FR2467999A2 - Capteur et transformateur d'energie marine - Google Patents
Capteur et transformateur d'energie marine Download PDFInfo
- Publication number
- FR2467999A2 FR2467999A2 FR8019384A FR8019384A FR2467999A2 FR 2467999 A2 FR2467999 A2 FR 2467999A2 FR 8019384 A FR8019384 A FR 8019384A FR 8019384 A FR8019384 A FR 8019384A FR 2467999 A2 FR2467999 A2 FR 2467999A2
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- ballast
- floats
- arm
- platform
- sensor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/12—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
- F03B13/14—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
- F03B13/16—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem"
- F03B13/18—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore
- F03B13/1805—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem
- F03B13/181—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation
- F03B13/182—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation with a to-and-fro movement
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
L'invention concerne un perfectionnement au procédé de captage exposé dans le brevet principal. Le nouveau capteur, muni de flotteurs 1 à ses extrémités, utilise un lest immergé 5, solidaire d'un arbre 3 articulé sur la plate-forme à mi-distance entre les flotteurs. La pesanteur et la résistance de l'eau aux déplacements latéraux du lest, confèrent à celui-ci et à son arbre, une immobilité relative. Positionné de sorte que chaque vague sollicite successivement chaque flotteur, le capteur tangue autour de l'arbre du lest et entraîne une générateur d'énergie directement utilisable. Des groupements de capteurs peuvent être constitués pour alimenter une unité d'exploitation pouvant être flottante, immergée, ou sur le rivage. L'application du système est la fourniture d'énergie pour usages industriels et domestiques y compris la production d'électricité.
Description
L'obJet du présent certificat d'addition, est un perfectionnement au procédé de captage de 'énergie des vagues exposé dans le brevet principal.Alors que dans ce dernier,le balançement de masses génère l'énergie directement utilisable,le nouveau procédéobiet de la présente description,utilise le Principe d'Archimède relatif à la poussée de l'eau shr tout corps qui y est immergé.
Les fig. 1 ,2 3,explicitent le comportement du nouveau capteur dont des exemples de réalisation sont donnés ci-après:
Un assemblage rigide (2),formant plateforme,relie deux flotteurs.
Un assemblage rigide (2),formant plateforme,relie deux flotteurs.
Au milieu de la distance entre ces flotteurs,un arbre (3) articulé transversalement sur la plateforme,est solidaire d'un bras (4) dont l'extrémité inférieure porte un lest central (5)
Le dispositif étant mis en flottaison sur l'eau, le lest (5) i-- mergé,la pesanteur et la résistance de l'eau aux déplacements latéraux du lest confèrent à ce dernier une réaction d'immobilité tendant a le maintenir à l'applomb de son point de suspension. Le lest exerce,en ce pointsun force de,haut en bas,contribuant a maintenir le bon contact des flotteurs avec la surface . Au besoin,ce contact peut être amélioré par des lests d'appoint (6)
Sur la mer, le capteur est amarré de sorte qu'il ne puisse dériver mais en conservant son axe longitudinal le plus perpendiculairement possible au front des vagues .Les flotteurs, bien appliqués sur la surface et sollicités l'un après l'autre par chaque vague,suivent le contour de celles-ci et imposent un balançement de la plateforme dans un plan perpendiculaire au front desvagues. L'arbre (3),solidaire du lest central (5) par le bras (4),reste relativement immobile et ne participe pratiquement pas au basculeient.Il en résulte une rotation de la plateforme autour de l'arbre (3) d'an angle fonction de la dénivellation respective des deux flotteurs,c'est a dire de l'amplitude de la houle.Durant la montée de chaque flotteur,sous la poussée de l'eausune force se développe entre l'arbre (3) qui joue le rôle d'appui relativement fixe,et la plateforme qui bascule. La grandeur de cette force est fonction de la p0sséé utile de l'eau sur le flotteur sollicité,de la distance de celui-ci à l'arbre (3) et de la réaction d'immobilité du lest central (5). Le travail que peut accom force e forcé dépend,en outre, de l'amplitude des vagues. Deux phases
actives sont produites par le passage de chaque vague sous le capteur
l'unessur le flotteur amont,tandis que celui d'aval descend,l'autre
sur ce dernier et ainsi de suite.
