EP4652340A1 - Fesselballon-tragwerksvorrichtung - Google Patents

Fesselballon-tragwerksvorrichtung

Info

Publication number
EP4652340A1
EP4652340A1 EP24705351.5A EP24705351A EP4652340A1 EP 4652340 A1 EP4652340 A1 EP 4652340A1 EP 24705351 A EP24705351 A EP 24705351A EP 4652340 A1 EP4652340 A1 EP 4652340A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
tethered balloon
support structure
net
structure device
tethered
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP24705351.5A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Werner Martinschledde
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Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP4652340A1 publication Critical patent/EP4652340A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H15/00Tents or canopies, in general
    • E04H15/20Tents or canopies, in general inflatable, e.g. shaped, strengthened or supported by fluid pressure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/66Mooring attachments
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G25/00Watering gardens, fields, sports grounds or the like
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/40Balloons
    • B64B1/50Captive balloons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64FGROUND OR AIRCRAFT-CARRIER-DECK INSTALLATIONS SPECIALLY ADAPTED FOR USE IN CONNECTION WITH AIRCRAFT; DESIGNING, MANUFACTURING, ASSEMBLING, CLEANING, MAINTAINING OR REPAIRING AIRCRAFT, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; HANDLING, TRANSPORTING, TESTING OR INSPECTING AIRCRAFT COMPONENTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B64F1/00Ground or aircraft-carrier-deck installations
    • B64F1/12Ground or aircraft-carrier-deck installations for anchoring aircraft
    • B64F1/14Towers or masts for mooring airships or balloons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B15/00Operating or servicing cells
    • C25B15/08Supplying or removing reactants or electrolytes; Regeneration of electrolytes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/60Constructional parts of cells
    • C25B9/65Means for supplying current; Electrode connections; Electric inter-cell connections
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/10Supporting structures directly fixed to the ground

Definitions

  • the invention relates to a tethered balloon support structure device comprising a tethered balloon filled with a lifting gas which has a lower density than ambient air and which is kept floating above the ground at a defined altitude.
  • Conventional structural devices particularly for roofing or shading agricultural areas, for festival and event tents and for erecting screens for open-air cinemas, usually consist of a supporting structure made of pipes, steel beams or wooden rods that are used to stretch and support a tarpaulin or a supporting net laid over it.
  • the construction of these structural devices is usually very labor-intensive and often requires a large number of people to help.
  • the covering to be erected is to be very high above the ground, the assembly and dismantling of these structural devices or coverings requires a crane or the lowering of the people helping, which is associated with a relatively high level of effort.
  • the object of the present invention is therefore to provide a tethered balloon support structure device which is versatile, economical and easy to disassemble and assemble.
  • a tethered balloon support structure device comprises a tethered balloon filled with a lifting gas which has a lower density than ambient air and held floating above a ground at a defined altitude, as well as a space-spanning, coarse-mesh support net which is placed over the tethered balloon and fixed to the ground.
  • a non-flammable noble gas especially helium, is preferably used as the lifting gas.
  • the lifting gas has a lower density than the ambient air and therefore gives the tethered balloon buoyancy.
  • the particular advantage of the invention is that the tethered balloon support structure can be used in a variety of ways, has a simple design and can be quickly and easily assembled and dismantled by just a few people.
  • the tethered balloon largely erects the support net that is placed over it and fixed or secured to the ground on its own. In this way, even great heights from the ground of 10 m or more can be covered without a crane and without working at great heights.
  • the coarse-mesh support net advantageously offers wind a small surface area to attack and can itself serve as a functional body, for example for covering, or as a holding device for attaching other functional bodies, such as other two-dimensionally extended surface structures.
  • the coarse-mesh support net has a mesh size of a few centimeters and particularly preferably in the range of 3 cm to 20 cm, so that the support net is permeable to wind.
  • the support net is made up of several safety lines that cross each other above the tethered balloon and are fixed to the ground at the ends.
  • the safety lines give the tethered balloon support structure additional mechanical stability and determine the shape of the between the ground and the space created by the lifting net erected by the tethered balloon by stretching the lifting net together with the tethered balloon.
  • the safety lines also serve as traction ropes that counteract the buoyancy of the tethered balloon filled with lifting gas.
  • the tethered balloon is held by a suspension line attached to the ground.
  • the suspension line acts as a tow rope that counteracts the buoyancy of the tethered balloon and keeps it at a defined, adjustable altitude above the ground.
  • the suspension line also keeps the tethered balloon essentially in its intended position above the ground, for example in windy conditions.
  • the tethered balloon can also be retrieved using the suspension line.
  • a balloon net is arranged between the tethered balloon and the support net.
  • the balloon net is put over the tethered balloon and encloses it, with the tethered balloon being attached to the suspension line via the balloon net.
  • the balloon net is preferably designed to be flexible or stretchable with a large mesh size in order to be able to accommodate temperature-related expansion of the tethered balloon without being stretched too much or tearing.
  • the balloon net is preferably connected or linked to the support net.
  • a suitable material for the balloon net is, for example, a trailer net, which is used for securing loads.
  • Such nets have a mesh size of 4 cm to 10 cm and are made in particular from nylon, polyethylene or polypropylene.
  • an additional protective tarpaulin or a close-meshed protective net is placed around the upper balloon area of the tethered balloon, which protects the tethered balloon from strong sunlight, flying foreign objects or birds. This prevents the tethered balloon from bursting as a result of strong sunlight or damage to the balloon envelope of the tethered balloon from impacts from foreign objects or birds flying.
