利用退役舰艇改装的智能浮动风力发电站的制作方法

文档序号:13756930阅读:189来源:国知局

本发明涉及利用退役舰艇改装的智能浮动风力发电站,属于新能源应用技术领域。



背景技术:

由于海军技术的快速进步,海面上的军用舰艇的更新换代已在加快,一代接一代的海军旧舰艇退出现役。过去由于全球钢材价格昂贵,将退役舰艇卖给拆船厂进行拆解,拆船厂将退役舰艇进行解体,分解钢板、废钢材、有色金属材料以及船设备、仪器仪表、废旧内燃机,有时还能从退役舰艇中取出柴油、机油卖钱,拆船曾经是赚钱的行业。自2008年金融危机以来,全球经济增长放缓,航运业的运力超过需求,船舶报废年龄提早,全球钢材价格下跌,劳动力成本上升,拆船厂越拆越亏,退役舰艇比一般商用船舶坚固,分解的难度和成本更大,如何利用退役舰艇产生良好的经济效益和社会效益成为新的课题。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供利用退役舰艇改装的智能浮动风力发电站。

建设利用退役舰艇改装的智能浮动风力发电站,先要清理退役舰艇内部的垃圾,运出退役舰艇内的旧柴油机、废柴油、废机油、旧用具,刮净、刮除退役舰艇里外的环保不合格的全部旧油漆、旧涂料,换用符合环保要求的新油漆、新涂料、新材料、新用具装修退役舰艇。按照每一只退役舰艇的特点设计新型的、独立的风力发电站。在舰身前部的甲板上安装舰首垂直轴风力发电机,在舰身的中部甲板上的炮塔的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机,从海面上吹来的海风和从陆地上吹来的陆风都能吹动垂直轴风力发电机的叶轮旋转、带动垂直轴风力发电机产生电流,高处的来风吹向安装在船舱顶部上的船舱顶水平轴风力发电机、驱动船舱顶水平轴风力发电机的叶轮旋转、带动船舱顶水平轴风力发电机产生电流,从舰首垂直轴风力发电机、炮塔顶垂直轴风力发电机和船舱顶水平轴风力发电机输出的电流通过导电线分别输入配电间,从配电间输出的电流通过防水电缆越过海面、输入陆地上的变电压间和供电网,向供电网售电,售电收入成为本风力发电站的主要经济收入,由于风电属于发电过程中不排碳的清洁能源电力,是中国东部供电网优先采购的电力,所以销路有保证。从配电间向舰身的船舱内及后部安装的信息控制中心、储能电池、无线收发天线、温度传感器、湿度传感器、电动力装置、航行装置供电。

为了解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:

由退役舰艇1、船身2、船舱3、炮塔4、舰首垂直轴风力发电机5、导电线6、炮塔顶垂直轴风力发电机7、船舱顶水平轴风力发电机8、汇流器9、配电间10、信息控制中心11、储能电池12、电动力装置13、航行装置14、风向风速测量仪15、无线收发天线16、温度传感器17、湿度传感器18、防水电缆19、变电压间20、供电网21共同组成;

在退役舰艇1的船身2的前部甲板上安装舰首垂直轴风力发电机5,在船身2的中部甲板上的炮塔4的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机7,在炮塔4内安装配电间10,在船舱3的顶部安装船舱顶水平轴风力发电机8,在船舱3的前部的顶上安装汇流器9,在船舱3的后部的顶上安装风向风速测量仪15,在船舱3内安装储能电池12和信息控制中心11,在信息控制中心11上安装无线收发天线16,在船舱3的后部的外表面上安装温度传感器17和湿度传感器18,在船身2的后部安装电动力装置13和航行装置14,在退役舰艇1的前方、间隔海面23的陆地22上安装变电压间20和供电网21;

