DE102010045734A1 - Belastungsenergiespeicher zur Aufnahme elektrischer Strommengen - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES 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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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/22—Improving land use; Improving water use or availability; Controlling erosion
Abstract
Kurzfassung
Technisches Problem der Erfindung = technische Aufgabe und Zielsetzung
Speicherung von überschüssig produzierter elektrischer Energie unter anderen aus Windenergie/Sonnenstrom aus Photovoltaik wie auch aus allen anderen Kraftwerksarten in einem oder mehrerer Belastungskörper und deren direkter Kopplung über hochuntersetzter Getriebe mit elektrischen Generatoren/Motoren.
Lösung des Problems bzw. der technischen Aufgabe
Der Belastungsenergiespeicher (1) kann in verschiedenen Formen, wie rund, oval oder quadratisch ausgebildet sein, mit der Maßgabe auf einem vorhandenem oder zu schaffenden Baugrund/Fundament (2) ein maximales Körpergewicht (technisch und statisch berechnet) zu schaffen. Dieser Belastungskörper wird mit Hilfe von Gewinde-/Hydraulikstangen (3) aufgeständert oder eingelassen im Fundament mit mehreren stark untersetzten Getrieben (4) und die wiederum mit elektrischen Generatoren/Motoren (5) direkt verbunden. Die Kammern (6) sind mit schwerem Material gleichmäßig auf/ausgefüllt.
Der eingespeiste Strom treibt über die Motoren die Getriebe an und hebt dabei über eine hohe Untersetzung sehr langsam den gesamten Belastungskörper an. Steht plötzlich der Strom nicht mehr zur Verfügung (Windflaute/Gewitterfront/Kraftwerksausfall) ruht der Belastungsköroper sofort bzw. bei entsprechender Elektronik können Minderstrommengen für einen weiteren verlangsamten Auftrieb sorgen. Im umgekehrten Sinne erfolgt die Stromentnahme über den Antrieb der Generatoren (der Belastungskörper sinkt).
Mehrere Belastungsenergiespeicher erhöhen entsprechend die Energiepotenziale.
Durch intelligente Hochleistungsschaltungen kann dieser Vorgang ständig in Echtzeit vollzogen werden (kein Hochfahren von Anlagen, genaue Bedarfssteuerung). Durch gesteuerte Geschwindigkeitsregulierung der Motoren/Generatoren kann die Einspeisemenge höher ausfallen als die spätere Entnahme bzw. auch umgekehrt.
Anwendungsgebiet
Der Energiebelastungskörper kann in jeder Region der Welt errichtet werden, z. B. in der Wüste wo es kein Wasser gibt oder im Hohen Norden wo strenge Fröste/Eisbildung den Pumpwasserspeicherkraftwerken den Betrieb versagen oder unterbrechen, oder in flachen Regionen ohne notwendige Höhenunterschiede.
Zur Errichtung des Belastungskörpers können verschiedenste Materialien verwendet werden, wie Stahlbeton/Stahl, aufgefüllt mit Sanden/Reste vom Straßenbau, Betonabbruch sowie Granit- und Taubmaterial, um ein hohes Füllgewicht preiswert zu erzielen. Je höher das machbare Gewicht, je mehr Energiespeicher-Kapazität.
Die Belastungsenergiespeicher können in der unmittelbaren Umgebung von Windparks/Solarparks oder bestehenden konventionellen Kraftwerken (zur sofortigen Aufnahme von Stromüberproduktionen/Ausgleich von Last-Schwankungen) entstehen.
Aber auch Konversionsflächen können dafür genutzt werden.
Bei entsprechender Bauausführung ist der Belastungskörper nahezu Wartungsfrei und mit wenig Personal zu betreiben. Er ist Dauerfunktionsfähig, unabhängig von der Jahreszeit.
Technisches Problem der Erfindung = technische Aufgabe und Zielsetzung
Speicherung von überschüssig produzierter elektrischer Energie unter anderen aus Windenergie/Sonnenstrom aus Photovoltaik wie auch aus allen anderen Kraftwerksarten in einem oder mehrerer Belastungskörper und deren direkter Kopplung über hochuntersetzter Getriebe mit elektrischen Generatoren/Motoren.
