BE893336A - Energy storage and conversion system - uses wind, hydraulic and solar primary sources, used subsequently for water electrolysis and then gas combustion - Google Patents

Energy storage and conversion system - uses wind, hydraulic and solar primary sources, used subsequently for water electrolysis and then gas combustion Download PDF

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BE893336A
BE893336A BE0/208203A BE208203A BE893336A BE 893336 A BE893336 A BE 893336A BE 0/208203 A BE0/208203 A BE 0/208203A BE 208203 A BE208203 A BE 208203A BE 893336 A BE893336 A BE 893336A
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    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/133Renewable energy sources, e.g. sunlight

Abstract

Energy from wind, hydraulic and solar sources is captured, and stored by first converting it into electricity. Wind energy drives a windmill which in turn rotates a generator, similarly hydraulic sources are tapped using generators while solar radiation is converted directly into electricity using photo-electric collectors. The electrical energy so obtd. is stored by converting it into chemical energy by the electrolysis of water; by collecting separately the gases released at anode and cathode at a pressure of 200 bars, gas cylinders of oxygen and hydrogen are obtd. The chemical energy is stored in the gases is then released by combustion, either directly in boilers, ovens or similar or converted back into electricity in a generator driven by a hydrogen fuelled gas turbine.

Description

       

   <EMI ID=1.1> 

ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES DOUCES, CONSERVATION PARELECTROLYSE ET UTILISATION GENERALISEE

  
Les énergies douces sont l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique ; elles seront utilisées soit ensembles soit séparément, soit accouplées suivant les situations rencontrées.

  
I. L'ensemble collecteur dénergiesdouces peut être contitué ;

  
soit par une éolienne qui peut être classique ou d'une éolienne a axe vertical qui est ]a première partie de la présente invention accouplée avec un h&#65533;leostat photovoltaïque semi-statique ou accouplée avec une turbine hydr'ulique, ces ensembles capteurs d'énergies douces seront utilsés pour produire de l'électricité

  
 <EMI ID=2.1> 

  
Le but de l'accouplement est de capter de l'énergie de la manière la plus continue possible, Afin de réduire le vol-urne de stockage.

  
Le plus souvent la turbine hydraulique sera employée seule ou accouplée avec une autre source d'énergie naturelle.

  
 <EMI ID=3.1> 

  
a former un arret des panneau mobiles en plastique ondulés ,

  
et aussi conçu de telle sorte a faire partie d'une boite central'

  
 <EMI ID=4.1> 

  
transmettra au moins à deux génératrices.

  
La génératrice la plus petite sera actionnée directement par un jeu multiplicateur de poulies et courroies, la seconde -olus

  
 <EMI ID=5.1> 

  
que par vent très fort la seconde joue le rôle de ralentissement tout en produisant de l'électricité dont l'énergie sera stockée suivant le principe du présent ensemble. 

  
r ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES DOUCES, CONSERVATION PAR

  
 <EMI ID=6.1> 

  
Ceci constitue le premier avantage de 1' éolienne à axe vertical. Le second avantage est de pouvoir utiliser cette éolienne sur n'importe quel immeuble et même sur des bateaux et de pouvoir multiplier les étages jusqu'à la même hauteur que celle des voiles si celà s'avérait nécessaire

  
L'utilisation sur un 'bateau permet de capter l'énergie éolienne sans changer de cap

  
Sur les immeubles ilest possible de multiplier lés étages de l'éolienne jusqu'à la limite de la stabilité de l'ensemble d'appui et de l'éolienn&#65533; elle même..

  
L'hélice de l'éolienne à axe vertical est constitué d'un ou

  
 <EMI ID=7.1> 

  
d'une cage centrale en alluminium décrite ci-dessus et d'une charpente octogonale en alluminium avec trois niveaux constitués en ondulés en matière plastique ou similaire*

  
Les panneaux mobiles sont reliés deux à deux par un système de cornières en alluminium fixé sur un axe horizontal de manière

  
a constituer deux plans opposés formant un angle de 90[deg.] l'un

  
par rapport à l'autre.

  
La fixation de l'axe vertical de transmission vers les géneratrice au plan horizontal inférieur de l'hélice permet aux axes horizontaux des deux fois quatre panneaux capteurs d'être articulé

  
 <EMI ID=8.1> 

  
Les capteurs sont bloqués par les plans horizontaux et les montant verticaux et les battées supérieurs . 

