一种水利水电用浮力提水装置

文档序号:1625466 发布日期:2020-01-14 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 一种水利水电用浮力提水装置 (Buoyancy water lifting device for water conservancy and hydropower ) 是由 张霞 于 2019-10-14 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种水利水电用浮力提水装置,包括设置于河中的“U”型支架、设置于支架内部的壳体和浇筑固定于河岸上的排水槽,所述壳体上端的左侧设有一进水孔,壳体内部安装一水车,壳体的表面的右侧设有出水孔,出水孔中设有一倒虹吸管,壳体的顶面上向上凸出形成一固定块,固定块的表面上嵌入式安装一轴承,轴承的外环与固定块的外壁面热熔固定,支架的顶面正对于轴承处设有一螺丝孔,螺丝孔中螺纹连接一螺杆,螺杆下端插入轴承的内环中,并与内环热熔固定。本发明结构简单,通过虹吸的原理能使本装置在静水中完成提水发电,无需使用到机械设备,避免了水的污染,同时能根据水位的情况调整壳体的高度,从而能更好的进行工作。(The invention discloses a buoyancy water lifting device for water conservancy and hydropower, which comprises a U-shaped support arranged in a river, a shell arranged in the support and a drainage channel poured and fixed on a river bank, wherein a water inlet hole is formed in the left side of the upper end of the shell, a waterwheel is arranged in the shell, a water outlet hole is formed in the right side of the surface of the shell, an inverted siphon is arranged in the water outlet hole, a fixed block is formed by upwards protruding the top surface of the shell, a bearing is embedded in the surface of the fixed block, the outer ring of the bearing is fixed with the outer wall surface of the fixed block in a hot melting manner, a screw hole is formed in the position, right opposite to the bearing, of the top surface of the support, a screw rod is connected with the screw hole in a threaded manner. The invention has simple structure, can complete water lifting and power generation in still water by the siphon principle, does not need mechanical equipment, avoids water pollution, and can adjust the height of the shell according to the water level condition, thereby better working.)

一种水利水电用浮力提水装置

技术领域

本发明涉及水利水电技术领域,具体涉及一种水利水电用浮力提水装置。

背景技术

水是一切生命的源泉,是人类生活和生产活动中必不可少的物质,在人类社会生存和发展中扮演着极为重要的作用,随着社会生产技术的进步,水利水电事业同样也在不断的发展和进步,现有技术中在利用水利发电时一般通过机械将水提升至一定的高度,再利用水的流动进行发电,但通过机械提升水易造成环境的污染,同时机械耗能较大,易造成资源的浪费,且现在的提水装置一般都是通过流动的水完成工作的,无法在静水中工作,影响其适应性。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种水利水电用浮力提水装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

本发明是通过以下技术方案来实现的:一种水利水电用浮力提水装置,包括设置于河中的“U”型支架、设置于支架内部的壳体和浇筑固定于河岸上的排水槽,所述壳体上端的左侧设有一进水孔,壳体内部安装一水车,进水孔位于水车的左侧,壳体的表面的右侧设有出水孔,出水孔中设有一倒虹吸管,倒虹吸管一端延伸至排水槽中,倒虹吸管左侧开口的高度高于右侧开口的高度,壳体的顶面上向上凸出形成一固定块,固定块的表面上嵌入式安装一轴承,轴承的外环与固定块的外壁面热熔固定,支架的顶面正对于轴承处设有一螺丝孔,螺丝孔中螺纹连接一螺杆,螺杆上端安装一手轮,下端***轴承的内环中,并与内环热熔固定。

作为优选的技术方案,进水孔中安装一过滤网。

作为优选的技术方案,出水孔中通过防水胶固定一橡胶圈,橡胶圈的内壁面与倒虹吸管的外壁面相抵。

作为优选的技术方案,支架内部的右侧面上垂直设有一滑槽,壳体的外壁面正对于滑槽处安装一滑块,滑块一端滑动安装于滑槽中,滑块和滑槽均呈燕尾状设置,滑块和滑槽之间过盈连接。

