ES2634318T3 - Sistema de generación de energía flotante - Google Patents

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ES2634318T3 ES13752874.1T ES13752874T ES2634318T3 ES 2634318 T3 ES2634318 T3 ES 2634318T3 ES 13752874 T ES13752874 T ES 13752874T ES 2634318 T3 ES2634318 T3 ES 2634318T3
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Tobias Haarburger
Andreas STÖLTING
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Abstract

Sistema de generación de energía flotante que presenta una lámina (7), que cubre un depósito de líquido (8), y un dispositivo de generación de energía (1), presentando el dispositivo de generación de energía (1) uno o varios módulos (2) para la generación de energía y/o para la transformación de energía, preferiblemente células fotovoltaicas o colectores solares que se unen a al menos un cuerpo de soporte o flotante (4, 5, 9), caracterizado por que - el dispositivo de generación de energía (1) presenta uno o varios módulos planos (2) y se dispone en una superficie (6) de la lámina (7) y se une a esta última, y por que - los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) presentan una o varias cámaras impermeabilizadas que se pueden llenar de un medio, así como dispositivos de válvula controlables o regulables para el llenado y vaciado de las cámaras con un medio, y por que - se prevé una fuente de presión y un dispositivo para el control del llenado con un medio de al menos una de las cámaras, y por que - las cámaras se disponen, en relación con los módulos, de manera que mediante el llenado de las cámaras sea posible modificar la forma y la dilatación o el empuje ascendente de los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) y/o la posición o la orientación de los módulos planos (2).

Description

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DESCRIPCION
Sistema de generacion de ene^a flotante
La invencion se refiere a un sistema de generacion de energfa flotante para depositos de Kquido segun la reivindicacion 1.
Los dispositivos de generacion de ene^a flotantes se conocen por el estado de la tecnica en forma de sistemas fotovoltaicos en combinacion con cubiertas de superficies de agua o en sistemas fotovoltaicos sumergidos en el agua.
As^ el documento WO 2008/012791 A1 revela un sistema fotovoltaico integrado en agua o adaptado para su uso en un entorno acuatico en el que se colocan celulas fotovoltaicas en una lamina, una asf llamada geolamina. En este caso, la geolamina puede disponerse en el agua de forma flotante o flotar sumergida en el agua en tal medida que las celulas fotovoltaicas en la lamina queden a flor de agua y, por consiguiente, se limpien y enfnen. Tambien se publican distintos materiales de revestimiento resistentes a los rayos ultravioleta de polfmeros como una geolamina inflable.
El documento US 2010/0294331 A1 revela un conjunto de celulas fotovoltaicas insertado en una membrana o dispuesto en una membrana que se coloca como cubierta sobre un deposito de agua, es decir, por ejemplo, sobre la superficie de una piscina o de un estanque y que sirve para la generacion de energfa. El sistema en su conjunto flota en el agua o tambien puede funcionar sumergido.
El documento DE 39 19 125 A1 publica un colector de celulas solares con una menor densidad que puede flotar, cuyas celulas fotovoltaicas se insertan de forma impermeable al agua en plastico transparente, disponiendose entre las celulas fotovoltaicas orificios de lavado que sirven para la limpieza de la superficie o para evitar una presion del agua demasiado elevada en caso de oleaje.
El documento DE 199 08 645 A1 revela un colector solar flotante con una instalacion fotovoltaica de capa fina insertada de forma impermeable al agua en una lamina transparente, presentando el colector lenguetas o agujeros a traves los cuales pueden introducirse varas de madera o de bambu que sujetan el colector y aseguran la flotabilidad.
El documento DE 198 57 174 A1 publica un sistema de laminas solares que flota en el agua en el que la lamina que soporta la instalacion fotovoltaica se suelda entre una lamina de fondo inferior y una lamina de cubierta transparente y en el que se preven entre las laminas espacios intermedios que, por una parte, se pueden llenar de aire para la regulacion de la profundidad de inmersion utilizando, por ejemplo, aire comprimido, a fin de facilitar asf la flotacion del colector solar en la superficie. Por otra parte, los espacios intermedios pueden llenarse de lfquidos ligeros como, por ejemplo, alcohol, obteniendo al mismo tiempo un efecto lenticular.
