TW201042139A - Hydro-electric power system and turbine - Google Patents
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201042139 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 [0001] 本發明係有關一種水力發電器’特別是關於一種藉由水 流經渦輪機之水力發電器。 【先前技術】 [0002]美國專利第 5451 137,5642984,6036443,6155892, 6253700 B1,6293835號中揭露各種用在發電系統的圓 柱狀渦輪機,其中’渦輪機的葉片係螺旋狀地展開,以 掃過一個打開的圓柱體。上述的渦輪機係架設於長方形 及/或正方形交叉的水道(channel)上,或是架設於可運 送水的輸送管(duct)上’藉由水來轉動渦輪機以達到水 力發電。圓柱狀渦輪機有彎曲的葉片,該些葉片係放射 狀地組設於一中心桿上。美國專利第5405246又揭露一具 有彎曲葉片結構的垂直風力渦輪發電機(vert ical-axis wind turbine),兩可轉動的葉片係沿著其全長來變曲 敌 : " u _ ,以界定出一旋轉主體,且該旋轉主體被形容成「一美 式足球的外球表面…」。在該,專^利"的唯一實施例中,葉 片較粗的一端以接近45度的角度放射狀地倚靠著中心旋 轉輪(central rotor),進而使在旋轉桿的機翼垂直於 旋轉軸。 【發明内容】 [〇〇〇3]本發明係揭示一種球狀的渦輪機,其包含有一中心桿以 及圓弧型的複數個葉片。所述之中心桿係用來固定渦輪 機以及以垂直於一流體流動方向的一中心軸轉動;而該 些葉片係輛接於中心桿並放射狀地從中心桿向外延伸, 099107976 表單編號A0101 第3頁/共25頁 0993209302-0 201042139 葉片均勻地設置於中心桿周圍,並以180度的角度彎曲著 ,其中當葉片與中心桿一起轉動時,會形成一球體外形 〇 [0004] 本發明又揭示一種發電系統,其經由流體流動來產生電 力,該發電系統包含有一渦輪機。所述之渦輪機包含有 一中心桿、複數個轴承以及複數個葉片。中心桿係用來 固定渦輪機以及以垂直於一流體流動方向的方向轉動, 其中中心桿的一端連接有一旋轉機械;軸承包括有一第 一抽承以及一第二轴承,其中第一抽承固定中心桿的一 端,以能旋轉,而第二軸承固定中心桿的中間部分,中 心桿穿過第二軸承;葉片係在第一軸承及第二軸承之間 耦接於中心桿,並放射狀地從中心桿向外延伸,且葉片 會均勻地設置於該中心桿周圍。 [0005] 本發明再揭示一種發電系統,其經由管線中的流體流動 來產生電力,該發電系統包含有一渦輪機。所述之渦輪 機包含有一中心桿、複數個軸承以及複數個葉片。中心 桿係於一圓柱管線中,並以垂直於圓柱管線的方向轉動 ,其中中心桿的一端連接有一發電器;軸承包括有一第 一軸承以及一第二軸承,其中第一軸承固定從發電器到 圓柱管線的内壁的中心桿的一端,以能旋轉,而第二軸 承固定中心桿的中間部分,使其能於圓柱管線中旋轉, 且中心桿穿過第二軸承;葉片係在軸承之間耦接於中心 桿,並放射狀地從中心桿向外延伸,且葉片均勻地設置 於該中心桿周圍。 [0006] 以上之概述與接下來的詳細說明及附圖,皆是為了能進 099107976 表單編號A0101 第4頁/共25頁 0993209302-0 201042139 一步說明本發明為達成預定目的所採取之方式、手段及 功效。而有關本發明的其他目的及優點,將在後續的說 明及圖式中加以闡述。 【實施方式】 [0007] Ο [0008] Ο 第一圖顯示本發明實施例之管内水力發電系統10 (in-pipe hydro-electric power system)的立體爆炸 組件圖,其中該管内水力發電系統10(以下簡稱為系統) 之特色係為一球狀的渦輪機。本發明之一具體實施例中 ,系統10包括一 T結構流體管線(T-section fluid pipe)12(廣義包含像水的液體或是如同瓦斯的氣體,或 其他具有流動特性的材料)、一發電機蓋組件14以及一球 狀的渦輪機組件96。熟知技藝者可從第二圖得知,在流 體流經流體管線12之驅動下,渦輪機組件96會轉動而使 得系統10產生水力發電能源,且這些能源是可以被儲存 、消耗、或傳回發電薇(power grid)。 流體管線12通常是具有圓形橫切面的圓柱狀,當然也可 以是橢圓形的橫切面。流體管線12是較長且較複雜的流 體輸送系統之一部份,而現有的管線可輕易地由本發明 所揭露的發電系統來改良。因此,流體管線12具有環狀 凸緣(flange) 12a, 12b,用來拴緊管線上游端和下游 端(圖中未示)的任一端。在流體管線12之管壁上的第一 部份提供一小開口 12c,並在管壁上相對於該第一部份的 位置提供一大開口 12d,如圖所示,小開口 12c容納渦輪 機的一中心桿穿過,而大開口 12d可容納渦輪機組件96穿 過。流體管線12也設有一凸出的T字型管線 099107976 表單編號A0101 第5頁/共25頁 0993209302-0 201042139 (T〜intersecti〇n pipe secti〇n,〇!· tee),以使大 開口 12d與流體管線12的長軸能有效地以正確角度相互接 合。 [0009] [0010] [0011] 099107976 發電機蓋(generator cap)組件14包括一環狀的拱形板 18 ’用以當系統10被組裝完成時,能完整覆蓋大開口 i2d 。藉由拱形板18,使流體管線12内部形成一連續圓壁, 以避免氣穴作用或其他流體流經。