FR2813925A1 - Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique - Google Patents

Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique Download PDF

Info

Publication number
FR2813925A1
FR2813925A1 FR0011248A FR0011248A FR2813925A1 FR 2813925 A1 FR2813925 A1 FR 2813925A1 FR 0011248 A FR0011248 A FR 0011248A FR 0011248 A FR0011248 A FR 0011248A FR 2813925 A1 FR2813925 A1 FR 2813925A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
reservoir
tide
water
during
fresh water
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
Application number
FR0011248A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2813925B1 (fr
Inventor
Emanuel Jose Fernandes
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to FR0011248A priority Critical patent/FR2813925B1/fr
Publication of FR2813925A1 publication Critical patent/FR2813925A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2813925B1 publication Critical patent/FR2813925B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations 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
    • F03B13/26Adaptations 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 tide energy
    • F03B13/262Adaptations 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 tide energy using the relative movement between a tide-operated member and another member
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (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)

Abstract

Le principe de fonctionnement de cette invention est fondé sur l'utilisation de la poussée exercée du bas vers le haut par l'eau de mer pendant la marée montante et par les vagues, pour acheminer un volume donné d'eau douce d'un réservoir inférieur (RI) flottant sur la mer vers un réservoir fixe (RS), installé rigidement à un portique de soutien (PS), à une hauteur suffisante pour créer une chute d'eau lors de la marée descendante, pour faire tourner une turbine hydraulique (TA) pour la production d'énergie électrique. Ce cycle, renouvelable à chaque marée est, donc, perpétuel.Lorsque la marée monte, le caisson flottant (CF) pousse l'eau douce (EAU) du réservoir inférieur (RI) contre le caisson étanche fixe (G) l'obligeant à monter par les tubes de remplissage (TR) vers le réservoir supérieur (RS).A marée descendante, on ouvre la vanne de la conduite (C) et le groupe turbine alternateur (TA) commence, alors, la production de l'énergie électrique jusqu'à marée basse. A la prochaine marée montante, le cycle recommence.

Description

<Desc/Clms Page number 1>
La présente invention concerne un système marémoteur pour élever un volume donné d'eau douce d'un réservoir situé à un niveau inférieur vers un réservoir installé à une hauteur supérieure, pour créer une chute d'eau suffisante pour faire tourner une turbine hydraulique pour la production d'énergie électrique.
Avantage de ce système par rapport aux systèmes actuels a) Mouvement perpétuel du même volume d'eau douce.
b) Aucun contact de la turbine hydraulique avec l'eau salée, donc, aucune corrosion. D'autre part, la production de l'énergie électrique commence à être limitée par deux facteurs: a) L'arrêt, à moyen terme, du nucléaire, pour questions de sécurité.
b) La réduction pour les hydrocarbures, du à la pollution et son effet de serre dans l'atmosphère. Il est, donc, urgent, de commencer à chercher à remplacer les moyens actuels par d'autres non polluants et moins dangereux. Si l'on tient compte que 75% de notre planète Terre est constitué d'eau, on doit mettre à notre profit cette énorme source d'énergie.
Le principe de fonctionnement de cette invention est fondé sur l'utilisation de la poussée exercée du bas vers le haut par l'eau de mer pendant la marée montante pour acheminer un volume donné d'eau douce d'un réservoir inférieur flottant sur la mer vers un réservoir fixe, installé à une hauteur suffisante pour créer une chute d'eau lors de la marée descendante, pour faire tourner une turbine hydraulique pour la production d'énergie électrique. Ce cycle, renouvelable à chaque marée est, donc, perpétuel.
Les dessins annexés illustrent l'invention.
La figure 1 représente l'ensemble des composants du système: En référence à ce dessin, le système comporte une plate-forme (PF) fixée au fond de la mer, avec, dans la partie émergée, un portique de soutien (PS). En dessous de ce portique (PS), est fixé rigidement un caisson étanche (G), avec, à son sommet, un réservoir supérieur (RS).
Cet ensemble est emboîté à l'intérieur d'un caisson flottant sur la mer (CF), avec un réservoir inférieur (RI) dans son fond, chargé d'un volume donné d'eau douce (EAU), et coulissant l'un dans l'autre avec un espace (E) minimum entre les parois, pendant la montée et la descente des marées.
Le caisson flottant (CF) est maintenu droit, glissant entre des rouleurs fixés au caisson étanche (G), côté intérieur, et à la plateforme (PF), côté extérieur.
La partie inférieure du caisson étanche fixe (G) est reliée au fond du réservoir supérieur (RS) par les tubes (TR), munis d'une vanne à chaque extrémité, destinés au remplissage du réservoir supérieur (RS) avec l'eau douce venant, sous pression, du réservoir inférieur (RI) durant le temps de la marée montante, son nombre et diamètre variant selon le volume d'eau à utiliser.
<Desc/Clms Page number 2>
A la base du côté intérieur du caisson étanche fixe (G) est installé une cellule étanche avec, à l'intérieur, un groupe turbine-alternateur (TA) destiné à la production d'énergie électrique. Ce groupe est alimenté en eau douce (EAU) par la conduite (C) venant du réservoir supérieur (RS), en période de marée descendante, allant, après production de l'énergie électrique, vers le réservoir inférieur (RI).
Dans le portique de soutien (PS) est installé une cellule (PC) destinée pour la commande à distance du groupe turbine-alternateur (TA) et reliée à celui-ci par un tube (PDC) pour le passage des câbles.
Une base de flotteurs (BF) est fixée rigidement sous le caisson flottant (CF) afin de l'empêcher de s'enfoncer dans la mer lors de la poussée exercée du bas vers le haut par le caisson flottant (CF) contre le caisson étanche fixe (G) pour faire monter l'eau du réservoir inférieur (RI) vers le réservoir supérieur (RS) pendant la période de la marée montante.
La figure 2 représente la position du système en période de marée basse Le caisson flottant (CF) fixé sur la base de flotteurs (BF) est au repos flottant sur la mer, avec, dans son intérieur, le réservoir inférieur (RI) chargé d'un volume donné d'eau douce (Eau). Les vannes des tubes de remplissage (TR) sont ouvertes, la vanne de la conduite ( C ) est fermée, le groupe turbine-alternateur (TA) est à l'arrêt.
La figure 3 représente la position du système en période de marée montante Lorsque la marée monte, la base de flotteurs (BF) et le caisson étanche flottant (CF) exercent une poussée du bas vers le haut contre le caisson étanche fixe (G) faisant monter l'eau douce (EAU) du réservoir inférieur (RI) par les tubes de remplissage (TR) vers le réservoir supérieur (RS). En même temps, l'eau monte aussi dans l'espace (E) entre les deux réservoirs facilitant, ainsi, leur glissement. La hauteur du caisson flottant (CF) ne permet aucun débordement d'eau.
La figure 4 représente la position du système en période de marée haute Poussée par le caisson flottant (CF) pendant la période de la marée montante, le volume donné d'eau (EAU) est passé, à travers les tubes de remplissage (TR), du réservoir inférieur (RI) au réservoir supérieur (RS). Toutes les vannes des tubes de remplissage, se ferment.
La figure 5 représente la position du système en période de marée descendante A marée descendante, on ouvre la vanne de la conduite (C) et le groupe turbine alternateur (TA) commence la production de l'énergie électrique jusqu'à marée basse, l'eau douce (EAU), après production, revenant dans le réservoir inférieur (RI).
ET LE CYCLE RECOMMENCE AVEC LA MARÉE MONTANTE SUIVANTE.- (Figure 2)
<Desc/Clms Page number 3>

