[实用新型]一种新型的水变风发电装置有效
申请号: | 201320292396.2 | 申请日: | 2013-05-27 |
公开(公告)号: | CN203248321U | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 段炳昌 | 申请(专利权)人: | 段炳昌 |
主分类号: | F03D9/00 | 分类号: | F03D9/00;F03D11/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650000 云南省*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 风发 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及发电装置技术领域,具体涉及一种新型的水变风发电装置。
背景技术
当今风力发电机只能在风速3~25m∕s的范围内发电,但是现有自然环境风速不稳定,风力发电机在低风速和高风速均不能使用。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种新型的水变风发电装置,它结构简单,采用水力电站的尾水作为驱动力量,再经过一系列装置转换成恒定风能,解决了风力发电机低风速和高风速都不能使用的难题,结束了当今风力发电机无法获得恒定风源和理想风速的历史。
为了解决背景技术所存在的问题,本实用新型是采用以下技术方案:它包含发电装置本体,所述的发电装置本体由水车1、传动轴2、中心轴3、碾子4、圆形轨道槽5、气囊6、压缩空气输送管道7、储气罐8、发电机9组成,水车1通过传动轴2与中心轴3连接,中心轴3的两侧设置有碾子4,碾子4的下端设置有圆形轨道槽5,圆形轨道槽5的内部设置有数个气囊6,气囊6通过管道与压缩空气输送管道7连接,压缩空气输送管道7与数个并联的储气罐8连接,储气罐8与发电机9连接。
所述的气囊6内部设置有镊子式弹簧12,气囊6的一端设置有单向进气阀10,气囊6的另一端设置有单向出气阀11。
本实用新型工作原理:利用水力发电机的尾水冲动特制水车,用传动装置将水车转动所产生的动力传送给一个特制的“碾子”(也可传送给大型高压空压机),使“碾子”作360°圆周运动,周而复始地碾压橡胶气囊(气囊环形放置于“碾子”下,每个气囊都是独立的,以便维护或更换。囊壁内置钢丝,使其足以承受来自碾子的压力,囊腹中置镊子式弹簧,利用弹簧的反作用力确保气囊被压瘪后快速还原,使其再次充满空气。气囊数量的多少和容积的大小与水力的大小成正比),气囊两端分别置一个单向气阀(一端为进气阀,另一端为出气阀),用压力管道将气囊输出的压缩空气输送至储气罐(n个并联,以作调节之用),这样就可源源不断地获得发电所需的压缩空气,从而为风力发电机(或汽轮机)提供一个恒定的“风源”。将风力发电机的桨叶改为水斗式密封型风轮,再将若干台风力发电机串联在一起,仅用来自储气罐的一路压缩空气便可吹动所串联的全部风力发电机,从而实现压缩空气的“一气百用”,使水力发电机尾水的再利用率和经济效益达到最大化。
本实用新型具有以下有益效果:它结构简单,采用水力电站的尾水作为驱动力量,再经过一系列装置转换成恒定风能,解决了当今风力发电机低风速和高风速都不能使用(以及由此带来的千瓦成本过高;输出功率、电压、电流不稳定;“并网难”、“输送难”)等一系列棘手问题,结束了当今风力发电机无法获得恒定风源和理想风速的历史。
附图说明:
图1是本实用新型结构示意图。
具体实施方式:
参看图1,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含发电装置本体,所述的发电装置本体由水车1、传动轴2、中心轴3、碾子4、圆形轨道槽5、气囊6、压缩空气输送管道7、储气罐8、发电机9组成,水车1通过传动轴2与中心轴3连接,中心轴3的两侧设置有碾子4,碾子4的下端设置有圆形轨道槽5,圆形轨道槽5的内部设置有数个气囊6,气囊6通过管道与压缩空气输送管道7连接,压缩空气输送管道7与数个并联的储气罐8连接,储气罐8与数个串联的发电机9连接。
所述的气囊6内部设置有镊子式弹簧12,气囊6的一端设置有单向进气阀10,气囊6的另一端设置有单向出气阀11。
本具体实施方式工作原理:利用水力发电机的尾水冲动特制水车,用传动装置将水车转动所产生的动力传送给一个特制的“碾子”(也可传送给大型高压空压机),使“碾子”作360°圆周运动,周而复始地碾压橡胶气囊(气囊环形放置于“碾子”下,每个气囊都是独立的,以便维护或更换。囊壁内置钢丝,使其足以承受来自碾子的压力,囊腹中置镊子式弹簧,利用弹簧的反作用力确保气囊被压瘪后快速还原,使其再次充满空气。气囊数量的多少和容积的大小与水力的大小成正比),气囊两端分别置一个单向气阀(一端为进气阀,另一端为出气阀),用压力管道将气囊输出的压缩空气输送至储气罐(n个并联,以作调节之用),这样就可源源不断地获得发电所需的压缩空气,从而为风力发电机(或汽轮机)提供一个恒定的“风源”。将风力发电机的桨叶改为水斗式密封型风轮,再将若干台风力发电机串联在一起,仅用来自储气罐的一路压缩空气便可吹动所串联的全部风力发电机,从而实现压缩空气的“一气百用”,使水力发电机尾水的再利用率和经济效益达到最大化。
本具体实施方式具有以下有益效果:它结构简单,采用水力电站的尾水作为驱动力量,再经过一系列装置转换成恒定风能,解决了风力发电机低风速和高风速都不能使用以及由此带来的千瓦成本过高;输出功率、电压、电流不稳定;“并网难”、“输送难”等一系列棘手问题,结束了当今风力发电机无法获得结束了当今风力发电机无法获得恒定风源和理想风速的历史。
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