CN2421425Y - 真空蒸汽提水输水和发电装置 - Google Patents

真空蒸汽提水输水和发电装置 Download PDF

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CN2421425Y CN00227556U CN00227556U CN2421425Y CN 2421425 Y CN2421425 Y CN 2421425Y CN 00227556 U CN00227556 U CN 00227556U CN 00227556 U CN00227556 U CN 00227556U CN 2421425 Y CN2421425 Y CN 2421425Y
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Abstract

真空蒸汽提水输水和发电装置是一种利用天然气所产生的水蒸气为动力,完成大流量、高扬程提水输水和提水蓄能发电的设备,主要用于提水调水工程方面,解决提水调水受电力制约问题,并能实现在提水调水的同时生产电能。本实用新型主要由真空蒸汽大流量提水输水部分、真空蒸汽高扬程大流量提水部分、水轮机发电部分、锅炉等组成,利用水蒸气获得真空能量,再利用真空能量和水蒸气为动力,分级完成高扬程大流量提水工作,达到提水输水和提水蓄能发电的目的。

Description

真空蒸汽提水输水和发电装置
本实用新型涉及真空蒸汽提水输水和发电装置,是一种利用天然气所产生的水蒸气为动力,完成大流量、高扬程提水输水和提水蓄能发电的设备,主要用于调水与国土整治工程中,亦可用于火力发电站和核发电站的余蒸汽发电方面。
目前世界在调水工程中,解决大流量的提水调水问题,大都采用提水泵站来实现,例如埃及在调水与国土整治工程中,花费折合人民币27.5亿元建造了一个提水量2500万M3/日,扬程54M的特大型提水泵站,通过运河实现调水。利用提水泵站调水需要消耗大量的电力,电力成为制约调水的主要因素,当今我国在南水北调的工程中,主要存在如何解决提水泵站所需要的电力问题。
本实用新型的主要目的是向提水调水工程提供一种,直接利用天然气所产生的水蒸气为动力,完成大流量高扬程的提水输水和提水蓄能发电设备,解决提水调水工程受电力制约的问题和达到在调水的过程中同时发电的目的;亦可利用电厂余蒸汽为动力提水蓄能发电,简化火力发电工艺,去掉余蒸汽冷凝系统,达到提高电厂发电效率的目的。
本实用新型真空蒸汽提水输水和发电装置,包括由多个吸水输水器、汇水室、凝汽器、水蒸气喷射真空泵、水泵、电器控制箱、真空管路、蒸汽管路、电磁阀等组成的真空蒸汽大流量提水输水部分;包括由多个吸水扬水器、汇水室、凝汽器、水蒸气喷射真空泵、水泵、电器控制箱、真空管路、蒸汽管路、放汽管路、电磁阀等组成的真空蒸汽高扬程大流量提水部分;包括由水轮机、发电机等组成的水轮机发电部分;以及包括水蒸气锅炉,用输水管路和输汽管路将其各部分连接成一体而组成。其中真空蒸汽大流量提水部分的吸水输水器是由包括真空储水室、吸水管路、排水管路、单向球阀、蒸汽管路、真空管路、电磁阀、水位控制仪等组成;真空蒸汽高扬程大流量提水部分的吸水扬水器是由包括真空储水室、吸水管路、水位控制仪、真空管路、多个压力储水室、多条排水管路、单向球阀、蒸汽管路、放汽管路、电磁阀等组成;凝汽器是由包括储水室、水位控制仪、凝汽室、凝汽钟罩等组成。
本实用新型的工作原理是,利用水蒸气为动力使水蒸气喷射真空泵工作获得真空能量,利用真空能量与大气压力之间形成的压差力使真空蒸汽大流量提水输水部分和真空蒸汽高扬程大流量提水部分完成吸水工作,再利用水蒸气的压力使其两部分分别完成压力输水和高扬程提水的工作,排放高位水量便能实现输水或使水轮机运转发电。
