KR101649872B1 - Hydraulic power generation module using flow in the pipe - Google Patents

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Abstract

본 발명은 발전효율을 향상시키고 설치가 용이한 소수력 발전모듈을 제공하고자 한 것이다. 이를 위해, 본 발명의 일 관점에 의하면, 내부 중공된 파이프 내 회전 가능하게 설치되는 허브부와 상기 허브부의 외부 원주방향을 따라서 구비되는 복수 개의 윙부를 포함하는 수차부와, 상기 파이프 내 설치되며 입구부와 배출부가 구비되되 물이 배출되는 측으로 단면적이 좁아지도록 형성된 호퍼부 및 상기 호퍼부의 배출부에 구비되는 분사부를 포함하는 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈이 제공된다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a small power generation module that improves power generation efficiency and is easy to install. To this end, according to one aspect of the present invention, there is provided an aberration compensator comprising an aberration portion including a hub portion rotatably installed in an inner hollow pipe and a plurality of wings provided along an outer circumferential direction of the hub portion, The present invention provides a small hydro power generation module using a conduit flowing water including a hopper portion having a portion and a discharge portion, the hopper portion having a cross-sectional area narrowed toward a side from which water is discharged, and a discharge portion provided at a discharge portion of the hopper portion.

Description

관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈{Hydraulic power generation module using flow in the pipe}Technical Field [0001] The present invention relates to a hydraulic power generation module,

본 발명은 발전모듈에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈에 관한 것이다.
The present invention relates to a power generation module, and more particularly, to a small power generation module using pipeline flowing water.

일반적으로 전기를 생산하기 위해서는 화력발전 및 원자력발전 등과 같이 주로 화석연료나 방사능물질을 발생시키는 원자력을 이용하여 전기를 생산하였다.Generally, in order to produce electricity, nuclear power generation such as thermal power generation and nuclear power generation, which generate mainly fossil fuel or radioactive material, is used to produce electricity.

이러한 발전방식은 전기를 생산하는 과정에서 부득이하게 환경을 오염시키는 주범인 매연 및 방사선 폐기물 등과 같은 해로운 결과물이 발생할 수밖에 없었다.Such a power generation method has caused harmful results such as smoke and radioactive waste, which are the main cause of polluting the environment inevitably in the process of producing electricity.

또한, 화석연료의 경우 지구상에 매장된 매장량이 한정되어 있기 때문에 지속적으로 채굴하여 사용할 경우 지구상에서 고갈되어 무한정 사용할 수 없는 문제점이 있었다.In addition, since fossil fuels have a limited amount of buried reserves on the earth, there is a problem that they can not be used indefinitely due to exhaustion on the earth when they are continuously used.

아울러, 화석연료를 채굴하기 위해 필요한 채굴시설을 설치하기 위해서는 막대한 자금이 필요하고, 화석연료의 채굴 시에도 부득이하게 환경이 오염되는 문제점이 발생한다.In addition, in order to establish the mining facilities necessary for mining fossil fuels, enormous funds are needed, and the environment is inevitably polluted even when fossil fuels are mined.

이를 해결하기 위해 근래에는 자연적으로 발생하는 수력, 풍력, 조력 및 태양열 등과 같이 환경을 오염시키지 않으면서 자연상태에서 발생하는 무한대의 에너지원을 이용하여 전기를 생산하는 발전방식이 제시되고 있다.In order to solve this problem, there has been proposed a power generation method of generating electricity using an infinite energy source generated in a natural state without polluting the environment such as hydroelectric power, wind power, tidal power and solar heat,

그 중 수력발전방식의 경우 물이 흐르는 운동에너지를 유체기기의 회전동력으로 전환하여 전기를 발전하는데, 일반적으로 댐에 저장된 물이 갖는 위치 에너지를 이용하는데 주로 치중되었다.In the case of hydroelectric power generation, it mainly concentrates on the use of the potential energy of the water stored in the dam, in order to generate electricity by converting the kinetic energy of the water into rotational power of the fluid device.

이와 같은 수력발전의 경우 대형의 발전설비가 필요하여 초기에 막대한 설치비용이 소요되며, 가뭄이 잦고 강수량이 일정하지 않으면 전력생산 효율이 떨어지는 단점이 있다.In case of such hydroelectric power generation, a large power generation facility is required, so that a large installation cost is required in the early stage, and when the drought is frequent and the precipitation amount is not constant, power generation efficiency is deteriorated.

