ES2347356T3 - Dispositivo e instalacion para la generacion de energia regenerativa y renovable a partir de viento. - Google Patents
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Abstract
Dispositivo (1) para la generación de energía regenerativa y renovable a partir de viento, con al menos un generador (3) para la generación de energía eléctrica, y unido al generador (3) un árbol de transmisión (5) que presenta una pluralidad de álabes (21, 24) que el aire que sopla hace que giren, estando dispuestos los álabes (21, 24) a lo largo del árbol de transmisión (5) y desplazados entre sí, caracterizado porque: - los álabes (21, 24) están realizados de tipo hélice y porque - es ajustable la posición angular de los álabes (21, 24) entre sí.
Description
Dispositivo e instalación para la generación de
energía regenerativa y renovable a partir de viento.
La presente invención se refiere a un
dispositivo para la generación de energía regenerativa y renovable a
partir de viento, según el preámbulo de la reivindicación 1.
Además, la presente invención se refiere a una
instalación para la generación de energía regenerativa y renovable a
partir de viento que presenta una pluralidad de dispositivos de este
tipo.
En los últimos años se ha dado a conocer una
pluralidad de dispositivos e instalaciones para la generación de
energía que se basan en el aprovechamiento de la energía eólica.
Tanto en instalaciones terrestres como en las llamadas instalaciones
marinas (off-shore) son construidos generadores
eólicos individuales o parques eólicos completos que presentan una
pluralidad de generadores eólicos a los que hace girar el aire que
sopla y que con ello accionan generadores que generan corriente.
No obstante, las instalaciones de energía eólica
levantadas como generadores eólicos individuales o como parques
eólicos tienen una serie de inconvenientes. Los generadores eólicos
deben estar fijamente anclados al suelo y para ello precisan una
construcción correspondiente que es extremadamente cara y esto
afecta negativamente de forma considerable al balance
costes-beneficios o incluso lo anula o hace
negativo.
Además, los generadores eólicos individuales o
las instalaciones de parques eólicos completas conllevan problemas
medioambientales considerables, ya que en particular en tierra,
aunque también en el mar, no encajan en el paisaje, y lo desfiguran
de forma extrema.
Por el documento GB 2 264 754, que es
considerado el estado de la técnica más reciente, es conocida una
turbina eólica que presenta palas dispuestas a lo largo de un árbol
de transmisión y desplazadas una de otra que giran por el viento que
sopla. Las palas según el documento GB 2 264 754 están realizadas
planas y el viento fluye transversalmente al plano de las palas.
Por el documento US-4,355,958 es
conocida una instalación para la generación de energía a partir del
viento que presenta álabes cilíndricos dispuestos a lo largo de un
árbol de transmisión que en la sección transversal tienen forma
semicircular. En los sectores descubiertos con forma semicircular
del cilindro de los álabes debe apresarse el viento y así ser
aprovechado para el accionamiento del árbol de transmisión.
En el documento WO 02/33253 A2 se da a conocer
una turbina eólica que presenta varias palas que están dispuestas a
lo largo de un árbol de transmisión y desplazadas una de otra. Las
palas son accionadas por un mecanismo costoso, en cada vuelta en
torno al árbol de transmisión, de manera que cada pala cuando está
expuesta al viento abate dos elementos laterales para ofrecer al
viento una superficie de ataque mayor, mientras que estos dos
elementos laterales son plegados cuando la pala es movida en contra
del viento para reducir la resistencia de la pala.
La presente invención se propone, por tanto, el
objeto de conseguir un dispositivo para la generación de energía
regenerativa y renovable a partir de viento especialmente compatible
con el medio ambiente, que sea fácil de montar y de emplear y que
además presente un grado de eficacia especialmente alto, incluso en
caso de diferente disponibilidad de viento.
Además también debe conseguirse una instalación
que pueda ser montada correspondientemente de forma modular a partir
de dispositivos de este tipo.
