ITPD20130019A1 - Turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali e impianto idroelettrico comprendente tale turbina - Google Patents
Turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali e impianto idroelettrico comprendente tale turbinaInfo
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Description
TURBINA PER GENERATORE IDROELETTRICO PER CORSI FLUVIALI E IMPIANTO IDROELETTRICO COMPRENDENTE TALE TURBINA
DESCRIZIONE
Il presente trovato ha per oggetto una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali e un impianto idroelettrico comprendente tale turbina. Oggigiorno va prendendo sempre più piede l'impiego di impianti cosiddetti micro e mini idroelettrici. Con micro-idroelettrico e mini-idroelettrico si intendono indicare piccoli impianti idroelettrici di potenza rispettivamente inferiore a 100kW e 1 MW, in grado di produrre energia elettrica sfruttando il normale corso dell'acqua dei corsi fluviali e dei ruscelli montani.
Questi corsi d'acqua possono rivelarsi una importante alternativa in termini di risparmio energetico, consentendo importanti risparmi in termini di consumi energetici per molte piccole comunità montane o extraurbane.
In Italia à ̈ il settore idroelettrico a produrre l'energia rinnovabile per eccellenza, contribuendo per un ammontare del 15-20% al fabbisogno energetico nazionale.
Per la maggior parte, questa energia à ̈ prodotta nelle grandi dighe costruite soprattutto nel nord d'Italia.
I grandi impianti idroelettrici hanno già sfruttato gran parte delle possibilità geomorfologiche presenti nel nostro Paese e non sembra possibile costruirne altri.
L'idroelettrico à ̈ infatti una risorsa strettamente vincolata dalle caratteristiche del territorio e dei siti prescelti.
Diversamente il mini idroelettrico ha grandi potenzialità di investimento.
L’energia idroelettrica à ̈ l’energia elettrica ottenibile da una massa d’acqua sfruttando l’energia potenziale che essa cede con un salto o un percorso in discesa.
Una prima suddivisione sommaria fra le varie tipologie di impianti può essere operata fra gli impianti che utilizzano una caduta d’acqua attraverso un dislivello e quelli che sfruttano la velocità delle correnti.
Nel primo caso la potenza del sistema dipende da due termini: il salto (differenza di livello tra la quota dove à ̈ disponibile la risorsa idrica invasata e quella in cui, la stessa, à ̈ restituita all’ambiente dopo il passaggio in una turbina) e la portata ( massa d’acqua che fluisce attraverso la macchina per unità di tempo).
Nel secondo caso la potenza à ̈ determinata in base alla velocità stessa della massa e dalla superficie attiva della turbina.
Un’ulteriore distinzione tra le centrali idroelettriche à ̈ stilata in base alla diversa tipologia: ad acqua fluente, a bacino (a deflusso regolato), ad accumulo a mezzo pompaggio.
Le centrali del primo tipo, ad acqua fluente sono posizionate sui corsi d’acqua; non possiedono alcuna capacità di regolare gli afflussi, pertanto la produzione di elettricità à ̈ totalmente dipendente dalla portata del fiume e ciò normalmente determina una variazione della produzione su base stagionale.
Funzionando ininterrottamente sono in grado di coprire il fabbisogno elettrico di base.
Le centrali del secondo tipo, a bacino, sfruttano l’acqua raccolta in bacini naturali o artificiali. Sono in grado di regolare gli afflussi e, data la loro facilità di arresto-avvio nel giro di pochi minuti, possono essere utilizzate come accumulatori di energia per coprire il carico durante il periodo di maggiore richiesta di potenza.
Generalmente, gli impianti a bacino possiedono una potenza maggiore rispetto alle altre tipologie, ma, per contro, hanno un impatto ambientale spesso molto negativo su fauna e flora, con tutti gli inconvenienti che ne seguono.
Gli impianti del terzo tipo, ad accumulo a mezzo pompaggio, possiedono un serbatoio di accumulo superiore, detto bacino di invaso, ed uno inferiore o bacino di svaso. Nelle ore di basso consumo, in cui le tariffe energetiche sono più economiche (ore notturne), l’acqua viene sollevata dal serbatoio inferiore a quello superiore tramite una pompa, per poi essere riutilizzata in una turbina per la produzione d’energia elettrica nelle ore di maggior richiesta.
