DE3629329A1 - Energy converter - Google Patents

Energy converter

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DE3629329A1
DE3629329A1 DE19863629329 DE3629329A DE3629329A1 DE 3629329 A1 DE3629329 A1 DE 3629329A1 DE 19863629329 DE19863629329 DE 19863629329 DE 3629329 A DE3629329 A DE 3629329A DE 3629329 A1 DE3629329 A1 DE 3629329A1
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Harald Biesterfeldt
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Published without abstract.

Description

Die Erfindung kann dazu beitragen, neue Wege in der Stromversorgung zu beschreiten, indem die bisher nicht ausreichend genutzten Strömungs­ geschwindigkeiten flüssiger Medien in Meerengen, Flüssen, usw. genutzt werden für die Erzeugung von elektrischer Energie. Es ist beabsichtigt durch diese Erfindung kostengünstige elektrische Energie zu erzeugen und die Umwelt nicht mit Schadstoffen belastet.The invention can help break new ground in power supply to tread by the previously underused flow speeds of liquid media in straits, rivers, etc. are used for the generation of electrical energy. It is intended by this invention low cost electrical Generating energy and not polluting the environment.

Wohlhabende Industrienationen versuchen, neue Wege in der Stromver­ sorgung zu gehen, indem verstärkt Forschungen betrieben werden, Sonnen- und Windenergien kostengünstig zu erzeugen, aber dieser Erzeugung von Energien sind großen Schwankungen ausgesetzt durch die sich laufend verändernden Witterungsverhältnisse.Wealthy industrialized nations are trying to break new ground in power supply care by increasing research, To produce solar and wind energy inexpensively, but this Generation of energies are subject to large fluctuations the constantly changing weather conditions.

Die Fließgeschwindigkeit flüssiger Medien (Wasser) in Meerengen, Flüssen, usw. für die Stromerzeugung zu nutzen, ist mit Sicherheit der beste Weg, laufend, ohne Unterbrechung, preiswerte, kostengünstige, umweltfreundliche Energie (Strom) zu erzeugen, die weltweit dringend benötigt wird.The flow rate of liquid media (water) in straits, Using rivers, etc. for power generation is certain the best way, ongoing, uninterrupted, inexpensive, inexpensive, to generate environmentally friendly energy (electricity) that is urgent worldwide is needed.

Ein BeispielAn example

Das Mittelmeer ist ca. 3 Millionen qkm groß. Der Wasserspiegel liegt etwas tiefer als seiner Nachbarmeere, das liegt an der sehr hohen Verdunstung des Wassers auf der großen Fläche des Meeresspiegels, begünstigt durch das warme Klima im Mittelmeerraum.The Mediterranean is approximately 3 million square kilometers. The water level is somewhat deeper than its neighboring seas, that is due to the very high one Evaporation of the water on the large surface of the sea level, favored by the warm climate in the Mediterranean.

Von den Meerengen, der Straße von Gibraltar, dem Bosporus und den Dardanellen fließen die starken Ausgleichsströme ins Mittelmeer und entsprechend stark sind die Fließgeschwindigkeiten des Wassers in das tiefliegendere Becken des Mittelmeeres.From the Straits, the Strait of Gibraltar, the Bosphorus and the Dardanelles flow the strong balancing currents into the Mediterranean and the flow velocities of the water are correspondingly strong in the deeper basin of the Mediterranean.

Die starken Wasserströmungen gilt es zu nutzen, indem diese durch Vorrichtungen genutzt werden für die Erzeugung von elektrischer Energie.The strong water currents have to be exploited by this Devices are used for the generation of electrical Energy.