El dispositivo según la invención para la
generación de energía regenerativa y renovable a partir de viento
comprende al menos un generador para la generación de energía
eléctrica y unido al generador un árbol de transmisión que presenta
una pluralidad de álabes que giran por el viento que sopla. Puesto
que los álabes están dispuestos a lo largo del árbol de transmisión
y desplazados entre sí, se obtiene un aprovechamiento óptimo de la
presión existente por el aire que sopla y resulta un número de
revoluciones sorprendentemente alto del árbol de transmisión, así
como un momento de giro alto.
Con el dispositivo según la invención para la
generación de energía regenerativa y renovable a partir de viento se
consigue una pluralidad de ventajas que entre otras son:
- -
- Posibilidad de aplicación fácil y simple sin medidas de construcción previstas;
- -
- Posibilidad de un abastecimiento básico regional por uso cercano al lugar correspondiente para el consumidor de corriente;
- -
- Adaptación universal del dispositivo a las condiciones de flujo existentes y con ello la garantía de un grado de eficacia óptimo del dispositivo según la invención;
- -
- Generación de energía no contaminante;
- -
- Adaptación óptima del tamaño del dispositivo a las cantidades de energía correspondientes que haya que generar, por ejemplo un juego de montaje del tamaño de una maleta para el empleo en colonizaciones distantes y similares;
- -
- Generación de energía absolutamente sin emisiones.
Ventajosamente según la invención los álabes
están realizados de tipo hélice. Las hélices tienen la misma
estructura que los propulsores, pero según la definición los
propulsores sirven para el accionamiento (por ejemplo de un avión o
barco), mientras que las hélices son accionadas por medios que
fluyen alrededor. Bajo el concepto de tipo hélice se entienden
hélices que pueden presentar uno, dos o incluso más álabes.
Ventajosamente según la invención es ajustable
la posición angular de los álabes entre sí. Esto conduce a una
optimización del aprovechamiento de la cantidad de aire que fluye,
pudiendo ser diferente la posición angular de los álabes entre sí a
lo largo del árbol de transmisión.
Además es ventajoso que la distancia de los
álabes en la dirección longitudinal del árbol de transmisión sea
ajustable y eventualmente sea diferente o no constante.
Además es ventajoso que la posición angular de
la superficie de los álabes sea ajustable respecto al árbol de
transmisión. Para ello la posición de la superficie de los álabes es
ajustable en la presión de flujo que le afecta y puede ser diferente
a través de la longitud del árbol de transmisión. Por tanto, el
ajuste puede realizarse por medio de control por ordenador y/o de
forma mecánica, por electromotor, neumática o hidráulicamente.
Puesto que los álabes están montados de forma
separable en el árbol de transmisión, es posible un cambio rápido de
álabes individuales, cuyo motivo puede ser por ejemplo desgaste o
deterioro.
En una primera forma de realización preferida,
el árbol de transmisión está unido directamente al generador y
acciona éste directamente. Alternativamente, el árbol de transmisión
puede estar unido al generador también a través de un engranaje
correspondiente.
Puesto que el árbol de transmisión está montado
en un marco, por ejemplo con forma rectangular, se consigue la
ventaja de una estructura sencilla, compacta, fácil de transportar y
fácil de instalar. En el marco puede ser colocado de forma ventajosa
también el generador.
Además es ventajoso que el marco está dispuesto
esencialmente horizontal y giratorio en torno a un eje vertical. Así
el dispositivo puede adaptarse siempre de forma óptima a la
dirección del viento variable.
Si el dispositivo presenta un tubo que envuelve
al árbol de transmisión y a los álabes, resulta la ventaja de una
conducción del aire precisa y eventualmente ajustable. El tubo puede
extenderse a lo largo del árbol de transmisión con un diámetro
constante o un diámetro que se estrecha desde la cara de entrada del
aire hacia la cara de salida del aire.
Ventajosamente el dispositivo según la invención
puede estar dispuesto preferentemente encima del casco de un buque
que presenta uno o varios cuerpos ascensionales o de flotación y
preferentemente un ancla. Con ello se consigue la gran ventaja de
que el dispositivo flota en el agua, lo que permite que el
dispositivo según la invención se pueda disponer sencillamente y
sin otras medidas de construcción en el agua
(off-shore). Por un anclaje adecuado es posible
también un aseguramiento de la posición sencillo, de manera que el
dispositivo se adapte sin otras medidas costosas adicionales para la
generación de corriente.
