便携式组装螺旋水塔发电系统的制作方法
未命名
07-08
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1.本实用新型涉及水力发电技术领域,具体的,涉及便携式组装螺旋水塔发电系统。
背景技术:
2.水力发电是研究将水能转换为电能的工程建设和生产运行等技术经济问题的科学技术。水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能。为实现将水能转换为电能,需要兴建不同类型的水电站。循环水动力发电是以水的循环来获取动力,其中循环水的动力依靠科学的建筑结构等来获得,多为固定式装置,不便移动,不能满足野外、车船等需要独立电源的临时供电的需求。
技术实现要素:
3.本实用新型提出便携式组装螺旋水塔发电系统,解决了相关技术中的循环水发电系统不便移动、不能满足多场景使用的问题。
4.本实用新型的技术方案如下:
5.便携式组装螺旋水塔发电系统,包括
6.底部水池;
7.发电组件,具有若干个,依次堆叠设置在所述底部水池上,若干所述发电组件依次连通,所述底部水池与最底部的所述发电组件连通;
8.螺旋管,具有若干个,设置在所述发电组件内,若干所述螺旋管与所述发电组件连通;
9.顶部水池,设置在顶部所述发电组件上,所述顶部水池与顶部所述发电组件连通;
10.水泵,设置在所述底部水池一侧,所述水泵两端分别与所述底部水池和所述顶部水池连通,所述水泵与所述发电组件电连接。
11.作为进一步的技术方案,所述发电组件包括
12.底仓;
13.涡轮机组,设置在所述底仓内;
14.支撑体,设置在所述底仓上,若干所述螺旋管设置在所述支撑体内。
15.作为进一步的技术方案,所述支撑体包括
16.下支撑仓,设置在所述底仓内;
17.壳体,设置在所述下支撑仓上;
18.上支撑仓,设置在所述壳体上。
19.作为进一步的技术方案,所述螺旋管包括
20.刚体管,具有若干个,分别设置在所述下支撑仓和所述上支撑仓上;
21.柔性管,两端分别与位于所述下支撑仓和所述上支撑仓上的所述刚体管连接。
22.作为进一步的技术方案,所述底部水池、所述发电组件和所述顶部水池间连通时通过密封件连接,所述密封件包括
23.第一密封垫,套设在所述底部水池、所述发电组件或所述顶部水池的连通管上;
24.抱箍,具有若干个,所述抱箍为半圆形,若干所述抱箍相互靠近后套设在所述第一密封垫上,所述抱箍内壁上具有第二密封垫。
25.本实用新型的工作原理及有益效果为:
26.本实用新型中,为了解决相关技术中的循环水发电系统不便移动、不能满足多场景使用的问题,提出了便携式组装螺旋水塔发电系统,若干个发电组件可以堆叠在一起设置在底部水池和顶部水池之间,用户在使用时可根据实际需求选择发电组件的数量。螺旋管可以增加相同高度内水流路径的长度进而提高相同高度内水的发电量。用户可以使用尽量少的发电组件满足发电需求。螺旋管采用模块化和可拆装设计,结合发电组件的功率和流速、流量,设置多种规格的螺旋管,并且可方便根据需求进行各种规格型号的模块化更换和拆卸。分体式的设计方便用户移动和运输发电系统,模块化结构设计,可以任意拼接、根据需要进行配置,根据发电容量进行配置,只需要将各部分组装起来即可在多场景进行发电,如用于家庭、单位、农村及需要独立电源的小型发电应用场景;用于机械内部的供电;用于海上轮船的供电、军舰、游轮等供电场景;用于工业环境下的零碳用电场景、荒漠和孤岛的临时用电场景等。用户在使用时,按顺序依次组装底部水池、若干发电组件和顶部水池,最后通过水泵和管道等将底部水池和顶部水池连通即可。其中螺旋管已经预先安装在发电组件内。若没有外部电源将水通过水泵泵入顶部水池,顶部水池内可以预先装满水再进行安装。若发电系统的安装位置方便顶部水池蓄水,如有自流水的山体等,也可以直接将高位的水引入安装好的顶部水池。顶部水池内的水流经螺旋管进入发电组件进行发电,流经若干个发电组件完成发电后,顶部水池内的水最终流入底部水池。发电组件产生的电能可以为水泵供电,水泵将底部水池内的水泵入顶部水池即可将水循环起来再次发电,使发电系统的发电不受水量的限制,便于发电系统的移动,满足不同的使用场景,发电过程低碳环保且成本优势明显。
附图说明