En relacion con la generacion de energfa electrica, el documento WO 2010/026542 A1 A1 revela un conjunto de celulas fotovoltaicas en una estructura fija (panel) en forma de placa sumergida en el agua o que flota en el agua. Las celulas fotovoltaicas pueden aplicarse de forma plana o configurarse de forma ajustable mediante varillaje. La profundidad de inmersion de la estructura puede regularse de cualquier forma desde "flotacion" en la superficie hasta "inmersion" a una profundidad de, por ejemplo, dos metros. Esto sucede por medio de cuerpos flotantes ("floats") que se llenan de aire o que se inundan con lfquidos con una densidad diferente a la del agua. El documento DE10302746 A1 muestra un sistema de generacion de energfa flotante de acuerdo con el preambulo de la reivindicacion 1.
Las soluciones conocidas hasta ahora por el estado de la tecnica en sistemas fotovoltaicos flotantes conllevan el inconveniente de que el empuje ascendente necesario y al mismo tiempo la resistencia de las laminas de soporte o de los elementos fotovoltaicos solo se pueden conseguir mediante laminas suficientemente fuertes y, por lo tanto, gruesas que requieren una fabricacion costosa o mediante complicados sistemas de cuerpos de sujecion o flotantes.
Por este motivo, al contrario que un fondo fijo, la plataforma de, por ejemplo, modulos fotovoltaicos debe disponer del suficiente empuje ascendente. Ademas esta plataforma debe poder soportar un peso de aproximadamente 40 kg y mas. El montaje debe ser sencillo, de modo que sea posible montar varios miles de modulos para aplicaciones en centrales con un empleo reducido de maquinas y fundamentalmente de forma manual. La plataforma debe ser ademas especialmente resistente a la intemperie para su funcionamiento en regiones semiaridas calidas, es decir, en regiones en las que las precipitaciones se encuentran por debajo de la evaporacion total posible.
Por consiguiente, la invencion se basa en la tarea de poner a disposicion un sistema de generacion de energfa flotante que se pueda montar facilmente, que presente un empuje ascendente suficiente y regulable y que se pueda fabricar y mantener de forma sencilla y economica.
Esta tarea se resuelve por medio de las caractensticas de la reivindicacion principal. En las reivindicaciones dependientes se revelan otras configuraciones ventajosas.
En este caso, los cuerpos de soporte o flotantes del dispositivo de generacion de energfa presentan una o varias camaras impermeabilizadas que se pueden llenar con un medio/medio ascendente, asf como dispositivos de valvula controlables o regulables para llenar las camaras de medio o vaciarlas. Por otra parte se preven una fuente de
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presion y un dispositivo para el control del llenado de las camaras con el medio. El medio puede ser aire o un Ifquido que sea considerablemente mas ligero que el lfquido del deposito de lfquido. Aqu las camaras se disponen, en relacion con los modulos, de manera que mediante el llenado de las camaras sea posible modificar la forma y la dilatacion o el empuje ascendente de los cuerpos de soporte o flotantes y/o la posicion o la orientacion de los modulos planos.
De este modo, un numero cualquiera de modulos planos para la generacion de energfa y/o para la transformacion de energfa puede ensamblarse facilmente en un dispositivo de generacion de energfa. La variacion de la forma de los cuerpos de soporte o flotantes puede modificar la posicion de absorcion de la carga, pudiendo adoptar un cuerpo de soporte una forma de cuna en una u otra direccion. Asf el o los modulos planos unidos al cuerpo de soporte o flotante tambien giran para la generacion de energfa y pueden situarse, por ejemplo, en una posicion lo mas eficaz posible con respecto a la irradiacion solar.
De este modo tambien es posible proporcionar una orientacion horizontal, por ejemplo, a un modulo plano unido por ambos lados a dos cuerpos de soporte o flotantes de igual tamano mediante un llenado completo y, por consiguiente, una dilatacion maxima de los dos cuerpos de soporte o flotantes cuando el sol esta en el cenit como es el caso en regiones cercanas al ecuador.
