ES2842332T3 - Turbina submarina - Google Patents
Turbina submarina Download PDFInfo
- Publication number
- ES2842332T3 ES2842332T3 ES19170982T ES19170982T ES2842332T3 ES 2842332 T3 ES2842332 T3 ES 2842332T3 ES 19170982 T ES19170982 T ES 19170982T ES 19170982 T ES19170982 T ES 19170982T ES 2842332 T3 ES2842332 T3 ES 2842332T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- blades
- front side
- hub
- propeller
- rear side
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/04—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H1/00—Propulsive elements directly acting on water
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H1/00—Propulsive elements directly acting on water
- B63H1/02—Propulsive elements directly acting on water of rotary type
- B63H1/12—Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
- B63H1/14—Propellers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H1/00—Propulsive elements directly acting on water
- B63H1/02—Propulsive elements directly acting on water of rotary type
- B63H1/12—Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
- B63H1/14—Propellers
- B63H1/16—Propellers having a shrouding ring attached to blades
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H1/00—Propulsive elements directly acting on water
- B63H1/02—Propulsive elements directly acting on water of rotary type
- B63H1/12—Propulsive elements directly acting on water of rotary type with rotation axis substantially in propulsive direction
- B63H1/14—Propellers
- B63H1/26—Blades
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63H—MARINE PROPULSION OR STEERING
- B63H11/00—Marine propulsion by water jets
- B63H11/02—Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water
- B63H11/04—Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water by means of pumps
- B63H11/08—Marine propulsion by water jets the propulsive medium being ambient water by means of pumps of rotary type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B3/00—Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
- F03B3/12—Blades; Blade-carrying rotors
- F03B3/121—Blades, their form or construction
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/18—Rotors
- F04D29/181—Axial flow rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids
- F04D29/32—Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
- F04D29/38—Blades
- F04D29/384—Blades characterised by form
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D3/00—Axial-flow pumps
- F04D3/02—Axial-flow pumps of screw type
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ocean & Marine Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Screw Conveyors (AREA)
- Prevention Of Electric Corrosion (AREA)
- Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
- Details And Applications Of Rotary Liquid Pumps (AREA)
Abstract
Turbina submarina (13) para su uso bajo el agua, que puede comprender peces, pretendida para colocación bajo el agua en el mar, para que pueda generarse electricidad por las corrientes de la marea, que comprende una hélice (2), la hélice comprende un lado delantero y un lado trasero, en el que el agua es forzada desde el lado delantero al lado trasero en uso, y comprende un buje (3) y al menos dos aspas (4) que se extienden desde dicho buje (3), en el que una carcasa tubular (5) que tiene un extremo lateral trasero libre se proporciona alrededor de las aspas (4), en el que las aspas (4) son sustancialmente de forma helicoidal, en el que las aspas (4) se extienden desde el buje (3) en la dirección de la circunferencia exterior y el lado delantero de la hélice (2) en una forma helicoidal, en la que las aspas (4) se estrechan hasta un punto en la circunferencia exterior de la hélice (2) en el lado delantero dando como resultado aspas en forma de hoz (4) con extremos libres cerca de la circunferencia exterior en el lado delantero de la hélice (2), extendiéndose las aspas (4) de manera continua desde el extremo del lado delantero hasta el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular (5), en el que el área superficial efectiva de las aspas (4) aumenta de forma continua desde el lado delantero hacia el lugar en el que están montadas en el buje, de modo que los peces en el agua son guiados principalmente a lo largo del buje sin ser tocados por las aspas, abandonando el agua con los peces el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular sin guía caracterizada porque la hélice (2) es simétrica, para que el lado delantero y el lado trasero sean idénticos en forma.
Description
DESCRIPCIÓN
Turbina submarina
La invención se refiere a una turbina submarina para su uso bajo el agua, que puede comprender peces, pretendida para colocación bajo el agua en el mar, para que pueda generarse electricidad por las corrientes de la marea.
