CN211623601U - 一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,在外框架上设置若干入泥腿,在每个入泥腿上,由下向上至少各设置一块固沉板和防冲板,在外框架连接入泥腿的框边安装高压水管,高压水管上端设置连接口用于连接外部高压水机构,高压水管下端开口朝向入泥腿底部。本实用新型在外框架上设置若干入泥腿,利用设备的重量使入泥腿进入海泥中固定,固沉板跟随入泥腿进入海泥,挤压和防止安装导致的海泥松散外泄,防冲板对冲击海流形成回流,减少海流对入泥脚处泥沙的掏空速度,解决了海潮流发电设备的安装和调平问题。

Description

一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置
技术领域
本实用新型涉及一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,属于洋流发电设备技术领域。
背景技术
海潮流的涨潮和落潮在每天中是往复运动的,利用海潮流发电是未来绿色能源的一种重要途径,然而,海洋环境的极其恶劣和复杂的。海潮流发电设备安装是依靠整个设备的重量使其自然下沉,而后调平。这个看似简单的安装过程,在海洋操作时是极其复杂的,调平直接影响到内框架的自由运动和旋转发电过程中机械磨损的程度以及机械摩擦阻力的大小。而现有的调平依靠的是外力夯实,需要调用外部机械设备,耗费资金巨大,操作复杂,调平时间长,精度还难以把握。而调平后,由于海底水流的冲刷,会形成反复对设备架体腿部的冲刷,逐渐掏空架体腿部的泥土,冲刷过程不同,则各脚会产生不同程度的下沉,导致整个设备处于不稳定状态,且会产生整个架体下沉,不但需要调平,而且对设备运行安全产生影响。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的缺陷,提供一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置。
为达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,在外框架上设置若干入泥腿,在每个入泥腿上,由下向上至少各设置一块固沉板和防冲板,在外框架连接入泥腿的框边安装高压水管,高压水管上端设置连接口用于连接外部高压水机构,高压水管下端开口朝向入泥腿底部。
进一步的,所述海潮流发电设备架体防冲刷调平装置的安装调平方法,安放海潮流发电设备时,以设备自身重量将入泥腿插入海泥床中,固沉板跟随入泥腿压入海泥中,防冲板位于海泥上方,安放后,将不平衡的入泥腿所在的高压水管连接高压水,以高压水冲击该入泥腿所在海床至调平后,关断高压水。
进一步的,所述入泥腿为L型角钢、圆形中空钢管、方形中空钢管的一种,当为L型角钢时,L型直角朝向框架内。
更进一步的,所述入泥腿为L型角钢,高压水管安装在L型的直角处;入泥腿为圆形中空钢管或方形中空钢管,高压水管通过固定架安装在圆形或方形的中心。
进一步的,所述固沉板和防冲板至少为四分之一圆型板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,位于外框架的内侧。
更进一步的,所述固沉板的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入内腿底部的弧形;所述防冲板的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入泥腿顶部的弧形。
更进一步的,所述固沉板和防冲板为二分之一圆形板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,其中四分之一圆型板位于外框架的内侧,且直径所在边与水流方向垂直。
更进一步的,所述固沉板和防冲板为圆形板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上。
本实用新型的有益技术效果是:在外框架上设置若干入泥腿,利用设备的重量使入泥腿进入海泥中固定,固沉板跟随入泥腿进入海泥,挤压和防止安装导致的海泥松散外泄,防冲板对冲击海流形成回流,减少海流对入泥脚处泥沙的掏空速度,解决了海潮流发电设备的安装和调平问题。
附图说明
为了进一步说明本实用新型,下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细阐述。
图1为本实用新型的结构示意图。
图中:1、外框架,2、入泥腿,3、固沉板,4、防冲板,5、高压水管。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,在外框架1上设置若干入泥腿2,在每个入泥腿2上,由下向上至少各设置一块固沉板3和防冲板4,在外框架1连接入泥腿2的框边安装高压水管5,高压水管5上端设置连接口用于连接外部高压水机构,高压水管5下端开口朝向入泥腿底部。
海潮流发电设备架体防冲刷调平装置的安装调平方法,安放海潮流发电设备时,以设备自身重量将入泥腿插入海泥床中,固沉板跟随入泥腿压入海泥中,防冲板位于海泥上方,安放后,将不平衡的入泥腿所在的高压水管连接高压水,以高压水冲击该入泥腿所在海床至调平后,关断高压水。
在安装时,固沉板跟随入泥腿进入海泥中,将松散的海泥向下压,起到底部固泥的目的;而防冲板位于海泥上,在海水冲击时会形成回流,减少对入泥脚表层周边泥土的冲刷掏空;高压水管在不平衡时,对不平衡点的高点冲击高压水,使其下沉实现平衡,实际应用中,控制冲水时间,以设备重量在冲水过程中自行下落。对于在长时间使用后,由于海水冲刷导致的不平衡,也采用该方式调平。