Die Meerenge von Gibraltar liegt mit einer Länge von ca. 60 km zwischen der Iberischen Halbinsel Europas und der Nordküste der Atlasländer Afrikas. Im Westen ist sie ca. 44 km, in der Mitte ca. 14,5 km und im Osten ca. 23 km breit. Die geringste Tiefe beträgt 324 m.
Meerenge der Dardanellen:
The Strait of Gibraltar with a length of about 60 km lies between the Iberian Peninsula of Europe and the north coast of the Atlas countries of Africa. It is approx. 44 km wide in the west, approx. 14.5 km in the middle and approx. 23 km wide in the east. The shallowest depth is 324 m.
Strait of the Dardanelles:

Ca. 65 km lang, 5 bis 6 km breit, an der engsten Stelle nur 1300 m breit. Die Tiefe beträgt bis zu 100 m.
Der Bosporus (Straße von Istanbul)
Approx. 65 km long, 5 to 6 km wide, at the narrowest point only 1300 m wide. The depth is up to 100 m.
The Bosphorus (Strait of Istanbul)

Ca. 30 km lang, 700 bis 3000 m breit und von 30 bis 120 m tief. In allen drei Meerengen ist eine starke Oberflächenströmung zu verzeichnen.Approx. 30 km long, 700 to 3000 m wide and from 30 to 120 m deep. There is a strong surface current in all three straits record.

Die vielen Milliarden cbm Wasser, die täglich durch die drei Meer­ engen ins Mittelmeer fließen, wurden bisher nicht genutzt, Wasser­ kraft in elektrische Energie umzusetzen.The many billions of cubic meters of water flowing through the three seas every day flow narrowly into the Mediterranean have not been used so far, water convert power into electrical energy.

Durch den Amazonenstrom (Brasilien) fließen jährlich ca. 12 Billionen cbm Wasser ungenutzt in den Atlantik, ebenso von anderen großen Flüssen, die Länder und Erdteile durchfließen.About 12 trillion flow through the Amazon stream (Brazil) every year cbm of water unused in the Atlantic, also by other large ones Rivers that flow through countries and continents.

Drillionen von kW Strom könnten ohne Verwendung von Energiestoffen erzeugt werden, ohne Schadstoffbelastung unserer Umwelt, wenn die Strömungsge­ schwindigkeiten des Wassers durch Vorrichtungen genutzt würden, elektrische Energie zu erzeugen.Trillions of kW Electricity could be generated without the use of energy, without polluting our environment if the flow ge water speeds would be used by devices, to generate electrical energy.

Das Röhrensystem für die Erzeugung elektrischer Energie aus Wasser­ kraft kann in jedem Gewässer, wo entsprechende Strömungsgeschwindigkeiten ständig zur Verfügung stehen, abgesenkt werden. Es können beliebig viele Röhren zu einer Einheit zusammengestellt werden. Die Durch­ messer der Energieröhren richten sich nach der Fließgeschwindigkeit, der Tiefe des Wasser, wo diese abgesenkt werden.The tube system for the generation of electrical energy from water Force can be found in any body of water where there are appropriate flow velocities are constantly available to be lowered. It can be any many tubes are put together in one unit. The through meters of the energy tubes depend on the flow rate, the depth of the water where they are lowered.

In der Straße von Gibraltar könnten 100 oder 1000 der Röhrenein­ heiten abgesenkt werden und die Schiffahrt würde nicht behindert werden. Sie können auf Schwimmkörper installiert sein, die gesenkt und durch Vorrichtung wieder an der Wasseroberfläche aufsteigen können.There could be 100 or 1000 of the tubes in the Strait of Gibraltar units would be lowered and shipping would not be hindered will. They can be installed on floating bodies that are lowered and rise again through the device on the water surface can.

Schwimmdocks würden sich besonders gut für das System eignen. Die Höhe der Seitenwände und die Länge des Docks richtet sich nach den Gewässern, wo es eingesetzt werden soll, in Meerengen oder Flüssen, tiefen oder flachen Gewässern.Floating docks would be particularly suitable for the system. The The height of the side walls and the length of the dock depend on the waters where it is to be used, in straits or Rivers, deep or shallow waters.