當一具有一環狀標諸 22a以及一環狀平板22b的覆蓋版22被拴緊在環狀凸緣 12e時,三葉片柱狀的間隔板2〇會在f字型管線内部撐著 拱形板18。環狀平板221)有一開口 22ba,其周圍延伸有 —個底座區塊24。一包括一滾柱轴承組件的第一固定器 26固定渦輪機組件96的中心桿末端,以能平滑地轉動。 另外,在底座區塊24和環狀平板22b之間提供了一平面夾 鐵22bb。 第A圖和第B圖係為環狀平板22b的截面立辑圖,其詳細地 繪示T字型管線之内部架構。iA圖詳細地描繪出環狀平 板22b,而第B圖播繪出一球形内凹環狀平板22b, 5 共顯 示出一些重要的優點。環狀平板22b必須使用厚的材質, 因而使得其過重且難以搬動。而另一方面,球形内凹環 狀平板22b,可使用相對較薄的材質,因而較輕且容易搬 動。以上就是球形内凹環狀平板22b,的優點。 此外,環狀平板22b的中心部份也離渦輪機組件%較遠, 因此需要延長渦輪機的中心桿64。相反地,球形内凹環 狀平板2 2 b 的中心部份較貼近渦輪機組件9 6, 因 只需使用較短的中心桿64,。以上亦是球形内凹環狀、, 表單編號A0101 第6頁/共25頁 0993209302-0 201042139 [0012] Ο [0013] [0014] ❹ 099107976 板22b’的優點。 從第B圖可看出,球形内凹環狀平板22b,係從發電機組 件來凹狀延伸至滿輪機組件96’ 。内部的凹狀圓形板可 想成一反轉的圓蓋。只要該球形内凹形狀被揭露,習之 技藝者即可藉由本發明之範圍來輕易修改。例如,反轉 圓蓋除了可為非半圓型的,亦可為拋物線形,或其他各 種不同比例的曲線。圓盍形狀的平板可有一較多圓形肩 狀物,進而產生更複雜的曲率。任何依據本發明所揭露 之内容而輕易思及之改良,都舞本發明之範圍,故不以 揭路者為限。 底座區塊24,可包括一凸圓弧型的夾“22bb,,使能與 該反轉圓蓋之内部凹陷處密合。表球形内凹環狀平板22匕 ,之中心範圍内,用來旋轉的發電器32會直接被裝設於 渦輪機的中心桿之末端。其它類似於球形内凹環狀平板 22b’相關的元件或技術,皆為本發明保護之範圍。 — k 發電器子組件28用來拴緊在球形内凹環狀平板22b上的一 排環狀的洞,該發電器子組件28包括一環狀隔件,用來 容納與渦輪機中心桿連接的發電器32、一具有一第一機械式提升垂片(mechanical-lift tab)34a的環狀框邊 (rim)、以及一具有一第二機械式提升垂片 (mechanica卜lift tab)36a的蓋帽36。具體來說,垂 片34a,36a係為一般在組件、解體、和維護時,用來 舉起全部或部份之T型發電器的常用垂片;而發電器可以 是直流電(DC)或交流電(AC),亦可為與120VAC或 240VAC同步的單相或三相之電路,及/或根據電力網 第7頁/共25頁 表單编號A0101 0993209302-0 201042139 [0015] [0016] [0017] 099107976 (P〇wer grid)需求而互相轉換之電路,皆為本發明所揭 露之範圍。 底座板12f係焊接於管線12的小開口 l2c周圍以及一第 -固定器38上’該第二固定器38包括一滚輪支持組件, 其裝設於渦輪機組件96的中心桿末段,以使其平滑地轉 動。本發明之-實_中,為了符合圓枉管線12的環狀 P伤,第一固疋器26包括—夾鐵(圖中未示),該夾鐵包 含—外部平面以及一内部柱狀面,用來與管線12的外部 杈狀面配對。上述之失鐵可以是機械做的,或是由任何 確保能密封中心桿6 4與管12線開口之間縫隙的適當製程 或材料形成的。不管是本發明描述或圈示之夾鐵皆係可 以省略的,或是可合併於底座區壤的夾鐵亦可以省略的 〇 第一固定器26和第二固定器38可以是其他形式的,但最 好使用只會產生滾動摩擦的球狀滾動軸承〖而非套桶軸 承(sleeve bearing)或其他滑動摩擦配置(sUding friction arrangeiBent)。這裡提到的滾動軸承底座能 使系統10文全、可罪以及持久地運作,且流體能以近似 於3-4呎/秒(feet/Sec〇nd’ fps)的速度流經管線12來 產生電能。 渦輪機組件96被塞入管線12的大開口 12d ,且中心桿的末 端被第二固定器38栓緊。當發電機蓋組件14被栓緊在管 線12的凸緣12 e上,水力發電系統1 〇即可開始運作。發電 系統1 〇係為管線系統(p i pe sy s t em)的一部份。當流體 流經管線12,發電系統便產生電力。 第8頁/共25頁 表單编號A0101 0993209302-0 201042139 特別的是,本發明所述之渦輪機組件僅須以很小的流體 速率來產生電力,該速率近似於3-4呎/秒 (feet/second, fps) ° [0018] 本發明所述之「球狀、球體(spherical)」可以「類似 球體(spheroidal)」一詞取代,反之亦然,其中類似球 體或橢圓體的渦輪機可被使用於相符之橢圓體的柱狀管 線中。 Ο 第二圖係為系統10的立體測視圖。經由比對第一圖及其 敘述,即可看出第二圖大部份之元件。可從第二圖看出 ,依照不同配置下的葉片數量,球狀渦輪機組件之固體 部分約在15%〜30%之間。於本發明之實施例中,每一個球 狀渦輪機葉片與中心桿的交叉角度近似於30度,其他角 度亦可,不應以揭露者為限。例如,兩者交叉角度可以 介於10〜45度之間、15~35度之間、25~35度之間,或是 任何依據本發明所思及之適當角度。 [0019] Ο 本實施例顯示四葉片球狀渦輪機組件,但其他更少或更 多葉片之渦輪機組件皆為本發明之範圍。最好是使用 2~11葉片,或是3~7片的葉片。習知技藝者可從第三圖看 出,球狀渦輪機組件的葉片的特點係翼面橫切面 (airfoil cross section)會延展於所有葉片的整體長 度。