  • the protective tarpaulin or the protective net is preferably surrounded by the balloon net or the support net or arranged underneath it.
  • the support net, the safety line or the safety lines are each fixed to the ground via at least one ground-standing mass body.
  • a U-shaped bracket is provided on the mass bodies.
  • the suspension line and the safety lines can be knotted or redirected on the bracket.
  • the mass bodies are preferably made of concrete. Mass bodies made of concrete can be produced relatively inexpensively.
  • the bracket can also be cast into the concrete inexpensively and without any additional connecting elements.
  • the mass bodies are designed as containers and filled with a preferably liquid or pourable mass-imparting filling material, in particular water, sand, excavated soil or concrete.
  • a preferably liquid or pourable mass-imparting filling material in particular water, sand, excavated soil or concrete.
  • a refillable waste container or a large container with a filling volume of 1 m 3 can be provided as a container.
  • a rotatable pulley is provided on the bracket for pulling in the safety line or the safety lines. This makes it easier to pull in the lines, for example manually or using an additional motor-driven cable winch.
  • the mass bodies associated with the support net or the safety lines are preferably arranged in the shape of a circular arc and preferably radially equidistant from one another in such a way that a polygonal-pyramidal or approximately conical space is spanned between the ground and the safety lines or the support net.
  • the suspension line or the safety lines can be retrieved via a cable winch, preferably motor-driven.
  • a cable winch preferably motor-driven.
  • the hauling in of the tethered balloon or the dismantling of the tethered balloon This makes the structure of the tethered balloon considerably easier.
  • several safety lines can be pulled in simultaneously using a single cable winch or that, alternatively, the suspension line or each safety line can be assigned its own cable winch. At least partially pulling in the suspension line reduces the altitude of the tethered balloon and thus the height of the tethered balloon structure according to the invention and can be used, for example, for air traffic control at night.
  • an emptying unit preferably arranged on the floor, is provided for emptying the tethered balloon, with a suction device for sucking the lifting gas out of a closable filling/emptying opening of the tethered balloon and with a gas storage unit for receiving the sucked-out lifting gas.
  • a preferred maximum altitude of the tethered balloon is 35 m. Up to this altitude, the tethered balloon support structure device according to the invention may be operated, for example in Germany, without additional optical warning lights for air traffic control.
  • the tethered balloon is ellipsoidal and preferably spherical. It preferably has a radius in the range of 6 m to 6.5 m. In the case of a spherical tethered balloon, this radius corresponds to a preferred filling volume of approximately 900 m 3 to 1150 m 3 . This filling volume provides sufficient buoyancy for the tethered balloon for many applications, so that even large, heavy nets and functional bodies can be erected or carried by the tethered balloon.
  • the tethered balloon support structure can advantageously cover large ground areas of several thousand square meters.
  • At least one fine-meshed shading net for shading agricultural areas is held on the supporting net.
  • At least one dew/condensate collecting net is attached to the support net.
  • the dew/condensate collected can be drained to the ground via the collecting net and collected there, for example, via collecting channels, collecting containers or the like.
  • Agricultural land even in a relatively dry climate, can be additionally irrigated in this way.
  • the collecting net can also be used for the direct irrigation of a floor area of the ground spanned by the supporting net, whereby the collecting net preferably has several drip threads through which the dew/condensation water can drip directly onto the ground.
  • the safety net is preferably suspended in the support net so as to extend vertically towards the ground or wrapped around a safety line so as to extend vertically towards the ground.
  • At least one canvas made of a preferably transparent or wind-permeable fabric is held on the support net.
  • the canvas provides a screen surface that can be illuminated by a light emitter or a laser or a projector.
  • the tethered balloon support device according to the invention can thus be used, for example, as an advertising medium or can be designed as an open-air cinema or the like.
  • At least one heat-insulating nonwoven fabric cloth is held on the support net.
  • At least one photovoltaic solar cell and preferably a photovoltaic thin-film solar cell or a dye solar cell for generating electrical current is held on the support net.
  • the net surface spanned by the support net can be used as Usable area can be used to generate renewably generated photovoltaic power or the tethered balloon support device according to the invention can be used as an open-space system to generate photovoltaic power.
  • the photovoltaic solar cell is preferably designed as a photovoltaic thin-film solar cell.
  • Thin-film solar cells or dye solar cells can be designed as a flexible solar module and, for example, sewn or integrated into a textile fabric.
  • a corresponding power storage device in particular a battery or an accumulator, or an inverter can be provided.
  • the tethered balloon support structure device comprises a preferably ground-standing water electrolysis unit for generating hydrogen.
  • the water electrolysis unit is connected to the photovoltaic solar cell via an electrical line or cable and uses the electrical photovoltaic current generated by the photovoltaic solar cell to generate hydrogen by means of the electrolysis of water.
  • the hydrogen generated in this way can be used in a variety of ways as an energy source or, in principle and provided that the legal regulations permit this, can be used as a lifting gas for filling the tethered balloon.
  • the tethered balloon support structure device according to the invention can thus be operated in an energy-autonomous manner.
  • the hydrogen generated is preferably stored or temporarily stored in a gas storage facility.
  • the water required for the electrolysis can preferably be collected and made available via the dew/condensate collecting net attached to the support net and thus by the tethered balloon support structure device itself.
  • a waterproof and preferably windproof tarpaulin is placed over the support net to form a tent.
  • the tethered balloon support structure device according to the invention can be used as a tent. and can be used, for example, in the leisure or event sector as a circus, party or marquee tent.
