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M1M2转换系统组合的液压能发电.pdf

  • 上传人:xia****o6
  • 文档编号:655635
  • 上传时间:2018-03-02
  • 格式:PDF
  • 页数:12
  • 大小:437.16KB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN91105346.8

    申请日:

    1991.07.26

    公开号:

    CN1062403A

    公开日:

    1992.07.01

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    专利申请的驳回公告日:1992.7.1|||公开|||

    IPC分类号:

    F03G3/00

    主分类号:

    F03G3/00

    申请人:

    苟兴忠;

    发明人:

    苟兴忠

    地址:

    617027四川省攀枝花市51公里建筑机械化施工公司

    优先权:

    专利代理机构:

    代理人:

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    内容摘要

    本发明“m1m2转换系统组合的液压能发电”属于发电领域。应用低压油泵产生低压油,进入到重力液压蓄能器的油缸中,然后进入到重力差液压转换器的油缸中,水平位置的油缸进入低压油,垂直位置的油缸排出高压油,高压油进入到液压动力机的油缸中作功,带动发电机发电。

    权利要求书

    1: 本发明的特征是重力差液压转换器由转子体,转子体内设中心轴,转子体与轴之间设有支承环,环外支承柱,柱的四周是8根大型定位导向柱,前面4根,对应后面4根定位导向柱中间设有Y1Y2Y3Y4对称的4个油缸和钢重力块,油缸底部固定在转子内壁上。
    2: 本发明的特征是重力差液压转换器的活塞杆上端与钢重力块的中心固定连接,钢重力块与4个连接块,4个滑动环外固定连接,4个定位导向柱在4个滑动环中。
    3: 本发明的特征是重力差液压转换器设有中心轴,中间设有转子体,两端设有制动器,轴承座,大型钢筋混凝土支承柱,轴端部设有带动转子体转动的液压动力机,可以向左转360度角,可以向右转360度角,当中心轴转动90度角时,Y1Y2Y3Y4油缸与钢重力块同时转动90度角,在停止后,有一个油缸在水平位置进入低压油,有一个油缸在垂直位置排出高压油,两个油缸同时进行,当排出高压油时对称力矩变小,当进入低压油时恢复到开始的对称力矩。
    4: 本发明的特征是利用钢重力块的重量产生垂直向下的重力,压力、压强,压强与面积的关系,公式P=,钢重力块的压强传递给油缸中的活塞,活塞把压强传递给液压油,使液压油具有压强。
    5: 本发明的特征是重力差液压转换器转动90度角低压油变成高压油,转换的高压油压强是开始进入低压油压强的1-1000倍范围,其大小由钢重力块的压强传递给活塞底面的压强来确定液压油的压强。
    6: 本发明的特征是重力差液压转换器的每个油缸下端侧面设有连接管与控制阀,用液压油进行控制低压油的进入和高压油的排出,设有高压软管。
    7: 本发明的特征是应用低压油泵,低压重力液压蓄能器,重力差液压转换 器,各连接管与控制阀等组成的转换系统,可以把低压油转换成高压油排出,把钢重力块的压力能转换成巨大的液压能,液压源。
    8: 本发明的特征是低压重力液压蓄能器由油缸,活塞,活塞杆,钢重力块,连接管与阀组成,当蓄存液压能时,排出阀关闭,进入阀开,压力油进入,此时活塞与钢重力块上升,然后关闭进入阀,达到蓄存液压能,当液压转换器需要大量低压油时,此时蓄能器的进油阀是关闭的,排油阀开,压力油排出,此时活塞和钢重力块下降,达到排出液压能。
    9: 本发明的特征是M1转换系统应有两个低压油泵产生低压油,进入到4个低压重力液压蓄能器的油缸中,然后进入到重力差液压转换器的油缸中,水平位置的油缸进入低压油,垂直位置的油缸排出高压油,转动90度角时低压油就变成高压油,排出的高压油进入到液压动力机的油缸中作功,带动发电机发电,作功后的油回到开始的油箱进行循环。
    10: 本发明的特征是M2转换系统应用两个低压油泵产生低压油,进入到4个低压重力液压蓄能器的油缸中,然后进入到重力差液压转换器的油缸中,水平位置的油缸进入低压油,垂直位置的油缸排出高压油,转动90度角低压油就变成高压油,排出的高压油进入到液压动力机的油缸中作功,带动发电机发电,作功后的油回到开始的油箱中循环。 M1M2两个组合的转换系统交替进行,当M1转换系统停止后进行进油和排油时,M2转换系统在转动,当M2转换系统停止后进行进油和排油时,M1转换系统转动,具有液压转换器,高压蓄能器,交替循环进行转换的特殊功能。
    11: 本发明的特征是M1转换系统的Y2油缸供给M2转换系统液压动力机的压力油源,M2转换系统的Y4油缸供给M1转换系统液压动力机的压力油源,即M1M2互相供给压力油源,互相带动,达到交替循环进行转换。

