1.本发明涉及一种发电装置,具体是指一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置。
背景技术:2.通常理解的水力发电和风力发电的基本原理就是利用水的势能和风的动能。风力发电是依靠风的动能,让扇叶旋转,经过齿轮箱变速带动发电机内的转子高速旋转产生电流,然后并网将电能外输;
3.而水力发电就是筑坝蓄水,抬高水位落差,利用自由落水的势能来发电;
4.但筑坝蓄水,抬高水位落差对于河流生物、自然环境都有一定的影响,且工程较大,造价成本较高。
技术实现要素:5.本发明要解决的技术问题是克服上述技术的缺陷,提供一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置。
6.为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置,包括供水管道、钢缆、支撑装置、一号转轮、二号转轮、导向转轮、水斗部件、水斗倒水障碍墩、发电机、齿轮变速箱、钢缆卡具、高地势区、低地势区,所述高地势区设置有一号转轮与二号转轮,所述低地势区设置有导向转轮与水斗倒水障碍墩,所述高地势区与低地势区之间设置有多个支撑装置,所述支撑装置包括支撑架,且所述支撑架上设置有导向滚轮,所述导向滚轮上设置有钢缆,且所述钢缆依次连接一号转轮、二号转轮、导向转轮,并组成循环回路;
7.所述钢缆上设置有固定连接的等距离布置的钢缆卡具,且所述钢缆卡具上设置有通孔,所述钢缆卡具上设置有多组等距布置的水斗部件,每个所述水斗部件均包括两个对称设置的水斗、连接横管、透水孔,所述连接横管通过通孔与钢缆卡具转动连接,所述连接横管两端分别设置有转动连接的水斗;
8.所述一号转轮与二号转轮均设置有延伸中轴,每个所述延伸中轴上均装有齿轮,齿轮通过齿轮变速箱连接至发电机。
9.进一步地,所述支撑架与导向滚轮之间通过安装座进行连接。
10.进一步地,所述高地势区处设置有用于向水斗供水的供水管道。
11.进一步地,所述水斗倒水障碍墩包括安装架、支杆、弧形杆,所述安装架与支杆垂直连接,所述弧形杆两端分别与安装架、支杆连接。
12.进一步地,所述连接横管中空的扁担型连接管,且其两端分别设置有透水孔。
13.本发明与现有技术相比的优点在于:本装置结构设计合理,建设方便,造价低廉,适用于有坡度较陡的山沟溪流和小瀑布的地方都可能建设或大或小的水斗发电站,而且可以沿着溪流分多层级重复利用来水,分段建设多个水斗发电站。
附图说明
14.图1是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的结构示意图;
15.图2是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的支撑装置结构示意图;
16.图3是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的水斗部件立体图;
17.图4是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的水斗部件俯视图;
18.图5是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的水斗倒水障碍墩结构示意图;
19.图6是本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置的局部结构示意图。
20.如图所示:1、供水管道,2、钢缆,3、支撑装置,301、支撑架,302、安装座,303、导向滚轮,4、一号转轮,5、二号转轮,6、导向转轮,7、水斗部件,701、水斗,702、连接横管,703、透水孔,8、水斗倒水障碍墩,801、安装架,802、支杆,803、弧形杆,9、发电机,10、齿轮变速箱,11、钢缆卡具,12、高地势区,13、低地势区,14,延伸中轴。
具体实施方式
21.下面结合附图对本发明一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置做进一步的详细说明。
22.结合附图,一种依靠水的重力的自循环缆车式发电装置,包括供水管道1、钢缆2、支撑装置3、一号转轮4、二号转轮5、导向转轮6、水斗部件7、水斗倒水障碍墩8、发电机9、齿轮变速箱10、钢缆卡具11、高地势区12、低地势区13,所述高地势区12设置有一号转轮4与二号转轮5,所述低地势区13设置有导向转轮6与水斗倒水障碍墩8,所述高地势区12与低地势区13之间设置有多个支撑装置3,所述支撑装置3包括支撑架301,且所述支撑架301上设置有导向滚轮303,所述导向滚轮303上设置有钢缆2,且所述钢缆2依次连接一号转轮4、二号转轮5、导向转轮6,并组成循环回路;
23.所述钢缆2上设置有固定连接的等距离布置的钢缆卡具11,且所述钢缆卡具11上设置有通孔,所述钢缆卡具11上设置有多组等距布置的水斗部件7,每个所述水斗部件7均包括两个对称设置的水斗701、连接横管702、透水孔703,所述连接横管702通过通孔与钢缆卡具11转动连接,所述连接横管702两端分别设置有转动连接的水斗701;
24.所述一号转轮4与二号转轮5均设置有延伸中轴,每个所述延伸中轴14上均装有齿轮,齿轮通过齿轮变速箱10连接至发电机9。
25.作为本实施例较佳实施方案的是,所述支撑架301与导向滚轮303之间通过安装座302进行连接。
26.作为本实施例较佳实施方案的是,所述高地势区12处设置有用于向水斗701供水的供水管道1。
27.作为本实施例较佳实施方案的是,所述水斗倒水障碍墩8包括安装架801、支杆802、弧形杆803,所述安装架801与支杆802垂直连接,所述弧形杆803两端分别与安装架801、支杆802连接。
28.作为本实施例较佳实施方案的是,所述连接横管702中空的扁担型连接管,且其两端分别设置有透水孔703。
29.本发明在具体实施时,本装置在使用时,所述水斗701在供水管道1处自动加满水后,沿钢缆2由高地势区12向低地势区13移动,所述水斗701在经过水斗倒水障碍墩8处,将自动翻转而将内部的水倒出,因所述钢缆2依次连接一号转轮4、二号转轮5、导向转轮6,并组成循环回路,在水斗701依据重力向下移动时,将带动对应侧钢缆2沿导向滚轮303向上移动,同时带着空的水斗701运动到供水管道1处,将再次加满水,进而形成循环运动;所述一号转轮4与二号转轮5厚度扁平,其半径较大,且均设置有延伸中轴,每个所述延伸中轴14上均装有齿轮,齿轮通过齿轮变速箱10带动发电机9发电;
30.所述水斗部件7包括水斗701、连接横管702、透水孔703,所述连接横管702两侧分别对称设置有转动连接的水斗701,所述连接横管702为中空管体,且其两端分别设置有透水孔703,用于保持两侧的水斗701的重量平衡;
31.所述水斗701与连接横管702的连接点位于水斗701的重心以上位置,所述连接横管702类似于扁担挑着两侧的水斗701,所述水斗701可绕连接横管702进行转动,并保持重心在下,所述水斗701的斗口朝上;
32.所述透水孔703用于保持两个水斗701在运动时的水位平衡;所述连接横管702通过通孔与钢缆卡具11转动连接,用于保证水斗701运动到水斗倒水障碍墩8处时,所述水斗701底部将碰到水斗倒水障碍墩8,所述水斗701将顺势倾斜,从而倾倒出水斗701内的水,且水斗701在循环运动过程中,不会与一号转轮4与二号转轮5设置的延伸中轴发生碰撞;
33.本发明提供的发电装置,其利用水的重力势能,通过钢缆2带动一号转轮4与二号转轮5转动,且每个所述延伸中轴14上均装有齿轮,齿轮通过齿轮变速箱10带动发电机9发电,其对于传统的水力发电、风力发电均有明显的区别。
34.以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。