  • Fig. 1 is a plan view of a tethered balloon support structure device according to the invention in a first embodiment
  • Fig. 2 is a side view of the tethered balloon support structure according to the invention as shown in Fig. 1,
  • Fig. 3 is a side view of a tethered balloon support structure device according to the invention in a second embodiment
  • Fig. 4 is a side view of a tethered balloon support structure device according to the invention in a third embodiment
  • Fig. 5 is a single side view of a first embodiment of a mass body of a tethered balloon support structure device according to the invention.
  • Fig. 6 is a single side view of a second embodiment of a mass body of a tethered balloon supporting structure device according to the invention.
  • the figures show various embodiments of a tethered balloon support structure device 1 according to the invention.
  • the tethered balloon support structure device 1 has a tethered balloon 2 filled with a lifting gas, over which a support net 3 is placed.
  • a total of six equally long safety lines 4 are laid over the tethered balloon 2, the cross each other above the tethered balloon 2.
  • the safety lines 4 are each of the same length and are arranged at the same radial distance from each other, so that their ends all lie on an imaginary circular arc, in the center of which the tethered balloon 2 is arranged.
  • the safety lines 4 are each attached at their ends to ground-standing mass bodies 5, which represent counterweights to the ascended tethered balloon 2 and in this respect fix the tethered balloon support device 1 to the ground 8.
  • Fig. 2 shows the tethered balloon support device 1 according to the invention according to Fig. 1 in a side view.
  • the tethered balloon 2 is held floating above the ground 8 at a defined altitude.
  • a noble gas and particularly preferably helium are preferably used as the lifting gas for the tethered balloon 2.
  • the support net 3 is thus erected vertically above the ascended tethered balloon 2, with the six safety lines 4 placed centrally over the tethered balloon 2 spanning the support net 3 in the form of a regular polygonal pyramid with a twelve-sided base.
  • the support net 3 is designed to be comparatively coarse-meshed with a preferred mesh size of 5 cm to 20 cm. As a result, the support net 3 offers a significantly reduced surface area exposed to wind, which increases the stability of the tethered balloon support structure device 1. In addition, the support net 3 can serve as a flexible holding or fastening element for other functional bodies.
  • FIG. 3 A second embodiment of the tethered balloon support structure device 1 according to the invention is shown in Fig. 3.
  • the tethered balloon support structure device 1 here has, as an additional functional body, a collecting net 9 which is held on the support net 3 and has a finer mesh than the latter for collecting dew/condensation water.
  • the collecting net 9 can be attached to the support net 3, for example, using snap hooks, cable ties, cords or the like.
  • Fig. 4 shows a third embodiment of the tethered balloon support structure device 1 according to the invention.
  • the tethered balloon support structure device 1 here has a the supporting net 3.
  • the supporting net 3 has a canvas 10.
  • the canvas 10 is made of a wind-permeable and transparent fabric, for example a nonwoven fabric, and defines a canvas surface that can be illuminated by a light emitter, laser, projector or beamer or the like.
  • the tethered balloon supporting structure device 1 according to the invention can thus be used as an advertising medium or as an open-air cinema or the like.
  • Figures 5 and 6 show different embodiments of the mass body 5 of the tethered balloon support device 1 according to the invention.
  • the mass body 5 according to Fig. 5 corresponds to the mass body 5 of the tethered balloon support structure device 1 according to Fig. 1. It has a cylindrical shape and is preferably made of concrete.
  • a U-shaped bracket 6, which is preferably made of stainless steel, is embedded in the cylindrical mass body 5 on an upper side opposite the base 8.
  • the bracket 6 serves to attach or tie the safety lines 4.
  • the support net 3 can also be attached to the bracket 6, for example using snap hooks, cords, cable ties or the like.
  • the mass body 5 in an alternative, second embodiment is shown in Fig. 6.
  • the mass body 5 here has a deflection roller 7 mounted in a rotating manner on the bracket 6.
  • the deflection roller 7 serves to redirect the safety lines 4 and thus simplifies the retrieval of the safety lines 4.
  • the invention is in no way limited to the embodiments shown in the figures.
  • the components of the tethered balloon support structure device 1 according to the invention can be freely selected within wide limits with regard to their shape, dimensions, number and choice of material.
  • the shape of the tethered balloon 2 may differ from the embodiments shown in the figures and may, for example, be cylindrical or cuboid-shaped.
  • the shape of the support net 3 and the arrangement, number and length of the safety lines 4 may of course differ from the embodiments shown in the figures.
  • the support net 3 can be stretched flat or planar and vertically perpendicular to the ground 8 on one side or in sections, so that the canvas cloth 10 held thereon spans a flat and vertical canvas surface.
  • the tethered balloon support device 1 has two or more tethered balloons 2. This makes it possible, for example, for the tethered balloon support device 1 to form a tent-shaped space with several roof peaks or almost arbitrarily formable tent or roofing bodies.
  • the tethered balloons 2 can have different sizes or a large number of small tethered balloons 2 can be provided, with the advantage that they can be transported there already filled rather than at the installation site of the tethered balloon support device 1. This also results in redundancy, since in the event of a tethered balloon 2 bursting or being damaged, the other tethered balloons 2 remain filled and in this respect the buoyancy required for the alignment of the tethered balloon support device 1 can be maintained.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) umfassend einen mit einem Traggas, welches eine geringere Dichte als Umgebungsluft aufweist, befüllten und mit einer definierten Steighöhe über einem Boden (8) schwebend gehaltenen Fesselballon (2), wobei über den Fesselballon (2) ein am Boden (8) festgelegtes, raumaufspannendes grobmaschiges Tragnetz (3) gestülpt ist.