Esto se favorece si además el dispositivo
presenta ventajosamente un mecanismo de timón que se
autooriente.
Como se indicó antes, con el dispositivo de
generación de energía según la invención resultan velocidades de
giro considerables que pueden conducir a vibraciones. Ventajosamente
el árbol de transmisión está montado no sólo en sus dos extremos,
sino también en al menos otro lugar, por ejemplo en dos a cinco
lugares entre los extremos, lo que por un lado conduce a una gran
rigidez del dispositivo completo y por otro lado a un giro del árbol
de transmisión esencialmente con pocas vibraciones o ninguna
vibración.
Ventajosamente para el apoyo del árbol de
transmisión están previstos cojinetes de deslizamiento o de bolas
sin aceite que no precisan mantenimiento incluso hechos de plástico
o cerámica que por un lado presentan una duración larga y por otro
no necesitan mantenimiento.
Además es ventajoso que el árbol de transmisión
esté realizado como árbol con múltiples dientes y el soporte de los
álabes respectivos como soporte con múltiples dientes, con lo que se
consigue un sistema de montaje sencillo, eficaz y fácil de ajustar
de los álabes en el árbol de transmisión con un apoyo
simultáneamente estable de los álabes en el árbol de transmisión
para la transmisión de fuerza al árbol de transmisión sin
perturbaciones.
Por una jaula de rejilla se protege el
dispositivo de objetos que revolotean alrededor, como por ejemplo
hojas o incluso pájaros.
Una realización especialmente ventajosa de los
álabes resulta si cada dos álabes desplazados respectivamente 180º
forman un perfil hueco común o un álabe común, que presente un
espacio hueco en el que exista un líquido. El líquido no llena por
completo el espacio hueco, preferentemente en esencia sólo hasta la
mitad. El espacio hueco está realizado simétrico en las dos mitades
de álabe. Cuando el espacio hueco se encuentra en la horizontal,
hay en las dos mitades del espacio hueco esencialmente la misma
cantidad de líquido. Si los álabes siguen girando, entonces el
líquido se acelera bruscamente por la fuerza de la gravedad y fuerza
a los álabes a seguir girando. En caso de una pluralidad de álabes
de perfil hueco resulta entonces un número de revoluciones
constante y un momento de giro esencialmente constante.
Ventajosamente el líquido es agua, aunque puede emplearse también
cualquier otro líquido adecuado.
Esta configuración es adecuada en particular
sólo cuando el aire que fluye es poco porque sólo es necesaria poca
energía de accionamiento desde fuera para que los álabes empiecen a
girar.
La presente invención tiene también por objeto
una instalación para la generación de energía regenerativa y
renovable a partir de viento, que se caracteriza porque presenta una
pluralidad de dispositivos según una de las reivindicaciones 1 a 20
dispuestos uno tras otro y/o uno junto a otro y/o uno sobre
otro.
Una instalación de este tipo puede, por tanto,
tener una estructura modular y puede ser adaptada universalmente a
las condiciones de uso.
En una forma de realización especial, los
árboles de transmisión de los dispositivos pueden estar unidos entre
sí con juntas de cardán y, por tanto, accionar juntos un
generador.
Además la presente invención comprende también
el empleo de uno o varios dispositivos según la invención, así como
el empleo de una instalación según la invención para el
accionamiento de un barco. La energía generada por el dispositivo o
instalación según la invención puede servir para el accionamiento de
electromotores que a su vez accionan propulsores de barco
correspondientes. Esto puede realizarse directamente o a través de
acumuladores que son cargados por el dispositivo o instalación según
la invención.
Además el dispositivo o instalación según la
invención puede servir en su lugar o también adicionalmente para
satisfacer el consumo de energía eléctrica que se produce en un
barco de pasajeros y/o buque de carga.
En conjunto el dispositivo o instalación según
la invención puede ser aplicado de forma universal en vehículos
móviles en tierra, en agua y en aire.