이에 최근에는 수돗물을 비롯하여 연료공급관 또는 오수배수관 등의 각종 배관계통 내부에 다양하게 흐르고 있는 유체의 운동에너지를 그대로 낭비해 버리지 않고, 이를 이용하여 전기를 생산하는 전력생산방식에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는 실정이며, 몇몇 중소형의 소수력 발전장치들이 개시되고 있다.Recently, there has been a lot of research on the electric power production method that uses electricity of tap water, kinetic energy of fluid flowing in various piping systems such as a fuel supply pipe or a sewage pipe, And some small and medium-sized small hydroelectric power generation devices are being disclosed.

그리고, 이와 같은 소수력 발전장치들은 배관을 통해 흐르는 물의 위치에너지를 이용하여 발전하는 친환경적이면서 비교적 단순한 설계만으로도 전기를 생산하는 장점이 있다.
And, such small hydroelectric power generation devices have an advantage of producing electricity by using an environmentally friendly and relatively simple design which is generated by utilizing the potential energy of the water flowing through the piping.

그러나, 종래 기술들에 따른 소수력 발전장치들은 파이프 등 배관을 흐르는 물의 유동량이 작은 경우 충분한 발전효과를 기대하기 어려웠다. 또한, 내부 구성이 복잡하고 배관 내 설치작업 또한 어려움이 있었다.However, in the small-hydro-power generation devices according to the related art, it is difficult to expect a sufficient power generation effect when the flow amount of the water flowing through the pipe or the like is small. In addition, the internal construction is complicated and installation work in the piping is also difficult.

본 발명은 이와 같은 종래 기술들의 문제점을 해소하기 위한 것으로서, 발전 효율을 높이고 설치 작업이 용이한 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈을 제공하는데 그 목적이 있다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a small hydroelectric power generating module using ducted water which can improve power generation efficiency and facilitate installation work.

본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
The problems of the present invention are not limited to the above-mentioned problems, and other problems not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the following description.

본 발명의 일 관점에 의하면, 내부 중공된 파이프 내 회전 가능하게 설치되는 허브부와 상기 허브부의 외부 원주방향을 따라서 구비되는 복수 개의 윙부를 포함하는 수차부와, 상기 파이프 내 설치되며 입구부와 배출부가 구비되되 물이 배출되는 측으로 단면적이 좁아지도록 형성된 호퍼부 및 상기 호퍼부의 배출부에 구비되는 분사부를 포함하는 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈이 제공된다.According to an aspect of the present invention, there is provided an aberration measuring apparatus including an aberration portion including a hub portion rotatably installed in an inner hollow pipe and a plurality of wing portions provided along an outer circumferential direction of the hub portion, There is provided a miniature hydroelectric power generating module using piping fluid including a hopper formed to have a smaller cross sectional area toward a side where water is discharged, and a jet portion provided at a discharge portion of the hopper.

또한, 상기 호퍼부와 상기 파이프 사이로 구비되는 호퍼부용 결합부가 더 포함되며, 상기 분사부와 상기 파이프 사이로 구비되는 분사부용 결합부가 더 포함될 수 있다.The hopper may further include a coupling part for a hopper part provided between the hopper part and the pipe, and a coupling part for the injection part provided between the injection part and the pipe may be further included.

또한, 상기 분사부는 상기 호퍼부와 연결되는 연결부는 단면상 원형으로 이루어지며, 상기 연결부를 통하여 유입된 물이 배출되는 출구부는 타원형으로 이루어질 수 있다.In addition, the connection part connected to the hopper part of the jetting part is circular in cross section, and the outlet part through which the water introduced through the connection part is discharged may have an elliptical shape.

또한, 상기 분사부는 상기 호퍼부와 연결되는 연결부는 단면상 원형으로 이루어지며, 상기 연결부를 통하여 유입된 물이 배출되는 출구부는 상기 수차부의 윙부에 대응되는 형상으로 이루어질 수 있다.In addition, the injection unit may have a circular shape in cross section, the connection part connected to the hopper part, and the outlet part through which the water introduced through the connection part is discharged may have a shape corresponding to the wing part of the aberration part.