Es un hecho conocido que las turbinas submarinas son una de las causas de la mortalidad de los peces. Además, tales turbinas submarinas producen mucho ruido causado por la turbulencia. El documento 2010/109169 A2 desvela un diseño de turbina sin aspa para la generación de energía a partir de los movimientos de la marea. Sin embargo, este diseño de turbina sin aspa no tiene hélice, sino que en cambio crea deliberadamente vorticidad en el flujo del agua a través la turbina que gira un conducto a través del que el agua fluye, lo que resulta en mucho ruido.
El objetivo de la invención es proporcionar una turbina submarina con una hélice que sea eficiente y/o cause menos mortalidad a los peces y/o que produzca menos ruido y/o que cause menos cavitación.
Para lograr ese objetivo, la turbina submarina de acuerdo con la invención comprende una hélice con un lado delantero y un lado trasero, en la que el agua es forzada desde el lado delantero al lado trasero en uso, y que comprende un buje y al menos dos aspas que se extiende desde dicho buje, en el que una carcasa tubular que tiene un extremo lateral trasero libre se proporciona alrededor de las aspas, en el que las aspas son sustancialmente de forma helicoidal, en el que las aspas se extienden desde el buje en la dirección de la circunferencia exterior y el lado delantero de la hélice en una forma helicoidal, en la que las aspas se estrechan a un punto en la circunferencia exterior de la hélice en el lado delantero dando como resultado aspas en forma de hoz con extremos libres cerca de la circunferencia exterior en el lado delantero de la hélice, las aspas se extienden de una manera continua desde el extremo del lado delantero hasta el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular, en el que el área superficial efectiva de las aspas aumenta continuamente desde el lado delantero hacia el lugar en el que están montadas en el buje, de modo que los peces en el agua son guiados principalmente a lo largo del buje sin ser tocados por las aspas, siendo el agua con los peces que abandonan el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular no guiada. La hélice es simétrica, para que el lado delantero y el lado trasero sean idénticos en forma. Como un resultado, la turbina puede aprovechar ambas direcciones de flujo de las corrientes de la marea.
El documento EP 2295808 A2 además desvela una turbina para generación de energía eléctrica por el forzamiento de agua a su través con tuberías o conductos. El documento EP 0527227 A1 desvela una bomba vertical. La publicación "Fish-friendly pump 100 percent safe for eels", Fish Friendly Pump Pisces Facilis, 1 February 2010, pages 1-2 también desvela una turbina para generación de energía eléctrica por el forzamiento de agua a su través con tuberías o conductos. El documento FR 2927605 A1 además desvela una unidad de propulsión marina para un buque o embarcación.
La parte del buje en el que las aspas están montadas en el buje preferentemente es de forma cónica o troncocónica. Los extremos delanteros de las aspas pueden extenderse frente al extremo del buje.
En una primera realización, la carcasa está unida a las aspas, de modo que gira junto con las aspas.
En una segunda realización, la carcasa es estacionaria y las aspas giran dentro de la carcasa.
El lado delantero de la carcasa es preferentemente de forma troncocónica, con la parte ancha de la carcasa dirigida hacia el lado delantero.
El área de sección transversal del espacio a través del cual el agua es forzada en uso disminuye preferentemente entre el lado delantero de las aspas y el lado trasero de las aspas.
La invención se explicará a continuación con referencia a realizaciones mostradas en las figuras, en las que:
La Figura 1 es una vista en perspectiva de una turbina con una hélice para su uso bajo el agua;
La Figura 2 es una vista delantera de la turbina con la hélice que se muestra en la Figura 1;
La Figura 3 es una vista lateral de la turbina con la hélice que se muestra en la Figura 1.
Las Figuras 1, 2 y 3 muestran una turbina 13 cuya colocación se pretende bajo el agua en el mar, de manera tal que pueda generarse electricidad por las corrientes de la marea. La hélice 2 comprende un buje 3, en el que están montadas tres aspas 4. El buje 3 con las tres aspas 4 está montado en una carcasa estacionaria 5, que está montada sobre cojinetes, a través de un eje 11, en vigas de soporte 12 en el lado delantero/trasero. La carcasa 5 se estrecha a una forma de trompeta en el lado delantero/trasero. La hélice 2 es simétrica, para que el lado delantero y el lado trasero de la hélice 2 son idénticos en forma.