Otras peculiaridades, características y ventajas
resultan de la siguiente descripción con referencia a los dibujos
adjuntos. En ellos muestran:
Fig. 1, una primera forma de realización del
dispositivo según la invención para la generación de energía
regenerativa y renovable en una vista en un alzado lateral;
Fig. 2, una vista esquemática en sección a lo
largo de la línea II-II de la Fig. 1;
Fig. 3, una vista parcial esquemática del árbol
de transmisión con álabes del dispositivo según la invención;
Fig. 4, en una vista parcial en perspectiva, una
realización de la construcción del árbol de transmisión con álabes y
su apoyo;
Fig. 5, en una representación en despiece
ordenado, un sector de apoyo de dos álabes sobre el árbol de
transmisión;
Fig. 6, una vista frontal esquemática de otra
forma de realización del dispositivo según la invención;
Fig. 7, una vista en planta desde arriba
esquemática sobre un marco giratorio del dispositivo según la
invención;
Fig. 8, en una vista en perspectiva, otra forma
de realización del árbol de transmisión del dispositivo según la
invención con álabes con perfiles huecos;
Fig. 9, la vista frontal de la forma de
realización según la Fig. 8;
Fig. 10, el alzado lateral de la forma de
realización de la Fig. 8;
Figs. 11a a 11c, una vista esquemática a
escala ampliada de la forma de realización de los álabes con perfil
hueco;
Figs. 12a a 12c, una variante de realización de
los álabes de las figuras 11a a 11c;
Fig. 13, una vista en planta desde arriba
esquemática de una primera forma de realización de la instalación
según la invención con un casco de buque con un cuerpo de
flotación;
Fig. 14, una vista en planta desde arriba
esquemática de una segunda forma de realización de la instalación
según la invención con un casco de buque con dos cuerpos de
flotación;
Fig. 15, una vista en planta desde arriba
esquemática de una tercera forma de realización de la instalación
según la invención con un casco de buque con tres cuerpos de
flotación;
Fig. 16, una vista frontal parcial esquemática
del empleo de un dispositivo según la invención en un barco con
varios cuerpos de flotación; y
Fig. 17, un alzado lateral esquemático del
empleo de varios dispositivos según la invención o una instalación
formada por ellos en un barco grande con un cuerpo de flotación.
En la siguiente descripción los elementos
iguales representados en las figuras están designados con los mismos
símbolos de referencia.
En la Fig. 1 está representada una primera forma
de realización de un dispositivo 1 según la invención para la
generación de energía regenerativa y renovable a partir de viento en
un alzado lateral. Según la Fig. 1, el dispositivo 1 según la
invención presenta un generador 3 que en el ejemplo de realización
está unido a un árbol de transmisión 5 por medio de un engranaje 4 y
una correa 6. Como correas pueden emplearse correas planas, correas
trapezoidales o incluso correas dentadas.
El árbol de transmisión 5 está montado en
cojinetes 13 en sus sectores finales y está además montado en
cojinetes 87, estando apoyados todos los cojinetes por medio de
puntales 79.
Como se puede ver además en la Fig. 1, el
dispositivo según la invención comprende en esta forma de
realización cuerpos ascensionales o de flotación 61, como se pueden
ver mejor en la Fig. 2, que es una vista en sección a lo largo de la
línea II-II de la Fig. 1.
Como se puede ver además en la Fig. 1, a lo
largo del árbol de transmisión 5 está dispuesta una pluralidad de
hélices 19 de igual forma que propulsores. Las hélices 19 presentan,
respectivamente, dos álabes 21 dispuestos desplazados 180º que son
obligados a girar por el aire que sopla. Como ya se mencionó, las
hélices 19 pueden también presentar sólo un álabe o más de dos
álabes 21.
Los álabes 21 o las hélices 19 están dispuestos
a lo largo del árbol de transmisión 5 y están dispuestos desplazados
entre sí, lo que se describirá con más detalle después.
Preferentemente los cuerpos de flotación 61
están dotados de un anclaje 63 que posibilita que el dispositivo
según la invención se oriente al aire que sopla según la flecha 10.