本实用新型的目的是这样实现的:真空蒸汽大流量提水输水部分安装在水源之上的支体上面,通过输水管路与安装在高位置的真空蒸汽高扬程大流量提水部分下面的储水池相连通,真空蒸汽高扬程大流量提水部分上部汇水室的排水口通过输水管路与低位置的水轮机发电部分的进水口相连通。水蒸气锅炉通过输汽管路与真空蒸汽大流量提水输水部分和真空蒸汽高扬程大流量提水部分及水蒸汽喷射真空泵相连通,利用水蒸气使真空蒸汽大流量提水输水部分工作,便将水源的水抽吸并压送到真空蒸汽高扬程大流量提水部分下面的储水池内,利用水蒸气使真空蒸汽高扬程大流量提水部分工作,便将其底部储水池内的水提升到其上部汇水室内,再通过管路排放到水轮机发电部分,由于高位水的排放,便能使水轮机转动带动发电机发电。所产生的余蒸汽排放到凝汽器内,其凝结的水由水泵输送回水蒸气源的锅炉中循环使用。
真空蒸汽大流量提水输水部分的工作是这样完成的:真空蒸汽大流量提水输水部分是安装在水源之上的支体上面,其每个吸水输水器的吸水管从真空储水室的底部向下安装伸入到水源的水面之下,并在其底部安装一个单向球阀,排水管由真空储水室内的底部向上安装,伸出其室外并与上方的汇水室相连通,在排水管的底部安装一个单向球阀,水位控制仪安装在真空储水室内。多个吸水输水器并联安装在水源的水面之上,通过真空管路、电磁阀并联与水蒸气喷射真空泵相连通,再通过蒸汽管路、电磁阀并联与水蒸气锅炉相连通,水蒸气喷射真空泵安装在凝汽器内部,并通过管路与水蒸气源相连通,汇水室的排水口与输水管路相连通,水泵通过管路与凝汽器底部相连通。利用蒸汽压力使水蒸气喷射真空泵工作获得真空,通过电器控制箱控制真空管路上多个电磁阀的工作,分别对多个并联的吸水输水器抽真空,当吸水输水器的真空储水室内形成真空时,水源的水就被大气压力通过其底部的吸水管和单向球阀压入其室内,当压入水的高度达到水位控制仪给定的上限高度时,便放出电信号指令电器控制箱改变工作,关闭其真空管路上的电磁阀,开启其蒸汽管路上的电磁阀,水蒸气压入其真空储水室内,用其压力将吸水管底部的单向球阀压紧,同时将其室内的水通过排水管路和单向球阀压入汇水室,再经其排水口压入输水管路,当真空储水室内的水位下降到水位控制仪的下限位置,便发出电信号指令电器控制箱改变工作,关闭其蒸汽管路上的电磁阀,开启真空管路的电磁阀。这样周而复始的工作,就能使每个吸水输水器连续的完成提水和输水工作,再通过电器控制箱的电路控制,使多台并联的吸水输水器相互交叉完成吸水或排水工作,使真空蒸汽大流量提水输水部分均衡的连续的完成大流量的提水输水工作。通过水蒸气喷射真空泵抽除的余蒸汽排放到凝汽器内凝结成水,未凝结部分排入大气,凝结水由水泵输送到锅炉循环使用。
真空蒸气高扬程大流量提水部分的工作是这样完成的:真空蒸汽高扬程大流量提水部分安装在储水池上面的支体上面,每个吸水扬水器是由包括真空储水室、吸水管路、水位控制仪、多个压力储水室、排水管路、放气管路、压力控制仪、电磁阀、单向球阀等组成,每个真空储水室下部安装的吸水管路都伸入到水源的水面之下,并在吸水管路底部安装一个单向球阀,通过真空管路和电磁阀将多个真空储水室并联与水蒸气喷射真空泵相连通,多个压力储水室是串联安装在真空储水室上面,真空储水室与压力储水室之间及各级压力储水室之间,通过排水管路相连通,又由每条排水管路下端安装的单向球阀相隔成各自封闭独立室,通过放汽管路和电磁阀将多级压力储水室并联与凝汽器相连通,并在奇数和偶数压力储水室上面各安装一个压力控制仪,再通过蒸汽管路和电磁阀将多级压力储水室和真空储水室并联与水蒸气源相连通。