Description

Fesselballon-Tragwerksvorrichtung
Die Erfindung betrifft eine Fesselballon-Tragwerksvorrichtung umfassend einen mit einem Traggas, welches eine geringere Dichte als Umgebungsluft aufweist, befüllten und mit einer definierten Steighöhe über einem Boden schwebend gehaltenen Fesselballon.
Konventionelle Tragwerksvorrichtungen insbesondere für die Überdachung oder Beschattung landwirtschaftlicher Flächen, für Fest- und Veranstaltungszelten sowie für die Errichtung von Leinwänden für Freilichtkinos bestehen in der Regel aus einem Tragwerk aus Rohren, Stahlträgern oder Holzstäben, die zur Aufspannung und Abstützung einer darüber gelegten Plane oder eines darüber gelegten Tragnetzes dienen. Der Aufbau dieser Tragwerksvorrichtungen ist im Regelfall sehr arbeitsintensiv und erfordert oftmals eine Vielzahl von helfenden Personen. Insbesondere wenn die zu errichtende Überdeckung eine große Höhe zum Boden aufweisen soll, erfordert der Auf- und Abbau dieser Tragwerksvorrichtungen beziehungsweise Überdeckungen einen Kran oder die Abseilung der helfenden Personen, was mit einem verhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine vielseitig einsetzbare und wirtschaftlich sowie leicht zu de-/montierende Fesselballon-Tragwerksvorrichtung anzugeben.
Zur Lösung der Aufgabe weist die Erfindung die Merkmale des Patentanspruchs 1 auf. Demzufolge umfasst eine erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung einen mit einem Traggas, welches eine geringere Dichte als Umgebungsluft aufweist, befüllten und mit einer definierten Steighöhe über einem Boden schwebend gehaltenen Fesselballon sowie ein über den Fesselballon gestülptes und am Boden festgelegtes, raumaufspannendes grobmaschiges Tragnetz.
Als Traggas findet bevorzugt ein nicht entflammbares Edelgas und insbesondere Helium Verwendung. Das Traggas weist eine geringere Dichte als die Umgebungsluft auf und verleiht dem Fesselballon dadurch eine Auftriebskraft.
Der besondere Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die Fesselballon- Tragwerksvorrichtung vielfältig einsetzbar ist, einen konstruktiv einfachen Aufbau aufweist und von wenigen helfenden Personen schnell und einfach auf- und abgebaut werden kann. Der Fesselballon richtet hierbei das darüber gestülpte und am Boden festgelegte beziehungsweise gesicherte Tragnetz weitestgehend selbstständig auf. Auf diese Weise können selbst große Höhen zum Boden von 10 m oder mehr kranlos und ohne Arbeiten in großen Höhen überdeckt werden. Das grobmaschige Tragnetz bietet Wind vorteilhaft eine geringe Angriffsfläche und kann dabei selbst als ein Funktionskörper, beispielsweise zur Überdeckung dienen, oder als Haltemittel für die Befestigung weiterer Funktionskörper, wie beispielsweise weiterer zweidimensional erstreckter Flächengebilde dienen.
Vorzugsweise weist das grobmaschige Tragnetz eine Maschenweite von einigen Zentimetern und besonders bevorzugt im Bereich von 3 cm bis 20 cm auf, sodass das Tragnetz winddurchlässig ist.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Tragnetz aus mehreren einander oberhalb des Fesselballons kreuzenden und endseitig am Boden festgelegten Sicherungsleinen aufgespannt. Die Sicherungsleinen verleihen der Fesselballon- Tragwerksvorrichtung zusätzliche mechanische Stabilität und geben die Form des zwischen dem Boden und dem durch den Fesselballon aufgerichteten Tragnetzes gebildeten Raums vor, indem sie das Tragnetz zusammen mit dem Fesselballon aufspannen. Zudem dienen die Sicherungsleinen als Zugseile, die einer Auftriebskraft des traggasbefüllten Fesselballons entgegenwirken.
Vorzugsweise ist der Fesselballon an einer am Boden festgelegten Fangleine gehalten. Die Fangleine fungiert als ein Zugseil, welches der Auftriebskraft des Fesselballons entgegenwirkt und diesen in der definierten, einstellbaren Steighöhe über dem Boden hält. Auch hält die Fangleine den Fesselballon beispielsweise bei Wind im Wesentlichen in seiner vorgesehenen Position über dem Boden. Zudem kann der Fesselballon über die Fangleine eingeholt werden.
Vorzugsweise ist zwischen dem Fesselballon und dem Tragnetz ein Ballonnetz angeordnet. Das Ballonnetz ist um den Fesselballon gestülpt und umgreift diesen, wobei der Fesselballon über das Ballonnetz an der Fangleine befestigt ist. Das Ballonnetz ist vorzugsweise mit einer groben Maschenweite flexibel beziehungsweise dehnfähig ausgebildet, um eine temperaturbedingte Ausdehnung des Fesselballons mitgehen zu können ohne dabei zu stark aufgespannt zu werden oder zu reißen. Im oberen, dem Boden abgewandten Bereich des Fesselballons ist das Ballonnetz vorzugsweise mit dem Tragnetz verbunden beziehungsweise verknüpft. Ein geeignetes Material für das Ballonnetz stellt beispielsweise ein Anhängernetz dar, welches für die Ladungssicherung verwendet wird. Derartige Netze weisen eine Maschenweite von 4 cm bis 10 cm auf und sind insbesondere aus Nylon, Polyethylen oder Polypropylen hergestellt.