Le dispositif étant mis en flottaison sur l'eau, le lest (5) i-- mergé,la pesanteur et la résistance de l'eau aux déplacements latéraux du lest confèrent à ce dernier une réaction d'immobilité tendant a le maintenir à l'applomb de son point de suspension. Le lest exerce,en ce pointsun force de,haut en bas,contribuant a maintenir le bon contact des flotteurs avec la surface . Au besoin,ce contact peut être amélioré par des lests d'appoint (6)
Sur la mer, le capteur est amarré de sorte qu'il ne puisse dériver mais en conservant son axe longitudinal le plus perpendiculairement possible au front des vagues .Les flotteurs, bien appliqués sur la surface et sollicités l'un après l'autre par chaque vague,suivent le contour de celles-ci et imposent un balançement de la plateforme dans un plan perpendiculaire au front desvagues. L'arbre (3),solidaire du lest central (5) par le bras (4),reste relativement immobile et ne participe pratiquement pas au basculeient.Il en résulte une rotation de la plateforme autour de l'arbre (3) d'an angle fonction de la dénivellation respective des deux flotteurs,c'est a dire de l'amplitude de la houle.Durant la montée de chaque flotteur,sous la poussée de l'eausune force se développe entre l'arbre (3) qui joue le rôle d'appui relativement fixe,et la plateforme qui bascule. La grandeur de cette force est fonction de la p0sséé utile de l'eau sur le flotteur sollicité,de la distance de celui-ci à l'arbre (3) et de la réaction d'immobilité du lest central (5). Le travail que peut accom force e forcé dépend,en outre, de l'amplitude des vagues. Deux phases
actives sont produites par le passage de chaque vague sous le capteur
l'unessur le flotteur amont,tandis que celui d'aval descend,l'autre
sur ce dernier et ainsi de suite.
L'exploitation optimale de l'amplitude de vagues a lieu lorsque
la distance entre flotteurs coSncide avec la demi longueur d'onde de la houle.Cette condition n'est néanmoins pas indispensable au fonctionnement du capteur puisqu'il suffit,pour celà,que les vagues provoquent le basculement. La longueur d'onde de la houle étant in constante,l'écartement des flotteurs est a adapter d'après les situ ationsies plus fréqemment rencontrées sur le lieu considéré.
la distance entre flotteurs coSncide avec la demi longueur d'onde de la houle.Cette condition n'est néanmoins pas indispensable au fonctionnement du capteur puisqu'il suffit,pour celà,que les vagues provoquent le basculement. La longueur d'onde de la houle étant in constante,l'écartement des flotteurs est a adapter d'après les situ ationsies plus fréqemment rencontrées sur le lieu considéré.
La fig. 4 ,donne, en élévation, un exemple de vue,par coté, d'un capteur.Les flotteurs sont représentés profilés a l'image de l'avant d'un bateau a fond plat,ce profil réduisant au mieux la résistance à la circulation des vagues sous le capteur. L'ensemble se comporte,en fait,comme un bateau dont le maximum de son volume de flottaison serait réparti aux extrémités et son centre de gravité reporté au point d'attache du lest central. On pourrait tout aussi bien adopter n'importe qu'elle forme géométrique pour les flotteurs du moment où leur role est celui du présent exposé. De mères le lest central est figuré par une masse groupée en bas du bras afin de gagner en force de réaction compte tenu de la longueur de celui-ci.
