DE3128936A1 - System zur gewinnung von energie mittels zyklonischer und antizyklonischer stroemungen - Google Patents
System zur gewinnung von energie mittels zyklonischer und antizyklonischer stroemungenInfo
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Description
PATENTANWÄLTE
K. SIEBERT G. GRÄTTINGER
D|P' ·|ηΒ Dipl -Ing.. Dlpl.-Wirtsch.-lnji
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
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8130 Starnborg bei München
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lvlnlim 100161)41 16 u 1 60 40
1 üIshii Adr: Kl ARPAT SIaOIhHi1)
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den
7HM?/ί
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
- 28 -
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)
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,
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,
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,
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,
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.
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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