DE102008008775A1 - Kapillarkraftwerk - Google Patents

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    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
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    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F03B13/06Stations or aggregates of water-storage type, e.g. comprising a turbine and a pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Abstract

Kapillarkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie, wie es im beigefügten Technologieschema und der Beschreibung dargestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Flüssigkeit mit Hilfe des Kapillareffektes (in einem Kapillarmaterial) auf die gewünschte Speicherhöhe befördert wird.

Description

  • 1. Das Kapillarkraftwerk hat das Ziel kostengünstig Strom zu erzeugen.
  • 2. Die Kosten entstehen im wesentlichen aus Bau- und Instandhaltungskosten.
  • 3. Es soll sowohl als Minianlage (z. B. für EFH oder MFH) zur unabhängigen Stromerzeugung zur Verfügung stehen, als auch als Mittel- und Großkraftwerk.
  • 4. Ein wesentlicher Bestandteil der Anlage sind die Kapillarrohre bzw. Kapillarrohrblöcke, die die Flüssigkeit ohne aktiven energetischen Aufwand auf eine für das Kraftwerk entsprechende Höhe befördern.
  • 5. Da die Steigfähigkeit der Flüssigkeit begrenzt ist, werden mehrere Steigstufen angestrebt.
  • 6. Die Kapillarrohre bestehen aus vielen Kapillaren, sie sind wesentlich für die geförderte Flüssigkeitsmenge verantwortlich. Je mehr Kapillaren desto besser für die Fördermenge.
  • 7. Am oberen Ende jedes Kapillarrohrs muss durch die Entnahme der Flüssigkeit ein Unterdruck erzeugt werden, damit weitere Flüssigkeit in den Kapillaren aufsteigen kann.
  • 8. Der Unterdruck kann z. B. mit Hilfe Flüssigkeitsabsorbierenden Materialien (im Absorber) erzeugt werden, die die Flüssigkeit dann in einen Tank abgeben (mit Hilfe des Staudrucks, der durch die Erdbeschleunigung entsteht und eines künstlich erzeugten Unterdrucks). (Dies geschieht unter Zuführung von Energie; kein Perpetuum mobile)
  • 9. Dann folgt die nächste Stufe.
  • 10. Das im obersten Behälter gesammelte Wasser wird dann über ein Fallrohr eine Turbine antreiben, die an einen Stromgenerator gekoppelt ist (Wasserkraftprinzip).
  • 11. Das Kraftwerk kann bei entsprechender Dimensionierung auch ohne Speicherung der Flüssigkeit in Tanks auskommen.

Claims (2)

  1. Kapillarkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie, wie es im beigefügten Technologieschema und der Beschreibung dargestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine Flüssigkeit mit Hilfe des Kapillareffektes (in einem Kapillarmaterial) auf die gewünschte Speicherhöhe befördert wird.
  2. Kapillarkraftwerk nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein spezieller Absorber diese Flüssigkeit auf dem erreichten Niveau freisetzt und dadurch der Wirkungsgrad zum Fördern der verwendeten Flüssigkeit auf die Speicherhöhe, im Vergleich zu herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken enorm gesteigert wird.
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