  
Un coté de l'octogone est povssé par le vent tandis que l'autre coté est utilisé pour relever les panneaux opposés qui deviennent des capteurs de la force produite par le vent.

  
Les axes horizontaux sont les organes transmetteurs de ce mouvement tant aux plans ou plateaux horizontaux et à l'axe vertical de l'éolienne, qu' aux capteurs de la force du vent.

  
les axes horizontaux sont fixés à la charpente en alluminium

  
de l'octogone par des roulements à billes étanches ne nécessitant

  
 <EMI ID=9.1>  

  
 <EMI ID=10.1> 

ELECTROLYSE ET UTILISATION CENTRALISEE.____________

  
La charpente de l'octogone et de la cage centrale transmettent air.si 1 énergie éolienne à l'axe vertical et aux génératrices.  L'ensemble est équilibré à sa partie centrale par une butée à roulement à bille étanche et par une couronne de roulementsà billes étanches s'appuiant sur la charpente métallique de support.

  
Remarques et revendications

  
Vu la disposition de cette hélice, la possibilité d'augmenter

  
 <EMI ID=11.1> 

  
est possible de disposer d'une force importante, dans ces conditions l'application de la présente hélice peut être revendiquée

  
dans tous les cas d'application domestique et industrielle.

  
 <EMI ID=12.1> 
(feuille de dessin n[deg.] 1détail H )

  
l'héléostat photovoltaïque semi statique est constitué de

  
 <EMI ID=13.1> 

  
incliné vers le levant et ensuite par le plan orienté face

  
au midi qui sera producteur d'électricité avec le premier.

  
Au fur et à mesure que le soleil monte les deux premiers

  
plans et ensuite les trois plans seront producteurs d'électricité avec la pointe maximum journalière à l'heure de midi.

  
 <EMI ID=14.1> 

  
Un système de verrin hydraulique ou de crémaillère avec moteur électrique pas à pas, commandé par une minuterie et dispositif de retour électronique avec correction manuelle, percettera

  
 <EMI ID=15.1> 

  
L'avantage de l'héléostat photovoltaïque semistatique est de placer les plans capteurs le plus possible face au soleil tout en utilisant un minimum d'énergie. 

  
 <EMI ID=16.1> 

  
hydroélectrique ne sera utilisée que là où il sera possible de l'employer.

  
 <EMI ID=17.1> 

  
on y adjoint des bombonnes où l'hydrogène et l'oxygène sont conserves séparément, <EMI ID=18.1> 

  
produira de l'hydrogène. 

ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES DOUONS, CONSERVATION PAR

  
 <EMI ID=19.1> 

  
Il y aura une série de serpentin en fer par roseau d'électricité ( 1 ou 2 pour l'électricité éolienne, 1 pour l'électricité

  
 <EMI ID=20.1> 

  
sodium ou de chlorure de potassium.

  
Le mélange devra être prépare par du personnel spécialisé en raison du dégagement de chlore.

  
 <EMI ID=21.1> 

  
La conduite de remplissage sera équipé d'une soupape antiretour empêchant le refoulement de l'eau lorsque la pression dans le voltamètre dépasse la pression dans la conduite.

  
Cette soupape antiretour devra résister à un refoulement

  
d'au moin 200 bars.

  
 <EMI ID=22.1> 

  
bombonnes et dans le voltamètre augmente et le volume d'eau diminue, si la pression dans le votamètre ou dans les bombonnes dépasse 200 bars les quatre soupapes de sécurité s'ouvriront

  
 <EMI ID=23.1> 

  
suivantes/ 

  
 <EMI ID=24.1> 

  
2[deg.]) Le volume de stockage des deux gaz étant exactement deux fois plus important pour l'hydrogène et les soupapes de sécurité s'ouvrant toutes à exactement 200 brs la pression sera identique du côté de l'anode et de la cathode, le niveau de communication des deux réservoirs étant inférieur d'au moin &#65533;cm du niveau inférieur des anodes etcathodes

  
la communication des deux gaz semble impossible, ce.-pendant une soupape de sécurité à double effet sera installée dans le tuyau de communication des deux réservoirs.

  
Si d'un côté ou de l'autre du voltamètre la pression augmente

  
 <EMI ID=25.1> 

  
utilisation.