또한, 상기 파이프를 가로 지르며 설치되며 상기 수차부의 허브부에 체결되는 회전샤프트는 일측에서 타측으로 갈수록 테이퍼진 형태로 이루어지며, 상기 수차부의 허브부는 상기 회전샤프트에 대응되는 형상으로 이루어지는 관통공이 구비될 수 있다.
The rotary shaft installed across the pipe and fastened to the hub portion of the aberration portion is tapered from one side to the other side, and the hub portion of the aberration portion is provided with a through hole having a shape corresponding to the rotary shaft .

상기와 같이 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈의 효과를 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the effect of the small hydroelectric power generation module using the ducted flow water according to one embodiment of the present invention will be described.

첫째, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 발전장치의 구성이 콤팩트(compact)하게 이루어져 제작이 용이하며, 생산비용이 저렴하게 되는 효과가 있다.First, according to an embodiment of the present invention, the configuration of the power generation device is compact so that it is easy to manufacture and the production cost is low.

둘째, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 호퍼 형태로 물이 집중되도록 한 후, 수차의 넓은 면적에 물이 분사되도록 함으로써 관내 작은 유동량에도 발전효율의 최적화를 기대할 수 있게 된다.Second, according to one embodiment of the present invention, water is injected into a large area of the aberration after the water is concentrated in the hopper shape, so that optimization of the power generation efficiency can be expected even in a small flow amount in the tube.

본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
The effects of the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned can be clearly understood by those skilled in the art from the description of the claims.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 소수력 발전모듈의 분해사시도;
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 소수력 발전모듈의 결합사시도; 및
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈이 전체 발전장치에 있어서 적용된 모습을 개략적으로 나타낸 외부도면이다.
1 is an exploded perspective view of a small hydropower generation module according to an embodiment of the present invention;
2 is an exploded perspective view of a small hydroelectric power generating module according to an embodiment of the present invention; And
FIG. 3 is an external view schematically showing a small hydroelectric power generating module using channel water according to an embodiment of the present invention applied to the entire power generation apparatus.

이하 본 발명의 바람직한 실시예들에 대하여 첨부한 도면을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다. 다만, 첨부된 도면은 본 발명의 내용을 보다 쉽게 개시하기 위하여 설명되는 것일 뿐, 본 발명의 범위가 첨부된 도면의 범위로 한정되는 것이 아님은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 알 수 있을 것이다. Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. It is to be understood, however, that the appended drawings illustrate the present invention in order to more easily explain the present invention, and the scope of the present invention is not limited thereto. You will know.

먼저, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈의 구성을 설명하기로 한다.First, the structure of a small hydroelectric power generating module using pipeline flowing water according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 소수력 발전모듈의 분해사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 소수력 발전모듈의 결합사시도이다.FIG. 1 is an exploded perspective view of a small hydropower generation module according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an assembled perspective view of a small hydropower generation module according to an embodiment of the present invention.

도시된 것처럼, 본 발명의 일 실시예에 따른 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈(100)은 수차부(140), 호퍼부(110) 및 분사부(120)를 포함한다.As shown in the drawing, the small hydroelectric power generation module 100 using channel water according to an embodiment of the present invention includes an aberration part 140, a hopper part 110, and a jet part 120.

여기서, 상기 수차부(140)는 내부 중공된 파이프(10) 내 회전 가능하게 설치되는 허브부(144)와, 상기 허브부(144)의 외주 원주방향을 따라서 구비되는 복수 개의 윙부(142)를 포함하여 구성된다. The aberration portion 140 includes a hub portion 144 rotatably installed in the hollow pipe 10 and a plurality of wing portions 142 disposed along the circumferential direction of the hub portion 144 .

그리고, 상기 허브부(144) 중앙의 관통공(146)을 관통하는 구조로 상기 허브부(144)에 결합되는 회전샤프트(150)가 구비되며, 상기 회전샤프트(150)의 양측은 상기 파이프(10)에 회전 가능하게 설치된다.The rotating shaft 150 is coupled to the hub 144 through a through hole 146 at the center of the hub 144. Both sides of the rotating shaft 150 are connected to the pipe 10).