On pourrait également répartir cette masse selon une longueur , un volume quelconque ou encore, une surface pouvant être du type panneau vertical,du moment que le résultat recherché est le même0
La fig. (5), donne,en plan,un exemple de réalisation possible de l'ossature d'un capteur.Dans le cas de figure et pour de commodi- tés matérielles , deux éléments, a deux flotteurs chacun, sont prévus en ménageant un espacement de débattement pour la tète du lest central.Une armature ,a claire voie,assure l'assemblage .Cette conçeption réduit au mieux la prise au vent et aux vagues, lorsque la plateforme est très inclinée sous la poussée des vagues. Le renversement du capteur est rendu impossible par les armatures transversales de la plateforme,lesquelles peuvent comporter en ce point,un dispositif amortisseur.A partir de cet exemple,des variantes sont possibles et on pourrait tout aussi bien n'avoir qu'un seul ou une série de flotteurs aux extrémités,selon la largeur,ou les angles et les cotés.
La fig. (5), donne,en plan,un exemple de réalisation possible de l'ossature d'un capteur.Dans le cas de figure et pour de commodi- tés matérielles , deux éléments, a deux flotteurs chacun, sont prévus en ménageant un espacement de débattement pour la tète du lest central.Une armature ,a claire voie,assure l'assemblage .Cette conçeption réduit au mieux la prise au vent et aux vagues, lorsque la plateforme est très inclinée sous la poussée des vagues. Le renversement du capteur est rendu impossible par les armatures transversales de la plateforme,lesquelles peuvent comporter en ce point,un dispositif amortisseur.A partir de cet exemple,des variantes sont possibles et on pourrait tout aussi bien n'avoir qu'un seul ou une série de flotteurs aux extrémités,selon la largeur,ou les angles et les cotés.
La plateforme pourrait ètre un plateau plein ou formée de poutres charpentées ou non et assemblées. De mèmesun ensemble moulé d'une seule pièce,comportant des volumes de part et d'autre de l'arbre (5) pourrait constituer plate forme et flotteur.Les capteurs étant destinés a ètre groupés cote à cote pour ltexploitation,un dispositif d'amarrage articulé,procédant de la technique usuelle,mais laissant toute liberté de basculement,doit équiper les cotés latéraux. Dans l'exemple,deux timons avec boucle (7) ont été prévus à cet effet.
Ces pièces (7) pourraient ètre celles du capteur initial a masses au dessus de la plateforme.
La fig.6 > Indique l'un des proçédés possibles de prélèvement de la force développée entre la plateforme et l'arbre du lest central.
Un petit pignon (8),porté par la plateforme,engrèssne avec un grand pignon (9) solidaire de l'arbre (3). De par les mouvements de la plateforme,le pignon (8) tourne en parcourant alternativement un secteur d'engrenage du pignon (9),lequel reste pratiquement in mobile comme on la vu. La multiplication du train d'engrenages provoque une rotation du pignon (8) même pour de faibles mouvements de la plateforme. eette rotation est alternative et elle peut ètre transformée ou non en sens unique.Un carter étanche (io) peut être prévu le cas échéant.Au lieu d'un seul engrenage, on pourrait tout aussi bien en avoir plusieurs sur l'arbre du lest central ou utiliser un système a chaine,courroie,crémaillère ou par leviers et renvois pour commander la rotation d'un arbre,ou actionner directement un appareil
La fig.7 , donne,vu de dessussun exemple d'agencement possible pour l'ensemble de prélèvement d'énergie sur l'arbre (3) et de l'appareillage de transformation de cette dernière pour la rendre direc tement utilisable. Le pignon (8) entraine, par son arbre (11),deux groupes de-production d'énergie (12). Ces derniers peuvent relever de la technique usuelle pour le pompage,la compression de fluides, ou la génération de courant électrique.Le nombre de groupes et leur emplacement,peuvent varier selon la conçeption du capteur .On pourrait tout aussi bien n'avoir qu'un seul su unplus grand nombre de groupes selon toute répartition adéquate sur la plateforme. Pour réduire la prise au vent, ces appareils pourraient ètre placés sous la plateforme ou encastrés au niveau d'elle. Le cheminement de la conduite d'énergie utilisable (13), pourrait emprunter la ligne d'accrochage entre capteurs, puis les moyens d'amarrage d'un groupe.
