一种多组合杠杆式水力发电装置的制作方法

文档序号:12819520阅读:253来源:国知局

本发明涉及水力发电领域,具体涉及到一种多组合杠杆式水力发电装置。



背景技术:

如人们所知,水力发电的基本原理是利用水位落差,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水的位能转换为水轮机的机械能,再以机械能推动发电机,得到电力。公知的水力发电是在江河湖泊上选址筑坝,拦水形成庞大的水库而藉以提高水位,蓄积能量,在坝底(习惯称下游)安装水轮发电机组。通常,水位每提高10m,就能增加1kg/cm2的水压。由此可知,水库越大并且坝堤越高即水位越高,水轮发电机的装机容量便越大,我国三峡电站的水库库坝高达200米便是基于此理。大、中型水力发电站虽然能够满足各行各业的用电需求,但是鉴于建造大、中型水力发电站会牺牲农田、山林乃至村落及城镇并且需要移民,尤其还需兼顾下游的安全性,以防万一决堤给下游造成灾难,因而象我国的黄河、长江流域的水力发电站的数量只能是屈指可数的几座。

众所周知,建造规模级的水力发电站除了前述因素外,还具有投资大、对地形地貌挑剔以及建造周期长等的欠缺。尽管如此,就我国目前的情况而言,水力发电对水资源的利用率仅为20%左右,尚有80%的水力资源尚未得到应有的利用。此外,我国用电紧缺地区主要集中在京、津、沪、长三角和珠江三角等经济发达地区,而电力资源丰富的地区却在西部,从而长期以来形成了西电东输的格局。西电东输虽然能够缓解经济发达地区的电荒现象,但是由于需要建造超高压的并且为远距离的输变电设施,一方面投资成本高及在输变电过程种的线路电损大,另一方面造成资源的严重浪费,再一方面供电部门的线路管护成本高并且投入人力多。



技术实现要素:

针对现有技术中水力发电存在上述的不足,本发明提供了一种多组合杠杆式水力发电装置,能够多次利用水资源进行发电,而且设备简单,投资小。

本发明的技术方案为,一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元、进水装置和发电机,所述组成单元包括杠杆装置和水箱,所述杠杆装置两端分别设有箱体和回弹装置,所述箱体位于所述水箱内,所述杠杆装置上端设有单向齿轮和轴,所述单向齿轮与所述轴相连,所述杠杆装置两端分别与所述单向齿轮相连,所述进水装置设有进水口和第一控制开关,所述水箱底部设有出水通道和第二控制开关,所述发电机与所述轴相连。

上述的水力发电装置,其中,所述发电装置具有多组所述组成单元,所述多组组成单元通过所述轴串联。

上述的水力发电装置,其中,上端组成单元的水箱通过出水通道与下端组成单元的水箱相连。

上述的水力发电装置,其中,所述回弹装置为一弹簧装置。

上述的水力发电装置,其中,所述杠杆装置包括一杠杆,所述杠杆位于所述水箱端的长度小于位于回弹装置端的长度。

上述的水力发电装置,其中,所述杆装置在上升的过程中,所述杠杆接触到所述第一控制开关。

上述的水力发电装置,其中,所述杆装置在回弹的过程中,所述箱体接触到所述第二控制开关。

本发明提供的一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元、进水装置和发电机,所述组成单元包括杠杆装置和水箱,所述杠杆装置两端分别设有箱体和回弹装置,所述箱体位于所述水箱内,所述杠杆装置上端设有单向齿轮和轴,所述单向齿轮与所述轴相连,所述杠杆装置两端分别与所述单向齿轮相连,所述进水装置设有进水口和第一控制开,本发明的水力发电装置具有多组组成单元,可以实现对水资源的多次利用,并且将多次利用的水资源用来发电,提高了水资源的利用率,而且该发电装置结构简单,投资小, 可以安装在山上或者水库下游,从而实现对泉水、水库下游水的多次利用,解决了偏远地区电能短缺的问题。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明及其特征、外形和优点将会变得更明显。在全部附图中相同的标记指示相同的部分。并未刻意按照比例绘制附图,重点在于示出本发明的主旨。

图1为本发明提供的一种多组合杠杆式水力发电装置的局部结构示意图;

具体实施方式

在下文的描述中,给出了大量具体的细节以便提供对本发明更为彻底的理解。然而,对于本领域技术人员而言显而易见的是,本发明可以无需一个或多个这些细节而得以实施。在其他的例子中,为了避免与本发明发生混淆,对于本领域公知的一些技术特征未进行描述。