Vorzugsweise ist jedenfalls um den oberen Ballonbereich des Fesselballons eine zusätzliche Schutzplane oder ein engmaschiges Schutznetz angelegt, worüber der Fesselballon vor starker Sonneneinstrahlung, herumfliegenden Fremdkörpern oder Vögeln geschützt wird. Hierdurch ist ein Platzen des Fesselballons infolge starker Sonneneinstrahlung oder eine Beschädigung der Ballonhülle des Fesselballons durch Einschlägen von Fremdkörpern oder Vogelflug vorgebeugt. Die Schutzplane beziehungsweise das Schutznetz ist bevorzugt von dem Ballonnetz beziehungsweise dem Tragnetz umgriffen beziehungsweise darunter angeordnet. Vorzugsweise sind das Tragnetz, die Fangleine beziehungsweise die Sicherungsleinen jeweils über wenigstens einen bodenstehend angeordneten Massekörper am Boden festgelegt.
Vorzugsweise ist an den Massekörpern ein U-förmiger Bügel vorgesehen. Die Fangleine und die Sicherungsleinen können an dem Bügel verknotet beziehungsweise umgelenkt werden.
Die Massekörper sind vorzugsweise aus Beton hergestellt. Aus Beton hergestellte Massekörper können vergleichsweise kostengünstig hergestellt werden. Auch kann hierbei der Bügel kostengünstig und ohne weitere Verbindungsmittel in den Beton eingegossen werden.
Nach einem alternativen Ausführungsbeispiel sind die Massekörper als Container ausgebildet und mit einem bevorzugt flüssigen beziehungsweise schüttfähigen masseverleihenden Füllmaterial, insbesondere Wasser, Sand, Bodenaushub beziehungsweise Beton gefüllt. Beispielsweise kann als Container ein wiederbefüllbarer Abfallcontainer oder ein Großcontainer mit einem Füllvolumen von 1 m3 vorgesehen werden.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist an dem Bügel eine rotierbar gehaltene Umlenkrolle zum Einholen der Fangleine beziehungsweise der Sicherungsleinen vorgesehen. Das Einholen der Leinen kann hierdurch vereinfacht erfolgen, beispielsweise manuell oder über ein zusätzlich vorgesehene motorisch angetriebene Seilwinde.
Die dem Tragnetz beziehungsweise den Sicherungsleinen zugeordneten Massekörper sind vorzugsweise kreisbogenförmig und voneinander vorzugsweise radial gleich beabstandet angeordnet derart, dass zwischen dem Boden und den Sicherungsleinen beziehungsweise dem Tragnetz ein polygonal-pyramidisch beziehungsweise approximal kegelförmiger Raum aufgespannt ist.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind die Fangleine beziehungsweise die Sicherungsleinen über eine vorzugsweise motorisch angetriebene Seilwinde einholbar. Das Einholen des Fesselballons beziehungsweise der Abbau der Fesselballon- Tragwerksvorrichtung sind hierdurch wesentlich vereinfacht. Vorstellbar ist, dass mehrere Sicherungsleinen gleichzeitig über eine einzige Seilwinde eingeholt werden können oder dass alternativ der Fangleine beziehungsweise jeder Sicherungsleine eine eigene Seilwinde zugeordnet ist. Das jedenfalls teilweise Einholen der Fangleine reduziert die Steighöhe des Fesselballons und insofern die Bauhöhe der erfindungsgemäßen Fesselballon-Tragwerksvorrichtung und kann beispielsweise zur Flugsicherung nachts vorgesehen sein.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist zum Entleeren des Fesselballons eine vorzugsweise bodenstehend angeordnete Entleerungseinheit vorgesehen mit einer Absaugvorrichtung zum Absaugen des Traggases aus einer verschließbaren Befüll- /Entleerungsöffnung des Fesselballons und mit einem Gasspeicher zur Aufnahme des abgesaugten Traggases. Vorteilhaft kann hierdurch die im Regelfall teure Füllung an Traggas für den Fesselballon nach dem Abbau der Fesselballon-Tragwerksvorrichtung wiederverwendet und der Fesselballon auf ein kompaktes Transport-/ Lagervolumen verbracht werden.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung beträgt eine bevorzugte Steighöhe des Fesselballons maximal 35 m. Bis zu dieser Steighöhe darf die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung beispielsweise in Deutschland ohne zusätzliche optische Warnleuchten zur Flugsicherung betrieben werden.
Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Fesselballon ellipsoidförmig und vorzugsweise kugelförmig ausgebildet. Er weist bevorzugt einen Radius im Bereich von 6 m bis 6,5 m auf. Bei einem kugelförmigen Fesselballon entspricht dieser Radius einem bevorzugten Füllvolumen von zirka 900 m3 bis 1150 m3. Dieses Füllvolumen bietet für viele Anwendungsfälle eine ausreichende Auftriebskraft für den Fesselballon dar, sodass auch großflächige, schwere Netze und Funktionskörper von dem Fesselballon aufgerichtet beziehungsweise getragen werden können. Vorteilhaft lassen sich hierbei durch die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung große Bodenflächen von einigen tausend Quadratmetern überdecken.
