一种垂直轴潮流能发电装置

    公开(公告)号:CN109854436B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201910311294.2

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种潮流能发电装置,尤其是一种垂直轴潮流能发电装置。包括辅助启动水轮机、连接块、主水轮机、旋转轴、第一锥齿轮、控制柜、第二锥齿轮、发电机、连接脱离装置等,当海水流速较低时,阻力型辅助启动水轮机辅助启动升力型主水轮机,使得主水轮机在较低的海水流速时也能转动,提高了整体发电功率;在海水流速较高时,阻力型辅助启动水轮机与升力型主水轮机独立运行,不拖累升力型主水轮机,主水轮机单独带动旋转轴转动发电,大大提高了发电功率;主水轮机采用带端板的双层叶片,端板可有效抑制叶片端部涡流,提高输出功率,采用双层叶片比采用单层叶片转矩更大,功率更高。

    一种压簧式微小颗粒冲击实验系统

    公开(公告)号:CN109211706B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201811292175.9

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种实验系统,具体涉及一种压簧式微小颗粒冲击实验系统,属于冲蚀磨损技术领域。本发明可以发射单个颗粒冲击靶体表面,并使用高速摄像机捕捉颗粒的动态过程;能够有效的调节颗粒的冲击速度、冲击角度和方位角度,实现研究变量可控,最终得到冲击角度、方位角度、冲击速度等冲击参数对颗粒反弹行为和冲蚀凹坑的影响。实验发现:硬质角型颗粒的冲击角度和方位角度决定了冲击后颗粒反弹的旋转方向,包括前旋旋转和后旋旋转,旋转方向不同对应的冲蚀磨损机理不同;硬质角型颗粒的冲击速度决定了冲击后靶体表面所留下的凹坑大小,速度越大凹坑越大,造成的冲蚀磨损越严重,但冲击速度基本不影响凹坑的轮廓形状。

    一种水下原油除砂装置
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108868737B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810811950.0

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明专利涉及海上油田开采技术领域,适用于海底油井产出物除砂,具体涉及一种水下原油除砂装置。该装置包括化学清洗液注入模块,一级分离模块,二级分离模块,三级分离模块,海水注入模块,底座,其中,一级分离模块、二级分离模块、三级分离模块及海水注入模块通过输送管线依次连接,固定在海底出油管汇附近的底座上,化学清洗液注入模块的一端连接在海上采油平台,另一端与一级分离模块相连接,海水注入模块与二级分离模块、三级分离模块相连接,处理后的固相砂由三级射流泵排入外海。本发明在海底出油管汇即可进行原油除砂作业,无需通过增压泵将固相砂输送至海上平台;降低了增压泵及输油管道中固相砂的含量,延长了使用寿命,提高了原油产量。

    一种水下除砂装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108643879B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810428857.1

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明涉及海洋油田开采技术领域,适用于海底原油除砂,具体涉及一种水下除砂装置。包括除砂罐、运砂箱、底座、传送带系统、轨道架,所述除砂罐、传送带系统及轨道架的下端均固定在海底出油管汇附近的底座上,所述运砂箱的下端安装在传送带系统上。有益效果:在海底出油管汇处即可进行除砂作业,降低原油含砂率,无需通过增压泵将固相砂输送至海上平台,减小了能耗,降低了增压泵及输油管道中固相砂的含量,增加增压泵及输油管道的使用寿命;通过运砂箱将原油中沉淀的砂运送至海面,运砂箱通过浮力原理在轨道架上自行升降,无需耗费能源。

    一种新型除冰无人机
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109167321A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811243261.0

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明涉及机械电子设备领域,具体涉及一种新型除冰无人机。包括夹角调节杆、调节摄像头、步进电机、螺母、横拉杆、着陆架、飞控、飞行摄像头、上连接杆、储液箱、导液管、喷嘴、上支撑板、机臂、螺旋桨、夹持器等,通过调节摄像头监测线路之间的距离数据并传递给飞控,根据覆冰线路之间的实际距离,飞控控制步进电机工作,使其带动螺母以及横拉杆上下移动,进而通过夹角调节杆带动着陆架绕着上连接杆转动以使着陆架适应不同间距的覆冰线路;着陆架落在覆冰线路上以后,覆冰线路会触碰到喷嘴的顶杆,顶杆向上顶开球形阀,使得储液箱经导液管进入喷嘴的除冰剂流出覆盖在覆冰线路表面,实现了除冰的功能,达到了节省人力和安全的目的。

    一种潮流发电装置
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106677975B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201710091303.2