为了彻底理解本发明,将在下列的描述中提出详细的步骤以及详细的结构,以便阐释本发明的技术方案。本发明的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本发明还可以具有其他实施方式。

参照图1所示,本发明提供了一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元1、进水装置2和发电机,组成单元1包括杠杆装置和水箱3,杠杆装置两端分别设有箱体4和回弹装置11,箱体4位于水箱3内,杠杆装置上端设有单向齿轮5和轴6,单向齿轮5与轴6相连,杠杆装置两端分别与单向齿轮5相连,进水装置2设有进水口7和第一控制开关8,水箱3底部设有出水通道9和第二控制开关10,发电机与轴6相连,本发明是通过以下方式实现的,首先水从进水装置2流入到组成单元1中,组成单元1内的箱体4在水的浮力作用下上升,从而带动轴6的转动,轴6的转动带动发电机的转动,从而实现发电的效果,其中在本发明中轴承5为单向齿轮,也就是说在杠杆装置在上升的过程中,通过轴6的转动来实现发电机的发电,当杠杆装置上升到一定的高度的时候,经过回弹装置11回弹之后返回,在返回的过程中, 经过单向齿轮5进行返回,在返回的过程中单向齿轮5转动,但是与单向齿轮5相连的轴6不随着转动。

在本发明一优选但非限制的实施例中,发电装置具有多组组成单元1,多组组成单元1通过轴6串联,在本发明中多组组成单元1成梯形排列并串联在一起,其中,发电过程是通过以下方式实现的,首先最上端的组成单元1在上升的过程中,杠杆装置会触碰到第一控制开关8,第一控制开关8会控制组成单元1底部出水通道9的开启,将最上端组成单元1的水通过出水通道9流入到第二个组成单元1中水箱3内,从而带动第二个组成单元1中箱体4的上升,并且带动轴6的转动,依次类推,可以串联多组组成单元1,并且实现轴6的联动,从而可以实现多级发电,当串联有多组组成单元1,优选4组,在此种情况下,第一组组成单元1与第三组组成单元1中的杠杆装置是同时上升和同时回弹,第二组组成单元1与第四组组成单元1中的杠杆装置是同时上升和同时回弹。

在本发明一优选但非限制的实施例中,上端组成单元1的水箱3通过出水通道9与下端组成单元1的水箱3相连,也就是当上端的组成单元1触动到第一控制开关8的时候,上端组成单元1中水箱3的底部出水通道9开启,当上端的组成单元1中杠杆装置回弹的过程中,箱体4接触到水箱3底部的第二控制开关10时,关闭出水通道9,从而实现该组成单元1内水箱3的进水。

在本发明一优选但非限制的实施例中,回弹装置11为一弹簧装置,起到回弹的效果,其中箱体4的质量,根据回弹的力,进行设定,例如回弹力较大的时候,箱体4的质量可以稍微轻一点,如果回弹力较小的时候,箱体4的质量可以稍微重一点。

在本发明一优选但非限制的实施例中,杠杆装置包括一杠杆,杠杆位于水箱3端的长度小于位于回弹装置11端的长度,可以实现在上升过程中,能做更多的功,优选1:2。

在本发明一优选但非限制的实施例中,杠杆装置在上升的过程中,杠杆 可以接触到第一控制开关8,可以实现进水的关闭,当杠杆装置在回弹的过程中,箱体4可以接触到第二控制开关10,可以起到关闭出水的效果,在本发明中出水通道9上同样设有第一控制开关8,如图1所示;其中回弹装置11固定在底面上。

以下提供两具体的实施例,来进一步阐述本发明。

实施例1,参照图1所示,提供了一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元1、进水装置2和发电机,组成单元1包括杠杆装置和水箱3,杠杆装置两端分别设有箱体4和回弹装置11,箱体4位于水箱3内,杠杆装置上端设有单向齿轮5和轴6,单向齿轮5与轴6相连,杠杆装置两端分别与单向齿轮5相连,进水装置2设有进水口7和第一控制开关8,水箱3底部设有出水通道9和第二控制开关10,发电机与轴6相连,本发明是通过以下方式实现的,首先水从进水装置2流入到组成单元1中,组成单元1内的箱体4在水的浮力作用下上升,从而带动轴6的转动,轴6的转动带动发电机的转动,从而实现发电的效果,其中在本发明中轴承5为单向齿轮,也就是说在杠杆装置在上升的过程中,通过轴6的转动来实现发电机的发电,当杠杆装置上升到一定的高度的时候,经过回弹装置11回弹之后返回,在返回的过程中,经过单向齿轮5进行返回,在返回的过程中单向齿轮5转动,但是与单向齿轮5相连的轴6不随着转动。

