带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置的制造方法

文档序号:10469017阅读:386来源:国知局
带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置的制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置,包括液气混合管、爆气室、引水管、出气管和风力发电机,所述液气混合器的上部为开口的漏斗状结构,所述的爆气室是一个外侧通过三个端口与外界连通的空腔体,所述引水管为管道结构,所述的出气管与所述的爆气室相对应的端口相连接,另一端引至所述风力发电机的风扇前方,用于发电作业。本发明不但能够克服单独利用现有的水力或风力发电所带来的缺陷,而且能提供一种水能和风能相结合的技术,用以提高以水力和风力为代表的可再生资源综合能量利用率,大幅度降低风力发电装置的体积,以及制造和维护成本。
【专利说明】
带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置
技术领域
[0001]本发明涉及风力发电装置,更具体地说,是一种涉及带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置。
【背景技术】
[0002]当前,水能和风能是两种备受推崇的可再生能源,其中,水能应用代表为水力发电系统,风能应用代表为风力发电系统,其相关技术日趋成熟,并产生巨大的社会和经济效益,但是也存在以下冋题有待进一步解决:
(1)在水力发电系统当中,从水涡轮机发电中出来的尾流含有巨大的能量,并没有再次利用,被白白浪费;
(2)在风力发电系统当中,为了提高风能的利用率,风场的选址环境一般比较恶劣或地势险要,进而给风力发电系统安装和维护带来了不便,另外为了提高风能单位功率,其风扇的直径和面积以及相对应的控制装置体积比较庞大,使得制造和维护成本高居不下;
(3)从业人员较少涉足水能和风能相结合的相关技术领域,缺乏相对应的技术借鉴与技术储备。