La validità di questo tipo di centrali risiede proprio nella differenza del valore commerciale dell’elettricità adoperata nel pompaggio (basse tariffe notturne) e quella prodotta dall’impianto (alte tariffe diurne) quando aumenta la domanda, ma la messa a punto di un simile impianto à ̈ fortemente invasiva dell’ambiente, e richiede la messa a punto di strutture assai costose.
In generale quindi gli impianti idroelettrici, per quanto non emettano sostanze inquinanti durante il loro funzionamento, richiedono comunque la costruzione di opere con un forte impatto ambientale, sulla difesa del suolo e sugli altri utilizzi della risorsa idrica.
Il compito del presente trovato à ̈ quello di realizzare una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali, capace di ovviare ai limiti citati degli impianti idroelettrici di tipo noto.
Nell'ambito di tale compito, uno scopo del trovato à ̈ quello di mettere a punto un impianto idroelettrico comprendente una tale turbina.
Un altro scopo del trovato à ̈ quello di realizzare una turbina per generatore idroelettrico, ed un impianto comprendente una tale turbina, che consentano di sfruttare in modo ottimale l'energia cinetica di corsi fluviali aventi velocità di deflusso relativamente contenuta.
Un ulteriore scopo del trovato à ̈ quello di mettere a punto una turbina ed un impianto la cui installazione su di un corso fluviale richieda un intervento minimo sul territorio, e quindi a bassissimo impatto ambientale, in alcun modo recando danno a flora e fauna locali.
Un altro scopo del trovato à ̈ quello di mettere a punto una turbina ed un impianto idroelettrico di rendimento superiore rispetto ad analoghi impianti di tipo noto per corsi fluviali.
Non ultimo scopo del trovato à ̈ quello di mettere a punto una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali e un impianto idroelettrico comprendente tale turbina, realizzabili con tecnologie e attrezzature di tipo noto.
Questo compito, nonchà ̈ questi ed altri scopi che meglio appariranno in seguito, sono raggiunti da una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali caratterizzata dal fatto di comprendere una struttura portante per un telaio rotante secondo un asse di rotazione sostanzialmente verticale, in assetto d’uso, a sua volta portante, fulcrate su assi tra loro paralleli e paralleli all’asse di rotazione del telaio rotante, una pluralità di pale, dette pale essendo preposte ad assumere, a seconda della posizione rispetto al flusso,
- un assetto operativo di intercettazione del flusso d’acqua con il bordo libero di pala in battuta su di un corrispondente riscontro antirotazione solidale a detto telaio rotante, - un assetto non operativo ad orientamento libero. Vantaggiosamente, un impianto idroelettrico per corsi fluviali comprendente una turbina come sopra detta, si caratterizza per il fatto di comprendere una struttura galleggiante da vincolare alla riva di un corso fluviale, all'interno della quale à ̈ definito un canale di transito acqua in cui à ̈ immersa almeno una turbina come sopra detta, detto impianto comprendendo
- mezzi di regolazione e di controllo della direzione della portata d’acqua addotta alla turbina,
- mezzi di trasmissione della coppia da detto telaio rotante ad un generatore elettrico anch’esso a bordo della struttura galleggiante.
Ulteriori caratteristiche e vantaggi del trovato risulteranno maggiormente dalla descrizione di una forma di esecuzione preferita, ma non esclusiva, della turbina e dell'impianto secondo il trovato, illustrati, a titolo indicativo e non limitativo, negli uniti disegni, in cui:
- la figura 1 illustra una vista schematica in pianta di una turbina secondo il trovato;
- la figura 2 rappresenta una vista in sezione ortogonale all'asse di rotazione della turbina di figura 1;
- la figura 3 rappresenta una vista laterale della turbina secondo il trovato come da figure 1 e 2;
- la figura 4 rappresenta una vista posteriore della turbina secondo il trovato;
- le figure 5 e 6 rappresentano la geometria di una pala di una turbina secondo il trovato;
- la figura 7 rappresenta una vista schematica in pianta dall'alto di un impianto idroelettrico secondo il trovato;
- la figura 8 rappresenta una vista laterale dell'impianto idroelettrico di figura 7;
- la figura 9 rappresenta una vista posteriore dell'impianto idroelettrico di figure 7 e 8.
Con riferimento alle figure citate, una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali à ̈ indicata nel suo complesso con il numero 10.
Il flusso d'acqua di un corso fluviale à ̈ indicato genericamente con il numero 11.
