[发明专利]发电系统在审

专利信息
申请号: 201910340170.7 申请日: 2019-04-25
公开(公告)号: CN110118148A 公开(公告)日: 2019-08-13
发明(设计)人: 庄扶西;E·K·庄 申请(专利权)人: 庄扶西;E·K·庄
主分类号: F03B13/00 分类号: F03B13/00;F03B17/00
代理公司: 北京汇知杰知识产权代理有限公司 11587 代理人: 吴焕芳;杨勇
地址: 菲律宾*** 国省代码: 菲律宾;PH
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摘要: 发明涉及发电系统。更具体地,在城市近郊区建设一个具有高液位的贮液器(1),贮液器(1)分为两部分,一部分是与大气连通的排放室(1A),另一部分是上端封闭的接收室(1B)。接收室(1B)的顶处设有一个真空泵,以抽出接收室上部的空气而形成一股真空负压能。两室中间设有一片部分隔离板块(1E),两室外部通过流出管(2A)和流入管(2B)连接,还包括一系列的反动式发电机组(3A到3C)。贮液器(1)的内部充满具有液体高位势能头的液体介质。本系统利用排放室(1A)的液体高位势能头加上环境大气压再加上接收室(1B)内的真空负压,形成系统内的压力差。该压力差成为一股液冲流动力。此动力用以施于一系列涡轮发电机组以产生电能。
搜索关键词: 接收室 贮液器 发电系统 高位势能 真空负压 排放室 压力差 涡轮发电机组 环境大气压 大气连通 隔离板块 上端封闭 系统利用 形成系统 液体介质 高液位 近郊区 流出管 流动力 流入管 室外部 真空泵 发电机组 两室 液冲 抽出 建设
【主权项】:
1.一种发电系统,其特征在于,所述发电系统包括:一个贮液器(1),具有从1.5米到11米的高度,所述贮液器(1)内部设有一片部分隔离板块(1E),所述部分隔离板块(1E)将所述贮液器(1)分隔成为排放室(1A)与接收室(1B);所述部分隔离板块(1E)的上部是封闭的,使得液体介质不能够经由所述上部在所述接收室(1B)和所述排放室(1A)之间流通,所述部分隔离板块(1E)的下部是开口的,其中开口的高度为0.2米到5米,以使液体介质能够从所述接收室(1B)流入所述排放室(1A);所述接收室(1B)的体积和在水平面内的横面积分别是所述排放室(1A)的体积和在水平面内的横面积的大约5倍;一池具有液体高位势能头(Z)的液体介质,所述液体介质运作于所述发电系统的所述贮液器(1)内并且来自外界液源;一个开口的液体灌入孔口(1C),设于所述排放室(1A)的顶端,所述液体灌入孔口(1C)使所述排放室(1A)内的所述液体介质暴露在环境大气压力下,所述液体灌入孔口(1C)是所述液体介质从所述外界液源输入所述贮液器(1)的通道;一台高气体流量的低中度真空型真空泵(4),设于所述接收室(1B)顶部的旁边,所述真空泵(4)设计为用以抽出所述接收室(1B)上部空间的空气,使得所述接收室(1B)上部空间的原有的101kpa,abs的空气压力变成至少40kpa,abs到更高的真空负压数值之间的真空压力,之后所述真空泵(4)关闭,再之后所述真空泵(4)在所设计的压力范围的上限和下限之间运作,所述真空泵(4)的运作依据所述接收室(1B)上部空间的所设计的真空压力进行;一个可调控的真空压力传感开关器(4A),用以开或关所述真空泵(4),以将所述接收室(1B)上部空间内的真空压力控制在所设计的真空压力的范围内,所述接收室(1B)上部空间的真空压力低于所述液体介质的蒸发压;一根真空管,连接所述真空泵(4)与所述接收室(1B);一个测压表(1D),设于所述接收室(1B)的顶端处;一个电动真空释压阀(1F),设在所述接收室的顶端;一根流出管(2A),所述流出管(2A)的内径是0.2米到4米,所述流出管(2A)的流出孔口(2C)在所述排放室(1A)处;一根顶部敞开的管(1G),设在具有负压能的所述接收室(1B)内部且管口凸出于所述接收室(1B)外,所述顶部敞开的管(1G)内的液体介质暴露在大气压力下,所述顶部敞开的管(1G)延伸到具有正压能的所述排放室(1A)的所述流出管(2A)的所述流出孔口处,所述顶部敞开的管的中下部有多个穿孔,所述多个穿孔允许液体介质流进,从而引导液体介质绕过所述接收室(1B)的负压区域而从所述接收室(1B)进入所述排放室(1A)的所述流出管(2A)的所述流出孔口处;一根流入管(2B),为所述流出管(2A)的下游管道,所述流入管(2B)具有一段向上倾斜的管道,向着所述接收室(1B)的方向延长进入所述接收室(1B),所述流入管(2B)的流入孔口(2D)高于所述流出孔口(2C),所述流入管(2B)的内径为0.2米到4米;一个直通阀(5),设置于所述流入管(2B)的下游处,所述直通阀(5)配置为打开所述流入管(2B)时控制加压的所述液体介质冲进所述接收室(1B);一系列两台或更多台的反动式涡轮发电机组(3A到3C),设置于所述流出管(2A)和所述流入管(2B)的管段中部;一根旁通管(2E),所述旁通管(2E)从所述流出管(2A)的位于所述反动式涡轮发电机组(3A)下游的管段处直接接连到所述流入管(2B)的位于所述直通阀(5)的上游的管段处;一根泄液管(9),在所述排放室(1A)处设置于所述流入孔口(2D)位置以下大约1.0米处,用以将所述液体介质排出所述贮液器(1),使所述贮液器(1)内的所述液体介质的高度降到所述流入孔口(2D)的位置以下,以便为所述接收室(1B)中入冲的液体介质腾出更多的空间;一个顶端开口的液槽(14),处于所述排放室(1A)的后方,所述液槽(14)用于接纳所述排放室(1A)所排出的所述液体介质和使所述液体介质回流到所述排放室(1A),所述液槽的体积与所述排放室(1A)所排出的所述液体介质的体积大致相同;一根液通管(15),处于所述泄液管(9)以下,连通所述排放室(1A)和所述液槽(14);一根贮液器泄液管(13),设于所述液通管(15)的下方,并且在所述排放室(1A)的底部,所述贮液器泄液管(13)与所述泄液管(9)具有相同的功能,所述贮液器泄液管(13)带有泄液孔口,用于在所述发电系统维修时使所述液体介质能够排出所述贮液器(1);一台冷却器(12),用以冷却所述发电系统的所述液体介质和所述发电系统的各电子部件;一台启动发电机组(7),用以供应所述发电系统初步运作所需要的电能,并且其中,所述泄液管(9)所排出的液体介质流入所述液槽(14),又可以送进所述冷却器(12)降温,再送回所述贮液器(1),所述液槽一侧连接所述泄液管(9)、所述液通管(15)和所述贮液器泄液管(13),另一侧连接所述冷却器(12)。
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