GR1009030B - Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος - Google Patents

Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος Download PDF

Info

Publication number
GR1009030B
GR1009030B GR20160100018A GR20160100018A GR1009030B GR 1009030 B GR1009030 B GR 1009030B GR 20160100018 A GR20160100018 A GR 20160100018A GR 20160100018 A GR20160100018 A GR 20160100018A GR 1009030 B GR1009030 B GR 1009030B
Authority
GR
Greece
Prior art keywords
air
water
air compressor
power multiplier
flow
Prior art date
Application number
GR20160100018A
Other languages
English (en)
Inventor
Γεωργιος Δημητριου Σακουλης
Original Assignee
Γεωργιος Δημητριου Σακουλης
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 Γεωργιος Δημητριου Σακουλης filed Critical Γεωργιος Δημητριου Σακουλης
Priority to GR20160100018A priority Critical patent/GR1009030B/el
Publication of GR1009030B publication Critical patent/GR1009030B/el

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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/10Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B63/00Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices
    • F02B63/04Adaptations of engines for driving pumps, hand-held tools or electric generators; Portable combinations of engines with engine-driven devices for electric generators
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Διάταξη παραγωγής ενέργειας, που περιλαμβάνει έναν κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή, ένα βαρούλκο αέρος και μια χαμηλόστροφη ηλεκτρογεννήτρια. Ανάλογες διατάξεις είναι οι τουρμπίνες των υδροηλεκτρικών έργων και οι ανεμογεννήτριες. Στα υδροηλεκτρικά απαιτείται η υδατόπτωση μεγάλων όγκων νερού και στις ανεμογεννήτριες η σταθερή και συνεχής ροή αέρα για να επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση. Πλεονέκτημα αυτής της διάταξης είναι ότι δεν χρειάζεται όγκους νερού (αρκεί η ροή του) και εγκατάσταση φράγματος, όπως για την περίπτωση υδροηλεκτρικού έργου, ούτε η συνεχής και σταθερή ροή αέρα για την περίπτωση των ανεμογεννητριών, αφού αυτός αποθηκεύεται υπό πίεση και χρησιμοποιείται στην συνέχεια αναλόγως των αναγκών.