Beispielexample

Ein Schwimmkörper hat eine Breite von 60 m, eine Seitenhöhe von 40 m und eine Länge von 200 m, so fließt bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 5 m in der Sekunde, abgerechnet die Hohlkörper zwischen den Röhrensystemen, die Dicke der Schwimmkörperseiten und der Plattform, ca. 6000 cbm Wasser (Sek) durch das Röhrensystem und setzt die Turbinen in den Rohren in Rotationsbewegung, somit wird potentielle Energie in mecha­ nische und in den mit ihnen gekuppelten Generator in elek­ trische Energie umgewandelt.A float has a width of 60 m, a side height of 40 m and a length of 200 m, so flows at one Flow speed of 5 m per second, billed the hollow body between the tube systems, the thickness of the Float sides and the platform, approx. 6000 cbm water (sec) through the pipe system and puts the turbines in the pipes in rotational motion, thus potential energy in mecha niche and in the coupled generator in elek tric energy converted.

Bei Absenkung der Röhrensysteme in Tiefengewässer durch Senk- und Hebevorrichtungen kann der gesamte Wasserdurchfluß, durch das Röhrensystem ca. 22 500 cbm in der Sekunde betragen, die für die Erzeugung von elektrischer Energie genutzt werden können.When the pipe systems are lowered into deep water by and lifting devices, the total water flow through the tube system is approximately 22 500 cbm per second, the be used for the generation of electrical energy can.

Claims (7)

