DE3128936A1 - System zur gewinnung von energie mittels zyklonischer und antizyklonischer stroemungen - Google Patents

System zur gewinnung von energie mittels zyklonischer und antizyklonischer stroemungen

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DE3128936A1
DE3128936A1 DE19813128936 DE3128936A DE3128936A1 DE 3128936 A1 DE3128936 A1 DE 3128936A1 DE 19813128936 DE19813128936 DE 19813128936 DE 3128936 A DE3128936 A DE 3128936A DE 3128936 A1 DE3128936 A1 DE 3128936A1
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Description

PATENTANWÄLTE
K. SIEBERT G. GRÄTTINGER
D|P' ·Β Dipl -Ing.. Dlpl.-Wirtsch.-lnji
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
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8130 Starnborg bei München r'oiillnrJi 16 49, Almnldnwqg 3i lvlnlim 100161)41 16 u 1 60 40 1 üIshii Adr: Kl ARPAT SIaOIhHi1) lels» 5;'β AiV alar d
den
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Valentin Zapata Martinez Calle Lerida, No. 3 Madrid 20 Spanien
System zur Gewinnung von Energie mittels zyklon!= scher und antizyklonischer Strömungen
Poeteeheckkanlo München S726-804 · Kreissperkesse Sternberg 68M0 · Dresdner Bank Starnbera 4 539 771 00 · Deutachfi BanK Stqrnhsrg 5B 17570
Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Gewinnung von Energie, mittels Strömungen, die denjenigen ähneln, die natürliche Zyklone oder Antizyklone bilden. Sie zielt darauf, das gesamte für die Menschheit erforderliche Energiespektrum abzudecken, wobei ihr Gegenstand so beschaffen ist, daß er an jedem Standort aufgebaut werden kann. Die mit dem patentgeschützten System gewonnene Energie erhält man durch kunstliche Erzeugung - in geeigneten Konstruktionen von bevorzugt zyklonischen Wirbelströmungen aus der kinetischen Energie der Strömungen oder durch Nutzung der in der Atmosphäre vorhandenen Druckunterschiede, sowie aus darin vorhandenen Wärmegradienten. Dieses System ermöglicht die Simulation von bekannten Erscheinungen wie Zyklonen, Tornados, Taifunen, Wasserhosen, etc. und ermöglicht so deren Energie, als auch in bestimmten Fällen entsalztes Wasser zu gewinnen. Zur Beschreibung des Systems wird weiter unten ein konkretes Ausführungsbeispiel herangezogen, zu dem die beiliegenden Abbildungen gehören. Zahlreich weitere Ausführungsbeispiele sind im Rahmen der Er— fingung denkbar, weil die spezifischen Anqsben für }f?don Eintel fall tlc.n 'Jeweiligen Ληΐorderungen eines Projekters anzupassen sind.
Das beschriebene System unterscheidet sich von früheren dadurch, daß 83 % der Energie ausnutzbar sind, gegenüber den weitaus geringeren Prozent sStaen der Wlndrn^rtjl©«- systeme. Dies beruht auf der Tatsache, daß die einwirkende Strömung zwangsläufig aus natürlichen Gründen einer konvektiven Beschleunigung ausgesetzt ist und nacheinander die drei Grundstömungen eines natürlichen Zyklons hervorbringt, welche sind:- die konvektive Strömung, die aufgrund des Gesetzes der Kontinuität beschleunigt wird, die nicht-rotationelle und die rotationeile Strömung, wobei für Kernwirbel begrenzten Ausmaßes - ohne Begrenzung der Größe der verwendeten Strukturen - hohe Energiekonzentrationsgrade erreicht werden.
Eines der Grundelemente zur Erlangung von künstlichen Zyklonen und Antizyklonen sind die Konvektoren, die aus zwei senkrechten Membranen oder Windleitblechen bestehen, die etwa tangential zu einer zentralen zylindrischen Röhre verlaufen und die derart profiliert sind, daß sie zusammen mit der Zentralröhre eine deutliche, durch die Gesetze der Aerodynamik bestimmte, Beschleunigung der Strömung hervorrufens wodurch der natürliche Wind
- ίο -
gezwungen wird seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Diese Beschleunigung erfolgt an den drei nachfolgenden Punkten: am gebogenen Windleitblech, im eigentlichen Konvektor und im Wirbelkanal« Diese Konvektoren sind in beliebiger Höhe angebracht, besitzen keine Verbindung mit der Strömung auf Erdbodenhöhe oder mit dem Fundament des Systems und sind zur konvektiven Leitung, Ablenkung und Beschleunigung der Strömung bestimmt, die transversal und im wesentlichen horizontal verläuft«,
Das System ermöglicht in geeigneten Konstruktionen die Wiedergabe künstlicher, eingegrenzter Wirbel, welche — genau wie die natürlichen Zyklone - sowohl die Sonnenenergie als auch die kinetische und die
Wärmeenergie der Umwelt nutzen. *-
Dieses System ermöglicht gleichfalls die thermische Ausgleichung des Meerwassers einzubeziehen, und zwar in einer technologischen -Vorrichtung, die in einem Vorgang WindT, Sonnen- und Wärmeenergie des Meeres zusammenfaßt und umwandelt, wobei nicht nur die kinetische Energie des Windes, sondern auch potentielle oder barische Energie, f*r««»r an» Wärmeenergie» taue dar Luft, entsprechend ihrem SHtetigungsgrad durch Wasser-
- ii
dampf, und die Wärme des Meerwassers eingesetzt werden»
An zweiter, aber dennoch bedeutungsvoller Stelle, steht die Gewinnung von entsaltzem Wasser beim Vorgang der zyklonischen Umwandlung, und zwar für die Einheiten die mit sekundärer Strömung arbeiten^ die durch das Ansaugen der mit Wasserdampf gesättigten Luft entsteht»
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich die zyklonische Konversion durch die Eigenschaft aus} waagerechte Energieströmungen in senkrechte umzuwandeln, mit oder ohne Aufnahme von Energien anderer .Herkunft s wie zum Beispiel Sonnenstrahlen oder Meereswärmeo
Die folgende Zeichnungsbeschreibung bezieht sich auf verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung* Dabei zeigt;
Fige 1 einen Konvektor in schematischer Dar~ stellung.