    说明书


    本发明属于发电领域

        1、图1重力差液压转换器由转子体,转子体内设中心轴,转子体与轴之间设有支承环,环外支承柱,柱的四周是8根大型定位导向柱,前面4根,对应后面4根,在4根定位导向柱中间设有4个对称的油缸和钢重力块,油缸底部固定在转子体内壁上。

        2、重力差液压转换器的活塞杆上端与钢重力块的中心固定连接,钢重力块与4个滑动环固定连接,4个定位导向柱在4个滑动环中。

        3、重力差液压转换器设有中心轴,中间设转子体,两端设有制动器,轴承座,钢筋混凝土支承柱,轴的端部设有带动转子体转动的液压动力机,可以向左转360度角,可以向右转360度角,转动90度角时y1  y2  y3  y4油缸和钢重力块同时转动90度角,有一个油缸在水平位置进入低压油,有一个油缸在垂直位置排出高压油,两个油缸是同时进行的,当排出高压油时对称力矩变小,当进入低压油时恢复到开始的对称力矩。

        4、应用钢重力块的重量产生垂直向下的重力、压力、压强、压强与面积的关系,公式p=f/s,钢重力块的压强传递给油缸中的活塞,活塞把压强传递给液压油,使液压油具有压强。

        5、重力差液压转换器每转90度角就可以把低压油变成高压油,转换的高压油的压强是开始进入低压油压强的10~1000倍范围,其大小由钢重力块的压强传递给活塞底面的压强来确定液压油的压强。

        6、在油缸的下端两侧设有连接管,控制阀,用液压油控制,控制低压油的进入和高压油的排出,y1  y2  y3  y4油缸设有高压软管。

        7、图2应用低压油泵,低压重力液压蓄能器,重力差液压转换器,各阀与连接管组成的液压转换系统,可以把10公斤/平方厘米压强地低压油在油缸中转换成350公斤/平方厘米压强的高压油,把钢重力块的压力能转换成巨大的液压能,液压源。

        8、ml转换系统中设循环油泵,应用两个离心式油泵,电动机功率1150千瓦,油压强是20公斤/平方厘米,每小时产生7914立方米,两个油泵同时进行,也可设一套预备油泵能换进行。

        9、低压重力液压蓄能器由油缸,活塞,活塞杆,钢重力块,进油管与阀,排油管与阀组成。当蓄存液压能时,排出阀关闭,进油阀开,压力油进入,此时活塞与钢重力块上升,然后关闭进入阀,得到蓄存液压能。当液压转换器需要大量油时,进油阀关闭,排油阀开,压力油排出,此时钢重力块与活塞下降,达到放出液压能。蓄存油压强是20公斤/平方厘米。排出油的压强是10公斤/平方厘米。油缸直径1348毫米,活塞直径1348毫米,活塞底面积是14285平方厘米,活塞杆直径26厘米,油缸长21.35米,活塞行程20米,总容积28.57立方米,钢重力块是142857公斤,活塞底部向上的液压油的总力是285714公斤力。

        10、重力差液压转换器的y1  y2  y3  y4油缸直径是1348毫米,活塞直径是1348毫米,油缸长21.35米,活塞杆直径400毫米,活塞行程20米,总容积28.57立方米,每个钢重力块5000吨,体积是641立方米,长10米,宽8米,高8米。

        11、图3ml转换系统,应用两个低压油泵产生低压油,分别进入到E1  E2  E3  E4低压重力液压蓄能器油缸中,然后经过管与阀进入到重力差液压转换器y1  y2  y3  y4油缸中,在水平位置的油缸进入低压油,在垂直位置的油缸排出高压油,两个油缸同时进行,每转90度角就可以把低压油变成高压油,排出的高压油经过w1阀,p1  p2阀进入到液压动力机的油缸中作功,作功后排出的油经过H1  H2阀进入到T1回油箱,再经过f1阀进入到开始T2回箱中,这样进行循环。

        m2转换系统,应用两个低压油泵产生低压油,分别进入到B1  B2  B3  B4低压蓄能器的油缸中,然后经过管与阀进入到重力差液压转换器y1  y2  y3  y4的油缸中,在水平位置的油缸进入低压油,在垂直位置的油缸排出高压油,两个油缸同时进行,每转90度角就可以把低压油变成高压油,排出的高压油经过w2阀,p1  p2阀进入到液压动力机的油缸中作功,作功后的油经过H1  H2阀排出到T1回油箱,经过f2阀进入到开始T3回油箱中,这样进行循环。

        m1m2两个转换系统是交替进行的,当m1转换系统停止时进油和排油,m2转换系统在转动,当m2转换系统停止时进油和排油,m1转换系统在转动,m1m2是两个互相交替循环的转换系统,具有液压转换器功能,高压蓄能器功能。