Las aspas 4 se extienden desde el buje 3 en la dirección de la circunferencia exterior y el lado delantero/lado trasero de la hélice 2 en una forma helicoidal/espiral combinada. Por lo tanto, el lado delantero/lado trasero de la hélice 2 está
formado por los lados delanteros de las aspas 4, que se estrechan a un punto. El área efectiva de las aspas 4 se vuelve más y más grande en la dirección del plano de simetría de la hélice 2.
Claims (7)
1. Turbina submarina (13) para su uso bajo el agua, que puede comprender peces, pretendida para colocación bajo el agua en el mar, para que pueda generarse electricidad por las corrientes de la marea, que comprende una hélice (2), la hélice comprende un lado delantero y un lado trasero, en el que el agua es forzada desde el lado delantero al lado trasero en uso, y comprende un buje (3) y al menos dos aspas (4) que se extienden desde dicho buje (3), en el que una carcasa tubular (5) que tiene un extremo lateral trasero libre se proporciona alrededor de las aspas (4), en el que las aspas (4) son sustancialmente de forma helicoidal, en el que las aspas (4) se extienden desde el buje (3) en la dirección de la circunferencia exterior y el lado delantero de la hélice (2) en una forma helicoidal, en la que las aspas (4) se estrechan hasta un punto en la circunferencia exterior de la hélice (2) en el lado delantero dando como resultado aspas en forma de hoz (4) con extremos libres cerca de la circunferencia exterior en el lado delantero de la hélice (2), extendiéndose las aspas (4) de manera continua desde el extremo del lado delantero hasta el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular (5), en el que el área superficial efectiva de las aspas (4) aumenta de forma continua desde el lado delantero hacia el lugar en el que están montadas en el buje, de modo que los peces en el agua son guiados principalmente a lo largo del buje sin ser tocados por las aspas, abandonando el agua con los peces el extremo del lado trasero libre de la carcasa tubular sin guía caracterizada porque la hélice (2) es simétrica, para que el lado delantero y el lado trasero sean idénticos en forma.
2. Turbina submarina (13) de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la parte del buje (3) en la cual las aspas (4) están montadas en el buje (3) es de forma cónica o troncocónica.
3. Turbina submarina (13) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en la que los extremos delanteros de las aspas (4) se extienden frente al extremo del buje (3).
4. Turbina submarina (13) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 - 3, en la que la carcasa (5) está unida a las aspas (4).
5. Turbina submarina (13) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 - 3, en la que la carcasa (5) es estación aria y las aspas (4) giran dentro de la carcasa (5).
6. Turbina submarina (13) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el lado delantero de la carcasa (5) es de forma troncocónica, con la parte ancha de la carcasa (5) siendo dirigida hacia el lado delantero.
7. Turbina submarina (13) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la que el área de sección transversal del espacio a través del cual el agua es forzada en uso disminuye entre el lado delantero de las aspas (4) y el lado trasero de las aspas (4).
