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固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置的製作方法

2023-10-24 20:54:57

專利名稱:固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置的製作方法
技術領域:
本發明屬於發電領域供證明的參考文件,《機械設計手冊》上冊中冊下冊,(燃料化學工業出版社),《中小型液壓機設計計算》(天津人民出版社),《液壓傳動》(機械工業出版社),《液壓傳動設計手冊》(上海人民出版社),《液壓流體力學》(國防工業出版社),《液壓控制系統》(科學出版社),《機構元件》(機械工業出版社),《自動系統中的計算裝置》上下冊(科學出版社),《動力系統頻率和有功功率的自動調整》(中國工業出版社),《水輪機調節》(水利電力出版社),《水電站概論》(水利電力出版社)。
目前火力發電在世界各國有比較廣泛的應用,利用煤炭作能源,發電需要大量的煤炭供給,一個73243千瓦的火力發電廠全年需要44.3萬噸標準煤炭,煤炭的成本費是4430萬元,運輸費是1700萬元,由於煤炭受到儲存量和開採量的條件限制,因此不能實現廣泛的建立火力發電廠。
目前水力發電在世界各國有比較廣泛的應用,利用水的重力轉換成電能,水力發電是應用江河的水作能源,水在具有位差重力勢能條件下,通過水輪機轉換成機械能,水輪機帶動發電機進行發電轉換成電能,但是在世界各國和中國的江河只佔一定的比例,還有比較多的地區無江河,而且可以真正利用來進行水力發電的江河只佔一定的比例,水力發電受到江河水源條件的限制,還受其它許多條件限制,因此不能實現廣泛的建立水力發電。
發明的目的是為了解決人類各項能源缺乏問題,已經開發利用的各類能源受到各種條件的限制,存在許多缺點;為了解決發電存在的能源不足與缺乏問題,發電能源受到各種條件限制的缺點,本發明提供一種克服上述缺點的固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,實際應用後相當於開闢了無限的能源新天地,轉換產生無窮無盡的巨大的能源和電能,具有不可估量的科學技術價值和實際應用的經濟價值。
總體技術方案,固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,包括H1液壓能源轉換系統裝置,H2液壓能源轉換系統裝置,電腦總控制系統裝置和液壓總控制系統裝置,發電轉換系統裝置,電源輸電系統裝置。
H1轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管和液壓閥分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,然後根據需要進入到重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸,應用液壓閥X1X2X3X4進行控制,同時進入低壓油和排出高壓油,排出的高壓油經過液壓閥和油管進入到液壓閥A1,然後經過油管進入W液壓分配器,與此同時N2反向油缸應用液壓閥T1T2T3T4進行控制,同時進入低壓油和排出高壓油,經過液壓閥和油管進入到液壓閥A1,然後經過油管進入到W液壓分配器。
H2轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過液壓閥和油管分別進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,然後根據需要進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸,應用液壓閥f1f2f3f4進行控制,同時進入低壓油和排出高壓油,排出的高壓油經過液壓閥和油管進入到液壓閥A2,然後經過油管進入到W液壓分配器;與此同時K2反向油缸應用液壓閥E1E2E3E4進行控制,同時進入低壓油和排出高壓油,排出的高壓油經過液壓閥和油管進入到液壓閥A2,然後經過油管進入到W液壓分配器。H1液壓能源轉換系統裝置和H2液壓能源轉換系統裝置進行無限的交替循環轉換,可以獲得無窮無盡的巨大的液壓能源。
H1液壓能源轉換系統裝置的重力差液壓能源轉換器轉換的高壓油進入到W液壓分配器;H2液壓能源轉換系統裝置的重力差液壓能源轉換器轉換的高壓油進入到W液壓分配器;由電腦總控制系統對W液壓分配器進行程序控制,供給H1液壓能源轉換系統裝置帶動低壓油泵的液壓動力機的高壓油,供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油,供給Q1制動器和Q2制動器的高壓油,供給R1對稱相等力矩調節裝置和R2對稱相等力矩調節裝置的高壓油,供給總控制系統的高壓油,供給各液壓閥控制裝置的高壓油,供給帶動發電機的液壓動力機的高壓油;供給H2液壓能源轉換系統裝置帶動低壓油泵的液壓動力機的高壓油,供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油,供給C1制動器和C2制動器的高壓油,供給P1對稱相等力矩調節裝置和P2對稱相等力矩調節裝置的高壓油,供給各液壓閥控制裝置的高壓油,供給總控制系統的高壓油,供給帶動發電機的液壓動力機的高壓油,液壓動力機做功,帶動發電機進行發電,此時由液壓能量轉換成了機械能量,由機械能量轉換成了電能量,通過有關輸電設備及變壓器,高壓電線對外輸出電能。
具有的有益效果,固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,不需要任何燃料物質,不需要煤炭,不需要江河水源,不需要任何化學物質……不受地形條件限制,在高山平原實現小型中型大型發電,不受任何能源供給條件的限制,沒有能源物質的成本費和運輸費,可以節約若干萬億的物質成本費,開採用費,運輸費,此種發電的總體結構比目前的火力發電總體結構簡單,總投資費少;容易實現設計,加工製造各類發電設備,重力液壓蓄能器,重力差液壓能源轉換器,液壓動力機,總體電腦控制系統和總體液壓控制系統,發電設備,輸電設備……只是一次性總投資後永遠獲得無窮無盡的巨大的能源和電能。此項發電可以代替水力發電,火力發電,原子能發電,風力發電,太陽能發電,地熱發電,天燃氣發電,石油發電,潮汐發電,氫能發電……可以代替若干種能源,代替若干種能源轉換,代替若干種發電,具有許多特殊的優點,超過自然界所有的能源的轉換條件,可以徹底擺脫各種能源受自然界的各種條件限制的缺點。
對H1液壓能源轉換系統裝置一次總獲得液壓功的計算。
(1)N1正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油轉換的液壓功,N1油缸正向進入低壓油轉換的液壓功,進入低壓油的壓強是10公斤/平方釐米,活塞的總面積是14137平方釐米,總壓力是141.37噸力,行程5米轉換的液壓功,功的公式W=fS,141.37噸力×5米=706.85噸米;N1油缸的活塞杆上的鋼重力塊是5000噸,重力壓力是5000噸,行程5米轉換的液壓功,功的公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,N1油缸同時進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊的總壓力壓強一次同時轉換的液壓功,706.85噸米+25000噸米=25706.85噸米。