Verschiedene Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Fesselballon-
Tragwerksvorrichtung für bevorzugte Verwendungen werden nachfolgend beschrieben. Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an dem Tragnetz wenigstens ein feinmaschigeres Beschattungsnetz zur Beschattung landwirtschaftlicher Nutzflächen gehalten.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an dem Tragnetz wenigstens ein Tau- /Kondenswasser auffangendes Auffangnetz gehalten. Über das Auffangnetz kann aufgefangenes Tau-/Kondenswasser zum Boden hin abgeleitet werden und dort beispielsweise über Sammelrinnen, Sammelbehälter oder dergleichen aufgesammelt werden. Landwirtschaftliche Nutzflächen, auch in vergleichsweise trockenem Klima, können auf diese Weise zusätzlich bewässert werden.
Das Auffangnetz kann auch der direkten Bewässerung einer von dem Tragnetz überspannten Bodenfläche des Bodens dienen, wobei das Auffangnetz hierfür vorzugsweise mehrere Abtropffäden aufweist, über die das Tau-/Kondenswasser direkt auf den Boden tropfen kann.
Das Auffangnetz ist vorzugsweise zum Boden hin vertikal erstreckt in das Tragnetz eingehangen beziehungsweise vertikal zum Boden hin erstreckt um eine Sicherungsleine umgelegt.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an dem Tragnetz wenigstens ein Leinwandtuch aus einem vorzugsweise transparentem beziehungsweise winddurchlässigen Gewebestoff gehalten. Das Leinwandtuch stellt eine von einem Lichtstrahler beziehungsweise einem Laser beziehungsweise einem Projektor anstrahlbare Leinwandfläche bereit. Die erfindungsgemäße Fesselballon- Tragwerksvorrichtung kann auf diese Weise beispielsweise als Werbeträger verwendet oder zu einem Freilichtkino und dergleichen ausgebildet werden.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an dem Tragnetz wenigstens ein wärmeisolierendes Vliesgewebetuch gehalten.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an dem Tragnetz wenigstens eine Photovoltaiksolarzelle und vorzugsweise eine photovoltaische Dünnschichtsolarzelle beziehungsweise eine Farbstoffsolarzelle zur Erzeugung von elektrischem Strom gehalten. Auf diese Weise kann die von dem Tragnetz aufgespannte Netzfläche als Nutzfläche zur Erzeugung von regenerativ erzeugtem Photovoltaikstrom genutzt werden beziehungsweise die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung als Freiflächenanlage zur Erzeugung von Photovoltaikstrom verwendet werden.
Die Photovoltaiksolarzelle ist bevorzugt als eine photovoltaische Dünnschichtsolarzelle ausgebildet. Dünnschichtsolarzellen beziehungsweise Farbstoffsolarzellen können als ein biegeflexibles Solarmodul ausgebildet werden und beispielsweise in ein textiles Gewebe eingenäht beziehungsweise integriert werden.
Zur Speicherung beziehungsweise Umwandlung des auf diese Weise gewonnenen Photovoltaikstroms können ein entsprechender Stromspeicher, insbesondere eine Batterie beziehungsweise ein Akkumulator, beziehungsweise ein Wechselrichter vorgesehen sein.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung umfasst die erfindungsgemäße Fesselballon- Tragwerksvorrichtung eine vorzugsweise bodenstehend angeordnete Wasserelektrolyseeinheit zur Erzeugung von Wasserstoff. Die Wasserelektrolyseeinheit ist über eine elektrische Leitung beziehungsweise Kabel mit der Photovoltaiksolarzelle verbunden und nutzt den durch die Photovoltaiksolarzelle erzeugten elektrischen Photovoltaikstrom zur Wasserstofferzeugung mittels der Elektrolyse von Wasser. Der Auf diese Weise erzeugte Wasserstoff kann auf vielfältige Weise als Energieträger genutzt oder grundsätzlich und sofern die gesetzlichen Regelungen dies zulassen als Traggas für die Befüllung des Fesselballons genutzt werden. Die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung kann auf diese Weise energieautark betrieben werden. Der erzeugte Wasserstoff wird dabei vorzugsweise in einem Gasspeicher gespeichert beziehungsweise zwischengespeichert.
Das für die Elektrolyse benötigte Wasser kann dabei vorzugsweise über das an dem Tragnetz gehaltene Tau-/Kondenswasser auffangende Auffangnetz und somit durch die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung selbst aufgefangen und bereitgestellt werden. Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist über das Tragnetz eine wasser- und vorzugsweise winddichte Zeltplane zur Ausbildung eines Zeltes gestülpt. Auf diese Weise lässt sich die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung als ein Zelt verwenden und kann beispielsweise im Freizeit- beziehungsweise Veranstaltungssektor als ein Zirkus, Party- oder Festzelt verwendet werden.
Aus den weiteren Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung sind weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung zu entnehmen. Dort erwähnte Merkmale können jeweils einzeln für sich oder auch in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein. Die Zeichnungen dienen lediglich beispielhaft der Klarstellung der Erfindung und haben keinen einschränkenden Charakter. Es zeigen:
Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Fesselballon- Tragwerksvorrichtung in einem ersten Ausführungsbeispiel,
Fig. 2 eine Seitenansicht der erfindungsgemäßen Fesselballon- Tragwerksvorrichtung nach Fig. 1,
Fig. 3 eine Seitenansicht auf eine erfindungsgemäße Fesselballon- Tragwerksvorrichtung in einem zweiten Ausführungsbeispiel,
Fig. 4 eine Seitenansicht auf eine erfindungsgemäße Fesselballon- Tragwerksvorrichtung in einem dritten Ausführungsbeispiel,
Fig. 5 eine Einzelseitenansicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel eines Massekörpers einer erfindungsgemäßen Fesselballon- Tragwerksvorrichtung und
Fig. 6 eine Einzelseitenansicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel eines Massekörpers einer erfindungsgemäßen Fesselballon- T ragwerksvorrichtung.