상기 호퍼부(110)는 상기 파이프(10) 내 설치되되 파이프(10) 내 유동하는 물이 들어오는 입구부가 구비되며 물이 배출되는 측으로 단면적이 좁아지도록 형성된다. 즉, 소정의 호퍼 형상을 이루게 된다.The hopper 110 is installed in the pipe 10 and has an inlet for receiving water flowing in the pipe 10 and is formed to have a narrow cross-sectional area toward a side where water is discharged. That is, a predetermined hopper shape is formed.

또한, 상기 호퍼부(110)에서 물이 배출되는 측으로 상기 수차부(140)가 설치되는데, 이때 상기 수차부(140)의 윙부(142)로 물을 분사하여 상기 수차부(140)가 회전되도록 하는 분사부(120)가 구비된다.The aberration part 140 is installed on the side where the water is discharged from the hopper part 110. At this time, water is sprayed to the wing part 142 of the aberration part 140 so that the aberration part 140 is rotated (Not shown).

여기서, 상기 분사부(120)는 상기 윙부(142)에 최대한 강한 충격을 주면서 물이 유동되도록 형성됨이 바람직하다.Here, it is preferable that the jetting unit 120 is configured to allow water to flow while exerting a strongest impact on the wing part 142.

이를 위해, 물이 윙부(142)의 넓은 면적에 걸쳐 충격이 이루어지도록 상기 분사부와 호퍼부의 연결부 측은 원형 단면을 가지더라도 상기 분사부(120)의 배출부 측은 타원형으로 이루어지거나, 또는 상기 수차부의 윙부에 대응되는 형상으로 이루어지도록 함이 바람직하다.For this purpose, the discharge portion side of the jetting portion 120 is formed in an elliptical shape, even though the connection portion between the jetting portion and the hopper portion has a circular cross-section so that water is impacted over a wide area of the wing portion 142, It is preferable that a shape corresponding to the wing portion is formed.

여기서, 상기 분사부(120)는 상기 호퍼부(110)와 착탈 가능하게 이루어지도록 하고 복수 개의 다양한 형태를 구비하되, 상기 수차부(140)의 형태에 따라서 적합한 배출부 형상을 가지는 분사부가 적용되도록 할 수도 있을 것이다.
Here, the jetting unit 120 is configured to be detachable from the hopper unit 110, and has a plurality of various shapes, so that a jetting unit having a shape of a discharge unit suited to the shape of the aberration unit 140 is applied. You can do it.

한편, 상기 호퍼부(110)가 안정적으로 파이프(10) 내 설치된 상태를 이루도록, 상기 호퍼부(110)와 상기 파이프(10) 사이로 호퍼부용 결합부(132)가 구비된다.A hopper binding portion 132 is provided between the hopper portion 110 and the pipe 10 so that the hopper portion 110 is stably installed in the pipe 10.

도시된 것처럼, 상기 호퍼부(110)의 외주를 따라서 제1설치홈(112)이 형성되되, 상기 제1설치홈(112)에 상기 호퍼부용 결합부(132)가 삽입 설치된 형태를 이루도록 함이 바람직하다. 그리고, 상기 호퍼부용 결합부(132)는 탄성 재질로 이루어져 호퍼부(110)와 파이프(10) 사이로 물이 누수되지 않도록 하는 씰링 역할도 함께 수행함이 바람직할 것이다.A first mounting groove 112 is formed along the outer periphery of the hopper portion 110 and a coupling portion 132 for the hopper portion is inserted into the first mounting groove 112, desirable. It is preferable that the joining part 132 for the hopper part is made of an elastic material and performs a sealing function to prevent water from leaking between the hopper part 110 and the pipe 10. [

또한, 상기 분사부(120)도 안정적으로 파이프(10) 내 고정 설치된 상태를 이루어 상기 호퍼부(110)의 결합 상태를 보조할 수 있도록, 상기 분사부(120)와 상기 파이프(10) 사이로 구비되는 분사부용 결합부(135)가 더 구비된다.The dispenser 120 may be stably installed in the pipe 10 and may be provided between the dispenser 120 and the pipe 10 so that the dispenser 120 can be stably installed in the pipe 10, (Not shown).