Figo 2 einei zyklonischen oder antizyklonischen Turm in schematischer Dar= stellung }
FigD 3 einen Querschnitt durch einen Konvektorturm9
Fig. 4 einen vertikalen Schnitt durch einen zyklonischen Umwandlungsturm,
Fig. 5 einen zyklonischen Umwandlungsturm mit einem Wassertreibhaus,
Fig. 6 ein kombiniertes zyklonisches - antizykonisches Umwandlungssystem,
Fig. 7 eine schematische Darstellung verschiedener miteinander gekoppelter Kraftwerkseinheiten,
Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Deflektor - Diffusor - Anordnung,
Fig. 9 eine Draufsicht zu Fig. 8, Fig. 10 einen Schnitt X-X gem. Fig. 8,
Fig. 11 eine Zykloneinheit mit-feststehenden Windleitblechen
Fig. 12 ein antizyklonisches System,
Fig. 13 eine Anordnung mit zwei gegenlaufenden Propellern,
Fiq. 14 einen Stromsammler, l''lcj· 1ί> eine Kntayklonisiervorrichtung
Figo IS eine Regelvorrichtung im Bereich des Kopfes eines Zyklonturms
Figo 17 eine Regelvorrichtung im Bereich der Basis eines ZyMonturmes
Figο 18 eine weitere Regelvorrichtung
Die ZyMontürrae bestehen in wesentlichen aus Konvektoren mit jeweiligem Wirbelkanals wobei entsprechend Figo 1 Membranen oder senk-= rechte Windleitbleche 2S 4 jeweils durch Aus-= steifer miteinander verbunden sind,, die aus horizontalen Platten bestehen, die im Quer= schnitt (bei 3 bzwo 8) aerodynamisch profiliert sind=, Die senkrechten Windleitbleche 4, 2j von denen jeder Konvektor zwei enthält, sind auf einer Kurve erzeugt, sei es ein Kreis, eine Ellipse, eine Hyperbel, eine Parabel j eine logarithmische oder hyperbolische Spirale, etco von geeigneter Höhej, wobei zwischen zwei aufeinanderfolgenden jeweils ein Konverter gebildet ist, der die Energieströmungen konzentriert ο Diese Strömung fließt in dem Wirbelkanal. I3 an den alle Konveittoren angeschlossen gira#s falls as mehr als einen gibto Ein ZyKon=. oder Antizyklon-femrsi-' besteht *= wie soeben beschrieben => aus einem oder mehreren Konvektoren, die
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aussteifern und zwei Windleitblechen ausgebildet sind und mehrere Etagen bilden, wobei es sich um einen zyklonischen Turm handelt, wenn die Strömung dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt verläuft; bei Verlauf gemäß dem Uhrzeigersinn, bezogen auf der nördlichen Halbkugel, ist der Turm antizyklohisch.
Figur 2 zeigt einen zyklonischen oder anti— zyklonischen schematisierten Turm. Man erkennt dabei vier Aussteifer 3, 5, 8 und 13 und die Stützpfeiler 7 und 14 des Turmes. Auf dieser Abbildung zeigt der Pfeil 12 die Richtung des Windes an,der in den Turm eintritt. Pfeil 11 zeigt die Richtung der Strömung an, die bewirkt, daß dieser Turm zyklonisch ist, da sie von unten nach oben verläuft. Strömungen treten auch an den Stellen ein, die durch die Pfeile 15 und 6 gekennzeichnet sind, deren Strömung die entsprechende Konversionsvorrichtung betreibt, bei der es sich in Figur 2 um eine Turbine 16, im unteren Teil handelt, während der obere Teil eine Gruppe von Propeller oder Schaufeln 9 zeigt, deren Rotoren Gegenrotoren sind und sich im Kopf des Turmes innerhalb der Diffusoren 10 befinden. Im unteren Teil von Fig. 2 würden die Deflektocen liegen.
.3.-128.9
Sowohl am Sockel als auch am obt?.ren Teil des Konverterturmes werden entweder an einem oder an beiden Enden Vorrichtungen angebracht welche die kinetische Energie oder Strömungen in elektrische od@r mochani~ sehe Energie umwandeln; es können Pumpen, Generatoren, Kompressoren, Dynamos, Wechselstromtrafos usw. sein.
Figur 3 zeigt einen Querschnitt eines Konvektorturmes bei dem ein Querschnitt durch zwei Konvektoren mit senkrechten Windleitblechen 2, 4 und Verschlüssen 18 für den Eintritt der Strömung in den Wirbelkanal ersichtlich ist? die Verschlüsse 18 sind durch die Dämpferarme gestützt, die in den Stützpunkten schwenkbar angelenkt sind und eich öffnen, wenn sie sich an einem Konvektor befinden, der den Durchgang einer Strömung zuläßt, um ihn entsprechend der ^/eiligen Windrichtung sur beaufschlagen. Das aerodynamische Profil der Verschlüsse verlagert sich dabei an die Stelle des geringsten Widerstandes. Dieser Verschluss schließt sich jedoch, wenn die Strömung im Inneren des Konvektors versucht, aus dem bereits gebildeten Wirbel auszubrechen. Die Drehung des Verschlusses erfolgt, wenn die Luft in einem Konvektor eintritt und zwar in einer Richtung, die auf den Verschluß von ©ußen nach innen schiebt,
wobei er in die Position gebracht wird, bei der der Widerstand beim Sntritt der Luft am geringsten ist; bewegt sich die Luft von innen nach außen wird der entsprechende Konvektor verschlossen gehalten. Sie sind mit einem oder mehreren Ruckläufdampfern versehen, die sich gemäß der jeweiligen Strömung verhalten.