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL2008948A NL2008948C2 (nl) | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Scheepsschroef. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2842332T3 true ES2842332T3 (es) | 2021-07-13 |
Family
ID=48741449
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES13733069T Active ES2765099T3 (es) | 2012-06-06 | 2013-06-05 | Hélice de buque, hélice de bomba o hélice de turbina |
| ES19170982T Active ES2842332T3 (es) | 2012-06-06 | 2013-06-05 | Turbina submarina |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES13733069T Active ES2765099T3 (es) | 2012-06-06 | 2013-06-05 | Hélice de buque, hélice de bomba o hélice de turbina |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US9850876B2 (es) |
| EP (2) | EP3536600B1 (es) |
| JP (3) | JP6799374B2 (es) |
| AU (2) | AU2013272345B2 (es) |
| CA (1) | CA2875472C (es) |
| CY (1) | CY1122606T1 (es) |
| DK (2) | DK2858893T4 (es) |
| ES (2) | ES2765099T3 (es) |
| FI (1) | FI2858893T4 (es) |
| HR (1) | HRP20200022T4 (es) |
| LT (1) | LT2858893T (es) |
| NL (1) | NL2008948C2 (es) |
| NZ (1) | NZ743028A (es) |
| PL (1) | PL2858893T3 (es) |
| PT (2) | PT2858893T (es) |
| SI (1) | SI2858893T1 (es) |
| WO (1) | WO2013183994A1 (es) |
| ZA (1) | ZA201409482B (es) |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL2008948C2 (nl) * | 2012-06-06 | 2013-12-09 | G A M Manshanden Man B V | Scheepsschroef. |
| BE1023246B1 (nl) * | 2015-12-08 | 2017-01-10 | Turbulent Bvba | Een gravitatie vortex waterturbine geheel |
| CN105626573A (zh) * | 2015-12-24 | 2016-06-01 | 江苏大学 | 一种基于鱼存活率预测的鱼类友好型轴流泵的设计方法 |
| JP6598264B2 (ja) * | 2018-03-29 | 2019-10-30 | 株式会社エイワット | 水力発電用タービン及び水力発電装置 |
| CN109278967B (zh) * | 2018-09-19 | 2020-04-21 | 中国舰船研究设计中心 | 开孔导流器以及基于开孔导流法的泵喷推进器 |
| US10938274B2 (en) * | 2019-01-31 | 2021-03-02 | Robert David Sauchyn | Devices and methods for fluid mass power generation systems |
| CN109969367B (zh) * | 2019-04-15 | 2024-04-05 | 汪一平 | 纺锤轴旋涡叶片式船用矢量推进装置 |
| DE102019113848A1 (de) * | 2019-05-23 | 2020-11-26 | Frideco Ag | Turbinenvorrichtung |
| CN110578706A (zh) * | 2019-09-17 | 2019-12-17 | 兰州理工大学 | 一种螺旋轴流式油气混输泵的超分离型叶轮 |
| CN110685751B (zh) * | 2019-10-22 | 2023-11-21 | 浙江理工大学 | 一种多级液力透平导出轮装置及其设计方法 |
| NL2024653B1 (nl) | 2020-01-13 | 2021-09-07 | Ephebe B V | Systeem voor het opwekken van elektrische energie uit een waterstroming in een waterreservoir, en civiele constructie. |
| US11353001B1 (en) | 2021-04-30 | 2022-06-07 | Sitkana Inc. | Hydrokinetic generator |
| CN114435573B (zh) * | 2022-02-17 | 2023-05-26 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 一种船用涡轮推进器 |
| DE102022119795A1 (de) * | 2022-08-05 | 2024-02-08 | VERVE Water Mobility GmbH | Wasserstrahlantrieb und Wasserfahrzeug mit einem Wasserstrahlantrieb |
| CN116477040A (zh) * | 2023-02-22 | 2023-07-25 | 广州市番高领航科技有限公司 | 一种便携式高效电动喷水推进器 |
Family Cites Families (59)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US94463A (en) | 1869-09-07 | Improvement in propellers tor vessels | ||
