Turbina.

Turbina (T) que comprende, al menos, un rotor (2) que puede girar respecto de,

al menos, una base (3); al menos una pala (1) que hace girar cada rotor (2) mediante el flujo de fluido (F), cuya pala alcanza la parte delantera (E) del rotor (2) por deslizamiento a través de, al menos, un canal (5) interior a un rotor (2), alcanzando después la parte trasera (B) del rotor (2) debido a la rotación de dicho rotor (2), caracterizada porque comprende sobre sus dos extremos (4) bordes doblados (8), cuyo sentido es inverso al sentido giro de la pala.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2011/055291.

Solicitante: HSE Hitit Solar Enerji Anonim Sirketi.

Nacionalidad solicitante: Turquía.

Dirección: Visnezade Mah. D:3/10, Suleyman Seba Cad. Acisu Sok.No. 2 Besiktas Istanbul TURQUIA.

Inventor/es: CAPAN,RAHMI OGUZ.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • F03D5/00 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F03 MAQUINAS O MOTORES DE LIQUIDOS; MOTORES DE VIENTO, DE RESORTES, O DE PESOS; PRODUCCION DE ENERGIA MECANICA O DE EMPUJE PROPULSIVO O POR REACCION, NO PREVISTA EN OTRO LUGAR.F03D MOTORES DE VIENTO.Otros motores de viento (su control F03D 7/00).

PDF original: ES-2469190_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Turbina Campo tïcnico [0001] La presente invenciïn se refiere a una turbina accionada por energïa eïlica o hidrïulica.

Tïcnica anterior

Como se sabe, las energïas de fluidos son fuentes utilizadas frecuentemente con el fin de producir electricidad. El viento y el agua son las fuentes mïs utilizadas. Esto significa que la energïa se produce mediante utilizaciïn de diferentes turbinas para cada una de dichas fuentes. Por ejemplo, hay previstas palas funcionando en torres altas y unidades generadoras sobre las torres a fin de utilizar el viento. Cuando estas palas se hacen girar por el viento, este movimiento de rotaciïn se convierte en energïa elïctrica. Ademïs, tanto el movimiento de las palas de la turbina girada por agua marina /fluvial o por el flujo de agua que se forma en un canal artificial, se convierte energïa elïctrica mediante unidades generadoras acopladas a dichas palas. La solicitud de patente publicada con nïmero EP2154363 puede ser un ejemplo de turbinas eïlicas frecuentemente utilizadas en la tïcnica anterior. Estas turbinas eïlicas se colocan sobre torres altas como se mencionï anteriormente. Por lo tanto, la instalaciïn, el mantenimiento, el costo de reparaciïn de estas turbinas es alto. Un inconveniente importante observado en estas turbinas es la anchura limitada de las palas situadas en la direcciïn del flujo de viento. En otras palabras, un aumento de la anchura de las palas produce un descenso de eficacia al hacerse mïs pesadas las partes mïviles. La solicitud de patente publicada con nïmero KR200435368 puede ser un ejemplo de turbinas hidrïulicas. Dado que estas turbinas hidrïulicas presentan grandes cuerpos en una sola pieza, se causan altos costos en los procesos de instalaciïn, mantenimiento y reparaciïn. [0003] El documento DE 20313493 revela una turbina de acuerdo con el preïmbulo de la reivindicaciïn 1.

Breve descripciïn la invenciïn

La turbina de la invenciïn se puede utilizar tanto para energïa eïlica como para energïa hidrïulica, y tambiïn puede funcionar tanto horizontal como verticalmente. Si se acciona verticalmente, los procesos de instalaciïn, mantenimiento y reparaciïn son de bajo costo y fïciles, ya que no existe un generador o el equipo al respecto. Los mecanismos de rotor y de pala de la turbina son altamente eficaces debido a sus principios de funcionamiento. De acuerdo con ello, la turbina de la invenciïn comprende, al menos, un rotor que puede girar respecto de, al menos, una base; al menos una pala que hace girar dicho rotor con el flujo de fluido. Dicha pala tiene una estructura tal que puede deslizarse en, al menos, un canal del rotor. La pala se desliza delante del rotor cuando la pala va hacia atrïs del rotor, continuando el giro del rotor por el efecto del flujo. Si en la turbina de la invenciïn se utiliza una pluralidad de palas y rotores, algunos rotores se desacoplan de los restantes rotores cuando sea deseado. Por lo tanto, a partir de los rotores se consigue una velocidad de giro estable y se obtiene energïa elïctrica a nivel estable a travïs del generador al que estïn acoplados dichos rotores, ello sin necesidad de utilizar en la turbina mecanismo de freno alguno.