Estos modulos planos se configuran ventajosamente como intercambiadores de calor, es decir, colectores solares que funcionan termicamente, o como modulos solares o celulas fotovoltaicas. Los intercambiadores de calor o los colectores solares funcionan, por ejemplo, con un refrigerante que se evapora en los modulos como consecuencia de la irradiacion solar, se condensa de nuevo mediante cesion de calor y aporta el calor para la generacion de energfa. Los modulos solares transforman, por ejemplo, luz solar directamente en energfa electrica, componiendose el modulo de celulas solares o celulas fotovoltaicas que se conectan en serie o en paralelo.
Otra configuracion ventajosa consiste en que los cuerpos de soporte o flotantes se configuran de forma cilmdrica y se disponen paralelos entre sf. El cuerpo de soporte se puede componer de dos cuerpos cilmdricos dispuestos paralelamente. Estos cuerpos pueden tener un diametro igual o diferente. Un equipo controlado neumaticamente controla el diametro del cuerpo cilmdrico, produciendose una inclinacion o una orientacion horizontal, por ejemplo, del modulo fotovoltaico dispuesto en dos cuerpos de soporte paralelos. Una inclinacion variable como esta hacia la izquierda o la derecha sirve para aprovechar la irradiacion solar de un modo lo mas ideal posible.
Otra configuracion ventajosa consiste en unir varios cuerpos de soporte o flotantes entre sf, preferiblemente a traves de una union mecanica separable o a traves de una union pegada. De esta forma, por ejemplo, varios modulos fotovoltaicos se colocan en fila sobre los dos cuerpos cilmdricos a traves de una union mecanica como, por ejemplo, un cierre de velcro, en una disposicion similar a la de un puente. El cuerpo de soporte puede dimensionarse de manera que puedan fijarse en el mismo varias celulas fotovoltaicas. Asf es posible colocar unas tras otras varias filas de modulos fotovoltaicos unidos a modo de conexion, de manera que pueda aprovecharse facilmente toda la superficie de agua del deposito.
Otra configuracion ventajosa consiste en que los modulos se configuran como cuerpos ngidos autoportantes y se unen a uno o varios cuerpos de soporte o flotantes formando un sistema flotante separado en forma de ponton. Estos pontones son estables en su posicion y con el diseno adecuado tambien son accesibles para trabajos de mantenimiento.
Otra configuracion ventajosa consiste en que los cuerpos de soporte o flotantes presentan desde el principio, especialmente en una realizacion ngida, dispositivos para la recepcion de cables, lmeas piloto o conductos de medio o en que los cuerpos de soporte o flotantes presentan estas lmeas y conductos ya integrados que se pueden unir entre sf. De este modo tambien se facilita el montaje del cableado/montaje de cables de los modulos.
Otra configuracion ventajosa consiste en que varios cuerpos de soporte o flotantes se interconectan en grupos que se llenan conjuntamente de un medio o se vacfan, es decir, el medio de varios cuerpos de soporte o flotantes se evacua conjuntamente. Asf se simplifica el numero de piezas de control y lmeas electricas mejorando al mismo tiempo el rendimiento. Esto ultimo se consigue gracias al ahorro de material de lmea y a la reduccion de la entrada de energfa (capacidad de bomba) para el transporte de las cantidades de flujo o de caudales.
Otra configuracion ventajosa que, como ya se ha comprobado, se puede fabricar facilmente en grandes cantidades consiste en que los cuerpos de soporte o flotantes se componen de un plastico polfmero y/o elastomero o de una mezcla de caucho, habitualmente goma.
Otra configuracion ventajosa consiste en que los cuerpos de soporte o flotantes se configuran con tamanos diferentes. Esto facilita la configuracion de sistemas orientados estaticamente que, por ejemplo, se montan de forma "fija" conforme a la direccion principal de la irradiacion solar.
El sistema de generacion de energfa flotante tambien se puede utilizar en combinacion con sistemas de cubiertas ya existentes, dado que el sistema de generacion de energfa se dispone en una lamina que cubre un deposito de lfquido, uniendose a la misma. Aqrn los cuerpos de soporte pueden colocarse en el transcurso de la configuracion de la lamina por regla general flotante por medio de una tecnica de conexiones adecuada. En este caso se tiene en cuenta una union mecanica separable entre el cuerpo de soporte y la lamina, por ejemplo, a modo de una union de velcro o de una union pegada.