由真空储水室和多级压力储水室组成的吸水扬水器,从最低层的真空储水室为奇数级计起,分成奇数级和偶数级两部分,通过电器控制箱的控制,使奇数级或偶数级的蒸汽管路或放汽管路上的电磁阀同步工作。利用水蒸气为动力使水蒸气喷射真空泵工作,通过电磁控制箱控制真空管路上的电磁阀,对吸水扬水器底部的真空储水室抽真空,当真空储水室形成真空时,水源的水就被大气压力通过其底部的吸水管路、单向球阀压入其室内,当压入水的高度达到水位控制仪给定的上限高度时,便发出电信号,指令电器控制箱改变工况,关闭真空管路上的电磁阀,开启蒸汽管路上的电磁阀,水蒸气就压入真空储水室,用水蒸气压力将吸水管路底部的单向球阀压紧,同时将其室内的水通过单向球阀和排水管路压入上一级的压力储水室内,当真空储水室内的水位下降到水位控制仪所给定的下限高度时,便发出电信号,指令电器控制箱改变工况,使其吸水扬水器进入正常工作程序,指令真空储水室的真空管路上电磁阀和奇数级压力储水室的放汽管路上电磁阀开启,同时指令偶数级压力储水室的蒸汽管路上电磁阀开启,使真空储水室抽真空,奇数级压力储水室放汽,偶数级压力储水室压入水蒸气,这一工况便能使水源的水被大气压入真空储水室,偶数级压力储水室内的水被水蒸气分别压入各自相临的上一级奇数压力储水室内,当压入偶数级压力储水室内的水蒸气压力,达到压力控制仪所给定的上限压力时,便发出电信号,指令电器控制箱改变工况,指令奇数级压力储水室的放汽管路上电磁阀关闭,指令偶数级压力储水室的蒸汽管路上电磁阀关闭,真空储水室的真空管路上电磁阀关闭,同时指令偶数级压力储水室的放汽管路上电磁阀开启,奇数级压力储水室和真空储水室的蒸汽管路上电磁阀开启,使水蒸气压入奇数级压力储水室和真空储水室内,使偶数级压力储水室内的部分余蒸汽排放到凝汽器内,这种工况奇数级压力储水室和真空储水室内内的水将被水蒸气分别压入多个相临的上一级偶数压力储水室内,同时利用压入偶数级压力储水室内的水流,将其室内的部分余蒸气冷凝成水,当压入奇数级压力储水室水蒸气的压力,达到压力控制仪给定的上限时,便发出电信号,指令电器控制箱改变工况,指令关闭奇数级压力储水室和真空储水室蒸汽管路上电磁阀,关闭偶数级压力储水室的放汽管路上电磁阀,开启奇数级压力储水室的放汽管路上电磁阀和真空储水室的真空管路上电磁阀,开启偶数级压力储水室的蒸气管路上电磁阀,进入下一周期工况,如此周而复始的交替工作,便能将水源的水连续不断的提升到吸水扬水器上面的汇水室内。
凝汽器的工作是这样完成的:凝汽器是由包括凝汽室、凝汽金属钟罩、储水室、水位控制仪、电磁阀等组成,凝汽室安装在储水室上面,多组凝汽金属钟罩安装在凝汽室内部,水位控制仪安装在储水室内部,水蒸气喷射真空泵安装在凝汽室内,水泵通过电磁阀与储水室相连通,通过管路、电磁阀与各个压力储水室相连通。由水蒸气喷射真空泵和各个压力储水室排放到凝汽室内的余蒸汽在凝汽室内扩散和上升的过程中,多次受到凝汽金属钟罩的阻挡,大部余蒸汽在凝汽金属钟罩的表面凝结成水,并滴流到下部的储水室内,未凝结的余蒸汽经上部的管路排放到大气中,当储水室内的水位达到水位控制仪所给定的高度时,发出电信号,由电器控制箱控制水泵工作,输送到锅炉房循环使用。
下面结合附图对本使用新型再作详细说明:
附图1为真空蒸汽提水输水和发电装置结构图。
附图2为本实用新型实施例1结构图。
附图3为本实用新型实施例2结构图。
附图4为本实用新型实施例3结构图。
附图5为真空蒸汽大流量提水输水部分结构图。
附图6为真空蒸汽高扬程大流量提水部分结构图。
附图7为凝汽器结构图。
附图8为吸水输水器结构图。
附图9为吸水扬水器结构图。