Para favorecer esta orientación, el dispositivo 1 según la invención
presenta un mecanismo de timón 14, con cuya ayuda el dispositivo
según la invención es orientado a la corriente de aire que
sopla.
La Fig. 2 ilustra además la realización sencilla
del dispositivo según la invención. Los dos cuerpos de flotación 61
están unidos por medio de al menos un dispositivo de unión 16, por
ejemplo en forma de travesaño y los puntales 79 se apoyan
correspondientemente sobre los cuerpos de flotación 61.
Los álabes 21 del dispositivo según la invención
giran según la flecha 18 en la dirección contraria a las agujas del
reloj, estando los álabes desplazados entre sí, como se puede ver en
la Fig. 2. El desplazamiento tiene lugar a lo largo del eje de
transmisión 5, como está representado en la Fig.1, con lo que
resulta el contorno allí representado.
Naturalmente son posibles otras disposiciones de
los álabes 21, tanto en cuanto a su distancia a lo largo del árbol
de transmisión 5 como también a su desplazamiento angular entre sí.
En otras palabras, los álabes 21 de una hélice 19 están desplazados
un ángulo ajustable respecto a los álabes 21 de la hélice 19
colindante para conseguir una transmisión de fuerzas óptima del
medio que fluye.
En la Fig. 3 están representadas
esquemáticamente las posibilidades de ajuste óptimo de los álabes 21
de la hélice19 sobre el árbol de transmisión 5.
Ventajosamente cada álabe 21 está montado
giratorio según la doble flecha 39 en un elemento de cojinete 41, de
manera que la superficie 22 respectiva de cada álabe puede ser
ajustada correspondientemente respecto a la corriente del agua que
fluye de forma individual.
Además las hélices 19 pueden ser ajustadas entre
sí en cuanto a su distancia mutua a lo largo del árbol de
transmisión según la doble flecha 43. Las posibilidades
representadas en la Fig. 3 son a modo de ejemplo y la disposición de
las hélices 19 individuales no corresponde a su ajuste real, estando
indicada por la doble flecha 45 su posibilidad de giro mutua, como
está representada por ejemplo en las figuras 1 y 2.
Con esta posibilidad de ajuste óptimo se
consigue según la invención que las relaciones mecánicas de flujo a
lo largo del árbol de transmisión puedan ser aprovechadas de forma
óptima, existiendo además la posibilidad de emplear no sólo álabes
21 idénticos como está representado en la Fig. 3, sino también
álabes diferentes con superficies de álabe diferentes que puedan
conducir a una optimización del dispositivo según la invención.
En la Fig. 4 está representada una figura
esquemática en perspectiva de una forma de realización de
construcción del árbol de transmisión 5. El árbol de transmisión 5
es un árbol 40 con múltiples dientes que presenta dientes o nervios
que discurren longitudinalmente como se ve claramente en la Fig. 5,
en la que está representada la estructura en despiece ordenado. El
elemento de cojinete 41 está realizado partido y presenta dos
semicojinetes 47. Los semicojinetes 47 presentan un contorno
interior dentado que al ser aplicado a los dientes del árbol 40 con
múltiples dientes sirve para una sujeción con unión positiva de
forma de este árbol 40 con múltiples dientes.
En cada semicojinete 47 está insertado un
casquillo receptor 48, estando los ejes de los casquillos 48
alineados entre sí, de manera que los álabes 21 están dispuestos
desplazados exactamente 180 grados. Por dentro los casquillos
receptores 48 presentan un perfil de múltiples dientes que se aplica
con unión positiva de forma a un perfil de múltiples dientes de un
gorrón 49 de cada álabe 21. Por la unión positiva de forma de
múltiples dientes, los álabes 21 pueden ser girados
correspondientemente para ser llevados a la posición deseada y por
desplazamiento de los semicojinetes 47 en torno al árbol 40 de
múltiples dientes pueden ser ajustados proporcionado de forma fácil
el desplazamiento de un par de álabes 21 respecto al par colindante
o pares colindantes. Los medios de fijación 51 convencionales,
formados por tornillos y tuercas sirven para la fijación de los
semicojinetes 47 entre sí o de los casquillos receptores 48 en los
semicojinetes.