Tale turbina 10 comprende una struttura portante 12 per un telaio rotante 13 secondo un asse di rotazione sostanzialmente verticale 14, quest'ultimo indicato in figura 3, in assetto d’uso, a sua volta portante, fulcrate su assi tra loro paralleli, ad esempio gli assi 15 e 16 in figura 3, e paralleli all’asse di rotazione 14 del telaio rotante 13, una pluralità di pale, cinque nel presente esempio realizzativo, e rispettivamente 17, 18, 19, 20, 21.
Tali pale 17, 18, 19, 20, 21 sono preposte ad assumere, a seconda della posizione rispetto al flusso 11,
- un assetto operativo di intercettazione del flusso d’acqua con il rispettivo bordo libero, 22, 23, 24, 25, 26 in figura 2, di pala in battuta su di un corrispondente riscontro antirotazione 27, 28, 29, 30, 31, solidale a detto telaio rotante 13,
- un assetto non operativo ad orientamento libero. Nella forma realizzativa qui descritta, a titolo esemplificativo e non limitativo del trovato stesso, la struttura portante 12 à ̈ data da un telaio quadrangolare 32, in profili metallici, su cui sono montati un traverso superiore 33, e tramite due opposte staffe 34 e 35 sviluppantisi verso il basso, ben visibili in figura 4, un traverso inferiore 36, tra i quali à ̈ fulcrato l'albero di rotazione 37 del telaio rotante 13.
Il telaio quadrangolare 32 à ̈ preposto ad essere integrato in una struttura galleggiante di un impianto idroelettrico anch'esso secondo il trovato, più sotto meglio descritto.
Nel presente esempio realizzativo, il telaio rotante 13 Ã ̈ costituito da due simmetrici cerchi metallici, 38 superiore e 39 inferiore, fissati a corrispondenti flange 40 e 41 dell'albero di rotazione 37 mediante razze, ad esempio razze superiori 42 e razze inferiori 43.
Tra i due cerchi metallici 38 e 39 sono fulcrate, in corrispondenza di ciascuna coppia di corrispondenti razze, le pale 17, 18, 19, 20 e 21. Il fulcraggio à ̈ realizzato, ad esempio, per ciascuna pala, da un perno superiore ed un perno inferiore, sporgenti dai cerchi rispettivamente superiore ed inferiore, e atti ad inserirsi in una rispettiva boccola montata alle estremità superiore ed inferiore della porzione di fulcraggio di ciascuna pala.
I riscontri antirotazione 27, 28, 29, 30 e 31 sono dati, sempre ad esempio, ciascuno da un aggetto metallico, tipo una vite, una spina, un tassello o altro simile, allungantesi ciascuno da una razza 42, 43 o da una flangia 40, 41 in modo da disporsi ad interferire con il movimento di rotazione di una corrispondente pala, intercettandone uno spigolo.
Ciascuna pala 17, 18, 19, 20 e 21 à ̈ realizzata in lamiera stampata e piegata, secondo un profilo curvo ben rappresentato in figura 6, studiato in modo tale da permettere alle pale di intercettare e deviare il flusso d'acqua nel modo meccanicamente più efficiente per l'ottenimento del miglior rendimento possibile nella trasformazione dell'energia cinetica dell'acqua in energia meccanica.
Le pale 17, 18, 19, 20 e 21 sono montate in modo da porgere la loro concavità al flusso d'acqua quando sono in assetto operativo.
La struttura portante 12 presenta anche un primo deflettore 44, ad assetto variabile, disposto in corrispondenza di una zona d'accesso 45 per il flusso d'acqua alla turbina 10.
Tale primo deflettore 44 devia il flusso d'acqua in modo da incrementare la portata e deviarla verso la parte della turbina 10 in cui le pale si dispongono in assetto operativo, ovvero con bordo in appoggio al rispettivo riscontro antirotazione. Vantaggiosamente, Ã ̈ presente un secondo deflettore 46, fisso, opposto al primo, atto ad impedire al flusso di aggirare esternamente le pale.
I deflettori primo e secondo si sviluppano quindi fino in prossimità del telaio rotante 13.
Il funzionamento di tale turbina 10 secondo il trovato à ̈ il seguente.
Si immerge la turbina 10 nel corso fluviale, il flusso d'acqua à ̈ incanalato verso la parte del telaio rotante 13 in cui le pale assumono assetto operativo.