如附图1所示,真空蒸汽提水输水和发电装置,是由真空蒸汽大流量提水输水部分3、真空蒸汽高扬程大流量提水部分8、水轮机发电部分10、水蒸气锅炉12、通过输水管路4和输汽管路5将其各部分连通成为一体而组成。真空蒸汽大流量提水输水部分3,安装在水源1水面之上的支体2上面,其真空蒸汽高扬程大流量提水部分8,安装在水轮机发电部分10的厂房9上面的储水池6的上面,通过输水管路4将真空蒸汽大流量提水输水部分3与储水池6相连通,通过输水管路4将真空蒸汽高扬程大流量提水部分8与水轮机发电部分10相连通,通过输汽管路5将水蒸气锅炉12与真空蒸汽高扬程大流量提水部分8和真空蒸汽大流量提水输水部分3相连通。利用水蒸气锅炉12所产生的水蒸气为动力,使真空蒸汽大流量提水输水部分3工作,将水源1的水通过输水管路4输送到储水池6之中;同时使真空蒸汽高扬程大流量提水部分8工作,将储水池6中的水提升到其上部的汇水室内,通过输水管路4将其高位水排放到水轮机发电部分10之中,用其排放的高位水为动力使水轮机发电部分10工作发电,由水轮机发电部分10排放出的水,经输水渠11输送。水蒸气锅炉12亦可由火力发电站供给的余蒸气所替代,可达到本实用新型利用火力发电站供给的余蒸气为动力提水蓄能发电。
附图2所示的,为真空蒸汽提水输水过山发电结构。按附图2中所示,真空蒸汽大流量提水输水部分3安装在水源1的水面之上的支体2上面,真空蒸汽大流量提水输水部分3安装在二梯级高度的储水池5上面,真空蒸汽高扬程大流量提水部分9安装在三梯级高度的储水池5上面,通过输水管路4将其三部分相连通,水蒸气锅炉11通过输汽管路10将水蒸气输送给真空蒸汽大流量提水输水部分3和真空蒸汽高扬程大流量提水部分9,使其三部分工作,将水源1的水分三级提升过山,再通过输水管路4将水排放给水轮机发电部分14,使其工作发电,排放出的水经输水渠15输送。
附图3所示的,为真空蒸汽提水输水过山输水结构。按附图3中所示,真空蒸汽大流量提水输水部分3安装在水源1的水面之上的支体2上面,真空蒸汽大流量提水输水部分3安装在二梯级高度的储水池5上面,真空蒸汽高扬程大流量提水部分9安装在三梯级高度的储水池5上面,通过输水管路4将其三部分相连通,水蒸气锅炉11通过输汽管路10将水蒸气输送给真空蒸汽大流量提水输水部分3和真空蒸汽高扬程大流量提水部分9,使其三部分工作,将水源1的水分三级提水过山,通过输水管路4输送,使本实用新型达到提水过山输水、蓄能、蓄洪的目的。
附图4所示的,为真空蒸汽提水输水过程同时发电结构。按附图4所示,第一梯级高度上的真空蒸汽提水输水和发电装置2安装在水源1上面,利用水蒸气为动力使其装置工作,在将水源1的水提升输送到第一梯级高度的输水渠3内的过程,同时完成发电工作,第二梯级高度上的真空蒸汽提水输水和发电装置2安装在输水渠3的终端,利用水蒸气为动力使其装置工作,在将水渠3的水提升输送到第二梯级高度的输水渠3内的过程,同时完成发电工作。按此重复布局便能使本实用新型在完成长距离输水过程,达到同时发电的目的。
下面结合附图5、8对真空蒸汽大流量提水输水部分的结构和动态操作详细说明:
如附图5所示,真空蒸汽大流量提水输水部分安装在水源1的水面之上的支体2上面,是由多个吸水输水器4、汇水室7、凝汽器8、水蒸气喷射真空泵9、电器控制箱3、水泵10、输汽管路5、真空管路6等组成,多个吸水输水器4的排水管路与汇水室7相连通,通过输汽管路5将多个吸水输水器4与水蒸气锅炉相连通,再通过真空管路6将多个吸水输水器与水蒸气喷射真空泵9相连通,水蒸气喷射真空泵9安装在凝汽器8内,并通过输汽管路5与水蒸气锅炉相连通,电器控制箱3通过线路与多个吸水输水器的水位控制仪、电磁阀相连通。如附图8所示,吸水输水器是由真空储水室4、水位控制仪3、吸水管路2、排水管路6、单向球阀1、真空电磁阀8、充汽电磁阀10等组成,吸水管路2安装在真空储水室4下部,向下伸入到水面底部,并在吸水管路2的底端安装单向球阀1,排水管路6从真空储水室4内的底部向上安装,并在排水管路6的底端安装单向球阀1,水位控制仪3安装在真空储水室4内部,输汽管路9上安装充汽电磁阀10,真空管路7上安装真空电磁阀8。真空蒸汽大流量提水输水部分的动态操作描述如下,按附图5所示,由输汽管路5供给水蒸气喷射真空泵9工作,获得真空;再由电器控制箱3的控制,使多个吸水输水器4通过输汽管路5和真空管路6,交替的进行压入水蒸气或抽除真空,这样便能使多个吸水输水器交替的完成提取水源1的水或压力排水的工作,被水蒸气喷射真空泵9抽除的余蒸汽排放到凝汽器8内,凝结水由水泵10输送。结合附图8对吸水输水器动态作一描述,按附图8所示,当真空管路7上的真空电磁阀8开启时,便使真空储水室4内获得真空,这种工况,大气压力便将水源的水压开单向球阀1,经过吸水管路2压入真空储水室4内,当压入的水上升到所给定的上限高度时,便完成了提水工作,此时水位控制仪3便发出电信号,指令控制线路使真空电磁阀8关闭,同时使输汽管路9上的充汽电磁阀10开启便使水蒸气压入真空储水室4内,这种工况,水蒸气压力将其室内的水压开单向球阀1,经过排水管路6压力输出,同时将吸水管路2底部的单向球阀1压紧,当其室内的水下降到给定的下限高度时,便完成了压力输水工作,此时水位控制仪3便发出电信号,指令控制线路关闭充汽电磁阀10,同时使其真空管路7上的真空电磁阀8开启,使真空储水室获得真空,这样周而复始的工作,便使吸水输水器连续不断的完成提水输水工作。
下面结合附图6、9对真空蒸汽高扬程大流量提水部分的结构和动态操作详细说明:
如附图6所示,真空蒸汽高扬程大流量提水部分安装在储水池1之上的支体2上面,是由多个吸水扬水器6、汇水室5、凝汽器7、水蒸气喷射真空泵11、水泵12、电器控制箱3、输汽管路4、放汽管路8、真空管路10等组成,多个吸水扬水器6的上部与汇水室5相连通,其下部的吸水管路伸入到储水池1的水面之下,输汽管路4与每个吸水扬水器的真空储水室和各个压力储水室相连通,并与水蒸气喷射真空泵11相连通,通过放汽管路8将每个吸水扬水器的压力储水室与凝汽器7相连通,通过真空管路10将每个吸水扬水器6的真空储水室与水蒸气喷射真空泵11相连通,电器控制箱3通过线路与每个吸水扬水器6的各个电磁阀、水位控制仪、压力控制仪相连通。如附图9所示,吸水扬水器是由真空储水室1、多个压力储水室2、吸水管13、多条排水管路10、输汽管9、放汽管16、真空管路17、水位控制仪18、2个压力控制仪8、多个单向球阀12、多个充汽电磁阀7、多个放汽电磁阀19、真空电磁阀20等组成。真空储水室1安装在储水池11之上的支体14上面,多个压力储水室2、串联安装在真空储水室1上面,并从真空储水室1开始计数,将其上面串联安装的多个压力储水室,分为偶数压力储水室和奇数压力储水室两组,真空储水室1和各个压力储水室2相互之间通过排水管路10相连通,再由各条排水管路10底端安装的单向球阀12间隔成为各自独立密闭室,输汽管路9通过多个充汽电磁阀7将真空储水室1、多个压力储水室2与水蒸气锅炉相连通,2条放汽管路16通过多个放汽电磁阀19将多个压力储水室2与凝汽器相连通,真空管路17通过真空电磁阀20将真空储水室1与水蒸气喷射真空泵相连通,吸水管路13安装在真空储水室1的下面,并伸入到储水池11的水位底部,在吸水管路13的底端安装一个单向球阀12。