La Fig. 6 se muestra otra forma de realización
del dispositivo 1 según invención, en el que la disposición de las
hélices o de los álabes 21 corresponde a la disposición según la
Fig. 1 y la figura 6 representa una vista frontal de ella.
El dispositivo 1 según la invención comprende un
marco 7 que como se puede ver en la Fig. 7 está realizado
esencialmente con forma circular. Está montado giratorio en torno a
un eje de giro 8, de manera que existe la posibilidad de girar el
dispositivo según la invención de acuerdo con las flechas 22 en
torno al eje 8, y con ello alinear el dispositivo 1 de forma óptima
en correspondencia al aire que sopla según la flecha 10, lo que es
favorecido por el mecanismo de
timón 14.
timón 14.
En las figuras 8 a 10 está representada una
forma de realización alternativa del dispositivo según la invención.
En ella, la Fig. 18 muestra una vista en perspectiva; la Fig. 9,
una vista frontal y la Fig. 10, un alzado lateral. Las figuras 11a
a 11c muestran, respectivamente, a escala ampliada dos álabes 24 de
una hélice, que están dispuestos desplazados 180º entre sí y que
juntos constituyen un perfil hueco 26 en el que está realizado un
espacio hueco 28 alargado. El espacio hueco 28 alargado está
obturado por fuera y presenta un líquido 30, preferiblemente agua.
El líquido 30 no llena por completo el espacio hueco 28, sino
esencialmente a la mitad. Si los álabes 24 de un par que
constituyen el perfil hueco 26 son girados lateralmente según la
flecha 32 desde la posición horizontal según la Fig. 11a, en la que
el líquido 30 es distribuido en esencia uniformemente en el espacio
hueco 28, el líquido 30 se mueve bruscamente debido a la fuerza de
la gravedad en el espacio hueco parcial que desciende (véase la Fig.
11b), con lo que es ejercido súbitamente un momento de giro sobre el
álabe 24 correspondiente. En la Fig. 11c está representado el
espacio hueco 28 lleno en su lugar más profundo y sigue girando de
nuevo hasta que se alcanza la posición según la Fig. 11a y así
sucesivamente.
En las figuras 12a a 12c está representada una
variante de la forma de realización según las figuras 11a a 11c. En
los extremos frontales laterales o exteriores de los álabes 24 están
previstas puntas 34 de tipo álabe que presentan una superficie de
afluencia aún mejor en particular en caso de que fluya poco aire.
Las variantes de realización según las figuras 8 a 12c son
adecuadas, por tanto, especialmente cuando fluye poco aire.
En la Fig. 13 está representada esquemáticamente
una instalación 101 según la invención en una vista en planta desde
arriba. La instalación 101 presenta dos dispositivos 1 según la
invención que comprenden, respectivamente, un tubo 77, en el que se
encuentran al menos el árbol de transmisión 5 y los álabes 21 o
hélice 19. Los dispositivos 1 comprenden un marco 7 que posibilita
un giro de los tubos 77 con lo que puede realizarse una adaptación
a la dirección de flujo de aire según la flecha 104. Los
dispositivos 1 están dispuestos sobre un casco de buque 60 que
presenta un casco o cuerpo ascensional o de flotación 61. El
generador puede estar dispuesto en el tubo o por fuera. Los
dispositivos 1 sirven para la generación de energía en el
funcionamiento off-shore, siendo almacenada la
energía generada por el generador o generadores en la red anexionada
por cables de energía correspondientes.
Alternativamente la energía generada por la
instalación 101 o los dispositivos 1 puede servir también para la el
accionamiento del casco del barco 60, pudiendo moverse éste en la
dirección deseada independientemente de la dirección del viento 104,
por ejemplo según la flecha 106.
