本实用新型涉及一种水能发电装置(水能装置),具体为一种流水无坝环保高效发电装置。
背景技术:
能源是国民经济的基础。寻求廉价、清洁、无污染、可持续的能源一直是能源领域的重大课题。
水能的利用可以获得清洁、无污染、可持续的能源。但现有水能利用技术、装置的不足是,占用空间多,对自然环境影响大,造价高,利用效能低。如现有类似水轮机的装置,需要建造水坝蓄水安装,建造条件苛刻,要求高,造价昂贵,对自然环境影响大;现有类似水车的装置,其大部分需要安装在水面之上或者水面之外,需要空间大,利用欠简便,造价也较高,获取水能难以充分;尤其是,现有水能利用技术、装置,难以实现充分、高效、简便利用广布的各种自然水流,实现就地分散利用,避免长距离高价输送费用,而这种利用,特别对于特殊条件下的能源获取(如江河、海洋、野外工程作业等)尤为重要。
目前尚未见较好克服上述不足的文献报道、产品等。
技术实现要素:
本实用新型的目的就是针对上述不足,提供一种流水无坝环保高效发电装置,它在无需筑坝蓄水、无需地面建筑、不破坏自然生态环境的条件下,能够简便灵活充分利用自然水流,获取清洁环保可持续廉价高效能源,尤其能够实现江河、海洋、野外工程作业等特殊条件下,就地分散简便高效利用广布的各种自然水能,能够避免长距离高价输送。
为达到上述目的,本实用新型的技术方案是,该流水无坝环保高效发电装置,包括可与安装机构、发电机或者传动机构连接的输能轴,在所述输能轴间隔设有连接机构,在该连接机构设有可旋转的活叶,活叶与连接机构形成可转动连接,活叶受水流冲击可转至与连接机构重叠(水流完全正面垂直冲击活叶的大表面)、平行、互成一定角度,周而复始。
所述连接机构的一端或者一边与输能轴连接,所述连接机构的另一端或者一边与活叶形成可转动连接。
所述活叶与连接机构的连接处具有转轴。
在所述连接机构的间隔处设有筋梁。
所述筋梁呈弧形。
所述筋梁具有弧面或者凸棱。
所述活叶的安装处到输能轴的间隔大于或者等于活叶的宽度或者长度。
在安装使用状态下,所述活叶处于垂直于流水面之下的水流中。
在使用状态,所述活叶受水流冲击可转至与连接机构重叠(水流完全正面垂直冲击活叶的大表面)、平行、互成一定角度,周而复始。在所述输能轴周面沿其轴向、径向间隔设有连接机构,所述活叶分别与处于输能轴轴向同一平面的连接机构的外端边形成可转动连接,所述活叶所形成的平面与输能轴或者其轴向间隔平行。
本实用新型用于利用自然水流实现无坝低成本环保高效发电,它在无需筑坝蓄水、无需地面建筑、不破坏自然生态环境的条件下,能够简便灵活充分利用自然水流,获取清洁环保可持续廉价高效能源,尤其能够实现江河、海洋、野外工程作业等特殊条件下,就地分散简便高效利用广布的各种自然水能,能够避免长距离高价输送。
附图说明
图1是本实用新型安装使用状态的一个态位的俯视图(截去了输能轴及其上面连接的发电机或者传动机构、下面连接的安装固定机构等,图中箭头表示水流方向)。
图2是本实用新型完全垂直于水流方向的一个平面的正视图(图中只显示中部一个完全垂直切割水流的由输能轴、活叶、连接机构所构成的平面。
图中,1.输能轴,2.活叶,3.连接机构,4.筋梁。
具体实施方式
如图1、2所示,本实用新型流水无坝环保高效发电装置,包括可与安装机构、发电机或者传动机构连接的输能轴1,在所述输能轴1间隔设有连接机构3,在该连接机构3设有可旋转的活叶2,所述连接机构3的一端或者一边与输能轴1连接,所述连接机构3的另一端或者另一边与活叶2形成可转动连接,所述活叶2与连接机构3的连接处具有转轴。
在所述连接机构3的间隔处设有筋梁4,所述筋梁4呈弧形,所述筋梁4具有弧面。
所述活叶2的安装处(转轴)到输能轴1的距离大于或者等于活叶2的宽度或者长度。
在安装使用状态,所述活叶2处于流水水面之下的水流中,所述活叶2转动中与连接机构3重叠、平行、互成一定角度,周而复始。
在所述输能轴1的周面沿其轴向、径向间隔设有若干连接机构3,所述活叶2与处于输能轴同一轴向平面的连接机构3的外端边或者外侧边形成可转动连接,所述活叶2所形成的平面绕连接机构3的外端部或者外侧边重叠(水流完全正面垂直冲击活叶的大表面)、平行、互成一定角度,周而复始。
实施中,在所述输能轴的周面间隔设有若干连接机构,所述连接机构可以是梁、臂、支架等,所述活叶与处于输能轴同一轴向平面的连接机构的外端边或者外侧边形成可转动连接。所述连接机构与活叶的连接处具有转轴。活叶与连接机构的连接转动,也可以设置使活叶转动至与连接机构重叠(水流完全垂直冲击活叶的叶面)、平行、互成一定角度的类似的连接转折机构。
在所述连接机构之间设有筋梁,使各连接机构连成整体,所述筋梁呈弧形,所述筋梁具有弧面。
所述活叶至输能轴的间隔大于或者等于活叶的宽度或者长度,活叶转动至与连接机构重叠时,活叶与输能轴具有间隔。
在安装使用状态下,所述活叶处于流水的水面之下并与水面垂直,所述活叶转折时的轴向与输能轴的轴向平行,所述活叶在转折中与连接机构重叠、平行、互成一定角度,周而复始。
具体实施时,输能轴下部通过安装固定机构(附图1、2说明被截去)固定在河床、溪床等,使输能轴立于水流中,能够转动,输能轴上部可与发电机(附图1、2说明被截去)连接,输能轴与水流方向、水面垂直,活叶与上下对应的连接机构的外端形成可转动连接,可以通过转轴或者类似门页与门框的连接,使二者形成可转动连接。这样,在水流的冲击下,活叶自身可以转动变换方位,实现活叶正面(大面)重叠于(叠靠在)连接机构之上而逆着水流冲击拾取水能转动输能轴,到活叶大面与连接机构转成一定角度(此时活叶顺着水流冲击方向)而不拾取水能不阻止输能轴转动的转换,如此周而复始,使输能轴始终朝着一个方向转动,带动与输能轴连接的发电机发电。
活叶在流水冲击下,自身转动或者折叠,是为了变换方位,使活叶从顺着水流基本不拾取水能到活叶逆着水流拾取水能的转换,只有活叶转动至叠靠在连接机构之上时,才能拾取水能,转动输能轴。在本实施例及附图(图上方的箭头表示水流冲击方向),只有活叶随着输能轴转动至输能轴右侧(面向附图1、2)时,活叶才能够叠靠在连接机构之上逆着水流方向拾取水能转动输能轴,处在其他方位的活叶,因自身能够转动而与连接机构互成一定角度,并且活叶的正面(大面)是顺着水流方向的,因而基本不拾取水能,不阻止输能轴朝顺时针方向转动,这样,就保证输能轴始终朝着顺时针方向转动,带动发电机发电。