RS66954B1 - Agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida - Google Patents

Agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida

Info

Publication number
RS66954B1
RS66954B1 RS20250640A RSP20250640A RS66954B1 RS 66954 B1 RS66954 B1 RS 66954B1 RS 20250640 A RS20250640 A RS 20250640A RS P20250640 A RSP20250640 A RS P20250640A RS 66954 B1 RS66954 B1 RS 66954B1
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
cross
section
aggregate
turbine
flow
Prior art date
Application number
RS20250640A
Other languages
English (en)
Inventor
Christian Effing
Andreas Brümmer
Felix Nal
Guido Neuhaus
Original Assignee
Rwe Gas Storage West Gmbh
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 Rwe Gas Storage West Gmbh filed Critical Rwe Gas Storage West Gmbh
Publication of RS66954B1 publication Critical patent/RS66954B1/sr

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • 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
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/04Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
    • F02C1/05Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy
    • 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
    • F01D1/02Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
    • F01D1/04Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines traversed by the working-fluid substantially axially
    • 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
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • 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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • 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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/162Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for axial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially perpendicular to the rotor centre line
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/20Application within closed fluid conduits, e.g. pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/60Application making use of surplus or waste energy
    • F05D2220/62Application making use of surplus or waste energy with energy recovery turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/02Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • F05D2270/024Purpose of the control system to control rotational speed (n) to keep rotational speed constant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/60Control system actuates means
    • F05D2270/62Electrical actuators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours
    • F17D1/04Pipe-line systems for gases or vapours for distribution of gas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Description

