一种风力发电机塔筒降温冷却机构

文档序号:319196 发布日期:2021-11-30 浏览:17次 >En<

阅读说明:本技术 一种风力发电机塔筒降温冷却机构 (Cooling mechanism for tower of wind driven generator ) 是由 李媛 蔡安民 林伟荣 张林伟 杨博宇 焦冲 蔺雪峰 于 2021-08-30 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种风力发电机塔筒降温冷却机构,包括塔筒、底罩和转套,所述底罩的两侧焊接有螺管,所述螺管的外端焊接有侧管,所述侧管的顶端焊接有滤筒,所述滤筒的顶部卡有风杯,所述螺管的顶部焊接有导管,所述螺管的内侧安装有单向阀一,所述导管的内侧安装有单向阀二,所述底罩的内侧卡有封板,所述塔筒的内壁上焊接有套筒,该风力发电机塔筒降温冷却机构能够在不消耗任何电能的条件下,对发电机组进行冷却降温作业,降低风力发电的电力损耗,提高风力发电的效率,能够在空气温度过高时依然进行有效地降温作业,提高冷却效率,在夜间或者冬季气温对发电机组进行保温作业,保障发电机组的工作安全,适用于为风力发电机进行降温冷却使用。(The invention provides a cooling mechanism for a tower barrel of a wind driven generator, which comprises the tower barrel, a bottom cover and a rotating sleeve, wherein screw pipes are welded on two sides of the bottom cover, side pipes are welded at the outer ends of the screw pipes, a filter barrel is welded at the top end of each side pipe, a wind cup is clamped at the top of each filter barrel, a guide pipe is welded at the top of each screw pipe, a one-way valve I is installed on the inner side of each screw pipe, a one-way valve II is installed on the inner side of each guide pipe, a sealing plate is clamped on the inner side of the bottom cover, and a sleeve is welded on the inner wall of the tower barrel, the work safety of guarantee generating set is applicable to and cools off the use for aerogenerator cools down.)

一种风力发电机塔筒降温冷却机构

技术领域

本发明涉及风电塔筒降温冷却设备技术领域,具体为一种风力发电机塔筒降温冷却机构。

背景技术

风力发电机塔筒在风力发电机组中主要起支撑作用,为保障风力发电机组的安全工作,尤其是在高温地带安装时,需要使用降温冷却机构来保障降温冷却机构的工作安全,现有的风电塔筒降温冷却设备基本上具有安装速度快、冷却速率块、工作稳定性好、使用寿命长等优点,能够满足对风力发电机组进行降温冷却的使用需求,然而对于现有的风电塔筒降温冷却设备而言,一方面,在对风力发电机组进行降温冷却工作时,往往需要消耗较多的电能,从而增加风电的损耗,降低风力发电的效率,另一方面,当在高温地带进行冷却降温时,由于周边的空气温度较高,造成冷却降温能力的降低,降低降温冷却效率,另外,当在戈壁或者沙漠等地带进行使用时,由于夜间的温度较低,不能够有效地保障风力发电机组在夜晚的工作安全。

发明内容

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种风力发电机塔筒降温冷却机构,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明结构新颖,功能多样,适用于为风力发电机进行降温冷却使用。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:

一种风力发电机塔筒降温冷却机构,包括塔筒、底罩和转套,底罩设置在塔筒的底端,转套套设在塔筒的顶端,底罩的两侧设置有螺管,螺管的外端设置有侧管,侧管的顶端设置有滤筒,滤筒的顶部卡有风杯,螺管的顶部设置有导管,螺管的内侧安装有单向阀一,导管的内侧安装有单向阀二,底罩的内侧卡有封板,塔筒的内壁上设置有套筒,套筒的内侧卡有导杆,侧管的内壁上设置有卡套,卡套的内侧卡有滑竿,滑竿的外边侧套设有滑套,滑竿上一体成型有卡柱,滑套的外边侧设置有扇叶,转套的顶部卡有顶帽,顶帽的底部设置有支杆,顶帽的底部设置有滤罩,转套的顶部开设有通孔。