Objetivo de la invenciïn

Un objetivo de la invenciïn es configurar una turbina que asegura que la energïa se produce a partir de fuentes de fluidos tales como el viento y / o agua. [0006] Otro objetivo de la invenciïn es configurar una turbina altamente eficaz que puede ser accionada por agua y por viento. [0007] Ademïs otro objetivo es configurar una turbina que tenga bajos costes de instalaciïn, mantenimiento y reparaciïn. [0008] Aïn adicionalmente otro objetivo es configurar una turbina segura de larga duraciïn que sea fïcil y barata de fabricar.

Descripciïn de las figuras

La turbina de la invenciïn y los ejemplos de esta turbina se ilustran en las figuras, en las que;

La figura 1 es una vista en perspectiva de una turbina con una pala.

La figura 2 es vista en secciïn superior de la turbina. Las figuras 3 a 8 son vistas que ilustran etapas del principio de funcionamiento de la turbina. Las figura 9 a 13 son vistas en perspectiva de etapas de funcionamiento de una turbina con cuatro palas.

La figura 14 es una vista lateral de una turbina de mïltiples palas.

La figura 15 es una vista superior de la turbina mostrada en la figura 14.

La figura 16 es una vista lateral de una turbina de mïltiples palas y conjuntos dobles.

La figura 17 es una vista superior de la turbina mostrada en la figura 16.

La figura 18 es una vista superior del miembro direccional y de la turbina mostrada en las figuras 16 y 17.

La figura 19 es una vista lateral de otra turbina de mïltiples palas y conjuntos dobles.

La figura 20 es una vista superior de la turbina mostrada en la figura 19, junto con los miembros direccionales.

La figura 21 es una vista frontal de la turbina de mïltiples palas que muestra su utilizaciïn hidrïulica.

La figura 22 es una vista lateral de la turbina mostrada en la figura 21.

La figura 23 es una vista lateral de la turbina mostrada en la figuras 21 y 22, junto con el miembro direccional.

La figura 24 es una vista frontal de otra turbina de mïltiples palas cuando se utiliza hidrïulicamente. [0010] Todas las piezas ilustradas en las figuras estïn asignadas individualmente un nïmero de referencia, enumerïndose a continuaciïn los tïrminos correspondientes de dichos nïmeros. Turbina (T) Pala (1) Rotor (2) Base (3) Punta de pala (4) Canal (5) Miembro direccional (6) Superficies miembros direccionales (7) Borde doblado (8) Superficie de deslizamiento (9) Flujo (F) Eje de rotaciïn (X) Direcciïn de deslizamiento de la pala (I-I) ïrea activa (A) ïrea pasiva (P) Parte delantera (E) Parte trasera (B) Plataforma giratoria (D) Conjunto (S) Nivel de hidrïulico (L) Sentido contrario a las agujas del reloj (SYT)

Descripciïn de la invenciïn

La figura 1 ilustra un ejemplo de la turbina (T) de la invenciïn. De acuerdo con ello, la turbina (T) comprende al menos un rotor (2) , que puede girar respecto de, al menos, una base (3) ; y al menos una pala (1) , que hace girar dicho rotor (2) mediante la energïa del fluido que fluye por el rotor (2) . La pala (1) se desliza por al menos un canal