상기 분사부용 결합부(135)는 파이프(10) 내주면에 밀착되는 외주링부(134)와, 상기 분사부용 결합부(135)에 결합되는 내주링부(138) 및 상기 외주링부(134)와 내주링부(138)를 탄성적으로 연결하는 탄성리브부(136)를 포함한다.The injecting portion coupling portion 135 includes an outer circumferential ring portion 134 that is in close contact with the inner circumferential surface of the pipe 10, an inner circumferential ring portion 138 coupled to the injecting portion coupling portion 135, And elastic resilient rib portions 136 that elastically connect the elastic members 138 to each other.

마찬가지로 상기 분사부(120) 외부에도 제2설치홈(124)이 구비되되, 상기 제2설치홈(124)에 상기 내주링부(138)가 삽입 설치된 형태를 이루도록 함이 바람직하다.
Similarly, the second mounting groove 124 may be formed on the outer side of the injection unit 120, and the inner circumference ring 138 may be inserted into the second mounting groove 124.

한편, 상기 파이프(10)를 가로 지르며 설치되며 상기 수차부(140)의 허브부(144)에 체결되는 회전샤프트(150)는 일측에서 타측으로 갈수록 테이퍼진 형태로 이루어진다.The rotary shaft 150 installed across the pipe 10 and fastened to the hub portion 144 of the aberration portion 140 is tapered from one side to the other side.

이에 따라서, 상기 수차부(140)의 허브부(144) 내측 관통공(146) 또한 상기 회전샤프트(150)에 대응되는 형상으로 이루어짐은 물론이다.Accordingly, the inner through hole 146 of the hub portion 144 of the aberration portion 140 also has a shape corresponding to the rotation shaft 150. [

그리고, 상기 회전샤프트(150)는 양단 소정 구간이 파이프(10) 외부로 노출된 상태를 이루도록 형성되며, 상기 회전샤프트(150)의 양단 직경에 대응하여 상기 파이프(10)에도 회전샤프트(150)가 설치되는 설치공(12, 14)이 구비된다.
The rotary shaft 150 is formed so that a predetermined section of both ends is exposed to the outside of the pipe 10 and the rotary shaft 150 is also connected to the pipe 10 corresponding to the diameters of both ends of the rotary shaft 150. [ (12, 14) in which a plurality of mounting holes are provided.

상기와 같이 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈의 작용을 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the operation of the small hydroelectric power generating module using the ducted water according to the embodiment of the present invention will be described.

도 1 및 도 2에서와 같이, 먼저, 상기 수차부(140)를 파이프(10) 내측에 위치시킨 후, 상기 회전샤프트(150)를 파이프(10)를 가로지르도록 함과 동시에 상기 수차부 허브부(144)의 관통공(146)에 결합되도록 설치한다.As shown in FIGS. 1 and 2, first, the aberration part 140 is positioned inside the pipe 10, the rotation shaft 150 is caused to cross the pipe 10, (144).

이때, 상기 파이프(10)의 설치공(12, 14)이 상기 회전샤프트(150)의 직경의 변화에 대응되게 형성되어 있으므로, 직경이 작은 측으로 회전샤프트(150)를 삽입하여 작업이 이루어져 원활한 설치작업이 가능하게 된다.Since the installation holes 12 and 14 of the pipe 10 are formed to correspond to the change in diameter of the rotary shaft 150, the rotary shaft 150 is inserted into the small diameter side, Work becomes possible.

상술한 바와 같이 상기 수차부(140)의 설치가 완료된 후에는, 상기 호퍼부(110)와 분사부(120)에 각각 상기 호퍼부용 결합부(132)와 분사부용 결합부(135)를 설치한 후, 파이프(10) 내측으로 상기 수차부(140)로부터 소정 이격된 위치에 설치시킨다.After the aberration part 140 is installed, the hopper part 110 and the jetting part 120 are provided with the hopper binding part 132 and the jet part binding part 135, respectively, as described above And is installed at a position spaced apart from the aberration part 140 inwardly of the pipe 10.

다음으로는, 도 3에서와 같이, 토크측정기(190), 클러치(200), 감속기어(300) 및 발전기(400)가 동일 회전축 상에 연결되게 구비되도록 한 후, 상기 회전샤프트(150)가 상기 각 구성들의 회전축과 동일한 회전축을 이루도록 설치하는 작업을 수행한다.3, after the torque meter 190, the clutch 200, the reduction gear 300, and the generator 400 are connected on the same rotation axis, the rotation shaft 150 So that the rotary shaft of each of the above-described components is formed to have the same rotation axis.

