抽水风车的抽水泵置于塔架下方,塔架上端装有转动连接的平台,平台一侧设有平行的轴套,轴套内装有与风扇固连的风扇轴,平台上装有减速器,减速器输入端与风扇轴另一端固连,减速器输出端通过曲柄连杆传动机构与垂直于平台的泵杆上端活动连接,该泵杆下端与抽水泵固连,平台另一侧设有尾翼,尾翼与尾杆固连且与风扇轴平行,与尾翼同侧的平台上固装尾翼支架,尾翼支架上装有上下两个轴承,轴杆两端通过轴承
风车铁塔
抽水风车的抽水泵置于塔架下方,塔架上端装有转动连接的平台,平台一侧设有平行的轴套,轴套内装有与风扇固连的风扇轴,平台上装有减速器,减速器输入端与风扇轴另一端固连,减速器输出端通过曲柄连杆传动机构与垂直于平台的泵杆上端活动连接,该泵杆下端与抽水泵固连,平台另一侧设有尾翼,尾翼与尾杆固连且与风扇轴平行,与尾翼同侧的平台上固装尾翼支架,尾翼支架上装有上下两个轴承,轴杆两端通过轴承与尾翼支架转动连接,轴杆上端向尾翼倾斜,倾斜的轴杆与尾杆固连。本技术利用风能提供机械动力取水灌田,不用电、不耗油,节能环保,且风车性能稳定,安全自保,提高了使用寿命,本技术还可以与抽油泵连接,用于浅井抽取地下石油。
利用风力压缩空气的机械式风力提水装置优化方法.该优化方法是先结构形式确定,再空气压缩机隔膜泵匹配性设计,然后风轮空气压缩机匹配性设计;整机形成匹配,得到整机设计的性能曲线.带压缩导流罩的高扬程风力提水站,包括塔架,以及分别安装于塔架顶部的风车部分和塔架下部的传动及往复泵,风车部分通过向下延伸的动力输出轴与传动及往复泵连接,并能带动传动及往复泵动作;风车中带压缩导流罩的旋转风轮通过动力输出轴带动蜗轮减速机运行,设于蜗轮轴上的可调式偏心盘通过摇臂轴座及摇臂轴和摇臂,在直线滑轨和滑动块配合下,将旋转运动变为直线往复运动,从而带动活塞在泵体内往复运动,周期性改变泵体腔内容积,配合连接于泵体的吸水管,扬水管以及两组单向阀,实现负压吸水或正压扬水功能,相比离心泵具有更大的吸程与扬程,符合山区高扬程风力提水的应用需求,具有使用方便,无人值守,易于维护等优点.
风力提水技术的水环境治理系统.风力水车或风力抽水泵在风力的作用下,将河水提升到高处后经过管渠流入净化池或湿地,再通过自然沉降,生态浮床,湿地过滤等方式进行生态净化,当净化池的水位超出溢流墙的顶高程后,形成堰流,泄进下游河段中,使得河流的流动性得到增强,河流的溶解氧量和水环境容量得到提高;风能利用对人类的经济发展和社会生活具有重要的意义.风力提水技术是风能利用的一个重要方面,而降低风力提水机的启动风速和提高风力提水过程中的风能利用率一直是人们研究的重点.变行程机构可以通过调节活塞泵的行程实现风力机与水泵功率的合理匹配,同时实现降低启动风速和提高风能利用率的目的。
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