依據本發明揭露之球狀渦輪機實施例中,可充分地 清洗球狀渦輪機組件,以避免流體在渦輪機週邊不當地 擠壓(如第二圖所示)。 球狀渦輪機葉片可使用適當的材質或製程來製作,例如 ,葉片可由鋁、適當化合物、或適當強化塑膠等材質製 099107976 表單編號A0101 第9頁/共25頁 0993209302-0 [0020] 201042139 成。葉片可利用旋轉製模(rotational or injection molding)、擠壓成形(extrusion)、拉擠成形 (pultrusion) '彎曲(bending),和其它製程技術來產 生。 [0021] [0022] 依據本發明之實施例中,球狀渦輪機葉片的翼面橫切面 係符合NACA 20標準,當然亦可符合其他依g本發明可輕 易思及之標準。 第二圖顯示球狀渴輪機9 6之等尺寸爆炸組件圖。球狀渦 輪機96包括一上方旋翼葉轂組件(hub)98以及一下方旋 翼葉轂組件1〇〇。每一旋糞葉轂組件包括一旋翼葉轂板 102以及四個固定托架104,1〇6,1〇8,11〇(為了清楚 解釋,僅先以上方旋翼葉轂組件98來進行說明,下方旋 翼葉轂組件100亦類似之)。旋翼葉轂板丨嗜2係為平面且於 周圍處呈鋸齒狀(sawblade),以能固定於固定托架1〇4, 1〇6,108,11〇 上。固定托架 104,106,丨 1〇8,11〇依 次以指定角度固定於四個球狀葉片112,Π4,116,
118 ’例如,使葉片與中心桿之間以約莫傾斜3〇度之角度 U 固疋著。球狀渦輪機葉片的翼面橫切面係符合Naca 20或 其他適當的標準。上方中心桿連接器12〇和下方中心桿連 接器12 2係用來牢固地固定旋翼葉轂組件於中心桿6 4上。 依據本發明之一實施例中,拴緊於葉片上的固定托架係 藉由焊接的方式固定於旋翼葉轂板上。如圖所示,適當 的扣件’如螺栓、防鬆塾圈(l〇ck washer)、及固定螺 絲釘(set screw),會被用來組合球狀渦輪機組件之部 分的剩餘元件。 099107976 表單編號A0101 第10頁/共25頁 0993209302-0 201042139 [0023]第四圖係為組裴後的球狀渦輪機96之等尺寸示意圖。從 第三圖及其敘述,即可經由比對看出第四圖大部份之元 件。旋轉球狀渦輪機組件的動態間隙(dynamic clear-ance)會大於靜態間隙(static clearance),且可容納 於比管線尺寸小的柱狀渦輪機。例如,根據管線的直徑 或其他特殊應用來提供一個介於〇. 5公分〜5公分之間或介 於1公分〜3公分之間的小尺寸但固定的間隙。所述之間隙 係為舉例,但不限定。 0 t〇〇24]第五圖係為本發明所揭露之營内水力發電系統(以下簡稱 系統)之另一具體實施例0系統1D’小於上述之系統10, 且與其需要之主要元件類似◊系统10’更進一步包括一 變流裝置122(為了方便解釋,第五圖省略了渦輪機和發 電機蓋組件)。依據本發明一具體實施例之變流裝置122 ,其係由兩個以上的平面區域形成,該些平面區域包括 一第一區域122a以及一第二區域122b,其中該第一區域 122a係稍微傾斜的(less-inclined),彎曲地符合管線 Q 12的内狐部份,而該第二區域122b係傾斜較多 (more-inclined),並形成一内凹曲線邊122ba,該内 凹曲線邊122ba向外延伸並符合球狀渦輪器的圓弧部份, 且近似於該渦輪機的外形。上述兩區域係相互焊接著。 因此在系統10’中運作的變流裝置122可有效地保護渦輪 機的葉片的旋轉範圍。 [0025] 值得注意的是,變流裝置122靠近渦輪機組件96的上游區 域,可增加近14%~40%之間的電力,或增至20%〜30%之間 ,如此遠超過一般未使用變流裝置的球狀渦輪機所產生 099107976 表單編號A0101 第11頁/共25頁 0993209302-0 201042139 之電力。 [0026] 變流裝置1 2 2的覆蓋範圍和渦輪機的水流部份之間的比例 約在10%〜40%之間,或於20%〜30%之間。當然亦可使用多 個變流裝置,但需權衡所佔體積及水流量之間的比例。 變流裝置122的覆蓋範圍應佔用渦輪機的水流部份多少比 例應為熟知技藝者能輕易思及,這邊將不冗述。 [0027] 所述之變流裝置122可由任何適當的材質製成,例如鋼鐵 ,而變流裝置1 2 2的大小只要能符合任何球狀渦輪機組件 96用來調整流量即可。依據本發明之一實施例中,變流 裝置122係相對於管線12的中心軸傾斜著,並在内凹曲線 邊122ba形成一小於90度的角度。變流裝置的内凹曲線邊 122ba相對於管線12的中心轴之間形成的角度約在10度 〜40度之間。一具體實施例中,相對於管線12的中心軸, 第一區域122a以近似15度的角度傾斜,而第二區域122b 以近似30度的角度傾斜。當然,其它可經由本發明而輕 易思及之傾斜角度亦為本發明之範圍。 [0028] 變流裝置122亦可以為其他形式,例如,其可具有多個( 多於二)較短分段的平面區段,並朝向管線12的中心軸延 伸,因此該些平面區段會較平滑,甚至趨近於圓柱曲線 ,且該圓柱曲線的中心軸會大約平行於渦輪機的旋轉軸( 意即中心桿64)。更切確的是,變流裝置122會在與管線 結合的邊和内凹曲線邊122ba之間形成平滑圓柱曲線。 本發明揭露之球狀渦輪機可作為能源轉換系統或發電器 。例如,對於任何具有發電器的旋轉機器,如運輸裝置 (conveyor)、研磨器(grinder)、鉅條(saw)、磨臼 099107976 表單編號A0101 第12頁/共25頁 0993209302-0 201042139 (mil1)、飛輪(flywheel)等,皆可使水電轉換成旋轉 動力。 [0029] 上述的「上」、「下」'「長」、「短」等用字,係位 了方便說明而定義,且彼此關係為相對的而非絕對,不 應以此為限。換句話說,假設系統為垂直方向,發電器 可設置於中心桿的上方或下方。更切確的是,渦輪機的 中心桿可採用任何近似垂直於水流方向的角度設置。 [0030] ο 系統中的部份元件可使用任何適當的材質製成,如鋼鐵 和銘。大部分的元件可以是鋼鐵製,例如,渦輪機的中 心桿、平板、以及變流裝置等。剩餘部份包括旋翼葉轂 組件、連接區塊、葉片等可‘加工過的鋁、鑄型、強化 塑膠等製成’其他適當材料赤可,:,不應以揭露者為限。 [0031] 上述之系統的大小可上下縮放,且縮放比例可以有很多 種,不應以揭露者為限。 〇 在運輸水流的管線中,亦可依序設置兩個以上的水力發 電系統’進而產生加倍的電力。兩個以上的水力發電系 統更可以平行排列於分支管線*中,因而額外產生加倍的 電力°如有需要’腳踏啟動器(kick-start)亦可增設於 水力發電系統中。管線中的水力發電系統可避免因不當 操作而發生自我破壞(self-destruction)的問題。最 後’所述之水力發電系統可放置於一外部導管,如此保 護發電系統不易將電力散佈於電纜或電力網中。 以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,並非用以限定 本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離發明所揭示之精 099107976 表單編號A0101 第13頁/共25頁 0993209302-0 [0032] 201042139 神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請 專利範圍内。 【圖式簡單說明】 [0033] 第一圖顯示本發明實施例之管内水力發電系統的立體爆 炸組件圖。 第二圖係為管内水力發電系統的立體測視圖。 第三圖顯示球狀渦輪機之等尺寸爆炸組件圖。 第四圖係為組裝後的球狀渦輪機96之等尺寸示意圖。 第五圖係為本發明所揭露之管内水力發電系統之另一具 體實施例。 第A, B圖係為環狀平板的戴面立視圖 099107976 [0034] 【主要元件符號說明】 水力發電系統10, 管線12 小開口 1 2 c 凸緣12 e 發電機蓋組件14 拱形板18 環狀標諸2 2 a 覆蓋版22 間隔板20 開口 22ba 底座區塊24,24, 平面夾鐵22bb 22bb’ 環狀迅緣123, 12b 大開口 12d 環狀平板22b 凸圓弧型的夾鐵 表單編猿A0101 第14頁/共25頁 0993209302-0 201042139 中心桿64,64’ 發電器32 發電器子組件28 第一機械式提升垂片34a 第二機械式提升垂片36a 蓋帽36 底座板12f 第一固定器26 第二固定器38 渦輪機組件96,96’ \ Ο 上方旋翼葉轂組件98 下方旋翼葉轂組件 100
旋翼葉轂板102 固定托架104,106, 球狀葉片112, 114, 變流裝置122 第一區域122a 第二區域122b 内凹曲線邊122ba 099107976 表單編號A0101 第15頁/共25頁 0993209302-0
Claims (1)
- 201042139 七、申請專利範圍: 1 . 一種球狀的渴輪機,包含: 一中心桿,用來固定以及以垂直於一流體流動方向的 一中心軸轉動;及 圓弧型的複數個葉片,其耦接於該中心桿並放射狀地 從該中心桿向外延伸,該些葉片均勻地設置於該中心桿周 圍,並以180度的角度彎曲著,其中該些葉片與該中心桿 一起轉動時,會形成一球體外形。 2 .如申請專利範圍第1項所述之渦輪機,更包括: 複數個旋翼葉轂組件,每一該些旋翼葉轂組件包括一 旋翼葉轂板以及複數個固定托架,其中該些固定托架用來 牢固地將該些葉片的末端之另一端固定於該中心桿上。 3 .如申請專利範圍第2項所述之渦輪機,其中每一該旋翼葉 轂板之周圍處係呈鋸齒狀,其係為曲線和直線組合成的線 段。 4 .如申請專利範圍第2項所述之渦輪機,更包括: 複數個中心桿連接器,用來牢固地固定對應的該旋翼 葉轂組件於該中心桿上。 5 .如申請專利範圍第1項所述之渦輪機,其中該些葉片佔了 球狀渦輪機組件的15%〜50%之間部份。 6 .如申請專利範圍第1項所述之渦輪機,其中該些葉片圍繞 著該渦輪機,並以180度的角度彎曲著,每一該葉片與該 中心桿的交叉角度為30度。 7. —種發電系統,其經由流體流動來產生電力,該發電系 統包含: 099107976 表單編號A0101 第16頁/共25頁 0993209302-0 201042139 一渦輪機,包括: 一中心桿,用來固定以及以垂直於一流體流動方向的方向 轉動,其中該中心桿的一端連接有一旋轉機械; 複數個轴承,包括有一第一轴承以及一第二軸承,其中該 第一軸承固定該中心桿的一端,以能旋轉,該第二軸承固 定該中心桿的中間部分,該中心桿穿過該第二軸承;及 複數個葉片,其在該第一軸承及該第二軸承之間耦接於該 中心桿,並放射狀地從該中心桿向外延伸,該些葉片均勻 地設置於該中心桿周圍。 ❹ 8 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該些葉片以 180度的角度彎曲著。099107976 10 11 12 13 14 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該些葉片包 括一翼面橫切面,該翼面橫切面係延展於每一該些葉片的 整體長度。 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該渦輪機的 外形為一球體。 