Opis
[0001] Pronalazak se odnosi na agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida koji sadrži najmanje jedan pogonski uređaj postavljen na vratilu turbine, najmanje jedan vodeći uređaj postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja, i najmanje jedan generator spregnut sa vratilom turbine, koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju. Pored toga pronalazak se odnosi na postupak za pogon agregata sa cevnom turbinom, na sistem za smanjenje pritiska fluida za mrežu za transport fluida i na primenu agregata sa cevnom turbinom za izvođenje smanjenja pritiska fluida. U stanju tehnike za transport fluida se koriste mreže za transport fluida. Mreža za transport fluida po pravilu sadrži cevi mreže za transport, odn. vodove mreže za transport, kroz koje se transportuje fluid pod pritiskom. Zahvaljujući tome fluid struji kroz najmanje jednu cev mreže za transport.
[0002] Primer mreže za transport fluida je mreža za transport gasa radi prenosa, odn. transportovanja gasa. Takva mreža za transport gasa može biti formirana od najmanje jedne mreže za transport gasa na velika rastojanja i naročito od mnoštva mreža za distribuciju gasa koje su izvedene tako da su priključene na mrežu za transport gasa na velika rastojanja. Mreža za transport gasa na velika rastojanja može biti sačinjena od mnoštva cevi za transport na velika rastojanja (npr. od čelika). Isto tako mreža za distribuciju gasa može biti sačinjena od mnoštva distributivnih cevi (npr. od čelika).
[0003] Na primer, gas se može prvo transportovati od izvora gasa (npr. skladišta gasa) preko mreže za transport gasa na velika rastojanja. Preko mreže za distribuciju gasa koja je priključena na mrežu za transport gasa na velika rastojanja gas se može transportovati do (krajnjeg) potrošača (takođe se naziva i krajnjim kupcem). Transport gasa u mreži za transport gasa po pravilu se vrši na različitim nivoima pritiska.
[0004] Na primer, mreža za transport gasa na velika rastojanja može raditi sa pritiskom gasa, odn. nivoom pritiska gasa između 90 bar i 110 bar. Nivo pritiska gasa, odn. pritisak u cevovodu mreže za distribuciju gasa može se nalaziti, na primer, u području od 16 bar (ovo je, na primer, slučaj u Nemačkoj). Do krajnjeg potrošača pritisak u cevovodu se može još više smanjiti, na primer, na nadpritisak od nekoliko milibara.
[0005] Za odgovarajuće smanjenje pritiska gasa u mreži za transport gasa može se koristiti sistem za smanjenje pritiska gasa, na primer, između mreže za transport gasa na velika rastojanja i mreže za distribuciju gasa (ili na drugim mestima na kojima je neophodno smanjenje pritiska gasa). Sistem za smanjenje pritiska gasa može sadržati jednu ili više jedinica za smanjenje pritiska gasa. Jedinica za smanjenje pritiska gasa može sadržati najmanje jedan uređaj sa turbinom za smanjenje pritiska gasa.
[0006] Iz dokumenta EP 3001 012 A2 poznata je mogućnost da se može efektivno iskoristiti smanjenje pritiska gasa koje je neophodno u mreži za transport gasa. Tako EP 3001 012 A2 opisuje agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport gasa, koji sadrži najmanje jedan pogonski uređaj postavljen na vratilu turbine, najmanje jedan vodeći uređaj postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja i najmanje jedan generator spregnut sa vratilom turbine, koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju. Pri smanjenju pritiska gasa kinetička energija gasa se pomoću pogonskog uređaja koji je spregnut sa vratilom turbine i generatorom koji je spregnut sa vratilom turbine naročito pretvara u električnu energiju. Njom se, na primer, može snabdevati električna distributivna mreža.
[0007] Međutim, nedostatak kod agregata sa cevnom turbinom prema EP 3001 012 A2 je taj što nije uvek moguće da se generiše maksimalna moguća električna energija, odn. snaga. Utvrđeno je da je razlog za neoptimalno dobijanje električne energije agregat sa cevnom turbinom sa fiksnim dovodom. Agregat sa cevnom turbinom sa fiksnim dovodom naročito znači da je agregat sa cevnom turbinom prilagođen za određeni, po pravilu maksimalni mogući zapreminski protok fluida. Pri ovom zapreminskom protoku agregat sa cevnom turbinom u nominalnom radnom režimu generiše maksimalnu električnu energiju, odn. snagu. Međutim, utvrđeno je da se kod mreže za transport gasa, ali takođe i kod drugih mreža za transport fluida, kod kojih je naročito neophodno smanjenje pritiska, dolazi do fluktuirajućih zapreminskih protoka (zavisnih od vremena, a naročito veoma), odnosno isto tako do veoma smanjenih zapreminskih protoka. Ovo dovodi do toga da je prinos električne energije kod agregata sa cevnom turbinom prema EP 3001 012 A2 naročito značajno smanjen.
[0008] Dokument EP 1905 948 A1 opisuje mašinu za rekuperaciju energije iz struje komprimovanog gasa, na primer, zemnog gasa, koja obuhvata sa jedne strane turboekspander sa rotorom turboekspandera, a sa druge strane, generator sa rotorom, koji može biti pogonjen pomoću rotora turboekspandera, i statorom oko rotora. Pored toga, iz dokumenta EP 0609 674 A2 je poznat generator naizmenične struje pogonjen usisanim vazduhom i postupak za pretvaranje energije usisanog vazduha u električnu energiju.
[0009] Dokument US 2 917 636 A se odnosi na frekventno regulisane turbogeneratore, a naročito na električne generatore pogonjene fluidom, kod kojih se električne izlazne karakteristike regulišu precizno na širokom području strujanja fluida. Dalje, US 2008/252078 A1 opisuje sistem sa generatorom koji se može koristiti sa radnim fluidom u Rankinovom ciklusu radi rekuperacije toplote iz brojnih komercijalnih primena i pretvaranje ove toplotne energije u električnu energiju.
[0010] Iz EP 0 568909 A1 je poznata parna turbina sa obrtnim ventilom za upravljanjem protokom pare, pri čemu upravljački prorezi predviđeni u obrtnom ventilu sadejstvuju sa ulazima kanala izvedenim u nepokretnom telu kanala tako da se oni sve više otvaraju ili zatvaraju u skladu sa smerom obrtanja obrtnog ventila. Dokument WO 2016/120626 A1 opisuje sistem za smanjenje pritiska u struji gasa za sistem za ispuštanje gasa koji sadrži sledeće: ekspander koji se pogoni pomoću prvog ulaza gasa; izmenjivač toplote, pri čemu se izlaz ekspandera dovodi do izmenjivača toplote; i kompresor, koji pogoni drugi gasni kompresor koji se pogoni pomoću drugog ulaza gasa, pri čemu se deo izlaza iz izmenjivača toplote kombinuje sa gasom koji struji kroz kompresor da bi se formirala izlazna struja, tako da je pritisak u izlaznoj struji niži od pritiska na prvom ulazu gasa.
[0011] Pored toga JP 3612153 B2 opisuje automatski ventil za regulaciju pritiska za turbinu, koji se nalazi u cevovodu za gas na ulaznoj strani ekspanzione turbine. Konačno, iz WO 98/57046 A1 je poznata jedinica za turbinu za smanjenje pritiska gasa za korišćenje u sistemu za snabdevanje gasom, a naročito u sistemu za transport gasa na velikim rastojanjima radi obezbeđivanja gasa sa niskim pritiskom potrošačima.
[0012] Stoga je cilj pronalaska da se realizuje agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida, a naročito za mrežu za transport gasa, kod koga bi gore opisani problem bio smanjen, a naročito bi bio povećan prinos električne energije.
[0013] Ovaj cilj je prema prvom aspektu pronalaska ostvaren pomoću agregata sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida, a naročito mrežu za transport gasa, prema zahtevu 1. Agregat sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan pogonski uređaj postavljen na vratilu turbine. Agregat sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan vodeći uređaj koji je postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja. Agregat sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan generator spregnut sa vratilom turbine, koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju. Agregat sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan uređaj za podešavanje poprečnog preseka, koji je prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka agregata sa cevnom turbinom u zavisnosti od zapreminskog protoka fluida koji protiče kroz agregat sa cevnom turbinom.
[0014] Uređaj za podešavanje poprečnog preseka prema pronalasku sadrži najmanje jedan pločasti modul sa najmanje jednim zaprečnim elementom postavljenim radijalno pomerljivo u protočnom otvoru pločastog modula.
[0015] Agregat sa cevnom turbinom, koji se takođe naziva inlajn cevnom turbinom, služi za upotrebu u mreži za transport fluida. Agregat sa cevnom turbinom je (u osnovi) prilagođen za izvođenje smanjenja pritiska fluida u mreži za transport fluida sa prvog nivoa pritiska fluida na drugi nivo pritiska fluida. Drugi nivo pritiska fluida je pri tome manji od prvog nivoa pritiska fluida. Izvođenje smanjenja pritiska fluida naročito znači da fluid koji se nalazi pod pritiskom ekspanduje pri izvršavanju rada.
[0016] U osnovi fluid može biti fluid koji se pod pritiskom transportuje kroz mrežu za transport fluida. Fluid prema prijavi je prvenstveno gasoviti fluid, odn. gasoviti medijum. Gasoviti medijum naročito može biti neki tehnički gas i/ili gorivni gas.
[0017] Ilustrativni i neisključujući gasoviti medijumi su naročito zemni gas, biogas i vodonik. Kod zemnog gasa radi se naročito o smeši gasova na bazi metana, čija kompozicija i kalorimetrijska vrednost mogu varirati. Pojam biogas se isto tako naročito odnosi na smešu gasova na bazi metana, čija kompozicija i kalorijska vrednost takođe mogu varirati.
[0018] Agregat sa cevnom turbinom može sadržati kućište turbine. Kućište turbine može biti napravljeno od metala, a naročito od čelika. Kućište turbine može imati jedan ulaz, na koji može biti priključena prva cev mreže za transport, odn. prvi vod transportne mreže mreže za transport fluida. Kućište turbine može imati izlaz, a naročito na strani kućišta turbine koja se nalazi nasuprot ulaza, na koji može biti priključena druga mreža za transport, odn. drugi transportni mrežni vod mreže za transport fluida. Kućište turbine može biti izvedeno, na primer, u suštini kao pravolinijski nastavak navedenih cevi mreže za transport. Prva cev mreže za transport i druga cev mreže za transport naročito mogu biti spojene pomoću prirubnica na ulazu, odn. izlazu.
[0019] Agregat sa cevnom turbinom sadrži (naročito unutar kućišta turbine) najmanje jedan pogonski uređaj postavljen (odn. uležišten) na vratilu turbine. Vratilo turbine je dakle spregnuto sa pogonskim uređajem (mehanički, a naročito fiksno sa stanovišta obrtnog momenta). Pogonski uređaj naročito sadrži rotor sa mnoštvom lopatica rotora.
[0020] Fluid koji struji od ulaza do izlaza dovodi naročito do mehaničkog pomeranja pogonskog uređaja. Ovo dovodi do smanjenja pritiska fluida. Pored toga, mehaničko pomeranje pogonskog uređaja prenosi se na vratilo turbine, a naročito u vidu obrtnog kretanja vratila turbine.
[0021] Vratilo turbine je (mehanički) spregnuto sa najmanje jednim generatorom. Generator je dakle naročito postavljen, odn. uležišten na vratilu turbine. Kod drugih varijanti može biti predviđeno indirektno sprezanje, na primer, može biti umetnut prenosnik.
[0022] Generator pretvara (na uobičajeni način) obrtno kretanje vratila, odn. energiju rotacije u električnu energiju. Drugim rečima, najmanje jedan generator koji je spregnut sa vratilom turbine je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju.
[0023] Generator, na primer, može biti asinhrona mašina. Najmanje jedan generator naročito može biti postavljen "plivajuće" u kućištu turbine. Generator, odn. kućište generatora mogu biti bar delimično opstrujavani fluidom.
[0024] Najmanje jedan generator može biti postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja. Alternativno tome, najmanje jedan generator može biti postavljen u smeru strujanja iza pogonskog uređaja ili, dodatno generatoru ispred pogonskog uređaja, iza istog može biti postavljen sledeći generator. Postavljanje najmanje jednog generatora naročito može zavisiti od fluda koji se transportuje. Naročito kod vodonika je podesno da generator bude postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja. Zahvaljujući odgovarajućem postavljanju kod vodonika se može ostvariti optimizovano hlađenje. Kod zemnog gasa ili biogasa može biti podesno da generator bude postavljen u smeru strujanja iza pogonskog uređaja. Razlog za to je što se pri smanjenju pritiska gasa spušta temperatura gasa i stoga gas u smeru strujanja iza pogonskog uređaja ima nižu temperaturu nego ispred pogonskog uređaja. Hlađenje se može poboljšati. Istovremeno se pomoću generatora može povećati temperatura gasa (ovo je po pravilu poželjno). Drugačije rečeno, u jednom slučaju se može iskoristiti otpadna toplota generatora, a u drugom slučaju može se poboljšati rashladno dejstvo na generator. Prednost dva generatora naročito može biti ta što ovi pri istoj ukupnoj snazi mogu imati manju konturu interferencije.
[0025] Radi optimizovanog opstrujavanja pogonskog uređaja (a naročito lopatica rotora) fluidom u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja naročito je postavljen vodeći uređaj, odn. uređaj za usmeravanje. Vodeći uređaj je posebno prilagođen pogonskom uređaju. Prvenstveno je vodeći uređaj prilagođen za to da vodi fluid na pogonski uređaj određenim smerom.
[0026] U jednom poželjnom primeru izvođenja agregat sa cevnom turbinom može biti u obliku turbine konstantnog pritiska. Pogonski uređaj prvenstveno može sadržati rotor sa mnoštvom lopatica rotora. Vodeći uređaj može biti prilagođen ovom pogonskom uređaju. U vodećem uređaju naročito može biti raspoređeno mnoštvo vodećih kanala, odn. kanala mlaznica (koji se takođe nazivaju mlaznicama), koje usmeravaju struju fluida na lopatice rotora, a naročito je ubrzavaju tako da se lopatice rotora (optimalno) opstrujavaju. Drugačije rečeno, u agregatu sa cevnom turbinom, a naročito u obliku turbine konstantnog pritiska (pogonski) fluid može strujati u jednom ili više mlazeva veoma velike brzine na lopatice rotora iz jedne ili više mlaznica raspoređenih (tangencijalno) na obodu rotora vodećeg uređaja.
[0027] Radi skoro optimalnog rada agregata sa cevnom turbinom, a naročito generatora agregata sa cevnom turbinom koji je spregnut sa pogonskim uređajem preko vratila turbine, protočni ulazni poprečni presek agregata sa cevnom turbinom se može menjati.
[0028] Ovo naročito znači da se ulazni poprečni presek može podešavati bar između dve različite vrednosti poprečnog preseka, odn. površina. Prvenstveno se ulazni poprečni presek menja između maksimalne (vrednosti) ulaznog poprečnog preseka i minimalne (vrednosti) ulaznog poprečnog preseka, a naročito na diskretan ili kontinualni način, pomoću uređaja za podešavanje poprečnog preseka. Ulazni poprečni presek može se naročito povećavati do maksimalne (vrednosti) ulaznog poprečnog preseka i smanjivati do minimalne (vrednosti) ulaznog poprečnog preseka.