Wenn bei den Konvektoren, die zu Figur 3 beschrieben wurden, die Verschlussvorrichtungen weggelassen und die Windleitbleche über die tangentiale Linie der Strömung verlängert werden bis sie einen Teil des Wirbelkanals bilden, erhält man Konvektoren, die für Einheiten verwertbar sind deren Leistung bis zu 5 kW beträgt, wobei die Effiktivität eine weniger wichtige Rolle spielt, da man den Vorteil hat, daß bewegliche Elemente eliminiert werden. Wenn am vorher beschriebenen zyklonischen Umwandlungsturm an seiner Basis - eine Oberfläche 20 (Fig. 4)vorgesetei wird, welche die Sonnenstrahlung 21 durchläßt — Abdeckung aus Glas, Kunststoff, etc. - und eine Reflexion in die Umgebung verhindert wird, so gelingt es — aufgrund des bekannten Treibhaus- ©ffektes - im Umkreis der sekundären Anaaugung des zyklonischen Umwandlers die Sonnenatrahlenenergie in Form von wendel-
barer warmer Luft auszunutzen«
Um den thermischen Ausstrahlungseffekt des zyklonischen Solarsystems au erhöhen, besitzt die Basis einen wärrneabsorblerendea schwarzen Untergrund 25, der aus geeignetem Werkstoff für die Speicherung von Wäcme besteht.
Der Energieumwandler 24, der nach Figur 4 aus zwei auf gegenrotierenden Achsen montierten Propellern besteht, nimmt die thermische und die kinetische Strömung auf» So gibt es bei der Umwandlung der Strömung im Inneren des Wirbelleiters zwei energetische Vektoren: einen thermischen und einen durch Transposition der kinetischen Energie der Hauptströmung. Der Wärmespeicher und der schwarze wärmeabsorbierende Untergrund 25 bilden ein regulierendes Element, das die Wärme im Verlauf des Tages ansammelt und nachts den Überschuß abgibt, wodurch eine Gleichmäßigkeit der Wärme des Windes bewirkt wird.
Die thermische Energie gibt zusammen mit der umgewandelten kinetischen Energie den Energiekonvertern · 24 und 9 gemäß Figur 4 die Summe ihrer Energien unter der interaktiven, regularisierenden Wirkung der gegenseitig erzeugten parawirbelartigen Strömungen abs
3128.916
Um den Nutzungsgrad der Anlage"bei ruhiger oder bewölkter Witterung zu regulieren, wird.
dem Turm zusätzlich zur Strahlenenergie zu einer künstlichen thermischen Versorgung durch die Brenner 22 für flüssige Brennstoffe verholfen, die so gelagert sind, daß die heißen Verbrennungsgase tangential und horizontal der Basis des Wirbelkanals 23 zuströmen derart, daß die Abgase, nachdem sie den Schaufelkonverter24 betätigt haben, einen künstlichen Wirbel erzeugen, dessen Sog auf die Basis der sekundären Ansaugung 19 wirkt. Eine Einheit wie die soeben beschriebene, gewährt die Möglichkeit der gemeinsamen oder getrennten Verwertung von Wind— und Sonnenenergie und eventuell auch von Wärmeenergie, die aus der Verbrennung stammt. Man kann die in Figur 4 beschriebene Einheit noch mit einem Becken mit niedrigem Wasserspiegel 44 in der Basis (Fig. 5) ergänzen, das Warmwasser und gesättigte Luft aus yordampferzeugern aufnimmt, sogenannten Wassertreibhäusern 30 mit schwarzem wärmeabsorbierenden Grund 32, die mit dnfer Transparenfcoberfluche 31 abgedeckt sind, die er folienartige Membranabdeckung bildet und eine Treibhauszone auf der Wasseroberfläche oder über Wasserschichten entstehen lässt,wobei das Wasser aus einer großen natürlichen oder künstlichen Wasser-
- !9
ader 36 zuströmt,nachdem es mit Sonnenstrahlen 21 vorgewärmt wurde und einem Ansammler für salziges Oberflächenwassers
37 durchlaufen hat» Es wird von einer Pumpe
38 gepumpt, gelangt durch die Leitung 39 zur Treibhauszone, wobei es sich über dem wärmeabsorbierenden Grund 32 ausbreitet und dort durch die Sonnenstrahlen 21 die auf die Abdeckung 31 fallen, noch weiter angewärmt wird. Durch die Leitung 40, die an die Zuführung gesättigter Luft angeschlossen ist, wird diese Luft auf den oberen Teil des Beckens 44 geführt. Auf die gleiche Weise wird dieses Becken 44 durch die Leitungen 43 mit warmen Wasser aus dem Wassertreibhaus 30 gefüllt, dessen Abdeckung 31 durch die Stützbalken 33 gehalten und mit Spannern 34 gestrafft wird. Durch den Eingang 35 erfolgt der Eintritt der Luft von außen» Die Leitung 41 dient der Entnahme von Salzen. Im Inneren des Beckens 44 ist es möglich, dank des Wassers das durch die Leitung 43 zusbömt und bedingt durch die gesättigte Luft, die über dem Becken vom Wassertreibhaus 30 durch die Leitung 40 zugeführt wird, an der Basis des· zyklonischen Umwandlers die thermischen Bedingungen eines natürlichen Zyklones zu schaffen«,
3-12893
Man erreicht durch diese Vorrichtungen eine Einbeziehung der kinetischen Energie des Windes, der Strahlenenergie der Sonne, ' der Energie die aus der Verbrennung an der Basis des Wirbelkanals von Gasen oder flüssigem Treibstoff stammt, als auch der Energie aus der Oberflächenwärme des Meerwassers und aus den der Sonnt auigesßtsten Wassertreibhäusern.
Bei der leichten Integration aller, entzieht man jederzeit das höchste Maß an zur Verfügung stehenden Energien aus der Natur, sei es Windenergie, solare, thermische oder aus dem Meer herkommende Energie. Im Karenzfall, kann die Energie aus flüssigen Brennstoffen erzeugt werden, wodurch das ""Verfahren unabhängig von den vorherrschenden klimatologischen Bedingungen wird. Bei dem in Figur 5 gezeigten Turm bildet die kinetische Energie des Windes eine Unterdrucksäule, die warme, wandelbare Luft aufsaugt, die vom Solartreibhaus 20, der wärmeabsorbierenden Oberfläche 25 und dem Speicher 45 erzeugt wird· Die aufsteigende Windsäule saugt bei 26 warme, gesättigte Luft aus den Rohrleitungen (z.B.40) auf, während das warme Wasser durch die Leitungen 43 eintritt.
Mit den Verschlüssen 29, die als Drosseldeflektoren der sekundären Saugleitungen 40
wirken, kann man die geeignetesten Mischungen aus gesättigter Luft und Trockenluft 42 bestimmen.