    申请日:2017-02-21

    CPC classification number: Y02E10/223 Y02E10/226 Y02E10/28

    Abstract: 本发明提供一种潮流发电装置,涉及发电技术领域,该装置包括主水轮机、测向水轮机组、转动轴、第一轴承、第二轴承、密封罩、底座、固定支架、第一传动齿轮、定位齿轮、转动轴限位组件、转动轴驱动组件、控制柜,第二轴承和第一轴承固定在转动轴上;在第一轴承和第二轴承之间的转动轴上设置有第一传动齿轮和定位齿轮;转动轴驱动组件与第一传动齿轮相啮合,转动轴限位组件与定位齿轮相接;控制柜用于根据测向水轮机组前后两端相邻水轮机之间发电电流的大小关系驱动转动轴驱动组件和转动轴限位组件以使转动轴转动,进而调整主水轮机的朝向,提高了潮流发电装置的发电效率。

    一种可调工作台式力加载装置及其标定方法

    公开(公告)号:CN105181241B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510493736.1

    申请日:2015-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种可调工作台式力加载装置及其标定方法,包括支撑台,阶梯工作台架,螺旋杆,支撑立柱,可调动工作台机构,水平加载机构,铅垂加载机构,同步带,铅垂滑动架,蜗轮蜗杆机构,摇杆,升降螺母,刻度尺,由于采用的是可调动工作台机构,使得加载工作板能实现垂直方向和水平方向的移动,为标定复杂外形或不同尺寸的被标定件提供了方便,由于铅垂加载机构只能垂直方向移动,水平加载机构固定不动,减少了因移动方向过多造成加载机构的复杂性,提高了加载大量程载荷时加载机构的强度;采用L型标定板在加载工作板的不同固定方式,使得加载工作板的面积利用率得到极大提高,实现独立加载和复合加载。

    小型潜水器的上浮及转向一体化装置

    公开(公告)号:CN105775093B

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610179269.X

    申请日:2016-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种小型潜水器的上浮及转向一体化装置,包括一水箱、一支撑板、一活塞水箱、一进水管线、两出口管线、一连通管线、一齿轮转向机构、一喷射泵、一主对接装置、两副对接装置、两电磁阀、一左管、一右管、一前管及一后管。本发明采用齿轮转向机构将转向机构和上浮机构融为一个整体,实现上浮和转向的快速切换;利用水压从管线内喷射产生的推力代替螺旋桨产生的推力,实现小型潜水器的水平转向和快速上浮;利用电磁阀控制流量,在不影响小型潜水器前进的状况下,能够根据障碍物的大小实现上浮规避,技术性能好,工作可靠,易于制造、安装和维修,既能在遇到障碍物时及时规避,又能在紧急情况下快速上浮,提高了小型潜水器在水下运行的安全性。

    一种叶导轮全压紧式多相混抽泵轴向力平衡装置

    公开(公告)号:CN105179326B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201510492344.3

    申请日:2015-08-12

    Abstract: 本发明属于油气田开发工程中的井下机械采油技术领域,特别涉及一种叶导轮全压紧式多相混抽泵轴向力平衡装置,其特征是:结合了平衡管加平衡鼓的平衡原理,在有限空间内极大的提高了平衡轴向力的效果,剩余轴向力由轴承平衡,平衡鼓与平衡套二构成间隙流道且两者之间的轴向间隙为入口小、出口大,防止被流经间隙的砂子阻塞,平衡鼓套二与外泵壳相连,平衡鼓套一、平衡鼓套二、内泵壳和外泵壳构成环形流道,环形流道与间隙流道通过平衡鼓套二的径向通孔相连,将平衡鼓后腔和泵入口连通,保证分流经过平衡鼓的流体可以环通流动。

    一种水蒸气液化采集装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106836378A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710158918.2

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本发明提供一种水蒸气液化采集装置,涉及水制取技术领域,包括第一垂直轴风力发电组件、第一蓄电组件、第一加热组件、第一支架、第一排气扇、第一广口接头、第一管体、第一半导体制冷片、第一储水室、第一取水管和第一取水器;第一排气扇将第一加热组件加热后的空气吸入第一管体的腔体内,同时由于第一管体的管壁上的排气孔位于第一半导体制冷片和第一储水室之间,因此可以形成空气的对流,在第一半导体制冷片的作用下,第一管体的内表面的温度低于阈值,使得第一排气扇吸入的空气中的水蒸气可以在第一管体的表面上冷凝,进入汇集到第一管体第二端的第一储水室内,完成了水蒸气的液化和收集。

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