27.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
28.图1为本实用新型结构示意图;
29.图2为本实用新型发电组件局部结构示意图;
30.图3为本实用新型密封件结构示意图;
31.图中:1、底部水池,2、发电组件,3、螺旋管,4、顶部水池,5、水泵,6、底仓,7、涡轮机组,8、支撑体,9、下支撑仓,10、壳体,11、上支撑仓,12、刚体管,13、柔性管,14、密封件,15、第一密封垫,16、抱箍,17、第二密封垫。
具体实施方式
32.下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都涉及本实用新型保护的范围。
33.如图1~图3所示,本实施例提出了
34.便携式组装螺旋水塔发电系统,包括
35.底部水池1;
36.发电组件2,具有若干个,依次堆叠设置在底部水池1上,若干发电组件2依次连通,底部水池1与最底部的发电组件2连通;
37.螺旋管3,具有若干个,设置在发电组件2内,若干螺旋管3与发电组件2连通;
38.顶部水池4,设置在顶部发电组件2上,顶部水池4与顶部发电组件2连通;
39.水泵5,设置在底部水池1一侧,水泵5两端分别与底部水池1和顶部水池4连通,水泵5与发电组件2电连接。
40.本实施例中,为了解决相关技术中的循环水发电系统不便移动、不能满足多场景使用的问题,提出了便携式组装螺旋水塔发电系统,若干个发电组件2可以堆叠在一起设置在底部水池1和顶部水池4之间,用户在使用时可根据实际需求选择发电组件2的数量。螺旋管3可以增加相同高度内水流路径的长度进而提高相同高度内水的发电量。用户可以使用尽量少的发电组件2满足发电需求。螺旋管3采用模块化和可拆装设计,结合发电组件2的功率和流速、流量,设置多种规格的螺旋管3,并且可方便根据需求进行各种规格型号的模块化更换和拆卸。分体式的设计方便用户移动和运输发电系统,模块化结构设计,可以任意拼接、根据需要进行配置,根据发电容量进行配置,只需要将各部分组装起来即可在多场景进行发电,如用于家庭、单位、农村及需要独立电源的小型发电应用场景;用于机械内部的供电;用于海上轮船的供电、军舰、游轮等供电场景;用于工业环境下的零碳用电场景、荒漠和孤岛的临时用电场景等。
41.具体的是,用户在使用时,按顺序依次组装底部水池1、若干发电组件2和顶部水池4,最后通过水泵5和管道等将底部水池1和顶部水池4连通即可。其中螺旋管3已经预先安装在发电组件2内。若没有外部电源将水通过水泵5泵入顶部水池4,顶部水池4内可以预先装满水再进行安装。若发电系统的安装位置方便顶部水池4蓄水,如有自流水的山体等,也可以直接将高位的水引入安装好的顶部水池4。顶部水池4内的水流经螺旋管3进入发电组件2进行发电,流经若干个发电组件2完成发电后,顶部水池4内的水最终流入底部水池1。发电组件2产生的电能可以为水泵5供电,水泵5将底部水池1内的水泵5入顶部水池4即可将水循环起来再次发电,使发电系统的发电不受水量的限制,便于发电系统的移动,满足不同的使用场景。
42.进一步,发电组件2包括
43.底仓6;
44.涡轮机组7,设置在底仓6内;
45.支撑体8,设置在底仓6上,若干螺旋管3设置在支撑体8内。
46.本实施例中,将涡轮机组7设置在底仓6内,螺旋管3设置在支撑体8内,在安装时将若干个发电组件2依次收尾连接即可,方便发电系统的安装和拆卸。同时底仓6和支撑体8可以分别对涡轮机组7和螺旋管3起到保护作用。涡轮机组7采用模块化可拆装设计,可根据间隔、功率需求,配置多种规格和型号,根据实际需求和使用环境可实现“即插即用”的效果,满足各种环境的需求。
47.进一步,支撑体8包括
48.下支撑仓9,设置在底仓6内;
49.壳体10,设置在下支撑仓9上;
50.上支撑仓11,设置在壳体10上。
51.本实施例中,为了便于根据涡轮机组7的功率调整螺旋管7的螺旋角度,使发电组件2保持最大的发电效率,将支撑体8设计为分体式。预先安装螺旋管7时,首先将螺旋管7的一端安装在下支撑仓9上,然后将壳体10套设在若干螺旋管7的外侧,最后根据螺旋角度将螺旋管3的另一端安装在上支撑仓11上即可。
52.进一步,螺旋管3包括