真空蒸汽高扬程大流量提水部分的动态操作描述如下,按附图6所示,由输汽管路4供水蒸气喷射真空泵11工作获得真空,再通过真空管路10可对每个吸水扬水器6的真空储水室抽真空;通过输汽管路4可使每个吸水扬水器6的真空储水室和各个压力储水室获得压力水蒸气;通过放汽管路8可使每个吸水扬水器6的各个压力储水室排放余蒸汽降低室内压力,再通过电器控制箱3的控制,使每个吸水扬水器的真空储水室和多个压力储水室交替利用大气压力和水蒸气压力,便可达到将储水池1的水分级提升到其上部的汇水室内,完成高扬程的提水工作。下面结合附图9对吸水扬水器动态作一描述,当真空管路17上的真空电磁阀20开启时,便使真空储水室1内获得真空,这种工况,大气压力便将储水池11内的水压开单向球阀12,经过吸水管路13压入真空储水室1,当压入的水上升到所给定的上限高度时,水位控制仪18便发出电信号,指令控制线路使真空电磁阀20关闭,同时使真空储水室1输汽管路9上的充汽电磁阀7开启,这种工况,通过输汽管路9水蒸气压入真空储水室1内,水蒸气便将其室内的水压紧封严吸水管路13底部的单向球阀12,同时压开排水管路10底部的单向球阀12,经过排水管路10压入其上面的压力储水室2内,当真空储水室1内的水下降到所给定的下限高度时,水位控制仪18便发出电信号,指令控制线路改变工况,使真空储水室1输汽管路9上的充汽电磁阀7关闭,同时使其吸水扬水器进入正常操作程序,使真空储水室1真空管路17上的真空电磁阀20开启,和使奇数压力储水室2放汽管路16上的放汽电磁阀19开启,使偶数压力储水室2输汽管路9上的充汽电磁阀7开启,这种工况,使真空储水室1获得真空,大气压力将储水池11的水压入真空储水室1内,使偶数储水室2压入水蒸气,用其水蒸气压力将其室内的水通过排水管路10压入各自相临的上一级压力储水室2内,当偶数压力储水室2上的压力控制仪8指示的压力达到上限压力时,压力控制仪8便发出电信号,指令控制线路改变工况,使偶数压力储水室2输汽管路9上的充汽电磁阀7关闭,使奇数压力储水室2放汽管路16上的放汽电磁阀19关闭,同时指令奇数压力储水室2和真空储水室1输汽管路9上的充汽电磁阀7开启,使偶数压力储水室2放汽管路16上的放汽电磁阀19开启,这种工况,使偶数压力储水室2的余蒸汽通过放汽管路16排放到凝汽器,通过输汽管路9将水蒸气压入真空储水室1和奇数压力储水室2用其水蒸气压力将其室内的水通过排水管路10压入各自相临的上一级偶数压力储水室2,当奇数压力储水室2上的压力控制仪8指示的压力达到上限压力时,压力控制仪8便发出电信号,使偶数压力储水室2放汽管路16上的放汽电磁阀19关闭,使奇数压力储水室2和真空储水室1输气管路9上的充汽电磁阀7关闭,同时使奇数压力储水室2放汽管路16上的放汽电磁阀19和真空储水室1真空管路17上的真空电磁阀20开启,使偶数压力储水室2输汽管路9上的充汽电磁阀7开启,如此周而复始改变工况,便能使吸水扬水器的真空储水室和多个压力储水室相互间交替的利用大气压力和水蒸气压力将储水池1内的水分级提升到上部的汇水室内,实现高扬程提水。
下面结合附图7对凝汽器的结构作详细说明:
如附图7所示,凝汽器是由凝汽室2、多组凝汽金属钟罩1、储水室4、水位控制仪3组成,多条放汽管路8与凝汽室2相连通,水蒸气喷射真空泵7安装在凝汽室2内,由水蒸气喷射真空泵7和放汽管路8排放到凝汽室2内的余蒸汽,在其室内扩散上升的过程,多次与凝汽金属钟罩1相接触时,便会凝结成为水,并滴流到下部的储水室4内,未凝结的余蒸汽经凝汽室2上部的排汽口排入大气,当滴流到储水室4的凝结水上升到给定的上限高度时,水位控制仪3便发出电信号,指令控制电路使电磁阀5开启,水泵6启动,水泵便将凝结水输送到水蒸气锅炉循环使用,当储水室凝结水下降到给定的下限高度时,水位控制仪3便发出电信号,指令控制电路使电磁阀5关闭,水泵6停止工作。