Claims (6)

REVENDICATIONS
1) Système marémoteur d'élévation d'eau, fondé sur l'utilisation de la pression de la mer pendant la marée montante pour acheminer un volume donné d'eau douce d'un réservoir inférieur flottant sur la mer vers un réservoir fixe installé à une hauteur supérieure, pour créer une chute d'eau suffisante pour faire tourner une turbine hydraulique pour la production d'énergie électrique, lors de la marée descendante, caractérisé en ce qu'il est constitué par: une plate-forme (PF) fixée au fond de la mer, avec, dans la partie émergée, un portique de soutien (PS) en dessous duquel est fixé rigidement un caisson étanche (G), avec, à son sommet, un réservoir supérieur (RS), un caisson flottant sur la mer (CF) avec un réservoir inférieur (RI) dans le fond chargé d'un volume donné d'eau douce (EAU), dans lequel le caisson étanche (G) est emboité, coulissant un dans l'autre avec un espace (E) minimum entre les parois, pendant la montée et la descente des marées.
2) Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le caisson flottant (CF) est maintenu droit, glissant entre des rouleurs fixés au caisson étanche (G), côté intérieur, et à la plateforme (PF), côté extérieur.
3) Système selon les revendications précédentes caractérisé en ce que la partie inférieure du caisson étanche (G) est reliée au fond du réservoir supérieur (RS) par les tubes (TR), munis d'une vanne à chaque extrémité, destinés au remplissage du réservoir supérieur (RS) avec l'eau douce (EAU) venant sous pression du réservoir inférieur (RI) durant le temps de la marée montante, son nombre et diamètre variant selon le volume d'eau à utiliser.
4) Système selon les revendications précédentes, caractérisé en ce qu'à la base du côté intérieur du caisson étanche (G) est installé une cellule étanche avec, à l'intérieur, un groupe turbine- alternateur (TA) destiné à la production d'énergie électrique, alimenté en eau douce (EAU) par la conduite (C) venant du réservoir supérieur (RS) en période de marée descendante, la sortie de l'eau douce allant, après production de l'énergie électrique, vers le réservoir inférieur (RI).
5) Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que dans le portique de soutien (PS) est installé une cellule (PC) destinée pour la commande à distance du groupe turbine-alternateur (TA) et reliée à celui-ci par un tube (PDC) pour le passage des câbles.
6) Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une base de flotteurs (BF) est fixée rigidement sous le caisson flottant (CF) afin de l'empêcher de s'enfoncer dans la mer lors de la poussée exercée du bas vers le haut par le caisson flottant (CF) contre l'eau du réservoir inférieur (RI) pendant la période de la marée montante.
FR0011248A 2000-08-31 2000-08-31 Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique Expired - Fee Related FR2813925B1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0011248A FR2813925B1 (fr) 2000-08-31 2000-08-31 Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0011248A FR2813925B1 (fr) 2000-08-31 2000-08-31 Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2813925A1 true FR2813925A1 (fr) 2002-03-15
FR2813925B1 FR2813925B1 (fr) 2002-10-31

