1 je vstup 8 tekutiny jeden a je tvořen tangenciálně zaústěnou tryskou 4, zatímco výstupů 5 tekutiny je několik. Výstupy 5 tekutiny jsou u tohoto provedení uspořádané jednak v čelní stěně statoru 1, a jednak v plášti statoru 1, poblíž uvedené čelní stěny statoru 1.
U provedení podle obr. 1 má bezlopatkový rotor 2 tvar komolého kuželu a protože vnitřní plocha statoru 1 má válcový tvar, je mezi statorem 1 a rotorem 2 vytvořen koaxiální kanál 7, který se ve směru průtoku tekutiny rozšiřuje, takže tvoří difuzor, protože úhel a sklonu pláště statoru 1 je nulový a úhel β sklonu pláště rotoru 2 nabývá kladných hodnot (viz obr. 4).
Bezlopatkový rotor 2 ve tvaru komolého kuželu je ve statoru 1 uložen tak, že největší průměr bezlopatkového rotoru 2 je uspořádán na straně vstupu 8 tekutiny a nejmenší průměr bezlopatkového rotoru 2 je uspořádán na straně výstupu 5 tekutiny.
Tryska 4 vstupu 8 tekutiny je do statoru 1 zaústěna tangenciálně v místě mezi největším průměrem bezlopatkového rotoru 2 a přilehlou čelní stěnou statoru L
-2CZ 295305 B6
Tryska 4 může být opatřena neznázoměnou regulací směru natočení trysky 4 a/nebo regulací průtoku tekutiny tryskou 4. Rada konstrukčních provedení regulace směru natočení trysek i regulace průtoku tekutiny tryskami je běžně známá a tyto konstrukce proto nebudou blíže popisovány.
U provedení podle vynálezu je využitelné natáčení trysky 4 v rozmezí do 45° ve všech směrech.
Tlaková tekutina, přiváděná vstupem 8 tekutiny do statoru 1, opisuje tangenciální dráhu podél vnitřní stěny statoru 1, přičemž postupně vstupuj do koaxiálního kanálu 7 mezi statorem 1 a rotorem 2, roztáčí rotor 2 a následně vystupuje ze statoru 1 výstupy 5. Koaxiální kanál 7 ve tvaru difuzoru zabezpečuje optimální využití energie protékají tekutiny, neboť vdifuzoru dochází k příznivému vytváření mezních vrstev, které se významně podílejí na uplatnění charakteristického jevu, jehož podstata je vymezena dále uvedenými matematickými rovnicemi.
Proudění tekutiny mezi pláštěm rotoru 2 a vnitřní stěnou statoru 1 matematicky modeluje systém rovnic pro vazké stlačitelné proudění, který se skládá z rovnice kontinuity, Navier-Stokesových rovnic, a z rovnice energie. Tyto rovnice vyplývají ze zákonů zachování kontinuity, hybnosti a energie.
Pro třídimenzionální proudění lze tento systém popsat následovně:
(1)
Pro symetrické třídimenzionální proudění můžeme tento systém popsat následovně:
& r, \ . 1 . d d 1 _. . 1 1 .
Ty q + — f(q) + — g(q) +T- ^q)) = — F(q) + G(<?) dl dx oy Re & oy y Re y (2)
Při praktických zkouškách bylo provedeno měření na bezlopatkovém tekutinovém stroji podle obr. 1, jehož válcový stator 1 měl vnější průměr 41 mm a vnitřní průměr 34,5 mm. Použitý bezlopatkový rotor 2 ve tvaru komolého kuželu měl největší průměr 33 mm, nejmenší průměr 29,8 mm a délku 32 mm. Přiváděnou tekutinou byl tlakový vzduch z tlakové nádoby, ve které byl udržován tlak v rozmezí 380 až 420 kPa. S využitím neznázoměné regulace průtoku tekutiny tryskou 4 bylo dosaženo otáček rotoru 2 v rozmezí 2800 až 3650 ot/min a výkonu v rozmezí 135 až 270 W.
Ve shora popsaném příkladu provedení byl jako pohonná tekutina použit vzduch, avšak lze použít obecně všechny tekutiny.
Bezlopatkový tekutinový stroj podle obr. 2 (boční pohled) a obr. 3 (osový pohled) se od provedení podle obr. 1 liší pouze tím, že stator 1 není válcový, nýbrž má stejně jako rotor 2 tvar komolého kuželu. I v tomto případě však koaxiální kanál 7 tvoří difuzor, protože úhel a sklonu pláště statoru 1 je menší než úhel β sklonu pláště rotoru 2 (viz také obr. 5). Na obr. 2 a 3 je znázorněno, že trysku 4 lze natáčet ve všech směrech.
Funkce bezlopatkového tekutinového stroje podle obr. 2 a 3 je stejná jako u výše popsaného provedení podle obr. 1.
Bezlopatkový rotor 2 samozřejmě nemusí mít pouze tvar komolého kuželu, jak je zobrazeno u provedení podle obr. 1 až 3. Jedinou podmínkou je, aby byl tvar bezlopatkového rotoru 2 rotačně symetrický.
-3CZ 295305 B6
Obecně je výhodné, aby měl bezlopatkový rotor 2 podlouhlý tvar a aby se jeho průměr ve směru proudění od vstupu 8 tekutiny k výstupu 5 tekutiny zmenšoval. Avšak jak ukazují varianty podle obr. 6 a 7, jsou možná i jiná provedení. Stator 1 však musí být tvarován tak, aby koaxiální kanál 7 tvořil alespoň na části své délky difuzor.
Na obr. 6 až 13 jsou v detailu zobrazeny další příklady možných provedení statoru 1 a rotoru 2.
Provedení podle obr. 6 má rotor 2 válcového tvaru a stator 1 má tvar kuželu, jehož průměr se rozšiřuje ve směru proudění. Koaxiální kanál 7 mezi rotorem 2 a statorem 1 tedy tvoří difuzor.
U provedení podle obr. 7 má jak rotor 2, tak i stator 1 tvar kuželu, jehož průměr se rozšiřuje ve směru proudění. Avšak úhel a sklonu pláště statoru 1 je větší než úhel β sklonu pláště rotoru 2, takže koaxiální kanál 7 mezi rotorem 2 a statorem 1 tvoří difuzor.
Provedení podle obr. 8 je podobné provedení podle obr. 5, přičemž provedení podle obr. 8 se od provedení podle obr. 5 liší tím, že stator 1 má tvar zužujícího se kuželu pouze na části své délky a na konci má tvar válce. Koaxiální kanál 7 mezi rotorem 2 a statorem 1 tedy tvoří difuzor na části své délky, což je ale pro funkci stroje postačující.
Provedení podle obr. 9 se od provedení podle obr. 8 liší pouze tím, že válcové zakončení má nejen stator 1, ale i rotor 2. Koaxiální kanál 7 mezi rotorem 2 a statorem 1 tedy také tvoří difuzor pouze na části své délky.
První úsek (vztaženo ke směru proudění) koaxiálního kanálu 7 mezi rotorem 2 a statorem 1 u provedení podle obr. 10 a 11 má tvar konfuzoru a teprve navazující úsek koaxiálního kanálu 7 má tvar difuzoru. Jak již bylo řečeno, je pro funkci bezlopatkového tekutinového stroje postačující, aby koaxiální kanál 7 měl tvar difuzoru alespoň na části své délky.
Ve shora popsaných příkladech provedení bezlopatkového tekutinového stroje podle vynálezu byly popsány statory 1 a rotory 2 rotačního tvaru, jejichž tvořící křivky byly přímky, resp. Lomené přímky. Samozřejmě tvořící křivka, jejíž rotací je určen tvar vnějšího povrchu rotoru 2, resp. vnitřního povrchu statoru 1, může mít v podstatě libovolný tvar, a to jak konvexní, tak i konkávní. Příklady takových provedení jsou zobrazeny na obr. 12 a 13. Jedinou podmínkou je, aby koaxiální kanál 7 měl alespoň na části své délky tvar difuzoru.