实施例2

参照图1所示,提供了一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元1、进水装置2和发电机,组成单元1包括杠杆装置和水箱3,杠杆装置两端分别设有箱体4和回弹装置11,箱体4位于水箱3内,杠杆装置上端设有单向齿轮5和轴6,单向齿轮5与轴6相连,杠杆装置两端分别与单向齿轮5相连,进水装置2设有进水口7和第一控制开关8,水箱3底部设有出水通道9和第二控制开关10,首先水从进水装置2流入到组成单元1中,组成单元1内的箱体4在水的浮力作用下上升,从而带动轴6的转动,其中轴承5为单向齿轮,也就是说在杠杆装置在上升的过程中,通过轴6的转动来实现发电机的 发电,当杠杆装置上升到一定的高度的时候,经过回弹装置11回弹之后返回,在返回的过程中,经过单向齿轮5进行返回,在返回的过程中单向齿轮5转动,但是与单向齿轮5相连的轴6不随着转动,发电装置具有多组组成单元1,多组组成单元1通过轴6串联,在本发明中多组组成单元1成梯形排列并串联在一起,其中,发电过程是通过以下方式实现的,首先最上端的组成单元1在上升的过程中,杠杆装置会触碰到第一控制开关8,第一控制开关8会控制组成单元1底部出水通道9的开启,将最上端组成单元1的水通过出水通道9流入到第二个组成单元1中水箱3内,从而带动第二个组成单元1中箱体4的上升,并且带动轴6的转动,依次类推,可以串联多组组成单元1,并且实现轴6的联动,从而可以实现多级发电,当串联有多组组成单元1,优选4组,在此种情况下,第一组组成单元1与第三组组成单元1中的杠杆装置是同时上升和同时回弹,第二组组成单元1与第四组组成单元1中的杠杆装置是同时上升和同时回弹,上端组成单元1的水箱3通过出水通道9与下端组成单元1的水箱3相连,也就是当上端的组成单元1触动到第一控制开关8的时候,上端组成单元1中水箱3的底部出水通道9开启,当上端的组成单元1中杠杆装置回弹的过程中,箱体4接触到水箱3底部的第二控制开关10时,关闭出水通道9,从而实现该组成单元1内水箱3的进水,回弹装置11为一弹簧装置,起到回弹的效果,其中箱体4的质量,根据回弹的力,进行设定,例如回弹力较大的时候,箱体4的质量可以稍微轻一点,如果回弹力较小的时候,箱体4的质量可以稍微重一点,杠杆装置包括一杠杆,杠杆位于水箱3端的长度小于位于回弹装置11端的长度,可以实现在上升过程中,能做更多的功,优选1:2,杠杆装置在上升的过程中,杠杆可以接触到第一控制开关8,可以实现进水的关闭,当杠杆装置在回弹的过程中,箱体4可以接触到第二控制开关10,可以起到关闭出水的效果,在本发明中出水通道9上同样设有第一控制开关8,如图1所示;其中回弹装置11固定在底面上,本实施例中,通过将多组组成单元1中轴6的转动集合在一起之后,再与发电机相连,从而实现对水资源的多次利用,并且将多次利用的水资源用来发电,提高了水 资源的利用率。

综上所述,本发明提供的一种多组合杠杆式水力发电装置,包括组成单元、进水装置和发电机,所述组成单元包括杠杆装置和水箱,所述杠杆装置两端分别设有箱体和回弹装置,所述箱体位于所述水箱内,所述杠杆装置上端设有单向齿轮和轴,所述单向齿轮与所述轴相连,所述杠杆装置两端分别与所述单向齿轮相连,所述进水装置设有进水口和第一控制开,本发明的水力发电装置具有多组组成单元,可以实现对水资源的多次利用,并且将多次利用的水资源用来发电,提高了水资源的利用率,而且该发电装置结构简单,投资小,可以安装在山上或者水库下游,从而实现对泉水、水库下游水的多次利用,解决了偏远地区电能短缺的问题。

以上对本发明的较佳实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施;任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例,这并不影响本发明的实质内容。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

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