本实用新型的主要技术特征之一是,真空蒸汽提水输水和发电装置是由真空蒸汽大流量提水输水部分、真空蒸汽高扬程大流量提水部分和水轮机发电部分,通过输水管路将其各部分相连通,再通过输汽管路与水蒸气源相连通,利用水蒸气为动力,可分级实现高扬程大流量提水蓄能发电或提水过山蓄能发电的目的,也可实现大流量提水调水同时发电的目的。
本实用新型的另一主要技术特征之一是,真空蒸汽大流量提水输水部分和真空蒸汽高扬程大流量提水部分,通过输水管路将其相连通,再通过输汽管路与水蒸气源相连通,利用水蒸气为动力,可实现大流量提水输水或提水蓄水、蓄能、蓄洪的目的。
本实用新型的再一主要技术特征之一是,吸水输水器的真空储水室通过管路和电磁阀与水蒸气喷射真空泵相连通,还通过管路和电磁阀与水蒸气源相连通,这种结构可使吸水输水器达到利用水蒸气为动力完成提水和输水工作。
本实用新型的另一主要技术特征之一是,真空蒸汽大流量提水输水部分是由多个吸水输水器并联组成,这种结构可使其部分达到大流量提水输水的要求。
本实用新型的再一主要技术特征之一是,在吸水输水器的真空储水室内安装一个水位控制仪,用其通过电器控制箱,可以使真空蒸汽大流量提水输水部分达到自动化操作。
本实用新型还有一主要技术特征之一是,水蒸气喷射真空泵安装在凝汽器的内部,可以使部分余蒸汽凝结循环使用。
本实用新型的再一主要技术特征之一是,吸水扬水器的底部的真空储水室通过管路和电磁阀与水蒸气喷射真空泵相连通,真空储水室与其上面的多级压力储水室通过管路和电磁阀并联与水蒸气源相连通,多级压力储水室还通过管路与电磁阀与凝汽器相连通,这种结构可以使吸水扬水器达到利用水蒸气为动力,完成高扬程提水的要求。
本实用新型再一主要技术特征之一是,吸水扬水器的真空储水室和多级压力储水室都是一个各自独立的密闭的容腔,各室之间是通过一条排水管路相连通,再通过每条排水管路底部的单向球阀保持成为各自独立的密闭容腔,这种结构可使吸水扬水器分多级交替提水,实现高扬程提水的目的。
本实用新型另一主要技术特征之一是,真空蒸汽高扬程大流量提水部分是多个吸水扬水器并联组成,这种结构可使其达到大流量提水扬水的要求。
本实用新型再一主要技术特征之一是,在吸水扬水器的真空储水室内部安装水位控制仪,压力储水室上面安装压力控制仪,用其通过电器控制箱,可使真空蒸汽高扬程大流量提水部分达到自动化操作。

Claims (6)

1、一种真空蒸汽提水输水和发电装置,包括由多个吸水输水器、汇水室、凝汽器、水蒸气喷射真空泵、真空管路、输汽管路、电磁阀、电器控制箱等组成的真空蒸汽大流量提水输水部分;包括由多个吸水扬水器、汇水室、凝汽器、水蒸气喷射真空泵、水泵、电器控制箱、真空管路、输汽管路、放汽管路、电磁阀等组成的真空蒸汽高扬程大流量提水部分;还包括由水轮机、发电机等组成的水轮机发电部分;以及包括水蒸气锅炉,用输水管路、和输汽管路将其各部分相连通组成,其特征在于真空蒸汽大流量提水输水部分安装在水源之上的支体上面,真空蒸汽高扬程大流量提水部分安装在水轮机发电部分的厂房上面或者具有一定高度位置的基础上面,在真空蒸汽高扬程大流量提水部分的底部,设置一个储水池,通过输水管路将真空蒸汽大流量提水输水部分上部的汇水室排水口与真空蒸汽高扬程大流量提水部分下面的储水池相连通,通过输水管路将真空蒸汽高扬程大流量提水部分上部的汇水室排水口与水轮机发电部分的进水口相连通,使其三部分成为相互连通的一个整体,再通过输汽管路将真空蒸汽大流量提水输水部分、真空蒸汽高扬程大流量提水部分和水蒸气喷射真空泵与水蒸气锅炉相连通。