Tale assetto operativo à ̈ definito dal fatto che i bordi liberi delle pale vanno in battuta contro i corrispondenti riscontri antirotazione; in tale assetto operativo alla pala à ̈ impedita la rotazione per la spinta esercitata dal flusso d'acqua da una parte e per l'azione di arresto temporaneo esercitata dal riscontro antirotazione. In tale situazione la pala spinge in rotazione il telaio rotante 13, al quale sono associati mezzi di trasmissione della coppia ad un generatore, come più sotto descritto.
Come ben rappresentato in figura 2 per la pala 19, in seguito alla rotazione del telaio rotante 13, la pala smette di intercettare il flusso in modo meccanicamente fruttuoso, da quel momento la pala non à ̈ più spinta contro il proprio riscontro antirotazione ed à ̈ libera di orientarsi mossa dal flusso d'acqua, disponendosi liberamente a seguire idealmente le linee di flusso del corso fluviale. In tale assetto non operativo la pala riduce al minimo la sua opposizione alla rotazione del telaio rotante 13, andando ad opporre la minima resistenza possibile al flusso.
In seguito alla continua rotazione del telaio rotante 13, ogni pala ad ogni giro si alterna tra l'assetto operativo e l'assetto non operativo.
Tale soluzione tecnica consente di ottenere il massimo rendimento dalla turbina 10, dal momento che sono minimizzate le forze resistenti date dal fluido sulle stesse pale durante la rotazione del telaio rotante 13.
Una simile turbina à ̈ da ritenersi ottimale per funzionare in acque fluviali aventi velocità non inferiori a 0,3 metri al secondo.
Ciò rende tale turbina assai conveniente per l'applicazione ad un impianto idroelettrico per corsi fluviali tipici ad esempio del nord Italia come di molte altre zone della Terra.
Forma oggetto del trovato anche un impianto idroelettrico 50, come da figure 7, 8 e 9, per corsi fluviali, comprendente una turbina 10 come sopra descritta.
Tale impianto 50 comprende una struttura galleggiante 51 da vincolare alla riva 52 di un corso fluviale 11.
All'interno della struttura galleggiante 51 à ̈ definito un canale di transito acqua 53 in cui à ̈ immersa almeno una turbina 10.
Tale impianto 50 comprende
- mezzi 54 di regolazione e di controllo della direzione della portata d’acqua addotta alla turbina, ovvero i deflettori 44 e 46 sopra descritti,
- mezzi 56 di trasmissione della coppia da detto telaio rotante 13 ad un generatore elettrico 57 anch’esso a bordo della struttura galleggiante 51. Tale impianto 50 comprende anche convenientemente mezzi 55 di regolazione dell’immersione della turbina 10 e della linea di galleggiamento della struttura galleggiante 51
La struttura galleggiante 51 Ã ̈ vincolata alla riva 52, o al letto del fiume, mediante almeno una colonna-picchetto, ad esempio due colonne picchetto 58 e 59.
I mezzi 55 di regolazione dell'immersione sono dati da una serie di camere stagne ad esempio tre per lato della struttura galleggiante 51, di cui quattro 60, 61, 62, 63 indicate nelle figure 8 e 9.
A seconda del grado di allagamento di ciascuna si regola l'inclinazione della struttura galleggiante e la si solleva o abbassa rispetto al pelo dell'acqua, ottimizzando l'immersione della turbina 10.
A bordo della struttura galleggiante 51, oltre alla turbina 10 e al corrispondente generatore 57 à ̈ presente anche un quadro elettrico 70, di gestione della struttura galleggiante nonchà ̈ di conversione dell'energia elettrica prodotta dal generatore.
Dal quadro elettrico 70 parte il cavo elettrico , o i cavi elettrici se più di uno, che tramite le colonne 58 e 59 si sviluppano fino alla terraferma protetti da appositi tubi zincati di protezione 72.
La zona d'accesso 45 dell'acqua alla turbina 10 Ã ̈ protetta da una griglia esterna 74, e da deflettore di detriti 75, sviluppantesi a pelo d'acqua dalla struttura galleggiante 51.
Nel presente esempio realizzativo, i mezzi 56 di trasmissione della coppia da detto telaio rotante 13 ad un generatore elettrico 57 sono dati da una corona dentata 76, ben visibile in figura 3, definita esternamente al cerchio metallico superiore 38, atta ad ingranare ad un ingranaggio condotto 77 costituito da rullini 78 ad asse parallelo all'asse di rotazione dell'ingranaggio condotto 77 stesso, i denti della corona dentata essendo preposti ad impegnarsi tra due affiancati rullini 78.