1. Vorrichtung, die Strömungsgeschwindigkeit flüssiger Medien (Wasser) in Meerengen, Flüssen usw. zu nutzen für die Erzeu­ gung elektrischer Energie, dadurch gekennzeichnet, daß eine im Hohlkörper (Rohr) installierte Turbine durch die Fließgeschwin­ digkeit des Wassers in Umdrehung versetzt wird, somit potenti­ elle Energie in mechanische und in dem mit ihnen gekuppelten Generator in elektrische Energie umwandelt.
Auf den Seitenwänden eines Schwimmkörpers (wie Schwimmdock) wird eine schwimmfähige Plattform errichtet, in der ein oder mehrere Öffnungen eingearbeitet werden zum Heben und Senken von Hohlkörpersystemen (Rohre), die ins Wasser gesenkt werden und wieder gehoben werden können.
In jedem Rohr sind ein oder mehrere Wasserturbinen eingearbei­ tet zur Erzeugung von elektrischer Energie durch die Fließge­ schwindigkeit der flüssigen Medien (Wasser) im Rohr.
Der Schwimmkörper hat keinen Boden und keine Stirnwände. In den Seitenwänden und der Plattform sind die Betriebsanlagen (Antriebs- und Maschinenanlagen, Werkstätten, Unterkünfte usw.). An den Seiten der Plattform, die Kommandobrücken, Hebe- und Senkvorrich­ tungen (Krane usw.). Die Plattform dient zur Lagerung und Repara­ tur von Rohrsystemen.
Die Rohre sind entsprechend Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit und Druck des Wassers in Durchmesser, Länge und Stückzahl den berech­ neten Vorraussetzungen nach angepaßt und entsprechend zu Einheiten (Systeme) zusammengesetzt.
In Meerengen, Flüssen usw., wo eine dauerhafte starke Strömung zu verzeichnen ist, werden die Rohrsysteme ins Wasser abgelassen in entsprechender Tiefe, Höhe und Breite und Zwischenräumen. Sind die Hohlkörpersysteme abgesenkt, so wird die Fläche zwischen den Schwimmkörperwänden mit Rohrsystemen aufgefüllt und der Schwimmkörper bis zur Grenze der Schwimmfähigkeit abgesenkt, indem bestimmte Hohlräume in den Seitenwänden mit Wasser gefüllt werden.
Je nach Fließgeschwindigkeit und Tiefe des Wassers, sowie Konstruktion der Rohre und Turbinen können gasförmige Medien (Luft) zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und des Drucks des Wassers auf die Turbine beitragen, indem Vorrichtungen im Rohr angebracht sind, um eine starke Saug- und Sogwirkung zu erzeugen. Durch die Fließgeschwindigkeit der flüssigen Medien im Rohr und den entstehenden Saug- und Sogkräften werden gas­ förmige Medien (Luft) durch Rohre, die strömungstechnisch in den Rohren für flüssige Medien eingearbeitet sind aus der Luft angesogen und im Rohr durch die Fließgeschwindigkeit (Wasserdruck) zusammengedrückt und erzeugt somit einen Druck auf eine Turbine für flüssige und gasförmige Medien.
1. Device to use the flow rate of liquid media (water) in straits, rivers, etc. for the generation of electrical energy, characterized in that a turbine installed in the hollow body (tube) is set in rotation by the flow speed of the water, thus converts potential energy into mechanical energy and, in the coupled generator, into electrical energy.
A floating platform is built on the side walls of a floating body (such as a floating dock), in which one or more openings are incorporated for lifting and lowering hollow body systems (pipes) that can be lowered into the water and raised again.
In each tube, one or more water turbines are incorporated to generate electrical energy through the flow speed of the liquid media (water) in the tube.
The floating body has no bottom and no end walls. The operating systems (drive and machine systems, workshops, accommodation, etc.) are in the side walls and the platform. On the sides of the platform, the command bridges, lifting and lowering devices (cranes, etc.). The platform is used for the storage and repair of pipe systems.
The pipes are adjusted according to the water depth, flow speed and pressure of the water in diameter, length and number of pieces according to the calculated requirements and assembled accordingly into units (systems).
In straits, rivers, etc., where there is a permanent strong current, the pipe systems are drained into the water in the appropriate depth, height and width and spaces. If the hollow body systems are lowered, the area between the floating body walls is filled with pipe systems and the floating body is lowered to the limit of buoyancy by filling certain cavities in the side walls with water.
Depending on the flow rate and depth of the water, as well as the construction of the pipes and turbines, gaseous media (air) can contribute to increasing the flow rate and the pressure of the water on the turbine by installing devices in the pipe to produce a strong suction and suction effect . Due to the flow rate of the liquid media in the tube and the suction and suction forces that arise, gaseous media (air) are sucked out of the air through tubes that are fluidically incorporated into the tubes for liquid media and compressed in the tube by the flow rate (water pressure) and thus creates pressure on a turbine for liquid and gaseous media.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhrensysteme auch auf sich absenkende und sich wieder hebende Schwimmkörper aufgebaut sein können oder in Gewässern auf Plattformen abgesenkt werden können.2. Device according to claim 1, characterized in that the Pipe systems also sinking and lifting again Floats can be built up or in water Platforms can be lowered. 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in den Rohren ein Drall eingearbeitet sein kann, um die flüssigen Medien in Rotation zu versetzen.3. Apparatus according to claim 1, characterized in that in the A swirl tubes can be incorporated to the liquid Rotate media. 4. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwimmkörper, Plattformen oder abgesenkten Röhrensysteme auf den Grund des Wassers, oder von Land aus, entsprechend ver­ ankert sind und durch Schehrdrachen, Höhen-, Seitenruder usw. am abgesenkten Standort gehalten werden.4. Apparatus according to claim 1 and 2, characterized in that the floats, platforms or lowered tube systems to the bottom of the water, or from land, accordingly ver are anchored and by kite, elevator, rudder, etc. be held at the lowered location. 5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Schutzvorrichtungen (Gitter) an der Einflußseite der Rohrsy­ steme angebracht sind, um zu verhindern, daß Fremdkörper in die Rohre gelangen.5. The device according to claim 1, characterized in that Protection devices (grids) on the influence side of the pipe system steme are installed to prevent foreign bodies from entering the pipes arrive. 6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Gleitschienen an den Innen- und Außenwänden des Schwimmkörpers angebracht sind, an denen die Rohrsysteme ab- und aufgleiten können.6. The device according to claim 1, characterized in that Slide rails on the inner and outer walls of the float are attached, on which the pipe systems slide off and on can. 7. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß der erzeugte Strom durch Kabelverbindungen zu Festland geleitet wird.7. The device according to claim 1, 2 and 4, characterized in that the electricity generated through cable connections to mainland is directed.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1990010790A1 (en) * 1989-03-09 1990-09-20 John Herbert Sulman Fluid flow systems

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO1990010790A1 (en) * 1989-03-09 1990-09-20 John Herbert Sulman Fluid flow systems

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