Lösung des Problems bzw. der technischen Aufgabe
Der Belastungsenergiespeicher (1) kann in verschiedenen Formen, wie rund, oval oder quadratisch ausgebildet sein, mit der Maßgabe auf einem vorhandenem oder zu schaffenden Baugrund/Fundament (2) ein maximales Körpergewicht (technisch und statisch berechnet) zu schaffen. Dieser Belastungskörper wird mit Hilfe von Gewinde-/Hydraulikstangen (3) aufgeständert oder eingelassen im Fundament mit mehreren stark untersetzten Getrieben (4) und die wiederum mit elektrischen Generatoren/Motoren (5) direkt verbunden. Die Kammern (6) sind mit schwerem Material gleichmäßig auf/ausgefüllt.
Der eingespeiste Strom treibt über die Motoren die Getriebe an und hebt dabei über eine hohe Untersetzung sehr langsam den gesamten Belastungskörper an. Steht plötzlich der Strom nicht mehr zur Verfügung (Windflaute/Gewitterfront/Kraftwerksausfall) ruht der Belastungsköroper sofort bzw. bei entsprechender Elektronik können Minderstrommengen für einen weiteren verlangsamten Auftrieb sorgen. Im umgekehrten Sinne erfolgt die Stromentnahme über den Antrieb der Generatoren (der Belastungskörper sinkt).
Mehrere Belastungsenergiespeicher erhöhen entsprechend die Energiepotenziale.
Durch intelligente Hochleistungsschaltungen kann dieser Vorgang ständig in Echtzeit vollzogen werden (kein Hochfahren von Anlagen, genaue Bedarfssteuerung). Durch gesteuerte Geschwindigkeitsregulierung der Motoren/Generatoren kann die Einspeisemenge höher ausfallen als die spätere Entnahme bzw. auch umgekehrt.
Anwendungsgebiet
Der Energiebelastungskörper kann in jeder Region der Welt errichtet werden, z. B. in der Wüste wo es kein Wasser gibt oder im Hohen Norden wo strenge Fröste/Eisbildung den Pumpwasserspeicherkraftwerken den Betrieb versagen oder unterbrechen, oder in flachen Regionen ohne notwendige Höhenunterschiede.
Zur Errichtung des Belastungskörpers können verschiedenste Materialien verwendet werden, wie Stahlbeton/Stahl, aufgefüllt mit Sanden/Reste vom Straßenbau, Betonabbruch sowie Granit- und Taubmaterial, um ein hohes Füllgewicht preiswert zu erzielen. Je höher das machbare Gewicht, je mehr Energiespeicher-Kapazität.
Die Belastungsenergiespeicher können in der unmittelbaren Umgebung von Windparks/Solarparks oder bestehenden konventionellen Kraftwerken (zur sofortigen Aufnahme von Stromüberproduktionen/Ausgleich von Last-Schwankungen) entstehen.
Aber auch Konversionsflächen können dafür genutzt werden.
Bei entsprechender Bauausführung ist der Belastungskörper nahezu Wartungsfrei und mit wenig Personal zu betreiben. Er ist Dauerfunktionsfähig, unabhängig von der Jahreszeit.
Description
- Der Belastungsenergiespeicher (
1 ) kann in verschiedenen Formen, wie rund, oval oder quadratisch ausgeführt sein, mit der Maßgabe auf einem vorhandenem oder zu schaffenden Baugrund ein maximales Körpergewicht (technisch und statisch berechnet) zu schaffen. Dieser Belastungs-Körper wird dann aufgeständert (2 ) oder eingelassen mit mehreren stark untersetzten Getrieben (3 ) und die wiederum mit elektrischen Generatoren (4 ) direkt verbunden. - Der eingespeiste Strom treibt über die Generatoren die Getriebe an und hebt über eine gewaltige Untersetzung sehr langsam den gesamten Belastungskörper an.
- Steht plötzlich der Strom nicht mehr zur Verfügung (Windflaute/Gewitterfront/Kraftwerksausfall) ruht der Bel. Körper sofort bzw. bei entsprechender Elektronik können Minderstrommengen für einen weiteren Auftrieb sorgen.