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Ademas un sistema de generacion de ene^a flotante segun la invencion puede ponerse a disposicion de un modo especialmente sencillo cuando los cuerpos de soporte o flotantes se unen entre sf por medio de laminas que se unen de forma impermeable a estos ultimos de manera que se cubra fundamentalmente la superficie de un deposito de Kquido. La cubierta as^ formada mediante partes de laminas unidas entre sf y cuerpos de soporte o flotantes puede configurarse de modo que en los bordes del deposito de lfquido se encuentren areas de lamina que pueden fijarse en los bordes del deposito de lfquido, de manera que se forme una cubierta impermeable a la evaporacion.
En ambos casos resulta en primer lugar la ventaja de que el agua del deposito de lfquido no se puede evaporar, lo que en caso de depositos con grandes superficies es de gran importancia precisamente en zonas de mucho calor. Por otra parte resulta un aprovechamiento ventajoso de toda la superficie de la lamina de cubierta de agua flotable en el deposito, permitiendo ademas por toda la lamina portante un acceso a los distintos modulos para realizar los trabajos de mantenimiento en los distintos modulos fotovoltaicos o en sus cuerpos de soporte. Los cuerpos de soporte o flotantes y la lamina generalmente flotable forman en este caso un sistema de soporte conjunto que permite modulos mas grandes y pesados que los utilizados hasta ahora y que ademas hace posible un acceso "seco". Una disposicion simetrica de los cuerpos de soporte o flotantes, que proporciona en la lamina una distancia suficiente entre los cuerpos de soporte o flotantes para caminos, ofrece para ello suficientes posibilidades.
Un sistema de generacion de energfa flotante segun la invencion con cuerpos de soporte o flotantes en una lamina de cubierta puede utilizarse de un modo especialmente ventajoso en un embalse (superior) de una central de acumulacion por bombeo. De este modo, la energfa de bomba necesaria para el almacenamiento hidraulico para el transporte a un "nivel elevado" se puede generar al menos parcialmente por medio del dispositivo de generacion de energfa dispuesto en la superficie del embalse, lo que aumenta enormemente el rendimiento de centrales de acumulacion por bombeo de este tipo.
Un sistema de generacion de energfa flotante segun la invencion con cuerpos de soporte o flotantes en una lamina de cubierta se puede utilizar de forma igualmente ventajosa en depositos de lfquido unidos entre sf Los depositos de lfquido o los depositos de agua en regiones semiaridas tienen, por consiguiente, una segunda funcion importante. Ahora estos tambien se pueden utilizar, independientemente de una conexion al suministro de corriente y sin un generador de corriente a alimentar con combustible, para el almacenamiento de agua y como estacion de bombeo. Varios depositos de agua unidos a traves de una red de tubenas pueden utilizarse en un amplio espacio como amortiguadores hidraulicos. Un sistema de este tipo sirve, por lo tanto, para el suministro de agua y de corriente en regiones semiaridas al igual que en espacios urbanos y en espacios aprovechados para la produccion agncola.
Para el uso en depositos de agua potable, al menos las piezas del dispositivo que entran en contacto con la superficie de lfquido, es decir, aquellas piezas de los cuerpos de soporte o flotantes, de la lamina de cubierta eventualmente existente y tambien de los modulos, compuestas de materiales plasticos inocuos segun la legislacion sobre alimentos, debenan configurarse, por ejemplo, segun la realizacion respectivamente vigente del estandar US NSF/ANSI 61, por ejemplo, del NSF/ANSI 61-2010a u otros estandares o normas nacionales o internacionales segun la legislacion sobre alimentos o agua. De este modo es posible sin mas una aplicacion en depositos de agua potable.
La invencion se explica mas detalladamente por medio de un ejemplo de realizacion. Se muestra en la
Figura 1a un dispositivo de generacion de energfa flotante con un modulo fotovoltaico orientado horizontalmente que no forma parte de la presente invencion,
Figura 1b un dispositivo de generacion de energfa segun la figura 1a con un modulo fotovoltaico inclinado,
Figura 2a un dispositivo de generacion de energfa flotante segun la invencion con un modulo fotovoltaico inclinado horizontalmente sobre una lamina para cubrir un deposito de lfquido,
Figura 2b un dispositivo de generacion de energfa segun la figura 2a con un modulo fotovoltaico inclinado,
Figura 3 un dispositivo de generacion de energfa flotante segun la invencion con cuerpos de soporte o flotantes de distinto tamano sobre una lamina para cubrir un deposito de lfquido.