La Fig. 14 muestra una segunda forma de
realización de la instalación 101 según la invención. Comprende tres
dispositivos 1 que están dispuestos sobre una placa 102 que a su vez
está montada sobre dos cuerpos de flotación 61. Por los dos cuerpos
de flotación 61, a semejanza de un catamarán se puede ver que la
forma de realización de la instalación según la invención de
acuerdo con la Fig. 14 es especialmente adecuada para aplicaciones
de generación de energía off-shore.
La Fig. 15 muestra una tercera forma de
realización de la instalación 101 según la invención que a su vez
está realizada como trimarán con tres cascos de flotación 61
paralelos que están unidos entre sí por travesaños 103 adecuados.
Dos dispositivos generadores de energía 1 están dispuestos sobre
marcos giratorios 7 en el cuerpo de flotación 61 central.
En la Fig. 16 está representado esquemáticamente
el empleo del dispositivo 1 según la invención con el accionamiento
de un buque 105 grande.
El dispositivo 1 está dispuesto sobre el techo
107 del barco 105 que está realizado en forma de un trimarán y
presenta tres cuerpos de flotación 109. Éstos pueden tener formas
correspondientes como es conocido en sí.
La Fig. 16 muestra una vista en sección
parcial/frontal de un barco 105, estando dispuestos los
accionamientos del barco preferiblemente detrás de los cuerpos de
flotación 109, pudiendo estar previstos dispositivos de
accionamiento 111 adicionales.
En los cuerpos de flotación 109 están previstos
acumuladores 113 que pueden almacenar la energía generada por el
dispositivo 1 y pueden ponerla a disposición de los accionamientos,
por ejemplo 111.
El barco 105 puede tener por ejemplo una
cubierta 115 para carga, como por ejemplo, contenedores,
automóviles, etc. y una cubierta de pasajeros 117.
Naturalmente el dispositivo 1 según la invención
puede también ser ampliado por una instalación según la invención
que esté formada por varios dispositivos 1 para suministrar la
energía necesaria para el accionamiento del barco. Esto puede servir
para la alimentación de acumuladores y/o directamente para el
accionamiento del barco por medio de electromotores
correspondientes.
Además el dispositivo según la invención puede
servir en lugar de o adicionalmente para el suministro o generación
de energía para otros consumidores de energía del barco, como por
ejemplo la iluminación, la calefacción y similares.
En la Fig. 17 está representado en una vista
lateral un barco 121 grande aquí en forma de crucero. Sobre el
techo del barco está dispuesta una instalación 101 según la
invención formada por tres dispositivos 1. Los dispositivos 1 están
montados de igual modo, respectivamente, sobre marcos giratorios y
pueden ser alineados en correspondencia a la dirección del viento
reinante. La ventaja del dispositivo o instalación según la
invención es clara también si se compara con el llamado rotor de
Flettner, que está dispuesto esencialmente vertical. Una posición
oblicua o escora generada por el aire que sopla que ha conducido al
hundimiento de barcos con rotor Flettner no debe ser temida en
absoluto en el caso del dispositivo o instalación según la
invención.
Con el dispositivo según la invención para la
generación de energía regenerativa y renovable a partir de viento se
consigue una pluralidad de ventajas que entre otras son:
- -
- Posibilidad de aplicación fácil y simple sin medidas de construcción previstas y con ello una disponibilidad especialmente rápida
- -
- Posibilidad de un abastecimiento básico regional por uso cercano al lugar correspondiente para el consumidor de corriente;
- -
- Instalación completa de construcción modular formada por varios dispositivos individuales para la explotación óptima del agua que fluye según las condiciones que reinen en el lugar;
- -
- Adaptación universal y eventualmente automática del dispositivo a las condiciones de flujo existentes y con ello la garantía de un grado de eficacia óptimo del dispositivo según la invención;
- -
- Generación de energía no contaminante;
- -
- Adaptación óptima del tamaño del dispositivo a la cantidad de energía correspondiente que haya que generar, por ejemplo un juego de montaje del tamaño de una maleta para el empleo en colonizaciones distantes y similares;
- -
- Posibilidad de adaptación a cualquier tipo de aguas que fluyen y diferentes condiciones de flujo;
- -
- Generación de energía absolutamente sin emisiones incluyendo la generación de energía de accionamiento para barcos de todo tipo;
- -
- Según la forma de realización especialmente insonoro porque está encapsulado.
