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一种压强能转换成电能的发电装置及其使用方法制造方法及图纸

技术编号:39436817 阅读:9 留言:0更新日期:2023-11-19 16:20
本发明专利技术涉及压强能发电技术领域,具体为一种压强能转换成电能的发电装置及其使用方法,属于压强能发电技术领域,包括箱体、第一管道、第二管道、延时仓、真空泵、喇叭口、箱体腔、密封隔板和压强式叶片,箱体为中空结构,第一管道将箱体内部与外部连接,箱体内部设有多个真空泵,真空泵上的第二管道入口所处位置低于第一管道出口所处位置,压强式叶片与发电机组连接,箱体为多面体或圆柱体,箱体一面开口,第一管道设置在开口相对面,或箱体内部真空,将压强能发电装置放入液体介质内,打开阀门,当液体介质通过第一管道进入箱体内后,打开真空泵,这时压强能的压力推动压强式叶片旋转转换为电能并发电。为电能并发电。为电能并发电。

【技术实现步骤摘要】
一种压强能转换成电能的发电装置及其使用方法


[0001]本专利技术涉及压强能发电
,尤其涉及一种压强能转换成电能的发电装置及其使用方法。

技术介绍

[0002]国家已经把新能源开发利用上升到了国家战略的高度,世界上各个国家都在迫切寻求新型能源的解决方案,传统能源煤电占比73%对环境造成严重污染、水电占比14.6%破坏水生态平衡不容置疑,气候变化问题已经敲响了警钟,目前的新能源技术复杂维护成本高、效率低,占用大量的土地资源,核电虽然好,当今,核污染已经是一个很严重、难以解决的问题。核电站的爆炸的效果与原子弹类似,作为抛砖引玉利用压强能发电技术创建一种全新的课题,共同探索未来,压强能的获取来自自然界的液体水中,也可以自建水体,循环利用。地球的储水量是14亿立方千米之多,资源非常丰富,广阔的农村、农业生产、生活等都需要电能。
[0003]现有技术中,中国专利公开号为CN103633877B的基于流体压强波动的变电容发电机,当外界流体(气体或液体)压强有波动时,通过高弹性薄膜5的传递,压迫液体工质2出现液面高度的波动,集电极3与稳恒电压装置4之间构成的电容中液体和气体所占的比例在不断变化,由于气体的介电常数与液体的介电常数之间相差极大,由此导致稳恒电压装置4与电极3之间所形成的电容器的电容量发生波动;在获得液体活塞变电容装置所提供的恒定电压以及电容量波动的情况下,就可以用变电容发电机对外输出交变电流;可以利用气压、水压等流体压强的波动作为能量源发电,扩充了能量的利用范围,而且大多数情况下这些能源是绿色可再生的,满足环保的要求;在有流体压强波动的情况下,用本专利技术提供的技术来发电减小了大量的中间传动过程,避免了许多中间损失,因而其效率远远大于常规的采用电感式发电机的情形。
[0004]但是在生产生活实践中发现,液体介质尤其是液体水具有非常好的流动性,其具备高于气体的压强波动稳定且持续,液体水中某深处存在着压强现象,这种压强能的能量非常巨大,如果能利用托里拆利的实验理论,有效实现把液体介质水的压强能收积提取、释放归位、循环利用发电,是本领域技术人员的难点问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种压强能转换成电能的发电装置及其使用方法。
[0006]为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案:
[0007]一种压强能转换成电能的发电装置,包括液体介质,所述液体介质内贯穿设有箱体,所述箱体内密封固定有密封隔板,所述箱体内通过密封隔板由下至上分成延时仓和箱体腔,所述箱体内的底部贯穿设有阀门,所述阀门的下端固定有喇叭口,所述箱体内的一周侧壁上等间距固定有多个真空泵,多个真空泵均安装在箱体腔内,所述真空泵的下端均连
接有第二管道,所述第二管道延伸至延时仓内,所述箱体内的底部贯穿设有第一管道,所述第一管道内安装有压强式叶片,所述第一管道的下端延伸至箱体的下端,所述第一管道的上端位于延时仓内,所述第一管道的下端安装有阀门,所述阀门的下端连接有喇叭口。
[0008]与现有技术相比,本申请能充分根据实际情况将设备设计成不同的规格,同时能根据需要安装在自然液体水体、自建液体水体以及制成移动式注入液体介质水中,进一步的提升装置的实用性,压强式叶片连接发电机,切割磁感线发电,或采用通用发电技术,为现有技术。
[0009]优选地,所述第一管道的上端位于密封隔板的下端,所述第二管道贯穿密封隔板并延伸至密封隔板的下端,所述延时仓呈真空设置。
[0010]进一步的,能充分使液体介质在延时仓内进行流动,更好的应用其压强差。
[0011]优选地,所述延时仓内的底部设有延时仓下水平面,所述阀门的下端设有阀门下水平面,所述阀门下水平面位于延时仓下水平面的下端,所述阀门下水平面位于箱体的下端,所述喇叭口的下端设有喇叭口下端水平面,所述喇叭口下端水平面位于阀门下水平面的下端。
[0012]进一步的,通过各部件下端水平面水平位置的差距,能进一步的利用压强差。
[0013]优选地,所述箱体采用多面体和圆柱体中任一一种。
[0014]进一步的,便于更好的安装多个真空泵。
[0015]优选地,所述箱体的上端贯通设置。
[0016]进一步的,便于安装相应的真空泵以及对其进行检修维护。
[0017]优选地,所述箱体的上端至喇叭口下端水平面的距离为1