La figura 1a muestra un dispositivo de generacion de energfa flotante 1 que no forma parte de la presente invencion y que presenta un modulo plano para la generacion de energfa 2, concretamente un modulo fotovoltaico plano unido a dos cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 que flotan directamente en la superficie de agua 3 de un deposito de lfquido. Los cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 se componen de una mezcla de caucho, es decir, de goma, y se fabrican mediante arrollamiento helicoidal de tiras de caucho vulcanizadas entre sf
Los cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 se configuran cilmdricamente y se disponen paralelamente unos a otros, presentan una camara impermeabilizada que se puede llenar de aire y estan unidos a dispositivos de valvula controlables no representados aqrn con mayor detalle, a un compresor como fuente de presion y a un dispositivo de control neumatico o electronico para el llenado y vaciado de un medio, aqrn aire.
Mediante el respectivo llenado de las camaras de los cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 puede modificarse la forma de las camaras y, por lo tanto, de los cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5, asf como su dilatacion, siendo naturalmente tambien posible ajustar la posicion y orientacion o inclinacion de los modulos.
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Esto puede verse claramente en las figuras 1a y 1b. Mientras que en la figura 1a los dos cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 se someten aproximadamente a la misma presion en sus camaras y se configuran, por consiguiente, practicamente iguales en cuanto a la forma y dilatacion, la camara del cuerpo de soporte o flotante 4 de la figura 1b esta descargada de presion, modificando este cuerpo de soporte o flotante su forma en una burbuja plana.
Esto da lugar a que, en el estado representado en la figura 1a, el modulo fotovoltaico 2 se orienta practicamente de forma horizontal, alcanzando un rendimiento especialmente eficaz en las zonas proximas al ecuador aproximadamente al mediodfa cuando el sol esta en el cenit. A otras horas del dfa con, por ejemplo, una irradiacion solar mas oblicua, el modulo fotovoltaico 2 puede inclinarse en dos direcciones mediante la descarga de presion en las camaras de los cuerpos de soporte o flotantes. La figura 1b muestra una de estas inclinaciones posibles por medio de la descarga de presion de la camara del cuerpo de soporte o flotante 4 y de la conservacion de presion en la camara del cuerpo de soporte o flotante 5. Asf es posible ajustar siempre una posicion optima del modulo fotovoltaico 2 respecto a la irradiacion solar, por ejemplo, a lo largo de un dfa. Tambien se puede ajustar una inclinacion fija cuando, por ejemplo, los dispositivos de generacion de energfa flotantes de este tipo se utilizan para depositos de lfquido fuera de las regiones ecuatoriales o incluso al norte o al sur de los tropicos.
Mientras que en el dispositivo de generacion de energfa flotante representado en las figuras 1a y 1b, el modulo fotovoltaico 2 se configura como cuerpo ngido autoportante, formando con los dos cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 un sistema flotante separado en forma de ponton, las figuras 2a y 2b muestran de acuerdo con la presente invencion un sistema de generacion de energfa en el que un dispositivo de generacion de energfa 10 se dispone en la superficie de lamina 6 de una lamina por regla general flotante 7 que cubre un deposito de lfquido 8 y se une a la misma.
Aqu las figuras 2a y 2b tambien muestran que en la forma ya representada los dos cuerpos de soporte o flotantes 4 y 5 bien se someten aproximadamente a la misma presion en sus camaras y se configuran practicamente iguales en cuanto a forma y dilatacion o bien uno de los cuerpos de soporte o flotantes 4 se descarga de presion y modifica su forma en una burbuja plana.
Esto tambien da lugar a que el modulo fotovoltaico 2 en la figura 2a se oriente practicamente de forma horizontal y en la figura 2b se ajuste una inclinacion.
El sistema de generacion de energfa representado en las figuras 2a y 2b en el que un dispositivo de generacion de energfa 10 se dispone sobre una lamina 7 con la que se cubre un deposito de lfquido 8, presenta naturalmente la ventaja fundamental de que el agua del deposito de lfquido no puede evaporarse, lo que resulta de gran importancia en caso de depositos con grandes superficies precisamente en regiones con mucho calor.