[0029] Prvenstveno protočna površina poprečnog preseka agregata sa cevnom turbinom ovde označava protočnu površinu ulaznog i/ili izlaznog poprečnog preseka. Protočna površina poprečnog preseka agregata sa cevnom turbinom ovde naročito označava površinu poprečnog preseka kroz koju može strujati fluid i sa promenljivim poprečnim presekom, koja je postavljena (locirana unutar agregata sa cevnom turbinom) bar ispred pogonskog uređaja. Naročito je površina ulaznog poprečnog preseka locirana između pogonskog uređaja i ulaza. Izlazna površina poprečnog preseka može biti locirana iza pogonskog uređaja i ispred izlaza.
[0030] Uređaj za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan podesivi, odn. pomerljivi modul za podešavanje poprečnog preseka koji je prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka putem podešavanja, odn. pomeranja.
[0031] Prema jednom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom prema pronalasku uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti prilagođen za smanjenje površine poprečnog preseka, kada se smanjuje zapreminski protok fluida koji protiče kroz agregat sa cevnom turbinom. Drugačije rečeno, smanjenje zapreminskog protoka može izazvati smanjenje (pasivne) površine poprečnog preseka. Što više se smanji zapreminski protok, to se može više smanjiti površina poprečnog preseka. Naročito se najmanje jedan modul za podešavanje poprečnog preseka može (aktivno) pomerati tako da se postojeća protočna površina poprečnog preseka za pogonski uređaj smanji (u poređenju sa postojećim poprečnim presekom protočne površine za pogonski uređaj za veći zapreminski protok).
[0032] Alternativno ili, prvenstveno, dodatno tome, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti prilagođen za povećanje površine poprečnog preseka kada se povećava zapreminski protok fluida koji protiče kroz agregat sa cevnom turbinom. Drugačije rečeno, povećanje zapreminskog protoka može izazvati povećanje površine poprečnog preseka. Što se zapreminski protok više poveća, to se može više povećati površina poprečnog preseka. Naročito se najmanje jedan modul za podešavanje poprečnog preseka može pomerati tako da se poveća postojeća protočna površina poprečnog preseka za pogonski uređaj (u poređenju sa postojećim poprečnim presekom protočne površine za pogonski uređaj pri manjem zapreminskom protoku).
[0033] Prvenstveno promena pomoću uređaja za podešavanje poprečnog preseka može zavisiti od (prethodno određenog) matematičkog odnosa (npr. funkcije, tabele itd.) između zapreminskog protoka i površine poprečnog preseka koja treba da se podesi.
[0034] Prema jednom poželjnom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom prema pronalasku uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti prilagođen za promenu površine poprečnog preseka tako da brzina strujanja fluida koji protiče kroz agregat sa cevnom turbinom kroz površinu poprečnog preseka u suštini ostaje ista. Ovo naročito znači da fluid opstrujava, odn. protiče kroz pogonski i vodeći uređaj uvek sa bar skoro istom brzinom strujanja (u meridijanskom smeru). Ovo se naročito izvodi tako što uglovi strujanja polja brzine za konstantnu obimnu brzinu ostaju skoro konstantni. Brzina strujanja naročito zavisi od zapreminskog protoka i površine poprečnog preseka prema sledećoj relaciji:
v_m = Q/A (1)
pri čemu je v_m brzina strujanja u meridijanskom smeru, Q je zapreminski protok i A je površina poprečnog preseka. Kao što se može videti, kada se promeni zapreminski protok Q usled promene protočne površine poprečnog preseka A, odnosno površine ulaznog poprečnog preseka A i/ili površine izlaznog poprečnog preseka A, onda se brzina strujanja u suštini može održati bar skoro na konstantnoj određenoj (željenoj) zadatoj vrednosti.
[0035] Zahvaljujući ovome se rad agregata sa cevnom turbinom, a naročito generatora agregata sa cevnom turbinom spregnutog sa pogonskim uređajem preko vratila turbine, može još više optimizovati, a time naročito povećati prinos električne energije.
[0036] Prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom prema pronalasku uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti pasivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Pasivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka naročito označava uređaj za podešavanje poprečnog preseka koji se može pogoniti bez spoljašnje dovedene energije. Prednost pasivnog izvođenja je naročito – u poređenju sa aktivno pogonjenim uređajem za podešavanje poprečnog preseka – manji trošak i/ili manja kompleksnost takvog uređaja.
[0037] Pasivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka može prvenstveno sadržati (gore opisani) modul za podešavanje poprečnog preseka sa (pasivno pogonjenim) povratnim elementom. Modul za podešavanje poprečnog preseka sa povratnim elementom može biti prilagođen za to da u zavisnosti od sile kojim fluid koji protiče deluje na pasivni modul za podešavanje poprečnog preseka (i stoga od trenutnog zapreminskog protoka kroz agregat sa cevnom turbinom) menja protočnu površinu poprečnog preseka, odnosno naročito da je smanjuje ili povećava.
[0038] Prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom prema pronalasku – naročito kao alternativa pasivno pogonjenom uređaju za podešavanje poprečnog preseka - uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka označava naročito uređaj za podešavanje poprečnog preseka koji se može pogoniti spoljašnjom dovedenom energijom. Prednost aktivnog izvođenja je naročito – u poređenju sa pasivno pogonjenim uređajem za podešavanje poprečnog preseka – veća preciznost pri podešavanju (u suštini) optimalne površine poprečnog preseka.
[0039] Aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka može naročito sadržati modul za podešavanje poprečnog preseka sa (aktivno pogonjenim) servomotorom, a naročito sa regulacionim modulom za upravljanje servomotorom. Regulacioni modul naročito može biti integrisan u servomotoru. Servomotor može biti, na primer, elektromotor ili hidraulični motor.
[0040] Prema jednom poželjnom primeru izvođenja aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan modul za podešavanje poprečnog preseka koji se može podešavati pomoću servomotora, prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka (kao što je već bilo opisano). Aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan regulacioni modul, prilagođen za upravljanje servomotorom, u zavisnosti od pribavljene (izmerene) vrednosti zapremine fluida i prethodno definisane zadate vrednosti zapremine fluida.
[0041] Pribavljena (trenutna) vrednost zapremine fluida može se meriti, na primer, pomoću mernog modula koji je (u svakom slučaju) postavljen u regulacionoj stanici mreže za transport fluida i onda naročito može biti preneta regulacionom modulu. Alternativno ili dodatno tome, agregat sa cevnom turbinom može sadržati merni modul, prilagođen za merenje (trenutne) vrednosti zapremine fluida u agregatu sa cevnom turbinom. Prvenstveno merni modul može vršiti merenje iza uređaja za podešavanje poprečnog preseka (odnosno, naročito iza promenljive površine poprečnog preseka), a ispred pogonskog uređaja. Merni modul može biti prilagođen za pribavljanje izmerenih vrednosti zapremine fluida na regulacionom modulu.
[0042] Dalje, zadata vrednost zapremine fluida može biti prethodno definisana tako da agregat sa cevnom turbinom (uvek, bar skoro uvek) radi pogonjen u optimalnoj radnoj tački. Prinos električne energije se može još više poboljšati. Regulacioni modul može biti, na primer, integrisan u servomotoru. Servomotor može biti upravljan, a naročito regulisan tako da fluid koji nailazi na pogonski uređaj uvek ima određenu brzinu strujanja, a naročito optimalnu brzinu strujanja (po veličini i smeru).
[0043] Vrednost zapremine fluida (ili zadata vrednost) je naročito vrednost koja ima (određeni) odnos sa zapreminom fluida, a naročito vrednost koja je bazirana na jednom izmerenom parametru fluida. Tako vrednost zapremine fluida, na primer, takođe može biti izmerena vrednost brzine strujanja. Odgovarajuće važi za najmanje jednu zadatu vrednost zapremine fluida.
[0044] Podrazumeva se da kod varijanti pronalaska uređaj za podešavanje poprečnog preseka isto tako može sadržati i pasivno pogonjeni modul za podešavanje poprečnog preseka i aktivno pogonjeni modul za podešavanje poprečnog preseka.
[0045] Uređaj za podešavanje poprečnog preseka prema jednom drugom primeru izvođenja može biti postavljen ispred vodećeg uređaja (i iza ulaza kućišta turbine) i/ili neposredno ispred, odn. iza rotora.
[0046] U jednom drugom primeru izvođenja uređaj za podešavanje poprečnog preseka takođe može biti integrisan u vodećem uređaju, a naročito u najmanje jednom strujnom kanalu, odn. kanalu mlaznice vodećeg uređaja (prvenstveno u mnoštvu kanala mlaznice, a naročito prvenstveno u svim kanalima mlaznice).
[0047] Podrazumeva se da kod varijanti pronalaska uređaj za podešavanje poprečnog preseka takođe može biti postavljen ispred vodećeg uređaja (i iza ulaza kućišta turbine), a sledeći uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti integrisan u vodećem uređaju i /ili neposredno ispred, odn. iza rotora.
[0048] U osnovi postoji mnoštvo primera izvođenja uređaja za podešavanje poprečnog preseka. Naročito primer izvođenja može biti izabran u zavisnosti od situacije za montažu u turbini (npr. unutar cevovoda u kome se vrši dovod pod pritiskom; generator u cevovodu opstrujava gas; generator se može postaviti uzvodno, nizvodno ili na obe strane turbinskog stupnja radi povećanja snage).
[0049] Prema jednom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan modul obrtnog diska postavljen u smeru strujanja ispred vodećeg uređaja (takođe se naziva podešavajućim diskom). Modul obrtnog diska može imati najmanje jedan protočni otvor koji se može podešavati između maksimalne površine poprečnog preseka i minimalne površine poprečnog preseka (odnosno nule).
[0050] U aktuelnom primeru izvođenja modul obrtnog diska naročito može biti gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Naročito promena najmanje jednog protočnog otvora može biti izazvana obrtnim dejstvom, na primer, izazvanim pomoću (gore opisanog) servomotora. Protočni otvor, odn. njegov protočni poprečni presek se naročito može menjati tako što se menja protočna površina poprečnog preseka.
[0051] U osnovi kod ovog primera izvođenja protočni otvor ovde označava celi protočni otvor koji može biti formiran mnoštvom pojedinačnih protočnih otvora (koji se takođe nazivaju strujnim kanalima).
[0052] Prvenstveno modul obrtnog diska može sadržati najmanje jedan prvi disk sa najmanje jednim prvim otvorom diska i drugi disk postavljen preko prvog diska sa najmanje jednim drugim otvorom diska koji odgovara prvom otvoru diska. Naročito mogu biti predviđena najmanje dva i to prvi i drugi otvor diska. Odgovara znači da prvi otvor diska može biti prilagođen najmanje jednom drugom otvoru diska u pogledu položaja i oblika, tako da protočni otvor može biti formiran određenom površinom poprečnog preseka pomoću prvog i drugog otvora diska.
[0053] Okretanjem (oko ose rotacije, prvenstveno ose turbine) drugog diska u odnosu na prvi disk površina poprečnog preseka najmanje jednog protočnog otvora može se menjati između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvi i drugi otvor diska (odn. odgovarajući prvi i drugi otvor diska) leže u suštini jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvi i drugi otvor diska (odn. odgovarajući prvi i drugi otvor diska) ne leže u suštini jedan preko drugog; takođe može biti predviđeno da samo prvi od mnoštva otvora leži preko drugog od mnoštva otvora).
[0054] Drugi disk i/ili prvi disk mogu se naročito podešavati, odn. pomerati pomoću servomotora. Prvenstveno servomotor može biti električni servomotor. Prvenstveno najmanje jedan generator agregata sa cevnom turbinom može snabdevati električnom energijom najmanje jedan servomotor.
[0055] Prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan cilindarski modul postavljen u smeru strujanja ispred vodećeg uređaja (takođe se naziva modul rukavca). Cilindarski modul može imati najmanje jedan protočni otvor koji se može podešavati između maksimalne površine poprečnog preseka i minimalne površine poprečnog preseka. Obrtan, odn. okretan znači da se bar jedan deo (prvog cilindra) cilindarskog modula može okretati, a naročito u odnosu na drugi deo (drugog cilindra) cilindarskog modula. Najmanje jedan ovaj deo može biti nepokretan u odnosu na kućište turbine.
[0056] U aktuelnom primeru izvođenja obrtni cilindarski modul naročito može biti gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno jedan takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Naročito se pomoću obrtnog dejstva, na primer, izazvanog pomoću (gore opisanog) servomotora, može izazvati promena najmanje jednog protočnog otvora. Protočni otvor, odn. njegov protočni poprečni presek se naročito može menjati tako što se menja protočna površina poprečnog preseka.
[0057] U osnovi kod ovog primera izvođenja protočni otvor pretežno označava celi protočni otvor, koji može biti formiran mnoštvom pojedinačnih protočnih otvora.
[0058] Prvenstveno obrtni cilindarski modul može sadržati najmanje jedan prvi cilindar sa najmanje jednim prvim otvorom cilindra i jedan drugi cilindar postavljen u prvom cilindru sa najmanje jednim drugim otvorom cilindra koji odgovara prvom otvoru cilindra. Naročito mogu biti predviđena najmanje dva prva i/ili najmanje dva druga otvora cilindra.
[0059] Odgovarajuće znači da prvi otvor cilindra može biti prilagođen drugom otvoru cilindra u pogledu položaja i oblika, tako da protočni otvor sa određenom površinom poprečnog preseka može biti formiran pomoću prvog i drugog otvora cilindra.
[0060] Okretanjem (oko ose rotacije, a prvenstveno ose turbine) drugog cilindra u odnosu na prvi cilindar površina poprečnog preseka najmanje jednog protočnog otvora može se menjati između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvog i drugog otvora cilindra (odn. odgovarajućeg prvog i drugog otvora cilindra) leže u suštini jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvi i drugi otvor cilindra (odn. odgovarajući prvi i drugi otvor cilindra) ne leže u suštini jedan preko drugog, a naročito samo delimično jedan preko drugog; takođe može biti predviđeno da samo prvi od mnoštva otvora leži preko drugog od mnoštva otvora).
[0061] Drugi cilindar i/ili prvi cilindar mogu se naročito podešavati, odn. pomerati, a naročito pomoću servomotora. Prvenstveno servomotor može biti električni servomotor. Prvenstveno najmanje jedan generator agregata sa cevnom turbinom može snabdevati električnom energijom najmanje jedan servomotor. Najmanje jedan od cilindara može biti bar delimično integrisan u vodećem uređaju.