In den Figuren sind verschiedene Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 angegeben.
Die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 nach Fig. 1 weist einen mit einem Traggas befüllten Fesselballon 2 auf, über den ein Tragnetz 3 gestülpt ist. Zudem sind hier insgesamt sechs gleichlange Sicherungsleinen 4 über den Fesselballon 2 gelegt, die einander oberhalb des Fesselballons 2 kreuzen. Wie die in Fig. 1 gezeigte Draufsicht auf die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 zeigt, sind die Sicherungsleinen 4 hier jeweils gleich lang ausgebildet und voneinander radial gleich beabstandet angeordnet, sodass deren Enden allesamt auf einem gedachten Kreisbogen liegen, in dessen Kreismittelpunkt der Fesselballon 2 angeordnet ist. Die Sicherungsleinen 4 sind endseitig jeweils an bodenstehend angeordneten Massekörpern 5 festgelegt, welche Gegengewichte zu dem aufgestiegenen Fesselballon 2 darstellen und die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 insofern am Boden 8 festlegen.
Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 nach Fig. 1 in einer Seitenansicht. Der Fesselballon 2 ist mit einer definierten Steighöhe über dem Boden 8 schwebend gehalten. Als Traggas für den Fesselballon 2 kommt diesbezüglich bevorzugt ein Edelgas und besonders bevorzugt Helium zum Einsatz. Über den aufgestiegenen Fesselballon 2 ist insofern das Tragnetz 3 vertikal aufgerichtet, wobei die sechs mittig über den Fesselballon 2 gelegten Sicherungsleinen 4 das Tragnetz 3 dabei in Form einer gleichmäßig-polygonen Pyramide mit einer zwölfeckigen Grundfläche aufspannen.
Das Tragnetz 3 ist vergleichsweise grobmaschig ausgebildet mit einer bevorzugten Maschenweite von 5 cm bis 20 cm. Hierdurch bietet das Tragnetz 3 gegenüber Wind eine deutlich reduzierte Angriffsfläche, was die Stabilität der Fesselballon- Tragwerksvorrichtung 1 erhöht. Zudem kann das Tragnetz 3 als ein flexibles Haltebeziehungsweise Befestigungselement für weitere Funktionskörper dienen.
Ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fesselballon- Tragwerksvorrichtung 1 ist in Fig. 3 angegeben. Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 weist die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 hier als einen zusätzlichen Funktionskörper ein an dem Tragnetz 3 gehaltenes und diesem gegenüber feinmaschigeres Auffangnetz 9 zum Auffangen von Tau-/Kondenswasser auf. Das Auffangnetz 9 kann beispielsweise über Karabinerhaken, Kabelbinder, Schnüre oder dergleichen an dem Tragnetz 3 befestigt sein.
Die Fig. 4 gibt ein drittes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fesselballon- Tragwerksvorrichtung 1 an. Im Unterschied zu dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 weist die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 hier anstelle des Auffangnetzes 9 ein an dem Tragnetz 3 befestigtes Leinwandtuch 10 auf. Das Leinwandtuch 10 ist aus einem winddurchlässigen und transparenten Gewebestoff, beispielsweise einem Vließgewebestoff, hergestellt und definiert eine Leinwandfläche, die von einem Lichtstrahler, Laser, Projektor beziehungsweise Beamer oder dergleichen angestrahlt werden kann. Die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 kann auf diese Weise als ein Werbeträger oder als ein Freilichtkino oder dergleichen verwendet werden.
Die Figuren 5 und 6 zeigen verschiedene Ausführungsformen des Massekörpers 5 der erfindungsgemäßen Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1.
Der Massekörper 5 nach Fig. 5 entspricht dem Massekörper 5 der Fesselballon- Tragwerksvorrichtung 1 nach Fig. 1. Er weist eine zylindrische Form auf und ist vorzugsweise aus Beton hergestellt. An einer dem Boden 8 gegenüberliegenden Oberseite ist in den zylindrischen Massekörper 5 ein U-förmiger Bügel 6, der vorzugsweise aus Edelstahl hergestellt ist, eingelassen. Der Bügel 6 dient der Befestigung beziehungsweise dem Anknoten der Sicherungsleinen 4. Ebenfalls kann das Tragnetz 3 an dem Bügel 6, beispielsweise über Karabinerhaken, Schnüre, Kabelbinder oder dergleichen befestigt werden.
Den Massekörper 5 in einem alternativen, zweiten Ausführungsbeispiel zeigt Fig. 6. Zusätzlich zu dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 weist der Massekörper 5 hier eine an dem Bügel 6 rotierend gelagerte Umlenkrolle 7 auf. Die Umlenkrolle 7 dient der Umleitung der Sicherungsleinen 4 und vereinfacht insofern das Einholen der Sicherungsleinen 4.
Die Erfindung ist keinesfalls auf die figürlich dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbesondere sind die Komponenten der erfindungsgemäßen Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 hinsichtlich ihrer Gestalt, Dimensionierung, Anzahl und Materialauswahl in weiten Grenzen frei wählbar.
Beispielsweise kann die Gestalt des Fesselballons 2 von den figürlich dargestellten Ausführungsbeispielen abweichen und zum Beispiel zylindrisch oder quaderförmig sein. Des Weiteren können selbstverständlich die Form des Tragnetzes 3 und die Anordnung, Anzahl und Länge der Sicherungsleinen 4 untereinander von den figürlich dargestellten Ausführungsbeispielen abweichen.
