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DE19929889C2 - System zur Energieübertragung mit Hilfe von flüssigen Medien - Google Patents

System zur Energieübertragung mit Hilfe von flüssigen Medien

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Publication number
DE19929889C2
DE19929889C2 DE1999129889 DE19929889A DE19929889C2 DE 19929889 C2 DE19929889 C2 DE 19929889C2 DE 1999129889 DE1999129889 DE 1999129889 DE 19929889 A DE19929889 A DE 19929889A DE 19929889 C2 DE19929889 C2 DE 19929889C2
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Germany
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turbine
secondary circuit
blades
circuit
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DE1999129889
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Ali Selimoglu
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/02Non-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
    • F01D1/023Non-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 the working-fluid being divided into several separate flows ; several separate fluid flows being united in a single flow; the machine or engine having provision for two or more different possible fluid flow paths
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B5/00Machines or engines characterised by non-bladed rotors, e.g. serrated, using friction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Description

Die im folgenden beschriebene Anlage (Zeichnung 1) besteht aus einem (A) Primär- und einem (B) Sekundärkreislauf. Beide Kreisläufe können mit beliebigen und auch miteinander unverträglichen Flüssigkeiten betrieben werden. Der besseren Vorstellungsmöglichkeit wegen, sind die Vorgänge für eine Anlage beschrieben, wie sie durchaus auf einem Schiff oder einem schiffähnlichen Fahrzeug, einem Ponton etwa, zu finden wäre.
Der Primärkreislauf besteht aus einem Speicher (1), einem Antrieb, einer Pumpe (2), einem Turbinenrad (3), das gleichzeitig auch Systemgrenze zum Sekundärkreislauf ist. Vom Turbinenaustritt (4) führt eine Leitung (5) dann zurück in den Speicher und schließt damit den ersten Kreislauf.
Funktion und Aufbau der Pumpe (2) ist in Zeichnung 2 ersichtlich. Mit Hilfe zugeführter Energie wird mittels eines Getriebes (nicht dargestellt) der äußere Zahnring (2.1) in Rotation versetzt und treibt damit, über die an den sechs Förderröhren (2.3) vorgesehenen Zahnringen (2.2), die Röhren und damit die Förderschnecken an. Diese gleichsinnig rotierenden Förderschnecken erzeugen das nötige Druckverhältnis zur Überwindung von Turbinenlast und Förderhöhe zurück zum Speicher (1).
Die Turbinenkonstruktion (Zeichnung 3) arbeitet mit der Angriffsfläche, der am Umfang des äußeren Zahnringes (3.1) angeordneter Rückschlagklappen (3.2). Vom äußeren Zahnring angetrieben, bewegen sich die Förderröhre (3.3) in einer gleichsinnigen Drehbewegung und fördern so das Fluid des Sekundärkreislaufs. Von hier aus geht die Energieübertragung über mögliche Leitungen weiter auf die Schaufelflächen der großen Arbeitsturbine (4).
Die Arbeitsturbine (Zeichnung 4) besitzt als wesentliches Konstruktionsmerkmal höhenver­ stellbar, gesteuerte Schaufelflächen (4.2). Der von den Schaufeln in Rotation versetzte Ringkörper (4.1) trägt Schaufeln und Stössel (4.3) um eine feststehende Nockenkurve herum. Die Form der Kurve gebt bei größerem Mittenabstand die Stössel und Schaufeln aus dem Ringkörper heraus und gibt sie bei kleiner werdendem Abstand einer rücktreibenden Federkraft frei.
Das Fluid des Sekundärkreislaufes kann durch Öffnung im Gehäusekäfig abfließen.

Claims (1)

1. System zur Übertragung von Energie von einem flüssigen Medium auf ein anderes flüssiges Medium, so daß die Flüssigkeiten nicht miteinander in Berührung kommen über einen Primär (A)- und einem Sekundärkreislauf (B), wobei der Primärkreislauf aus einem Speicher (1), einem Antrieb, einer Pumpe (2) einer Turbine (3) besteht, nach dem Turbinenaustritt (4) führt eine Leitung (5) zurück in den Speicher (1) und schließt damit den ersten Kreislauf, das Turbinenrad ist gleichzeitig auch Systemgrenze zum Sekundärkreislauf (B), die Pumpe (2) wird mit Hilfe zugeführter Fremdenergie mittels über den äußeren Zahnring (2.1) des Getriebes in Rotation versetzt und treibt damit über die an den sechs Förderröhren (2.3) vorgesehenen Zahnringen (2.2), die Förderrohre (2.3) und damit die Förderschnecken an, die gleichsinnig rotierenden Förderschnecken erzeugen das nötige Druckverhältnis zur Überwindung der Last der Turbine (3) und der Förderhöhe zurück zum Speicher (1), die Turbine (3) arbeitet mit der Angriffsfläche, der am Umfang des äußeren Zahnringes (3.1) angeordneter Rückschlagklappen (3.2), vom äußeren Zahnring (3.1) angetrieben, bewegen sich die Förderrohre (3.3) in einer gleichsinnigen Drehbewegung und fördern so das Fluid des Sekundärkreislaufs (B) über Leitungen auf die Schaufelflächen der großen Arbeitsturbine (4), wobei die Arbeitsturbine (4) höhenverstellbar gesteuerte Schaufelflächen (4.2) besitzt mit einem von den Schaufeln in Rotation versetzte Ringkörper (4.1) der Schaufeln und Stössel (4.3) um eine feststehende Nockenkurve herum trägt, wobei die Form der Kurve bei größerem Mittenabstand die Stössel (4.3) und Schaufeln aus dem Ringkörper (4.1) heraushebt und sie bei kleiner werdendem Mittenabstand einer rücktreibenden Federkraft freigibt, und abschließend fließt das Fluid des Sekundärkreislaufes (B) durch Öffnung im Gehäusekäfig über einen Auslass.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1023469B (de) * 1956-02-01 1958-01-30 Jabsco Pump Company Rotierender Motor oder rotierende Pumpe
DE2415620A1 (de) * 1973-05-16 1974-11-28 Bergens Mek Verksted Vorrichtung an hydraulischen pumpen und motoren des verdraengungstyps

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1023469B (de) * 1956-02-01 1958-01-30 Jabsco Pump Company Rotierender Motor oder rotierende Pumpe
DE2415620A1 (de) * 1973-05-16 1974-11-28 Bergens Mek Verksted Vorrichtung an hydraulischen pumpen und motoren des verdraengungstyps

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