[0062] Prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan cilindarski modul postavljen u smeru strujanja ispred vodećeg uređaja i može se pomerati u aksijalnom smeru agregata sa cevnom turbinom (odn. u smeru strujanja). Cilindarski modul može imati najmanje jedan protočni otvor koji se može menjati između maksimalne površine poprečnog preseka i minimalne površine poprečnog preseka. Naročito se dejstvom pomeranja koje se može vršiti u aksijalnom smeru može menjati protočna površina poprečnog preseka. Pomerljivi cilindarski modul može biti izveden slično obrtnom cilindarskom modulu. Pomerljiv znači da se najmanje jedan deo (prvog cilindra) cilindarskog modula može pomerati, a naročito u odnosu na drugi deo (drugi cilindar) cilindarskog modula. Najmanje jedan ovaj deo može biti nepokretan u odnosu na kućište turbine.
[0063] U aktuelnom primeru izvođenja pomerljivi cilindarski modul naročito može biti gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Naročito se pomoću dejstva aksijalnog pomeranja, na primer, izazvanog pomoću (gore opisanog) servomotora, može izazvati promena najmanje jednog protočnog otvora. Protočni otvor, odn. njegov protočni poprečni presek se naročito može menjati tako što se menja površina poprečnog preseka.
[0064] U osnovi kod ovog primera izvođenja protočni otvor ovde označava celi protočni otvor koji može biti formiran mnoštvom pojedinačnih protočnih otvora.
[0065] Prvenstveno pomerljivi cilindarski modul može sadržati najmanje jedan prvi cilindar sa najmanje jednim prvim otvorom cilindra i jedan drugi cilindar postavljen u prvom cilindru sa najmanje jednim drugim otvorom cilindra koji odgovara prvom otvoru cilindra. Naročito mogu biti predviđena najmanje dva prva i dva druga otvora cilindara. Odgovara znači da prvi otvor cilindra u pogledu položaja i oblika može biti prilagođen najmanje jednom drugom otvoru cilindra tako da protočni otvor sa određenom površinom poprečnog preseka može biti formiran pomoću prvog i drugog otvora cilindra.
[0066] Aksijalnim pomeranjem drugog cilindra u odnosu na prvi cilindar može se podešavati površina poprečnog preseka najmanje jednog protočnog otvora između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvi i drugi otvor cilindra (odn. odgovarajući prvi i drugi otvori cilindara) leže u suštini jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju prvi i drugi otvor cilindra (odn. odgovarajući prvi i drugi otvor cilindra) u suštini ne leže jedan preko drugog, a naročito samo delimično jedan preko drugog; takođe može biti predviđeno da samo prvi od mnoštva otvora leži preko drugog od mnoštva otvora). Drugi cilindar i/ili prvi cilindar naročito mogu biti podesivi, odn. pomerljivi pomoću servomotora. Prvenstveno servomotor može biti električni servomotor. Prvenstveno najmanje jedan generator agregata sa cevnom turbinom može snabdevati najmanje jedan servomotor električnom energijom. Najmanje jedan od cilindara može biti bar delimično integrisan u vodećem uređaju.
[0067] Kod opisanih cilindarskih modula fluid može strujati iz odgovarajućeg najmanje jednog (prvog ili drugog) cilindarskog otvora do vodećeg uređaja, a naročito do najmanje jednog kanala mlaznice. Kod varijanti prijave najmanje jedan od cilindara može biti bar delimično formiran pomoću vodećeg uređaja.
[0068] Kao što je već bilo opisano, uređaj za podešavanje poprečnog preseka takođe može biti integrisan u vodećem uređaju. Prema jednom drugom primeru izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti formiran pomoću najmanje jedne podesive vodeće lopatice vodećeg uređaja. Na primer, kanali mlaznica mogu biti formirani pomoću podesivih vodećih lopatica. Podešavanjem najmanje jedne vodeće lopatice može se podešavati protočna površina poprečnog preseka.
[0069] U aktuelnom primeru izvođenja najmanje jedna podesiva vodeća lopatica naročito može biti gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Naročito se podešavanjem vodeće lopatice (a naročito okretanjem u odnosu na osu rotacije), a naročito mnoštva vodećih lopatica, na primer, izazvanim (gore opisanim) servomotorom, može izazvati promena najmanje jednog protočnog otvora. Protočni otvor, odn. njegov protočni poprečni presek se naročito može menjati tako što se menja protočna površina poprečnog preseka.
[0070] Prvenstveno uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan mehanizam za podešavanje koji je funkcionalno povezan sa najmanje jednom vodećom lopaticom vodećeg uređaja (a naročito u obliku podešavajućeg prstena).
Mehanizam za podešavanje naročito može biti mehanički spregnut sa vodećim lopaticama, na primer, preko mehanizma sa zupčanicima).
[0071] Prvenstveno može biti predviđen jedan servomotor, koji je prilagođen za podešavanje mehanizma za podešavanje, a naročito za okretanje podešavajućeg prstena. Prvenstveno servomotor može biti električni servomotor. Prvenstveno najmanje jedan generator agregata sa cevnom turbinom može snabdevati električnom energijom najmanje jedan servomotor.
[0072] Prema pronalasku uređaj za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan pločasti modul sa najmanje jednim zaprečnim elementom postavljenim radijalno pomerljivo u protočnom otvoru pločastog modula. Naročito se protočna površina poprečnog preseka može menjati pomeranjem najmanje jednog zaprečnog elementa koje se može vršiti u radijalnom smeru. Time se naročito može menjati prečnik glavčine.
[0073] Najmanje jedan podesivi zaprečni element zajedno sa pločastim modulom obrazuje gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Naročito se podešavanjem zaprečnog elementa, a naročito mnoštva zaprečnih elemenata, odgovarajuće postavljenih u odgovarajućem broju protočnih otvora pločastog modula, na primer, izazvanim pomoću (gore opisanog) servomotora, može izazvati promena najmanje jednog protočnog otvora. Najmanje jedan protočni otvor, odn. njegov protočni poprečni presek naročito se može menjati tako što se menja protočna površina poprečnog preseka. Površina pločastog modula može se pružati upravno na smer strujanja.
[0074] Prvenstveno najmanje jedan zaprečni element može biti funkcionalno povezan sa mehanizmom sa zupčanicima (ili nekim drugim sličnim mehanizmom) koji može obrtati servomotor. Obrtanje mehanizma sa zupčanicima naročito izaziva pomeranje najmanje jednog zaprečnog elementa u radijalnom smeru. Mnoštvo zaprečnih elemenata naročito može biti funkcionalno povezano sa mehanizmom sa zupčanicima, tako da se istovremeno, odn. sinhrono može izvršiti radijalno pomeranje mnoštva zaprečnih elemenata u odgovarajućim protočnim otvorima. Kao što je bilo opisano, gore navedeni primeri izvođenja naročito mogu biti aktivno pogonjeni uređaji za podešavanje poprečnog preseka. Kod varijanti prijave, kod ovih primera umesto jednog aktivnog modula isto tako može biti predviđen pasivni modul. Trebalo bi pored toga naglasiti da servomotor u osnovi takođe može biti neki drugi motor, kao što je hidraulični motor.
[0075] Prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan (pasivni) zasunski modul postavljen u vodećem uređaju, koji je prilagođen za promenu strujnog poprečnog preseka kanala mlaznice vodećeg uređaja. Najmanje jedan zasunski modul naročito može biti povratni zasun (odn. povratni ventil).
[0076] U aktuelnom primeru izvođenja najmanje jedan preklopni zasunski modul, a naročito gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti pasivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Zasunski modul naročito se može pomerati (kontinualno) između otvorenog stanja (u kome strujna površina poprečnog preseka kanala mlaznice u suštini odgovara površini poprečnog preseka kanala mlaznice (na mestu zasunskog modula)) i zatvorenog stanja (u kome je kanal mlaznice bar skoro zatvoren, a prvenstveno je sasvim zatvoren).
[0077] Prvenstveno zasunski modul može imati povratni element (npr. opružni element, hidralulični amortizer (npr. sa uljem za prigušivanje udara). Na primer, povratni element može biti integrisan u tački pričvršćivanja zasunskog modula na unutrašnjem zidu kanala mlaznice. Najmanje jedan povratni element je naročito prilagođen za agregat sa cevnom turbinom, a naročito za određenu zadatu brzinu strujanja. U zavisnosti od trenutnog zapreminskog protoka se (automatski) menja protočna površina poprečnog preseka pomoću fluida, koji deluje silom na zasunski modul odgovarajuće trenutnom zapreminskom protoku. Naročito se za trenutni zapreminski protok može podesiti optimalna površina poprečnog preseka.
[0078] Alternativno ili dodatno tome, prema jednom drugom primeru izvođenja agregata sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva, uređaj za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan ventilski modul sa najmanje jednim ventilskim otvorom koji je postavljen ispred vodećeg uređaja. Promenom površine poprečnog preseka ventilskog otvora naročito se može promeniti protočna površina poprečnog preseka.
[0079] U aktuelnom primeru izvođenja najmanje jedan ventilski modul (npr. sa jednim ili više ventila) može biti naročito gore opisani modul za podešavanje poprečnog preseka. Prvenstveno takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti pasivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Kod varijanti prijave ventilski modul takođe može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka i, na primer, može sadržati najmanje jedan magnetni ventil, odn. elektromagnetno pogonjeni ventil. Ovaj može biti regulisan, odn. upravljan na gore opisani način pomoću regulacionog modula.
[0080] Ventilski modul, a naročito najmanje jedan ventil, može se podešavati naročito između potpuno otvorenog stanja i zatvorenog stanja (kontinualno). Prvenstveno najmanje jedan ventil može imati povratni element (npr. opružni element, hidraulični amortizer (npr. sa uljem za prigušivanje udara). Najmanje jedan povratni element je naročito prilagođen za agregat sa cevnom turbinom, a naročito za određenu zadatu brzinu strujanja.
[0081] U zavisnosti od trenutnog zapreminskog protoka, površina poprečnog preseka otvora ventila, a time i površina protočnog poprečnog preseka se (automatski) menjaju pomoću fluida, koji deluje na ventil silom koja odgovara trenutnom zapreminskom protoku (naročito na nastrujnu površinu ventila koja je spregnuta sa povratnim elementom). Naročito se može podesiti optimalna površina poprečnog preseka za trenutni zapreminski protok.
[0082] Kod varijanti ventilski modul može raspolagati mnoštvom ventila, koji mogu imati odgovarajući povratni element sa različitom povratnom podešavajućom silom. U ovom slučaju u zavisnosti od zapreminskog protoka može biti otvoren, odn. zatvoren različiti broj ventila. Moguće je podešavanje različitih površina poprečnih preseka.
[0083] Agregat sa cevnom turbinom, odn. kućište turbine prvenstveno mogu biti izvedeni tako da fluid na izlazu iz kućišta ima skoro isti smer strujanja kao na ulazu u kućište. Naročito kućište turbine može biti pravolinijski nastavak prve cevi mreže za transport, a naročito druge cevi mreže za transport.
[0084] Opciono, agregat sa cevnom turbinom može sadržati ispravljač struje, koji može biti postavljen između pogonskog uređaja i izlaza. Kao što je već bilo pisano, pogonski uređaj je priključen ispred vodećeg uređaja (koji se takođe naziva telom mlaznice), koji prvenstveno može biti izveden kao deo kružnog segmenta vodećeg točka prvenstveno sa mnoštvom vodećih lopatica. Vodeći uređaj može biti, na primer, napravljen od aluminijuma.
[0085] Vodeće lopatice naročito mogu služiti za ujednačeno ubrzanje i skretanje fluida u pogonskom uređaju. Na primer, vodeće lopatice između sebe formiraju kanale mlaznice, čiji poprečni presek se može sužavati u smeru strujanja tako da se brzina strujanja fluida u kanalima mlaznice povećava. Zahvaljujući ovome može se naročito ostvariti efekat mlaznice radi ubrzanja strujanja. Pod delom kružnog segmenta se ovde naročito podrazumeva to da vodeći uređaj obrazuje deo kružnog luka. Vodeći uređaj se može umetnuti, na primer, u otvor nosača generatora u obliku dela kružnog luka.
[0086] Nosač generatora za držanje najmanje jednog generatora može biti izveden, na primer, kao centralni disk i montažna prirubnica za dva dela kućišta turbine. Nosač generatora može biti izveden, na primer, kao aluminijumski disk sa prolazom za vratilo turbine i prvenstveno sa obe strane ima prstenaste žljebove za centriranje delova kućišta turbine. Najmanje jedan generator može imati prirubnicu na jednoj strani nosača generatora, tako da se ovaj pruža kvazi plivajući u jednom delu kućišta turbine.
[0087] Najmanje jedan generator može imati kočnicu. Naročito se pri isključivanju generatora iz strujne mreže koju generator snabdeva vratilo generatora, a time i pogonski uređaj može zaustaviti pomoću kočnice. Može se izbeći prazan hod generatora. Ukoliko se kočnica više ne snabdeva strujom, onda se prvenstveno može izvršiti automatsko isključivanje generatora iz strujne mreže.
[0088] Dalje, vratilo turbine može biti vratilo generatora, tako da pogonski uređaj može delovati na generator bez potrebe za postavljanjem prenosnika.
[0089] Pogonski uređaj može sadržati rotor sa lopaticama rotora koje se pružaju radijalno. Lopatice rotora mogu se pružati duž celog oboda rotora prvenstveno u vidu venca lopatica rotora. Prvenstveno lopatice rotora mogu imati, na primer, profil lopatica u obliku slova u ili v. Profil lopatica može biti izveden simetrično ili asimetrično.
[0090] Pored toga, rotorske lopatice rotora mogu biti jednostepene. Ovo naročito znači da je predviđen samo jedan venac lopatica rotora. Lopatice rotora mogu imati simetričan, profil poprečnog preseka formiran približno u obliku slova v i između sebe formiraju odgovarajuće zakrivljene strujne kanale, odn. kanale mlaznica koji prvenstveno imaju približno konstantni presek od ulazne strane do izlazne strane pogonskog uređaja.
[0091] Sledeći aspekt pronalaska je postupak za pogon agregata sa cevnom turbinom prema zahtevu 9.
[0092] Sledeći aspekt pronalaska je sistem za smanjenje pritiska fluida za mrežu za transport fluida prema zahtevu 10.
[0093] Kao što je već bilo opisano, mreža za transport fluida može biti mreža za transport gasa.
[0094] Najmanje jedna cev transportne mreže, odn. vod transportne mreže može bar pretežno biti položen pod zemljom.