Dieser zyklonische Turm, der voll regulierbar ist, läßt eine aufstrebende Säule aus Luft, durch Unterdruck, entstehen, der durch die kinetische Energie erzeugt wird« Die Kondeftsierung dieser Luft kann, wenn sie eine bestimmte Höhe im Turm erreicht, nach Wunsch kondensiertes und entsalztes Wasser erzeugen, das in den Wärmekondensatoren 27 aufgefangen und in Behältern 28 durch geeignete Kanäle oder Leitungen einem Speicher zugeführt wird. Die aus der Kondensation entstandene Wärme wird an die aufsteigende Luftsäule weitergegeben, stärkt die aufsteigende Strömung des Wirbelstromes und vergrößert die Unterdrucksäule und die Parawirbelstromungen. Polglich kann die aufsteigende warme Säule, die so entstanden ist, die kinetische Energie des Windes solange ersetzen, bis sich ein eingegrenzter, stabilisierter Zyklon gebildet hat«
Die Kondensation des Wassers aus der aufgesaugten gesättigten Luft bietet dem System eine Bezugsquelle äußerer thermischer Energie, welche den eingegrenzten Zyklon in Betrieb hält, sogar wenn Parawirbelstromungen fehlen, d.h. jene kinetische Grundströmung, die bei
der Ausbreitung und beim Auslösen des Zyklons benötigt wird. Wenn man über ausreichend große WassertreibhSuser verfügt, erhält man ein natürliches und· wirtschaftliches System,um Solarenergie aufzufangen, indem man sie in kinetische Energie in Form aufsteigender Luft umwandelt, die einem Turbinenkonverter, Propeller, wie bei 9, etc. zugeführt und dort· umgewandelt werden kann, um auf diese Weis© elektrische Energie au erzeugen.
Die trockene Luft 42 sowie die aus dem oberen Teil des Beckens 44 abgezogene Luft vermengen sich im Wirbelkanal 23 wobei sie die Propeller 24 beim Durchlauf antreiben. In FiguE- 5 ist auch erkennbar, daß die Strahlen 21 das Solartreibhaus und Aussteifer 3,5 anwärmen, deren Querschritte aerodynamisch sind und zu den danebenliapnden Konvektoren gehören, durch welche die Luft geleitet wird, die aus einer Richtung gemäß Pfeil 12 kommt. Alle bisher in Figur 5 beschriebenen Bestandteile können zusammen oder separat verwendet werden. Die in der Zeichnung dargestelle Reihenfolge bzw. Anordnung der einzelnen Komponenten ist weder begrenzend noch bindend; das Trockentreibhaus, das Wassertreibhaus und die Brenner
können in beliebiger Weise angebracht werden,, soweit der physikalische Effekt im Hinblick auf die Reihenfolg© und d,t# tnle?yr<st ion der Strömungen susammen eän©n nach ob«η gerichteten Vektor der Luftsäule ergeben, welche die Konversionselemente zur Umwandlung in elektrische Energie betreibt, nämlich: Turbinen, Propeller, uswffl die an die erwähnten Generatoren angeschlossen sind? oder an andere geeignete Mittel wie Pumpen, Kompressoren und Akkumulatoren«.
Auf die gleiche Art, wie die zyklonischen Türme entstehen, erhält man — wenn sich die Richtung der eintretenden Luft ändert einen antizyklonischen Turm mit der Eigenschaft, daß auf unserer Halbkugel der darin eintretende Wirbel statt von unten nach oben, von oben nach unten gerichtet ist, d.h. auf der anderen Halbkugel verläuft alles umgekehrt«
Figur 6 zeigt ein kombiniertes zyklonischantizyklonisches System, das energetisch ist« Diese Figur zeigt, wie die kombinierten Effekte des zyklonischen Turmes mit dem antizyklonischen Turm genutzt nrerden» Mit einem antizyklonischen Turm 47 ist ein
Entzyklonisierer 46 gekoppLt; die Strömung wird durch eine Leitung 56 geschickt, in der
sie beim Durchgang durch einen energeti=· sehen Umwandler 52- einen elektrischen Generator 51 antreibt. Danach verläuft die Strömung in Richtung des Pfeiles 50 und in den zyklonischen Turm 49» Ein Verbrennungsmodul 55 komplettiert und verbessert das Verfahren. Es ist mit Brennern 54 ausgestattet, die für Energie sorgen, wenn die klimatischen Bedingungen das Funktionieren des Systems nicht begünstigen«»
Schließlich öffnet oder schließt eine Plattenblende 53, die durch einen hydropneumatischen Servomechanismus gelenkt wird, die Saugleitung und steuert auf diese Weise den Ablauf und"damit auch die Leistung des Systems. Wenn die Achsen der zyklonischen und antizyklonischen Türme in einem bestimmten Abstand im Hinblick auf die Richtung der vorherrschenden Strömung stehen, deren Abstand "Störungskote' genannt wird, verhält es sich so, daß der zweite Turm in Reihe mit der Hauptströmung den im ersten Turm in seiner Geschwindigkeit beeinträchtigten Strom aufnimmt, wobei sich die Energie im zweiten Turm, um einen wesentlichen Koeffizienten er-
höht,und zwar wegen der höheren Geschwindig keit der Strömung, die durch den eirstan Turm in Strömungsrichtung gestört isto
Kombination des zyklanischen mit dem antizyklonischen System mit Einschluß der Störungströmung erfordert die Annäherung der Konversionseinheiten (Türme)? während das konventionelle System mit Windrädern die Trennung der die Windräder tragenden Türme erforderte
In diesem Fall wird gezeigt, daßganz im Gegensatz dazu wie es bei den konventio= nellen Konvertern durch Propellereinsatz geschieht, durch den Einfluß einer Strömung auf die andere, die Kombination der beiden Türme mehr Energie erfaßt, als sie getrennt aufnehmen würdeno
Eine doppelte Kombination wie die eben be-= schriebene, ist für Strömungen geeignet, die in einer einzigen Richtung verlaufen, mb ZoBo in den Engpässen von Gebirgsketten für katabatische Strömungen oder an Küsten mit warmen Winder*. Diese Kombination von zyklonischen und antizyklonischen Systemen wird durch Weglassen einiger luv= oder leewartsgelagerter Wind lsitfolech© gwigehon den Türmenj, und dadurch, daß diese durch besondere Leitbleche ersetzt werden, verbesserte Die
optimale Störungskote ist eine Funkton der Durchschnittsgeschwindigkeit der vorherrschenden Strömung. Den Abstand, bei dem diese Erscheinung mit höchster Intensität auftritt, nennen wir "induzierte Störungskote".