Description

                                               Πολυπολλαπλασιαστής Ισχύος
Διάταξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενη από κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή, βαρούλκο αέρος και χαμηλόστροφη γεννήτρια.
Ανάλογες διατάξεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως τώρα είναι οι τουρμπίνες των υδροηλεκτρικών έργων και οι ανεμογεννήτριες. Στα υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η υδατόπτωση όγκων νερού και στις ανεμογεννήτριες η σταθερή και συνεχής ροή αέρα, για να επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση.
Πλεονέκτημα του πολυπολλαπλασιαστή ισχύος είναι ότι δεν χρειάζεται μεγάλους όγκους νερού και εγκατάσταση φράγματος ως δεξαμενής συλλογής όπως στην περίπτωση υδροηλεκτρικού, ούτε συνεχής ροή αέρα όπως στην περίπτωση ανεμογεννητριών
Η υλοποίηση της εφεύρεσης απαιτεί:
       1. Έναν κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή για διαρκή λειτουργία.
      2. Ένα βαρούλκο αέρος ελεγχόμενης ταχύτητας
      3. Χαμηλόστροφη ηλεκτρογεννήτρια
  Α. Στην περίπτωση υδροηλεκτρικού έργου απαιτείται και ένας απλός νερόμυλος ή υδροστρόβιλος. Τοποθετούμε τον υδροστρόβιλο και τον συνδέουμε με τον κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή, γεμίζοντας την αποθήκη αέρα υπό πίεση μέχρι την πλήρωση, οπότε και ανοίγει η ασφάλειά του, και σταματά να αποθηκεύει αέρα, μη διακοπτόμενης της συνεχούς λειτουργία του.
  Στον κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή συνδέουμε το βαρούλκο αέρος του οποίου μπορούμε να ελέγχουμε την ταχύτητα περιστροφής ενώ επίσης γνωρίζουμε την δύναμη εκ κατασκευής (π.χ. Τύποι 100 kgrs έως 6000 kgrs). Έχοντας πάντα μετρήσιμες τις περιστροφές και την δύναμη.
  Στη συνέχεια συνδέουμε το βαρούλκο αέρος με την χαμηλόστροφη γεννήτρια.
  Β. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεως του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτείται υβριδικό σύστημα ( φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια) που κινεί με τις μπαταρίες του τον (ηλεκτρικό στην περίπτωση αυτή) κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή της διάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν δεν χρειαζόμαστε συνεχή ροή αέρα αφού εμείς τον έχουμε αποθηκευμένο υπό πίεση και χρησιμοποιούμε όσον χρειαζόμαστε κατά το δοκούν.
  Στο υβριδικό, αποθήκη της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μπαταρίες.
 Αναλυτικότερα και παίρνοντας τις περιπτώσεις εφαρμογής της εφεύρεσης,
 Α. Υδροηλεκτρικό έργο
 Ο πολυπολλαπλασιαστής ισχύος, δηλαδή η διάταξη κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστήςβαρούλκο αέρος-γεννήτρια συνδέεται με έναν νερόμυλο ή υδροστρόβιλο. Η διάταξη τοποθετείται στην ροή ενός ποταμού ή στην παροχή ενός υδραγωγείου ώστε να εκμεταλλευτούμε την ροή του νερού πριν αυτό καταλήξει στην δεξαμενή συγκέντρωσης.
 Δηλαδή χρησιμοποιούμε το παράλληλο δίκτυο που έχει χαμηλότερη πίεση και καταλήγει στην δεξαμενή, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή. Το νερό κινεί τον υδροστρόβιλο, που αυτός είναι συνδεδεμένος με τροχαλία (γρανάζι) με σχέση 10 προς 1 με τον κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή, και έτσι έχουμε 10 φορές περισσότερες στροφές στον αεροσυμπιεστή.
  Η δύναμη δεν μας ενδιαφέρει γιατί ο αεροσυμπιεστής γεμίζει το δοχείο αέρος με τις περιστροφές του τροχού του και όχι με την δύναμη που του ασκείται. Όταν γεμίσει ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος ασφάλειας, που δεν αφήνει το δοχείο αέρος να εκραγεί, ενώ συνεχίζεται η λειτουργία του υδροστρόβιλου για να συνεχίσει να προμηθεύει με αέρα όταν χρειαστεί το σύστημα. Έτσι έχουμε μια παρακαταθήκη πεπιεσμένου αέρος την οποία θα συνδέσουμε με το βαρούλκο αέρος. Η ταχύτητα του βαρούλκου αέρος ελέγχεται ώστε όταν συνδεθεί με την χαμηλόστροφη ηλεκτρογεννήτρια να αποδώσει αυτή το μέγιστο των δυνατοτήτων της.
 Το βαρούλκο αέρος σε αυτήν την περίπτωση παίζει τον ρόλο ενός κινητήρα που επιτυγχάνει την στρέψη της γεννήτριας .
 Β. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη παραμένει η ίδια, με μόνη διαφορά ότι ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής είναι ηλεκτροκίνητος και συνδέεται με υβριδικό σύστημα (φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια) το οποίο συλλέγει ενέργεια σε μπαταρίες η οποία είναι και η κινητήρια δύναμη.
 Η εφεύρεση πλεονεκτεί διότι απαρτίζεται από τμήματα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά οπότε δεν είναι δαπανηρή. Είναι φιλική προς το περιβάλλον γιατί δεν ρυπαίνει. Επίσης η εγκατάστασή της είναι εύκολη γιατί για παράδειγμα όσον αφορά την εκμετάλλευση της ροής νερού, δεν απαιτείται κατασκευή φράγματος αλλά απλά η ροή του νερού η οποία με ελάχιστη δύναμη κινεί το σύστημα.
Αναλόγως και το υβριδικό (φωτοβολταϊκο και ανεμογεννήτρια) δεν είναι εγκαταστάσεις πολυδάπανες όπως η εγκαταστάσεις των μεγάλων φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ αλλά δεν μπορούν να την εκμεταλλευτούν πλήρως αφού εξαρτώνται από τις διακυμάνσεις του αέρα ή την φωτεινότητα, πράγμα που δεν ισχύει στην περίπτωση μας, αφού εδώ αποθηκεύεται ο αέρας υπό πίεση και χρησιμοποιείται το ελάχιστο δυνατό συνεχώς προκειμένου να κινηθεί το σύστημα. Το όλο σύστημα αναπτύσσεται και λειτουργεί επί του εδάφους χωρίς να χρειάζονται θεμέλια, πολυδάπανες μεταφορές, τοποθετήσεις με γερανούς και μεγάλα έξοδα εγκατάστασης. Επίσης μπορεί να βρίσκεται επάνω σε αυτοκινούμενο όχημα για μεγαλύτερη ευελιξία στην εκμετάλλευση των ανάλογων πηγών ενέργειας.
Διάταξη με κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή που λειτουργεί με κινητήρα 11 kws και σταθερή παροχή αέρος 8 bars στο αεροφυλάκιο , συνδέεται με αεροβαρούλκο δυνατότητας ανύψωσης 1 tn (1000 kgrs) και δυνατότητας ελέγχου της ταχύτητάς του.
Το αεροβαρούλκο συνδέεται με την είσοδο κιβωτίου ταχυτήτων (gearbox) [εισόδου 11-22 rpm και εξόδου 361-2106 rpm] [ανάλογο των ανεμογεννητριών των 500 kws].
Στη συνέχεια συνδέουμε την έξοδο του gearbox με γεννήτρια 500 kws στις 1500 rpm-50 Hz έτσι πετυχαίνουμε να στρέψουμε με χαμηλές αλλά σταθερές στροφές αυτή την γεννήτρια πράγμα που δεν πετυχαίνει η ανεμογεννήτρια λειτουργώντας περιοδικά αναλόγως της εντάσεως του αέρος.
Η τροφοδοσία των 11 kws κινητήρα που κινεί τον αεροσυμπιεστή μπορεί να είναι ή κατευθείαν από το δίκτυο της ΔΕΗ ή από μικρή υδατόπτωση ή από φωτοβολταϊκό ή υβριδικό σύστημα.