(2)N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油轉換的液壓功,N2反向油缸進入低壓油轉換的液壓功,進入低壓油的壓強是10公斤/平方釐米,活塞的總面積是15393平方釐米,進入液壓油的總壓力是153.93噸力,行程5米轉換的液壓功,功的公式W=fS,153.93噸力×5米=769.65噸米,N2反向油缸的活塞杆上的鋼重力塊是5000噸,重力壓力是5000噸,行程5米轉換的液壓功,功的公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,N2反向油缸進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊的總壓力壓強一次轉換的液壓功,769.65噸米25000+噸米=25769.65噸米。
(3)總獲得轉換的液壓功,N1正向油缸和N2反向油缸同時一次轉換的液壓功,25706.85噸米+25769.65噸米=51476.5噸米。
(4)各項消耗液壓功,油泵消耗液壓功3694.32噸米,R1與R2對稱相等力矩調節裝置消耗液壓功52噸米,帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機消耗液壓功695噸米,32個液壓控制閥消耗液壓功1000噸米,Q1制動器與Q2制動器消耗液壓功80噸米,總控制系統消耗液壓功100噸米,各項摩擦消耗液壓功1030噸米,總計消耗液壓功6651.32噸米。
(5)轉換一次總獲得有效液壓功,即總獲功減去消耗功等於有效功,51476.5噸米-6651.32噸米=44825.18噸米。
(6)轉換一個過程的時間,液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角2秒,Q1與Q2制動器同時制動1秒,N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時R1與R2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節2秒,開液壓閥和關閉液壓閥1秒,轉換一個過程的時間是6秒。
(7)一個轉換過程獲得的液壓功率,公式N=W/t,液壓功是44825.18噸米,時間是6秒,44825.18噸米÷6秒=7470.863噸米/秒。
(8)換算成公斤米/秒制的功率單位,1噸米/秒=1000公斤米/秒,1000公斤米/秒×7470.863=7470863公斤米/秒。
(9)換算成千瓦制的功率單位,1千瓦=102公斤米/秒,7470863公斤米/秒÷102公斤米/秒=73243千瓦。
(10)此73243千瓦的功率可以使73243千瓦的液壓動力機做功,帶動73243千瓦的發電機進行發電,每小時可以發電73243度。
(11)這是對H1液壓能源轉換系統裝置的計算,H2液壓能源轉換系統裝置與此相同,H1與H2液壓能源轉換系統裝置交替轉換的液壓功率進行的發電。
(12)全年發電量計算,發電機是73243千瓦,每小時發電是73243度,一天24小時發電是1757832度,一個月30天發電是52734960度,全年12個月發電是6.3281952億度。
(13)全年發電的總產值,按工業用電每度0.45元計算,全年發電的總產值是2.8476878億元,按農業用電每度0.8元計算,全年發電的總產值是5.0625561億元。
(14)收回總投資費的時間,發電裝機容量是73243千瓦,每千瓦投資費是4200元,總投資費是3.076206億元,可以在正式發電起14個月或者8個月內收回總投資費。


圖1是重力差液壓能源轉換器;圖2是重力差液壓能源轉換器和液壓動力機;圖3是重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角時的平衡力矩;圖4是重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油與排出高壓油以後的對稱力矩差;圖5是重力差液壓能源轉換器應用R1和R2對稱相等力矩調節裝置調節達到對稱平衡力矩;圖6是重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油與排出高壓油轉換的液壓功計算;圖7是重力液壓蓄能器;圖8是H1液壓能源轉換系統;圖9是H1液壓能源轉換系統裝置;圖10是H2液壓能源轉換系統;圖11是H2液壓能源轉換系統裝置;圖12是H1和H2轉換系統互相供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油源獲得無限地循環轉換;圖13是固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置;圖14是H1轉換系統和H2轉換系統交替進行轉換高壓油源互相供給各系統應用;圖15是固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置;圖16是液壓動力機;圖17是固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置說明書摘要附圖。」圖1是重力差液壓能源轉換器;1橫杆,2鋼重力塊,3活銷,4活銷,5槓桿,6活銷,7油缸,8槓桿,9鋼重力塊,10橫杆,11橫杆,12導向環,13液壓閥,14活塞,15液壓閥,16鋼重力塊,17橫杆,18導向環,19活塞杆,20液壓閥,21油缸,22液壓閥,23轉子體,24支承環,25定位導向柱,26支承柱,27中心軸,28定位導向柱,29液壓閥,30油缸,31液壓閥,32活塞杆,33橫杆,34導向環,35液壓閥,36活塞,37液壓閥,38橫杆,39導向環,40鋼重力塊,41橫杆,42活銷,43槓桿,44鋼重力塊,45橫杆,46活銷,47槓桿,48鋼重力塊,49活銷,50油缸。
轉子體23中是中心軸27,中心軸外是支承環24,支承環外是支承柱26,支承柱外是轉子體23,轉子體上是4根定位導向柱,前面兩根定位導向柱是25和28,相對稱後面有兩根定位導向柱,在正向豎直垂直的4根定位導向柱中間是油缸21和鋼重力塊16,油缸底部固定在轉子體23上,油缸中的活塞14與活塞杆19固定,活塞杆19的上端與鋼重力塊16固定,鋼重力塊16與前面的兩個橫杆11和17固定,11和17兩個橫杆的另一端與兩個導向環12和18外固定,前面兩根定位導向柱25和28在兩個導向環12和18中,油缸的上端有一個進油閥13和一個排油閥20,下端有一個進油閥15和一個排油閥22,控制低壓油的進入和高壓油的排出。與此同時在反向豎直垂直的4根定位導向柱中間是油缸30和鋼重力塊40,油缸底部反向固定在轉子體23上,油缸30中的活塞36與活塞杆32固定,活塞杆32端部與鋼重力塊40固定,鋼重力塊40與兩個橫杆33和38固定,33和38兩個橫杆的另一端與34和39兩個導向環外固定,前面兩根定位導向柱25和28在34和39兩個導向環中,油缸30的上端有一個進油閥29和一個排油閥35,下端有一個進油閥31和一個排油閥37,控制低壓油的進入和高壓油的排出。
R1對稱相等力矩調節裝置在4根定位導向柱的上端,活銷4的兩端固定在軸承內,兩端的軸承在兩個軸承座內,軸承座固定在多根橫杆上,橫杆的兩端分別與4根定位導向柱側面固定,活銷4的環外固定有5和8兩根長度相等的槓桿,槓桿的另一端固定有2和9兩個重量相等的鋼重力塊,槓桿上固定有一個活銷3,活銷3的環外與油缸7中的活塞杆端部固定,油缸7的底部與活銷6的環外固定,活銷6的環外另一端固定在4根定位導向柱的側面多根橫杆上。
R2對稱相等力矩調節裝置在4根定位導向柱的下端,活銷42的兩端固定在軸承內,兩端的軸承在兩個軸承座內,軸承座固定在多根橫杆上,橫杆的兩端分別與4根定位導向柱側面固定,活銷42的環外固定有43和47兩根長度相等的槓桿,槓桿的另一端固定有44和48兩個重量相等的鋼重力塊,在槓桿上有一個活銷46,活銷46的環外與油缸50中的活塞杆端部固定,油缸50的底部與活銷49的環外固定,活銷49的環外另一端固定在4根定位導向柱側面的多根橫杆上。