Claims (5)

1. Bezlopatkový tekutinový stroj, zahrnující stator (1), ve kterém je v ose otočně uložen bezlopatkový rotor (2) rotačně symetrického tvaru a mezi statorem (1) a rotorem (2) je vytvořen koaxiální kanál (7) a stator (1) je opatřen alespoň jedním vstupem (8) tekutiny a alespoň jedním výstupem (5) tekutiny, přičemž výstup (5) tekutiny je vzdálen ve směru osy bezlopatkového rotoru (2) od vstupu (8) tekutiny, vyznačující se tím, že vstup (8) tekutiny je do statoru (1) zúžen tangenciálně a koaxiální kanál (7) má alespoň na části své délky tvar difuzoru.
2. Bezlopatkový tekutinový stroj podle nároku 1, vyznačující se tím, že vstup (8) tekutiny je tvořen tryskou (4).
3. Bezlopatkový tekutinový stroj podle nároku 2, vyznačující se tím, že tryska (4) je opatřena regulací směru natočení a/nebo regulací průtoku.
4. Bezlopatkový tekutinový stroj podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se t í m, že bezlopatkový rotor (2) je uložen na tuhé hřídeli (3).
5. Bezlopatkový tekutinový stroj podle kteréhokoliv z předchozích nároků, vyznačující se t í m, že bezlopatkový rotor (2) podlouhlý tvar a jeho průměr se ve směru od vstupu (8) tekutiny k výstupu (5) tekutiny zmenšuje.
CZ2004545A 2004-04-28 2004-04-28 Bezlopatkový tekutinový stroj CZ295305B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2004545A CZ295305B6 (cs) 2004-04-28 2004-04-28 Bezlopatkový tekutinový stroj
PCT/CZ2005/000029 WO2005106205A1 (en) 2004-04-28 2005-03-29 Bladeless fluid machine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2004545A CZ295305B6 (cs) 2004-04-28 2004-04-28 Bezlopatkový tekutinový stroj

