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正面正视图,兼顾内部透视,白底黑线无填充的线条画,专利插图风格。结构:一根垂直细长圆柱支撑立柱贯穿画面,底部虚线埋入地下,地面上方有地脚螺栓固定台;立柱中下部套有3~5个沿高度错落排布的水平集沙单元,

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2026.04.24
纵向剖面图,白底黑线无填充线条画,专利插图风格。自上而下沿竖直点划线中心线绘制,各结构依次衔接:上部为防二次起尘扰流盖,画尖端朝上的倒V形伞状顶盖61,两翼内侧画2-3条短斜线表示加强筋;顶盖边缘下方左右各画2-3片竖直矩形薄片为垂直挡风栅条62,上端固定下端悬空;相邻栅条间画虚线箭头蜿蜒Z形路径,标注为进气狭缝,箭头从外指向伞内再向下到收集斗,伞内用细点表示悬浮气载降尘颗粒。中上部接倒锥台形降尘收集斗5,斗壁为剖面斜线,内壁画短斜线表示光滑防粘涂层,斗内画向下弯曲短箭头示意颗粒滑落,斗壁处画回卷小箭头打叉表示二次起尘被阻挡,斗底收缩小圆口接下方导流管,连接处画法兰盘符号。中部导流管7剖面为平行竖线,管壁上部引出小方框为微型雾化器9,细线穿管内末端画小喷嘴标注雾化喷头10,喷射向下,前方画点状虚线和液滴符号表示雾化羽流覆盖横截面,喷雾下方画点簇絮状团块表示颗粒团聚,向下箭头指示加速沉降。下部导流管伸入广口集水瓶8内,瓶口留有间隙画短箭头示意排气,瓶内底部用点线面表示湿沉降沉积层,集水瓶外底部是水平托板,下方画方块标注第二重力传感器12,引线到虚线框标注控制与数据传输单元14,集水瓶外画大虚线框标示地下隔热仪器舱。所有标号引线整齐排列在图面右侧。纵向剖面图,白底黑线无填充线条画,专利插图风格。自上而下沿竖直点划线中心线绘制,各结构依次衔接:上部为防二次起尘扰流盖,画尖端朝上的倒V形伞状顶盖61,两翼内侧画2-3条短斜线表示加强筋;顶盖边缘下方左右各画2-3片竖直矩形薄片为垂直挡风栅条62,上端固定下端悬空;相邻栅条间画虚线箭头蜿蜒Z形路径,标注为进气狭缝,箭头从外指向伞内再向下到收集斗,伞内用细点表示悬浮气载降尘颗粒。中上部接倒锥台形降尘收集斗5,斗壁为剖面斜线,内壁画短斜线表示光滑防粘涂层,斗内画向下弯曲短箭头示意颗粒滑落,斗壁处画回卷小箭头打叉表示二次起尘被阻挡,斗底收缩小圆口接下方导流管,连接处画法兰盘符号。中部导流管7剖面为平行竖线,管壁上部引出小方框为微型雾化器9,细线穿管内末端画小喷嘴标注雾化喷头10,喷射向下,前方画点状虚线和液滴符号表示雾化羽流覆盖横截面,喷雾下方画点簇絮状团块表示颗粒团聚,向下箭头指示加速沉降。下部导流管伸入广口集水瓶8内,瓶口留有间隙画短箭头示意排气,瓶内底部用点线面表示湿沉降沉积层,集水瓶外底部是水平托板,下方画方块标注第二重力传感器12,引线到虚线框标注控制与数据传输单元14,集水瓶外画大虚线框标示地下隔热仪器舱。所有标号引线整齐排列在图面右侧。
