ES2347356T3 - Dispositivo e instalacion para la generacion de energia regenerativa y renovable a partir de viento. - Google Patents

Dispositivo e instalacion para la generacion de energia regenerativa y renovable a partir de viento. Download PDF

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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.
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).
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.
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