Die kombinierte Aufstellung der Systeme, die gleichzeitig symmetrisch zyklonisch-antizyklonisch arbeiten, erlaubt es, auf relativ kleinen Oberflächen Aufnahme— und Umwand— lungssysteme für dichte solare Energie zu konzentrieren. Diese Erscheinung ist identisch und hat die gleichen Ursachen wie die Windstörungen zwischen großen Gebäuden.
In Figur 7 wird schematisch die Koppelung diverser Kraftwerkseinheiten wie der bisher beschriebenen gezeigt, die miteinander in verschiedenen Abständen, genannt "induzierte Störungskote", aufgestellt werden; wie bereits gesagt kommt es auf diesen Abstand an wenn man Höchstleistungen er-. zielen will, wobei die Einheiten so zusammengestellt werden, daß die Streuung dem Winddiagramm und den vorherrschenden Geschwindigkeiten der Winde am Ort entspricht. Dank dieser vielseitigen Kombination erzielt man eine induzierte Störungsströmung, die hier kurs mit Poly—Fluper (Abkürzung des sponiechsprachicjen Ausdrucks poli-flujoperturbado) bezeichnet wird. Hiermit er-
31 ?&9 3
hält man eine hohe Leistung an energetischer Windkonzentration. Daher ist diese Aufstellung am besten für große Windenergiegewinnungszentralen geeignet, wobei man Leistungen erzielen kann, die denjenigen von großen Wärmekraftwerken, sowie Wasseroder Atomkraftwerken gleichkommen. Gemäß Figur 7 wird als Beispiel eine vielfache Kombination für allseitige Windrichtung gezeigt, bei der eine Einheit zyklonisch und mehrere antizyklonisch sind, die auf eine horizontalen Ebene, gemäß dem in Frage kommenden Diagramm der Winde und deren vorherrschenden Richtungen, aufgestellt wird. Aus dieser Figur wird ersichtlich, wie verschiedene antizyklonische Einheiten wie 58 mit dem dazugehörigen Entzyklonisierer 57, ferner 47 und weitere über 61 und 59 in den Sammler 60 konvergent einfließen wobei die aus dem Sammler kommende Strömungsenergie, nachdem sie die Blende durchläuft, die vom Servomechanismus 48 reguliert wird, in die Konvertereinheit 52 eintritt und den elektrischen Generator 51 betreibt und dann durch eine Leitung tritt, an der die Vbsserstoff- oder sonstigen Treistoff-Brenner 54 periferisch gelagert sind und schließlich das zyklonische Modul 49
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durchquert, und dort mit dessen Strömung zusammenfließt und dadurch ein Höchstmaß an Energie erzeugt wird.
Nachfolgend werden detailliert einige Bestandteile der hier gegenständlichen Systeme beschrieben.
Die Verschlüsse des Wirbelkanals neigen dazu, sich zu schließen, wem die Luft versucht aus dem Wirbelkanal nach außen zu gelangen und sie öffnen sich, wenn die Luft versucht, in den Wirbelkanal einzuströmen. Obgleich die Deflektoren und Diffusoren entgegengesetzten Zwecken dienen, können beim zyklonisch-antizyklonischen energetischen System die Baukonzepte wegen der axialen Symetrie der Strömungen des einen oder anderen Konzepts, identisch sein, denn das was beim antizyklonischen Strom die Strömung deflektiert, kanalisiert und konzentriert, kann bei einem zyklonischen System die entgegengesetzte Punktion erfüllen, nämlich die auetretende Strömung auszubreiten und zu verbreiten. Figur 8 zeigt schematisch einige Deflektoren Diffusoren mit Rohrkrümmern"welche die Auf-· fang- und Transformationsleistung der Energie der Anlage verbessern und erhöhen.
Obwohl in der Konstruktion die geometrischen Verhältnisse verschieden sind, was die ge-
_ ρ ο _
eignetste allseitige Orientierung am Wind betrifft, ist das Prinzip das gleiche.
Figur 9 ist eine Draufsicht auf die Abbildung gemäß Figur 8 und Figur 10 ist ein Querschnitt A-A gemäß Figur 8· Die in 69 eintretende Strömung, die aus
68 (Fig. 8) kommt, überlagert sich der sekundären Strömung, die vom Wirbelkanal 65 in einem zyklonischen System mit Windbeaufschlagung aus Richtung 66 angesagt wird. Ebenso ist es bei dem auf den Diffusor 63 von außen einwirkenden Strom 64, wobei an Unterdruck im Windschatten gebildet wird, der das Ansaugen und Verteilen der austretenden Strömung unterstützt. Auf diese Weise erhält man die geometrische Addition der energetischen Vektoren, die durch 67,
69 und 64, alle in gleicher Richtung, erzeugt werden. Es ist klar ersichtlich, daß der Diffusor, der als solcher bei 63 wirkt, bei 62 die Funktion eines Deflektors erfüllt. Für ein gleiches System, wirken beim Wechsel auf di<§ andere Halbkugel der Erde, die Deflektoren als Diffusoren und die Diffusoren als Deflektoren und werden in diesem zyklonisch- antizyklonischen System zum ersten Mal verwendet, gleichgültig ob sie orientierbar oder statisch konzentrisch sind, wie in Figur 11 dargestellt! bei dieser
Figur handelt es sich um eine zyklonische Vorrichtung mit feststehenden Windleit— blechen 74, durch welche die entsprechenden Konvektoren gebildet werden, die mit Verschlüssen versehen sind wie mit 18 in Figur 3 gezeigt, die entsprechend der Richtung der Hauptströmung verschwenk— bar sind. Im Falle der Figur 11 können die Deflektoren und Diffusoren in Form einer Scheibe mit öffnung in der Mitte des aerodynamischen Bereichs, parallel konvergent und/oder divergent von innen nach außen oder von außen nach innen gebaut werden, je nachdem ob die Funktion Diffusion oder Deflektion (Fig.· 12) erwünscht ist. Bei Figur 11 für ein zyklonisches System, das den horizontalen Wind 75 in einen Wirbel 71 mit Antrieb in Richtung 72 auf der nördlichen Halbkugel umwandelt, ist 73 ein Kopfverteiler zur Aufnahme der Aufwärtsströmung der das Auftreten horizontaler Schnittkräfte am Ausgang des Wirbelstromes aus dem Turm verhindert und damit die . weiche Inflexion zum Windschatten des Wirbels und die gleichmäßige Verteilung in der Hauptströmung fördert. Auf gleicht» WeJ ο© wirkt der Sockeldef lektor 70 am unteren Teil. Er vermeidet die BiI-
dung von niedrigem Druck. In diesem Fäll könnte eine bedeutsame Änderung die Konvergenz im Diffusor oder in den Difusoren und die Divergenz in den Deflektoren sein, wie aus Figur 12 ersichtlich wird, welche ein antizyklonisches System darstellt. Bei dieser Figur 12 verursacht die aus Richtung 80 einwirkende energetische Strömung mit einer Drehung im Uhrzeigersinn 77 eine zu den Konvertern absteigende Strömung Die Kopfdeflektoren 79 zwingen die Strömung durch den Wirbelkanal hinabzuströmen, während die Basisdiffusoren 76 aufgrund ihrer Konvergenz einen Unterdruck erzeugen der den Austritt des absteigenden Stromes fördert.
