浮管式水力发电机是不需拦水筑坝,直接利用江河、洋流、潮汐自然之流水动力,通过悬浮在水中的管状提速装置,加快进入机内自然流水的速度,冲击水轮机、带动发电机,发出较高效率电能的最新型平流水发电装置。
中文名称 | 浮管式水力发电机 | 类型 | 发电装置 |
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动力来源 | 江河、洋流、潮汐自然之流水动力 | 领域 | 能源、物理 |
浮管式水力发电机基本原理
管状收水器接收并采集大面积平流水,其动能、 压能、位能使进入的水流逐渐增压提速,形成具有一定势能的流水冲击水轮机;锥形尾水管的恰当设置,使流经工作段的水流迅速扩散,前后段形成较大压差,进一步促使工作段的流速大幅提高;从而使水轮机获得较大的总机械能带动发电机发电。可根据具体水流环境需要,制造各种规格单台使用,多台集成各种规模的发电站。
1、浮管式水力发电机在江河、洋流水流速0.5m/s即可启动发电;流速≥1m/s时,可实现良好的发电效果;流速≥1.5m/s时,效果十分理想;流速在2m/s时,性价比非常优秀。而以往其它形式的平流水发电装置,基本需要流速在2m/s以上才可正常发电。
2、提速装置使浮管式水力发电机获得了动能、压能、位能所形成的有一定势能的总机械能,而以往其它形式的平流水发电装置,只能获得所涉水域的部分动能,所以前者和后者的发电效率根本就不是同一档次。
3、浮管式水力发电机水力资源非常丰富。江河、洋流水流速在2m/s以下比2m/s以上的流水环境和持续时间,至少是数十比一;而只有高山峡谷的河流,或一般江河在洪峰时流速才超过2m/s。因此,以往其它形式的平流水发电装置所需流水环境和持续时间并不丰富。(高山峡谷的河流大多比传统水电站利用)
4、浮管式水力发电机设计科学紧凑。浮管管状提速装置将效率提升、水轮发电机安装支撑、基本悬浮等功能融为一体,使整机实现协调、高效、紧凑、经济的综合功能结构。而其它形式的平流水发电装置,则由立式或卧式水车形水轮、安装支架、浮船浮筒、增速传动、发电机等构成,设计呈原始、粗放、松散状态;且只能获得所涉水域的部分动能。因而,不可能实现市场起码性价要求。
由于机内水流速度倍增,使水电转化能力大幅提升。不但让制造成本明显降低,综合性价比显著提高,而且可利用的流水资源由此变得非常丰富。其综合性价比、可利用水力资源量、广泛的实用性等优势。是仅利用平流水原始状态的动能进行发电;及半浮于水面上的,仿古支架式水车型平流水发电机不可比拟的。浮管式水力发电机的出现,将使仅用传统技术难以利用的水力资源,尽快实现有效发电;使按传统利用方式,逐渐匮乏的水力资源和日趋突出的环境之争,将不再困扰水电事业的发展。
1、提速技术突破使发电效率提高,可利用江河、洋流变得非常丰富,性价比显著,更受市场青睐;彻底颠覆了仅停留在利用原始流速的,支架式仿古水车型平流水发电机的设计;
2、亲自然不筑坝,不改变生态环境,装机容量可从百瓦至兆瓦数量级;
3、浮管管状提速装置将效率提升、安装支撑、基本悬浮等功能融为一体,使整机实现协调、高效、紧凑、经济的综合功能结构。
4、型腔设置水流的调节门、导水机构等,调节收水范围和冲击角度,在水流速变化时,保证水轮机发电机的发电质量相对稳定;
5、整机采用金属、新型高分子功能材料复合构成,比重轻、可在水中自主悬浮于需要安装的位置,装载成本低,适合高效模块化标准化批量生产,性价比显著;
6、发泡加固材料的运用,既能保证型腔的浮力恰当,又能保证整体装置更加安全可靠;
7、方便的标准化连接形式为今后单台发电,或多台集成为大小电站提供可能;便于运输、安装、维修;
8、采用全型腔CFD数值模拟解析资料,并以类似流道模型试验验证的手段,为浮管式水力发电机的优化设计节省工期和费用,为下一步大型机开发积累宝贵的经验;
9、构建类似流道模型试验场,建立完善平流水发电机水下测试体系;
10、建发电站时间短,收回投资速度快,实现社会经济效益非常显著;
11、永磁传动技术和仿生技术等现代技术的综合运用使其更加协调高效。
小型家用水力发电机包括:水管、叶轮、传动箱、滤网、传动轴、变速箱、发电机、电池盒和外壳;其中:水管为圆形管,其内部装有叶轮、传动箱和滤网;叶轮为旋转水轮,当水管内部的水流动时,会带动叶轮旋转;传动箱为...
按结构分:1、伞形发电机;2、半伞形发电机;3、悬吊式发电机。按冷却方式分:1、空气冷却型;2、水冷型;3、氢冷型;4、蒸发冷却型。按其驱动的水轮机分:1、灯泡贯流式机组;2、轴流式机组;3、混流式机...
发电机通常由定子、转子、端盖.机座及轴承等部件构成。 定子由机座.定子铁芯、线包绕组、以及固定这些部分的其他结构件组成。 转子由转子铁芯(有磁扼.磁极绕组)滑环、(又称铜环.集电环).风扇及转轴等部件...