圖2是重力差液壓能源轉換器和液壓動力機;1轉子體,2軸承,3制動器,4中心軸,5鋼筋混凝土柱,6軸承,7鋼筋混凝土柱,8制動器,9連軸器,10曲軸,11軸承,12連杆,13導向缸,14導向活塞,15活塞杆,16液壓閥,17活塞,18油缸,19液壓閥,20液壓閥,21液壓閥。
應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角停止後,Q1和Q2兩個制動器同時進行制動,轉子體上的4根定位導向柱在豎直垂直位置,N1正向油缸的活塞杆上的鋼重力塊重量是5000噸,豎直垂直向下的重力和壓力是5000噸,壓力和單位面積產生壓強,公式P=f/S,鋼重力塊的壓強傳遞給活塞杆,活塞杆傳遞給活塞壓強,活塞傳遞給液壓油的壓強,使液壓油具有壓強,從液壓閥X4排出時就是高壓油,此時把鋼重力塊的位差重力勢能壓強轉換成了液壓能量,液壓功,液壓能源;與此同時N2油缸在豎直垂直反向位置,N2油缸的活塞杆上的鋼重力塊重量是5000噸,豎直垂直反向的重力和壓力是5000噸,壓力和單位面積產生壓強,公式P=f/S,鋼重力塊的反向壓力和壓強傳遞給活塞杆,活塞杆傳遞給活塞反向的壓力和壓強,活塞反向傳遞給液壓油的壓強,使液壓油具有壓強,從液壓閥T4排出時就是高壓油,此時把鋼重力塊的位差重力勢能壓強轉換成了液壓能量,液壓功,液壓能源。
重力差液壓能源轉換器上包含的物理公式有,重力勢能公式EP=MgH,固體物質的重量等於重力,重力等於壓力,重力和壓力,壓強可以做功,可以轉換成液壓功,功的公式W=fS,功率公式N=W/t,壓強公式P=f/S,力矩公式M=fL,平衡力矩公式M1=M2,f1L1=f2L2,槓桿平衡公式fA.OA=fB.OB,液壓原理公式P1=P2,f1/S1=f2/S2。
圖3是重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角時的平衡力矩;根據力矩定義,有固定轉動軸的物體力矩平衡的條件是所有正力矩的和等於所有負力矩的和,公式M1=M2,f1L1=f2L2,應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角,轉動時轉子體上的DR2端的力矩,DN2=5000噸力×15.5米=是77500噸米,DT2=2500噸力×30.5米=76250噸米,DV2=2500噸力×40.5米=101250噸米,DR2端的總力矩77500噸米+76250噸米+101250噸米=255000噸米;DR1端的力矩,DN1=5000噸力×20.5米=102500噸米,DG2=(2500噸力+2500噸力)×30.5米=152500噸米,DR1端的總力矩是102500噸米+152500噸米=255000噸米;即DR1總力矩255000噸米等於DR2總力矩255000噸米,以中心軸D為界,轉子體上是對稱平衡力矩條件,當應用液壓動力機帶動D中心軸與轉子體轉動180°角時消耗功很小。
圖4是重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油與排出高壓油以後的對稱力矩差;根據力矩定義,有固定轉動軸的物體力矩平衡的條件是所有正力矩的和等於所有負力矩的和。公式M1=M2,f1L1=f2L2。應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角後,Q1制動器和Q2制動器同時進行制動後,N1正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,以D中心軸為界,DR1端的力矩,DN1=5000噸力×15.5米=77500噸米,DG2=(2500噸力+2500噸力)×30.5米=152500噸米,DR1端的總力矩是77500噸米+152500噸米=230000噸米;DR2端的力矩,DN2=5000噸力×20.5米=102500噸米,DT2=2500噸力×30.5米=76250噸米,DV2=2500噸力×40.5米=101250噸米,DR2端的總力矩是102500噸米+76250噸米+101250噸米=280000噸米,DR2端與DR1端是對稱力矩差,280000噸米-230000噸米=50000噸米,即DR2大於DR1,此時轉子體上是對稱力矩差條件。
圖5是重力差液壓能源轉換器應用R1和R2對稱相等力矩調節裝置調節到對稱平衡力矩;根據力矩平衡定義,有固定轉動軸的物體力矩平衡條件是所有正力矩的和等於所有負力矩的和,公式M1=M2,f1L1=f2L2。當N1油缸正向同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,此時N1油缸和鋼重力塊與N2油缸和鋼重力塊產生了對稱力矩差,力矩差的數值是50000噸米,與此同時應用R1與R2對稱相等力矩調節裝置對力矩差進行調節達到對稱平衡力矩,即DR1=DR2,DR1端的力矩,DN1=5000噸力×15.5米=77500噸米,DT1=2500噸力×30.5米=76250噸米,DG1=2500噸力×40.5米=101250噸米,DR1端總力矩是77500噸米76250噸米+101250噸米=255000噸米;DR2端的力矩,DN2=5000噸力×20.5米=102500噸米,DV2=(2500噸力+2500噸力)×30.5米=152500噸米,DR2端的總力矩是102500噸米+152500噸米=255000噸米。
應用R1與R2對稱相等力矩調節裝置對N1油缸和鋼重力塊與N2油缸和鋼重力塊產生的對稱力矩差調節的方法,當N1正向油缸排出高壓油轉換成液壓功,公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時N1油缸和鋼重力塊的距離減小5米;力矩減小5米;力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用R1對稱相等力矩調節裝置由水平垂直位置轉動90°角變到豎直垂直位置時對稱力矩增大25000噸米,減小的力矩等於調節後增大的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩;與此同時N2反向油缸排出高壓油轉換成液壓功,功的公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時N2油缸和鋼重力塊的反向距離增大5米,力矩增大5米,力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用R2對稱相等力矩調節裝置由豎直垂直位置轉動90°角變到水平垂直位置時力矩減小25000噸米,增大的力矩等於調節後減小的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩,此時DR1=DR2,通過這樣的力矩調節使整個轉子體達到對稱平衡力矩。
轉換成液壓功,與此同時N1油缸和鋼重力塊的力矩減小,與此同時應用R1對稱相等力矩調節裝置由水平垂直轉動90°角變到豎直垂直位置時力矩增大;與此同時當N2反向油缸排出高壓油時轉換成液壓功,與此同時N2油缸和鋼重力塊的反向力矩增大,與此同時應用R2對稱相等力矩調節裝置由豎直垂直位置轉動90°角變到水平垂直位置時力矩減小,由於N1油缸正向排出高壓油後減小的力矩數量等於R1對稱相等力矩調節裝置調節後增大的力矩數量;由於N2油缸反向排出高油增大的力矩數量等於R2對稱相等力矩調節裝置調節後減小的力矩數量;即DR1=DR2,此時使整個轉子體上達到對稱平衡力矩,由於轉子體上是平衡力矩條件,應用液壓動力機轉動180°角時消耗液壓功是很小的。