优选的,螺管的一端与底罩的底部的两侧相连通,螺管的另一端盘绕在底罩的外侧并与侧管的底端相连通。

优选的,导管的底端与螺管的顶部相连通,导管的顶端绕过底罩并与塔筒的底部相连通。

优选的,导杆的顶端卡在套筒的内壁上,导杆的底端穿过套筒并设置在封板的顶部,底罩的顶部的内径小于底罩的底部的内径,。

优选的,卡套通过支架设置在侧管的中心处,滑竿的底端卡在卡套的内壁上,滑竿的顶端依次穿过卡套、滑套和滤筒并设置在风杯的底部。

优选的,滑套通过轴承安装在侧管的中心处,扇叶均匀分布在滑套的外壁上,滑套的内径大于滑竿的外经。

优选的,卡柱设置在滑套的顶部,滑套的顶部开设有卡口,卡柱与卡口相配合。

优选的,转套通过轴承安装在塔筒的顶端,转套与塔筒相连通。

优选的,顶帽通过支杆设置在转套的顶部,顶帽的直径大于转套的顶部的直径。

优选的,滤罩的顶端设置在顶帽的底部,滤罩的底端设置在转套的外边侧,通孔均匀分布在转套上,通孔设置在滤罩的内侧。

与现有技术相比,本发明的有益效果:

本发明所述的风力发电机塔筒降温冷却机构在使用时,能够在工作时,利用塔筒作为烟囱,利用烟囱的原理,在高温时,通过塔筒底部和顶部的气压差,使得塔筒对底罩内产生吸力,从而使使得外接的空气通过侧管上方的滤筒吸入侧管内,再经过螺管从地下通入底罩内,空气在通过螺管向底罩内流动时,有效地利用将空气中的热量传递给地下的土壤,对空气进行冷却降温后,再通过单向阀一进入底罩内,对底罩内的发电机组进行冷却降温后,进入到塔筒内,再通过转套顶部的向外排出,进而能够在不消耗任何电能的条件下,对发电机组进行冷却降温作业,降低风力发电的电力损耗,提高风力发电的效率。

进一步,该风力发电机塔筒降温冷却机构在使用时,当夜间或者冬季气温较低时,使得卡套内的空气遇冷收缩,进而使得滑竿的底端在卡套内向下移动,从而使得滑竿上的卡柱向下移动到滑套顶部的卡口内,在自然风吹动风杯转动时,使得风杯带动滑竿转动,进而使得滑竿通过卡柱带动滑套转动,使得滑套外侧的扇叶向上吹风,对侧管的底部产生吸力,从而使得螺管通过导管对塔筒的底部产生吸力,外接的冷空气通过转套的顶部进入塔筒内,再通过单向阀二进入导管内,再经过螺管进入侧管内,并通过滤筒向外排出,一方面,能够对白天吸附过滤在滤筒外侧的沙尘进行清理,另一方面,能够对螺管周边的土壤进行冷却降温,保障螺管周边具有较低的温度,进而当白天进行降温作业时,能够有效地利用低温的底下土壤对空气进行降温,防止因空气温度过高而无法对发电机组进行有效地降温作业,提高冷却效率。

进一步,该风力发电机塔筒降温冷却机构在使用时,当夜间气温较低时,能够使得套筒内的空气收缩,使得导杆被套筒内的空气向上吸引,进而使得导杆带动封板向上移动,将底罩的顶部进行密封,底罩的底部在螺管的吸力下通过单向阀一将底罩的底部进行密封,同时底罩被掩埋在地下,利用土壤对底罩进行保温作业,防止夜间或者冬季气温过低而影响发电机组的正常运转,保障发电机组的工作安全。

附图说明

图1为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的结构示意图;

图2为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的剖视图;

图3为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的底罩的剖视图;

图4为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的侧管的剖视图;

图5为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的螺管的俯剖图;

图6为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的滑竿的结构示意图;

图7为本发明一种风力发电机塔筒降温冷却机构的转套的剖视图。

图中:1、塔筒;2、底罩;3、转套;4、螺管;5、侧管;6、滤筒;7、风杯;8、导管;9、单向阀一;10、单向阀二;11、封板;12、套筒;13、导杆;14、卡套;15、滑竿;16、滑套;17、卡柱;18、扇叶;19、顶帽;20、支杆;21、滤罩;22、通孔。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