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,更包括: 一對相對的旋翼葉轂組件,每一該旋翼葉轂組件包括 複數個固定托架,其中該些固定托架用來牢固地將該些葉 片的末端之另一端固定於該中心桿上。 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該旋轉機械 係為一發電器,其耦接於該中心桿的一端,用來與該中心 桿一起轉動,以經由流體流動來產生電力。 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該渦輪機不 論流體流動的方向,永遠往同一個方向旋轉。 .如申請專利範圍第7項所述之發電系統,其中該些轴承將 表單編號A0101· 第Π頁/共25頁 0993209302-0 201042139 該渦輪機的該中心桿固定住。 15 . 16 · 17 . 18 · 19 . 20 099107976 一種發電系統,其經由管線中的流體流動來產生電力,兮 發電系統包含: —渦輪機,包括: 中'^杯,其固疋於一圓柱管線中,並以垂直於該圓柱管 線的方向轉動’其中該中心桿的一端連接有一發電器; 複數個轴承’包括有一第一軸承以及一第二軸承,其中該 第一軸承固定從該發電器到該圓柱管線的内壁的該中心桿 的—端,以能旋轉,該第二軸承固定該中心桿的中間部分 ,使其能於該圓柱管線中旋轉’該中心桿穿過該第二軸承 ;及 複數個葉片,其在該些轴承之〔間耦接於該中心桿,並放射 狀地從該中心桿向外延伸,該些葉片均勻地設置於該中心 桿周圍。 如申请專利範圍第15項所述之發電系統,其中該些葉片以 180度的角度彎曲著。 如申請專利範圍第15項所磁之發#系祕,其中該些葉片包 括—翼面橫切面,該翼面橫切面係延展於每一該些葉片的 整體長度。 如申請專利範圍第15項所述之發電系統,其中該渦輪機的 外形為一球體。 如申請專利範圍第15項所述之發電系統,更包括: 一對相對的旋翼葉轂組件,每一該旋翼葉轂組件包括 複數個固定托架’其中該些固定托架用來牢固地將該些葉 片的末端之另一端固定於該中心桿上。 如申請專利範圍第1 9項所述之發電系統,其中該圓柱管線 表單編號A0101 0993209302-0 第18頁/共25頁 201042139 21 .22 . 23 . 24 . 25 .26 . 27 . 28 的直徑大於該旋翼葉轂組件的距離,該圓柱管線固定住該 渦輪機,以使該渦輪機藉由流體流經該圓柱管線來轉動。 如申請專利範圍第19項所述之發電系統,其中該圓柱管線 的直徑大於該旋翼葉轂組件的距離,該圓柱管線固定住該 渦輪機,以使該渦輪機藉由流體流經該圓柱管線來轉動, 該圓柱管線包括一或多個變流裝置,該變流裝置設置於該 渦輪機之上游的内壁,且該變流裝置向該渦輪機傾斜一個 小於90度的角度,每一該變流裝置有一内凹曲線邊,該内 凹曲線邊近似於該渦輪機的外形。 如申請專利範圍第15項所述之發電系統,其中該發電器係 耦接於該中心桿的一端,用來與該中心桿一起轉動,以經 由流體流動來產生電力。 如申請專利範圍第15項所述之發電系統,其中該渦輪機不 論流體流動的方向,永遠往同一個方向旋轉。 如申請專利範圍第15項所述之發電系統,其中該些轴承將 該渦輪機的該中心桿固定住。 如申請專利範圍第22項所述之發電系統,更包括: 一T字型管線,其固定於該圓柱管線之外壁,並容納了 該發電器,當該渦輪機轉動時,該發電器便產生電力。 如申請專利範圍第25項所述之發電系統,更包括: 一環狀的拱形板,其覆蓋該圓柱管線的開口,以避免 水流進該T字型管線。 如申請專利範圍第25項所述之發電系統,更包括: 一内凹環狀平板,其覆蓋該圓柱管線的開口,以避免 水流進該T字型管線。 如申請專利範圍第27項所述之發電系統,其中該發電器位 099107976 表單編號A0101 第19頁/共25頁 0993209302-0 201042139 於該内凹環狀平板的上方。 099107976 表單編號A0101 第20頁/共25頁Ο 0993209302-0
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| US8390136B2 (en) | 2010-06-08 | 2013-03-05 | Robert Leonard O'Brien, Jr | Method and apparatus for generating energy |
| WO2012019307A1 (en) * | 2010-08-11 | 2012-02-16 | Creative Energy Solutions Inc. | System and method for generating electrical power from a flowing current of fluid |
| WO2012070984A1 (ru) * | 2010-11-26 | 2012-05-31 | Zlobin Vyacheslav Ivanovich | Ортогональная турбина |
| US20110215579A1 (en) * | 2011-05-15 | 2011-09-08 | Yinon Barzilai | Green power generator device |
| US20120306205A1 (en) * | 2011-06-06 | 2012-12-06 | Lucid Energy, Inc. | Novel systems for increasing efficiency and power output of in-conduit hydroelectric power system and turbine |
