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发明人—尚立昌

时间:2024-10-31  点击数量:87551  来源:最美中国



       尚立昌  男,1956年2月8日生人,汉族,山东济宁人。

       见到《海水运动》书中,对上世纪出现的世界性波力发电装置海上试验热潮简介,唯独一种“威尔斯透平机”技术得到推广,但仍存不足,难道没有更有效的方法了吗?由于这一念,促使我对此的深究.

       1990年,确立海洋波浪能装置提取研究作为自选课题。

       1991年7月5日,完成《论立箱体与连通器在海洋中动力转换原理》一篇(草稿)。

       1991年11月29日,完成《论暗环礁波力发电站动力转换原理》一篇(草稿)。

       1992年8月10日完成《立箱体置换透平机可提高波力转换效率基本原理初探》论文一篇(草稿)。

       1992年8月14日,交与山东省首界人才交流中心接待处杜刚同志观阅。

       1993年11月2日,申请《波力供气装置》发明专利一项。

       1997年4月17日,荣获《波力供气装置》发明专利证书。




       1998年2月,为争取工作单位领导给以《波力供气装置》样机制做的支持,主动解决产品生产中U型弯冲床握弯,手工送料易发生事故技术改造难题,自主设计配合组件加工,取名为《三功位同步送料机》样机一项,经上机运行试验,提高工效7-8倍,成品率达99.5%左右,由于种种原因使产品出现困境愿望破灭。

       2010年12月独去济宁东邻新建首例“华翰光伏电站”观看,频受启发,初念再现。

       2011年12月10日,又提出《组合式采波单元体装置》发明专利申请。




       2015年1月7日,又荣获《组合式采波单元体装置》发明专利证书,专利号ZL201110413877.X。








       2015年10月24-27日受邀参加《第二十一届全国发明展览会》。






       2016年5月18日-22日受邀参加《第十九届中国北京国际科技产业博览会》。






       2016年11月17-20日,受邀参加《第九届国际发明展览会》。













组合式采波单元体装置

       组合式采波单元体装置,建立在振荡水柱成功经验的基础上,借鉴透平式装置的成功经验,以转换与传力、架持和承载构成一个有机的整体,构成一个新装置的动力转换模式。作为波能接受体的内浮式浮子,在与振荡水柱直接接触的情况下,具备浮力和重力做功这两种性能;内浮式浮子与磁旋轴之间采用磁力进行力传动;设置有主转换和辅助转换两套动力转换系统,分别对波浪表层和内层的波力进行采集,并转换为机械旋转的动力;采用主转换系统T型单向机、辅助转换系统T型单向机与群力轴相配合,对两套采波系统转换后,所得到的机械动力,做初级汇合;采用盘簧贮力器对汇合力进行贮存。本发明提高了波能的转换效率,使得为发电系统提供的动力值大,实现平稳持续和集中供力。本发明所述的组合式采波单元体装置,建立在振荡水柱成功经验的基础上,借鉴透平式装置的成功经验,以转换与传力、架持和承载构成一个有机的整体,构成一个新装置的动力转换模式。本发明所述的组合式采波单元体装置,提出了七个方面的创新点,一是作为波能接受体的内浮式浮子,在与振荡水柱直接接触的情况下,具备浮力和重力做功这两种性能;二是内浮式浮子与磁旋轴之间采用磁力进行力传动;三是设置有主转换和辅助转换两套动力转换系统,分别对波浪表层和内层的波力进行采集,并转换为机械旋转的动力;四是采用T型单向机与群力轴相配合,对两套采波系统转换后,所得到的机械动力,做初级汇合;五是采用盘簧贮力器对汇合力进行贮存;六是采用本发明所述组合式采波单元体装置内布设三套结构相同的主、辅转换系统,用来扩大采波面积,设置一套动力输出轮系,进行力的二级汇合,并作为终端输出;七是采用六棱柱框架与六角板配合,完成采波系统的容置和传力部件的隔水上置安装,六棱柱框架的外形有利于方阵组合。以上所说的七项创新点,是确立构成组合式采波单元体装置设计技术方案成立的基础,实现解决透平式装置所存在的技术不足问题。采用直接进行波力转换的方式,达到扩大采波面积集中出力的新型结构体,使所输出的机械动力值大,可以平稳和持续地输出动力,为下一步骤的采波方阵提供一个基础性的采波组件装置。为了实现上述的设计方案,下面对构成本发明所述组合式采波单元体装置所需要的选件及各自所起的作用进行说明,并按照构成本发明所述组合式采波单元体装置的顺序进行分别说明。其一是转换与动力传递部分;其二是架持部分;其三是承载部分,本发明将被采的波力源划分为两种力源,一是波力内层压力变化的动力,二是波浪表层起伏的动力。顺序一中的转换,又可以分为主转换系统和辅助转换系统。下面对选件进行说明:<一>、转换与传递部分的选件 (A)、主转换系统 选立管为振荡水柱产生体。选具有浮、重双重功能的内浮式浮子作为振荡水柱的动力接受体,选磁旋轴为内浮式浮子动力导出体,选架轴圆盘和轴支架为磁旋轴的架持体,选主转换系统导向磁体和主转换系统导轨为内浮式浮子的径向约束和导向体,选主转换系统T型单向机为动力单向整理体。(B)、辅助转换系统选件 选立笼为水陀的容置体,选水陀为起伏波力的接受体,选钢绳为水陀动力引出体,选滑轮和绕绳鼓为钢绳的架持和缠绕体,选I轴为传力体,选升力盘簧为水陀缺少浮力功能的补偿体,选辅助转换系统主动轮为传力件,选辅助转换系统导向磁体和辅助转换系统导轨为水陀的限定和导向体,选辅助转换系统T型单向机为动力单向整理体。(C)、动力传递部分选件 选群力轴为主、辅转换系统动力的初级汇合体,选盘簧贮力器为汇合力的贮存体,选主动轮、被动轮和动力输出轴组成动力输出轮系,本发明所述的组合式采波单元体装置内共设置三套主、辅转换系统,贮存后的动力做二级汇合,并终端输出。<二>、架持部分选件 选六棱柱框架为立管和立笼的容置体,选六角板为动力传递部件的安装体,选阻尼板为本发明所述组合式采波单元体装置的阻尼体,另有附件、防护罩和橡胶缓冲件。<三>、承载部分选件 选钟罩式浮筒为本发明所述组合式采波单元体装置的承载体,选注气管道为注气体。以上是构成本发明所述组合式采波单元体装置所选用的基本选件,下面按照前述的三个部分对本发明的整体组合进行说明:<一>、转换与动力传递部分 转换与动力传递部分是本发明所述组合式采波单元体装置的核心部分,它担负着波能采集和将波能转换成旋转机械动力的功能,然后再进行一系列的动力单向整理、初级汇合、贮存、二级汇合到输出。其中的波能采集和机械动力能转换,又划分为主转换系统和辅助转换系统,为了扩大采波面积和集中出力的设计要求,又将三套结构相同的主、辅转换系统分设在同一个组合式采波单元体装置体内。



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