如图1和图2所示,为本发明所述的风力发电机塔筒降温冷却机构,包括塔筒1、底罩2和转套3,底罩2焊接在塔筒1的底端,转套3套设在塔筒1的顶端,底罩2的两侧焊接有螺管4,螺管4的外端焊接有侧管5,侧管5的顶端焊接有滤筒6,滤筒6的顶部卡有风杯7,螺管4的顶部焊接有导管8,螺管4的内侧安装有单向阀一9,导管8的内侧安装有单向阀二10,底罩2的内侧卡有封板11,塔筒1的内壁上焊接有套筒12,套筒12的内侧卡有导杆13,侧管5的内壁上焊接有卡套14,如图4和图6所示,卡套14的内侧卡有滑竿15,滑竿15的外边侧套设有滑套16,滑竿15上一体成型有卡柱17,滑套16的外边侧焊接有扇叶18,如图7所示,转套3的顶部卡有顶帽19,顶帽19的底部焊接有支杆20,顶帽19的底部焊接有滤罩21,转套3的顶部开设有通孔22,能够在安装时,将底罩2以及螺管4埋在地面下面,进而既能够有效地在高温天气时,降低底罩2内侧的发电机组的工作温度,又能够在低温天气时,利用地面土壤进行保温,保障风力发电机组的工作安全。

如图5所示,螺管4的一端与底罩2的底部的两侧相连通,螺管4的另一端盘绕在底罩2的外侧并与侧管5的底端相连通。

如图3所示,导管8的底端与螺管4的顶部相连通,导管8的顶端绕过底罩2并与塔筒1的底部相连通,能够在工作时,利用塔筒1作为烟囱,利用烟囱的原理,在高温时,通过塔筒1底部和顶部的气压差,使得塔筒1对底罩2内产生吸力,从而使使得外界的空气通过侧管5上方的滤筒6吸入侧管5内,再经过螺管4从地下通入底罩2内,空气在通过螺管4向底罩内流动时,有效地利用将空气中的热量传递给地下的土壤,对空气进行冷却降温后,再通过单向阀一9进入底罩2内,对底罩2内的发电机组进行冷却降温后,进入到塔筒1内,再通过转套3的顶部向外排出,进而能够在不消耗任何电能的条件下,对发电机组进行冷却降温作业,降低风力发电的电力损耗,提高风力发电的效率。

如图3所示,导杆13的顶端卡在套筒12的内壁上,导杆13的底端穿过套筒12并焊接在封板11的顶部,底罩2的顶部的内径小于底罩2的底部的内径,当夜间气温较低时,能够使得套筒12内的空气收缩,使得导杆13被套筒12内的空气向上吸引,进而使得导杆13带动封板11向上移动,将底罩2的顶部进行密封,底罩2的底部在螺管4的吸力下通过单向阀一9将底罩的底部进行密封,同时底罩2被掩埋在地下,利用土壤对底罩2进行保温作业,防止夜间或者冬季气温过低而影响发电机组的正常运转,保障发电机组的工作安全。