So kann nach einem alternativen Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 das Tragnetz 3 an einer Seite beziehungsweise abschnittsweise eben beziehungsweise plan und vertikal senkrecht zum Boden 8 aufgespannt sein, sodass das darauf gehaltene Leinwandtuch 10 eine ebene und vertikale Leinwandfläche aufspannt.
Nach einem weiteren alternativen Ausführungsbeispiel weist die erfindungsgemäße Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 zwei oder mehr Fesselballone 2 auf. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, dass die Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 einen zeltförmigen Raum mit mehreren Dachspitzen beziehungsweise nahezu beliebig formbare Zelt- oder Überdachungskörper ausformt.
Ebenso können die Fesselballone 2 eine unterschiedliche Größe aufweisen oder es kann eine Vielzahl kleiner Fesselballone 2 vorgesehen sein mit dem Vorteil, dass diese nicht am Aufstellungsort der Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 , sondern bereits befüllt dorthin transportiert werden können. Auch ergibt sich hierdurch eine Redundanz, da im Falle eines Platzens beziehungsweise einer Beschädigung eines Fesselballons 2 die weiteren Fesselballone 2 befüllt bleiben und insofern die für die Ausrichtung der Fesselballon-Tragwerksvorrichtung 1 erforderliche Auftriebskraft erhalten bleiben kann.
Gleiche Bauteile und Bauteilfunktionen sind durch gleiche Bezugszeichen gekennzeichnet.
Bezugszeichenliste
1 Fesselballon-T ragwerksvorrichtung
2 Fesselballon
3 T ragnetz
4 Sicherungsleine
5 Massekörper
6 Bügel
7 Umlenkrolle
8 Boden
9 Auffangnetz
10 Leinwandtuch

Claims

Patentansprüche
1. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) umfassend einen mit einem Traggas, welches eine geringere Dichte als Umgebungsluft aufweist, befüllten und mit einer definierten Steighöhe über einem Boden (8) schwebend gehaltenen Fesselballon (2), wobei über den Fesselballon (2) ein am Boden (8) festgelegtes, raumaufspannendes grobmaschiges Tragnetz (3) gestülpt ist.
2. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Tragnetz (3) aus mehreren einander oberhalb des Fesselballons (2) kreuzenden und endseitig am Boden (8) festgelegten Sicherungsleinen (4) aufgespannt ist.
3. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fesselballon (2) an einer am Boden (8) festgelegten Fangleine gehalten ist.
4. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Tragnetz (3) und/oder die Sicherungsleinen (4) und/oder die Fangleine jeweils über wenigstens einen bodenstehend angeordneten Massekörper (5) am Boden (8) festgelegt ist/sind.
5. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die dem Tragnetz (3) und/oder den Sicherungsleinen (4) zugeordneten Massekörper (5) kreisbogenförmig und vorzugsweise voneinander radial gleich beabstandet angeordnet sind derart, dass zwischen dem Boden (8) und den Sicherungsleinen (4) und/oder dem Tragnetz (3) ein polygonal- pyramidisch und/oder approximal kegelförmiger Raum aufgespannt ist.
6. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Massekörper (5) aus Beton hergestellt ist und/oder ein mit einem flüssigen und/oder schüttfähigen Füllkörper befüllter Container ist.
7. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Massekörper (5) ein U-förmiger Bügel (6) und/oder eine rotierbar an dem Bügel (6) gehaltene Umlenkrolle (7) zum Einholen der Fangleine und/oder der Sicherungsleinen (4) vorgesehen ist/sind.
8. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Fangleine und/oder die Sicherungsleinen (4) über eine vorzugsweise motorisch angetriebene Seilwinde einholbar ist/sind.
9. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zum Entleeren des Fesselballons (2) eine vorzugsweise bodenstehend angeordnete Entleerungseinheit vorgesehen ist mit einer Absaugvorrichtung zum Absaugen des Traggases aus einer verschließbaren Befüll-/Entleerungsöffnung des Fesselballons (2) und mit einem Gasspeicher zur Aufnahme des abgesaugten Traggases.
10. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine bevorzugte Steighöhe des Fesselballons (2) maximal 35 m beträgt und/oder dass der Fesselballon (2) ellipsoid und/oder kugelförmig ausgebildet ist und/oder ein bevorzugter Radius des Fesselballons (2) zwischen 6 m bis 6,5 m beträgt.
11. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Tragnetz (3) wenigstens ein feinmaschigeres Beschattungsnetz zur Beschattung landwirtschaftlicher Nutzflächen und/oder wenigstens ein Tau-/Kondenswasser auffangendes Auffangnetz (9) gehalten ist.
12. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass an dem Tragnetz (3) wenigstens ein eine von einem Lichtstrahler und/oder einem Laser und/oder einem Projektor anstrahlbare Leinwandfläche bereitstellendes Leinwandtuch (10) aus einem vorzugsweise transparentem und/oder winddurchlässigen Gewebestoff gehalten ist.
13. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Tragnetz (3) wenigstens ein wärmeisolierendes Vliesgewebetuch gehalten ist.
14. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Tragnetz (3) wenigstens eine Photovoltaiksolarzelle und vorzugsweise eine photovoltaische Dünnschichtsolarzelle und/oder Farbstoffsolarzelle gehalten ist.
15. Fesselballon-Tragwerksvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass über das Tragnetz (3) eine wasser- und vorzugsweise winddichte Zeltplane zur Ausbildung eines Zeltes gestülpt ist.
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