  
Le raccordement des deux réservoirs devra donc obligatoirement être équipé de cette soupape a double effet et se situer à

  
un niveau de 5 cm au minimum sous celui des serpentins en fer. En principe le remplissage du voltamètre ne se fera que si

  
 <EMI ID=26.1> 

  
temps a déterminer apres expérience il sera indispensable

  
de procéder au nettoyage du voltamètre, de contrôler son état et surtout tous l*s organes travaillant a haute pression ainsi que l'état de l'isolation électrique intérieur, ensuite

  
 <EMI ID=27.1> 

  
recommencer.

  
C'est pour permettre cette opération que deux vannes d'isolement avec purgeur degaz seront installées à la sortie du voltamètre.

  
 <EMI ID=28.1> 

  
la feuile de dessin 2 montre le voltamètre avec ses différentes circuits ainsi le stockage par bombonnes.

  
b) Les Bombonnes de stockage

  
 <EMI ID=29.1> 

  
identiques pour l'oxygène à une pression de 200 bars, Chaque bombonne erra équipée à l'entrée et à la sortis de vannes manuelles ayant pour but de permettre le remplacement

  
 <EMI ID=30.1>  

  
 <EMI ID=31.1> 

  
que les conduites de raccordement entre les bombonnes et le voltamètre, résister à un** pression minimum de 264 bars.

  
 <EMI ID=32.1> 

  
bars une seconde soupape de sécurité sera installée avec le manomètre de contrôle de pression et s'ouvrira aussi à

  
 <EMI ID=33.1> 

  
maximum de résistance des matériaux employer et air-si d'éviter l'explosion de l'ensemble.

  
Ces soupapes de sécurité peuvent être équipées de contacteurs électrique à relais coupant tous les circuits électrique de

  
 <EMI ID=34.1> 

  
ouvrait les conduite d'hydrogène et d'oxygène suivant les besoins de l'utilisation.

  
 <EMI ID=35.1> 

  
s'est imposée en raison de la présence de la soupape a double effet dans la conduite de communication des deux cylindres,

  
 <EMI ID=36.1>   <EMI ID=37.1> 

ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES DOUCES; CONSERVATION PARELECTROLYSE ET UTILISATION GENERALISEE

REMARQUES ET REVENDICATIONS

  
 <EMI ID=38.1> 

  
serai statique font partie du présent brevet d'invention.

  
 <EMI ID=39.1> 

  
alimentation en énergie du chauffage central, de la force motrice pour la production d'électricité, comme producteur d'oxygène* et d'hydrogène pomme carburant de turbine oxhydrique et la production d'hydrogène pour les moteurs à explosion fonctionnant à l'hydrogène, l'hydrogène et l'oxygène utilisé en quantité égale pour alimenter des'brûleurs oxhydrique pour le chauffage central, de fours, de cuisinières et de réchauds.

  
 <EMI ID=40.1> 

  
l'électricité provenant de l'énergie éolienne ou solaire, ceci prouve donc bien que nous possédons,ici, le réservoir

  
 <EMI ID=41.1> 

  
Ce moteur entraînera une génératrice ou un alternateur qui produira de l'électricité pour tout usage domestique, ycompris le chauffage central ou tout autre usage qui si l'on construit

  
 <EMI ID=42.1>  

ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES DOUCES, CONSERVATION PAR

  
 <EMI ID=43.1> 

  
Dans la présente partie de l'invention on utilise une simple turbine à l'entrée de laquelle urne petite chambre d'explosion
(CHEZ) est réalisée.

  
Dans cette chambre en fait entrer H2 par deux injecteurs identiques, et 0 par un troisième injecteur, la pression étant la même pour les deux gaz on réalise dans la chambre d'explosion exactement un mélange de H20, deux bougies a étincelle continue

  
 <EMI ID=44.1> 

  
Après refroidissement l'&#65533;au se reconstitue, ce qui signifie qu'on peut tenter d'utiliser l'échappement de la turbine

  
 <EMI ID=45.1> 

  
Le fonctionnement sera assuré s'il a formation dams le fond du voltamètre chambre de détende dans laquelle le sodium ou le potassium permetra avec l'électricité une nouvelle

  
 <EMI ID=46.1>  

  
 <EMI ID=47.1> 

ELECTROLYSE ET UTILISATION GENERALISEE.