| US573351A (en) | 1896-12-15 | Propeller-wheel | ||
| GB191219338A (en) | 1912-08-23 | 1912-12-05 | Jaroslav Engler | An Improved Spiral Propeller. |
| GB191412038A (en) | 1914-05-15 | 1915-05-13 | William Edward Proctor | Improvements in or relating to Propellers, Rotary Fans, Pumps and the like. |
| NL20110C (es) * | 1924-01-22 | |||
| US2903076A (en) | 1956-01-06 | 1959-09-08 | Johannesen Bjarne | Propeller assembly |
| DE1162195B (de) * | 1960-06-01 | 1964-01-30 | Martin Staehle | Einschaufel-Zentrifugalpumpenrad |
| US3071194A (en) | 1961-02-13 | 1963-01-01 | William C Geske | Marine drive assembly |
| CH394814A (de) * | 1961-08-29 | 1965-06-30 | Staehle Marin | Schneckenradpumpe |
| US3148736A (en) | 1962-03-26 | 1964-09-15 | Skopyk Joseph | Propeller |
| US3156190A (en) | 1963-03-14 | 1964-11-10 | Hidrostal | Pump impeller |
| NL160634C (nl) | 1969-03-05 | 1979-11-15 | Stork Koninklijke Maschf | Centrifugaalpomp. |
| GB1335845A (en) | 1971-05-19 | 1973-10-31 | Mackenzie W | Axial screw type marine impeller combining axial flow with centrifugal throw |
| JPS5259242A (en) * | 1975-11-08 | 1977-05-16 | Yuuichi Kitahara | Propeller water turbine with super broad blade |
| JPS5294504A (en) * | 1976-02-03 | 1977-08-09 | Hiroyoshi Ochiai | Hydraulic energy boosters |
| JPS5334110A (en) * | 1976-09-10 | 1978-03-30 | Daigou Gen | Impellers for ventilators |
| GB2044367A (en) * | 1979-03-08 | 1980-10-15 | Skeparnais C M | Propeller |
| JPS604490A (ja) * | 1983-06-22 | 1985-01-10 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 舶用逆スキユ−プロペラ |
| IT1174991B (it) * | 1983-07-06 | 1987-07-01 | Pompe F B M Spa | Pompa centrifuga per materiali e prodotti molto densi e/o viscosi |
| EP0169682B1 (en) * | 1984-07-13 | 1991-06-05 | John Leishman Sneddon | Fluid machine |
| JPS62261591A (ja) * | 1986-05-07 | 1987-11-13 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 船舶の推進性能向上装置 |
| CA1274424A (en) * | 1987-05-22 | 1990-09-25 | Dobrivoje Todorovic | Marine propulsion unit |
| FR2629142A1 (fr) | 1988-03-24 | 1989-09-29 | Carrouset Pierre | Machine rotative a deplacement non positif utilisable comme pompe, compresseur, propulseur ou turbine motrice |
| WO1992015788A1 (en) * | 1991-02-28 | 1992-09-17 | Ishigaki Mechanical Industry Co., Ltd. | Pump having spiral blades |
| US5213525A (en) | 1991-06-06 | 1993-05-25 | Sanford Michael P | Jacketed marine propeller |
| JPH074336A (ja) * | 1993-06-21 | 1995-01-10 | Arutinyaano Antonio | 連続流体加速軸流羽根車 |
| US5964626A (en) * | 1995-08-23 | 1999-10-12 | Outboard Marine Corporation | Tractor pump jet |
| US5997242A (en) * | 1996-12-02 | 1999-12-07 | Alden Research Laboratory, Inc. | Hydraulic turbine |
| US5730582A (en) | 1997-01-15 | 1998-03-24 | Essex Turbine Ltd. | Impeller for radial flow devices |
| CA2215098A1 (en) * | 1997-09-10 | 1999-03-10 | Yeun-Junn Lin | Inboard propeller |
| JPH11180394A (ja) * | 1997-12-24 | 1999-07-06 | Nakashima Propeller Co Ltd | サイドスラスタのプロペラ |