舰首垂直轴风力发电机5通过导电线6与配电间10连接,炮塔顶垂直轴风力发电机7通过导电线6与配电间10连接,船舱顶水平轴风力发电机8通过导电线6与汇流器9连接,汇流器9通过导电线6与配电间10连接,在船舱3的顶部上的风向风速测量仪15通过导电线6与信息控制中心11连接,信息控制中心11通过导电线6与电动力装置13连接,信息控制中心11通过导电线6与储能电池12连接,信息控制中心11通过导电线6与配电间10连接,储能电池12通过导电线6与电动力装置13连接,电动力装置13通过导电线6与航行装置14连接,温度传感器17通过信息传输线与信息控制中心11连接,湿度传感器18通过信息传输线与信息控制中心11连接,配电间10通过防水电缆19越过海面23与陆地22上的变电压间20和供电网21连接。

汇流器9是防雷汇流器或风电汇流器。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:①变废为宝。将舰内外脏乱差的、污染环境的、阻塞航道、影响交通的退役舰艇改装成文明整洁、美化环境、遵守交通规则的智能浮动风力发电站。②将没有经济收入的、发看管人员工资有困难的退役舰艇改装成为有比较稳定的经济收入、可以向高校毕业生提供工作岗位,并按劳动部门规定发工资、交社保的就业乐园。③项目前景好。给退役舰艇安装传感器和无线通信设备,实行智能化管理,并结合旅游、安装速度中等,适合短途移动的航行装置,保证风力发电站的浮动十分安全。本项目有利于实现可持续的绿色发展。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

风能是一种可再生、无污染而且用之不竭的清洁能源,不会像煤、石油、天然气等能源在使用中发生环境问题,利用风能可以减少碳排放量、防治空气污染,缓解温室效应。有一些退役舰艇搁浅在滩涂地上,有一些退役舰艇停泊在岸边浅水中,如果动手拆船,拆下来的钢材等物品开低价也难卖出去,就要发生经济亏损,船体长期在风雨中发生锈蚀,会污染周围的自然环境,船板上还会滋生贝壳、更难的是:对退役舰艇的看管、维护和保养缺少经费,退役舰艇需要有人管理、有人爱护、有人使用、有人维护。一阵接一阵的劲风从退役舰艇上面吹过去,促使发明人想到:可以利用退役舰艇占用的场地,退役舰艇上的架构、电路和支架和退役舰艇的船舱、船桅的高度,安装风力发电机的各部件,通过发展风力发电来取得经济收入,养护退役舰艇,并提供就业岗位,实现可持续绿色发展。

下面本发明将结合附图中的实施例作进一步描述:

由退役舰艇1、船身2、船舱3、炮塔4、舰首垂直轴风力发电机5、导电线6、炮塔顶垂直轴风力发电机7、船舱顶水平轴风力发电机8、汇流器9、配电间10、信息控制中心11、储能电池12、电动力装置13、航行装置14、风向风速测量仪15、无线收发天线16、温度传感器17、湿度传感器18、防水电缆19、变电压间20、供电网21共同组成;

在退役舰艇1的船身2的前部甲板上安装舰首垂直轴风力发电机5,在船身2的中部甲板上的炮塔4的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机7,在炮塔4内安装配电间10,在船舱3的顶部安装船舱顶水平轴风力发电机8,在船舱3的前部的顶上安装汇流器9,在船舱3的后部的顶上安装风向风速测量仪15,在船舱3内安装储能电池12和信息控制中心11,在信息控制中心11上安装无线收发天线16,在船舱3的后部的外表面上安装温度传感器17和湿度传感器18,在船身2的后部安装电动力装置13和航行装置14,在退役舰艇1的前方、间隔海面23的陆地22上安装变电压间20和供电网21;

舰首垂直轴风力发电机5通过导电线6与配电间10连接,炮塔顶垂直轴风力发电机7通过导电线6与配电间10连接,船舱顶水平轴风力发电机8通过导电线6与汇流器9连接,汇流器9通过导电线6与配电间10连接,在船舱3的顶部上的风向风速测量仪15通过导电线6与信息控制中心11连接,信息控制中心11通过导电线6与电动力装置13连接,信息控制中心11通过导电线6与储能电池12连接,信息控制中心11通过导电线6与配电间10连接,储能电池12通过导电线6与电动力装置13连接,电动力装置13通过导电线6与航行装置14连接,温度传感器17通过信息传输线与信息控制中心11连接,湿度传感器18通过信息传输线与信息控制中心11连接,配电间10通过防水电缆19越过海面23与陆地22上的变电压间20和供电网21连接。