이때 외부에 노출된 상기 회전샤프트(150)의 양단에는 베어링(170)과 조작실(160) 그리고 엔코더(180)가 설치될 수 있다.
At this time, bearings 170, an operation chamber 160, and an encoder 180 may be installed at both ends of the rotating shaft 150 exposed to the outside.

이와 같이 발전모듈(100)의 설치가 완료된 후에는, 상기 수차부(140)의 회전 상태 및 속도를 상기 엔코더(180), 토크측정기(190) 등을 이용하여 측정한 후, 일정 회전 수 이상이 되었을 때 클러치(200)를 연결하여 발전기(400)가 발전하도록 할 수 있게 된다.After completion of the installation of the power generation module 100, the rotation state and the speed of the aberration part 140 are measured using the encoder 180, the torque measuring device 190, etc., The generator 200 can be connected to the generator 400 so that the generator 400 can be generated.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 소수력 발전모듈의 경우는 호퍼부(110)와 분사부(120)를 적용하여 집중된 형태로 유동하는 물을 모아 윙부(142)에 충격을 주어 회전시킬 수 있게 되어 발전효율의 향상을 가져오게 되며, 특히, 분사부로부터 수차부로 유동되는 물이 타원형이나 윙부 형상에 대응되는 형태로 전달되어 수차부(140)의 윙부(142)에 전체적으로 충격이 전해지도록 함으로써 더욱 강한 회전력을 얻을 수 있게 된다.
In the case of the small hydropower generation module according to an embodiment of the present invention, the hopper 110 and the jetting unit 120 are used to collect water flowing in a concentrated form, The water flowing from the jetting portion to the aberration portion is transmitted in the form corresponding to the elliptical shape or the wing shape so that the impact is transmitted to the wing portion 142 of the aberration portion 140 as a whole A strong rotational force can be obtained.

이상과 같이 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 살펴보았으며, 앞서 설명된 실시예 이외에도 본 발명이 그 취지나 범주에서 벗어남이 없이 다른 특정 형태로 구체화 될 수 있다는 사실은 해당 기술에 통상의 지식을 가진 이들에게는 자명한 것이다. 그러므로, 상술된 실시예는 제한적인 것이 아니라 예시적인 것으로 여겨져야 하고, 이에 따라 본 발명은 상술한 설명에 한정되지 않고 첨부된 청구항의 범주 및 그 동등 범위 내에서 변경될 수도 있다.
It will be apparent to those skilled in the art that the present invention can be embodied in other specific forms without departing from the spirit or scope of the invention as defined in the appended claims. It is obvious to them. Therefore, the above-described embodiments are to be considered as illustrative rather than restrictive, and the present invention is not limited to the above description, but may be modified within the scope of the appended claims and equivalents thereof.

100: 관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈
110: 호퍼부 112: 제1설치홈
120: 분사부 124: 제2설치홈
132: 호퍼부용 결합부 135: 분사부용 결합부
134: 외주링부 136: 탄성리브
138: 내주링부 140: 수차부
142: 윙부 144: 허브부
146: 관통공 150: 회전샤프트
160: 조작실 170: 베어링
180: 엔코더 190: 토크측정기
100: Small hydro power module using pipeline flow
110: hopper part 112: first installation groove
120: jetting part 124: second installation groove
132: Hopper unit coupling unit 135: Combination unit for injection unit
134: outer circumferential ring 136: elastic rib
138: inner circumference ring part 140:
142: Wing part 144: Hub part
146: Through hole 150: Rotary shaft
160: operating chamber 170: bearing
180: Encoder 190: Torque meter

Claims (5)

