反作用式蒸汽涡轮机
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108368741A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201680072886.8

    申请日:2016-05-18

    申请人: POSCO能源公司

    摘要: 本发明涉及一种反作用式蒸汽涡轮机,更加详细地,在位于圆盘叶片与蒸汽流入管之间的涡轮轴上设置导流翼,将通过蒸汽流入管流入机壳的蒸汽的方向改成朝向圆盘叶片,由此防止机壳内的蒸汽漩涡现象,并且,通过借助流入的蒸汽的压力的导流翼的旋转,使涡轮轴旋转,从而降低涡轮轴旋转初期的负荷,与圆盘叶片的旋转一起将涡轮轴旋转输出加倍。为此,提供一种反作用式蒸汽涡轮机,包括:机壳,一侧和另一侧分别形成蒸汽流入管以及蒸汽排出管,内部形成空间部;以及,涡轮轴,横穿所述机壳的空间部设置,边缘设有多个圆盘叶片,其特征在于,在所述蒸汽流入管的管道与圆盘叶片之间的涡轮轴上轴向连接有导流翼,用于将通过蒸汽流入管流入机壳的空间部的蒸汽引导至圆盘叶片。

    转换气态工作流体能量的方法及其实施装置

    公开(公告)号:CN108055857A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201580083226.5

    申请日:2015-09-18

    摘要: 本发明涉及能源领域。一种用于转换气态工作流体的压降能的装置,包括壳体、产生机械能的用户和带叶片叶轮的膨胀涡轮机。涡轮机壳体包括喷嘴通道和回流引导通道、气道、用于供应和移除传热介质的连接管以及用于供应和移除工作流体的连接管。回流引导通道围绕叶轮的圆周以沿着叶轮的旋转方向的角度偏移设置,并且通过气道互连,形成连续的膨胀级。气道呈弯曲管道形式,并布置在该装置的壳体内部,形成热交换器。工作流体的反复膨胀在单个叶轮上连续进行,以自每级的喷嘴通道在0.3-0.5的马赫数范围内的排出流率,和在每个膨胀级具有可用热降比的0.5的最佳的叶片速度,在每个膨胀级具有不同程度的压降。技术结果是更高效的能量转换。

    离心径流式涡轮
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106460517A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580020886.9

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: F01D1/06 F01D1/14 F01K25/08

    摘要: 本发明涉及一种离心径流式涡轮,包括至少一个支撑盘(3、4),所述支撑盘具有第一面(9、15),第一面承载至少一个径向转子级(10、11、12、13、16、17、18、19),径向转子级由沿相应的圆形路径接连布置的叶片(14、20)的阵列形成。支撑盘(3、4)具有贯通导入通道(25、28),贯通导入通道相对于相应的转轴(5、7)位于径向外部位置上,并且相对于径向转子级(10、11、12、13、16、17、18、19)位于径向内部位置上。在相应的贯穿导入通道(25、28)处,支撑盘(3、4)包括至少一个相应的轴向转子级(27、30)的多个导入转子叶片(26、29)。

    生态动力单元
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102844526B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201080064919.7

    申请日:2010-12-29

    申请人: 吉尔伯特·里

    发明人: 吉尔伯特·里

    摘要: 本发明涉及一种能够提供独立于外部环境的最优推力的生态推力装置。包括特殊的弗朗西斯型涡轮(1),流体从涡轮中以涡轮的相对轴向速度W2t轴向喷射到叶片(1')的出口,并且流体汇聚到直线径向泵(2)限定的自由空间。在离心力的作用下,流线的限制形成了固定的虚拟屏障Yt,从而避免了离心流体到达泵自由空间区域MNBCPQ中的泵底部,藉此消除了施加在所述区域上的反向力。结果,流体施加在涡轮上的推力保留完整。当流体离开泵时,其以在泵出口处的相对轴向速度W2p轴向重新注入箱体(4),以便重新供给涡轮。因此,泵与涡轮之间的能量交换形成闭合管路,整个系统由马达(10)驱动。推力P=(1/2)ρπω2r4,ρ为离心流体的密度,单位为Kg/m3;ω为涡轮的角速度,单位为rad/s;r为半径,单位为米;P的单位为牛顿。计算表明所生成的推力数量很大,该动力单元可用于在任何空间生成机械能,尤其用来驱动高效的飞行器。

    液体处理装置的动力回收装置

    公开(公告)号:CN102822449A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201080065899.5

    申请日:2010-05-31

    摘要: 本发明的动力回收装置(24)用于液体处理装置中,所述液体处理装置将含有多种成分的原水经由升压单元向反渗透膜输送,并用上述膜提取水的一部分,所述动力回收装置将利用水提取后的高浓度原水的压力升压后的原水添加到来自升压单元的原水中而向上述膜输送,在壳体(32)的内部空间(30)中收容有固定中心轴(34)及绕上述中心轴旋转自如的旋转部件(36)。上述部件包括在周向上以等间隔配置且分别在内周面与外周面之间延伸的多个通路(36c)。在将导入到上述空间的一划区(38a)中的原水(LPF)向旋转部件的外周面推压而使旋转部件旋转后,经由通路的内端及中心轴的原水排出通路(42a)向外部排出,对经由中心轴的高浓度原水通路导入到上述通路的内端中的高浓度原水(HPB)施加由旋转部件的旋转带来的离心力,经由上述通路的外端及上述内部空间的另一划区(38b)如上述那样添加到原水中。

    独立于外部环境的高效动力单元

    公开(公告)号:CN102844526A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201080064919.7

    申请日:2010-12-29

    申请人: 吉尔伯特·里

    发明人: 吉尔伯特·里

    摘要: 本发明涉及一种能够提供独立于外部环境的最优推力的生态推力装置。包括特殊的弗朗西斯型涡轮(1),流体从涡轮中以相对速度W2t轴向喷射到叶片(1′)的出口,并且流体汇聚到直线径向泵(2)限定的自由空间。在离心力的作用下,流线的限制形成了固定的虚拟屏障Yt,从而避免了离心流体到达泵自由空间区域MNBCPQ中的泵底部,藉此消除了施加在所述区域上的反向力。结果,流体施加在涡轮上的推力保留完整。当流体离开泵时,其以相对速度W2p轴向重新注入箱体(4),以便重新供给涡轮。因此,泵与涡轮之间的能量交换形成闭合管路,整个系统由马达(10)驱动。推力P=(1/2)ρπω2r4,ρ为离心流体的密度,单位为Kg/m3;ω为涡轮的角速度,单位为rad/s;r为半径,单位为米;P的单位为牛顿。计算表明所生成的推力数量很大,所述动力单元可用于在任何空间生成机械能,尤其用来驱动高效的飞行器。