从本实施例能看出,我们利用了很简单的结构来实现防冲调平。其中固沉板用于固定入泥腿及固沉板以下的海泥,而防冲板用于减少海水对入泥腿所在海泥表层的冲刷掏空;高压水管用于调平,调平方法简单,易于操作,调平开支由原来几万元降低至几百元。
实施例2
作为实施例1的具体结构设计,所述入泥腿2为L型角钢、圆形中空钢管、方形中空钢管的一种,当为L型角钢时,L型直角朝向框架内。
所述入泥腿2为L型角钢,高压水管安装在L型的直角处;入泥腿为圆形中空钢管或方形中空钢管,高压水管5通过固定架安装在圆形或方形的中心。
本实施例就现有常用材料制作入泥腿及高压水管的安装方式进行了说明举例,但是这种举例并不作为对结构的限定。
实施例3
作为实施例1的具体结构设计,所述固沉板3和防冲板4至少为四分之一圆型板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,位于外框架的内侧。
作为优选,所述固沉板3的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入内腿底部的弧形;所述防冲板4的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入泥腿顶部的弧形。
所述固沉板3和防冲板4为二分之一圆形板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,其中四分之一圆型板位于外框架的内侧,且直径所在边与水流方向垂直。
本实施例对固沉板3和防冲板4的结构进行了具体设计。优选固沉板3具有一个向下的弧,而防冲板4具有一个向上的弧。固沉板3向下的弧用于挤压和扣住海泥,使其安装稳定,减少底部冲刷;而防冲板4向上的弧在海流冲击时会使得海流回翻以消弱后续冲击,减少对入泥腿周边泥土的冲刷,消弱其掏空的速度。海流涨潮和退潮的方向相反,且不同时间海潮流的流速并不相同,在涨潮和退潮直接,海潮流流速最低,防冲板4能形成一定的沉积效果,这样整体使得其防冲刷能力强。
实施例4
作为实施例3的优选结构设计,所述固沉板3和防冲板4为圆形板,以入泥腿2的连接处为圆心安装在入泥腿2上。
由于安装时,我们设计了多个海潮流发电设备级联的方式,因此,对于级联的部位,采用实施例3的半圆型,两个相邻组成圆形,其他脚采用圆形,这种效果最佳。
本实用新型在外框架上设置若干入泥腿,利用设备的重量使入泥腿进入海泥中固定,固沉板跟随入泥腿进入海泥,挤压和防止安装导致的海泥松散外泄,防冲板对冲击海流形成回流,减少海流对入泥脚处泥沙的掏空速度,解决了海潮流发电设备的安装和调平问题。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:在外框架上设置若干入泥腿,在每个入泥腿上,由下向上至少各设置一块固沉板和防冲板,在外框架连接入泥腿的框边安装高压水管,高压水管上端设置连接口用于连接外部高压水机构,高压水管下端开口朝向入泥腿底部。
2.根据权利要求1所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:安装调平方法如下:安放海潮流发电设备时,以设备自身重量将入泥腿插入海泥床中,固沉板跟随入泥腿压入海泥中,防冲板位于海泥上方,安放后,将不平衡的入泥腿所在的高压水管连接高压水,以高压水冲击该入泥腿所在海床至调平后,关断高压水。
3.根据权利要求1所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述入泥腿为L型角钢、圆形中空钢管、方形中空钢管的一种,当为L型角钢时,L型直角朝向框架内。
4.根据权利要求1所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述入泥腿为L型角钢,高压水管安装在L型的直角处;入泥腿为圆形中空钢管或方形中空钢管,高压水管通过固定架安装在圆形或方形的中心。
5.根据权利要求1所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述固沉板和防冲板至少为四分之一圆型板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,位于外框架的内侧。
6.根据权利要求5所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述固沉板的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入内腿底部的弧形;所述防冲板的板边缘设置为圆弧形,该圆弧形为板体向入泥腿顶部的弧形。
7.根据权利要求5所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述固沉板和防冲板为二分之一圆形板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上,其中四分之一圆型板位于外框架的内侧,且直径所在边与水流方向垂直。
8.根据权利要求5所述的海潮流发电设备架体防冲刷调平装置,其特征在于:所述固沉板和防冲板为圆形板,以入泥腿的连接处为圆心安装在入泥腿上。
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