(5) (mostrado en la figura 2) del rotor (2) y se mueve preferiblemente en la direcciïn perpendicular (II) (mostrada en la figura 2) con respecto al eje de rotaciïn (X) del rotor (2) . [0012] La figura 2 ilustra en forma simplificada la vista superior de la pala antes mencionada (1) y del rotor (2) . De acuerdo con ella, la pala (1) estï dispuesta en un canal (5) del rotor (2) como se describiï anteriormente. El flujo (F) del fluido (agua y el viento) ejerce presiïn sobre (1) la porciïn de pala que sobresale hacia fuera del rotor (2) y el rotor (2) puede girar (en este ejemplo, en sentido contrario a las agujas del reloj (SYT) ) . Estïn conformados unos bordes doblados (8) en las dos puntas (4) de la pala (1) de la figura 2, y estos bordes doblados (8) tienen estructuras tales que desvïan el desplazamiento del flujo (F) sobre la pala (1) y tambiïn evitan que la pala (1) se desplace hacia fuera del canal (5) . La orientaciïn de los bordes doblados (8) de las puntas de palas (4) es inversa al sentido de giro de la pala (1) . [0013] Las figuras 3 a 8 ilustran las posiciones del rotor (2) y la pala (1) paso a paso mientras son accionadas. Como se muestra en estas figuras, la porciïn de pala (1) que sobresale desde el rotor (2) es referida como ïrea activa (A) , y la porciïn restante se refiere como ïrea pasiva (P) . Supongamos que la figura 3 ilustra el instante en que el movimiento comienza, en dicha posiciïn, se muestra que la superficie de la pala (1) estï en posiciïn perpendicular respecto del flujo (F) y sobresale desde el rotor (2) por completo. Por el efecto (la presiïn ejercida sobre la pala (1) por el flujo) del flujo (F) , la pala (1) hace llegar al rotor (2) a las posiciones mostradas en las figuras 4 a 6.La posiciïn de la figura 6 es la posiciïn en la que la porciïn de pala (11) que sobresale queda entre las dos ïreas (A, P) . En otras palabras, la porciïn de hoja (1) que sobresale se mantiene en la parte trasera (B) (se supone que el flujo (F) procede de la parte delantera (E) del rotor (2) ) y ocupa una posiciïn en la que no se ve influida por el flujo (F) . El rotor (2) es girado por la energïa obtenida despuïs de esta posiciïn y la porciïn de pala (1) que permanece en la parte trasera (B) del rotor (2) entra en el ïrea pasiva (P) y, a continuaciïn, la pala (1) se desliza hacia la parte delantera (E) (hacia la direcciïn de flujo (F) que llega) del rotor (2) en el canal (5) (en la direcciïn... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Turbina (T) que comprende, al menos, un rotor (2) que puede girar respecto de, al menos, una base (3) ; al menos una pala (1) que hace girar cada rotor (2) mediante el flujo de fluido (F) , cuya pala alcanza la parte delantera (E) del

rotor (2) por deslizamiento a travïs de, al menos, un canal (5) interior a un rotor (2) , alcanzando despuïs la parte trasera (B) del rotor (2) debido a la rotaciïn de dicho rotor (2) , caracterizada porque comprende sobre sus dos extremos (4) bordes doblados (8) , cuyo sentido es inverso al sentido giro de la pala.

2. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque la pala (1) se desliza perpendicularmente (I-I) 10 respecto del eje de rotaciïn (X) del rotor (2) .

3. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque en el rotor (2) estï previsto de un mecanismo que hace deslizar la pala (1) hacia la parte delantera.

4. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque cuando se utilizan una pluralidad de palas (1) y rotores (2) , estando previstos acoplamientos desmontables entre los rotores (2) .

5. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 4, caracterizada porque las palas estïn dispuestas formando mutuamente un ïngulo. 20

6. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque cuando en la turbina (T) estï prevista una pluralidad de conjuntos (S) comprendiendo pala (1) y rotor (2) , cada conjunto (S) estï acoplado a una plataforma (D) que gira sobre la base (B)

7. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 6, caracterizada porque el ïngulo de la posiciïn de la plataforma (3) es ajustable respecto del flujo de fluido (F) .

8. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 7, caracterizada porque estï previsto un miembro direccional (6) que ajusta el ïngulo de la posiciïn de la plataforma (D) respecto del flujo de fluido (F) . 30

9. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 8, caracterizada porque en el miembro direccional (6) estïn previstas superficies anchas (7) que por efecto del flujo (F) mantienen dicho elemento direccional orientado en la direcciïn de dicho flujo (F) .

10. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque comprende, al menos, un miembro direccional que desvïa el flujo (F) hacia las palas (1) .

11. Turbina (T) de acuerdo con la reivindicaciïn 1, caracterizada porque comprende, al menos, una superficie de deslizamiento (9) que hace deslizar las palas (1) desde la parte trasera (B) hacia la parte delantera (E) despuïs de 40 hacer contacto con los extremos (4) de las palas (1) .

REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIïN

La lista de referencias citada por el solicitante lo es solamente para utilidad del lector, no formando parte de los documentos de patente europeos. Aïn cuando las referencias han sido cuidadosamente recopiladas, no pueden 5 excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de patente citados en la descripciïn • EP 2154363 A [0002] • DE 20313493 [0003]

• KR 200435368 [0002] 10


 

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