| US9169828B2 (en) * | 2011-06-09 | 2015-10-27 | Stefano Mangano | Method and device for electrical power generation from wind power and method of manufacture thereof |
| HK1150355A2 (zh) * | 2011-08-01 | 2011-12-02 | 香港特别行政区政府 | 内联闭式水力发电系统 |
| US8823195B2 (en) | 2012-04-03 | 2014-09-02 | Mark Robert John LEGACY | Hydro electric energy generation and storage structure |
| US20130292945A1 (en) * | 2012-05-01 | 2013-11-07 | Lucid Energy, Inc. | In-conduit turbines and hydroelectric power systems |
| US20140099185A1 (en) * | 2012-10-09 | 2014-04-10 | Tom C. Tankersley | Hydroelectric power generating device and system |
| US9077220B2 (en) * | 2012-10-30 | 2015-07-07 | Christopher L. Kyle | Pipeline turbine generator |
| ITBZ20130015A1 (it) * | 2013-03-15 | 2014-09-16 | Next Energy Srl | Macchina fluidodinamica radiale istallata in condotte di distribuzione collegata ad un generatore di energia elettrica |
| AU2014235054B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-11-02 | Mueller International, Llc | Systems for measuring properties of water in a water distribution system |
| GB2519214B8 (en) | 2013-10-10 | 2017-03-01 | Kirloskar Integrated Tech Ltd | A power generation system |
| WO2015116156A1 (en) * | 2014-01-31 | 2015-08-06 | Letang Kyli Irene | Fluid-driven power generating apparatus |
| US11041839B2 (en) | 2015-06-05 | 2021-06-22 | Mueller International, Llc | Distribution system monitoring |
| WO2017172747A1 (en) | 2016-03-28 | 2017-10-05 | Emrgy, Inc. | Turbine hydrokinetic energy system utilizing cycloidal magnetic gears |
| EP3239040B1 (en) * | 2016-04-27 | 2020-05-06 | Ratier-Figeac SAS | Propeller blades |
| CN106150828A (zh) * | 2016-07-22 | 2016-11-23 | 中国农业大学 | 一种小功率垂直轴管道水轮机转子 |
| US10458206B2 (en) * | 2016-10-06 | 2019-10-29 | Saudi Arabian Oil Company | Choke system for wellhead assembly having a turbine generator |
| JP6883724B2 (ja) * | 2017-03-30 | 2021-06-09 | 五洋建設株式会社 | 潮流発電装置 |
| RU2661225C1 (ru) * | 2017-07-26 | 2018-07-13 | Виктор Михайлович Лятхер | Шаровой ортогональный энергетический агрегат |
| US10724497B2 (en) | 2017-09-15 | 2020-07-28 | Emrgy Inc. | Hydro transition systems and methods of using the same |
| GB201718008D0 (en) * | 2017-10-31 | 2017-12-13 | Auger Laurent | Hydroelectric power generator |
| RU2670854C9 (ru) * | 2017-11-24 | 2018-11-30 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") | Вертикальный ротор ветроводяного двигателя |