Claims (22)
1. Dispositivo (1) para la generación de energía
regenerativa y renovable a partir de viento, con al menos un
generador (3) para la generación de energía eléctrica, y unido al
generador (3) un árbol de transmisión (5) que presenta una
pluralidad de álabes (21, 24) que el aire que sopla hace que giren,
estando dispuestos los álabes (21, 24) a lo largo del árbol de
transmisión (5) y desplazados entre sí, caracterizado
porque:
- -
- los álabes (21, 24) están realizados de tipo hélice y porque
- -
- es ajustable la posición angular de los álabes (21, 24) entre sí.
2. Dispositivo según la reivindicación 1,
caracterizado porque la distancia entre los álabes (21, 24)
es ajustable en la dirección longitudinal del árbol de transmisión
(5).
3. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 ó 2, caracterizado porque la posición angular de la
superficie (22) de los álabes es ajustable respecto al árbol de
transmisión (5).
4. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 3, caracterizado porque el ajuste de los álabes (21, 24)
se realiza por medio de control por ordenador, pudiendo realizarse
el ajuste de forma mecánica, por electromotor, neumática o
hidráulicamente.
5. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 4, caracterizado porque los álabes (21, 24) están
montados de forma separable sobre el árbol de transmisión (5).
6. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 5, caracterizado porque el árbol de transmisión (5) está
unido directamente al generador (3).
7. Dispositivo según una de las reivindicaciones
1 a 6, caracterizado porque el árbol de transmisión (5) está
montado en un marco (7).
8. Dispositivo según la reivindicación 7,
caracterizado porque el marco está dispuesto esencialmente
horizontal y giratorio en torno a un eje vertical.
9. Dispositivo según una de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque está dispuesto en un tubo
(77).
10. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque está dispuesto
por encima de un casco de buque que presenta uno o varios cuerpos
ascensionales o de flotación (61) y
preferentemente un anclaje (63).
preferentemente un anclaje (63).
11. Dispositivo según la reivindicación 10,
caracterizado porque presenta un mecanismo de timón
autoorientable.
12. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque el árbol de
transmisión (5) está montado tanto en sus dos extremos como en al
menos otro lugar (87) entre los extremos.
13. Dispositivo según la reivindicación 12,
caracterizado porque para el apoyo del árbol de transmisión
(5) están previstos cojinetes de deslizamiento o de bolas exentos de
mantenimiento y sin aceite, incluso de plástico o cerámica.
14. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque el árbol de
transmisión (5) está realizado como un árbol (40) de múltiples
dientes y el soporte de los álabes (21, 24) respectivos como soporte
(48) de múltiples dientes.
15. Dispositivo según una de las
reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque está prevista
una jaula de rejilla que rodea al dispositivo.
16. Dispositivo según una de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque cada dos
álabes (24) desplazados 180º forman un perfil hueco (26) común que
presenta un espacio hueco (28) en el que existe un líquido (30).
17. Dispositivo según la reivindicación 16,
caracterizado porque el líquido existente en el espacio hueco
(28) es agua.
18. Dispositivo según la reivindicación 16 o 17,
caracterizado porque el líquido (30) llena el espacio hueco
(28) esencialmente hasta la mitad.
19. Instalación (101) para la generación de
energía regenerativa y renovable a partir de viento,
caracterizada porque presenta una pluralidad de dispositivos
(1) según una de las reivindicaciones 1 a 18 dispuestos uno tras
otro y/o uno junto a otro y/o uno sobre otro.
20. Instalación según la reivindicación 19,
caracterizada porque los árboles de transmisión (5) de los
dispositivos (1) están unidos entre sí por juntas de cardán.
21. Empleo de al menos un dispositivo (1) según
una de las reivindicaciones 1 a 18 para el accionamiento de un barco
(105, 121).
22. Empleo de una instalación (101) según la
reivindicación 19 ó 20 para el accionamiento de un
barco.
barco.
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