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风力压缩空气储能装置的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-27 13:09:45

本申请涉及风能利用,更具体地说,涉及一种风力压缩空气储能装置。

背景技术:

1、随着经济的快速增长,资源的开发与利用不断增加,能源消费也急剧增长,伴随能源浪费问题日益突出。风力的利用是目前常用的新能源开发方向,如风力发电、风力提水、风力制热等。

2、现有的风力开发方式均为对风能的直接利用。而风在自然中具有随机性和间歇性,即无法准确预测风到来的时机且刮风时断断续续,在需要使用时无法做到即时使用。

技术实现思路

1、为至少在一定程度上克服相关技术中存在的问题,本申请的目的在于提供一种风力压缩空气储能装置,其能够解决风的随机性和间歇性导致在需要使用时无法做到即时使用的问题。本申请提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

2、本申请提供了一种风力压缩空气储能装置,包括:

3、支撑壳体,悬空设置在空中;

4、上壳体,所述上壳体的底部开口设置并连接在所述支撑壳体的顶部,所述上壳体的侧壁上沿周向设置多个上进气孔;

5、上导流板,所述上导流板连接在所述上进气孔的内壁上,多个所述上导流板均沿所述上壳体的周向向内倾斜,相邻两个所述上导流板之间形成供气流进入的上导流通道;

6、上导流筒,所述上导流筒的顶部连接在所述上壳体的底部,所述上导流筒的内径自上向下依次减小;

7、导流管路,所述导流管路的第一端设置在所述支撑壳体内部,所述导流管路的第二端伸出所述上壳体并通过管路与压缩空气储能设备连通,所述上导流筒的底部与所述导流管路的第一端连通。

8、可选地,还包括:

9、下壳体,所述下壳体的顶部开口设置并连接在所述支撑壳体的底部,所述下壳体的侧壁上沿周向设置多个下进气孔;

10、下导流板,所述下导流板连接在所述上进气孔的内壁上,多个所述下导流板均沿所述上壳体的周向向内倾斜,相邻两个所述下导流板之间形成供气流进入的下导流通道;

11、下导流筒,所述下导流筒的底部连接在所述上壳体的顶部,所述下导流筒的内径自下向上依次减小,所述下导流筒的顶部与所述导流管路的第一端连通。

12、可选地,还包括:

13、单向进气装置,所述单向进气装置分别盖设在所述上进气孔和所述下进气孔中,气流能通过所述单向进气装置进入上导流通道和所述下导流通道。

14、可选地,所述单向进气装置包括:

15、外框,所述外框用于安装在所述上进气孔或所述下进气孔内;

16、叶板,多个所述叶板自上向下可翻转地架设在所述外框的两侧内壁之间,位于上方的所述叶板能盖设在位于下方的所述叶板上。

17、可选地,多个所述上导流板均沿顺时针方向向内倾斜,多个所述下导流板均沿逆时针方向向内倾斜。

18、可选地,还包括:

19、支撑架,固定设置在地面上,所述支撑壳体固定连接在所述支撑架上。

20、可选地,所述支撑架为三角形铁塔。

21、可选地,所述压缩空气储能设备为地下储气库。

22、本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:本申请提供的一种风力压缩空气储能装置,上壳体底部开口并连接在支撑壳体顶部,在上壳体的侧壁上设置多个上进气孔并在上进气孔内设置上导流板,多个上导流板均沿上壳体周向向内倾斜使得相邻的上导流板之间形成上导流通道。上导流筒的内径自上向下依次减小并连接在上壳体的底部。导流管路的第一端伸入支撑壳体并与上导流筒连接,导流管路的第一端伸出支撑壳体并通过管路与压缩空气储能设备连通。将支撑壳体悬空设置后,风通过上导流通道进入上壳体内,在上导流通道的导流作用下,气流沿上壳体内壁流动形成涡旋气流,气流流速增大。涡旋气流从上壳体底部的开口进入上导流筒的顶部,并呈涡旋轨迹向上导流筒的底部流动。由于上导流筒的内径自上向下依次减小,气流流速继续增大,在上导流筒的底部形成高速高压气流,然后高速高压气流通过导流管路导流至压缩空气储能设备储存起来。如此设置,将随机和间歇出现的风形成高压气流以压缩空气的方式储存起来。在需要使用时,直接将压缩空气储能设备中储存的压缩空气释放即可,即用即取,无需担心风的随机性和间歇性。

23、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

技术特征:

1.一种风力压缩空气储能装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求3所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,所述单向进气装置(8)包括:

5.根据权利要求2所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,多个所述上导流板(3)均沿顺时针方向向内倾斜,多个所述下导流板(6)均沿逆时针方向向内倾斜。

6.根据权利要求1所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,还包括:

7.根据权利要求6所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,所述支撑架为三角形铁塔。

8.根据权利要求1所述的风力压缩空气储能装置,其特征在于,所述压缩空气储能设备为地下储气库。

技术总结本申请涉及风能利用技术领域,尤其涉及一种风力压缩空气储能装置,上壳体连接在支撑壳体的顶部,上壳体的侧壁上沿周向设置多个上进气孔。上导流板连接在上进气孔内,相邻两个上导流板之间形成上导流通道。内径自上向下依次减小的上导流筒连接在上壳体的底部。上导流筒的底部通过导流管路与压缩空气储能设备连通。将支撑壳体悬空设置后,风通过上导流通道进入上壳体内后沿上壳体内壁流动形成涡旋气流而流速增大。涡旋气流呈涡旋轨迹向上导流筒的底部流动而流速继续增大,形成高速高压气流通过导流管路导流至压缩空气储能设备储存起来。在需要使用时,直接将压缩空气储能设备中储存的压缩空气释放即可,即用即取,无需担心风的随机性和间歇性。技术研发人员:施焱森受保护的技术使用者:施焱森技术研发日:20231101技术公布日:2024/6/5

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