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一種泵水裝置的制造方法

文檔序號:9884184閱讀:283來源:國知局
一種泵水裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發明涉及栗水技術領域,特別是一種栗水裝置。
【背景技術】
[0002]潮汐現象是沿海地區的一種自然現象,指海水在天體(主要是月球和太陽)引潮力作用下所產生的周期性運動,習慣上把海面垂直方向漲落稱為潮汐,而海水在水平方向的流動稱為潮流。古代稱白天的河海涌水為“潮”,晚上的稱為“汝”,合稱為“潮汝”。中國海事服務網(http: //app.cnss.com.cn/tide_search.php)提供了各個港口的潮汝表查詢服務,請參見圖1,如2016年I月11日大連港的海面高度一日就有兩次大于200cm的漲落。
[0003]在很多未通電的海島上,由于假設電纜的成本過高,不能獲得廉價的電力。浮式碼頭亦稱“躉船碼頭”。浮在水面上,可隨著水位升降而升降的碼頭。浮碼頭主要由躉船和引橋組成。貨物的裝卸作業,是在躉船上進行的,故受場地的限制和風浪的影響;引橋是躉船與岸間聯系的通道,通過能力也受到限制。因此浮碼頭的裝卸效率低,吞吐能力較小,不適于作為一般貨物碼頭。其優點是:碼頭面(躉船甲板面)隨水位的變化而升降,碼頭面與水面高差較小而且基本為定值,這有利于船與碼頭之間的作業。浮碼頭多用于客運碼頭和漁碼頭。浮碼頭還可以搬迀,機動性強,特別是在地質條件復雜、岸坡不穩定的地段而不宜建固定碼頭時,可考慮采用浮碼頭。浮式碼頭由于具有在海上漂浮的能力,因此可以采用預制工藝加工制造,浮式碼頭的成本低于固定的碼頭(無需打粧、可以預制)浮式碼頭在水位落差大的區域具有很好的適用性。
[0004]發明CN103388567 A公開了一種海洋潮汐落差栗水裝置,其包括固定水缸、可上下位移的浮體總成和水管,所述的浮體總成位于固定水缸的上方,所述的浮體總成具有中空的浮箱,所述的浮箱的空腔內落潮時具有增加浮箱重量的海水,落潮時所述的浮體總成的下部與固定水缸的上部密封,所述的水管一端與固定水缸的下部連通,水管的另一端伸出海平面。本發明一種海洋潮汐落差栗水裝置采用這樣的結構,能無須外在動力將海水輸送到高出海平面的位置,能克服目前利用潮汐發電的諸多不足,改變目前低水頭、大流量的發電形式,改善目前發電站施工、地基處理及防淤工程的環境,降低發電投資,降低發電運營成本,清潔環保。
[0005]水利發電設備需要的通常需要落差在5m以上。小型的水利發電設備已被廣泛的采用。
[0006]現有的栗水裝置受浮箱結構尺寸的限制,栗水較少。

