能量集中装置的制造方法_5

文档序号:8678507阅读:来源:国知局
,该高压储气装置设有压力指示表与控制装置,又该控制装置控制该每一第二单向阀体开关使用; 上述该第一单向阀体为只进不出的单向逆止阀,又该第二单向阀体为只出不进的单向逆止阀; 其中该任一气压缸体与任一加压桶设置为一组加压系统,且该每一加压系统以横向串联方式相连接; 一个外部动力装置,其与该曲轴箱连接; 再者,该外部动力装置为地热发电装置,该外部动力装置通过其所设的轴转装置与该曲轴箱的连接轴杆相连接。
10.根据权利要求9所述的能量集中装置,其特征是,该外部动力装置发电后,进以带动该外部动力装置内所设置的轴转装置相轴接,该轴转装置与该曲轴箱的连接轴杆相连接,而使得该连接轴杆可带动曲轴箱的曲轴臂旋转,又该每一气压缸体的活塞杆是与该曲轴箱的曲轴臂的连接杆相连接,而使得该活塞杆借助该曲轴臂的连接杆达到上下活塞运动的功效。
11.一种能量集中装置,通过大自然力量作为空气加压的动力,以达到压缩空气的效果,进以达到压缩空气能量集中储存,其特征包含: 曲轴箱,该曲轴箱内设有曲轴臂,又该曲轴臂间距设有数个连接杆,该曲轴箱外部设有连接轴杆,又该连接轴杆与曲轴箱内其曲轴臂相轴接; 数个气压缸体,该每一气压缸体设有顶部与底部,又该每一气压缸体第一端与第二端,该每一气压缸体的顶部与底部的第一端分别设有第一单向阀体,又该每一气压缸体的顶部与底部的第二端分别设有第二单向阀体,该每一气压缸体内设有活塞装置,又该活塞装置设有活塞头与活塞杆,该活塞杆一端与活塞头相连接,又该活塞头初始状态是位于气压缸体的中间处,该活塞头另一端与该曲轴箱的连接杆相连接,该每一气压缸体设有进气管与出气管,又该每一气压缸体的顶部与底部的第一单向阀体与进气管相连接,且该每一进气管是与外部打气装置相连接,该每一气压缸体的顶部与底部的第二单向阀体与出气管相连接; 数个加压桶,该每一加压桶设有第一端与第二端,又该每一加压桶的第一端设有第一单向阀体,该每一加压桶的第二端设有第二单向阀体,又该每一加压桶一端设有压力指不表,该每一加压桶的第一单向阀体与每一气压缸体的第二端的出气管相连接,又该每一加压桶的第二单向阀体与每一相邻气压缸体的第一端的进气管或一个高压储气装置相连接; 该高压储气装置,该高压储气装置一端设有至少一第一单向阀体,又该高压储气装置另一端设有数个第二单向阀体,该高压储气装置的第一单向阀体是与最末端的加压桶的第二单向阀体以传输管相连接,又该高压储气装置的每一第二单向阀体设有外部传输管,且该外部传输管是供一个外部空气动力装置相连接,该高压储气装置设有压力指示表与控制装置,又该控制装置控制该每一第二单向阀体开关使用; 上述该第一单向阀体为只进不出的单向逆止阀,又该第二单向阀体为只出不进的单向逆止阀; 其中该任一气压缸体与任一加压桶设置为一组加压系统,且该每一加压系统以横向串联方式相连接; 一个外部动力装置,其与该曲轴箱连接; 其中该外部动力装置为风力发电装置,又该风力发电装置设有扇叶与传动轴,该风力发电装置设有转子与发电机,又该转子与传动轴相轴接,即通过该外部风力与扇叶触碰时带动传动轴转动,而进一步使得该转子转动该带动发电机发电,进而通过该发电机供电带动其所设的轴转装置旋转。
12.根据权利要求11所述的能量集中装置,其特征是,该外部动力装置发电后,进以带动该外部动力装置内所设置的轴转装置转动,而该轴转装置与该曲轴箱的连接轴杆连接,而使得该连接轴杆可带动曲轴箱的曲轴臂旋转,又该每一气压缸体的活塞杆是与该曲轴箱的曲轴臂的连接杆相连接,而使得该活塞杆通过该曲轴臂的连接杆达到上下活塞运动的功效。
13.一种能量集中装置,是通过大自然力量作为空气加压的动力,以达到压缩空气的效果,进以达到压缩空气能量集中储存,其特征包含: 曲轴箱,该曲轴箱内设有曲轴臂,又该曲轴臂间距设有数个连接杆,该曲轴箱外部设有连接轴杆,又该连接轴杆与曲轴箱内的曲轴臂相轴接; 数个气压缸体,该每一气压缸体设有顶部与底部,又该每一气压缸体第一端与第二端,该每一气压缸体的顶部与底部的第一端分别设有第一单向阀体,又该每一气压缸体的顶部与底部的第二端分别设有第二单向阀体,该每一气压缸体内设有活塞装置,又该活塞装置设有活塞头与活塞杆,该活塞杆一端与活塞头相连接,又该活塞头初始状态是位于气压缸体的中间处,该活塞头另一端与该曲轴箱的连接杆相连接,该每一气压缸体设有进气管与出气管,又该每一气压缸体的顶部与底部的第一单向阀体与进气管相连接,且该每一进气管是与外部打气装置相连接,该每一气压缸体的顶部与底部的第二单向阀体与出气管相连接; 数个加压桶,该每一加压桶设有第一端与第二端,又该每一加压桶的第一端设有第一单向阀体,该每一加压桶的第二端设有第二单向阀体,又该每一加压桶一端设有压力指不表,该每一加压桶的第一单向阀体与每一气压缸体的第二端的出气管相连接,又该每一加压桶的第二单向阀体与每一相邻气压缸体的第一端的进气管或一个高压储气装置相连接; 