CN108894905A - 一种组合式海洋能发电装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种组合式海洋能发电装置,包括定位底座、承载柱、定位龙骨、水下发电机、驱动叶轮、蓄电池组、控制电路,承载柱通过滑槽与定位底座上表面滑动连接并与定位底座上表面垂直分布,定位龙骨位于相邻两个承载柱之间位置,定位龙骨侧表面导向滑轨与两侧承载柱相互滑动连接,水下发电机通过导向滑轨嵌于定位龙骨内,各水下发电机均通过传动轴与至少一个驱动叶轮相互连接,蓄电池组、控制电路均嵌于定位底座内。本发明结构简单,使用灵活方便,通用性、集成性及运行自动化程度高,可同时满足对正向和反向波浪及洋流同时进行能量采集发电作业,并极大的提高了海洋资源采集开发利用工作的效率,并降低施工和设备维护成本。

Description

一种组合式海洋能发电装置
技术领域
本发明涉及一种海洋能采集设备,确切地说是一种组合式海洋能发电装置。
背景技术
目前随着对海洋能资源利用技术的发展,当前主要是通过传统的滚动发电机设备、活塞式能量转化设备实现点吸收式海洋能采集转换的,这种方式虽然可以满足使用的需要,但在实际使用中发现,当前采用的这类设备与海洋间接触棉结相对较小,因此单台设备能力采集能力低下,而需要多台设备同时运行时,各设备间均需要相对独立运行,因此导致设备施工、安装定位及日常维护管理成相对较差,且能力采集作业的密度也相对较低,同时在进行海洋能源采集作业中,也不能根据使用需要,灵活对设备的结构和工作位置进行灵活调整,从而导致设备运行能源采集时与海洋洋流及波浪状态间匹配性较差,能量采集作业工作效率低下且设备运行损耗相对较大,无法有效满足大面积范围内进行海洋资源集中采集转化作业的需要,针对这一现状,迫切需要开发一种全新的海洋能采集设备,以满足实际使用的需要。
发明内容
针对现有技术上存在的不足,本发明提供一种组合式海洋能发电装置,该发明结构简单,使用灵活方便,通用性、集成性及运行自动化程度高,一方面有效适应多种深度、海浪条件下对海洋能采集作业的需要,且能量采集密度大,能量采集率高,另一方面可同时满足对正向和反向波浪及洋流同时进行能量采集发电作业,运行期间设备损耗相对较低,从而极大的提高了海洋资源采集开发利用工作的效率,并降低施工和设备维护成本。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:
一种组合式海洋能发电装置,包括定位底座、承载柱、定位龙骨、水下发电机、驱动叶轮、蓄电池组、控制电路,定位底座为密闭腔体结构,其底部外表面均布至少两个预埋钩,上端面设至少一条滑槽,滑槽与定位底座上表面平行分布,承载柱至少两个,通过滑槽与定位底座上表面滑动连接并与定位底座上表面垂直分布,承载柱侧表面设至少一条导向滑轨,导向滑轨与承载柱轴线平行分布,定位龙骨若干,均为框架结构并位于相邻两个承载柱之间位置,定位龙骨侧表面导向滑轨与两侧承载柱相互滑动连接,且各定位龙骨以阵列结构沿承载柱轴线方向自上而下分布,水下发电机若干,通过导向滑轨嵌于定位龙骨内,每个定位龙骨内均设至少两个水下发电机,并分别分布在定位龙骨前端面和后端面,水下发电机轴线与其所在的定位龙骨端面呈30°—150°夹角,各水下发电机均通过传动轴与至少一个驱动叶轮相互连接,且驱动叶轮位于定位龙骨外,并与定位龙骨端面之间间距不小于10毫米,蓄电池组、控制电路均嵌于定位底座内,且控制电路分别与水下发电机、蓄电池组电气连接。
进一步的,所述的承载柱上均布若干流量传感器,且各流量传感器轴线与承载柱轴线垂直分布,并沿承载柱轴线自上而下均布,且同一承载柱上相邻两个流量传感器之间间距不小于50厘米。
进一步的,所述的定位龙骨横截面呈矩形、圆形及正六边形结构中的任意一种。
进一步的,所述的定位龙骨与承载柱上的导向滑轨间通过行走机构相互滑动连接,且所述的行走机构与控制电路电气连接,所述的定位龙骨上端面和下端面均设至少两个弹性垫块,各弹性垫块均环绕定位龙骨轴线均布。
进一步的,所述的水下发电机通过承载台与定位龙骨内的导向滑轨滑动连接。