應用N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,不但是液壓功的轉換條件,公式W=fS,而且是對稱力矩的變換條件和調節條件,排出高壓油停止後是力矩條件,公式m=fL,R1和R2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節時是單獨的力矩條件,停止後與整個轉子體固定是組合力矩條件,轉動180°角是力矩條件,同時是轉換產生液壓功的條件,應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角時是力矩條件進行變換,同時是創造位差重力勢能壓強的條件。
重力差液壓能源轉換器相當於一個複合的槓桿結構的條件變換和調節,相當於一個複合的力矩結構的條件變換和調節,是一個多力矩的調節裝置,N1油缸和N2油缸同時進入低壓油和排出高壓油相當於對稱力矩變換和調節,R1和R2對稱相等力矩裝置的力矩調節和變換,轉動180°角是對稱力矩變換和調節,整個過程包含有具體的力矩調節和變換,抽象的力矩調節和變換,從力矩變換和調節中獲得無限的巨大的液壓能源,液壓功,是對稱力矩差,對稱平衡力矩,對稱調節力矩不斷變換條件轉換的結果。
圖6是重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油與排出高壓油轉換的液壓功計算;N1正向油缸轉換的液壓功計算,N1油缸正向同時進入低壓油和排出高壓油,油缸上端的液壓閥X1開,液壓閥X2關閉,下端的液壓閥X3關閉,液壓閥X4開,進入低壓油轉換的液壓功,進入低壓油的壓強是10公斤/平方釐米,活塞總面積是15393平方釐米,活塞杆佔1256平方釐米,正向活塞有效面積是14137平方釐米,活塞總壓力是10公斤力×14137=141370公斤力,是141.37噸力,行程5米轉換的液壓功,公式W=fS,141.37噸力×5米=706.85噸米;N1油缸中活塞杆上端的鋼重力塊是5000噸,重力是5000噸,行程5米轉換的液壓功,公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,N1油缸進入低壓油的總壓力和鋼重力塊的總重力一次同時轉換的液壓功,706.85噸米+25000噸米=25706.85噸米。
N2反向油缸轉換的液壓功計算,N2油缸反向同時進入低壓油和排出高壓油,油缸上端的液壓閥T1開,液壓閥T2關閉,下端的液壓閥T3關閉,液壓閥T4開,進入低壓油時轉換的液壓功,進入低壓油的壓強是10公斤/平方釐米,反向活塞面積是15393平方釐米,活塞的總壓力是10公斤力×15393=153930公斤力,是153.93噸力,行程5米轉換的液壓功,公式W=fS,153.93噸力×5米=769.65噸米;N2油缸中活塞杆上端的鋼重力塊是5000噸,重力是5000噸,行程5米轉換的液壓功,公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,N2反向油缸進入低壓油的總壓力和鋼重力塊的總重力一次同時轉換的液壓功,769.65噸米+25000噸米=25769.65噸米。N1正向油缸和N2反向油缸進入低壓油和排出高壓油一次同時轉換的液壓功,25706.85噸米+25769.65噸米=51476.5噸米。
圖7是重力液壓蓄能器;1鋼重力塊,2定位導向柱,3導向環,4橫杆,5活塞,6進油閥,7活塞杆,8油缸,9排油閥,10液壓動力機或者電動機,11油泵,12油箱,在油缸8的下端有一個進油閥6和一個排油閥9,油缸8中的活塞杆7下端與活塞5固定,活塞杆7上端與鋼重力塊1固定,前面兩根定位導向柱,相對稱後面有兩根定位導向柱,油缸8和鋼重力塊1在4根定位導向柱中間,4根橫杆的一端與鋼重力塊1固定,另一端與4個導向環外固定,4根定位導向柱在4個導向環中。當重力液壓蓄能器進行蓄存液壓能時首先關閉排油閥9,進油閥6開,此時低壓油泵產生的低壓油進入油缸推動活塞5和鋼重力塊1同時上升,當活塞到達油缸頂部後進油閥6關閉,此時液壓動力機帶動油泵的機械能量轉換成了液壓能量,鋼重力塊的位差重力勢能壓強蓄存了液壓能量;當大量需要液壓油時,此時進油閥6是關閉的,排油閥9開,鋼重力塊的壓強傳遞給活塞杆,活塞杆傳遞給活塞壓強,活塞傳遞給液壓油的壓強,活塞推動液壓油排出,此時把鋼重力塊的位差重力勢能壓強轉換成了液壓能量,壓力油排出。油缸內直徑1.4米,外直徑1.5米,高10米,容積13.8537立方米,活塞直徑1.4米,活塞面積15393平方釐米,有效行程9米,每次進入低壓油7.6965立方米,活塞杆長12米,直徑30釐米,鋼重力塊重量是153.93噸,排出液壓油壓強是10公斤/平方釐米。
圖8是H1液壓能源轉換系統;低壓油泵的油管分別與B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸下端的進油閥L1L3L5L7的油管固定連接,排油閥L2L4L6L8的油管分別與重力差液壓能源轉換器的油缸進油閥X1X3T1T3的油管固定連接,應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,然後根據重力差液壓能源轉換器的需要,進入到重力差液壓能源轉換器豎直垂直的N1正向油缸,此時B1重力液壓蓄能器的L2液壓閥開,低壓油經過油管進入到液壓閥X1,此時液壓閥X1開,液壓閥X2關閉,液壓閥X3關閉,液壓閥X4開,從液壓閥X1進入低壓油到油缸中,油缸中有活塞相隔,從液壓閥X4排出高壓油,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強,組合後的總壓力壓強推動活塞做功,轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,然後高壓油經過油管進入液壓閥A1。
在豎直垂直位置的N2反向油缸進入低壓油,此時B3重力液壓蓄能器的液壓閥L6開,低壓油經過油管進入到T1液壓閥,液壓閥T1開,液壓閥T2關閉,液壓閥T3關閉,液壓閥T4開,從液壓閥T1進入低壓油到油缸中,油缸中有活塞相隔,從液壓閥T4排出高壓油,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強,組合後的總壓力壓強推動活塞做功,轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,然後高壓油經過油管進入到液壓閥A1;N1正向油缸和N2反向油缸是同時進入低壓油和排出高壓油的。
圖9是H1液壓能源轉換系統裝置;應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管和液壓閥分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸;此時應用液壓動力機S1帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,停止後立刻應用Q1制動器和Q2制動器同時進行制動,然後B1重力液壓蓄能器的液壓閥L2開,低壓油經過油管進入到重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸,此時液壓閥X1開,液壓閥X2關閉,液壓閥X3關閉,液壓閥X4開,從液壓閥X1進入低壓油,從液壓閥X4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入液壓閥A1;與此同時N2反向油缸進入低壓油,此時B3重力液壓蓄能器的液壓閥L6開,低壓油經過油管進入到重力差液壓能源轉換器的N2反向油缸,此時液壓閥T1開,液壓閥T2關閉,液壓閥T3關閉,液壓閥T4開,從液壓閥T1進入低壓油,從液壓閥T4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A1。