Family

ID=8853945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0011248A Expired - Fee Related FR2813925B1 (fr) 2000-08-31 2000-08-31 Systeme maremoteur d'elevation d'eau douce pour la production d'energie electrique

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2813925B1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7915750B1 (en) 2010-06-03 2011-03-29 William Rovinsky Methods and apparatus for generating electrical energy with a submerged tank
US8164209B2 (en) 2010-04-21 2012-04-24 William Rovinsky Method and apparatus for creating internal directional underwater falls and generating electrical energy therefrom
US20150014995A1 (en) * 2012-01-17 2015-01-15 Toshihisa Nishioka Marine power generating system and marine power generating method

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690790A (en) * 1970-12-07 1972-09-12 George H Hooper Tide-powered unit and floating platform utilizing same
US4208878A (en) * 1977-07-06 1980-06-24 Rainey Don E Ocean tide energy converter
US4622812A (en) * 1985-04-23 1986-11-18 Thompson Randall Jr Apparatus for deriving energy from variation of the level of a body of fluid

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690790A (en) * 1970-12-07 1972-09-12 George H Hooper Tide-powered unit and floating platform utilizing same
US4208878A (en) * 1977-07-06 1980-06-24 Rainey Don E Ocean tide energy converter
US4622812A (en) * 1985-04-23 1986-11-18 Thompson Randall Jr Apparatus for deriving energy from variation of the level of a body of fluid

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8164209B2 (en) 2010-04-21 2012-04-24 William Rovinsky Method and apparatus for creating internal directional underwater falls and generating electrical energy therefrom
US7915750B1 (en) 2010-06-03 2011-03-29 William Rovinsky Methods and apparatus for generating electrical energy with a submerged tank
US20150014995A1 (en) * 2012-01-17 2015-01-15 Toshihisa Nishioka Marine power generating system and marine power generating method

Also Published As

Publication number Publication date
FR2813925B1 (fr) 2002-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8881517B2 (en) Water-wave/flowing-water energy transformer
RU2347937C1 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
HUE035749T2 (en) System and procedure for storing energy
US9163606B2 (en) Hydro-electric tube generation
US10047718B2 (en) Electrical generation system based on tidal flow
EP3094858A1 (fr) Procede d&#39;installation d&#39;une station de transfert d&#39;energie par pompage dite &#34;marine&#34; et station correspondante
FR3016930A1 (fr) Systeme de stockage et generation d&#39;energie electrique pour milieu aquatique
FR2813925A1 (fr) Systeme maremoteur d&#39;elevation d&#39;eau douce pour la production d&#39;energie electrique
FR3000769A3 (fr) Centrale hydroelectrique fonctionnant en circuit ferme
FR2933752A1 (fr) Chargeur de batteries maremoteur
KR101841135B1 (ko) 파력기관 및, 이를 이용한 발전장치와 수상교통장치
FR2972771A1 (fr) Moteur hydraulique accumulateur d&#39;energie
KR20120013472A (ko) 가변 증속 기능을 가진 파력발전기
CA2857764A1 (fr) Premiere centrale hydrolienne en mer souterraine sans barrage au monde selon la methode krishna
FR2917138A1 (fr) Dispositif de production d&#39;energie a deux forces permanentes a partir d&#39;une situation beneficiant d&#39;un niveau d&#39;eau haut et bas
KR101202945B1 (ko) 수압을 이용한 공기압 에너지 저장장치
FR2924179A1 (fr) Micro centrale maremotrice
EP1700032A1 (fr) DISPOSITIF FLOTTANT RECUPERATEUR DE L&amp;rsquo;ENERGIE DES HOULES AVEC ELEVATEUR HELICOIDAL
FR3132329A1 (fr) Dispositif hybride marémoteur, houlomoteur, générateur d&#39;énergie électrique
US20220316440A1 (en) Tidal energy converter
US20040201222A1 (en) Power station utilizing potential energy of sea water pressure
US8258638B1 (en) Energy generation using continental shelf mass
US20050127678A1 (en) System for generating power through the capture of gas bubbles and method therefor
KR101002086B1 (ko) 조력을 이용한 압축 공기 형성 장치
JP3214471U (ja) 貯溜式水力発電装置

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse
D3 Ip right revived
ST Notification of lapse

Effective date: 20080430