作为优选的技术方案,支架的底面上均安装一底座,底座均嵌入式河道的底面中。

作为优选的技术方案,壳体的外部安装一被水车带动的发电机。

作为优选的技术方案,过滤网包括圆形金属网以及与圆形金属网一体成型的圆柱,该圆柱上均匀设有外螺纹,进水孔内壁上均匀设有与外螺纹相配合的内螺纹。

本发明的有益效果是:本发明结构简单,通过虹吸的原理能使本装置在静水中完成提水发电,无需使用到机械设备,避免了水的污染,同时能根据水位的情况调整壳体的高度,从而能更好的进行工作。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的整体结构示意图;

图2为本发明的侧视图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

如图1和图2所示,本发明的一种水利水电用浮力提水装置,包括设置于河中的“U”型支架5、设置于支架5内部的壳体1和浇筑固定于河岸上的排水槽10,所述壳体上端的左侧设有一进水孔3,壳体1内部安装一水车2,进水孔3位于水车2的左侧,壳体1的表面的右侧设有出水孔,出水孔中设有一倒虹吸管9,倒虹吸管9一端延伸至排水槽10中,倒虹吸管9左侧开口的高度高于右侧开口的高度,壳体1的顶面上向上凸出形成一固定块13,固定块13的表面上嵌入式安装一轴承14,轴承14的外环与固定块13的外壁面热熔固定,支架5的顶面正对于轴承处设有一螺丝孔,螺丝孔中螺纹连接一螺杆6,螺杆6上端安装一手轮7,下端***轴承14的内环中,并与内环热熔固定。

其中,壳体1的底面呈弧形结构设置,使水流能沿着弧形面流动,从而方便了带动水车。

其中,倒虹吸管9与排水槽10之间浇筑固定一支撑杆,从而有效的将倒虹吸管9固定,该支撑杆竖直浇筑在排水槽10的一侧壁上顶面上,该支撑杆的上端设有一圆环,倒虹吸管穿过圆环设置,且该圆环为一端开口的圆环,可根据需要进行开口大小的调整。

本实施例中,进水孔3中安装一螺纹安装有一过滤网,避免了垃圾进入壳体中而造成的水车堵塞,该过滤网包括圆形金属网以及与圆形金属网一体成型的圆柱,该圆柱上均匀设有外螺纹,进水孔内壁上均匀设有与外螺纹相配合的内螺纹,安装时,将圆柱旋入进水孔内,直至圆柱旋紧,方便了后期过滤网的更换。

本实施例中,出水孔中通过防水胶固定一橡胶圈,橡胶圈的内壁面与倒虹吸管9的外壁面相抵,增加了两者之间的密封性。

本实施例中,支架5内部的右侧面上垂直设有一滑槽11,壳体1的外壁面正对于滑槽11处安装一滑块12,滑块12一端滑动安装于滑槽11中,滑块12和滑槽11均呈燕尾状设置,滑块12和滑槽11之间过盈连接,使得壳体只能顺着滑槽上下移动,避免了倾斜。

本实施例中,支架5的底面上均安装一底座8,底座8均嵌入式河道的底面中。

本实施例中,壳体1的外部安装一被水车带动的发电机15,水车两侧的中心处安装有轴杆,轴杆一端与发电机连接,从而水车的旋转会带动发电机,使得发电机产生电能。

通过虹吸原理,水能高处流到低处,河流中的水能顺着进水孔进入,进入的水能带动水车转动,并通过虹吸原理,壳体内部的水能顺着倒虹吸管进入排水槽中,使得壳体内部的水持续的进入又持续的排出,通过左侧进入右侧排出的方式能始终的带动水车转动,水车两侧的中心处安装有轴杆,轴杆一端与发电机连接,从而水车的旋转会带动发电机,使得发电机产生电能。

其中,在水位下降后,可旋转手轮,手轮的旋转带动了螺杆,使螺杆沿着螺丝孔下降,螺杆的移动带动了壳体,使壳体沿着滑槽向下,使壳体能始终的浸没在水中。

其中,排水槽可与水田连通,从而能完成对水田的灌溉,或者设置水坝并再次的与河道连通,实现了水资源的循环,避免了水资源的浪费。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何不经过创造性劳动想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

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