该高压储气装置,该高压储气装置一端设有至少一第一单向阀体,又该高压储气装置另一端设有数个第二单向阀体,该高压储气装置的第一单向阀体是与最末端的加压桶的第二单向阀体以传输管相连接,又该高压储气装置的每一第二单向阀体设有外部传输管,且该外部传输管是供一个外部空气动力装置相连接,该高压储气装置设有压力指示表与控制装置,又该控制装置控制该每一第二单向阀体开关使用; 上述该第一单向阀体为只进不出的单向逆止阀,又该第二单向阀体为只出不进的单向逆止阀; 其中该任一气压缸体与任一加压桶是设置为一组加压系统,且该每一加压系统以横向串联方式相连接; 一个外部动力装置,其与该曲轴箱连接; 其中该外部动力装置为太阳能发电装置,又该太阳能发电装置设有太阳能板与马达装置,通过该太阳能板吸收太阳光后转换成电能,而给该马达装置供电,进而通过该马达装置设有传动轴,以便使得该传动轴与该外部动力装置的轴转装置相连接,以达到带动轴转装置转动的功效。
14.根据权利要求13所述的能量集中装置,其特征是,该外部动力装置发电后,进以带动外部动力装置内所设置的轴转装置相轴接,该轴转装置与该曲轴箱的连接轴杆相连接,而使得该连接轴杆可带动曲轴箱的曲轴臂旋转,又该每一气压缸体的活塞杆是与曲轴箱的曲轴臂的连接杆相连接,而使得该活塞杆通过该曲轴臂的连接杆达到上下活塞运动的功效。
15.一种能量集中装置,是通过大自然力量作为空气加压的动力,以达到压缩空气的效果,进以达到压缩空气能量集中储存,其特征包含: 摇臂式摆动装置,该摇臂式摆动装置设有轴心,又该轴心一端设有第一杆体,且该第一杆体一端设有万向轴承,该轴心另一端设有第二杆体,又该第二杆体一端设有浮力装置; 数个气压缸体,该每一气压缸体设有顶部与底部,又该每一气压缸体第一端与第二端,该每一气压缸体的顶部与底部的第一端分别设有第一单向阀体,又该每一气压缸体的顶部与底部的第二端分别设有第二单向阀体,该每一气压缸体内设有活塞装置,又该活塞装置设有活塞头与活塞杆,该活塞杆一端与活塞头相连接,又该活塞头初始状态是位于气压缸体的中间处,该活塞杆另一端与摇臂式摆动装置的第一杆体相连接,又该每一气压缸体设有进气管与出气管,该每一气压缸体的顶部与底部的第一单向阀体与进气管相连接,又该每一进气管是与外部打气装置相连接,该每一气压缸体的顶部与底部的第二单向阀体与出气管相连接; 数个加压桶,该每一加压桶设有第一端与第二端,又该每一加压桶的第一端设有第一单向阀体,该每一加压桶的第二端设有第二单向阀体,又该每一加压桶一端设有压力指示表,该每一加压桶的第一单向阀体与每一相邻气压缸体的第二端的出气管相连接,又该每一加压桶的第二单向阀体与每一相邻气压缸体的第一端的进气管或一个高压储气装置相连接; 该高压储气装置,该高压储气装置一端设有至少一第一单向阀体,又该高压储气装置另一端设有数个第二单向阀体,该高压储气装置的第一单向阀体是与最末端的加压桶的第二单向阀体以传输管相连接,又该高压储气装置的每一第二单向阀体设有外部传输管,且该外部传输管是供一个外部空气动力装置相连接,该高压储气装置设有压力指示表与控制装置,又该控制装置控制该每一第二单向阀体开关使用; 上述该第一单向阀体为只进不出的单向逆止阀,又该第二单向阀体为只出不进的单向逆止阀; 其中该任一气压缸体与任一加压桶设置为一组加压系统,且该每一加压系统以横向串联方式相连接。
16.根据权利要求15所述的能量集中装置,其特征是,该浮力装置是通过大自然的波动的海水触碰后,使得该摇臂式摆动装置的浮力装置上下摆动,进而使得该摇臂式摆动装置的第二杆体可带动第一杆体,以便使得该活塞杆达到上下活塞运动的作用,又通过该第一杆体设有万向轴承,进以提升第一杆体与活塞杆之间自由且灵活运动的功效。
【专利摘要】一种能量集中装置,主要包括数组串联或并联的加压系统,各加压系统包含一气压缸体与一加压桶设置,该气压缸体的活塞杆运用自然界能量而来回移动,在气压缸内产生压缩气体,并将压缩气体推入相邻的加压桶内储存,加压桶内的气体再因新进的气体的压缩,进入至后一个气压缸体,再通过后一个气压缸体的活塞移动,使压缩后的气体进入到另一个加压桶或高压气体储存装置内储存,如此反复。本实用新型是通过运用大自然的各种自然现象的自然能量,而得到经多级压缩的高压气体,并将该高压气体储存至高压储气装置,以提供各种需要压缩气体的应用场合,例如供应其他所有用到如汽车、机车、巴士、工厂所需空气的动力,也可提供家庭所需如家电、气动门所需空气的动力。
【IPC分类】F04B35-02, F03B13-26, F03D9-00, F04B37-14, F03B13-22
【公开号】CN204386832
【申请号】CN201420691773
【发明人】邱林涂
【申请人】邱林涂
【公开日】2015年6月10日
【申请日】2014年11月14日
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