【发明内容】

[0003]有鉴于此,本发明旨在提供带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置,不但能够克服单独利用现有的水力或风力发电所带来的缺陷,而且能提供一种水能和风能相结合的技术,用以提高以水力和风力为代表的可再生资源综合能量利用率。
[0004]为了实现上述发明的目的,本发明具体提供带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置技术方案是:
包括液气混合管、爆气室、引水管、出气管和风力发电机;
所述液气混合管为三通结构的管道,以其中、上部的三通管路汇集处为中心,其上部和中下部为直通管,上部开口端外接并引入水流,而在其三通管路汇集处的侧向另接有一个两端开口的管道,此管道的一端连接于三通管路汇集处,另一端进行悬空处理,用于实现其在工作运行时采用虹吸方式引入空气,另外,所述液气混合管在安装和使用时,其下部插入到所述爆气室内的底部,并且其开口端还与之底部保持间隔距离,用以实现在所述液气混合管内的水流因流动而产生动能和势能作用下,与空气充分接触后,将水流变成液体与气体混合状态的流体;
所述的爆气室是一个外侧包含三个端口和内侧包含两个爆气池的空腔体,其中外侧的三个端口分别为第一端口、第二端口和第三端口,所述的爆气室是通过这三个端口与外界连通,第一端口位于其上部,与所述液气混合管中部的外壁环接,而第二端口位于其下部,与所述的出水管一端相连接,另外第三端口位于其上部,与所述的出气管一端相连接,进一步,所述爆气室内侧的两个爆气池分别为第一爆气池和第二爆气池,均位于其底部并且共底面,两者含有相对的内围和外围墙面,其中第一爆气池只有外围墙面,且被第二爆气池包围,而第二爆气池内围墙面与第一爆气池外围墙面共用,其外围墙面为所述爆气室的外壁,另外,所述液气混合管下部的直通管即插入到所述爆气室的第一爆气池底部,并且其开口端还与之保持间隔距离,工作时,在所述液气混合管内液体与气体混合状态的流体,受到爆气室的底部阻碍后,并且不断上行,流速相对变慢,此时流体空间较原来变大,流体中气体的浮力叠加了流体上行动能所产生的作用力,满足了流体运行当中液体与气体分离条件,即此时部分气体摆脱液体与气体混合状态的流体作用力,上浮后汇集于爆气室上部,没有分离完全的液体与气体混合状态的流体则溢出第一爆气池,进入外侧的第二爆气池,此时流速相对更慢,流体空间较原来进一步变大,再次满足了流体运行当中液体与气体分离条件,流体当中的气体浮力足以摆脱流体下行动能所产生的作用力,所分离出的液体汇集爆气室下部,经所述的出水管流出爆气室外,所分离出的气体继续上浮,并汇集于爆气室上部,最终经所述的出气管引出爆气室外;
所述的出水管一端与所述的爆气室相对应的第二端口相连接,而另一端引水至所述的爆气室外部;
所述的出气管一端与所述的爆气室相对应的第三端口相连接,而另一端引至所述风力发电机的风扇前方,用于发电作业。
[0005]本发明的有益效果是,提供带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置,设计简单、结构合理、构建方便,不但能够克服单独利用现有的水力或风力发电所到来的缺陷,而且能提供一种水能和风能相结合的技术,用以提高以水力和风力为代表的可再生资源综合能量利用率,大幅度降低风力发电的体积,以及制造和维护成本。
【附图说明】
[0006]为了更清楚地说明本发明实施例或技术方案,下面将对实施例或技术方案描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的较典型实施例结构组成的说明,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0007]图1是本发明带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置一种典型示意图。
[0008]图中,1.液气混合管,2.爆气室,3.引水管,4.出气管,5.风力发电机,21.第一端口,22.第二端口,23.第三端口,201.第一爆气池,202.第二爆气池。
【具体实施方式】
[0009]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明技术组成、技术方案和实施例进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0010]现结合附图和【具体实施方式】对本发明进一步说明。
[0011]如附图1所示,是本发明带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置一种典型示意图,其特征是: 包括液气混合管1、爆气室2、引水管3、出气管4、风力发电机5;
所述液气混合管I为三通结构的管道,以其中、上部的三通管路汇集处11为中心,其上部和中下部为直通管,上部开口端外接并引入水流,而在其三通管路汇集处11的侧向另接有一个两端开口的管道,此管道的一端连接于三通管路汇集处11,另一端进行悬空处理,用于实现其在工作运行时采用虹吸方式引入空气,另外,所述液气混合管I在安装和使用时,其下部插入到所述爆气室2内的底部,并且其开口端还与之底部保持间隔距离,用以实现在所述液气混合管I内的水流因流动而产生动能和势能作用下,与空气充分接触后,将水流变成液体与气体混合状态的流体;
所述的爆气室2是一个外侧包含三个端口和内侧包含两个爆气池的空腔体,其中外侧的三个端口分别为第一端口 21、第二端口 22和第三端口 23,所述的爆气室2是通过这三个端口与外界连通,第一端口 21位于其上部,与所述液气混合管I中部的外壁环接,而第二端口22位于其下部,与所述的出水管3—端相连接,另外第三端口 23位于其上部,与所述的出气管4 一端相连接,进一步,所述爆气室2内侧的两个爆气池分别为第一爆气池201和第二爆气池202,均位于其底部并且共底面,两者含有相对的内围和外围墙面,其中第一爆气池201只有外围墙面,且被第二爆气池202包围,而第二爆气池202内围墙面与第一爆气池201外围墙面共用,其外围墙面为所述爆气室2的外壁,另外,所述液气混合管I下部的直通管即插入到所述爆气室2的第一爆气池201底部,并且其开口端还与之保持间隔距离,工作时,在所述液气混合管I内液体与气体混合状态的流体,受到爆气室2的底部阻碍后,并且不断上行,流速相对变慢,此时流体空间较原来变大,流体中气体的浮力叠加了流体上行动能所产生的作用力,满足了流体运行当中液体与气体分离条件,即此时部分气体摆脱液体与气体混合状态的流体作用力,上浮后汇集于爆气室2上部,没有分离完全的液体与气体混合状态的流体则溢出第一爆气池201,进入外侧的第二爆气池202,此时流速相对更慢,流体空间较原来进一步变大,再次满足了流体运行当中液体与气体分离条件,流体当中的气体浮力足以摆脱流体下行动能所产生的作用力,所分离出的液体汇集爆气室2下部,经所述的出水管3流出爆气室2外,所分离出的气体继续上浮,并汇集于爆气室2上部,最终经所述的出气管4引出爆气室2外;
所述的出水管3—端与所述的爆气室2相对应的第二端口 22相连接,而另一端引水至所述的爆气室2外部;
所述的出气管4 一端与所述的爆气室2相对应的第三端口 23相连接,而另一端引至所述的出气管4外,并且其开口端对准所述风力发电机5的风扇前方,用于发电作业。
[0012]以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,倘若对本发明实施方式进行各种变形和修改,但尚在本发明的精神和原则之内,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
【主权项】
1.带虹吸式液气混合管和复合爆气池的爆气发电装置,包括液气混合管(I)、爆气室(2)、出水管(3)、出气管(4)和风力发电机(5),其特征是: 所述液气混合管(I)为三通结构的管道,以其中、上部的三通管路汇集处(11)为中心,其上部和中下部为直通管,上部开口端外接并引入水流,而在其三通管路汇集处(11)的侧向另接有一个两端开口的管道,此管道的一端连接于三通管路汇集处(U),另一端进行悬空处理,另外,所述液气混合管(I)在安装和使用时,其下部插入到所述爆气室(2)内的底部,并且其开口端还与之底部保持间隔距离; 所述的爆气室(2)是一个外侧包含三个端口和内侧包含两个爆气池的空腔体,其中外侧的三个端口分别为第一端口( 21)、第二端口( 22)和第三端口( 23),所述的爆气室(2)是通过这三个端口与外界连通,第一端口(21)位于其上部,与所述液气混合管(I)中部的外壁环接,而第二端口(22)位于其下部,与所述的出水管(3)—端相连接,另外第三端口(23)位于其上部,与所述的出气管(4)一端相连接,进一步,所述爆气室(2)内侧的两个爆气池分别为第一爆气池(201)和第二爆气池(202),均位于其底部并且共底面,两者含有相对的内围和外围墙面,其中第一爆气池(201)只有外围墙面,且被第二爆气池(202)包围,而第二爆气池(202)内围墙面与第一爆气池(201)外围墙面共用,其外围墙面为所述爆气室(2)的外壁,另夕卜,所述液气混合管(I)下部的直通管即插入到所述的第一爆气池(201)底部,并且其开口端还与之保持间隔距离; 所述的出水管(3)一端与所述爆气室(2)相对应的第二端口(22)相连接,而另一端引水至所述的爆气室(2)外部; 所述的出气管(4)一端与所述的爆气室(2)相对应的第三端口(23)相连接,而另一端引至所述的出气管(4)外,并且其开口端对准所述风力发电机(5)风扇的前方,用于发电作业。
【文档编号】B01F5/00GK105822503SQ201610173268
【公开日】2016年8月3日
【申请日】2016年3月24日
【发明人】廖无限, 曾进辉, 肖强晖, 屈子琦, 任于涵, 胡正国, 皮松涛, 吕诗如, 易椠椠, 谢梦琼, 谌军, 彭洵, 李学敏
【申请人】湖南工业大学
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