[0095] Kod ukopanih, odn. cevovoda za gas položenih ispod zemlje na uobičajenoj dubini polaganja u zemlji tokom cele godine može preovladavati temperatura između 8°C i 10°C. Temperatura gasa po pravilu odgovara temperaturi zemlje koja ga okružuje. Kod jedne varijante mnoštvo agregata sa cevnom turbinom mogu biti priključeni jedan iza drugog. Kod priključivanja jednih iza drugih, odn. kaskadiranja više jedinica za smanjenje pritiska fluida (koje se takođe nazivaju ekspanzionim mašinama), na odgovarajućem rastojanju između jedinica za smanjenje pritiska fluida može se gasoviti medijum između pojedinačnih jedinica za smanjenje pritiska fluida ponovo zagrejati uz korišćenje geotermalnog potencijala. Zahvaljujući ovome uz pomoć razlike pritisaka može se iskoristiti unutrašnja energija gasa i istovremeno se može iskoristiti geotermalni potencijal.
[0096] Prvenstveno rastojanje između dve susedne jedinice za smanjenje pritiska fluida sistema za smanjenje pritiska fluida u mreži za transport fluida može biti izabrano tako da temperatura gasa posle prvog smanjenja pritiska i neposredno pre sledećeg smanjenja pritiska iznosi između 8°C i 10°C.
[0097] Sledeća primena sistema za smanjenje pritiska fluida je primena u mreži za transport "Gas to Power": struja iz vetroturbina i/ili fotonaponskih postrojenja se koristi za komprimovanje gasova. Po potrebi, energija koja je akumulirana na ovaj način može se (kasnije) pomoću (inlajn) cevne turbine prema prijavi ponovo pretvoriti u struju.
[0098] Jedan drugi aspekt pronalaska je primena prema zahtevu 11 prethodno opisanog agregata sa cevnom turbinom za izvođenje smanjenja pritiska fluida sa prvog nivoa pritiska fluida na drugi nivo pritiska fluida u mreži za transport fluida, pri čemu se pomoću generatora mehanička energija pretvara u električnu energiju.
[0099] Trebalo bi naglasiti da modul, uređaj itd. ovde mogu biti izvedeni bar delimično pomoću elemenata softvera (naročito u vidu kompjuterskog koda koji može izvršavati procesor) i/ili bar delimično pomoću elemenata hardvera (procesor, memorija, aktuator itd.). Dalje treba naglasiti da izrazi kao što su "prvi", "drugi" itd. ne ukazuju na redosled, već isključivo služe za razlikovanje dva elementa.
[0100] Sada postoji mnoštvo mogućnosti za projektovanje i dalje usavršavanje agregata sa cevnom turbinom prema pronalasku, sistema za smanjenje pritiska fluida prema pronalasku, postupka prema pronalasku i primene prema pronalasku. Za ove svrhe sa jedne strane se vrši poziv na one patentne zahteve koji se pozivaju na nezavisne patentne zahteve, a sa druge strane na opis primera izvođenja u vezi sa nacrtom. Na nacrtu prikazuje:
slika 1 šematski izgled jednog primera izvođenja agregata sa cevnom turbinom (sa generatorom uzvodno od vodećeg uređaja),
slika 2 šematski izgled sledećeg primera izvođenja agregata sa cevnom turbinom (sa generatorom nizvodno od pogonskog uređaja),
slika 3 šematski izgled sledećeg primera izvođenja agregata sa cevnom turbinom (sa dva generatora (jednim uzvodno od vodećeg uređaja i drugim nizvodno od pogonskog uređaja),
slika 4a šematski izgled (preseka) jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito podešavajućeg diska) agregata sa cevnom turbinom,
slika 4b sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 4a,
slika 5a šematski izgled (preseka) jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito modula rukavca sa radijalnim podešavajućim pomeranjem) agregata sa cevnom turbinom,
slika 5b sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 5a,
slika 6a šematski izgled (preseka) jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito modula rukavca, sa aksijalno podešavajućim pomeranjem) agregata sa cevnom turbinom,
slika 6b principijelni prikaz primera izvođenja sa slike 6a,
slika 7a šematski izgled (preseka) jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito podesive vodeće lopatice) agregata sa cevnom turbinom,
slika 7b sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 7a,
slika 7c principijelni prikaz primera izvođenja sa slike 7a,
slika 8a šematski izgled (preseka) primera izvođenja (naročito pločastog modula) agregata sa cevnom turbinom prema aktuelnom pronalasku,
slika 8b sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 8a,
slika 8c sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 8a,
slika 9 šematski izgled jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito ventilskog modula) agregata sa cevnom turbinom,
slika 10a šematski izgled (preseka) jednog primera izvođenja koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito modula poklopca) agregata sa cevnom turbinom,
slika 10b sledeći šematski izgled preseka primera izvođenja sa slike 10a,
slika 11 šematski izgled primera izvođenja sistema za smanjenje pritiska fluida prema aktuelnom pronalasku, i
slika 12 dijagram primera izvođenja postupka prema aktuelnom pronalasku.
[0101] Slične pozivne oznake u nastavku se upotrebljavaju za slične elemente. Dalje u sledećim primerima izvođenja pod fluidom se uvek podrazumeva gasoviti medijum, odn. gas. Podrazumeva se da se ta izvođenja mogu preneti na druge tečne medijume.
[0102] Slika 1 prikazuje šematski izgled primera izvođenja agregata 100 sa cevnom turbinom.
[0103] Agregat 100 sa cevnom turbinom se koristi za izvođenje smanjenja pritiska fluida sa prvog nivoa pritiska fluida na drugi nivo pritiska fluida u mreži za transport fluida, pri čemu se pomoću generatora 108 agregata 100 sa cevnom turbinom istovremeno mehanička energija pretvara u električnu energiju.
[0104] Agregat 100 sa cevnom turbinom sadrži kućište 102 turbine (npr. od čelika ili nekog drugog metala). Kućište 102 turbine je naročito u suštini cevasto. Kućište 102 turbine ima ulaz 101 i izlaz 103. Strelica 114 u aktuelnom primeru izvođenja prikazuje smer strujanja fluida. Kao što se može videti, fluid struji kroz kućište 102 od ulaza 101 do izlaza 103 u suštini bez promene smera.
[0105] Prikazani agregat 100 sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida sadrži najmanje jedan pogonski uređaj 104 postavljen na vratilo 112 turbine. Pogonski uređaj 104 naročito može sadržati rotor sa mnoštvom rotorskih lopatica.
[0106] Dalje, agregat 100 sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan vodeći uređaj 106 postavljen u smeru strujanja 114 ispred pogonskog uređaja 104. Vodeći uređaj 106 naročito može imati mnoštvo kanala mlaznica, koje naročito skreću gas tako da to odgovara lopaticama rotora 104 i prvenstveno ga ubrzavaju.
[0107] Agregat 100 sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan generator 108 spregnut sa vratilom 112 turbine koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju. Kinetička energija gasa koji struji kroz agregat 100 sa cevnom turbinom naročito se pomoću pogonskog uređaja 104, vratila 112 turbine i generatora 108 pretvara u električnu energiju. Proizvedenom električnom energijom može se naročito snabdevati električna mreža.
[0108] Kao što se može videti, u aktuelnom primeru izvođenja generator 108 je postavljen ispred vodećeg uređaja 106. Kao što je već bilo opisano, generator 108 može biti "plivajuće" držan, odn. uležišten u kućištu 102 turbine pomoću nosača 111 generatora. Vodeći uređaj 106 je u ovom primeru izvođenja integrisan u nosaču 111 generatora.
[0109] Agregat 100 sa cevnom turbinom dalje sadrži najmanje jedan uređaj 110 za podešavanje poprečnog preseka. Uređaj 110 za podešavanje poprečnog preseka je prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka (ovde, na primer, površine ulaznog poprečnog preseka) agregata 100 sa cevnom turbinom u zavisnosti od zapreminskog protoka fluida koji protiče kroz agregat 100 sa cevnom turbinom, ovde gasa. Za ove svrhe uređaj 110 za podešavanje poprečnog preseka ima modul za podešavanje poprečnog preseka.
[0110] Naročito se površina poprečnog preseka, u zavisnosti od trenutnog protoka gasa, može povećati (do maksimalne moguće površine poprečnog preseka) i/ili smanjiti (do minimalne moguće površine poprečnog preseka). Prvenstveno je moguća kontinualna promena, odn. podešavanje površine poprečnog preseka. Takođe je moguće diskretno podešavanje. Zahvaljujući podešavanju površine poprečnog preseka agregat 100 sa cevnom turbinom može raditi u optimiziranoj radnoj tački. Prinos električne energije može se optimizirati/maksimizirati.
[0111] Kao što se dalje može videti na slici 1, uređaj 110 za podešavanje poprečnog preseka ovde je postavljen ispred vodećeg uređaja 106.
[0112] Slika 2 prikazuje šematski izgled sledećeg primera izvođenja agregata sa cevnom turbinom 200. Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodni primer izvođenja sa slike 1, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ovaj primer izvođenja.
[0113] Kao što se može videti, u aktuelnom primeru izvođenja generator 208 je postavljen u smeru strujanja 214 iza pogonskog uređaja 204, a naročito se drži pomoću potpornih sredstava 211 u kućištu 202 turbine.
[0114] Slika 3 prikazuje šematski izgled sledećeg primera izvođenja agregata 300 sa cevnom turbinom. Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 i 3, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja.
[0115] Kao što se može videti, ovde su predviđena dva generatora 308.1, 308.2. Prvi generator 308.1 je postavljen u smeru strujanja 314 ispred pogonskog uređaja 304, a drugi generator 308.2 je postavljen u smeru strujanja 314 iza pogonskog uređaja 304. U poređenju sa prethodnim primerima izvođenja generatori 308.1, 308.2 (i kućište) mogu imati manji poprečni presek za uporedivu ukupnu snagu.
[0116] Uređaj 310 za podešavanje poprečnog preseka je ovde (ilustrativno) integrisan u nosač 311 generatora za generator 308.1 i vodeći uređaj 306.
[0117] Slike 4a i 4b prikazuju šematske izglede jednog primera izvođenja agregata 400 sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva.
[0118] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 3, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja. Slika 4a prikazuje prvi izgled preseka agregata sa cevnom turbinom 400, a slika 4b prikazuje izgled preseka u naznačenoj ravni.
[0119] Kao što se inicijalno može videti, uređaj 410 za podešavanje poprečnog preseka postavljen je ispred vodećeg uređaja 406. Sada uređaj 410 za podešavanje poprečnog preseka sadrži modul 418 obrtnog diska i (električni ili hidraulični) servomotor 420. Ovde je servomotor 420 postavljen, na primer, na generatoru 408, a naročito je pričvršćen na kućištu generatora.
[0120] Modul 418 obrtnog diska u aktuelnom primeru izvođenja ima centralni otvor za generator, kroz koji se pruža generator, koji je pričvršćen na nosaču 411 generatora. Ukoliko je iza pogonskog uređaja 404 predviđen samo jedan generator, onda može biti izostavljen otvor za generator.
[0121] Modul 418 obrtnog diska ovde je formiran od dva diska 422, 424 koji su postavljeni jedan preko drugog, odnosno prvog diska 422 i drugog diska 424. Prvi disk 422 se može obrtati u odnosu na drugi disk 424. Naročito se jedan od diskova 422, 424 može spregnuti sa servomotorom 420 (mehanički) tako da se izazove obrtanje prvog diska 422 u odnosu na drugi disk 424.
[0122] Kao što se može videti, prvi disk 422 ima najmanje jedan prvi otvor 426 diska, ovde, na primer, dva prva otvora 426 diska. Dalje, drugi disk 424 ima najmanje jedan drugi otvor 428 diska, ovde, na primer, dva druga otvora 428 diska. Najmanje jedan prvi otvor 426 diska odgovara naročito najmanje jednom drugom otvoru 428 diska. Naročito oblik otvora odgovarajućih otvora diskova u suštini može biti isti.
[0123] Obrtanjem (označenim na slici 4b strelicom koja je označena pozivnom oznakom 430) može se promeniti najmanje jedan protočni otvor 429, a time i površina poprečnog preseka. Na taj način se obrtanjem drugog diska 424 u odnosu na prvi disk 422 može podešavatii površina poprečnog preseka najmanje jednog protočnog otvora 429 (ovde formiranog pomoću dva protočna otvora 429) između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi otvori 426, 428 diska u suštini mogu ležati jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi otvori 426, 428 diska u suštini ne leže jedan preko drugog).
[0124] Slike 5a i 5b prikazuju šematske izglede jednog primera izvođenja agregata 500 sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva.
[0125] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 4b, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja. Slika 5a prikazuje prvi izgled preseka agregata 500 sa cevnom turbinom, a slika 5b prikazuje izgled preseka u naznačenoj ravni.
[0126] Prikazani uređaj 510 za podešavanje poprečnog preseka može sadržati najmanje jedan obrtni cilindarski modul 532 postavljen u smeru strujanja 514 ispred vodećeg uređaja 506. Cilindarski modul 532 može imati najmanje jedan protočni otvor koji se može podešavati između maksimalne površine poprečnog preseka i minimalne površine poprečnog preseka. U aktuelnom primeru izvođenja obrtni cilindarski modul 532 može biti naročito prethodno opisani modul za podešavanje poprečnog preseka.
[0127] Cilindarski modul 532 u aktuelnom primeru izvođenja ima centralni otvor za generator, kroz koji se pruža generator, koji je pričvršćen na vodećem uređaju 506. Kada je predviđen samo jedan generator iza pogonskog uređaja 504, onda otvor za generator može biti izostavljen.
[0128] Prvenstveno jedan takav uređaj za podešavanje poprečnog preseka može biti aktivno pogonjeni uređaj za podešavanje poprečnog preseka. Ovde je naročito predviđen servomotor 520 (upor. sliku 4).
[0129] Prvenstveno obrtni cilindarski modul 532 može sadržati najmanje jedan prvi cilindar 534 (odn. element rukavca) sa najmanje jednim prvim otvorom 540 cilindra, a prvenstveno mnoštvo prvih otvora 540 cilindra. Dalje, obrtni cilindarski modul 532 sadrži drugi cilindar 536 koji je postavljen u prvom cilindru 534 (odn. elementu rukavca) sa najmanje jednim drugim otvorom 538 cilindra koji odgovara prvom otvoru 540 cilindra. Naročito su predviđena dva otvora 538 cilindra.
[0130] Servomotor 520 može biti spregnut (mehanički) sa drugim cilindrom 536 tako da se ovaj može obrtati u odnosu na prvi cilindar 534. Kao što se može videti na slikama 5a i 5b, obrtanjem (označenim strelicom koja je označena pozivnom oznakom 530) drugog cilindra 536 u odnosu na prvi cilindar 534 može se menjati površina poprečnog preseka celog protočnog otvora (formiranog mnoštvom protočnih otvora).
[0131] Protočni otvori su formirani time što drugi otvor 538 cilindra leži preko najmanje jednog prvog otvora 540 cilindra. Ovde se takođe celi protočni otvor, a time i površina poprečnog preseka mogu podešavati, odn. menjati između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi otvori 538, 540 cilindra u suštini leže jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi otvori 538, 540 cilindra u suštini ne leže jedan preko drugog, a naročito samo delimično jedan preko drugog).
[0132] Slike 6a i 6b prikazuju šematske izglede jednog primera izvođenja agregata 600 sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva.
[0133] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 5b, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja. Slika 6a prikazuje prvi izgled preseka agregata 600 sa cevnom turbinom, a slika 6b principijelni izgled preseka.