  
La vitesse de rotation de la turbine moteur oxhydrique sera

  
 <EMI ID=48.1> 

  
et des gaz de retour de l'échappement voltamère chambre de détente ou le volet de réglage de débit sera placé directement avant le comresaeur.

  
 <EMI ID=49.1> 

  
pression sera réglée de façon à assurer la vitesse maximum de la génératrice (GE) ou de l'alternateur.

  
 <EMI ID=50.1> 

  
H20 gaz le réglage de la vitesse sera adaptée à l'usage que l'on veut affaire.

  
 <EMI ID=51.1> 

  
doit employer, et de réaliser un système de démarrage et d'arrêt automatique de la turbine moteur oxydrique de manière à ]ne

  
 <EMI ID=52.1> 

  
production d'électricité dans une maisor. d'habitation dans des immeubles divers, dans l'industrie

  
2[deg.]) Comme moteur dans l'industrie, la marine.

  
 <EMI ID=53.1> 

  
pas impossible, le problème a résoudre est l'utilisation de deux gaz à très haute pression (200 bars ) ce qui impose

  
 <EMI ID=54.1>  

  
 <EMI ID=55.1> 

  
à la traction ainsi que la récupération des gaz utile puisse réduira le volume desgaz a emporter.

  
 <EMI ID=56.1> 

  
affirmer avec certitude que l'emploi d'une turbine moteur oxhydrique peut dans l'ensemble collecteur d'énergies douces permettre à un bateau de traveser un océan sans changer de cap, et qu'un moteur de ce type peut très bien fonctionner d'une

  
 <EMI ID=57.1> 

  
présente inventiez..

  
Ici l'énergie est transformée en chaleur par combustion de H2 + 02, si ce principe existe déjà dans les chalumeaux

  
 <EMI ID=58.1> 

  
central ou d'une cuisinière ou d'un.réchaud tous les dispositifs de sécurité et de commande automatique qui sont, les vannes

  
 <EMI ID=59.1> 

  
posés l'extérieur, les conduites d'amenée à proximité

  
des poirts de consommation seront intérieur, à chaque entrée

  
 <EMI ID=60.1> 

  
obligatoirement à l'extérieur car elles seront toujours sous pression et en cas de fuite tout accident peut ainsi être écarté. 

  
 <EMI ID=61.1> 

ELECTROLYSE, ET UTILISATION GENERALISES.

  
 <EMI ID=62.1> 

  
soit l'hydrogène, soit l'hydrogène et l'oxygène nécessaire aux véhicules qui risquent de fonctionner de cette façon d'ici

  
 <EMI ID=63.1>  

  
 <EMI ID=64.1>  

  
 <EMI ID=65.1>   <EMI ID=66.1> 

  
satisfaire aux besoins d'énergie mondiale est possible a partir de ce principe"  <EMI ID=67.1> 

  
acétylène a partir de certaines énergies douces ne pourrait pas être une deuxième solution au problème énergétique général actuelo

  
 <EMI ID=68.1> 

  
Si le présent ensemble risque de se dévolopper, l'avenir sera prometteur, mais si le contraire se produit, je ne: vois pas où l'avenir conduira notre planète.

  
 <EMI ID=69.1>  

ENSEMBLE COLLECTEUR D'ENERGIES POUCES, CONSERVATION PARELECTROLYSE ET UTILISATION GENERALISEE.

  
dont le but est pouvoir utiliser une éolienne partout

  
 <EMI ID=70.1> 

  
ux bateau, la première partie du présent brevet est une description améliorée de cette éolienne à axe vertical.

  
 <EMI ID=71.1> 

  
solution possibles, je mesuis orienté vers l'oxygène et l'hydrogène.

  
 <EMI ID=72.1> 

  
3[deg.]) Invention de la turbine moteur oxhydrique à explosion 4[deg.]) Invention des brûleurs et becs spéciaux pour le chauffage

  
 <EMI ID=73.1>  

INVENTION

  
 <EMI ID=74.1> 

  
S Secteur

  
D Diode

  
 <EMI ID=75.1> 

  
TH Thermostat

  
C Compresseur

  
SDE Soupape double effet



   <EMI ID = 1.1>

GENTLE ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY, ELECTROLYSIS PRESERVATION AND GENERALIZATION

  
Soft energies are wind power, solar power and hydro power; they will be used either together or separately, or coupled according to the situations encountered.