浮管式水力发电机产生背景
水能是人类可利用的最古老的可再生能源之一。从流水中获取能源发电的方式很多,有大坝式、引水式、潮汐等水电站,浮船、浮筒、波浪式发电机等等。已建电站大多属于利用天然落差和流量,修建的大坝式电站。我国经三次大的水力资源全国性普查,水能资源理论蕴藏量694400MW,技术可开发的水能资源541640MW、经济可开发的水能资源401795MW。到目前中国水电总装机容量已达到2.3亿千瓦,水电资源开发利用率提高到34%。但还有大量的水力资源靠传统方式很难有效利用。水电事业的快速发展,为国民经济和社会发展做出了重要贡献,也带动了装备制造业的繁荣。然而社会经济发展、能源需求飙升,继续筑霸建站经济可开发水力资源有限;移民成本上升、自然生态改变、环境之争等问题也日趋显现。使传统电站的发展逐渐陷入'建'与'停'的两难。立足于自然水力资源的高效利用,迫切需要多种效率高、成本低、亲自然的能源转换方式。目前国内外已将目光转向海洋水力资源,利用洋流、潮汐和波浪进行发电。
利用平流水原始流速发电的设备,在国内外也相继出现。类似浮船、浮筒等半浮于水面上的,支架式仿古水车型发电装置开始大量复制。国内在长江、黄河、都江堰等地 都有过装置安装。但因其水流速要求高,发电量低,性价比、实用性都不甚理想,至今未见大范围商品化推广使用。既要保护自然环境,又要保证能源需求,还要有效利用更广泛的可再生资源,必须着手真正的大系统的、效果卓越的原始初创项目。为此、有效利用可再生资源,研发更环保、高效、实用的新能源装备,世界各国都为之趋之若鹜。
2011年春节期间,沈家同与沈利川父子俩在闲聊中突发奇想,产生了浮管式水力发电机的原始创意。经不断 探索、提炼、研发、改进、完善到目前已取得国家发明和实用新型专利二十多个,国际PCT一个。并带领重庆同利实业有限公司研发团队,开展了从水文资源调查,传统水电、风电、光伏等性价、技术调查;积累了大量的相关技术与知识,对庞大的浮管式水力发电机原始初创项目,开展了全面、系统、深入的工作;经数百次的试验、测试,将在2013年内,利用我国的江河,向社会展示这种环保、高效的最新绿色能源设备的适用效果;吸引大家共同参与、完善、发展这一中国人的原始初创。
1、对自然的亲和不筑坝,不破坏生态环境,建发电站时间短,实现社会经济效益非常显著。
2、可再生资源的循环利用减少环境污染,节约了大量水资源和土地资源,实现了循环经济的再利用理念。
3、实现平流水发电设备以其自生效能走入市场,让广泛平缓的河流、洋流的滔滔流水产生丰富的清洁能源;
4、加强了国家能源安全。为断流的江河从新回归自然提供了条件。
5、让穷山恶水和老少边穷尽快换发青春。
6、奠定了科学调整产业结构的基础,为过剩的加工制造业注入新的活力。
7、点亮江河,美化环境,新形式亮丽的霓虹灯、航标灯、广告业发展有了价廉物美的新能源。
8、提供新形式的"平战结合、军民融合"的应急装备。
9、以水治水,灵活的新电力可促进提灌设施普遍发展,将增加南水北调、抗洪排涝、农业灌溉、治理荒漠减少雾霾、丰水期水资源储备等有效解决手段。
10、水文资料查勘将增加以流速、流带、延续周期状态等新内容,将促进水文勘测技术的发展。
11、提供江河、地下水等环境的生物多样性恢复技术基础。
12、新增巨大的经济规模,引发水力资源利用、水电技术的学术创新。
13、让全社会共同完善并享用中国人的原始初创。毋庸置疑,随着浮管式水力发电机的出现和认识;未来它将成为一颗促进新能源事业发展的闪亮明星。
丰富水资源
世界的流水资源非常丰富,我国的长江的水流量在世界河流中排第四,巴西的亚马逊河水流量是长江的约七倍,非洲的刚果河也是长江的2-3倍;洋流资源至少是陆地流水资源总和的百倍以上;据中科院地理科学与资源研究所2007年《中国大百科全书·中国地理》记载:"中国河流总长度为42万㎞。"现仅以载明的我国河流42万㎞,的25%经济价值较高的河段为为测算基础,即为约10万㎞;根据江河流速状况河流带宽度,每㎞装机容量约1-10MW,其可利用河流的装机容量不亚于传统水电。
斜击式小型水力发电机 斜击式小型水力发电机 5KW,需要水头为 15-50米左右,水流量为:0.047 -0.014 立方米 /秒。可以选配永磁单相发电机和励磁三相发电机。斜击式小型 水力发电机 5KW配永磁单相发电机重量约为: 150kg。 一、小型水力发电站简介: 建微水电站是在有一定水头落差的地方, 通过筑坝拦 集小溪流水,通过管道等将水引入水力发电机组, 推动水轮带动电机发电, 然后 通过输电线供给用电户。 二、斜击式水力发电原理: 在有水落差比较高的地方, 用水管将水从高处引往低 处,由于水位差高,水产生比较高的压力, 在高压力的作用下, 水的流速非常快。 在水轮机处装有圆形的小喷口, 高压高速的水流喷射到斗状的叶片上带动水轮机 高速旋转,从而带动发电机发电。 在这里主要就是利用水的高压高速能量, 因此, 高落差非常重要。水位差,或者说水流落差,我们简称为水头。 三、功率计算:水
针对溪洛渡水电站特大型发电机组热稳定试验期间发电机出口和中性点处电流引线临近的钢构件和部件由于漏磁原因引起发热的现象进行分析和研究,制定出电磁屏蔽解决方法并应用于工程实际。采用热成像仪等设备再次监测短路热稳定试验中的热构件温度。实践证明,由于热点温度大幅度降低,确保了溪洛渡水电站770 MW水力发电机组的可靠运行。此电磁屏蔽方法对于特大型水电站发电机组的安装、调试和水力发电机电磁屏蔽的设计具有参考价值。