La fig.7 , donne,vu de dessussun exemple d'agencement possible pour l'ensemble de prélèvement d'énergie sur l'arbre (3) et de l'appareillage de transformation de cette dernière pour la rendre direc tement utilisable. Le pignon (8) entraine, par son arbre (11),deux groupes de-production d'énergie (12). Ces derniers peuvent relever de la technique usuelle pour le pompage,la compression de fluides, ou la génération de courant électrique.Le nombre de groupes et leur emplacement,peuvent varier selon la conçeption du capteur .On pourrait tout aussi bien n'avoir qu'un seul su unplus grand nombre de groupes selon toute répartition adéquate sur la plateforme. Pour réduire la prise au vent, ces appareils pourraient ètre placés sous la plateforme ou encastrés au niveau d'elle. Le cheminement de la conduite d'énergie utilisable (13), pourrait emprunter la ligne d'accrochage entre capteurs, puis les moyens d'amarrage d'un groupe.
La fig. (8), représente un exemple de constitution possible d'une série de capteur; cote à cote.Leur position respective,entr' eux et face aux vagues ,est obtenue par une traction aux extrémités de la ligne d'accrochage des capteurs. Ceci peut ètre assuré par des cables (14) fixés a des poteaux (15). Des bouées (16), peuvent également être prévues pour améliorer le maintien.L'amarrage peut également se faire selon les modalités adoptées pour le capteur objet du brevet principal. L'ensemble étant pratiquement au niveau de l'eau la faible émergence se limite à la hauteur éventuelle des groupes énergétiques a moins qu'ils n'aient été escamotés comme on l'a vu.
De ce fait, la prise au vent est négligeable et la seule force de dérive provient des vagues ou courants marins. Des fonds marins de Cinq à dix mètres, près du rivage,étant souhaitables pour l'im plantationsceci facilite la réalistion des poteaux. La condition de fonctionnement étant que les flotteurs soient sollicités l'un après l'autresune arrivée des vagues légèrement de biais par rapport à l'orientation des capteurssera sans grande importance.
La fig. 9 ,illustre,en coupe verticale selon l'axe longitudinal de la série,les fluctuations du niveau de l'ensemble de captage sous l'effet de la marée. Si la hauteur des poteaux est arrêtée à mi marée (18) ,cas de la figure,la longueur nécessaire pour les cables est maximale et de même taleursà marée basse (17) et à marée haute (19),tandis qu'un léger mou se manifeste sur les cables à mi- marée. L'effet de ce mou est négligeable,mème pour les fortes marées de l'ordre de vingt mètressdès que la distance d'amarrage poteaux à capteurs,est supérieure à cinquante mètres.En cas de besoin,l'effort de traction sur la série peut être amélioré par un dispositif récupérateur de mou des cables, a moins que le poids et la flèche de ceux-ci ntasssrent cette fonction.Outre les matériels usuels en la matièreson pourrait utiliser un lest (20) en extrémité d'un des cables lequel cOulisserait alors sur une poulie a gorge (21) fixée au sommet du poteau considéré.
La fig. IO , représente, en plan vu de dessus,un exemple de groupement possible de plusieurs séries mises en parallèle. Quatre poteaux, éventuellement haubannés,pourraient convenir.Pour suivre le niveau des marées,l'ensemble pourrait coulisser,directement ou non, sur la partie supérieure des poteaux a l'aide de chariots a galets.
dans l'exemple, les quatre angles (22) du quadrilataire sont raccordés à un chariot a poulies a gorge (Fig 12),circulatXFig 11, sur un gros cable (25) à la partie supérieure des poteaux sur une hau- teur égale à l'amplitude maxima de la marée. Un organe élastique (26) peut ètre disposé aux points d'amarrage,a moins que le poids des cables donnent uie souplesse suffisante. Le cable (25) libère le poteau pour un haubannage éventuel jusqutà sonextrémité.Un haubannage (24) renforce l'ensemble tandis que la ou les canalisations d'énergie cheminent le long des cables et poteaux pour gagner le rivage.