进一步的,所述的承载台与水下发电机间通过转台机构相互铰接,所述的转台机构上设至少一个角度传感器,所述的转台结构和角度传感器均与控制电路电气连接。
进一步的,所述的控制电路为基于单片机的控制电路,且控制电路设无线数据通讯装置、充放电控制电路。
本发明结构简单,使用灵活方便,通用性、集成性及运行自动化程度高,一方面有效适应多种深度、海浪条件下对海洋能采集作业的需要,且能量采集密度大,能量采集率高,另一方面可同时满足对正向和反向波浪及洋流同时进行能量采集发电作业,运行期间设备损耗相对较低,从而极大的提高了海洋资源采集开发利用工作的效率,并降低施工和设备维护成本。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式来详细说明本发明。
图1为本发明结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1所述的一种组合式海洋能发电装置,包括定位底座1、承载柱2、定位龙骨3、水下发电机4、驱动叶轮5、蓄电池组6、控制电路7,定位底座 1为密闭腔体结构,其底部外表面均布至少两个预埋钩8,上端面设至少一条滑槽9,滑槽9与定位底座1上表面平行分布,承载柱2至少两个,通过滑槽 9与定位底座1上表面滑动连接并与定位底座1上表面垂直分布,承载柱2侧表面设至少一条导向滑轨10,导向滑轨10与承载柱2轴线平行分布,定位龙骨3若干,均为框架结构并位于相邻两个承载柱2之间位置,定位龙骨3侧表面导向滑轨10与两侧承载柱2相互滑动连接,且各定位龙骨3以阵列结构沿承载柱2轴线方向自上而下分布,水下发电机4若干,通过导向滑轨10嵌于定位龙骨3内,每个定位龙骨3内均设至少两个水下发电机4,并分别分布在定位龙骨3前端面和后端面,水下发电机4轴线与其所在的定位龙骨3端面呈 30°—150°夹角,各水下发电机4均通过传动轴11与至少一个驱动叶轮5相互连接,且驱动叶轮5位于定位龙骨3外,并与定位龙骨3端面之间间距不小于10毫米,蓄电池组6、控制电路7均嵌于定位底座1内,且控制电路7分别与水下发电机4、蓄电池组6电气连接。
本实施例中,所述的承载柱2上均布若干流量传感器12,且各流量传感器 12轴线与承载柱2轴线垂直分布,并沿承载柱2轴线自上而下均布,且同一承载柱2上相邻两个流量传感器12之间间距不小于50厘米。
本实施例中,所述的定位龙骨3横截面呈矩形、圆形及正六边形结构中的任意一种。
本实施例中,所述的定位龙骨3与承载柱2上的导向滑轨10间通过行走机构13相互滑动连接,且所述的行走机构13与控制电路7电气连接,所述的定位龙骨3上端面和下端面均设至少两个弹性垫块14,各弹性垫块14均环绕定位龙骨3轴线均布。
本实施例中,所述的水下发电机4通过承载台15与定位龙骨3内的导向滑轨10滑动连接,所述的承载台15与水下发电机4间通过转台机构16相互铰接,所述的转台机构16上设至少一个角度传感器17,所述的转台结构16 和角度传感器17均与控制电路7电气连接,所述的控制电路7为基于单片机的控制电路,且控制电路设无线数据通讯装置、充放电控制电路。
此外,所述的定位底座1内设至少一个配重块18,定位底座1外表面设至少两个定位卡扣19,且当定位底座1为两个或两个以上时,相邻定位底座1间通过定位卡扣19相互连接。
值得一提的是,所述的承载柱2侧表面设至少两条强化拉筋20,所述的强化拉筋20一端与承载柱2侧表面连接,另一端通过锚杆21与地基连接,且所述的强化拉筋20与承载柱2构成直角三角形结构。
本发明在具体实施时,首先根据需要,选定定位底座和承载柱的数量和结构尺寸,然后根据使用需要,首先将定位底座固定在海底,再将各承载柱安装到定位底座上,最后将定位龙骨、水下发电机、驱动叶轮、蓄电池组、控制电路与定位底座、承载柱进行组装定位,完成设备组装后即可进行发电作业。
在进行发电作业时,当洋流从各驱动叶轮处流过时,驱动叶轮驱动水下发电机运行发电,并将产生的电能存储到蓄电池组内或直接输送到配电电站进行处理。