| KR102043308B1 (ko) * | 2017-12-13 | 2019-11-12 | 지유 주식회사 | 소수력 발전 장치에 이용되는 배관 |
| US11261574B1 (en) * | 2018-06-20 | 2022-03-01 | Emrgy Inc. | Cassette |
| WO2020191226A1 (en) | 2019-03-19 | 2020-09-24 | Emrgy Inc. | Flume |
| RU194969U1 (ru) * | 2019-10-30 | 2020-01-09 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Гидроэлектрический лопастной трубопроводный модуль |
| CN111005833A (zh) * | 2019-12-02 | 2020-04-14 | 天津予能科技有限公司 | 一种利用管道内流体动能发电并储电的管道装置 |
| CN111396231A (zh) * | 2020-01-21 | 2020-07-10 | 兰州理工大学 | 一种用于变截面管道的集成发电装置 |
| US12104568B2 (en) | 2020-04-06 | 2024-10-01 | BGH Designs, LLC | Apparatuses, systems, and methods for providing power generation |
| US11242836B2 (en) | 2020-04-06 | 2022-02-08 | BGH Designs, LLC | Apparatuses, systems, and methods for providing power generation |
| FR3111953A1 (fr) | 2020-06-24 | 2021-12-31 | Ecole Nationale Du Génie De L'eau Et De L'environnement De Strasbourg | Installation hydraulique pour réseau d’alimentation en eau et réseau d’alimentation en eau comportant une telle installation |
| US11725366B2 (en) | 2020-07-16 | 2023-08-15 | Mueller International, Llc | Remote-operated flushing system |
| CN111859581B (zh) * | 2020-07-30 | 2024-06-14 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 一种冲击式水轮机叉管设计方法 |
| FR3114131B1 (fr) * | 2020-09-16 | 2023-05-19 | Centre Nat Rech Scient | Dispositif de génération de courant électrique dans un circuit d’écoulement de fluide |
| TR2022012765A2 (tr) | 2022-08-12 | 2022-08-22 | Subor Boru Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Boru içinden akan sudan enerji üretim sistemi |
| GB202217570D0 (en) * | 2022-11-24 | 2023-01-11 | Repetitive Energy Company Ltd | Hydro-turbine and its deployment |
| GB2634705A (en) * | 2023-05-23 | 2025-04-23 | Parry Carl | An electricity generating device |
| CN117052585A (zh) * | 2023-08-18 | 2023-11-14 | 江南大学 | 一种双向流管道水轮机及设计方法 |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR604390A (fr) * | 1925-10-09 | 1926-05-03 | Leblanc Vickers Maurice Sa | Turbine à axe de rotation transversal à la direction du courant |
| US2020900A (en) * | 1934-01-18 | 1935-11-12 | Wilbur E Methvin | Stream motor |
| US4012163A (en) * | 1975-09-08 | 1977-03-15 | Franklin W. Baumgartner | Wind driven power generator |
| US4115032A (en) * | 1977-03-07 | 1978-09-19 | Heinz Lange | Windmill rotor |
| DE2721450A1 (de) * | 1977-05-12 | 1978-11-16 | Erich Herter | Windturbine |
