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    單向與雙向流體能量增壓采集器制造技術

    技術編號:8145340 閱讀:193 留言:0更新日期:2012-12-28 08:10
    單向與雙向流體能量增壓采集器,包括有文丘里管渦旋增壓罩,水氣缸體,輔助裝置,其特征是:所述文丘里管渦旋增壓罩喉管出口處連通水氣缸體,連通管道里還可以附加有滑動閥門,水氣缸體里有活塞和缸體構成的水氣壓強轉換工作室與流體壓縮室,流體壓縮室里還可以附加有活塞自動復位裝置,單向與雙向流體能量增壓采集器上有輔助裝置。單向與雙向流體能量增壓采集器上的輔助裝置,擴大單向與雙向流體能量增壓采集器使用范圍。(*該技術在2022年保護過期,可自由使用*)

    【技術實現步驟摘要】

    本技術涉及波浪能風能裝置。包括有文丘里管渦旋增壓罩,水氣缸體,輔助裝置。利用文丘里效應將各種能態流體工質的能量增壓增速轉換成氣體或液體壓力能量的單向與雙向流體能量增壓采集器。技術背景目前,公知的水能量采集器有水錘泵、渦輪機、水電站、潮汐、海流、波浪能利用雖然都是綠色能源,但都只能采集動態水的勢能壓力。修建大壩,海底工程,對地形地質等條件要求高,造價高。還會破壞原生態。而對流體其它各種能態,特別是靜態水能態的采集利 用尚未見報道。把波浪作為可再生、清潔能源轉換為有用的能源是人們長期的愿望。英國能源部說,它相信波浪能是所有可再生能源中最有希望的。但是波浪能的不穩定性,又給波浪能的實際應用帶來了困難。如英國專利GB1014196所揭示的用波浪運動壓縮氣體獲取能量和目前應用較多的岸式振蕩水柱波力發電裝置。這些技術通常只能捕獲波浪上下運動方向的能量。沒有增壓增速裝置,能量轉換效率較低,只能岸式使用,使用范圍較小。且上下運動方向的波浪受重力影響比其他運動方向的波浪能量小。上世紀70年代,英國愛丁堡大學斯蒂芬·索爾特(Stephen Salter)教授專利技術了一種新穎、高效的提取波浪能的方法和裝置,捕獲能量的效率能達到90%。他的專利技術立刻在能源界引起了轟動,人們稱該裝置為“索爾特波浪能裝置”,譽他本人為“波浪發電之父”。并先后被授予了英國專利權和美國專利權。英國專利號GB1482085。美國專利號US3928967。授予日1975年12月30日。該專利申請的名稱為《捕獲波浪能的裝置和方法》1977年I月14日再次申請了專利,名稱為《用于捕獲水波浪能的裝置》美國專利號US4134023。但因目前技術只能捕獲波浪上下運動方向的能量。發電設備需固定在海床上,承受腐觸、效率不高、造價及維修成本高。1982年研究顧問報告認為改進的裝置發電成本和核電成本差不多,限制了波浪發電的發展。而對近岸波浪特別是拍岸波浪能量的采集利用尚未見報道。其實鬼斧神工的大自然已經給了人們太多的啟迪我國最壯觀的海潮在每年農歷八月十八日前后幾天,錢塘江出海的喇叭口與潮汐共同形成的洶涌浪濤,猶如萬馬奔騰。薩摩亞最具特色的景色風洞海邊火山巖上自然形成的大洞,洞底與大海相連,一遇漲潮,潮水從礁石底下的通道涌進洞里再從地面洞口噴向空中,形成高達80多米的水柱。這種風洞一排20多個,水柱此起彼伏,甚為壯觀。因此采用各種被動或主動接受各種能態流體能量結構,利用文丘里效應將各種能態流體工質的能量增壓增速轉換成氣體或液體壓力能量的波浪能風能裝置。將是新能源技術開發的好方向
    技術實現思路
    本技術需要解決的技術問題是克服
    技術介紹
    的不足。提供一種不需修建大壩,海底工程,無地形地質等條件要求,造價低廉。不會破壞原生態,采用各種被動或主動接受各種能態流體能量結構,利用文丘里效應將各種能態流體工質的能量增壓增速轉換成氣體或液體壓力能量的單向與雙向流體能量增壓采集器。本技術解決技術問題所采用的技術方案是I、單向流體能量增壓采集器用高強度、耐腐蝕材料制造單向文丘里管渦旋增壓罩,單向文丘里管渦旋增壓罩的喉管出口處有連通管道連通用相當口徑和長度的鋼管或其它高強度、耐腐蝕材料制做的水氣缸體的水氣壓強轉換工作室。單向文丘里管渦旋增壓罩的內表面還可以附加裝有用于在罩的喉管入口處使通過的流體旋轉產生增壓渦旋,最符合流體動力學形狀的渦旋導流板。連通單向文丘里管渦旋增壓罩的喉管出口處和水氣缸體的水氣壓強轉換工作室的導管內表面還可附加有使通過的流體旋轉產生增壓渦旋,最符合流體動力學形狀的渦旋導流道。