【發明內容】

[0007]本發明目的在于提供使栗水裝置栗水更多。
[0008]為達上述優點,本發明提供一種栗水裝置,其特征在于,包括:
漂浮機構,所述漂浮機構的密度小于海水的密度,所述漂浮機構隨海水水位變化升降; 水箱,所述水箱位于海水低水位以下,所述水箱放置在海底上;所述水箱的側面開設有通孔,所述水箱內部與海水連通,所述水箱內部與海水之間設有第一閥門,所述水箱還與出水管連通;
所述出水管的一端與所述水箱內部連通,所述出水管的另一端高于海水平面高度;壓水機構,所述壓水機構在海水水位降低時為所述水箱內的海水提供壓力,所述壓水機構下降時,所述第一閥門關閉,所述水箱內的海水經所述出水管流入水池,所述水池高于海水高水位。
[0009]在本發明的栗水裝置中,充分利用了漂浮機構隨潮汐升降的勢能變化栗水更多。
[0010]
【附圖說明】
[0011]圖1所示為潮汐表。
[0012]圖2所示為本發明第一實施例的栗水裝置的結構示意圖。
[0013]圖3所示為圖1的栗水裝置的局部放大圖。
[0014]圖4所示為本發明第二實施例的栗水裝置的局部放大圖。
[0015]圖5所示為本發明第三實施例的栗水裝置的結構示意圖。
[0016]圖6所示為本發明第四實施例的栗水裝置的局部放大圖。
[0017]圖7所示為本發明第五實施例的栗水裝置的局部放大圖。
[0018]
【具體實施方式】
[0019]為更進一步闡述本發明為達成預定發明目的所采取的技術手段及功效,以下結合附圖及較佳實施例,對依據本發明提出【具體實施方式】、結構、特征及其功效,詳細說明如后。
[0020]本發明提供一種栗水裝置,其特征在于,包括:
漂浮機構,所述漂浮機構的密度小于海水的密度,所述漂浮機構隨海水水位變化升降;水箱,所述水箱位于海水低水位以下,所述水箱放置在海底上;所述水箱的側面開設有通孔,所述水箱內部與海水連通,所述水箱內部與海水之間設有第一閥門,所述水箱還與出水管連通;
所述出水管的一端與所述水箱內部連通,所述出水管的另一端高于海水平面高度;壓水機構,所述壓水機構在海水水位降低時為所述水箱內的海水提供壓力,所述壓水機構下降時,所述第一閥門關閉,所述水箱內的海水經所述出水管流入水池,所述水池高于海水高水位。
[0021]在本發明的栗水裝置中,充分利用了漂浮機構隨潮汐升降的勢能變化栗水更多。
[0022]圖2所示為本發明第一實施例的栗水裝置的結構示意圖。請參見圖2,本實施例的栗水裝置1,包括漂浮機構11、壓水機構13、水箱15、進水管17、出水管19。漂浮機構11與壓水機構13連接固定,壓水機構13部分或全部在容納水箱15內,進水管17、出水管19與水箱15內部連通。
[0023]漂浮機構11和壓水機構13的整體的密度小于海水的密度,漂浮機構11優選重量大的漂浮物,如浮式碼頭、捆扎的木材、廢棄的輪胎。
[0024]圖3所示為圖1的栗水裝置的局部放大圖。請參見圖3,壓水機構13容納在水箱15內,壓水機構13可在水箱15內在重力方向上下移動。壓水機構13密封水箱15上部開口,在壓水機構13向下移動時水箱15內的海水僅能通過出水管19流入水池20。
[0025]水箱15由硬質材料制成,優選鋼材或混凝土制成。水箱15放置在海底300處。水箱15的側面至少開設有兩通孔、其中一通孔與進水管17密封連接、另一個與出水管19密封連接。通孔的位置優選位于水箱15下部。這樣可以更多的栗送水箱15內部的水。水箱15優選與海底300固定連接。
[0026]進水管17的兩端分別與水箱15內部和海水內部連通,進水管17上設置有第一閥門17a0
[0027]出水管19的一端與水箱15內部連通,另一端位于水池20上方,為了防止壓水機構13上升時,出水管19內海水倒流在出水管19上設置有第二閥門19a。第一閥門17a,第二閥門19a可以選用電磁閥或單向閥。
[0028]進水管17、出水管19既可以選用柔性的管也可以選用剛性的管,如橡膠管,鋼管,優選柔性的管,這樣在海水中不易變形破壞。進水管17的進水端優選設置濾網。
[0029]本實施例的工作原理如下:
海水的水位高度在高水位H和低水位L之間變化,漂浮機構11和壓水機構13隨水位變化升降。
[0030]設出水管19出水口的位置與低水位L的高差為AL。漂浮機構11的密度PlI,底面積為Sll,水箱的截面積為S13海水密度為P。實際海面高度為HO,假設漂浮機構11為柱型結構。[0031 ]第一閥門17a打開當水位逐漸達到高水位H時,水箱15內灌水后;
第一閥門17a關閉,打開第二閥門19a保持打開狀態;當水位降至低水位L時,水箱15內的水通過出水管19流入水池20。
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