내부 중공된 파이프 내 회전 가능하게 설치되는 허브부와 상기 허브부의 외부 원주방향을 따라서 구비되는 복수 개의 윙부를 포함하는 수차부,
상기 파이프 내 설치되며 물이 유입되는 입구부로부터 물이 배출되는 측으로 단면적이 좁아지도록 형성되고, 외주를 따라서 제1설치홈이 형성된 호퍼부,
상기 호퍼부의 배출부 측에 구비되며 외부에 제2설치홈이 형성된 분사부,
상기 호퍼부와 상기 파이프 사이로 구비되어 상기 제1 설치홈에 설치되고 상기 호퍼부가 안정적으로 상기 파이프 내 설치된 상태를 이루도록하는 호퍼부용 결합부 및
상기 분사부와 상기 파이프 사이로 구비되어 상기 분사부가 안정적으로 상기 파이프 내 고정 설치된 상태를 이루어 상기 호퍼부의 결합 상태를 보조하는 분사부용 결합부
를 포함하며,
상기 분사부용 결합부는
상기 파이프 내주면에 밀착되는 외주링부,
상기 제2 설치홈에 결합되는 내주링부 및
상기 외주링부와 내주링부를 탄성적으로 연결하는 탄성리브부
를 포함하는
관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈.
An aberration portion including a hub portion rotatably installed in an inner hollow pipe and a plurality of wings provided along an outer circumferential direction of the hub portion,
A hopper part having a first installation groove formed along an outer circumference of the hopper part,
A jetting portion provided on the discharge portion side of the hopper portion and having a second installation groove formed on the outside thereof,
A hopper portion coupling portion provided between the hopper portion and the pipe and installed in the first installation groove to make the hopper portion stably installed in the pipe;
And an injecting portion coupling portion provided between the injecting portion and the pipe to assist the coupling state of the hopper portion with the injecting portion stably installed in the pipe,
/ RTI >
The injector-
An outer circumferential ring portion which is in close contact with the inner circumferential surface of the pipe,
An inner peripheral ring portion coupled to the second installation groove,
An elastic rib portion for elastically connecting the outer peripheral ring portion and the inner peripheral ring portion;
Containing
Small Hydro Power Generation Module Using Channel Flow.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 분사부는,
상기 호퍼부와 연결되는 연결부는 단면상 원형으로 이루어지며,
상기 연결부를 통하여 유입된 물이 배출되는 출구부는 타원형으로 이루어지는,
관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈.
The method according to claim 1,
The injection unit
The connecting portion connected to the hopper portion is circular in cross section,
Wherein the outlet portion through which the water introduced through the connection portion is discharged is formed in an oval shape,
Small Hydro Power Generation Module Using Channel Flow.
제1항에 있어서,
상기 분사부는,
상기 호퍼부와 연결되는 연결부는 단면상 원형으로 이루어지며,
상기 연결부를 통하여 유입된 물이 배출되는 출구부는 상기 수차부의 윙부에 대응되는 형상으로 이루어지는,
관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈.
The method according to claim 1,
The injection unit
The connecting portion connected to the hopper portion is circular in cross section,
Wherein an outlet portion through which the water introduced through the connection portion is discharged has a shape corresponding to a wing portion of the aberration portion,
Small Hydro Power Generation Module Using Channel Flow.
제1항에 있어서,
상기 파이프를 가로 지르며 설치되며 상기 수차부의 허브부에 체결되는 회전샤프트는 일측에서 타측으로 갈수록 테이퍼진 형태로 이루어지며,
상기 수차부의 허브부는 상기 회전샤프트에 대응되는 형상으로 이루어지는 관통공이 구비되는,
관로 유동수를 이용한 소수력 발전모듈.
The method according to claim 1,
A rotating shaft which is installed across the pipe and is fastened to the hub portion of the aberration portion is tapered from one side to the other side,
Wherein the hub portion of the aberration portion is provided with a through hole having a shape corresponding to the rotation shaft,
Small Hydro Power Generation Module Using Channel Flow.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020022530A1 (en) * 2018-07-24 2020-01-30 노츠 주식회사 Hydraulic turbine housing for small hydraulic power generation
KR102280999B1 (en) 2021-04-15 2021-07-23 최현명 Measuring instrument driving system using pipe flow power generation

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101320636B1 (en) * 2013-05-30 2013-10-23 주식회사 케이엠에이치 A waterpower generator for pipe flowing water

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101458811B1 (en) * 2013-09-09 2014-11-07 정기영 A body of revolution using amplified speed of a current

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101320636B1 (en) * 2013-05-30 2013-10-23 주식회사 케이엠에이치 A waterpower generator for pipe flowing water

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020022530A1 (en) * 2018-07-24 2020-01-30 노츠 주식회사 Hydraulic turbine housing for small hydraulic power generation
KR102280999B1 (en) 2021-04-15 2021-07-23 최현명 Measuring instrument driving system using pipe flow power generation

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