Folglich besteht der Deflektor-Diffusor aus einer, zweien oder mehreren Scheiben verschiedener Ausmaße, mit zentraler aerodynamischer Öffnung, welche konvergent und/oder divergent von innen nach außen oder von außen nach innen, je nachdem ob sie die Funktion eines Diffusors oder eines Deflektors erfüllt, ausgebildet sind.
Auf der nördlichen Halbkugel sind die Deflektoren 79 für ein antizyklonisches System
(Fig. 12) divergent zur Mitte, wahrend die Diffusoren 76 zur Achse hin konvergent sind.
Selbstverständlich werden ebenso häufig Deflektoren-Diffusoren der Typen "Venturi" oder zylindrische oder halbkugelförmige aus doppelt pendelnden Platten sowie kombinierte Deflektoren-Diffusoren für alle oben aufgeführten Anwendungen benutzt.
Für die energetische Umwandlung und Nutzung der aufgefangenen Strömung (oder sekundär als aufsteigender oder absteigende^.» linearer" oder drehender Wirbel ) verwendet man verschiedene Vorrichtungen wie konzentrische Turbinen, gegenrotierende, doppelte oder einfache sowie konventionelle oder abgeänderte Propeller je nach Geometrie und linearem Verlauf des Energiestromes oder auch Doppel propeller die gegenrotierend sind, um sowohl die Saug- oder Druckströmung auszunutzen oder gegebenenfalls die aufsteigenden thermischen Strömungen für die zyklonischen und antizyklonischen Systeme, die hier beschrieben wurden, wie der Hauptparawirbel oder die horizontale Strömung.
Andere mögliche Vorrichtungen sind Turbinen mit mehrfachen Schaufeln und feststehendem oder Rotafcionsdeflektor für Luft und/oder warme Gase in einfachen zyklon!sehen, kombinierten antizyklonischen oder Mehrzweck-PoIy-Fluper-Systemen.
Auf jeden Fall bietet die Verwendung von einfachen Propellern oder Turbinen für die Umwandlung der verlagerten oder induzierten energetischen Strömung eine niedrige Auffangleistung, die höchstens 59% entspricht. Um diese Leistung zu steigern, werden an die zyklonischen und antizyklonischen Systeme· gegenkreisende doppelte Energiekonverter angeschlossen, wobei Auffangkoeffizienten von ca. 83% erreicht warden. Hierbei ist es erforderlich, die Richtung der Umkreisung der sich daraus ergebenden Kraft umzukehren, indem man diese Kraft zu derjenigen der anderen in Figur 13 gezeigten konzentrischen Vorrichtung hinzuaddiert. Gemäß Figur 13 kreist der Propeller 85, der auch durch einen Rotor oder eine Turbine ersetzt werden kann, in einer festgelegten Richtung wobei sich die Welle 86 mitdreht, z.B. im Uhrzeigersinn, während der Propeller mit der Welle 83 in entgegengesetzter Rieh-
fcung dreht. Durch die Kegelräder 87 und 82 wird der Drehsinn umgekehrt, so daß das Zahnrad 81 in gleicher Richtung wie die Welle 86 umläuft und die beiden Wellen über einen Keil 88 übereinstimmend auf den Abtrieb treiben. Der Stromsammler (Fig. 14) ist dafür vorgesehen, die Strömungen, die von verschiedenen antizyklonischen Systemen kommen oder von Zyklonen aufgesaugt werden j zum gemeinsamen Energiekonverter zu kanalisieren und zu orientieren; für diesen Zweck besteht er hauptsächlich aus einem Körper 89, dessen Wände konzentrische oder nicht konzentrische Zylinder sind, die oben und unten geschlossen sind. In diesm Körper 89 münden Leitungen 90, welche die aus dem antizyklonischen System kommende Strömung transportieren. Die Strömung kreist durch den zylindrischen Aufbau und lässt nachfolgend die Zuführung von Strömungen aus.anderen Systemen bis zu einer bestimmten Stelle zu, an der ein tangentiales Wirbelleitblech 92 mit einer gemeinsamen Austrittsleitung 91 verbunden ist.