  
I. The soft energy collector assembly can be created;

  
either by a wind turbine which may be conventional or by a vertical axis wind turbine which is the first part of the present invention coupled with a semi-static photovoltaic thermostat or coupled with a hydr'ulic turbine, these sensor assemblies of soft energies will be used to generate electricity

  
 <EMI ID = 2.1>

  
The purpose of the coupling is to capture energy in the most continuous way possible, in order to reduce the storage ballot box.

  
Most often the hydraulic turbine will be used alone or coupled with another source of natural energy.

  
 <EMI ID = 3.1>

  
to form a stop of the movable corrugated plastic panels,

  
and also designed to be part of a central box '

  
 <EMI ID = 4.1>

  
transmit at least two generators.

  
The smallest generator will be operated directly by a multiplier set of pulleys and belts, the second -olus

  
 <EMI ID = 5.1>

  
that in very strong wind the second plays the role of slowing down while producing electricity whose energy will be stored according to the principle of the present set.

  
r SOFT ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY, CONSERVATION BY

  
 <EMI ID = 6.1>

  
This is the first advantage of the vertical axis wind turbine. The second advantage is to be able to use this wind turbine on any building and even on boats and to be able to multiply the stages up to the same height as that of the sails if that proves necessary.

  
Use on a boat allows you to capture wind energy without changing course

  
On buildings it is possible to multiply the wind turbine stages up to the limit of the stability of the support assembly and the wind turbine &#65533; herself..

  
The propeller of the vertical axis wind turbine consists of one or

  
 <EMI ID = 7.1>

  
a central aluminum cage described above and an octagonal aluminum frame with three levels made of corrugated plastic or similar *

  
The movable panels are connected two by two by a system of aluminum angles fixed on a horizontal axis so

  
to constitute two opposite planes forming an angle of 90 [deg.] one

  
compared to each other.

  
The fixing of the vertical axis of transmission towards the generator to the lower horizontal plane of the propeller allows the horizontal axes of the two four sensor panels to be articulated

  
 <EMI ID = 8.1>

  
The sensors are blocked by the horizontal planes and the vertical uprights and the upper flaps.

  
One side of the octagon is povssé by the wind while the other side is used to raise the opposite panels which become sensors of the force produced by the wind.

  
The horizontal axes are the transmitting organs of this movement both to the horizontal planes or plates and to the vertical axis of the wind turbine, as well as to the wind force sensors.

  
the horizontal axes are fixed to the aluminum frame

  
of the octagon by sealed ball bearings not requiring

  
 <EMI ID = 9.1>

  
 <EMI ID = 10.1>

ELECTROLYSIS AND CENTRALIZED USE .____________

  
The frame of the octagon and the central cage transmit air.si 1 wind energy to the vertical axis and to the generators. The assembly is balanced at its central part by a sealed ball bearing stop and by a ring of sealed ball bearings supported on the metal support frame.

  
Remarks and claims

  
Given the arrangement of this propeller, the possibility of increasing

  
 <EMI ID = 11.1>

  
is possible to have a large force, under these conditions the application of this propeller can be claimed

  
in all cases of domestic and industrial application.

  
 <EMI ID = 12.1>
(drawing sheet n [deg.] 1detail H)

  
the semi static photovoltaic helostat consists of

  
 <EMI ID = 13.1>

  
inclined towards the east and then by the facing plane

  
at noon which will be the producer of electricity with the first.

  
As the sun goes up the first two

  
plans and then the three plans will produce electricity with the maximum daily peak at noon time.

  
 <EMI ID = 14.1>

  
A hydraulic cylinder or rack system with electric stepper motor, controlled by a timer and electronic feedback device with manual correction, will percet

  
 <EMI ID = 15.1>

  
The advantage of the semistatic photovoltaic helidostat is to place the collector planes as much as possible facing the sun while using a minimum of energy.

  
 <EMI ID = 16.1>

  
hydroelectric will only be used where it can be used.

  
 <EMI ID = 17.1>

  
cylinders are added to which hydrogen and oxygen are kept separately, <EMI ID = 18.1>

  
will produce hydrogen.

DOUON ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY, CONSERVATION BY

  
 <EMI ID = 19.1>

  
There will be a series of iron coils per reed of electricity (1 or 2 for wind electricity, 1 for electricity

  
 <EMI ID = 20.1>

  
sodium or potassium chloride.