La figura 3 muestra un sistema de generacion de energfa con otra forma de realizacion de un dispositivo de generacion de energfa 11 segun la invencion en una disposicion sobre la superficie 6 de una lamina 7 con la que se cubre un deposito de lfquido 8.
Aqrn el modulo fotovoltaico 2 se une a dos cuerpos de soporte o flotantes 5 y 9 configurados de distinto tamano, con lo que se crea una inclinacion que presenta, entre otros, ventajas en la orientacion de la posicion de dispositivos de generacion de energfa flotantes gracias a la posibilidad de un menor esfuerzo en el dispositivo neumatico o electronico para el llenado y vaciado del medio.
Lista de referencias (Parte de la descripcion)
1 Dispositivo de generacion de energfa
2 Modulo plano para la generacion de energfa
3 Superficie de agua
4 Cuerpo de soporte o flotante
5 Cuerpo de soporte o flotante
6 Superficie de lamina
7 Lamina de cubierta para el deposito de lfquido
8 Deposito de lfquido
9 Cuerpo de soporte o flotante
10 Dispositivo de generacion de energfa
11 Dispositivo de generacion de energfa

Claims (10)

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    10
    15
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    REIVINDICACIONES
    1. Sistema de generacion de ene^a flotante que presenta una lamina (7), que cubre un deposito de Ifquido (8), y un dispositivo de generacion de energfa (1), presentando el dispositivo de generacion de energfa (1) uno o varios modulos (2) para la generacion de energfa y/o para la transformacion de energfa, preferiblemente celulas fotovoltaicas o colectores solares que se unen a al menos un cuerpo de soporte o flotante (4, 5, 9), caracterizado por que
    - el dispositivo de generacion de energfa (1) presenta uno o varios modulos planos (2) y se dispone en una superficie (6) de la lamina (7) y se une a esta ultima, y por que
    - los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) presentan una o varias camaras impermeabilizadas que se pueden llenar de un medio, asf como dispositivos de valvula controlables o regulables para el llenado y vaciado de las camaras con un medio, y por que
    - se preve una fuente de presion y un dispositivo para el control del llenado con un medio de al menos una de las camaras, y por que
    - las camaras se disponen, en relacion con los modulos, de manera que mediante el llenado de las camaras sea posible modificar la forma y la dilatacion o el empuje ascendente de los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) y/o la posicion o la orientacion de los modulos planos (2).
  2. 2. Sistema de generacion de energfa flotante segun la reivindicacion 1, en el que los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) se configuran cilmdricos y se disponen paralelos unos a otros.
  3. 3. Sistema de generacion de energfa flotante segun la reivindicacion 1 o 2, en el que varios cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) se unen entre sf, preferiblemente a traves de una union mecanica separable o a traves de una union pegada.
  4. 4. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que los modulos (2) se configuran como cuerpos ngidos autoportantes y se unen a uno o varios cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) formando un sistema flotante separado en forma de ponton.
  5. 5. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) presentan dispositivos para la recepcion de cables, lmeas de control o conductos de medio o en el que los cuerpos de soporte o flotantes ya presentan estas lmeas y conductos integrados.
  6. 6. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 5, en el que varios cuerpos de
    soporte o flotantes se interconectan en grupos que conjuntamente se llenan con un medio o se vadan.
  7. 7. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que los cuerpos de
    soporte o flotantes (4, 5, 9) se componen de un plastico polfmero y/o elastomero o de una mezcla de caucho.
  8. 8. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que los cuerpos de
    soporte o flotantes (5, 9) se configuran de distinto tamano.
  9. 9. Sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que los cuerpos de soporte o flotantes (4, 5, 9) se unen entre sf por medio de laminas que se unen de forma impermeabilizante a estos ultimos, de manera que se cubra la superficie (3) de un deposito de lfquido.
  10. 10. Uso de un sistema de generacion de energfa flotante segun una de las reivindicaciones 1 a 9 en un embalse de una central de acumulacion por bombeo o en depositos de lfquido unidos entre sf.
ES13752874.1T 2012-09-18 2013-08-09 Sistema de generación de energía flotante Active ES2634318T3 (es)

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