- Im umgekehrten Sinne erfolgt die Stromentnahme (der Belastungskörper sinkt).
- Mehrere Belastungsenergiespeicher erhöhen entsprechend die Potenziale.
- Durch intelligente Hochleistungsschaltungen kann dieser Vorgang ständig in Echtzeit vorgenommen werden (kein Hochfahren von Anlagen). Durch gesteuerte Geschwindigkeitsregulierung der Getriebe/Generatoren kann die Einspeisemenge höher ausfallen als die spätere Entnahme bzw. auch umgekehrt.
- Die vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist:
- – Der Energiebelastungskörper kann in jeder Region der Welt errichtet werden, z. B. in der Wüste wo es kein Wasser gibt oder im hohen Norden wo strenge Fröste/Eisbildung den Pumpwasserspeicherkraftwerken den Betrieb versagen oder unterbrechen, oder in flachen Regionen ohne notwendige Höhenunterschiede.
- – Zur Errichtung des Belastungskörpers können verschiedene Materialien verwendet werden (Stahlbeton/Stahl) aufgefüllt mit Sanden/Reste vom Straßenbau, Betonabbruch sowie Granit- und Taubmaterial um ein hohes Füllgewicht preiswert zu erzielen. Je höher das Gewicht je mehr Energiespeicherkapazität.
- – Bei entsprechender Bauausführung ist der Belastungskörper nahezu Wartungsfrei und mit wenig Personal zu betreiben.
- – Er ist Dauerfunktionsfähig, unabhängig von der Jahreszeit.
- – Die nicht unerheblichen Regenmengen können für die Region in entsprechenden Becken aufgenommen und verwertet werden.
- – Die Belastungskörper können in der unmittelbaren Umgebung von Windparks/Solarparks oder bestehenden Kraftwerken (zur sofortigen Aufnahme der Überproduktion) entstehen. Konversionsflächen könnten auch dazu genutzt werden.
Claims (1)
- Speicherung von überschüssig produzierter elektrischer Energie u. a. aus Windenergie/Photovoltaik wie auch aus allen anderen konventionellen Kraftwerken in einem oder mehrerer Belastungskörper und deren direkter Kopplung über hochuntersetzter Getriebe mit elektrischen Generatoren (siehe zeichn. Darstellung).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102010045734A DE102010045734A1 (de) | 2010-09-16 | 2010-09-16 | Belastungsenergiespeicher zur Aufnahme elektrischer Strommengen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102010045734A DE102010045734A1 (de) | 2010-09-16 | 2010-09-16 | Belastungsenergiespeicher zur Aufnahme elektrischer Strommengen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102010045734A1 true DE102010045734A1 (de) | 2011-09-01 |
Family
ID=44502041
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102010045734A Withdrawn DE102010045734A1 (de) | 2010-09-16 | 2010-09-16 | Belastungsenergiespeicher zur Aufnahme elektrischer Strommengen |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102010045734A1 (de) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103352816A (zh) * | 2013-03-25 | 2013-10-16 | 广州天研自动化科技有限公司 | 交通道路上多模式能量采集系统 |
CN103925176A (zh) * | 2014-04-18 | 2014-07-16 | 兰州理工大学 | 一种提沙储能电站 |
DE102018009646A1 (de) * | 2018-12-12 | 2020-06-18 | Allion Alternative Energieanlagen Gmbh | Speichervorrichtung und -verfahren zum Speichern und Abrufen von Energie |
-
2010
- 2010-09-16 DE DE102010045734A patent/DE102010045734A1/de not_active Withdrawn
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103352816A (zh) * | 2013-03-25 | 2013-10-16 | 广州天研自动化科技有限公司 | 交通道路上多模式能量采集系统 |
CN103925176A (zh) * | 2014-04-18 | 2014-07-16 | 兰州理工大学 | 一种提沙储能电站 |
CN103925176B (zh) * | 2014-04-18 | 2017-12-15 | 兰州理工大学 | 一种提沙储能电站 |
DE102018009646A1 (de) * | 2018-12-12 | 2020-06-18 | Allion Alternative Energieanlagen Gmbh | Speichervorrichtung und -verfahren zum Speichern und Abrufen von Energie |
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