A titre d'exemple d'utilisation, l'énergie fournie pourrait être de l'eau sous pression,les groupes énergétiques tant des pompes
actionnées directement par la rotationalternative de l'arbre (11).
actionnées directement par la rotationalternative de l'arbre (11).
Les sorties de chaque capteur seraient raccordées à une ou plusieurs canalisations principales pour alimenter soit une unité flottante d'exploitation,laquelle pourrait fournir de l'énergie électrique, et incluse dans le groupe,soit une unité d'exploitation immergée ou implantée à terre sur le rivage.
Selon l'idée de la fig. 13 ,un ou plusieurs groupes de captage (27)pourraient aussi fournir de l'eau à un réservoir (29),naturel ou artificiel, situé en hauteur,lequel alimenterait une unité de production d'électricité implantée au pied de la colline 28).
En ce qui concerne la réalisation des capteurs,l'exposé qui précède met en évidence la relative simplicité de l'ensemble. Les matières plastiques armées peuvent entrer dans la conçeption des flotteurs et de la plateforme,tadis que le béton armé pourrait constituer les lests,les poteaux et même le bras du lest centrai.
Les applications du dispositif sont multiples > tant sur le plan industriel que domestique puisqu'il concourt a la production d'une énergie utilisable sans difficultés pour les besoins usuels y compris la production d'électricité.
Claims (4)
- -. REVENDICATIONS .utilisable.plateforme de captage,pour produire une énergie directementdans les vagues,en utilisant un lest immergé,porté par sacapteur d'énergie marine prélevant l'énergie contenue
- 2 - Capteur selon revendication NO 1,caractérisé en ce quele lest immergé est suspendu par l'intermédiaire d'un brasrigide solidaire,à sa partie supérieure,d'un arbre de pivotement articulé sur la plateforme du capteur.
- 3 - Capteur selon revendications 1 et 2 scaractérisé en cequ'il récupère les forces engendrées par les vagues sur saplateforme,en utilisant,comme référence de point d'appui àla force de récupération,la réaction d'immobilité disponiblea partir du lest immergé.
- 4 - Capteur caractérisé en ce qu'il coulisse verticalement lelong de supports fixés dans le sol marin,ceci,a la seulefin de s'adapter automatiquement et en permanence, au niveaude la marée.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8019384A FR2467999A2 (fr) | 1980-08-04 | 1980-09-05 | Capteur et transformateur d'energie marine |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8017419A FR2467998A1 (fr) | 1980-08-04 | 1980-08-04 | Capteur et transformateur d'energie marine |
FR8019384A FR2467999A2 (fr) | 1980-08-04 | 1980-09-05 | Capteur et transformateur d'energie marine |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2467999A2 true FR2467999A2 (fr) | 1981-04-30 |
FR2467999B2 FR2467999B2 (fr) | 1983-10-07 |
Family
ID=34117608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8019384A Granted FR2467999A2 (fr) | 1980-08-04 | 1980-09-05 | Capteur et transformateur d'energie marine |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
FR (1) | FR2467999A2 (fr) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2414045A (en) * | 2004-05-14 | 2005-11-16 | Jonathan David Cadd | Lever arm wave power machine |
GB2434620A (en) * | 2006-01-28 | 2007-08-01 | John Charlton Gaunt | Rocking beam type wave generator |
EP2041428A1 (fr) * | 2006-07-07 | 2009-04-01 | Jørgen Høgmoe | Appareil houlomoteur et son utilisation en temps de générateur d'énergie de secours |
CN107476930A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-15 | 武汉理工大学 | 一种双浮筒、阻尼竖板波浪能发电装置 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR527124A (fr) * | 1918-02-07 | 1921-10-20 | Louis Gay | Procédé et dispositifs pour l'utilisation de la force des vagues |