结合以下四个主要部分生成供暖循环水压强的余能发电装置示意图(1)限流文丘里管主体:整体由进口稳流段、收缩增速段、喉道细管段、扩散稳压段及测压接口组成,结构沿流体流向依次布置。进口稳流段用于消除管网来流扰动,保证水流均匀稳定进入;收缩增速段通过流道截面逐步收缩,将剩余压头转化为流体动能,实现水流加速;喉道细管段为最小截面区域,可形成稳定高速流场,为能量转换提供基础条件;扩散稳压段通过截面渐扩实现流体压力平稳恢复,减小管路阻力损失;测压接口用于实时采集压差信号,整套结构可同步实现限流、增速、压差稳定与压力恢复的核心功能。 (2)细管内置佩尔顿水轮机:主要由轻量化转轮、切向定向喷嘴、支撑轴承及非接触密封结构构成,整体紧凑封装于文丘里喉道细管内部,不突出管道外壁,不占用额外安装空间。轻量化转轮可降低启动阻力,适应低压差工况;切向定向喷嘴实现高速流体精准切向冲击,提升能量转换效率;支撑轴承保证转轮旋转平稳、摩擦损耗低;非接触密封结构有效防止介质渗漏与部件磨损,整体可高效将流体动能转化为旋转机械能。 (3)发电与储能模块:以微型永磁同步发电机为核心,配套整流稳压电路、超级电容或锂电池及输出接口组成。微型永磁同步发电机与水轮机同轴连接,将机械能直接转换为电能;整流稳压电路对输出电能进行整流、滤波与稳压处理,保证电压稳定可靠;超级电容或锂电池实现电能缓冲存储与平稳输出,避免波动;输出接口可直接为低压直流负载供电,实现供暖余能的就地利用与稳定供给。 (4)辅助监测单元:由压差传感器、流量传感器、转速与功率采集模块组成,用于实现系统工况实时监测与安全保护。压差传感器实时采集文丘里管进出口压差,反映管网剩余压头状态;流量传感器监测管道实时流量,确保系统在设计工况内运行;转速与功率采集模块同步检测水轮机转速、发电机输出功率等关键参数,实现运行数据可视化,并为过载保护、异常停机、智能调节提供数据依据,保障系统长期稳定安全运行。结合以下四个主要部分生成供暖循环水压强的余能发电装置示意图(1)限流文丘里管主体:整体由进口稳流段、收缩增速段、喉道细管段、扩散稳压段及测压接口组成,结构沿流体流向依次布置。进口稳流段用于消除管网来流扰动,保证水流均匀稳定进入;收缩增速段通过流道截面逐步收缩,将剩余压头转化为流体动能,实现水流加速;喉道细管段为最小截面区域,可形成稳定高速流场,为能量转换提供基础条件;扩散稳压段通过截面渐扩实现流体压力平稳恢复,减小管路阻力损失;测压接口用于实时采集压差信号,整套结构可同步实现限流、增速、压差稳定与压力恢复的核心功能。
(2)细管内置佩尔顿水轮机:主要由轻量化转轮、切向定向喷嘴、支撑轴承及非接触密封结构构成,整体紧凑封装于文丘里喉道细管内部,不突出管道外壁,不占用额外安装空间。轻量化转轮可降低启动阻力,适应低压差工况;切向定向喷嘴实现高速流体精准切向冲击,提升能量转换效率;支撑轴承保证转轮旋转平稳、摩擦损耗低;非接触密封结构有效防止介质渗漏与部件磨损,整体可高效将流体动能转化为旋转机械能。
(3)发电与储能模块:以微型永磁同步发电机为核心,配套整流稳压电路、超级电容或锂电池及输出接口组成。微型永磁同步发电机与水轮机同轴连接,将机械能直接转换为电能;整流稳压电路对输出电能进行整流、滤波与稳压处理,保证电压稳定可靠;超级电容或锂电池实现电能缓冲存储与平稳输出,避免波动;输出接口可直接为低压直流负载供电,实现供暖余能的就地利用与稳定供给。
(4)辅助监测单元:由压差传感器、流量传感器、转速与功率采集模块组成,用于实现系统工况实时监测与安全保护。压差传感器实时采集文丘里管进出口压差,反映管网剩余压头状态;流量传感器监测管道实时流量,确保系统在设计工况内运行;转速与功率采集模块同步检测水轮机转速、发电机输出功率等关键参数,实现运行数据可视化,并为过载保护、异常停机、智能调节提供数据依据,保障系统长期稳定安全运行。
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