Claims (4)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ
 1. Ο Πολυπολλαπλασιατής ισχύος αποτελείτε από έναν κοχλιοφόρο αεροσυμπιεστή, ένα βαρούλκο αέρος και μια ηλεκτρογεννήτρια και χαρακτηρίζεται από μια διάταξη των ανωτέρω συνδεδεμένων με την εξής σειρά: κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής -βαρούλκο αέρος - χαμηλόστροφη ηλεκτρογεννήτρια, η οποία διάταξη εκμεταλλεύεται τον αποθηκευμένο αέρα του κοχλιοφόρου αεροσυμπιεστή για την παραγωγή ενέργειας.
2.    Ο Πολυπολλαπλασιαστής ισχύος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ροή του νερού συνδεόμενος με νερόμυλο, και σε άλλη περίπτωση με υδροστρόβιλο, προκειμένου να συμπληρωθεί με αέρα υπό πίεση η δεξαμενή του ώστε να τεθεί η διάταξη σε λειτουργία.
3.    Ο Πολυπολλαπλασιαστής ισχύος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ροή του ατμοσφαιρικού αέρα και την ηλιοφάνεια, συνδεόμενος με υβριδικό σύστημα (φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια), προκειμένου να συμπληρωθεί με αέρα υπό πίεση η δεξαμενή του αεροσυμπιεστή, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι ηλεκτροκίνητος, ώστε να τεθεί η διάταξη σε λειτουργία.
4.    Ο Πολυπολλαπλασιαστής ισχύος μπορεί να βρίσκεται πάνω αυτοκινούμενο όχημα προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις κατά περίπτωση ιδιομορφίες (έδαφος - ένταση ανέμων - φωτεινότητα), για απόκτηση της κατάλληλης ενέργειας.
GR20160100018A 2016-01-21 2016-01-21 Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος GR1009030B (el)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20160100018A GR1009030B (el) 2016-01-21 2016-01-21 Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20160100018A GR1009030B (el) 2016-01-21 2016-01-21 Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος

Publications (1)

Publication Number Publication Date
GR1009030B true GR1009030B (el) 2017-05-09

Family

ID=59497299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
GR20160100018A GR1009030B (el) 2016-01-21 2016-01-21 Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος

Country Status (1)

Country Link
GR (1) GR1009030B (el)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR1005918B (el) * 2007-06-12 2008-05-22 Νικολαος Πηττας Αυτοματη υβριδικη διαταξη παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας και αφαλατωμενου νερου με συνδυασμο ανεμογγενητριας και ηλεκτροπαραγωγικου ζευγους.
GR20090100134A (el) * 2009-03-09 2010-10-21 Λαζαρος Χαλδουπης Μεθοδος-συστημα μεταφορας, εναποθηκευσης της μηχανικης ενεργειας του ανεμου και μετατροπης αυτης σε ηλεκτρικη ενεργεια
GB2494088A (en) * 2010-06-17 2013-02-27 Cheng-Te Wang Energy storage type wind-power generating system
WO2013038340A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-21 Dattatraya Rajaram Shelke Velocity gradient floating turbine and power generation system and methods thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR1005918B (el) * 2007-06-12 2008-05-22 Νικολαος Πηττας Αυτοματη υβριδικη διαταξη παραγωγης ηλεκτρικης ενεργειας και αφαλατωμενου νερου με συνδυασμο ανεμογγενητριας και ηλεκτροπαραγωγικου ζευγους.
GR20090100134A (el) * 2009-03-09 2010-10-21 Λαζαρος Χαλδουπης Μεθοδος-συστημα μεταφορας, εναποθηκευσης της μηχανικης ενεργειας του ανεμου και μετατροπης αυτης σε ηλεκτρικη ενεργεια
GB2494088A (en) * 2010-06-17 2013-02-27 Cheng-Te Wang Energy storage type wind-power generating system
WO2013038340A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-21 Dattatraya Rajaram Shelke Velocity gradient floating turbine and power generation system and methods thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10344741B2 (en) Hydro-pneumatic energy storage system
EP1925817A3 (en) A system of production of electric energy from renewable energy sources
US20140250879A1 (en) Water Gravity Loop Power Plant (WGLPP)
KR20100131078A (ko) 부유식 수력발전기
CN104682832B (zh) 一种野外营区能源供给系统
GB201222745D0 (en) Energy storage type wind-power generating system
US20180112648A1 (en) Hybrid wind turbine for power output in low and zero wind conditions
JP5768201B1 (ja) 再生可能エネルギー発電
CN102734092B (zh) 重力蓄能发电装置
CN202425407U (zh) 一种风光互补灌溉系统
GR1009030B (el) Πολυπολλαπλασιαστης ισχυος
WO2015174726A1 (ko) 펌프에 의한 압축 기체 및 발전 터빈을 이용한 에너지 저장 장치
KR200454230Y1 (ko) 태양광 및 풍력을 이용한 발전장치
CN103452739A (zh) 太阳能发电深海储能系统及其储能方法
KR20060079940A (ko) 태양광발전 및 풍력발전을 동력으로 이용하는 선박
CN204299793U (zh) 一种角度旋转的风力发电装置
CN202645891U (zh) 重力蓄能发电装置
KR20100046466A (ko) 유압장치를 이용한 풍력 발전기의 동력변환장치
CN206742943U (zh) 一种新能源互补发电装置
Glovatskii et al. Hybrid installations in pumping stations based on the use of renewable energy sources
KR20160001338U (ko) 타워형 풍력 및 태양광 복합발전기
CN204212937U (zh) 一种风力发电的抽水水泵
RU2555604C1 (ru) Наплавная микрогидросолнечная электростанция
WO2015051427A1 (pt) Gerador de energia elétrica por meio de mecanismo com movimento pendula
CN203548057U (zh) 一种垂直轴风力发电机

Legal Events

Date Code Title Description
PG Patent granted

Effective date: 20170804