2、根据权利要求1所述的真空蒸汽提水输水和发电装置,其特征在于真空蒸汽大流量提水输水部分的多个吸水输水器是并联的安装在水源之上的支体上面,通过管路、电磁阀与水蒸气喷射真空泵相连通,再通过管路、电磁阀与水蒸气锅炉相连通。
3、根据权利要求1所述的真空蒸汽提水输水和发电装置,其特征在于吸水输水器是由包括真空储水室、吸水管路、排水管路、单向球阀、电磁阀、水位控制仪等组成,真空储水室安装在水源以上的支体上面,吸水管路安装在真空储水室的下部并伸入到水源水面之下,在吸水管路的下端安装一个单向球阀,排水管路从真空储水室内的底部向上安装,与真空储水室上面的汇水室相连通,在排水管路的下端安装一个单向球阀,水位控制仪安装在真空储水室的内部,真空储水室通过管路、电磁阀与水蒸气喷射真空泵相连通,真空储水室通过管路、电磁阀与水蒸气源相连通,电器控制箱通过线路与电磁阀、水位控制仪相连通。
4、根据权利要求1所述的真空蒸汽提水输水和发电装置,其特征在于真空蒸汽高扬程大流量提水部分的多个吸水扬水器是并联的安装在储水池以上的支体上面,通过管路、电磁阀与水蒸气喷射真空泵相连通,通过管路、电磁阀与水蒸气源相连通,通过管路、电磁阀与凝汽器相连通。
5、根据权利要求1所述的真空蒸汽提水输水和发电装置,其特征在于吸水扬水器是由包括真空储水室、吸水管路、真空管路、水位控制仪、多个压力储水室、多条排水管路、单向球阀、电磁阀、压力控制仪、输汽管路、放汽管路等组成,真空储水室安装在储水池以上的支体上面,水位控制仪安装在真空储水室内,吸水管路安装在真空储水室的下部并伸入到储水池的底部,在吸水管路的下端安装一个单向球阀,真空储水室上面串联安装多个压力储水室,真空储水室与压力储水室之间以及各个相连的压力储水室之间通过排水管路相连通,又由每条排水管路下端安装的单向球阀相隔成各自独立密闭室,通过管路、电磁阀将多个压力储水室并联与凝汽器相连通,通过管路、电磁阀将真空储水室和多个压力储水室并联与水蒸气锅炉相连通,通过管路、电磁阀将真空储水室与水蒸气喷射真空泵相连通,两个串联相临的压力储水室上面各安装一个压力控制仪,电器控制箱通过线路与各个电磁阀、水位控制仪、两个压力控制仪相连通。
6、根据权利要求1所述的真空蒸汽提水输水和发电装置,其特征在于凝汽器是由包括凝汽室、凝汽金属钟罩、储水室、水位控制仪、电磁阀等组成,凝汽室安装在储水室上面,多组凝汽金属钟罩安装在凝汽室内部,水位控制仪安装在储水室内部,水蒸气喷射真空泵安装在凝汽室内部,水泵通过电磁阀与储水室相连通,通过管略、电磁阀与各个压力储水室相连通。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN100353051C (zh) * 2006-04-25 2007-12-05 河北农业大学 风力抽水蓄能发电调峰装置
CN104454304A (zh) * 2014-10-31 2015-03-25 清华大学 一种基于水蒸汽与空气增压的抽水蓄能发电系统及方法
CN112901401A (zh) * 2021-03-05 2021-06-04 长安大学 毛细作用下的水力发电方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100353051C (zh) * 2006-04-25 2007-12-05 河北农业大学 风力抽水蓄能发电调峰装置
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