[发明专利]一种油田垂直轴风力注水系统、传动方法及应用在审

专利信息
申请号: 202111067311.6 申请日: 2021-09-13
公开(公告)号: CN113586345A 公开(公告)日: 2021-11-02
发明(设计)人: 刘阳洋;王进成;张李蕊;时慧月;李俊斌 申请(专利权)人: 陕西辰玛风力发电有限公司
主分类号: F03D9/28 分类号: F03D9/28;F03D15/00;F03D3/06;E21B43/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710000 陕西省西安市未央区北*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明属于油田开采技术领域,公开了一种油田垂直轴风力注水系统、传动方法及应用,包括垂直轴风轮;所述垂直轴风轮的风轮主轴下端连接有传动轴,传动轴下端直接或通过增速装置与注水泵的主轴相连;增速装置设置有增速箱,增速箱的输入轴和输出轴分别与传动轴和注水泵的主轴连接;垂直轴风轮设置有多个沿风轮主轴外周等距分布的叶片,多个叶片上下两端分别通过轮毂与风轮主轴固定连接。本发明的传动方式可使注水泵的传动机构极大简化,大大提高其传动效率,故障率低,且几乎无需维保。降低能耗从而达到节能减排目的。同时针对大型机组转速慢,扭矩大的特点,提出添加增速装置来调节转速和扭矩之间的最佳匹配参数,实现功率的最佳输出。
搜索关键词: 一种 油田 垂直 风力 注水 系统 传动 方法 应用
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  • 2021-11-03 - 2022-03-22 - F03D9/28
  • 本发明涉及园林排水领域,具体是涉及一种园林养护排水系统,包括水箱,水箱为圆筒形密闭箱体,还包括抽气装置和风力驱动装置,抽气装置设有多个,多个抽气装置沿水箱轴线对称安装在水箱上,抽气装置包括箱体、第一单向连通组件、活塞缸和活塞,箱体固定安装在水箱上,第一单向连通组件设有两个,第一个第一单向连通组件固定安装在箱体和水箱连接处,活塞缸固定设置在箱体上,活塞滑动安装在活塞缸内,第二个第一单向连通组件固定安装在活塞上,风力驱动装置设有多个,每个抽气装置上固定安装有一个风力驱动装置用于驱动活塞沿活塞缸滑动。本申请实现了通过风力驱动抽气装置,增加排水流速的功能,解决了排水系统排水速度过慢导致雨水堆积的缺陷。
  • 风力引水装置-202121958823.7
  • 韦江波;刘汉华;李海安;汪东明;陈勇;思常红;黄规;刘海鑫;农瑷辉;戴家浩;卢楚红;董敏;刘邦勇;凌杨康;张静怡;覃文;杨嘉棋;覃其钻 - 柳州职业技术学院
  • 2021-08-19 - 2022-03-15 - F03D9/28
  • 本实用新型涉及一种风力引水装置,包括风叶组件、风机伸缩支杆、风机底座、中轴、轴固定套、水泵和引水管,风叶组件由叶轮毂和安装在叶轮毂上的多个风叶构成,水泵包括外壳和位于外壳内的叶轮,外壳上开有排气口,外壳上设置有端面进水口,叶轮毂安装在中轴一端上,中轴通过轴承安装在轴固定套上,轴固定套底部连接有支撑活动轴,支撑活动轴通过轴承安装在风机伸缩支杆上,风机伸缩支杆固定在风机底座上,轴固定套与水泵的外壳连接,水泵的叶轮安装在中轴的另一端上,水泵的端面进水口与引水管的一端连接,引水管上还设置有出水支管。该装置结构简单,零部件少,维护和维修更容易,且可以根据风向调整风叶的朝向,风能利用率高。
  • 一种房建用换气装置-202111458191.2
  • 陈明保;郭兆来;李浩;李莹莹;杨玲;张海林 - 安徽恒明建筑工程有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-03-08 - F03D9/28
  • 本发明公开了一种房建用换气装置,包括挡水板和贴合块,还包括负压机构,所述负压机构具体由转动槽、桨叶、风叶、链条、齿轮块和传动块组成,所述挡水板表面开设有转动槽,所述转动槽表面配合转动连接有桨叶,且桨叶有多个,所述桨叶表面一侧焊接有齿轮块,所述齿轮块表面安装有链条,所述链条表面配合齿合连接有传动块,所述传动块表面焊接有风叶,整体在安装时只需要将房顶开设一个固定槽即可,并且在运行时无需外接能源即可运转,整个装置不会破坏墙体结构,并且后续运行成本较低,在维修时不会影响正常的通风效果。
  • 一种水质中心用通风设备-202121334819.3
  • 袁东日 - 上海轩浦净化科技有限公司
  • 2021-06-16 - 2022-03-08 - F03D9/28
  • 本实用新型属于通风设备技术领域,公开了一种水质中心用通风设备,包括通风设备本体,所述通风设备本体的内部为动力室、布水室和水处理室;所述动力室的内部转动连接有叶轮,所述叶轮的内部连接有转轴,所述动力室的顶部安装有轴座,所述轴座的内部转动连接有连接座,所述连接座的上方固定连接有风机本体,所述风机本体的顶部安装有顶盘,所述转轴的顶部连接于所述顶盘的内底部,本实用新型在大风天气且风向与水动力方向相反时,关闭第一阀门,开启第二阀门,水由分水管进入第二入水口内,经由第二入水口输入至入水管内,此时仅将风力作为风机的动力,关闭与风向相反的水动力,防止水动力抵消风动力,使得排风效果达到最佳。
  • 一种风力致热的两相流装置-202010670047.4
  • 刘磊;黄娜 - 西安交通大学
  • 2020-07-13 - 2022-03-01 - F03D9/28
  • 本发明公开了一种风力致热的两相流装置,本发明利用大气液比条件下竖直管(或者倾斜管)气液两相段塞流的高强度流动摩擦效应,将风力的机械能转换为热能,实现风力致热;所述装置的主体部件包括风力叶轮、变速器、涡旋压缩机动静盘、两相流致热管、气液分离器,辅助部件包括连接管和阀门。风力叶轮、变速器与涡旋压缩机动静盘经轴相连接,风力叶轮和变速器替代涡旋压缩机的电机来驱动涡旋压缩机的动静盘,利用风力使气体增压。增压后的气体进入两相流致热管与其中的液体一起形成大气液比的气液两相段塞流,依靠高强度摩擦效应将风能转换为热能,拓展风力致热的途径。
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