[0134] Za razliku od primera izvođenja sa slika 5a i 5b aktuelni cilindarski modul 642 uređaja 610 za podešavanje poprečnog preseka je pomerljiv, odn. pokretan u aksijalnom smeru (označenom strelicom koja je označena pozivnom oznakom 630), a naročito između maksimalnog i minimalnog aksijalnog položaja. Naročito se drugi cilindar 646 može pomerati aksijalno u odnosu na prvi cilindar 644. Na primer, drugi cilindar 646 može biti spregnut sa servomotorom, tako da može biti izazvano aksijalno pomeranje drugog cilindra.
[0135] Kao što se dalje može videti, aksijalnim pomeranjem drugog cilindra 646 u odnosu na prvi cilindar 644 može se menjati celi protočni otvor (formiran mnoštvom protočnih otvora). Protočni otvori su izvedeni tako što drugi cilindarski otvor 648 leži preko najmanje jednog prvog cilindarskog otvora 650, tako da gas može strujati kroz odgovarajuće cilindarske otvore ka vodećem uređaju 606.
[0136] Takođe se i ovde celi protočni otvor, a time i površina poprečnog preseka može podešavati, odn. menjati između maksimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi cilindarski otvor 648, 650 leže u suštini jedan preko drugog) i minimalne površine poprečnog preseka (u ovom slučaju odgovarajući prvi i drugi cilindarski otvor 648, 650 u suštini ne leže jedan preko drugog, a naročito samo delimično jedan preko drugog).
[0137] Slike 7a, 7b i 7c prikazuju šematske izglede primera izvođenja agregata 700 sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva (naročito je prikazan samo jedan deo iz razloga bolje preglednosti).
[0138] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 6b, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja. Slika 7a prikazuje prvi izgled preseka agregata sa cevnom turbinom 700, slika 7b izgled preseka u naznačenoj ravni i slika 7c principijelni prikaz.
[0139] U aktuelnom primeru izvođenja su, na primer, detaljnije prikazani vodeći uređaj 706 i pogonski uređaj 704. Kao što se može videti, pogonski uređaj 704 ima mnoštvo rotorskih lopatica 709, koje su postavljene na rotoru pogonskog uređaja 704.
[0140] Vodeći uređaj 706 ima mnoštvo kanala 713 mlaznica. Oni su u aktuelnom primeru izvođenja formirani pomoću mnoštva vodećih lopatica 754.
[0141] U aktuelnom primeru izvođenja uređaj 710 za podešavanje poprečnog preseka je bar delimično integrisan u vodećem uređaju 706, a naročito pomoću podesivo izvedenih vodećih lopatica 754. Pored toga
[0142] Uređaj 710 za podešavanje poprečnog preseka sadrži mehanizam za podešavanje koji se može podešavati pomoću servomotora, a koji ovde ima oblik podešavajućeg prstena 758.
[0143] Vodeća lopatica 754 se naročito može obrtati oko ose rotacije 756. Da bi se vodeća lopatica 754, a naročito sve vodeće lopatice 754, obrtale na sinhroni način, svaka vodeća lopatica 754 je spregnuta (mehanički) sa obrtnim podešavajućim prstenom (mehanički) tako da obrtanje (označeno pomoću strelice koja je označena pozivnom oznakom 730) podešavajućeg prstena 758 dovodi do (odgovarajućeg) obrtanja svih vodećih lopatica 754. Na primer, sprezanje se realizuje pomoću mehanizma sa zupčanicima.
[0144] Slika 7c prikazuje vodeće lopatice 754 u dva različita položaja (prikaz punim linijama i prikaz isprekidanim linijama). Naročito se sa slike 7c može videti da obrtanje, odn. podešavanje najmanje jedne vodeće lopatice 754 može promeniti protočnu površinu poprečnog preseka, a naročito formiranog pomoću odgovarajućih podesivih poprečnih preseka kanala 713 mlaznice. U aktuelnom primeru izvođenja najmanje jedna podesiva vodeća lopatica 754 naročito može biti prethodno opisani modul 754 za podešavanje poprečnog preseka.
[0145] Slike 8a, 8b i 8c prikazuju šematske izglede jednog primera izvođenja agregata 800 sa cevnom turbinom (naročito je prikazan samo jedan deo iz razloga bolje preglednosti) prema aktuelnom pronalasku.
[0146] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 7c, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja.
[0147] Slika 8a prikazuje prvi izgled preseka agregata 800 sa cevnom turbinom, slika 8b prikazuje sledeći izgled preseka agregata 800 sa cevnom turbinom i slika 8c prikazuje uvećani aksonometrijski izgled zaprečnog elementa 868 uređaja 810 za podešavanje poprečnog preseka koji je postavljen radijalno pomerljivo u protočnom otvoru 866 pločastog modula 864.
[0148] Kao što se može videti, pločasti modul 864 predstavlja vodeći uređaj 806. Drugačije rečeno, ovde je vodeći uređaj formiran pomoću pločastog modula. Pločasti modul 864 sadrži najmanje jedan protočni otvor 866, a ovde mnoštvo protočnih otvora 866. Protočni otvor 866 odgovara kanalu mlaznice vodećeg uređaja 806.
[0149] U svakom otvoru 866 mlaznice naročito je postavljen radijalno pomerljivi zaprečni element 868. Radijalna pomerljivost između maksimalnog radijalnog položaja i minimalnog položaja (prikazanog na slici 8a-c) označena je strelicom koja je označena pozivnom oznakom 830.
[0150] Pored pločastog modula 864 sa otvorima 866 mlaznice uređaj 810 za podešavanje poprečnog preseka ovde sadrži mehanizam 870 sa zupčanicima, koji je (mehanički) spregnut sa odgovarajućim zaprečnim elementima 868 preko spojnih elemenata 874.
[0151] Najmanje jedan zaprečni element 868 može biti u funkcionalnoj vezi mehanizmom 870 sa zupčanicima (ili sličnim mehanizmom) koji se može okretati pomoću servomotora 820 (označenog pomoću strelice označene pozivnom oznakom 831) pomoću spojnih elemenata 874.
[0152] Okretanje mehanizma 870 sa zupčanicima naročito izaziva pomeranje najmanje jednog zaprečnog elementa 868 u radijalnom smeru 830. Naročito je mnoštvo zaprečnih elemenata 868 funkcionalno povezano sa mehanizmom 870 sa zupčanicima, tako da se istovremeno, odn. sinhrono može vršiti radijalno pomeranje mnoštva zaprečnih elemenata 868 u odgovarajućim protočnim otvorima 866.
[0153] Kod varijanti prijave pločasti modul takođe može biti formiran pomoću vodećeg uređaja, a radijalno pomerljivi zaprečni elementi mogu biti postavljeni pomerljivo u protočnim otvorima vodećeg uređaja.
[0154] Slika 9 prikazuje šematski izgled primera izvođenja agregata 900 sa cevnom turbinom koji ne spada u okvir patentnih zahteva.
[0155] Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 8c, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja.
[0156] U prikazanom primeru izvođenja uređaj 910 za podešavanje poprečnog preseka je postavljen ispred vodećeg uređaja 906. Prvenstveno je uređaj 910 za podešavanje poprečnog preseka pasivno pogonjeni uređaj 910 za podešavanje poprečnog preseka. Naročito je kao modul za podešavanje poprečnog preseka 978 predviđen ventilski modul 978. Ventilski modul 978 ima najmanje jedan ventil 980, a ovde mnoštvo ventila 980.
[0157] Svaki ventil 980 ima ventilski otvor 982, koji se naročito može podešavati (kontinualno) između potpuno zatvorenog (minimalnog) stanja i potpuno otvorenog (maksimalnog) stanja. Za ove svrhe svaki ventil 980 ovde ima povratni element 982, ovde u vidu opružnog elementa 982.
[0158] Takođe se podrazumeva da može biti predviđen prigušni element na uljnoj bazi ili slično. Kada je otvor potpuno otvoren onda strujni kanal ima svoj maksimalni mogući protočni poprečni presek.
[0159] Pojedinačni ventili 980 ventilskog modula 978 mogu imati različito dimenzionisane povratne elemente 982, tako da su mogući različiti vremenski trenuci otvaranja u zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka.
[0160] Jedan kraj povratnog elementa 982 može biti pričvršćen na vodećem uređaju 906, a na drugom kraju povratnog elementa 982 može biti postavljena nastrujna površina 986.
[0161] Gas struji u smeru strujanja 914 i nailazi naročito na nastrujnu površinu 986. U zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka gas deluje odgovarajućom silom na nastrujnu površinu 986, a u skladu sa time naročito se podešava odgovarajući ventilski otvor 982, odn. površina 982 poprečnog preseka ventilskog otvora. Drugim rečima, površina poprečnog preseka se menja u zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka (pasivno).
[0162] Kod drugih varijanti takođe se mogu koristiti druge vrste ventila, kao što su (aktivni) magnetni ventili.
[0163] Slike 10a i 10b prikazuju šematske izglede jednog
[0164] primera izvođenja agregata 1000 sa cevnom turbinom (naročito je prikazan samo jedan deo iz razloga bolje preglednosti) koji ne spada u okvir patentnih zahteva. Da bi se izbegla ponavljanja u nastavku će u suštini biti opisane samo razlike u odnosu na prethodne primere izvođenja sa slika 1 do 9, što se tiče ostalog, izvođenja se pozivaju na ove primere izvođenja. Slika 10a prikazuje izgled prvog preseka agregata 1000 sa cevnom turbinom, dok slika 10b prikazuje principijeni izgled preseka.
[0165] U prikazanom primeru izvođenja uređaj 1010 za podešavanje poprečnog preseka je postavljen u vodećem uređaju 1006. Prvenstveno je uređaj 1010 za podešavanje poprečnog preseka pasivno pogonjeni uređaj 1010 za podešavanje poprečnog preseka. Naročito je kao modul 1088 za podešavanje poprečnog preseka predviđen zasunski modul 1088, a ovde mnoštvo zasunskih modula.
[0166] Zasunski modul 1088 ima pomerljivi (označen strelicom koja je označena pozivnom oznakom 1030), a naročito zaklopni zasun 1090 mit beispielsweise na slobodnom kraju i na kraju koji je pričvršćen na unutrašnjem zidu kanala 1013 mlaznice. Pored toga, povratni element 1092 (npr. opružni element 1092) može biti pričvršćen između unutrašnjeg zida kanala mlaznice i zasuna 1090. Kod drugih varijanti povratni element (dodatno ili alternativno tome) može biti integrisan u spojnoj tački.
[0167] Gas struji u smeru strujanja 1014 i naročito nailazi na zasun 1090, a naročito na nastrujnu površinu zasuna 1090. U zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka gas deluje odgovarajućom silom na zasun 1090 i u skladu sa time odgovarajuće se podešava odgovarajući 1096 otvor zasuna, odn. površina poprečnog preseka 1096 otvora zasuna. Drugim rečima, površina poprečnog preseka se menja u zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka.
[0168] Pojedinačni povratni elementi 1092 prvenstveno mogu biti dimenzionisani drugačije tako da su mogući različiti vremenski trenuci otvaranja u zavisnosti od (trenutnog) zapreminskog protoka.
[0169] Kod drugih varijanti takođe mogu biti upotrebljene druge vrste modula u vodećem uređaju, kao što su ventili (npr. pasivni ventili, (aktivni) magnetni ventili itd.).
[0170] Podrazumeva se da navedeni primeri izvođenja mogu biti bar delimično međusobno kombinovani.
[0171] Slika 11 prikazuje šematski izgled primera izvođenja sistema 1198 za smanjenje pritiska fluida prema aktuelnom pronalasku.
[0172] Sistem 1198 za smanjenje pritiska fluida sadrži najmanje jedan agregat sa cevnom turbinom prema jednom od zahteva 1-8. Iz razloga bolje preglednosti na prikazu na ovoj slici su izostavljeni detalji agregata 1100 sa cevnom turbinom.
[0173] Sistem 1198 za smanjenje pritiska fluida naročito sadrži najmanje jednu jedinicu 1195 za smanjenje pritiska fluida sa agregatom 1100 sa cevnom turbinom. Kao što je već bilo opisano, mnoštvo jedinica 1195 za smanjenje pritiska fluida sa odgovarajućim agregatima 1100 sa cevnom turbinom može biti priključeno jedna iza druge da bi se iskoristio celokupni pad pritiska fluida.
[0174] Kao što se dalje može videti sa slike 11, ovde je ulaz 1101 agregata 1100 sa cevnom turbinom povezan sa prvom cevi 1191 mreže za transport sa prvim nivoom pritiska fluida, a izlaz 1103 agregata 1100 sa cevnom turbinom je povezan sa drugom cevi 1193 mreže za transport sa drugim nivoom pritiska fluida. Cevi 1191, 1193 naročito imaju prirubnice.
[0175] Drugi nivo pritiska fluida, odnosno nivo pritiska fluida u smeru strujanja 1114 iza agregata 1100 sa cevnom turbinom, manji je od prvog nivoa pritiska fluida, odnosno nivoa pritiska fluida u smeru strujanja 1114 ispred agregata 1100 sa cevnom turbinom.
[0176] Sistem 1198 za smanjenje pritiska fluida, odn. agregat 1100 sa cevnom turbinom koriste se naročito za izvođenje smanjenje pritiska fluida sa prvog nivoa pritiska fluida na drugi nivo pritiska fluida u mreži 1197 za transport fluida, pri čemu se pomoću generatora agregata 1100 sa cevnom turbinom mehanička energija pretvara u električnu energiju.
[0177] Električnom energijom se može snabdevati električna mreža preko električnog priključka 1189.
[0178] Slika 12 prikazuje dijagram jednog primera izvođenja postupka prema aktuelnom pronalasku. Postupak služi za pogon agregata sa cevnom turbinom prema jednom od zahteva 1-8.
[0179] U prvom koraku 1201 vrši se pribavljanje vrednosti zapremine fluida agregata sa cevnom turbinom. Najmanje jedna vrednost zapremine fluida (na primer, brzina strujanja fluida) može se meriti pomoću mernog modula i sa njega se može obezbediti preko komunikacione mreže (žične i/ili bežične), a naročito se može obezbediti regulacionom modulu.
[0180] Pribavljena (trenutna, a naročito kontinualno izmerena) vrednost zapremine fluida može se meriti, na primer, pomoću mernog modula koji je postavljen (bilo gde) u regulacionoj stanici mreže za transport fluida, a onda se naročito može preneti regulacionom modulu servomotora.
[0181] Alternativno ili dodatno tome, agregat sa cevnom turbinom može sadržati merni modul prilagođen za merenje (trenutne) vrednosti zapremine fluida u agregatu sa cevnom turbinom, na primer, iza uređaja za podešavanje poprečnog preseka (odnosno, naročito iza površine poprečnog preseka koja se može menjati). Takođe ovaj
[0182] merni modul može obezbeđivati izmerenu vrednost zapremine fluida, a naročito za prenošenje regulacionom modulu servomotora.
[0183] Radi bolje preglednosti, prikaz mernog modula je izostavljen u prethodnim primerima izvođenja.
[0184] U sledećem koraku 1202 vrši se promena, odn. podešavanje pomoću uređaja za podešavanje poprečnog preseka agregata sa cevnom turbinom, protočne površine poprečnog preseka agregata sa cevnom turbinom u zavisnosti od pribavljene vrednosti zapremine fluida i prethodno definisane zadate vrednosti zapremine fluida (kao što je prethodno opisano).
[0185] Regulacioni modul može upravljati servomotorom naročito tako da se površina poprečnog preseka menja u zavisnosti od utvrđene razlike između pribavljene vrednosti zapremine fluida i prethodno definisane zadate vrednosti zapremine fluida, kao što je prethodno opisano.
[0186] Zadata vrednost zapremine može biti prethodno definisana tako da agregat sa cevnom turbinom (uvek, bar skoro uvek) radi u optimalnoj radnoj tački. Prinos električne energije može se još više poboljšati. Regulacioni modul može biti, na primer, integrisan u servomotoru. Servomotorom se može tako upravljati, a naročito može biti regulisan tako da fluid koji nailazi na pogonski uređaj uvek ima optimalnu brzinu strujanja, a naročito za optimizaciju snage.