由於N1正向油缸和N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,產生了對稱力矩差,與此同時應用R1和R2對稱相等力矩調節裝置進行力矩差的調節,使重力差液壓能源轉換器的整個轉子體上達到對稱平衡力矩,調節的方法,當N1正向油缸排出高壓油轉換成液壓功,公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時N1油缸和鋼重力塊的距離減小5米,力矩減小5米,力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用R1對稱相等力矩調節裝置由水平垂直位置轉動90°角變到豎直垂直位置時對稱力矩增大25000噸米,減小的力矩等於調節後增大的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩;與此同時N2反向油缸排出高壓油轉換成液壓功,功的公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時N2油缸和鋼重力塊的反向距離增大5米,力矩增大5米,力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用R2對稱相等力矩調節裝置由豎直垂直位置轉動90°角變到水平垂直位置時力矩減小25000噸米,增大的力矩等於調節後減小的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩,此時DR1=DR2,通過這樣的力矩調節使整個轉子體達到對稱平衡力矩。
應用液壓動力機S1帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角,停止後Q1制動器與Q2制動器同時進行制動,然後N1正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時應用R1和R2對稱相等力矩調節裝置進行調節達到對稱平衡力矩;然後應用液壓動力機S1帶動重力差液壓能源轉換器向右轉動180°角,此時N2正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時N1反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時應用R2和R1對稱相等力矩調節裝置進行調節達到對稱平衡力矩……這樣不斷進行循環轉換。
重力差液壓源轉換器的N1油缸和N2油缸中活塞杆上端的鋼重力塊是5000噸,鋼重力塊的體積是633立方米,長11.26米,寬11.26米,高5米,油缸內直徑1.4米,外直徑1.7米,活塞直徑1.4米,高1米,活塞杆直徑40釐米,活塞杆截面積1256平方釐米,活塞在油缸中有效行程5米,容積7.697立方米,N1正向油缸進入低壓油時活塞面積是14137平方釐米,活塞杆佔去1256平方釐米,排出高壓油的活塞面積是15393平方釐米;N2反向油缸進入低壓油活塞面積是15393平方釐米,排出高壓油活塞的面積是14137平方釐米,活塞杆佔去1256平方釐米。R1和R2對稱相等力矩調節裝置上的G1G2V1V2鋼重力塊每個是2500噸,體積是316.64立方米,長10.26米,寬10.26米,高3米,活銷直徑50釐米,槓桿總長14米,直徑36釐米。N1正向油缸進入低壓油容積7.0685立方米,排出高壓油容積7.6965立方米;N2反向油缸進入低壓油容積7.6965立方米,排出高壓油容積7.0685立方米。
圖10是H2液壓能源轉換系統;低壓油泵的油管分別與y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸下端的進油閥J1J3J5J7的油管固定連接,排油閥J2J4J6J8的油管分別與重力差液壓能源轉換器的油缸進油閥f1f3E1E3的油管固定連接。應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,然後根據重力差液壓能源轉換器的需要,進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸,此時y1重力液壓蓄能器的J2液壓閥開,低壓油經過油管進入到液壓閥f1,此時液壓閥f1開,液壓閥f2關閉,液壓閥f3關閉,液壓閥f4開,從液壓閥f1進入低壓油到油缸中,油缸中有活塞相隔,從液壓閥f4排出高壓油,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強,組合後的總壓力壓強推動活塞做功,轉換成了液壓功,液壓能量,高壓油,然後高壓油經過油管進入到液壓閥A2。與此同時在豎直垂直位置的K2反向油缸進入低壓油,此時重力液壓蓄能器y3的液壓閥J6開,低壓油經過油管進入液壓閥E1,此時液壓閥E1開,液壓閥E2關閉,液壓閥E3關閉,液壓閥E4開,從液壓閥E1進入低壓油到油缸中,油缸中有活塞相隔,從液壓閥E4排出高壓油,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的壓強,組合後的總壓強推動活塞做功,轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,然後高壓油經過油管進入到液壓閥A2。K1正向油缸和K2反向油缸是同時進入低壓油和排出高壓油,經過油管進入到液壓閥A2。
重力差液壓能源轉換器的K1油缸和K2油缸中活塞杆上端的鋼重力塊是5000噸,鋼重力塊體積是633立方米,長11.26米,寬11.26米,高5米,油缸內直徑1.4米,外直徑1.7米,活塞直徑1.4米,高1米,活塞杆直徑40釐米,截面積1256平方釐米,活塞在油缸中有效行程5米,容積7.697立方米,K1正向油缸進入低壓油時活塞面積是14137平方釐米,活塞杆佔去1256平方釐米,排出高壓油的活塞面積是15393平方釐米;K2反向油缸進入低壓油時活塞面積是15393平方釐米;排出高壓油時活塞面積是14137平方釐米,活塞杆佔1256平方釐米。P1和P2對稱相等力矩調節裝置上的W1W2U1U2鋼重力塊每個是2500噸,體積是316.64立方米,長10.26米,寬10.26米,高3米,活銷直徑50釐米,槓桿總長14米,直徑36釐米。K1正向油缸進入低壓油容積是7.0685立方米,排出高壓油容積是7.6965立方米,K2反向油缸進入低壓油容積是7.6965立方米,排出高壓油容積是7.0685立方米。
圖11是H2液壓能源轉換系統裝置;應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管和液壓閥分別進入到y1 y2 y3 y4重力液壓蓄能器的油缸;此時應用液壓動力機S2帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,停止後立刻應用C1制動器和C2制動器同時進行制動,然後y1重力液壓蓄能器的液壓閥J2開,低壓油經過油管進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸,此時液壓閥f1開,液壓閥f2關閉,液壓閥f3關閉,液壓閥f4開,從液壓閥f1進入低壓油,從液壓閥f4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓強轉換成了液壓功,液壓能量,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A2。與此同時K2反向油缸進入低壓油,此時y3重力液壓蓄能器的液壓閥J6開,低壓油經過油管進入到重力差液壓能源轉換器的液壓閥E1,此時液壓閥E1開,液壓閥E2關閉,液壓閥E3關閉,液壓閥E4開,從液壓閥E4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A2。
