本帖最后由 大天使 于 2011-9-25 13:09 编辑 ' E. s( ? _7 J4 O6 X
大天使 发表于 2011-9-25 12:39
0 q9 M5 o A c, s! {+ T但你只考虑了上下的位移(做功发电),但是水平的位移试试不发电的,正是这个位移大大减少了发电量。举例假 ... 5 f" Y- l+ u9 Q" y! w9 u* C
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* ~. r6 ~- u3 |1 \* N. z6 l上图中:沉锚1、缆绳2、牵引环3、杠杆4、限位架5、支架6、重砣7、托盘架8、限位栓孔9、限位栓10、压缩连杆11、压缩缸放空阀12、压缩板13、压缩皮囊14、扶正套管15、压缩缸法兰16、压缩缸17、进水单流阀18、出水单流阀19、浮筒底部平台20、储压罐进水管21、储压罐放空阀22、安全阀23、泄压管24、储压罐25、储压罐出水管26、水轮发电机27、水轮发电机出水管28、浮筒29。 本发明的发电的方法包括如下步骤:
x b: J& o9 _" Z3 C$ W7 D(1)将固定有海浪发电机及附件的浮筒安放在海面上,浮筒通过连接绳与海底的沉锚连接;(2)在浮筒、沉锚和连接绳的相互作用下,带动浮筒上的杠杆联动机构动作;(3)杠杆联动机构驱动压缩皮囊,将压缩缸内的海水压到储压罐内;(4)储压罐的进口宽、出口窄,通过压缩罐内的空气来实现向出口平稳输送提高压力的海水;(5)海水在驱动水轮发电机的水轮旋转发电后,排入大海。
( o# B$ o" i% @2 k上述的杠杆联动机构主要由杠杆、重砣、支架、限位架、压缩连杆,杠杆的一端与压缩连杆一端活动相接,杠杆穿过限位架,限位架固定在浮筒上,限位架上设有限位栓,杠杆中部通过铰链与支架相接,支架底部与浮筒固定,杠杆的另一端通过铰链与托盘架相接,托盘架上设置重砣。
( @5 P I: { Y& v0 A3 {上述的压缩皮囊与压缩缸通过法兰连接,法兰上部设有扶正套管,压缩缸固定在浮筒底部平台上,压缩缸的底部设有进出水管并分别与海面和储压罐进水管一端的相连,压缩缸的顶部通过压缩板与压缩连杆连接。
" `5 {4 C1 T' n3 I4 r: x* Q- ^上述的储压罐固定在浮筒上,储压罐设有安全阀、泄压管、储压罐放空阀和储压罐出水管,泄压管设在储压罐的内部,一端与安全阀相连,另一端位于储压罐内的下部空间,储压罐放空阀设于储压罐的上部空间,储压罐出水管一端与储压罐底部相连,另一端与水轮发电机相连。
2 i/ }" E; ]* x. L一种利用海浪起伏波动和涌动的能量发电的海浪发电机,其技术方案是:主要由沉锚、缆绳、浮筒、杠杆联动机构、压缩缸、储压罐、水轮发电机组成,杠杆联动机构、压缩缸、储压罐、水轮发电机固定在浮筒上,沉锚沉于海底,通过缆绳与杠杆联动机构连接;压缩缸的底部设有进出水管并分别与海面和储压罐进水管相连,储压罐进水管另一端与储压罐相连,压缩缸的顶部通过压缩板与压缩连杆连接,压缩板与压缩皮囊的内缘以法兰形式连接,压缩皮囊的外缘与压缩缸以法兰形式连接,压缩缸法兰上部设有扶正套管;所述的储压罐设有安全阀、泄压管、储压罐放空阀和储压罐出水管,泄压管设在储压罐的内部,一端与安全阀相连,另一端位于储压罐内的下部空间,储压罐放空阀设于储压罐的上部空间,储压罐出水管的一端与储压罐底部相连,另一端与水轮发电机相连。! M8 V' g. f( |/ F
上述的杠杆的一端设有牵引环,杠杆与牵引环之间呈45°角连接。 {: I- \. T3 w" m8 ]- U: o
其中,沉锚可因地制宜的采用金属块、岩石块、混凝土浇筑或建筑垃圾沉箱等大于海水密度的固体物质构成,其重量大于海水作用于浮筒29时所产生的浮力。
6 X, @' i! O4 V8 B- M' _) d ~3 f缆绳的绳体为非金属材质,其可承受的耐拉伸强度大于沉锚的本体重量,根据不同海域的深度和涨跌潮时的水位差再加上一定量的余量而选用缆绳的相应长度,可以使本发明专利适应于绝大多数深度的海域。
$ Q2 R/ y3 m' i5 H6 J6 X# c/ D杠杆为金属材质,其抗弯曲强度大于沉锚的本体重量。杠杆与牵引环之间呈45°角连接,可达到同时吸收海浪起伏能量和海浪涌动能量的目的。) m3 x) m+ ~$ e8 z9 `* x' O' R
限位栓为金属材质,其抗弯曲强度大于沉锚的本体重量。配合着限位架上面的多个限位栓孔,可实现控制杠杆在设定的范围内上下位移,使压缩皮囊安全的在可靠的极限范围以内工作。或是固定杠杆,使其不产生位移而停机,以便于进行各部件日常的维护保养和更换。; C% x" E& d W- ?
其中,重砣可采用金属块、岩石块、混凝土等固体物质构成,其重量略大于杠杆、压缩连杆、压缩皮囊和缆绳正常工作回位时所需克服的阻力;当然,也可以采用弹簧来代替重砣。压缩连杆和压缩板及紧固螺栓采用不锈钢材质构成;压缩皮囊由橡胶材质构成。' r3 Y, k2 C# A1 c
其中,压缩缸由玻璃钢或PVC材料构成。压缩缸与压缩板、压缩皮囊、扶正套管整体位于水平面以下。利用水平面与压缩缸进水管之间的水位差,来克服一部分压缩板和压缩皮囊正常工作回位时的阻力。, [7 @* [3 k$ P7 }
压缩缸放空阀连接压缩缸内的顶部空间,压缩缸放空阀的顶端高于水平面,可以放净压缩缸内部的所有空气;扶正套管采用玻璃钢或PVC材质构成;进水单流阀和出水单流阀的内部流道方向相同;储压罐进水管由玻璃钢或PVC材料构成,连接储压罐的内部空间。储压罐由玻璃钢或PVC材质构成。储压管放空阀位于储压罐的上半部,横向连接在储压罐内的上部空间,用来控制储压罐内部的液面高度和气体空间。其中,储压罐出水管由玻璃钢或PVC材料构成,管径小于储压罐进水管的管径。水轮发电机为标准发电设备。5 i; n, ?1 d M# ^0 k4 q" g
其中,浮筒浸入水平面以下的部分占其总体积的1∕2—2/3,用以有效吸收海浪涌动的能量。' k/ B0 M( y0 g) X
本发明的有益效果是:能量转换效率高,运行阻力小,发电机工作状态平稳,各管件、阀件、缸体、罐体均可采用非金属材质部件组建,耐盐碱腐蚀,结构简单,技术成熟,成本低廉,易于安装,便于实施,有利于开发绿色能源,减少二氧化碳排放和保护环境。
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