  
The mixture must be prepared by specialized personnel due to the release of chlorine.

  
 <EMI ID = 21.1>

  
The filling line will be fitted with a non-return valve preventing backflow of water when the pressure in the voltameter exceeds the pressure in the line.

  
This non-return valve must resist backflow

  
at least 200 bars.

  
 <EMI ID = 22.1>

  
cylinders and in the voltameter increases and the volume of water decreases, if the pressure in the votameter or in the cylinders exceeds 200 bars the four safety valves will open

  
 <EMI ID = 23.1>

  
following /

  
 <EMI ID = 24.1>

  
2 [deg.]) The storage volume of the two gases being exactly twice as large for hydrogen and the safety valves all opening at exactly 200 brs the pressure will be identical on the side of the anode and the cathode , the communication level of the two tanks being at least ½ cm lower than the lower level of the anodes and cathodes

  
the communication of the two gases seems impossible, during a double effect safety valve will be installed in the communication pipe of the two tanks.

  
If the pressure increases on either side of the voltameter

  
 <EMI ID = 25.1>

  
use.

  
The connection of the two tanks must therefore be equipped with this double-acting valve and be located at

  
a level of at least 5 cm below that of the iron coils. In principle, the voltameter will only be filled if

  
 <EMI ID = 26.1>

  
time to be determined after experience it will be essential

  
to clean the voltameter, to check its condition and especially all the organs working at high pressure as well as the condition of the interior electrical insulation, then

  
 <EMI ID = 27.1>

  
restart.

  
It is to allow this operation that two isolation valves with gas trap will be installed at the outlet of the voltameter.

  
 <EMI ID = 28.1>

  
drawing sheet 2 shows the voltameter with its different circuits and storage by cylinders.

  
b) Storage bottles

  
 <EMI ID = 29.1>

  
identical for oxygen at a pressure of 200 bars, Each erra canister fitted at the inlet and outlet of manual valves intended to allow replacement

  
 <EMI ID = 30.1>

  
 <EMI ID = 31.1>

  
as the connection lines between the cylinders and the voltameter, withstand a minimum pressure of 264 bars.

  
 <EMI ID = 32.1>

  
bars a second safety valve will be installed with the pressure control manometer and will also open at

  
 <EMI ID = 33.1>

  
maximum resistance of the materials used and air-if to avoid the explosion of the assembly.

  
These safety valves can be fitted with electrical relay contactors cutting all the electrical circuits of

  
 <EMI ID = 34.1>

  
opened the hydrogen and oxygen pipes according to the needs of the use.

  
 <EMI ID = 35.1>

  
imposed due to the presence of the double-acting valve in the communication line of the two cylinders,

  
 <EMI ID = 36.1> <EMI ID = 37.1>

SOFT ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY; PARELECTROLYSIS PRESERVATION AND GENERALIZED USE

REMARKS AND CLAIMS

  
 <EMI ID = 38.1>

  
will be static are part of this invention patent.

  
 <EMI ID = 39.1>

  
power supply of central heating, of the driving force for the production of electricity, as producer of oxygen * and hydrogen apple fuel of oxyhydrogen turbine and production of hydrogen for the combustion engines operating on hydrogen, hydrogen and oxygen used in equal quantities to supply oxy-fuel burners for central heating, ovens, stoves and stoves.

  
 <EMI ID = 40.1>

  
electricity from wind or solar energy, so this proves that we have the tank here

  
 <EMI ID = 41.1>

  
This engine will drive a generator or alternator which will produce electricity for all household use, including central heating or any other use which if built

  
 <EMI ID = 42.1>

GENTLE ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY, CONSERVATION BY

  
 <EMI ID = 43.1>

  
In this part of the invention, a simple turbine is used at the entrance of which is a small explosion chamber.
(CHEZ) is done.

  
In this chamber makes H2 enter by two identical injectors, and 0 by a third injector, the pressure being the same for the two gases one produces in the explosion chamber exactly a mixture of H20, two spark plugs continues

  
 <EMI ID = 44.1>

  
After cooling the &#65533; replenishes, which means that we can try to use the turbine exhaust

  
 <EMI ID = 45.1>

  
The operation will be ensured if it has formed in the bottom of the voltameter expansion valve in which the sodium or potassium will allow with the electricity a new

  
 <EMI ID = 46.1>

  
 <EMI ID = 47.1>

ELECTROLYSIS AND GENERALIZED USE.

