[发明专利]水平轴风热器在审

专利信息
申请号: 201710033382.1 申请日: 2017-01-10
公开(公告)号: CN108286498A 公开(公告)日: 2018-07-17
发明(设计)人: 李启飞 申请(专利权)人: 李启飞
主分类号: F03D9/22 分类号: F03D9/22;F03D7/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 222115 江苏省*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 水平轴风热器包括磁力耦合制热系统、水平轴风力驱动系统,为了使磁力耦合制热系统在最佳转速范围内工作,水平轴风力驱动系统中可以加装动力传动变速系统。磁力耦合制热系统由转子和定子组成,转子和定子一个上装有磁块,另一个上装有感应盘或感应筒,依靠转子和定子产生磁力耦合实现能量转化,将机械能转化为热能,机械能由风力驱动产生。水平轴风热器可用于加热水或空气,从而用来供热供暖。例如:水平轴风热器配以保温水箱可以形成风能热水器,而将水平轴风热器的加热介质换为空气,可直接对室内进行供暖,形成风能取暖器。
搜索关键词: 风热器 磁力耦合 转子 制热系统 风力驱动系统 供暖 机械能 取暖器 风能热水器 机械能转化 保温水箱 变速系统 动力传动 风力驱动 加热介质 能量转化 感应盘 感应筒 加热水 磁块 加装 可用 风能 供热 室内
【主权项】:
1.水平轴风热器的技术方案——其特征是包含磁力耦合制热系统和水平轴风力驱动系统,磁力耦合制热系统由转子和定子组成,转子和定子一个上装有磁块,另一个上装有感应盘或感应筒,依靠转子和定子产生磁力耦合实现能量转化,将机械能转化为热能,机械能由风力驱动产生,水平轴风热器可用于加热水或空气,从而用来供热供暖,根据磁力耦合制热系统的磁力耦合面的位置不同,水平轴风热器可分为盘式水平轴风热器、筒式水平轴风热器和混合式水平轴风热器。
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  • 冈崎徹 - 住友电气工业株式会社
  • 2010-09-13 - 2017-06-30 - F03D9/22
  • 提供了一种发电系统,包括风车;导体,所述导体随着所述风车的旋转而旋转;磁场发生器,所述磁场发生器产生穿过所述导体的磁场;传热介质,所述传热介质从所述导体接收热量,所述导体在所述磁场中旋转而被感应加热;蓄热器,所述蓄热器蓄积所述传热介质的热量,并且供应用于发电的蒸汽;以及发电单元,所述发电单元通过使用从所述蓄热器供应的蒸汽来产生电能,所述蓄热器是利用太阳热能发电技术的蓄热器。
  • 发电系统-201080046256.6
  • 冈崎徹 - 住友电气工业株式会社
  • 2010-09-13 - 2016-11-30 - F03D9/22
  • 提供了一种利用风力的发电系统,该发电系统易于保养,且构造为使得设置在塔架上部的舱体简洁轻巧。发电系统(W)设置有:风车(10)、随着风车(10)旋转的导电体(20)、传热介质容器(30)、磁场发生器(40)、蓄热器(50)、以及发电部(60)。风车(10)安装至设置在塔架(101)上部的舱体(102),并且导电体(20)、传热介质容器(30)和磁场发生器(40)容纳在舱体(102)中。蓄热器(50)和发电部(60)设置在建造于塔架(101)下部(基部)的建筑物(103)中。导电体(20)通过在由磁场发生器(40)所产生的磁场中旋转、从而被感应加热所产生的热量被传输至传热介质容器(30)中的水中,以产生蒸汽,该蒸汽被供给至蒸汽轮机(61),以驱动发电机(62)发电。
  • 一种分布式风力驱动永磁涡流制热机-201620465546.9
  • 张勇;邹志荣;孙先鹏 - 西北农林科技大学
  • 2016-05-19 - 2016-10-19 - F03D9/22
  • 本实用新型公开了一种分布式风力驱动永磁涡流制热机,包括沿轴向依次连接的风能驱动构件、驱动连接构件及涡流发热构件;风能驱动构件将风能转化为转动的机械能,驱动连接构件将来自风能驱动构件的机械能传递给涡流发热构件,涡流发热构件将机械能转化为热能进行制热。采用了风能收集和驱动技术,进而在实现温室和分布式小型建筑增温效果的同时,可以实现最大限度地的生态和增产增收;针对我国广大的西北地区的气候特点和风能的特点,结合温室建筑和分布式小型建筑的采暖需求,对风能进行了有效高效利用,进而实现了将风能直接高效地转化为热能。满足了生产中分布式小型建筑的采暖问题。
  • 一种太阳能热气流发电的装置-201620276345.4
  • 戚荣生 - 戚荣生
  • 2016-04-01 - 2016-10-05 - F03D9/22
  • 一种太阳能热气流发电的装置,包括阳光采集大棚,其特征在于,所述的阳光采集大棚的一端连接排气道,阳光采集大棚的另一端设有太阳能接收器,阳光采集大棚内固定有支撑柱,支撑柱中部设有风力发电机,支撑柱顶部连接太阳定日镜,太阳能接收器连接储能池,储能池通过管道连接翅片换热器,翅片换热器设置在阳光采集大棚内部,阳光采集大棚顶部向阳面设置有采光板。本实用新型利用太阳能加热阳光采集大棚内空气形成热气流发电,而且太阳定日镜反射吸收的太阳能可以存储到储能池,到夜晚或用电高峰时再使用,可以实现太阳能的持续利用,发电不间断。
  • 热能造风辅助的风力耦合衡定发电系统-201620191698.4
  • 瞿金平 - 广州华新科实业有限公司;华南理工大学
  • 2016-03-11 - 2016-08-03 - F03D9/22
  • 本实用新型公开一种热能造风辅助的风力耦合衡定发电系统,包括烟囱、组合风力涡轮、液力偶合器、储能水箱和热管组件,烟囱包括由上至下依次连接的出风段、扩散管、铅垂风道和进风段,组合风力涡轮设于铅垂风道内,储能水箱设于铅垂风道外周,热管组件连接于储能水箱和扩散管之间,组合风力涡轮的输出端与液力偶合器连接,液力偶合器的输出端与发电机连接。其方法是组合风力涡轮利用恒压溢流的控制方式,通过液力偶合器维持发电机的转速稳定,组合风力涡轮中多余的机械能耗散成热能并储存于储能水箱中,以供铅垂风道中风力不足以维持发电机转速稳定时使用。本实用新型通过利用系统自身储能进行调节和利用,降低了生产成本,发电衡定。
  • 直筒式风力多功能发电装置-201520480128.2
  • 华洪林 - 华洪林
  • 2015-07-01 - 2016-01-13 - F03D9/22
  • 一种直筒式风力多功能发电装置,在灯杆的主杆(2)上面装有直筒式风轮杆(5)上装有直筒式风轮(4),风叶(8)分别装在风轮上轴承(9)和下轴承(7)上,下轴承(7)的下面装有主动齿轮(11),经借齿轮(10)的中心轴上的直角齿轮(12)带动直角齿轮2(13)转动,直角齿轮2(13)的中心轴连着发电机(14)的主动轴,只要直筒式风轮(4)一转动,发电机(14)就开始发电。
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