53.刚体管12,具有若干个,分别设置在下支撑仓9和上支撑仓11上;
54.柔性管13,两端分别与位于下支撑仓9和上支撑仓11上的刚体管12连接。
55.本实施例中,为了便于调整螺旋管3的角度,同时便于安装螺旋管3,螺旋管3由刚体管12和柔性管13组成。刚体管12便于与下支撑仓9和上支撑仓11连接,而柔性管13位于刚体管12之间,方便进行螺旋角度的调整。
56.进一步,底部水池1、发电组件2和顶部水池4间连通时通过密封件14连接,密封件14包括
57.第一密封垫15,套设在底部水池1、发电组件2或顶部水池4的连通管上;
58.抱箍16,具有若干个,抱箍16为半圆形,若干抱箍16相互靠近后套设在第一密封垫15上,抱箍16内壁上具有第二密封垫17。
59.本实施例中,为了保证安装时的密封效果,首先根据各组件连通管的直径选择相应的第一密封垫15,并将密封垫15套设在连通管上,随后将两个个抱箍16安装在第一密封垫15的外侧,将两个组件的连通管连接在一起。其中抱箍16内壁上的第二密封垫17与第一密封垫15相互挤压,进一步提高了密封性。
60.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
技术特征:
1.便携式组装螺旋水塔发电系统,其特征在于,包括底部水池(1);发电组件(2),具有若干个,依次堆叠设置在所述底部水池(1)上,若干所述发电组件(2)依次连通,所述底部水池(1)与最底部的所述发电组件(2)连通;螺旋管(3),具有若干个,设置在所述发电组件(2)内,若干所述螺旋管(3)与所述发电组件(2)连通;顶部水池(4),设置在顶部所述发电组件(2)上,所述顶部水池(4)与顶部所述发电组件(2)连通;水泵(5),设置在所述底部水池(1)一侧,所述水泵(5)两端分别与所述底部水池(1)和所述顶部水池(4)连通,所述水泵(5)与所述发电组件(2)电连接。2.根据权利要求1所述的便携式组装螺旋水塔发电系统,其特征在于,所述发电组件(2)包括底仓(6);涡轮机组(7),设置在所述底仓(6)内;支撑体(8),设置在所述底仓(6)上,若干所述螺旋管(3)设置在所述支撑体(8)内。3.根据权利要求2所述的便携式组装螺旋水塔发电系统,其特征在于,所述支撑体(8)包括下支撑仓(9),设置在所述底仓(6)内;壳体(10),设置在所述下支撑仓(9)上;上支撑仓(11),设置在所述壳体(10)上。4.根据权利要求3所述的便携式组装螺旋水塔发电系统,其特征在于,所述螺旋管(3)包括刚体管(12),具有若干个,分别设置在所述下支撑仓(9)和所述上支撑仓(11)上;柔性管(13),两端分别与位于所述下支撑仓(9)和所述上支撑仓(11)上的所述刚体管(12)连接。5.根据权利要求1所述的便携式组装螺旋水塔发电系统,其特征在于,所述底部水池(1)、所述发电组件(2)和所述顶部水池(4)间连通时通过密封件(14)连接,所述密封件(14)包括第一密封垫(15),套设在所述底部水池(1)、所述发电组件(2)或所述顶部水池(4)的连通管上;抱箍(16),具有若干个,所述抱箍(16)为半圆形,若干所述抱箍(16)相互靠近后套设在所述第一密封垫(15)上,所述抱箍(16)内壁上具有第二密封垫(17)。
技术总结
本实用新型涉及水力发电技术领域,提出了便携式组装螺旋水塔发电系统,包括底部水池、发电组件、螺旋管、顶部水池和水泵,发电组件具有若干个,依次堆叠设置在底部水池上,若干发电组件依次连通,底部水池与最底部的发电组件连通,螺旋管具有若干个,设置在发电组件内,若干螺旋管与发电组件连通,顶部水池设置在顶部发电组件上,顶部水池与顶部发电组件连通,水泵设置在底部水池一侧,水泵两端分别与底部水池和顶部水池连通,水泵与发电组件电连接。通过上述技术方案,解决了现有技术中的循环水发电系统不便移动、不能满足多场景使用的问题。不能满足多场景使用的问题。不能满足多场景使用的问题。
技术研发人员:余涛 余翔 余立锴
受保护的技术使用者:新能量科技股份有限公司
技术研发日:2023.02.06
技术公布日:2023/6/2
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