  
The rotational speed of the oxyhydrogen motor turbine will be

  
 <EMI ID = 48.1>

  
and return gases from the voltammer exhaust expansion chamber or the flow adjustment flap will be placed directly before the comresaeur.

  
 <EMI ID = 49.1>

  
pressure will be adjusted to ensure the maximum speed of the generator (GE) or the alternator.

  
 <EMI ID = 50.1>

  
H20 gas the speed setting will be adapted to the use you want to deal with.

  
 <EMI ID = 51.1>

  
must employ, and realize an automatic starting and stopping system of the oxy-engine turbine so as not to]

  
 <EMI ID = 52.1>

  
electricity production in a house. living in various buildings, in industry

  
2 [deg.]) As an engine in industry, the navy.

  
 <EMI ID = 53.1>

  
not impossible, the problem to solve is the use of two gases at very high pressure (200 bar) which requires

  
 <EMI ID = 54.1>

  
 <EMI ID = 55.1>

  
traction and recovery of useful gases can reduce the volume of gas to take away.

  
 <EMI ID = 56.1>

  
assert with certainty that the use of an oxyhydrogen motor turbine can, on the whole, collect fresh energy to allow a boat to cross an ocean without changing course, and that an engine of this type can function very well a

  
 <EMI ID = 57.1>

  
present invent ..

  
Here the energy is transformed into heat by combustion of H2 + 02, if this principle already exists in the torches

  
 <EMI ID = 58.1>

  
central or a stove or a stove. all the safety and automatic control devices which are, the valves

  
 <EMI ID = 59.1>

  
laid outside, nearby supply lines

  
consumption poirts will be inside, at each entry

  
 <EMI ID = 60.1>

  
necessarily outside because they will always be under pressure and in the event of a leak, any accident can be ruled out.

  
 <EMI ID = 61.1>

ELECTROLYSIS, AND GENERALIZED USE.

  
 <EMI ID = 62.1>

  
either hydrogen, or the hydrogen and oxygen needed by vehicles that may run this way from here

  
 <EMI ID = 63.1>

  
 <EMI ID = 64.1>

  
 <EMI ID = 65.1> <EMI ID = 66.1>

  
meeting global energy needs is possible from this principle "<EMI ID = 67.1>

  
acetylene from certain soft energies could not be a second solution to the current general energy problem

  
 <EMI ID = 68.1>

  
If the present set is likely to develop, the future will be promising, but if the opposite occurs, I do not see where the future will lead our planet.

  
 <EMI ID = 69.1>

POUCES ENERGY COLLECTOR ASSEMBLY, ELECTROLYSIS CONSERVATION AND GENERALIZED USE.

  
whose goal is to be able to use a wind turbine everywhere

  
 <EMI ID = 70.1>

  
ux boat, the first part of this patent is an improved description of this vertical axis wind turbine.

  
 <EMI ID = 71.1>

  
possible solution, I am oriented towards oxygen and hydrogen.

  
 <EMI ID = 72.1>

  
3 [deg.]) Invention of the oxyhydrogen explosion engine turbine 4 [deg.]) Invention of burners and special burners for heating

  
 <EMI ID = 73.1>

INVENTION

  
 <EMI ID = 74.1>

  
S Sector

  
D Diode

  
 <EMI ID = 75.1>

  
TH Thermostat

  
C Compressor

  
SDE Double acting valve


    
BE0/208203A 1982-05-28 1982-05-28 Energy storage and conversion system - uses wind, hydraulic and solar primary sources, used subsequently for water electrolysis and then gas combustion BE893336A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0207122B1 (en) * 1985-01-03 1991-06-12 THOMAS, Iorwerth Gas generator of an engine
FR2894256A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-08 Jean Cunin Stand-alone portable installation for the production of hydrogen utilizing a renewable natural energy source

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0207122B1 (en) * 1985-01-03 1991-06-12 THOMAS, Iorwerth Gas generator of an engine
FR2894256A1 (en) * 2005-12-01 2007-06-08 Jean Cunin Stand-alone portable installation for the production of hydrogen utilizing a renewable natural energy source

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