由於K1正向油缸和K2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,排出高壓油之後產生了對稱力矩差,與此同時應用P1和P2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節,使重力差液壓能源轉換器上的轉子體達到對稱平衡力矩,調節力矩的方法,當K1正向油缸排出高壓油轉換成液壓功,公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時K1油缸和鋼重力塊的距離減小5米,力矩減小5米,力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用P1對稱相等力矩調節裝置由水平垂直位置轉動90°角變到豎直垂直位置時對稱力矩增大25000噸米,減小的力矩等於調節後增大的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩;與此同時N2反向油缸排出高壓油轉換成液壓功,功的公式W=fS,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時K2油缸和鋼重力塊的反向距離增大5米,力矩增大5米,力矩公式M=fL,5000噸力×5米=25000噸米,與此同時應用P2對稱相等力矩調節裝置由豎直垂直位置轉動90°角變到水平垂直位置時力矩減小25000噸米,增大的力矩等於調節後減小的對稱力矩,方向相反是對稱平衡力矩,此時DP1=DP2,通過這樣的力矩調節使整個轉子體達到對稱平衡力矩。
應用液壓動力機S2帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角,應用C1制動器和C2制動器同時進行制動,然後K1油缸正向同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時K2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時應用P1和P2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節達到對稱平衡力矩;然後應用液壓動力機S2帶動重力差液壓能源轉換器向右轉動180°角,K2正向油缸同進入時低壓油和排出高壓油,K1反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時P2和P1對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節達到對稱平衡力矩……這樣不斷進行循環轉換。
圖12是H1與H2轉換系統互相供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油源獲得無限的循環轉換;H1轉換系統的重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸的液壓閥X4排出高壓油進入W液壓分配器,N2反向油缸的液壓閥T4排出高壓油進入W液壓分配器,W液壓分配器的高壓油經過油管供給H2轉換系統的S2液壓動力機做功,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,此時創造了鋼重力塊的位差重力勢能壓強條件,K1正向油缸和K2反向油缸同時排出高壓油時就把鋼重力塊的位差重力勢能壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源;H2轉換系統的重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸的液壓閥f3排出高壓油進入W液壓分配器,K2反向油缸的液壓閥E3排出高壓油進入W液壓分配器,W液壓分配器的高壓油經過油管供給H1轉換系統S1液壓動力機做功,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,此時創造了鋼重力塊的位差重力勢能壓強條件,N1正向油缸和N2反向油缸同時排出高壓油時就把鋼重力塊的位差重力勢能壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源。
H1轉換系統的重力差液壓能源轉換器停止後,N1正向油缸和N2反向油缸同時排出高壓油源進入W液壓分配器,供給H2轉換系統S2液壓動力機的高壓油源,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角;H2轉換系統的重力差液壓能源轉換器停止後,K1正向油缸和K2反向油缸同時排出高壓油源進入W液壓分配器,供給H1轉換系統的S1液壓動力機的高壓油源,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,H1與H2轉換系統交替供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油源獲得無限的循環轉換,獲得無限的巨大的液壓能源;與此同時H1和H2轉換系統轉換的高壓油源進入W液壓分配器,交替供給各系統轉換設備裝置的高壓油源,為循環轉換創造了重要條件。
圖13是固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置;H1轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,B1重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥L2和油管進入到重力差壓能源轉換器的N1正向油缸,此時液壓閥X1開,液壓閥X2關閉,液壓閥X3關閉,液壓閥X4開,從液壓閥X1進入低壓油,從液壓閥X4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A1,然後經過油管進入到W液壓分配器;與此同時B3重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥L6和油管進入到重力差液壓能源轉換器的N2反向油缸,此時液壓閥T1開,液壓閥T2關閉,液壓閥T3關閉,液壓閥T4開,從液壓閥T1進入低壓油,從液壓閥T4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A1,然後經過油管進入到W液壓分配器;W液壓分配器的高壓油經過油管進入到M液壓動力機的油缸做功,應用液壓閥d1d2控制高壓油的進入,應用液壓閥d3d4控制液壓油排出,排出的液壓油進入a3回油箱,經過油管回到開始的a1回油箱,這樣不斷進行液壓油的循環應用。
H2轉換系統,應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,y1重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥J2和油管進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸,此時液壓閥f1開,液壓閥f2關閉,液壓閥f3關閉,液壓閥f4開,從液壓閥f1進入低壓油,從液壓閥f4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A2,然後經過油管進入到W液壓分配器;與此同時重力液壓蓄能器y3的低壓油經過液壓閥J6和油管進入到重力差液壓能源轉換器的K2反向油缸,此液壓閥E1開,液壓閥E2關閉,液壓閥E3關閉,液壓閥E4開,從液壓閥E1進入低壓油,從液壓閥E4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入液壓閥A2,然後經過油管進入W液壓分配器,W液壓分配器的高壓油經過油管進入M液壓動力機的油缸做功,應用液壓閥d1d2控制進入高壓油,應用液壓閥d3d4控制排出液壓油,排出的液壓油進入a3回油箱,經過油管回到開始的a2回油箱,這樣不斷進行液壓油的循環應用。
