Mikroturbína Setur Rolling fluid machine

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vodní elektrárny Marek Mik.
Advertisements

Hřídele a hřídelové čepy
vypracovala: Monika Čápová, Michaela Modrová
Vodní elektrárny -V České republice se nacházejí v povodí Labe,Vltavy,Odry,Ohře a Moravy. -Jednu z prvních vodních elektráren postavil T.A.Edison roku.
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Turbína Setur Martin Herčík.
Sluneční elektrárna.
Konstrukce, princip funkce a základní charakteristiky hydromotorů
Miniturbínka a její instalace
Francisova turbína A vše kolem ní Autor: Pavel Barvíř T1.B.
ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY, STŘÍDAVÝ PROUD
VODA A ENERGIE František Čermák 13 let Zdeněk Hrubý 13 let 8
VODNÍ TURBÍNA Šimon SRP 2. E.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Popis a provedení synchronních strojů
Vodní energie Holeček Václav, Mikšátko Honza, Dočekal Petr, Šebestová Kristýna, Valentová Kristýna.
Vodní Elektrárna.
Určeno pro 2. ročník oboru mechanik strojů a zařízení
JEDNODUCHÉ STROJE.
PARNÍ TURBÍNA Barbora Čomová, Milan Večeřa, Veronika Nováková, Vojtěch Rezek, Adam Kostrhun.
PRINCIP, ÚČEL, ROZDĚLENÍ A POUŽITÍ
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
Páka,kladka,kladkostroj, nakloněná rovina
vypracovaly: Simona Bernatiková Michael Froml Aneta Bartovská
Vodní energie Aleš Sekal.
Jednoduché stroje Kladka, Pevná a volná kladka,
Vznik střídavého proudu sinusoida
9. Hydrodynamika.
Spalovací Turbína.
Kaplanova turbína. Viktor Kaplan -žil v letech den jeho narození patří mezi světová kulturní výročí UNESCO Vynálezce Kaplanovy turbíny (1912)
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod.
Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační.
Finanční náročnost instalace miniturbínky
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Výroba elektrické energie
Rezonance.
Mechanické vlastnosti plynů Co už víme o plynech
Optimalizace účinnosti elektrického pohonu s AM pomocí fuzzy logiky
Obnovitelné zdroje Větrné elektrárny.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
Ostatní strojní součásti, převody
Frézování ozubených kol
Alternátory s vyniklými póly - hydroalternátory
Automatizační technika
Převody s ozubenými koly kuželovými a šroubovými Planetový převod
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Vodní elektrárny. Vypracovala: Veronika Prokešová, 15 let, třída 9.A a Jana Máčková, 15. let, třída 9.B ZŠ Chomutov, ak.Heyrovského Ak.Heyrovského 4539.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_07_F9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Stejnosměrný.
Mechanika tuhého tělesa Kateřina Družbíková Seminář z fyziky 2008/2009.
Elektromotory Elektromotory jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii na mechanickou práci.
STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR
Energie ohně.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Název: Vodní díla, vodní turbíny Autor: Ing. Lenka Kurčíková
Finanční náročnost instalace miniturbínky
Termika VY_32_INOVACE_05-52 Ročník: Vzdělávací oblast:
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. Urči co se pohybuje snáze?
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Fyzika I Test VI Tři stejné tyče délky L, hmotnosti M se svaří do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, který rotuje okolo osy procházející.
Kinetická energie tuhého tělesa
Digitální učební materiál
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
JEDNODUCHÉ STROJE KLÍN, KOLO NA HŘÍDELI, NAKLONĚNÁ ROVINA
Miniturbínka a její instalace
E1 Přednáška č.7.
Transkript prezentace:

Mikroturbína Setur Rolling fluid machine Odvalovací tekutinový stroj CZ 294708, EP 1 015 760 B1, US 6139267 RU 2185525, AU722378, CA 2268793, ZA98/2614

Mikroturbína využívá málo známý hydrodynamický princip Odvalování tělesa osově symetrického tvaru ve výtokovém konfuzoru Rotor je obyčejně dutá polokoule nebo komolý kužel (nebo podobné těleso)

Rotor může být v turbíně zavěšen nebo je podepřen Rotor může být v turbíně zavěšen nebo je podepřen. Vždy s možností úhlového vychýlení všemi směry. Tekutina ho odvaluje po vnitřní stěně konfuzoru, tím je roztáčen. S hřídelí je spojen pevně.

Mikroturbína je efektivně využitelná při velmi malých průtocích 4 – 15 litrů/sec. a na spádech 3 – 15 metrů

Může pracovat i na extrémně nízkých spádech (do 1 m) s průtoky desítek nebo stovek litrů vody za sekundu. Dosahuje účinnost 40 – 70%.

Úspěšně zvládá náročné podmínky – nestabilní spád i znečistěnou vodu Vyrobená elektrická energie je obyčejně akumulována

Odvalovací princip má řadu výhod: precesní pohyb hřídele umožňuje vytvářet aplikace pro různou nářaďovou techniku jako jsou vodní vrtačky, čistící precesní nástroje, ale i rozprašování vody pomocí duté hřídele a mnoho dalších.