Die aus 91 kommende Strömung kann an einen Kiiprq lekonvprtpr und saugsei tig an einen zyklonischen Turms angeschlossen werden. Wenn es erforderlich ist, erneut die nichtrotationale und rotationale Strömung des
Wirbels in eine lineare Strömung umzuwandeln, ■ um sie in einer genif* I nr.aiupn Strömung zu vereinen, 2.B. durch 15 ntzyklonisieren oder Entwirbeln, werden Vorrichtungen verwendet, welche mit Entzyklonisatoren oder Entwirbeler bezeichnet werden; gemäß Figur 15 bestehen derartige Vorrichtungen im wesentlichen aus zwei konzentrischen Zylindern 95 und 94. Im Inneren dieser Zylinder ist eine deflektierende, kegelförmige Oberfläche 97 angebracht, die die Strömung zwangsläufig in die länglich gebogene Leitung 98 drängt. Die rotierende Strömung 96 vereinigt sich im asymmetrischen hosenförmigen Rohrstutzen 99 mit der linearieierten Strömung aus dem absteigenden Wirbel 93 innerhalb der Leitung 101. Diese linearisierte Strömung 100 kann einen Sammler für Strömungen anderer Herkunft oder Türmen zugeführt werden. Indem man den Strom am Anfang oder am Ende der Wirbelsäule drosselt, ändert sich das Flußvolumen in dieser Säule und folglich auch die Energie pro Zeiteinheit. Regelvorrichtungen, wie in Figur 16 gezeigt, übernehmen die Regelung am Kopf, oder wie in Figur 17 ge-
zeigt, an der Basis. Beide Vorrichtungen regulieren mit Hilfe einer zylindrischen, elastischen Membrane 104 oder 105. Sie liegen jeweils am Ende bzw. am Anfang der Wirbelsäule. Die Regelvorrichtung nach Figur 16 entläßt den Strom durch die Düse 102, nachdem die elastische Membrane 104 durchlaufen wurde, die von einem Servokompressor und dem Führungsventil 103 dirigiert wird.
Die Regelvorrichtungen bestehen aus einem äußeren resistenten Zylinder und einem flexiblen, konzentrischen, blendenartigen Zylinder, dessen Durchmesser sich in Funktion des Druckes und/oder Soges ändert, die im Inneren oder Hohlraum beider zylindrischer Körper durch einen Servokompressor und ein Steuerventil 103 oder einen Servoregler 106 eingestellt werden. Am unteren Teil sieht man die Verteilervorrichtungen oder Deflektoren 107.
Figur 18 zeigt eine Regelvorrichtung die am Anfang und/oder am Knde dee Wlrbelkands vorgesehen ist. Diese Regelvorrichtung besteht im wesentlichen aus ßcltlohem κ.Β. in Art von RollSden in verschiedener Anzahl, die den Wirbelkanal öffnen oder schließen, wobei sie den Durch-
gang des Stromes regulieren. Aus dieser Abbildung kann man leicht ersehen, wie die Schi ober 108 der Regelvorrichtung offen stehen, während nie bei 109 geschlossen sind.
Die Sonnenenergie fällt so unregelmäßig an, daß es erforderlich ist, die überschüssige Energie zu sammeln, um die Nachfrage zu decken, wie es bei der Wasserkraft ja auch der Fall ist. Eine der wesentlichen Anwendungen des beanspruchten Systems besteht in einer massenhaften Energieerzeugung zur Ansammlung der Sonnen-, bzw. Windenergie, wie wir nachfolgend getrennt erklären werden.
Zunächst kann man ein'- Hydro-Windsystem wie folgt ausbilden:
Die elektrische Energie aus den zyklonischen und/oder antizyklonischen Zentralen kann an reversible Pumpen,- Turbinen oder Generatoren angeschlossen werden, wobei das Wasser aus den Talsperren bei Wasserkraftanlagen zurückgepumpt wird, wodurch der Verbrauch an Wasser für die Elektrizitätserzeugung nur noch durch die Verdampfung oder Filtration
reduziert wird. Hiermit werden bisher ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. In erster Linie ermöglicht es die Nutzung von Wasserbecken, die sonst wegen zu großen Gefälles die Möglichkeit ausschließen, Staudämme mit derart großer Ausdehnung .und Auffangmenge zu bilden, welche dön Bau elm*r; w?jsserkraftw©rkec r»-chL-fertigten. In zweiter Linie werden an denjenigen Orten, wo bereits Staudämme existieren, beträchtliche Mengen Wassers für industrielle, landwirtschaftliche oder häusliche Zwecke frei, die bis jetzt nur für Energiezwecke in den großen Staudämmen zur Verfügung stehen.
Das zyklonisch-antizyklonische System ermöglicht eine Nutzung von Windenergie, solarer Energie und der thermischen Energie des Meeres «fern Nutzung die Voraussetzung ist für den Bau großer Anlagen mit aner Leistung die der von Wärme- und Wasserkraftwerken entspricht. Auf diese Weise werden die bisher gegebenen Voraussetzungen für die Nutzung des zur Verfügung stehenden Wassers und der Energie verändert.
llydro-zykloninches System: Bei Verwendung der Knergtn nur. don zyk] on I schen-anti «ykl onlschen
Einheiten, mit oder ohne elektrolythischen Modulen, die mit Meereswasser oder Solewasser versorgt werden, erreicht man die Gewinnung von Wasserstoff au niedrigen Kosten, ermöglicht durch Anwendung der entsprechenden Verfahren mit Methanol oder flüssigem Brennstoff oder einer Kombination von Kohlenwasserstoffen.
Eine Wasserstoff—Wind-Einheit kann Energie und andere wichtige Produkte erzeugen, wie: Wasserstoff, Sauerstoff, Salze jeder Art, entsalztes Wasser. So wie die Anwendung des Hydro-Wind-Systems in gebirgigen Ländern gerechtfertigt ist, so ist das Wasserstoff-Wind-System besonders für Länder mit Küstengebieten oder Meeren und Binnenseen geeignet. Es wird noch vermerkt, daß die Systeme für die Gewinnung von Energie mittels Strömungen, die denjenigen ähneln, die einen natürlichen Zyklon oder Antizyklon bilden, in geeigneter Form und Größenordnung hergestellt werden können, und zwar mit den am geeignetsten erscheinenden Materialien für jeden konkreten Fall, ohne daß diese Variationen, die in ihren Einzelheiten im Hinblick auf Form und Ausführung noch einbezogen werden, den beanspruchten Gegenstand wesentlich verändern,
317B93C
wodurch die" Systeme, die innerhalb dieser Charakteristika unter Einschluß von Änderunqen jeder beliebigen Art verwirklicht werden, weitere mögliche Varianten sind.