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2004545A3 CZ2004545A3 (cs) 2005-07-13
CZ295305B6 true CZ295305B6 (cs) 2005-07-13

Family

ID=34706114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2004545A CZ295305B6 (cs) 2004-04-28 2004-04-28 Bezlopatkový tekutinový stroj

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ295305B6 (cs)
WO (1) WO2005106205A1 (cs)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ15756U1 (cs) * 2005-06-27 2005-08-29 Miroslav Ing. Štěrba Tekutinový stroj
EP2966295B1 (en) * 2013-03-05 2020-04-22 Yugen Kaisha Nakanoseisakusho Rotary drive device
EP2868864A1 (en) * 2013-11-04 2015-05-06 Institut von Karman de Dynamique des Fluides, AISBL Axial fluid machine and method for power extraction
WO2016135914A1 (ja) * 2015-02-26 2016-09-01 有限会社中▲野▼製作所 回転駆動装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2404371A (en) * 1940-01-31 1946-07-23 Glaser Alex Frederik George Fluid turbine
US4027995A (en) * 1975-07-14 1977-06-07 Berry Clyde F Steam track turbine
SU941665A1 (ru) * 1980-12-25 1982-07-07 Всесоюзный заочный машиностроительный институт Гидродвигатель
JP4124274B2 (ja) * 1996-10-17 2008-07-23 シメラ ミロスラフ 流体マシン
CZ294708B6 (cs) * 2001-09-13 2005-02-16 Miroslav Ing. Csc. Sedláček Odvalovací kapalinová turbína
AU2003224353A1 (en) * 2003-05-02 2004-11-23 Krugmann, Hanns-Michael Propulsion of vehicles or transport of a medium by means of a conical body

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005106205A1 (en) 2005-11-10
CZ2004545A3 (cs) 2005-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2741595T3 (es) Rodete
US5934877A (en) Rotor with logarithmic scaled shape
KR101574105B1 (ko) 선박의 구동 시스템용 프로펠러 장치
KR101499608B1 (ko) 프로펠러 블레이드
EP3121110A1 (en) Centrifugal propulsion apparatus and ship having same
JP2018530709A (ja) 連続フロー式エネルギー装置、特に風力装置
EP2234706A1 (en) Method and apparatus for mixing of fluids
KR20160141850A (ko) 추진 장치
WO2011039750A4 (en) Tapered hollow helical turbine for energy transduction
BR112016019167B1 (pt) cabeçote de bocal
CZ295305B6 (cs) Bezlopatkový tekutinový stroj
RU2200848C1 (ru) Способ получения механической энергии в турбине и турбина для его реализации
JP5738252B2 (ja) 波力発電プラントにおいて逆転双方向空気流とともに使用される衝動空気タービン装置
CZ14514U1 (cs) Bezlopatkový tekutinový stroj
KR101027792B1 (ko) 발전기용 프로펠러
EP2649310A2 (en) Method and system of providing fluid flow for a rotor
CN106965914B (zh) 一种高速后方喷射及一体旋转方式的船舶用推进装置
JP2006242169A (ja) 回転翼及びこの回転翼を使用した発電装置
SE526993C2 (sv) Vindkraftverk samt att erhålla elenergi ur ett sådant
BRPI0617523A2 (pt) rotor para uma mÁquina giratària e uma mÁquina giratària
CZ15756U1 (cs) Tekutinový stroj
JP2000508738A (ja) エジェクタ装置によるタービンの回転駆動のための方法
RU2305191C2 (ru) Роторная гидромашина
ES2784456T3 (es) Turbina de Tesla con un distribuidor estático
RU2217596C1 (ru) Турбина

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20160428