圖14是H1轉換系統和H2轉換系統交替進行轉換高壓油源互相供給各系統應用;H1轉換系統應用液壓動力機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,分別由L1L2L3L4L5L6L7L8液壓閥控制低壓油的進入和排出,然後根據需要進入到重力差液壓能源轉換器的N1油缸和N2油缸,N1正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,應用液壓閥X1X2X3X4進行控制,N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,應用液壓閥T1T2T3T4進行控制,N1油缸正向排出高壓油和N2油缸反向排出高壓油後產生了對稱力矩差,與此同時應用R1和R2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節,使轉子體上的整個對稱力矩達到對稱平衡力矩;此時應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角,N2正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,與此同時N1反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油;然後向右轉動180°角,N1正向油同時進入低壓油和排出高壓油,N2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油……這樣進行無限的循環轉換產生無限的巨大的液壓能源,液壓能量,液壓功,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到W液壓分配器,W液壓分配器供給H2轉換系統帶動低壓油泵的液壓動力機的高壓油源,供給帶動重力差液壓能源轉換器的S2液壓動力機的高壓油源,供給C1制動器和C2制動器的高壓油源,供給P1和P2對稱相等力矩調節裝置的高壓油源,供給若干液壓閥控制系統的高壓油源,供給總控制系統的高壓油源,供給帶動發電機的液壓動力機的高壓油源。
H2轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管分別進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,應用液壓閥J1J2J3J4J5J6J7J8控制低壓油的進入和排出,然後根據需要進入到重力差液壓能源轉換器的K1油缸和K2油缸,K1油缸正向同時進入低壓油和排出高壓油,應用液壓閥f1f2f3f4進行控制,K2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,應用液壓閥E1E2E3E4進行控制,K1正向油缸排出高壓油和K2反向油缸排出高壓油後轉子體上產生了對稱力矩差,與同時應用P1和P2對稱相等力矩調節裝置進行力矩調節,使轉子體上的對稱力矩差達到對稱平衡力矩;此時應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器向左轉動180°角,K2正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,K1反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油;然後向右轉動180°角,K1正向油缸同時進入低壓油和排出高壓油,K2反向油缸同時進入低壓油和排出高壓油……這樣進行無限的循環轉換產生無限的巨大的液壓能源,液壓能量,液壓功,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到W液壓分配器,W液壓分配器供給H1轉換系統帶動低壓油泵的液壓動力機的高壓油源,供給帶動重力差液壓能源轉換器的S1液壓動力機的高壓油源,供給Q1制動器和Q2制動器的高壓油源,供給R1和R2對稱相等力矩調節裝置的高壓油源,供給若干液壓閥控制裝置的高壓油源,供給總控制系統的高壓油源,供給帶動發電機的液壓動力機的高壓油源。
圖15是固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置;H1轉換系統應用液壓動力機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,B1重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥L2和管進入到重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸,此時液壓閥X1開,液壓閥X2關閉,液壓閥X3關閉,液壓閥X4開,從液壓閥X1進入低壓油,從液壓閥X4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入液壓閥A1,然後經過油管進入W液壓閥;與此同時B3重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥L6和油管進入到重力差液壓能源轉換器的N2反向油缸,此時液壓閥T1開,液壓閥T2關閉,液壓閥T3關閉,液壓閥T4開,從液壓閥T1進入低壓油,從液壓閥T4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A1,然後經過油管進入到W液壓閥;W液壓閥的高壓油經過油管進入到M液壓動力機的油缸做功,應用液壓閥d1d2控制高壓油進入;應用液壓閥d3d4控制液壓油的排出,排出的液壓油進入a3回油箱,經過油管回到開始的a1回油箱,這樣不斷進行液壓油的循環應用。
H2轉換系統應用液壓動力機帶動低壓油泵產生低壓油,分別進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,y1重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥J2和油管進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸,此時液壓閥f1開,液壓閥f2關閉,液壓閥f3關閉,液壓閥f4開,從液壓閥f1進入低壓油,從液壓閥f4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入到液壓閥A2,然後經過油管進入W液壓閥;與此同時y3重力液壓蓄能器的低壓油經過液壓閥J6和油管進入到重力差液壓能源轉換器的K2反向油缸,此時液壓閥E1開,液壓閥E2關閉,液壓閥E3關閉,液壓閥E4開,從液壓閥E1進入低壓油,從液壓閥E4排出高壓油,油缸中有活塞相隔,進入低壓油和排出高壓油是同時進行的,把進入低壓油的總壓力壓強和鋼重力塊傳遞給活塞的總壓力壓強轉換成了液壓功,液壓能量,液壓能源,高壓油,轉換的高壓油經過油管進入液壓油閥A2,然後經過油管進入到W液壓閥。W液壓閥的高壓油經過管進入M液壓動力機的油缸做功,應用液壓閥d1d2控制高壓油進入,應用液壓閥d3d4控制液壓油排出,排出的液壓油進入a3回油箱,經過油管回到開始的a2回油箱,這樣不斷進行液壓油的循環應用。