        12、由于重力差液压转换器设有制动器,转动90度角在停止后才能进油和排油,总过程需要10秒时间,每10秒转换一次液压能,中间有间断时间10秒,要连续供给液压动力机的压力油源,必须采用m1  m2两个转换系统交替进行转换,就能连续供给液压动力机的压力油源,连续带动发电机发电。

        13、液压动力机由油缸,活塞,活塞杆,导向油缸,活塞,连杆,曲轴等组成,可以把油缸中活塞的直线往复运动变成曲轴的旋转运动,应用大型多缸组合的液压动力机,单机功率可以达到10000千瓦至30万千瓦,压力,转速功率可以达到和超过已有的汽轮机和水轮机。

        14、图4设m1  m2两个组合的转换系统,m1转换系统的y2油缸供给m2转换系统的液压动力机的压力油源,m2转换系统的y4油缸供给m1转换系统的液压动力机的压力油源,互相带动,互相供给压力油源,交替循环转换。

        附图1发明型,重力差液压转换器

        附图2发明型,m1转换系统

        附图3发明型,m1  m2转换系统组合的液压能发电

        附图4发明型,m1  m2转换系统互相供给压力油源

        附图5发明型,说明书摘要附图

        转换系统的功率计算

        时间:转动2秒,制动1秒,开阀2秒,进油和排油同时进行5秒,共10秒完成一次由低压油转换成高压油的转换过程,1小时3600秒,可以转换360次。

        根据功定义:功等于在力的方向上移动距离的乘积,公式w=f·s,油缸中活塞杆上的钢重力块是5000吨,行程20米,一次转换的液压功是100000吨米。

        根据功率定义:在单位时间内作的功叫做功率,公式p=w/t,100000吨米÷10秒=10000吨米/秒。

        总消耗功,液压转换器转动90度角,液压动力机带动,在转子体有四点对称抵消力的条件下,消耗3927吨米,(实验证明的比例代入),6个阀消耗2400公斤米,制动器消耗1000公斤米,两个油泵消耗234600公斤米,各项摩擦消耗200000公斤米,总计消耗4365吨米。

        转换一次10秒总获功100000吨米,各项附属消耗4365吨米,有效功仍然有95635吨米,10秒获功95635吨米,功率是9563.5吨米/秒,即是9563500公斤米/秒,相当于93759千瓦的功率,每小时可以发电93759度,一天24小时可以发电2250235度,一月30天可以发电6750756度,m1  m2两个转换系统组合的液压能在一年可以发电16亿度。

        液压技术概述:

        原机械工业部所属300个国营液压企业,能生产3000个产品的零件,能设计制造各种液压设备,各种液压机械,液压油压强在1~1000公斤/平方厘米范围内,能设计制造12000吨水压机......液压技术在各个领域有广泛的应用,中国有相当雄厚的液压技术设计制造力量。

        发明背景:

        根据液压原理,面积与压强的关系,p=f/s,固体重力势能作功例,公式Ep=m·g·H,液体势能作功例,水力发电,公式N=9.8·QH千瓦,重量等于重力,压力等于重力,压力与面积的关系,压强与液压油在一定条件下的转换关系,重力差,力矩差,抵消力矩,能量转换与能量守恒定律,力,功,功率互相的关系,力,功,功率产生的条件,并通过实验例证,引用变换的研究确定的重力差液压转换器,转换系统,组合的转换系统的液压能发电方案。

        证明文件:

        《机械设计手册》下册(燃料化学工业出版社)

        《中小型液压机设计计算》(天津人民出版社)

        《液压传动》(机械工业出版社)

        《液压气动手册》(机械工业出版社)

        《液压传动设计手册》(上海人民出版社)

        《液压流体力学》(国防工业出版社)

        《液压控制系统》(科学出版社)

        《机构元件》(机械工业出版社)

        与现有发电技术对比

        应用m1  m2转换系统组合的液压能发电与目前的火力发电对比,这种发电结构比火力发电结构简单,它不需要煤供给,不受煤源和开采量条件的限制。与水力发电相对比,它不受水源和水位差条件和限制,结构简单,投资较小,这些设备容易设计制造,在陆地上到处都可以建立小型,中型,大型,超级大型重力差液压能发电厂。

    关 键  词:
    M1M2 转换 系统 组合 液压 发电
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