用相當口徑和長度的鋼管或其它高強度、耐腐蝕材料制做的有圓柱形的缸體兩端密閉的水氣缸體。兩端密閉的缸體里有活塞或附加壓縮氣體推力自復位活塞和缸體構成水氣壓強轉換工作室與流體壓縮室。水氣缸體的水氣壓強轉換工作室有連通管道連通文丘里管渦旋增壓罩的喉管出口。流體壓縮室外表面有進排流體單向球閥,流體壓縮室里還可以附加有活塞自動復位裝置的活塞復位彈簧或其他形式的活塞自動復 位裝置。流體壓縮室可使用氣壓也可使用液壓。使用液壓輸出時因補充入缸液體有自重勢能故不需使用壓縮氣體推力自復位活塞或不需附加使用活塞復位彈簧。氣壓或液壓輸出方式的優勢各有千秋,不用我多說。單向流體能量增壓采集器水氣缸體里的活塞和附加壓縮氣體推力自復位活塞。活塞是外表面與水氣缸體內表面間有如活塞環,密封圈等密封裝置的圓柱形的活塞。有附加壓縮氣體推力自復位活塞是在圓柱形的活塞里有壓縮氣體推力室,壓縮氣體推力室里有外表面有如活塞環,密封圈等密封裝置的壓縮氣體推力室活塞,壓縮氣體推力室活塞上止點與圓柱形的活塞頂部平,壓縮氣體推力室活塞頂部凹處有充放氣閥,充放氣閥頂部與壓縮氣體推力室活塞頂部平,在圓柱形的活塞里構成壓縮氣體推力室,壓縮氣體推力室里有空氣或其他高壓縮比、不易溶解、發熱、不含水分的惰性氣體(如氮氣)O2、雙向流體能量增壓采集器。用高強度、耐腐蝕材料制造雙向文丘里管渦旋增壓罩。雙向文丘里管渦旋增壓罩喉管出口處有喉管連通管道,喉管連通管道里有滑動閥門。滑動閥門滑動時會打開進水喉管入口和堵住反向喉管出口通道,并打開雙向文丘里管渦旋增壓罩喉管連通管道中點部與水氣缸體的水氣壓強轉換工作室的連通管道。雙向文丘里管渦旋增壓罩的內表面還可以附加裝有用于在罩的喉管入口處使通過的流體旋轉產生增壓渦旋,最符合流體動力學形狀的渦旋導流板。連通雙向文丘里管渦旋增壓罩喉管出口處的喉管連通管道中點部和水氣缸體的水氣壓強轉換工作室的導管內表面還可附加有使通過的流體旋轉產生增壓渦旋,最符合流體動力學形狀的渦旋導流道。用相當口徑和長度的鋼管或其它高強度、耐腐蝕材料制做的有圓柱形的缸體兩端密閉的水氣缸體。兩端密閉的缸體里有活塞或附加壓縮氣體推力自復位活塞和缸體構成水氣壓強轉換工作室與流體壓縮室,水氣缸體的水氣壓強轉換工作室連通雙向文丘里管渦旋增壓罩喉管出口處的喉管連通管道中點部。流體壓縮室外表面有進排流體單向球閥,流體壓縮室里還可以附加有活塞自動復位裝置的活塞復位彈簧或其他形式的活塞自動復位裝置。雙向流體能量增壓采集器水氣缸體里的活塞和附加壓縮氣體推力自復位活塞。活塞是外表面與水氣缸體內表面間有如活塞環,密封圈等密封裝置的圓柱形的活塞。有附加壓縮氣體推力自復位活塞是在圓柱形的活塞里有壓縮氣體推力室,壓縮氣體推力室里有外表面有如活塞環,密封圈等密封裝置的壓縮氣體推力室活塞,壓縮氣體推力室活塞上止點與圓柱形的活塞頂部平,壓縮氣體推力室活塞頂部凹處有充放氣閥,充放氣閥頂部與壓縮氣體推力室活塞頂部平,在圓柱形的活塞里構成壓縮氣體推力室,壓縮氣體推力室里有空氣或其他高壓縮比、不易溶解、發熱、不含水分的惰性氣體(如氮氣)。單向與雙向流體能量增壓采集器的有益效果具有可單獨或結合利用各種能態流體特別是近岸波浪能量,結構簡單合理,造價低,綠色能源動力。主動或被動,在水上水下均可使用的優勢。將是新能源技術開發的好方向。附圖說明圖I為單向流體能量增壓采集器的結構示意圖圖中1.文丘里管渦旋增壓罩2.連通管道4.水氣缸體5.活塞或附加壓縮氣體推力自復位活塞6.水氣壓強轉換工作室7.流體壓縮室8.進流體單向球閥9.排流體單向球閥10.活塞復位彈簧圖2為雙向流體能量增壓采集器的結構示意圖本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    單向與雙向流體能量增壓采集器,包括有文丘里管渦旋增壓罩,水氣缸體,輔助裝置,其特征是:所述文丘里管渦旋增壓罩喉管出口處連通水氣缸體,連通管道里還可以附加有滑動閥門,水氣缸體里有活塞和缸體構成的水氣壓強轉換工作室與流體壓縮室,流體壓縮室里還可以附加有活塞自動復位裝置,單向與雙向流體能量增壓采集器上有輔助裝置。

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:朱劍文
    申請(專利權)人:朱劍文
    類型:實用新型
    國別省市:

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