一种高效的储能发电的系统装置的制作方法

文档序号:36457152发布日期:2023-12-21 17:25阅读:26来源:国知局
一种高效的储能发电的系统装置的制作方法

本技术涉及一种高效的储能发电的系统装置。


背景技术:

1、当前国内重力储能发电形成规模的就是抽水储能发电,水会蒸发,能耗大,水资源越来越紧缺,且要与农业和民用争水等。因此急需寻找一种环保而稳定的能大规模储能的方式驱动发电机组以产生电力。


技术实现思路

1、本实用新型提供一种高效的储能发电的系统装置,利用固状颗粒实现重力储能,将固状颗粒的势能转换成动能以驱动发电机组,并且固状颗粒可以回收循环使用,借此以环保而稳定的方式产生高质量的电力发电系统,解决了背景技术中所存在的问题。

2、本实用新型采取的技术方案是:一种高效的储能发电的系统装置,包括上储存池、下储存池、固状颗粒、减速提升机构和毂式能量转换轮系统;上储存池布设于高处,所述下储存池布设于低处,所述上储存池里的固状颗粒通过流向导管流向毂式能量转换轮系统,所述毂式能量转换轮系统里的固状颗粒通过流向导槽流向下储存池里;所述下储存池里的固状颗粒通过减速提升机构运输到上储存池里。

3、其进一步技术方案是:所述毂式能量转换轮系统包括毂式能量转换轮,所述毂式能量转换轮包括轮辋、轮辐、毂轮轴和内挡板,所述轮辐位于轮辋中心面的外侧,所述轮辋轴向的一端设有轮缘,所述轮缘设有外缘边板,所述外缘边板与轮辋之间形成环形凹槽,所述环形凹槽开口朝向轮辋中心,所述环形凹槽内设有多块内格隔板,所述内格隔板以环形凹槽的中心轴旋转等距分布,所述内格隔板将环形凹槽内的空间分割成多个承重内格斗;所述内挡板沿环形凹槽曲径设置与部分环形凹槽开口贴合,所述内挡板的上端朝上倾斜与环形凹槽错开形成进料口,所述内挡板的下端朝下倾斜与环形凹槽错开形成出料口;所述流向导管插入进料口中;所述流向导管与上储存池连通;所述流向导槽倾斜设置位于出料口的下方;所述毂轮轴通过轴承依次与增速器和发电机连接。

4、其进一步技术方案是:所述内格隔板的形状与环形凹槽的横截面相适配,所述内格隔板与环形凹槽的横截面呈45度夹角倾斜设置。

5、其进一步技术方案是:所述内挡板通过固定杆与毂式能量转换轮的基座连接;所述环形凹槽可相对内挡板运动。

6、其进一步技术方案是:所述减速提升机构采用龙门吊减速提升机和抓斗机,所述抓斗机安装在龙门吊减速提升机上,所述抓斗机位于下储存池的上方。

7、其进一步技术方案是:所述固状颗粒为钢铁圆球或者铅球。

8、由于采取上述技术方案,本实用新型之一种高效的储能发电的系统装置具有如下有益效果:本实用新型的一种高效的储能发电的系统装置,设计新颖,打破原有的常规利用重力转变成动能发电装置设计。

9、例如专利公布号为cn106351809a专利中所述的发电系统利用固状颗粒以带动发电机组的多个叶部,这些叶部用于盛接固状颗粒,因为相邻叶部之间有落差距离,承受能量转换不能有连续性,这样生产出来电压不稳定,电压会出现多个峰值,发电机组生产出来的电不是优质电。

10、而本实用新型利用毂式能量转换轮的特点,用设计的承重内斗10来盛接固状颗粒,相邻承重内斗10之间紧挨,承受能量转换具有连续性,这样生产出来电压稳定,因此,本装置生产出来的电是优质电。

11、另外,本毂式能量转换轮5重力转换成动能的行程比重大、重力做功时间长,通过毂式轮装置转换后发电效率相当高;并且所述固状颗粒4选用钢铁圆球或是铅球,损耗极少,材料容易购买,废钢铁回收后做成钢珠就行了,结实耐用。

12、下面结合附图和实施例对本实用新型之一种高效的储能发电的系统装置的技术特征作进一步说明。



技术特征:

1.一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:包括上储存池、下储存池、固状颗粒、减速提升机构和毂式能量转换轮系统;上储存池布设于高处,所述下储存池布设于低处,所述上储存池里的固状颗粒通过流向导管流向毂式能量转换轮系统,所述毂式能量转换轮系统里的固状颗粒通过流向导槽流向下储存池里;所述下储存池里的固状颗粒通过减速提升机构运输到上储存池里。

2.根据权利要求1所述的一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:所述毂式能量转换轮系统包括毂式能量转换轮,所述毂式能量转换轮包括轮辋、轮辐、毂轮轴和内挡板,所述轮辐位于轮辋中心面的外侧,所述轮辋轴向的一端设有轮缘,所述轮缘设有外缘边板,所述外缘边板与轮辋之间形成环形凹槽,所述环形凹槽开口朝向轮辋中心,所述环形凹槽内设有多块内格隔板,所述内格隔板以环形凹槽的中心轴旋转等距分布,所述内格隔板将环形凹槽内的空间分割成多个承重内格斗;所述内挡板沿环形凹槽曲径设置与部分环形凹槽开口贴合,所述内挡板的上端朝上倾斜与环形凹槽错开形成进料口,所述内挡板的下端朝下倾斜与环形凹槽错开形成出料口;所述流向导管插入进料口中;所述流向导管与上储存池连通;所述流向导槽倾斜设置位于出料口的下方;所述毂轮轴通过轴承依次与增速器和发电机连接。

3.根据权利要求2所述的一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:所述内格隔板的形状与环形凹槽的横截面相适配,所述内格隔板与环形凹槽的横截面呈45度夹角倾斜设置。

4.根据权利要求2所述的一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:所述内挡板通过固定杆与毂式能量转换轮的基座连接;所述环形凹槽可相对内挡板运动。

5.根据权利要求1所述的一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:所述减速提升机构采用龙门吊减速提升机和抓斗机,所述抓斗机安装在龙门吊减速提升机上,所述抓斗机位于下储存池的上方。

6.根据权利要求1所述的一种高效的储能发电的系统装置,其特征在于:所述固状颗粒为钢铁圆球或者铅球。


技术总结
一种高效的储能发电的系统装置,包括上储存池、下储存池、固状颗粒、减速提升机构和毂式能量转换轮系统;上储存池布设于高处,所述下储存池布设于低处,所述上储存池里的固状颗粒通过流向导管流向毂式能量转换轮系统,所述毂式能量转换轮系统里的固状颗粒通过流向导槽流向下储存池里;所述下储存池里的固状颗粒通过减速提升机构运输到上储存池里。本一种高效的储能发电的系统装置利用固状颗粒实现重力储能,将固状颗粒的势能转换成动能以驱动发电机组,并且固状颗粒可以回收循环使用,借此以环保而稳定的方式产生高质量的电力发电系统。

技术研发人员:罗广善
受保护的技术使用者:罗广善
技术研发日:20230721
技术公布日:2024/1/15
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