-
1980
- 1980-09-05 FR FR8019384A patent/FR2467999A2/fr active Granted
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR527124A (fr) * | 1918-02-07 | 1921-10-20 | Louis Gay | Procédé et dispositifs pour l'utilisation de la force des vagues |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2414045A (en) * | 2004-05-14 | 2005-11-16 | Jonathan David Cadd | Lever arm wave power machine |
GB2434620A (en) * | 2006-01-28 | 2007-08-01 | John Charlton Gaunt | Rocking beam type wave generator |
GB2434620B (en) * | 2006-01-28 | 2007-12-12 | John Charlton Gaunt | Off-shore wave-power machines |
EP2041428A1 (fr) * | 2006-07-07 | 2009-04-01 | Jørgen Høgmoe | Appareil houlomoteur et son utilisation en temps de générateur d'énergie de secours |
EP2041428A4 (fr) * | 2006-07-07 | 2013-02-27 | Joergen Hoegmoe | Appareil houlomoteur et son utilisation en temps de générateur d'énergie de secours |
CN107476930A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-15 | 武汉理工大学 | 一种双浮筒、阻尼竖板波浪能发电装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2467999B2 (fr) | 1983-10-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2882109A1 (fr) | Dispositif de maintien d'une turbomachine hydraulique | |
CN101657634A (zh) | 用于从水流产生能量的浮动装置 | |
WO2014060420A1 (fr) | Aérogénérateur birotor «en v» sur structure flottante de type spar | |
EP3060793A2 (fr) | Convertisseur de puissance houlomotrice exploitant le mouvement orbital d'un chariot pesant | |
WO2011098686A1 (fr) | Ensemble-support pour dispositif recuperateur d'energie des courants marins et fluviaux | |
EP2076670B1 (fr) | Appareil hydroelectrique pour la production d'energie electrique, notamment a partir de courants de marees | |
FR2467999A2 (fr) | Capteur et transformateur d'energie marine | |
FR2980245A1 (fr) | Dispositif de recuperation d'energie a partir des courants marins ou des cours d'eau | |
FR2956879A1 (fr) | Dispositif ameliore de recuperation de l'energie de la houle | |
EP2087231A1 (fr) | Dispositif de recuperation de l'energie de la houle | |
KR101801484B1 (ko) | 유수력을 이용하는 수력발전수차 | |
US9689369B2 (en) | Endless belt energy converter | |
FR2511087A1 (fr) | Dispositif permettant l'utilisation de l'energie de la houle | |
WO2014170723A1 (fr) | Unite de conversion de l'energie gravitationnelle et de la poussee d'archimede en energie mecanique et/ou electrique | |
FR2978993A1 (fr) | Dispositif permettant de convertir l'energie de la houle et des vagues sous forme d'energie mecanique, d'energie hydraulique et d'energie electrique | |
FR2534636A1 (fr) | Turbine a panneau sans fin d'aubes orientables | |
EP0156661B1 (fr) | Dispositif d'essais hydrodynamiques | |
FR2986281A1 (fr) | Dispositif permettant de convertir l'energie de la houle et des vagues sous forme d'energie mecanique, d'energie hydraulique et d'energie electrique | |
EP1700032A1 (fr) | DISPOSITIF FLOTTANT RECUPERATEUR DE L’ENERGIE DES HOULES AVEC ELEVATEUR HELICOIDAL | |
FR2994716A1 (fr) | Installation de conversion de l'energie marine | |
FR2928423A1 (fr) | Dispositif generant de l'electricite a partir de la houle | |
FR2501795A1 (fr) | Dispositif de production d'energies mecanique et electrique par transformation de l'energie engendree par la houle, les vagues et l'effet d'ondes de la mer | |
FR2467997A1 (fr) | Dispositif de production d'energie a partir de la houle marine | |
FR2466636A1 (fr) | Dispositif pour produire de l'energie electrique a partir de l'energie de la houle et des marees | |
BE1029029B1 (fr) | Systeme de conversion de la poussee d'archimede en energie hydroelectrique |