在进行发电作业时,当洋流首先充正面流经时,则驱动定位龙骨前端面的发电机运行,当洋流返回从后面反向流动时,则由定位龙骨后端面发电机运行发电;于此同时,在发电作业中,通过流量传感器对不同深度洋流速度和方向进行检测,然后一方面调整各定位龙骨的分布位置,另一方面调整各定位龙骨内水下发电机与洋流间的夹角,从而达到提高发电作业效率的目的。
本发明结构简单,使用灵活方便,通用性、集成性及运行自动化程度高,一方面有效适应多种深度、海浪条件下对海洋能采集作业的需要,且能量采集密度大,能量采集率高,另一方面可同时满足对正向和反向波浪及洋流同时进行能量采集发电作业,运行期间设备损耗相对较低,从而极大的提高了海洋资源采集开发利用工作的效率,并降低施工和设备维护成本。
本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制。上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理。在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进。这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (7)

1.一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的高效海洋能采集装置包括定位底座、承载柱、定位龙骨、水下发电机、驱动叶轮、蓄电池组、控制电路,所述的定位底座为密闭腔体结构,其底部外表面均布至少两个预埋钩,上端面设至少一条滑槽,所述的滑槽与定位底座上表面平行分布,所述的承载柱至少两个,通过滑槽与定位底座上表面滑动连接并与定位底座上表面垂直分布,所述的承载柱侧表面设至少一条导向滑轨,所述的导向滑轨与承载柱轴线平行分布,所述的定位龙骨若干,均为框架结构并位于相邻两个承载柱之间位置,所述的定位龙骨侧表面导向滑轨与两侧承载柱相互滑动连接,且各定位龙骨以阵列结构沿承载柱轴线方向自上而下分布,所述的水下发电机若干,通过导向滑轨嵌于定位龙骨内,每个定位龙骨内均设至少两个水下发电机,并分别分布在定位龙骨前端面和后端面,所述的水下发电机轴线与其所在的定位龙骨端面呈30°—150°夹角,各水下发电机均通过传动轴与至少一个驱动叶轮相互连接,且所述的驱动叶轮位于定位龙骨外,并与定位龙骨端面之间间距不小于10毫米,所述的蓄电池组、控制电路均嵌于定位底座内,且所述的控制电路分别与水下发电机、蓄电池组电气连接。
2.根据权利要求1所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的承载柱上均布若干流量传感器,且各流量传感器轴线与承载柱轴线垂直分布,并沿承载柱轴线自上而下均布,且同一承载柱上相邻两个流量传感器之间间距不小于50厘米。
3.根据权利要求1所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的定位龙骨横截面呈矩形、圆形及正六边形结构中的任意一种。
4.根据权利要求1所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的定位龙骨与承载柱上的导向滑轨间通过行走机构相互滑动连接,且所述的行走机构与控制电路电气连接,所述的定位龙骨上端面和下端面均设至少两个弹性垫块,各弹性垫块均环绕定位龙骨轴线均布。
5.根据权利要求1所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的水下发电机通过承载台与定位龙骨内的导向滑轨滑动连接。
6.根据权利要求4所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的承载台与水下发电机间通过转台机构相互铰接,所述的转台机构上设至少一个角度传感器,所述的转台结构和角度传感器均与控制电路电气连接。
7.根据权利要求1所述的一种组合式海洋能发电装置,其特征在于:所述的控制电路为基于单片机的控制电路,且控制电路设无线数据通讯装置、充放电控制电路。
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