Claims (11)

Patentni zahtevi
1. Agregat (800) sa cevnom turbinom za mrežu (1197) za transport fluida, koji sadrži:
- najmanje jedan pogonski uređaj (804) postavljen na vratilu (812) turbine,
- najmanje jedan vodeći uređaj (806) postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja (804), i
- najmanje jedan generator (808) spregnut sa vratilom (812) turbine, koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju,
- najmanje jedan uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka, prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka agregata (800) sa cevnom turbinom u zavisnosti od zapreminskog protoka fluida koji protiče kroz agregat (800) sa cevnom turbinom,
naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan pločasti modul (864) sa najmanje jednim zaprečnim elementom (868) koji je postavljen radijalno pomerljivo u protočnom otvoru (866) pločastog modula (864).
2. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema zahtevu 1, naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je prilagođen za smanjenje protočne površine poprečnog preseka kada se smanji zapreminski protok fluida koji protiče kroz agregat (800) sa cevnom turbinom, i/ili
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je prilagođen za povećanje protočne površine poprečnog preseka kada se poveća zapreminski protok fluida koji protiče kroz agregat (800) sa cevnom turbinom.
3. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema zahtevu 1 ili 2, naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je prilagođen za promenu protočne površine poprečnog preseka tako da brzina strujanja fluida koji protiče kroz agregat (800) sa cevnom turbinom kroz površinu poprečnog preseka u suštini ostaje ista.
4. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je pasivno pogonjeni uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka.
5. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je aktivno pogonjeni uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka.
6. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema zahtevu 5, naznačen time, što
- najmanje jedan pločasti modul (864) može se podešavati pomoću servomotora (820), i
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan regulacioni modul, koji je prilagođen za upravljanje servomotorom, u zavisnosti od pribavljene vrednosti zapremine fluida i prethodno definisane zadate vrednosti zapremine fluida.
7. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što
- uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka je integrisan u vodećem uređaju (806).
8. Agregat (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što
- protočna površina poprečnog preseka se može menjati pomeranjem najmanje jednog zaprečnog elementa (868) koje se može vršiti u radijalnom smeru.
9. Postupak za pogon agregata (800) sa cevnom turbinom, a naročito agregata (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva, pri čemu agregat (800) sa cevnom turbinom sadrži najmanje jedan pogonski uređaj (804) postavljen na vratilu (812) turbine, najmanje jedan vodeći uređaj (806) postavljen u smeru strujanja ispred pogonskog uređaja (804), i najmanje jedan generator (808) spregnut sa vratilom (812) turbine, koji je prilagođen za pretvaranje mehaničke energije u električnu energiju, pri čemu postupak sadrži:
- pribavljanje vrednosti zapremine fluida agregatu (800) sa cevnom turbinom, i
- promenu, pomoću uređaja (810) za podešavanje poprečnog preseka agregata (800) sa cevnom turbinom, protočne površine poprečnog preseka agregata (800) sa cevnom turbinom u zavisnosti od pribavljene vrednosti zapremine fluida i prethodno definisane zadate vrednosti zapremine fluida,
- pri čemu uređaj (810) za podešavanje poprečnog preseka sadrži najmanje jedan pločasti modul (864) sa najmanje jednim zaprečnim elementom (868) koji je postavljen radijalno pomerljivo u protočnom otvoru (866) pločastog modula (864).
10. Sistem (1198) za smanjenje pritiska fluida za mrežu (1197) za transport fluida, a naročito sistem (1198) za smanjenje pritiska gasa za mrežu (1197) za transport gasa, koji sadrži:
- najmanje jedan agregat (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva 1 do 8,
- pri čemu je ulaz (1101) agregata (800) sa cevnom turbinom povezan sa prvom cevi (1191) mreže za transport sa prvim nivoom pritiska fluida, a izlaz (1103) agregata (800) sa cevnom turbinom je povezan sa drugom cevi (1193) mreže za transport sa drugim nivoom pritiska fluida,
- pri čemu je drugi nivo pritiska fluida manji od prvog nivoa pritiska fluida.
11. Primena agregata (800) sa cevnom turbinom prema jednom od prethodnih zahteva 1 do 8 za izvođenje smanjenja pritiska fluida sa prvog nivoa pritiska fluida na drugi nivo pritiska fluida u mreži (1197) za transport fluida, pri čemu se pomoću generatora (808) mehanička energija pretvara u električnu energiju.
RS20250640A 2021-07-30 2022-07-18 Agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida RS66954B1 (sr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102021119820.8A DE102021119820A1 (de) 2021-07-30 2021-07-30 Rohrturbinenvorrichtung für ein Fluidtransportnetz
EP22747036.6A EP4377555B1 (de) 2021-07-30 2022-07-18 Rohrturbinenvorrichtung für ein fluidtransportnetz
PCT/EP2022/069973 WO2023006461A1 (de) 2021-07-30 2022-07-18 Rohrturbinenvorrichtung für ein fluidtransportnetz