Stanrberg, 29. Mai 1981/664

Claims (14)

P β t e η t β η s |i-1 Ci c
1./ System zur Gewinnung von Energie mittels Strömungen, die denjenigen ähneln, die natürliche Zyklone oder Antizyklone bilden, dadurch gekennzeichnet,
daß ein zyklonischer Konverterturm eine Ansammlung von Konvektoren umfaßt, die alle um eine Achse gelegen undj auf Windleitbleche ausgerichtet sind, die in trompetenformxgen Drehkörpern angebracht sind und am obersten oder untersten Ende Diffusoren und Deflektoren zur Erhöhung der Leistung des Systems ausbilden, welche am Kopfende oder an der Basis des Konverterturms angeordnet sind, wobei die Basis ggf. zur Gewinnung von Solarenergie geeignet ausgebildet ist, derart, daß das gesamte System in ein konventionelles Heizsystem mit alternativen Energiequelle integrier- . bar ist.
2. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Konvektoren aus zwei vertikalen Windblechen gebildet sind, deren Profile tangential zur Richtung der Strömung verlaufen und die durch Versteifungen mit aerodynamischem Profil verbunden sind, die den Konvektor zusammen mit den Windleitblechen ausbilden welche ggf. jeweils eine Verlängerung aufweisen, die einen Teil des Wirbelkanals ausbildet.
3. System nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß aerodynamisch ausgebildete Verschlüsse angebracht sind, welche sich auf Dämpferarme stützen, und um diese verschwenkbar sind, und die sich schließen, wenn die Strömung aus dem Inneren des Wirbels kommt.
4. System nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
daß jeder Konvektor aus einem Hohlkörper besteht, der eine gewölbte oder pyramidenstumpfförmigen Oberfläche ausbildet und ggf. mit Verschlüssen versehen ist, die aus Schiebern mit vertikaler Achse mit aerodynamischen Abschnitten oder Flächen mit Dämpfern bestehen, und ggf. auch über Servovorrichtungen verfügen, welche die Antriebsleistung der Strömungen steigern und sich so lagern, daß sie den geringsten Widerstand bieten oder sich schließen, wenn besagte Strömung aus dem Wirbelkanal austritt.
5. System nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß es zusätzlich eine Einheit mit Treibhauseffekt umfaßt, die in der Basis vorgesehen ist, rioriirt, daß das auf solarer Energie und Windenergie fußende System bei der Bildung eines
Ternperaturqrddienten cine aufsteigende Strömung erzeugt, die sich der durch das zyklonische System aufgesaugten Strömung zumischt und daß ein konventionelles Erhitzungs system durch Verbrennung' flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe vorgesehen ist, welches die aufsteigende, warme Strömung ersetzt oder ergänzt, falls aufgrund der Witterungsbedingungen nicht genügend Solar— energie zur Verfugung steht,
6. System nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß es an der Basis des zyklonischen Konverterturms ein Becken nit niedrigem Wasserspiegel und schwarzem wärmeabsorbierenden Grund besitzt, das mit in Wassertreibhäusern vorgewärmtem Wasser gespeist wird, wobei dieses Becken mit der Achse des zyklonischen Konverterturms durch eine glockenförmige Leitung verbunden ist, in welche die gesättigte Luft geführt wird, wobei die Luft eine Zone durchläuft, in der sie trocken hineingelangt und deren Eingang durch einen regulierbaren Schieber gesteuert wird, wobei der Auftrieb über den zyklonischen Konverterturm durch mit entsalztem Wasserdampf gesättigte Luft entsteht, der im Turm kondensiert wobei das Kondenswasser in Auffangkanälen, die h. der
Basis des Konverterturms vorgesehen sind, gesammelt wird, und wobei das gesamte Becken' von einem Wärmesammler umgeben ist, der an seiner Oberfläche mit wärmeabsorbierendem Material versehen ist.
7. System nach einem der Ansprüche 1· bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß ein antizyklonischer Konverterturm dadurch gebildet ist, daß die beschriebenen Elemente symmetrisch zur vertikalen Achse und die Windbleche gleichsinnig gekrümmt" angeordnet sind, wobei alle Elemente mit Ausnahme der am Kopf und am Fuß angebrachten Deflektoren und Diffuseren, symmetrisch angeordnet sind.
8. System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daß an derselben Kote zyklonische Konvertertürme mit antizyklonischen Konvertertürmen kombiniert angeordnet sind, in denen das Impulsieren einer Strömung durch das Ansaugen der Strömung aus den zyklonischen Konvertern erfolgt.
9. Syatfim noch einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen zwei zyklonischen und antizykloninchen Konvertertürmen ein Entzyklonisierer angeordnet
ist, der über einem gemeinsamen Generator oder Energiekonvorterntt den zyklon lochen oder ant isykloni .'che>n Türmen, verbunden i ? s
10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
daß mehrere Wind-, Solar oder kombinerten Energiezentralen miteinander unter Berücksichtigung des günstigsten Störungsabstand der zyklonisch -antizyklonischen Einheiten verbunden sind.
11. System nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daß die Umwandlung der Strömung in Energie in konzentrischen gegenkreisenden Turbinen, konventionellen Propellern, solchen mit entsprechend der Geometrie der Energieströmung abgeändertem Profil oder gegenläufigen Doppelpropellern erfolgt.
12. System nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
daß die Konversion und Transformation der Energie mit Mehrfach-Schaufelturbinen und festsitzende oder drehende Diffusoren für Luft und/oder Gase erfolgt.
13. System nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
daß ein Strömungssammler eines Systems mit zyklonischen und antizyklonischen, kombinierten oder Mehrfach-Konvertertürmen im wesentlichen aus zwei walzenförmigen exzentrischen oder konzentrischen Hohlkörpern besteht, die oben und unten geschlossen und mit Leitungen aus den antizyklonischen Systemen verbunden sind und außerdem über ein tangentiales Windleitbleich verfugen, das an eine gemeinsame Austrittsleitung angeschlossen ist.
14. System nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
daß die Regelung der Energie durch Drosselung der Strömung mittels elastischer Zylinder erfolgt, die jeweils am Ende und am Anfang des Wirbelkanals vorgesehen sind, oder durch eine Gruppe mehrerer Schieber, die den Wirbelkanal öffnen oder schließen und dabei die Strömung durch diesen ändern.
nnch oiriem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß daß es am untersten Ende des Wirbelkanals und an der Innenseite der Turmbasis Sammler in Form von Kanälen besitzt, die das entsalzte Kondenswasser aus dem Wirbelkanal aufnehmen.
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