| US4377091A (en) * | 1981-03-02 | 1983-03-22 | The Foxboro Company | Vertical axis turbine flowmeter |
| JPS6193279A (ja) * | 1984-10-12 | 1986-05-12 | Shin Meiwa Ind Co Ltd | タ−ビンのランナ |
| US5038049A (en) * | 1990-09-12 | 1991-08-06 | Shuichi Kato | Vertical axis wind powered generator |
| US5203672A (en) * | 1991-07-22 | 1993-04-20 | Mariah Electric Corporation | Wind turbine with stationary vertical support tower and airflow-directing shell |
| US5183435A (en) * | 1992-01-13 | 1993-02-02 | Galvez Bennie R | Seasonal attic turbine ventilator |
| US5405246A (en) * | 1992-03-19 | 1995-04-11 | Goldberg; Steven B. | Vertical-axis wind turbine with a twisted blade configuration |
| CN1077000A (zh) * | 1992-03-31 | 1993-10-06 | 房坤 | 密压式水轮机 |
| RU2059103C1 (ru) * | 1993-08-31 | 1996-04-27 | Николай Павлович Селиванов | Гидротурбина |
| US5642984A (en) * | 1994-01-11 | 1997-07-01 | Northeastern University | Helical turbine assembly operable under multidirectional fluid flow for power and propulsion systems |
| US5451137A (en) * | 1994-01-11 | 1995-09-19 | Northeastern University | Unidirectional helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems |
| US5531567A (en) * | 1994-06-20 | 1996-07-02 | Flowind Corporation | Vertical axis wind turbine with blade tensioner |
| US5680032A (en) * | 1995-12-19 | 1997-10-21 | Spinmotor, Inc. | Wind-powered battery charging system |
| RU2216644C2 (ru) * | 2001-12-27 | 2003-11-20 | Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (РАО "ЕЭС России") | Гидротурбинная установка |
| US6798082B1 (en) * | 2003-09-29 | 2004-09-28 | Chen Chin-Yih | Turbine wind energy generator structure for the same |
| US7156609B2 (en) * | 2003-11-18 | 2007-01-02 | Gck, Inc. | Method of making complex twisted blades with hollow airfoil cross section and the turbines based on such |
| US20080007068A1 (en) * | 2006-07-10 | 2008-01-10 | Rogers Ward | Spherical wind turbine for generating electricity |
| KR101263957B1 (ko) | 2006-11-23 | 2013-05-13 | 현대중공업 주식회사 | 헬리컬 터빈 |
| US8393853B2 (en) * | 2007-11-19 | 2013-03-12 | Ocean Renewable Power Company, Llc | High efficiency turbine and method of generating power |
| CN101397975A (zh) * | 2008-07-01 | 2009-04-01 | 龚炳新 | N层球形空腔涡轮式风力发电机 |
| CN101368544A (zh) * | 2008-08-11 | 2009-02-18 | 龚炳新 | 组合式共轴垂直轴风力发电机 |
| CN102132038B (zh) * | 2008-08-27 | 2014-08-06 | 博利托英尼特奥兰塔公司 | 涡轮机和用于涡轮机的转子 |
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