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RS66954B1 true RS66954B1 (sr) 2025-07-31

Family

ID=82694271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RS20250640A RS66954B1 (sr) 2021-07-30 2022-07-18 Agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida

Country Status (9)

Country Link
US (1) US12135004B2 (sr)
EP (1) EP4377555B1 (sr)
DE (1) DE102021119820A1 (sr)
ES (1) ES3027636T3 (sr)
HR (1) HRP20250697T1 (sr)
HU (1) HUE071934T2 (sr)
PL (1) PL4377555T3 (sr)
RS (1) RS66954B1 (sr)
WO (1) WO2023006461A1 (sr)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102022004743B4 (de) 2022-03-03 2024-10-02 W2 Armaturen GmbH Gasentspannungsvorrichtung mit Strömungsbeeinflussungsvorrichtung
DE102024000164B3 (de) 2024-01-19 2025-02-20 Technische Universität Dortmund, Körperschaft des öffentlichen Rechts Vorrichtung und Verfahren zur Expansion unter hohem Druck stehender Gase mittels einer in Druckregeleinrichtungen integrierbaren Expansionsmaschine

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US621864A (en) * 1899-03-28 Reducing-valve
US2436683A (en) * 1945-04-06 1948-02-24 Atlantic Pipe Line Company Generator for pipe lines
US2634375A (en) 1949-11-07 1953-04-07 Guimbal Jean Claude Combined turbine and generator unit
US2782321A (en) 1952-04-30 1957-02-19 Fischer Arno Turbine for driving a generator
US2917636A (en) * 1957-06-10 1959-12-15 Gen Electric Frequency-regulated turbo generator
GB1099346A (en) 1964-10-30 1968-01-17 English Electric Co Ltd Improvements in or relating to water turbines pumps and reversible pump turbines
US4328831A (en) * 1973-11-01 1982-05-11 Wolff Robert C Rotary valve
US4176283A (en) * 1977-11-23 1979-11-27 Mclaren Richard H Water powered generator
US4555637A (en) * 1982-07-26 1985-11-26 Acd, Inc. High speed turbogenerator for power recovery from fluid flow within conduit
US4740711A (en) * 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
US5143116A (en) * 1989-12-11 1992-09-01 Skoglund Paul K Flow regulating valve and system using the same
DE4214775A1 (de) * 1992-05-04 1993-11-11 Abb Patent Gmbh Dampfturbine mit einem Drehschieber
DE69409984T2 (de) * 1993-02-03 1999-01-28 Nartron Corp., Reed City, Mich. Einlassluftgetriebener Wechselstromgenerator und Verfahren zum Verwandeln von Einlassluftenergie in elektrische Energie
US5417083A (en) * 1993-09-24 1995-05-23 American Standard Inc. In-line incremetally adjustable electronic expansion valve
US5664760A (en) * 1995-04-06 1997-09-09 United Technologies Corporation Pressure regulation valve with integrated downstream pressure tap
FR2745436B1 (fr) * 1996-02-28 1998-04-03 Elf Aquitaine Generateur d'energie electrique en ligne autonome
JP3612153B2 (ja) * 1996-11-08 2005-01-19 株式会社神戸製鋼所 都市ガスラインエネルギー回収タービンの制御装置
US6029702A (en) * 1997-01-21 2000-02-29 Dresser Equipment Group, Inc. Valve with internal diffuser
DE19724460A1 (de) * 1997-06-10 1999-03-04 Kuehnle Kopp Kausch Ag Gasentspannungsturbine für kleine Leistungen
US6056518A (en) * 1997-06-16 2000-05-02 Engineered Machined Products Fluid pump
US6267551B1 (en) * 1999-10-19 2001-07-31 Nrjo Inc. Modular hydraulic turbine
US6568416B2 (en) * 2001-02-28 2003-05-27 Brian L. Andersen Fluid flow control system, fluid delivery and control system for a fluid delivery line, and method for controlling pressure oscillations within fluid of a fluid delivery line
US6848503B2 (en) * 2002-01-17 2005-02-01 Halliburton Energy Services, Inc. Wellbore power generating system for downhole operation
US7091628B1 (en) * 2004-05-17 2006-08-15 Roger Seth Balt System for harvesting rotational energy from fluid flow in a pressurized system
US6945264B1 (en) * 2004-07-09 2005-09-20 Zurn Industries, Inc. Flow control valve and method for using the same
WO2007036943A2 (en) * 2005-09-30 2007-04-05 Hydro-Industries Tynat Ltd. Pipeline deployed hydroelectric generator
US9105181B2 (en) * 2006-06-08 2015-08-11 Mueller International, Llc Systems and methods for generating power through the flow of water
US20080060712A1 (en) * 2006-09-12 2008-03-13 Eli Gluzman Turbine inverter
ES2397526T3 (es) * 2006-09-12 2013-03-07 Cryostar Sas Máquina de recuperación de energía
US7841306B2 (en) * 2007-04-16 2010-11-30 Calnetix Power Solutions, Inc. Recovering heat energy
US7850143B1 (en) * 2008-04-10 2010-12-14 Ggosco Engineering Inc. Ball valve assembly
EP2646679A4 (en) * 2009-12-04 2017-02-22 Wave Power Renewables Limited Improvements in turbines
US20120031518A1 (en) * 2010-08-03 2012-02-09 Lucid Energy Technologies, Llp Novel designs and assembly methods for conduit used in harnessing hydrokinetic energy
US9243604B2 (en) * 2011-04-29 2016-01-26 James Scott MONTGOMERY In-pipe turbine
US20160084218A1 (en) 2011-05-16 2016-03-24 Henry Obermeyer Systems and Methods for Hydromotive Machines
US20150001141A1 (en) * 2011-08-09 2015-01-01 Michael Wieland Device for generating electricity from a pressurized water circulation system
US9316072B2 (en) * 2012-04-06 2016-04-19 Gyrodata, Incorporated Valve for communication of a measurement while drilling system
BR112014031196A2 (pt) * 2012-06-19 2017-06-27 Sensus Spectrum Llc processo e dispositivo para abastecimento de uma eletrônica de medição com energia elétrica
ITMO20130051A1 (it) * 2013-02-27 2014-08-28 Lorenzo Ferioli "valvola di regolazione con recupero energetico"
US9506785B2 (en) * 2013-03-15 2016-11-29 Rain Bird Corporation Remote flow rate measuring
US20140375057A1 (en) * 2013-06-23 2014-12-25 Gaurav BAZAZ Artificial wind generator
GB2519214B8 (en) * 2013-10-10 2017-03-01 Kirloskar Integrated Tech Ltd A power generation system
US10079564B2 (en) * 2014-01-27 2018-09-18 General Electric Company System and method for a stoichiometric exhaust gas recirculation gas turbine system
DE102014216755A1 (de) 2014-08-22 2016-02-25 Rwe Deutschland Ag Verfahren zur Stromerzeugung innerhalb eines Gasnetzes sowie Gasdruckentspannungseinrichtung zur Verwendung bei dem Verfahren
GB2536866A (en) * 2015-01-28 2016-10-05 Corac Energy Tech Ltd A system for reducing pressure flow
US9166458B1 (en) * 2015-03-09 2015-10-20 Gordon Charles Burns, III Pump/generator over-unity apparatus and method
US9583993B1 (en) * 2015-12-11 2017-02-28 Tazman Turbinz, Inc. Generator system
JP6632029B2 (ja) * 2016-06-09 2020-01-15 中央精機株式会社 熱音響エンジン、及び、熱音響エンジンの設計方法
SE541030C2 (en) * 2017-10-04 2019-03-12 Aqua Robur Tech Ab Improved turbine generator assembly
LU100555B1 (en) * 2017-12-13 2019-06-28 Luxembourg Inst Science & Tech List Compact halbach electrical generator with coils arranged circumferentially
DE102018209204B4 (de) * 2018-06-08 2020-06-18 fludema GmbH Betriebsverfahren für einen Turbosatz, Turbosatz und Niederdruckdampfturbinenanlage
EP4213960A4 (en) * 2020-11-13 2024-06-19 Enersul Inc. ROTODYNAMIC DEGASSING PUMP UNIT AND ROTOR BEARING DESIGN

Also Published As

Publication number Publication date
HRP20250697T1 (hr) 2025-08-01
HUE071934T2 (hu) 2025-10-28
EP4377555C0 (de) 2025-04-16
EP4377555B1 (de) 2025-04-16
WO2023006461A1 (de) 2023-02-02
ES3027636T3 (en) 2025-06-16
US12135004B2 (en) 2024-11-05
EP4377555A1 (de) 2024-06-05
PL4377555T3 (pl) 2025-08-18
US20240209826A1 (en) 2024-06-27
DE102021119820A1 (de) 2023-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1905948B1 (en) Power recovery machine
US8067850B2 (en) Method for creating a low fluid pressure differential electrical generating system
CN104093970B (zh) 水力机械
JP5807008B2 (ja) 圧力制御風力タービン強化システム
RS66954B1 (sr) Agregat sa cevnom turbinom za mrežu za transport fluida
JP5453457B2 (ja) 水力エネルギーを変換するための設備およびこのような設備の制御方法
CN104196579B (zh) 一种具有三级可调喷嘴的废气涡轮增压器系统
CN102027228B (zh) 水力发电设备
US20250207557A1 (en) Power amplification, storage and regeneration system and method
JP2010169091A (ja) タービンにおけるガス漏出を制御するためのシステム、方法、及び装置
KR20040062670A (ko) 변형가능한 단면을 갖는 물 터빈을 포함하는 유관
JP2015090087A (ja) 蒸気タービン設備
JP7129916B2 (ja) 電気エネルギーを生成するためのターボ発電装置、関連する運転方法および設置方法
JP2013079580A (ja) コンバインド発電設備の運転方法及びコンバインド発電設備
CN201574784U (zh) 整体铣制汽轮机高压进汽喷嘴组
CN101871415A (zh) 万能全效发电动力机
KR102133491B1 (ko) 터빈을 이용한 발전장치 및 모터를 이용한 압축장치
KR101514639B1 (ko) 수압 기계, 수압 에너지를 전기 에너지로 변환시키거나 전기 에너지를 수압 에너지로 변환시키기 위한 변환 설비 및 수압 기계의 조정가능한 간극을 갖는 누설 방지 장치의 작동 간극을 조정하는 방법
JP7477436B2 (ja) 水車式流量制御装置
CN109356674A (zh) 一种可调喷嘴数量的有机工质透平
US20120039725A1 (en) Method, system and apparatus for powering a compressor via a dam
US20130064665A1 (en) Low pressure steam turbine including pivotable nozzle
CN102918259B (zh) 液压发动机
KR102806987B1 (ko) 휴대용 소수력 발전 시스템
CN114876694B (zh) 适用于混流式水轮机的可主动调控的双活动导叶装置