| US6162017A (en) | 1999-04-14 | 2000-12-19 | Cardiovascular Innovations Llc | Blood pump |
| DE60023344T2 (de) * | 1999-11-25 | 2006-07-20 | Harman, Jayden David, South Frementle | Ein- oder mehrblättriger propellerrotor |
| JP3897222B2 (ja) * | 2000-03-23 | 2007-03-22 | 株式会社石垣 | 螺旋状翼を有する横軸ポンプ |
| JP3987960B2 (ja) * | 2000-12-19 | 2007-10-10 | 吉田 穰 | 流体機械 |
| FR2825679B1 (fr) | 2001-06-06 | 2003-09-19 | Technicatome | Propulseur de navire en nacelle par hydrojet et entraine par un moteur electrique creux |
| US6688849B2 (en) * | 2002-05-29 | 2004-02-10 | John P. Keeton | Impeller and propeller |
| JP2004211675A (ja) * | 2003-01-07 | 2004-07-29 | Osami Matsumoto | ファンブレード |
| GB2399395A (en) | 2003-03-13 | 2004-09-15 | Po Hung Lin | Fluid pump with helical impeller |
| JP2005239099A (ja) * | 2004-02-04 | 2005-09-08 | Tadakatsu Eto | 螺旋胴推進器 |
| GB2426297B (en) | 2004-03-18 | 2008-10-08 | Frank Daniel Lotrionte | Turbine / rotor |
| US6976444B1 (en) * | 2004-11-22 | 2005-12-20 | Seiford Sr Donald S | Marine vessel propulsion and tubular rudder system |
| US7229331B2 (en) * | 2005-01-24 | 2007-06-12 | Enviroprop Corporation | Shroud for a hydro thrust device |
| GB0510417D0 (en) | 2005-05-21 | 2005-06-29 | Rotech Holdings Ltd | Improved turbine |
| EP1738783A1 (de) * | 2005-07-01 | 2007-01-03 | Universitätsspital Basel | Axialpumpe mit spiralförmiger Schaufel |
| JP2007170298A (ja) | 2005-12-22 | 2007-07-05 | Toshiba Corp | バルブ形海流発電装置およびその運転方法 |
| US20080076308A1 (en) | 2006-09-26 | 2008-03-27 | Steven Randall Green | Article for hydro-propulsion with enhanced performance and safety capabilities |
| US20090004934A1 (en) | 2007-06-29 | 2009-01-01 | Roshong Russell R | Propeller |
| JP5242135B2 (ja) | 2007-11-12 | 2013-07-24 | 株式会社ノヴァエネルギー | 水流発電装置 |
| FR2927605B1 (fr) * | 2008-02-14 | 2010-07-30 | Dcns | Propulseur hydraulique a rotor peripherique ameliore. |
| JP2009234555A (ja) | 2008-03-27 | 2009-10-15 | Tadakatsu Eto | 係留型、螺旋翼水車海流発電並びに、係留型螺旋翼風車洋上発電システム。 |
| JP2010112194A (ja) * | 2008-11-04 | 2010-05-20 | Mitsuba Corp | 小型水力発電装置 |
| GB0905001D0 (en) * | 2009-03-24 | 2009-05-06 | Mackay Robert | Bladeless turbine and power generator |
| CA2759890A1 (en) | 2009-04-28 | 2010-11-04 | Atlantis Resources Corporation Pte Limited | Bidirectional turbine blade |
| NL2003467C2 (nl) | 2009-09-10 | 2011-03-14 | Nijhuis Pompen B V | Visvriendelijke pomp- of turbineinrichting. |
| WO2011116231A2 (en) * | 2010-03-19 | 2011-09-22 | Sp Tech | Propeller blade |
| CN103097238B (zh) * | 2010-07-12 | 2016-09-21 | 罗尔斯-罗伊斯股份公司 | 具有推进单元的海洋船舶 |
| US20120251322A1 (en) | 2011-03-28 | 2012-10-04 | Mcgee Phillip Jackson | Rotating fluid conduit utilized such a propeller or turbine, characterized by a rotating annulus, formed by a rotating inner hub and a rotating outer shell |
| NL2008948C2 (nl) * | 2012-06-06 | 2013-12-09 | G A M Manshanden Man B V | Scheepsschroef. |
-
2012
- 2012-06-06 NL NL2008948A patent/NL2008948C2/nl active