100M。
[0018]进一步的,能根据所应用水体的情况将本装置设计成相应规格的大小。
[0019]优选地,所述第一管道上端的水平面位于第二管道下端水平面的上端。
[0020]进一步的,能有效使液体介质进行流动。
[0021]优选地,所述液体介质的上端设有空气,所述箱体的上端延伸至空气内。
[0022]本专利技术还提出了一种压强能转换成电能的发电装置的使用方法,包括以下步骤:
[0023]S1将压强能发电装置放入液体介质2内,箱体8顶端高于液面;
[0024]S2打开阀门6,当液体介质2通过第一管道5进入箱体8内后,打开真空泵3。
[0025]与现有技术相比,本装置结构巧妙便于快速使用与推广,且操作步骤简单,有助于快速利用液体内的压强差,能有效将压强差转变为能量用来发电。
[0026]本专利技术的有益效果是:
[0027]1、本申请能高效利用压强能进行发电,更好的利用水资源,并且能根据相应的位置,通过计算做成任意大小1m至100m不等,充分提升其实用性;
[0028]2、可以安装在自然液体水体中、也可以安装在自建液体水体中以及可以做成移动式(注入液体介质水)便可以简单方便的提供清洁能源,更进一步的提升其实用性。
附图说明
[0029]图1为本专利技术结构示意图;
[0030]图2为本专利技术的静态压强分布示意图;
[0031]图3为本专利技术的动态压强分布示意图;
[0032]图4为本专利技术的延时仓的工作原理图;
[0033]图5为本专利技术的能量守衡问题上的简述图;
[0034]图6为真空泵的工作原理图;
[0035]图中:1空气、2液体介质、3真空泵、4第二管道、5第一管道、6阀门、61阀门下水平面、7压强式叶片、8箱体、9喇叭口、91喇叭口下端水平面、10延时仓、101延时仓下水平面、11箱体腔、12密封隔板。
具体实施方式
[0036]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0037]参照图1

6,一种压强能转换成电能的发电装置,包括液体介质2,液体介质2内贯穿设有箱体8,液体介质2的上端设有空气1,箱体8的上端延伸至空气1内,箱体8采用多面体和圆柱体中任一一种,以便根据需要安装多个真空泵3,箱体8内密封固定有密封隔板12,能使延时仓10内呈真空设置,其内压力小(或呈负压状态),能使液体本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种压强能转换成电能的发电装置,包括液体介质(2),其特征在于:所述液体介质(2)内贯穿设有箱体(8),所述箱体(8)内密封固定有密封隔板(12),所述箱体(8)内通过密封隔板(12)由下至上分成延时仓(10)和箱体腔(11),所述箱体(8)内的底部贯穿设有阀门(6),所述阀门(6)的下端固定有喇叭口(9),所述箱体(8)内的一周侧壁上等间距固定有多个真空泵(3),多个真空泵(3)均安装在箱体腔(11)内,所述真空泵(3)的下端均连接有第二管道(4),所述第二管道(4)延伸至延时仓(10)内,所述箱体(8)内的底部贯穿设有第一管道(5),所述第一管道(5)内安装有压强式叶片(7),所述第一管道(5)的下端延伸至箱体(8)的下端,所述第一管道(5)的上端位于延时仓(10)内,所述第一管道(5)的下端安装有阀门(6),所述阀门(6)的下端连接有喇叭口(9)。2.根据权利要求1所述的一种压强能转换成电能的发电装置,其特征在于:所述第一管道(5)的上端位于密封隔板(12)的下端,所述第二管道(4)贯穿密封隔板(12)并延伸至密封隔板(12)的下端,所述延时仓(10)呈真空设置。3.根据权利要求1所述的一种压强能转换成电能的发电装置,其特征在于:所述延时仓(10)内的底部设有延时仓下水平面(101),所述阀门(6)的下端设有阀门...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙洪权
申请(专利权)人:孙洪权
类型:发明
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