如图4所示,卡套14通过支架焊接在侧管5的中心处,滑竿15的底端卡在卡套14的内壁上,滑竿15的顶端依次穿过卡套14、滑套16和滤筒6并焊接在风杯7的底部。

如图4所示,滑套16通过轴承安装在侧管5的中心处,扇叶18均匀分布在滑套16的外壁上,滑套16的内径大于滑竿15的外经。

如图4所示,卡柱17设置在滑套16的顶部,滑套16的顶部开设有卡口,卡柱17与卡口相配合,当夜间或者冬季气温较低时,使得卡套14内的空气遇冷收缩,进而使得滑竿15的底端在卡套14内向下移动,从而使得滑竿15上的卡柱17向下移动到滑套16顶部的卡口内,在自然风吹动风杯7转动时,使得风杯7带动滑竿15转动,如图6所示,进而使得滑竿15通过卡柱17带动滑套16转动,使得滑套16外侧的扇叶18向上吹风,对侧管5的底部产生吸力,从而使得螺管4通过导管8对塔筒1的底部产生吸力,外界的冷空气通过转套3的顶部进入塔筒1内,再通过单向阀二10进入导管8内,再经过螺管4进入侧管5内,并通过滤筒6向外排出,一方面,能够对白天吸附过滤在滤筒6外侧的沙尘进行清理,另一方面,能够对螺管4周边的土壤进行冷却降温,保障螺管周边具有较低的温度,进而当白天进行降温作业时,能够有效地利用低温的底下土壤对空气进行降温,防止因空气温度过高而无法对发电机组进行有效地降温作业,提高冷却效率。

转套3通过轴承安装在塔筒1的顶端,转套3与塔筒1相连通。

如图7所示,顶帽19通过支杆20焊接在转套3的顶部,顶帽19的直径大于转套3的顶部的直径。

如图7所示,滤罩21的顶端焊接在顶帽19的底部,滤罩21的底端焊接在转套3的外边侧,通孔22均匀分布在转套3上,通孔22设置在滤罩21的内侧,能够有效地利用顶帽19对转套3的顶部进行防护,防止下雨时雨水落到转套3内,进而有效地避免雨水对塔筒1以及底罩2内的发电机组造成危害,同时利用滤罩21对转筒3的顶部进行防护,防止沙尘进行带转筒3内,保障塔筒2以及底罩1内的发电机组的工作安全。

该风力发电机塔筒降温冷却机构在安装时,将底罩2以及螺管4埋在地面下面,并将风力发电的叶片安装在转套的右侧,将传动机组安装在塔筒内,将发电机组安装在底罩内,进而既能够有效地在高温天气时,降低底罩2内侧的发电机组的工作温度,又能够在低温天气时,利用地面土壤进行保温,保障风力发电机组的工作安全,在工作时,利用塔筒1作为烟囱,利用烟囱的原理,在高温时,通过塔筒1底部和顶部的气压差,使得塔筒1对底罩2内产生吸力,从而使使得外界的空气通过侧管5上方的滤筒6吸入侧管5内,再经过螺管4从地下通入底罩2内,空气在通过螺管4向底罩内流动时,有效地利用将空气中的热量传递给地下的土壤,对空气进行冷却降温后,再通过单向阀一9进入底罩2内,对底罩2内的发电机组进行冷却降温后,进入到塔筒1内,再通过转套3的顶部向外排出,进而能够在不消耗任何电能的条件下,对发电机组进行冷却降温作业,降低风力发电的电力损耗,提高风力发电的效率,当夜间或者冬季气温较低时,使得卡套14内的空气遇冷收缩,进而使得滑竿15的底端在卡套14内向下移动,从而使得滑竿15上的卡柱17向下移动到滑套16顶部的卡口内,在自然风吹动风杯7转动时,使得风杯7带动滑竿15转动,进而使得滑竿15通过卡柱17带动滑套16转动,使得滑套16外侧的扇叶18向上吹风,对侧管5的底部产生吸力,从而使得螺管4通过导管8对塔筒1的底部产生吸力,外界的冷空气通过转套3的顶部进入塔筒1内,再通过单向阀二10进入导管8内,再经过螺管4进入侧管5内,并通过滤筒6向外排出,一方面,能够对白天吸附过滤在滤筒6外侧的沙尘进行清理,另一方面,能够对螺管4周边的土壤进行冷却降温,保障螺管周边具有较低的温度,进而当白天进行降温作业时,能够有效地利用低温的底下土壤对空气进行降温,防止因空气温度过高而无法对发电机组进行有效地降温作业,提高冷却效率,当夜间气温较低时,能够使得套筒12内的空气收缩,使得导杆13被套筒12内的空气向上吸引,进而使得导杆13带动封板11向上移动,将底罩2的顶部进行密封,底罩2的底部在螺管4的吸力下通过单向阀一9将底罩的底部进行密封,同时底罩2被掩埋在地下,利用土壤对底罩2进行保温作业,防止夜间或者冬季气温过低而影响发电机组的正常运转,保障发电机组的工作安全。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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