-
2013
- 2013-06-05 EP EP19170982.3A patent/EP3536600B1/en active Active
- 2013-06-05 NZ NZ743028A patent/NZ743028A/en unknown
- 2013-06-05 HR HRP20200022TT patent/HRP20200022T4/hr unknown
- 2013-06-05 PT PT137330692T patent/PT2858893T/pt unknown
- 2013-06-05 AU AU2013272345A patent/AU2013272345B2/en active Active
- 2013-06-05 ES ES13733069T patent/ES2765099T3/es active Active
- 2013-06-05 CA CA2875472A patent/CA2875472C/en active Active
- 2013-06-05 SI SI201331651T patent/SI2858893T1/sl unknown
- 2013-06-05 WO PCT/NL2013/050396 patent/WO2013183994A1/en not_active Ceased
- 2013-06-05 PL PL13733069T patent/PL2858893T3/pl unknown
- 2013-06-05 JP JP2015515976A patent/JP6799374B2/ja active Active
- 2013-06-05 DK DK13733069.2T patent/DK2858893T4/da active
- 2013-06-05 EP EP13733069.2A patent/EP2858893B2/en active Active
- 2013-06-05 US US14/405,065 patent/US9850876B2/en active Active
- 2013-06-05 LT LTEP13733069.2T patent/LT2858893T/lt unknown
- 2013-06-05 DK DK19170982.3T patent/DK3536600T3/da active
- 2013-06-05 PT PT191709823T patent/PT3536600T/pt unknown
- 2013-06-05 FI FIEP13733069.2T patent/FI2858893T4/fi active
- 2013-06-05 ES ES19170982T patent/ES2842332T3/es active Active
-
2014
- 2014-12-22 ZA ZA2014/09482A patent/ZA201409482B/en unknown
-
2017
- 2017-07-05 AU AU2017204587A patent/AU2017204587B2/en active Active
- 2017-12-14 US US15/841,689 patent/US10415535B2/en active Active
-
2018
- 2018-12-27 JP JP2018243950A patent/JP7106444B2/ja active Active
-
2020
- 2020-01-08 CY CY20201100017T patent/CY1122606T1/el unknown
-
2022
- 2022-02-14 JP JP2022020457A patent/JP2022067099A/ja active Pending
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2842332T3 (es) | Turbina submarina | |
| ES2502475T3 (es) | Dispositivo para la reducción de la demanda de potencia de propulsión de una embarcación | |
| PT2320069E (pt) | Sistema de geração de energia das correntes de água | |
| ES2905804T3 (es) | Plataforma flotante | |
| JP2011178222A (ja) | 船舶 | |
| JP5140749B2 (ja) | 潮流発電機 | |
| JP5346050B2 (ja) | 潮流発電機 | |
| JP5840420B2 (ja) | 海流発電装置 | |
| CO2020009649A2 (es) | Sistemas y métodos de generación de energía eléctrica | |
| JP5863575B2 (ja) | 水流発電装置 | |
| CN205370840U (zh) | 一种对称型半遮蔽装置及对称型高效潮流能发电系统 | |
| ES2439423B1 (es) | Generador para el aprovechamiento energético de corrientes marinas | |
| CN104100446B (zh) | 一种潮汐能发电装置 | |
| KR100625849B1 (ko) | 리블렛 표면을 적용한 선박용 프로펠러 | |
| KR20130098714A (ko) | 선박용 보조 추력장치 및 이러한 보조 추력장치를 구비한 선박 | |
| KR20160056461A (ko) | 보조 추력장치를 구비한 선박 | |
| JP5073087B1 (ja) | 水流発電機、潮流発電機およびこれを用いた潮流発電方法 | |
| JP5805913B1 (ja) | 風車翼及びそれを備えた風力発電装置 | |
| ES2560290T3 (es) | Central hidroeléctrica | |
| ES2257155B1 (es) | Turbina universal de captacion o generacion axial de energia cinetica en fluidos. | |
| TWM516658U (zh) | 逆向水流發電系統 | |
| JP2016169724A (ja) | 水力発電装置 | |
| KR101198291B1 (ko) | 부유식 조류발전장치 | |
| JP2016043878A (ja) | 水流を利用した発電システム | |
| ES1073868U (es) | Turbina chaves-2. |