圖16是液壓動力機;1進油閥,2排油閥,3進油閥,4排油閥,5油缸,6活塞,7活塞杆,8導向缸,9導向活塞,10連杆,11軸承,12曲軸,13曲軸箱,14做功油缸,15做功油缸,16做功油缸,17做功油缸。應用4個液壓閥進行控制做功油缸的高壓油進入和液壓油的排出,當液壓閥1開進入高壓油,液壓閥2關閉,液壓閥3關閉,液壓閥4開,此時從液壓閥1進入的高壓油推動活塞向下運動做功,從液壓閥4排出液壓油;當液壓閥1關閉,液壓閥4關閉,從液壓閥3進入高壓油,液壓閥2開,此時從液壓閥3進入高壓油推動活塞向上運動做功,從液壓閥2排出液壓油;14和15兩個油缸同時進入高壓油做功,16和17兩個油缸同時進入高壓油做功,交替進行推動活塞,活塞杆,導向活塞,連杆做功,使曲軸旋轉運動做功,根據結構和做功原理可以應用多油缸組合,設計和製造若干種不同功率的液壓動力機。
權利要求
1.固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,其特徵是重力差液壓能源轉換器,轉子體中是中心軸,中心軸外是支承環,支承環外是多根支承柱,多根支承柱外是轉子體,轉子體上是4根定位導向柱,前面兩根定位導向柱,相對應的後面有兩根定位導向柱在豎直垂直的4根定位導向柱中間是N1正向油缸和鋼重力塊,油缸底部固定在轉子體上,油缸中的活塞與活塞杆固定,活塞杆的上端與鋼重力塊固定,鋼重力塊與4個橫杆固定,4個橫杆的另一端與4個導向環外固定,4根定位導向柱在4個導向環中,油缸的上端有一個進油閥和一個排油閥,下端有一個進油閥和一個排油閥,控制低壓油的進入和高壓油的排出,在豎直垂直的4根定位導向柱中間是N2反向油缸和鋼重力塊,油缸底部固定在轉子體上,油缸中的活塞與活塞杆固定,活塞杆的另一端與鋼重力塊固定,鋼重力塊與4個橫杆固定,4個橫杆的另一端與4個導向環外固定,4根定位導向柱在4個導向環中,油缸的上端有一個進油閥和一個排油閥,下端有一個進油閥和一個排油閥,控制低壓油的進入和高壓油的排出,在4根定位導向柱的上端是R1對稱相等力矩調節裝置,活銷的環外上固定有兩根長度相等的槓桿,槓桿的兩端固定有G1G2兩個重量相等的鋼重力塊,在槓桿上有一個活銷,活銷的環外與油缸中的活塞杆端部固定,油缸的底部與活銷的環外固定,活銷的環外固定在定位導向柱的側面,油缸上有4個液壓閥控制高壓油的進入和液壓油的排出,在4根定位導向柱的下端是R2對稱相等力矩調節裝置,在活銷的環外固定有兩根長度相等的槓桿,槓桿的兩端固定有V1V2兩個重量相等的鋼重力塊,在槓桿上有一個活銷的環外與油缸中的活塞杆端部固定,油缸的底部與活銷的環外固定,活銷的環外固定在定位導向柱的側面,油缸上有4個液壓閥控制高壓油的進入和液壓油的排出。
2.根據權利要求l其特徵是應用液壓動力機帶動重力差液壓能源鋼重力塊的重量等於重力,重力等於壓力,壓力和單位面積產生壓強,公式P=f/s,此時鋼重力塊的壓力壓強傳遞給活塞杆,活塞杆傳遞給活塞的壓力壓強,活塞傳遞給液壓油的壓力壓強,使液壓油具有壓力壓強,從液壓閥排出時就是高壓油,與此同時N2油缸在豎直垂直反向位置,反向的鋼重力塊的重量等於重力,重力等於壓力,壓力和單位面積產生壓強,公式P=f/s,此時鋼重力塊產生反向的壓力壓強傳遞給活塞杆,活塞杆反向傳遞給活塞的壓力壓強,活塞反向傳遞給液壓油的壓力壓強,從液壓閥排出時就是高壓油。
6.根據權利要求5其特徵是應用兩根大型鋼筋混凝土柱支承重力差液壓能源轉換器的轉子體,固定支承裝置,軸承座,軸承,中心軸,轉子體的中心軸兩端有Q1制動器和Q2制動器,中心軸的另一端與連軸器連接固定,連軸器與液壓動力機的曲軸端部連接固定。
7.固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,其特徵是H1轉換系統的重力差液壓能源轉換器轉動180°角停止後,Q1和Q2制動器同時進行制動,然後N1正向油缸和N2反向油缸同時排出高壓油,經過液壓閥和油管進入到W液壓分配器,經過W液壓分配器和油管進入到H2轉換系統的S2液壓動力機的油缸做功,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,此時創造了鋼重力塊的位差重力勢能條件,然後K1正向油缸和K2反向油缸同時排出高壓油時把鋼重力塊的位差重力勢能轉換成液壓能源,液壓功,H2轉換系統的重力差液壓能源轉換器停止後,C1和C2制動器同時進行制動,然後K1正向油缸和K2反向油缸同時排出高壓油,經過液壓閥和油管進入到W液壓分配器,經過W液壓分配器和油管進入到H1轉換系統的S1液壓動力機的油缸做功,帶動重力差液壓能源轉換器轉動180°角,此時創造了鋼重力塊的位差重力勢能條件,然後N1正向油缸和N2反向油缸同時排出高壓油時把鋼重力塊的位差重力勢能轉換成液壓能源,液壓功,H1轉換系統和H2轉換系統互相供給帶動重力差液壓能源轉換器的液壓動力機的高壓油源獲得無限的轉換循環,轉換產生無限的巨大的液壓能源,與此同時通過W液壓分配器互相供給各附屬系統的各個設備裝置的高壓油源,獲得密切配合,使能源轉換的主要設備達到循環轉換。
8.固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,其特徵是H1轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管進入到B1B2B3B4重力液壓蓄能器的油缸,然後進入到重力差液壓能源轉換器的N1正向油缸和N2反向油缸,每個油缸應用4個液壓閥控制低壓油的進入和高壓油的排出,排出的高壓油經過油管進入液壓閥A1,然後經過油管進入到W液壓分配器,W液壓分配器供給M液壓動力機的高壓油源,應用液壓閥d1d2控制進入高壓油,應用液壓閥d3d4控制液壓油排出,排出的液壓油進入a3回油箱,經過油管回到開始的a1回油箱,液壓油這樣進行不斷循環,H2轉換系統應用液壓動力機或者電動機帶動低壓油泵產生低壓油,經過油管進入到y1y2y3y4重力液壓蓄能器的油缸,然後進入到重力差液壓能源轉換器的K1正向油缸和K2反向油缸,每個油缸應用4個液壓閥控制低壓油的進入和高壓油的排出,排出的高壓油經過油管進入到液壓閥A2,然後經過油管進入到W液壓分配器,W液壓分配器供給M液壓動力機的高壓油源,應用液壓閥d1d2控制高壓油的進入,應用液壓閥d3d4控制液壓油排出,排出的液壓油的進入a3回油箱,經過油管回到開始的a2回油箱,液壓油這樣進行不斷循環。
9.液壓動力機其特徵是由液壓油缸,油缸上端有一個進油閥和一個排油閥,下端有一個進油閥和一個排油閥,控制高壓油進入和液壓油排出,有導向缸,導向活塞,連杆,曲軸,軸承,曲軸箱,高壓油管,低壓油管……等組成,油缸中的活塞杆上端與活塞固定,活塞杆下端與導向活塞固定,導向活塞與連杆連接,連杆與曲軸連接,根據此原理和結構可以實現任意多油缸組合成液壓動力機,設計製造若干種不同功率的液壓動力機。
10.重力液壓蓄能器其特徵是在油缸的下端有一個進油閥的油管與油泵連接,排油閥的油管與重力差液壓能源轉換器的油缸的進油閥油管連接,油缸中的活塞杆下端與活塞固定,活塞杆上端與鋼重力塊固定,油缸和鋼重力塊在4根定位導向柱中間,鋼重力塊與4根橫杆固定,4根橫杆的另一端與4個導向環外固定,4根定位導向柱在4個導向環中,4根定位導向柱的下端固定在鋼筋混凝土基礎上。
全文摘要
固體物質的重力轉換地液壓能源發電裝置,本發明屬於發電領域,是轉換新能源的裝置和發電裝置,發明了重力差液壓能源轉換器,應用液壓動力機帶動重力差液壓能源轉換器,創造位差重力勢能條件,排出高壓油時把鋼重力塊的位差重力勢能轉換成液壓能源,兩個轉換系統交替循環轉換獲得無窮無盡的巨大的液壓能源,供給各系統應用,供給液壓動力機做功,帶動發電機發電,實現小型中型大型發電,不需要任何燃料物質,不需要煤炭,不需要江河水源……不受任何能源供給條件限制。
文檔編號F03G7/00GK1199825SQ9610215
公開日1998年11月25日 申請日期1996年2月14日 優先權日1996年2月14日
發明者苟興忠 申請人:苟興忠

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