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叶轮机

阅读:1025发布:2020-07-12

IPRDB可以提供叶轮机专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且叶轮机,它有叶轮、机座、轴承、外筒和导风筒,其特征在于:还有内筒,叶轮的叶片装在内筒上,内筒通过拉筋装在轴心上,叶轮的叶片置于外筒与内筒所夹的流道中,内筒前端设置导流的导风筒。可以提高流体的流速、能量,使流体在叶轮上产生较大的扭力,提高流体能量的利用效率。,下面是叶轮机专利的具体信息内容。

1.叶轮机,它有叶轮、机座、轴承、外筒和导风筒,其特征在于: 还有内筒,叶轮的叶片装在内筒上,内筒通过拉筋装在轴心上,叶轮 的叶片置于外筒与内筒所夹的流道中,内筒前端设置导流的导风筒。

2.根据权利要求1所述的叶轮机,其特征在于外筒前端设置进风 斗。

3.根据权利要求1或2所述的叶轮机,其特征在于:导风筒连接 内筒进口,盖板连接内筒出口,叶片、内筒、拉筋、导风筒、盖板和 轴心是一个同心体。

4.根据权利要求3所述叶轮机,其特征在于:导风筒坡度为45° 角。

5.根据权利要求1或2或4所述的叶轮机,其特征在于:外筒与 进风斗间有连接筒,外筒后端与叶片固连,外筒前端与连接筒活动性 连接。

说明书全文

技术领域

本发明涉及一种利用流水和风力发电的机械装置——叶轮机

背景技术

目前已有的利用水力、风力发电的叶轮机,整个叶片从叶片根到 叶片尖均与流体接触,发电时需要有强大的流体冲击叶片运转,用这 样的叶轮机发电,必须在有较好条件的地区,筑建大坝、抬高水位, 以上游库区的蓄水冲击力或压力转动叶片发电,投入了大量的人力和 物力,并占用了大量的种值面积。已有的利用水力、风力发电的叶轮 机,对水力、风力资源利用率较小,大量的能量浪费了。

发明内容

本发明提供的是一种利用水力、风力发电的叶轮机,它可以提高 流体的流速、能量,使流体在叶轮上产生较大的扭力,提高流体能量 的利用效率。
本发明的目的是这样实现的:叶轮机,它有叶轮、机座、轴承、 外筒和导风筒,其特征在于:还有内筒,叶轮的叶片装在内筒上,内 筒通过拉筋装在轴心上,叶轮的叶片置于外筒与内筒所夹的流道中, 内筒前端设置导流的导风筒。
如上所述的叶轮机,其特征在于外筒前端设置进风斗。
如上所述的叶轮机,其特征在于:导风筒连接内筒进口,盖板连 接内筒出口,叶片、内筒、拉筋、导风筒、盖板和轴心是一个同心体。
如上所述的叶轮机,其特征在于:导风筒坡度为45°角。
如上所述的叶轮机,其特征在于:外筒与进风斗间有连接筒,外 筒后端与叶片固连,外筒前端与连接筒活动性连接。
本发明的叶轮机,叶轮的叶片置于外筒与内筒所夹的流道中,内 筒前端设有导流的导风筒,流体被导风筒的角度引导进入外内筒间冲 击叶片,这样使流向叶轮机中心的流体被导风筒引向叶轮机周边,增 大了流体对叶轮的扭力。
外筒前端设置进风斗,当流体进入进风斗时,受上游推力作用, 跟随进风斗的角度缩小体积增加流速力。
进风斗与连接筒连接,连接筒通过活接头与外筒连接,外筒、叶 片、内筒、拉筋、轴心顺序连接,齿轮与轴心连接,内筒的直径愈大 叶片获得的力愈大,拉筋承受内筒的受力,外筒围护能量使之不向外 自由分散力量,达到增大流体对叶轮的扭力的目的。
叶轮由叶片、内筒、拉筋、轴心顺序连接,并用导风筒、盖板组 成一个整体,可以使机座上的支撑结构简单,减少过多的支撑对流体 产生的阻力。
风用叶轮机增加舵梁与舵叶连接,舵梁另一端与连接筒连接,转 向轴承与机座底面连接,当风力行至该机区域,舵叶随风运转可使叶 轮机正面接采流体。
由于创建以上方案,可以解决冰岛、雪山、海洋、沙漠和远离电 源地区用电困难的问题,也给未来登陆月亮、火星、木星后重要的电 源提供了实质上的有效方案,且连接结构普通,部件制造方便。

附图说明

图1,是本发明实施例的原理结构示意图。图中,1进风斗,2连接 筒,3活结头,4内筒,5轴心,6外筒,7叶片,8齿轮,9轴承, 10机座,11拉筋,12支撑,14导风筒,17盖板。
图2,是图1的右视图。
图3,是中小型风力实施例的纵剖面构造图。其中,13转向轴承,15 舵梁,16舵叶。
图4,是图3的右视图。
图5,是大型风力实施例的纵剖面构造图。
图6,是图5的右视图。
图7,是大型水力实施例的纵剖面构造图。
图8,是图7的右视图。
具体的实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明:
在图1、3、5、7所示实例中,进风斗1与连接筒2连接,外筒 6通过活接头3(止口式套接)与连接筒2连接,叶片7与外筒6内 径连接,叶片7另一端与内筒4外径连接,拉筋11与内筒4内经连 接,拉筋11另一端与轴心5连接,导风筒14出口与内筒4进口连接, 导风筒14进口与轴心5连接,盖板17与内筒4出口连接,轴承9 与轴心5连接,机座10与轴承9连接,齿轮8与轴心5连接,支撑 12与机座10连接,支撑12另一端与进风斗1连接,转向轴承13与 机座10底平面连接,舵叶16与舵梁15连接,舵梁15另一端与连接 筒2外体连接,进风斗1导风筒14的溜面角度45°度。
在图2、4中,为中小型进风斗,用于弱流体上,进风斗大,连 接筒小,采集流体比例大才能显示出冲击能力,弱流体根据本叶轮机 的设置功能,采集流体发电效果好,在水力、风力资源不好且用电又 困难的地区,大有用武之地,有广阔的发展前景。
图2、8中,进风斗1为方型,用于流水,在大型宽面的流水的 江、河、湖口需要多个使用时,方便组合。
在图4、6中,进风斗1为圆型,由于舵梁、舵叶和转向轴承的 作用,叶轮机随风向自动调转方向正面迎风,多个叶轮机同时使用时, 每个叶轮机可以各自独立的调转自己的方向正面迎风。
图6、8中,是大型叶轮机。进风斗和导风筒很大,进风斗相对 内筒的比例较小,实质上比例越是较小,越是有效率。虽然缩小了进 风斗的深度和缩短了整个机体的长度,但没有改变进风斗原有的功 能。
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