汇流器9是防雷汇流器或风电汇流器。

在海面的左边的陆地上安装变电压间和供电网,在右边的海面上停泊退役舰艇,在退役舰艇的船身的前部甲板上安装舰首垂直轴风力发电机,在船身的中部甲板上的炮塔的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机,在船舱的顶部安装船舱顶水平轴风力发电机,舰首垂直轴风力发电机产生的电流通过导电线输入配电间,炮塔顶垂直轴风力发电机产生的电流通过导电线输入配电间,船舱顶水平轴风力发电机产生的电流通过导电线、汇流器输入配电间,从配电间输出的电流通过防水电缆越过海面、输入陆地上的变电压间进行变压,电压改变后适合入网的电流通过防水电缆输送到供电网进行并网运行,从配电间输出的电流通过导电线向船舱后部的顶面上的风向风速测量仪供电,使风向风速测量仪内的电子部件能正常运行,并将测得的风向、风速数据通过无线电波发送出去。从配电间输出的电流通过导电线向船舱内部的信息控制中心、储能电池,船舱后部的外表面上的无线收发天线、温度传感器、湿度传感器供电,温度传感器感知的环境中的温度变化的信息通过信息传输线传进信息控制中心储存、处理,并通过无线收发天线向空中发送出去。湿度传感器感知的环境中湿度变化的信息通过信息传输线传进信息控制中心储存、处理,并通过无线收发天线发送出去,由专业的、配套的电子器件组成的信息系统使本风力发电站实现了智能化。从配电间输出的电流通过导电线向船舱内部的储能电池、船身后部内的电动力装置及船身后部下方的航行装置供电,电流通过导电线输入储能电池储存备用,电流通过导电线输入电动力装置驱动机械运转,提供航行动力,电流通过导电线输入航行装置,驱动本风力发电站在海面上进行浮动航行。

现举出实施例如下:

实施例一:

在退役舰艇的船身的前部甲板上安装舰首垂直轴风力发电机,在船身的中部甲板上的炮塔的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机,在船舱的顶部上安装船舱顶水平轴风力发电机。两台垂直轴风力发电机产生的电流通过导电线输入配电间,一台水平轴风力发电机产生的电流通过导电线、防雷汇流器输入配电间,从配电间输出的电流通过防水电缆越过海面输入陆地上的变电压间和供电网,从配电间输出的电流通过导电线向船舱后部的顶面上的风向风速测量仪,船舱内部的信息控制中心、储能电池,船舱后面上的无线收发天线、温度传感器、湿度传感器,船身后部的电动力装置、航行装置供电。将退役舰艇改装成智能浮动风力发电站,变废为宝,产生良好的经济效益和社会效益。

实施例二:

在退役舰艇的船身的前部甲板上安装舰首垂直轴风力发电机,在船身的中部甲板上的炮塔的顶部上安装炮塔顶垂直轴风力发电机,在船舱的顶部上安装船舱顶水平轴风力发电机。两台垂直轴风力发电机产生的电流通过导电线输入配电间,一台水平轴风力发电机产生的电流通过导电线、风电汇流器输入配电间,从配电间输出的电流通过防水电缆越过海面输入陆地上的变电压间和供电网,从配电间输出的电流通过导电线向船舱后部的顶面上的风向风速测量仪,船舱内部的信息控制中心、储能电池,船舱后面上的无线收发天线、温度传感器、湿度传感器,船身后部的电动力装置、航行装置供电。将退役舰艇改装成智能浮动风力发电站,变废为宝,产生良好的经济效益和社会效益。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1