L'ingranaggio condotto 77 Ã ̈ calettato su di un albero di rotazione portante superiormente una puleggia 80 atta a trasferire la coppia al generatore 57.
Un simile impianto idroelettrico 50 può essere dotato di una o più turbine 10, e quindi di altrettanti generatori elettrici per una fornitura di corrente assai adattabile alle esigenze delle comunità circostanti.
Tale impianto idroelettrico 50 à ̈ inoltre sostanzialmente di nessun impatto ambientale, essendo portato da una struttura galleggiante che non richiede modifiche al corso fluviale nà ̈ alle sue sponde, se non per la posa dei pali di ancoraggio e delle tubazioni di protezione dei cavi elettrici.
Si à ̈ in pratica constatato come il trovato raggiunga il compito e gli scopi preposti.
In particolare, con il trovato si sono messi a punto una turbina per generatore idroelettrico, ed un impianto comprendente una tale turbina, che consentono di sfruttare in modo ottimale l'energia cinetica di corsi fluviali aventi velocità di deflusso relativamente contenuta, ad esempio fino ad un minimo di 0,3 metri al secondo.
Inoltre, con il trovato si sono messi a punto una turbina ed un impianto la cui installazione su di un corso fluviale richiede un intervento minimo sul territorio, e quindi a bassissimo impatto ambientale, in alcun modo recando danno a flora e fauna locali.
In più, con il trovato si sono messi a punto una turbina ed un impianto idroelettrico di rendimento superiore rispetto ad analoghi impianti di tipo noto per corsi fluviali, grazie alla peculiare struttura della turbina con pale ruotanti attorno ad un proprio asse e alla configurazione studiata del profilo stesso delle pale.
Non ultimo, con il trovato si sono messi a punto una turbina per generatore idroelettrico per corsi fluviali e un impianto idroelettrico comprendente tale turbina, realizzabili con tecnologie e attrezzature di tipo noto.
Impianti idroelettrici di questo tipo sono attuabili ovunque esista un flusso d’acqua costante e sufficiente.
Qualsiasi ente, pubblico o privato, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni può avviare un'attività legata allo sfruttamento di un piccolo corso d'acqua per trarre energia elettrica da rivendere ad un operatore della rete nazionale, o per uso proprio, assecondando un business simile a quello del fotovoltaico.
Il trovato, così concepito, à ̈ suscettibile di numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell'ambito del concetto inventivo; inoltre, tutti i dettagli potranno essere sostituiti da altri elementi tecnicamente equivalenti.
In pratica, i materiali impiegati, purché compatibili con l'uso specifico, nonché le dimensioni e le forme contingenti, potranno essere qualsiasi a seconda delle esigenze e dello stato della tecnica.
Ove le caratteristiche e le tecniche menzionate in qualsiasi rivendicazione siano seguite da segni di riferimento, tali segni sono stati apposti al solo scopo di aumentare l'intelligibilità delle rivendicazioni e di conseguenza tali segni di riferimento non hanno alcun effetto limitante sull'interpretazione di ciascun elemento identificato a titolo di esempio da tali segni di riferimento.
Claims (12)
- RIVENDICAZIONI 1) Turbina (10) per generatore idroelettrico per corsi fluviali (11) caratterizzata dal fatto di comprendere una struttura portante (12) per un telaio rotante (13) secondo un asse di rotazione sostanzialmente verticale (14), in assetto d’uso, a sua volta portante, fulcrate su assi (15, 16) tra loro paralleli e paralleli all’asse di rotazione (14) del telaio rotante (13), una pluralità di pale (17, 18, 19, 20, 21), dette pale essendo preposte ad assumere, a seconda della posizione rispetto al flusso, - un assetto operativo di intercettazione del flusso d’acqua con il bordo libero (22, 23, 24, 25, 26) di pala in battuta su di un corrispondente riscontro antirotazione (27, 28, 29, 30, 31) solidale a detto telaio rotante (13), - un assetto non operativo ad orientamento libero.
- 2) Turbina secondo la rivendicazione 1, che si caratterizza per il fatto che la struttura portante (12) à ̈ data da un telaio quadrangolare (32), in profili metallici, su cui sono montati un traverso superiore (33), e tramite due opposte staffe (34, 35) sviluppantisi verso il basso, ben visibili in figura 4, un traverso inferiore (36), tra i quali à ̈ fulcrato l'albero di rotazione (37) del telaio rotante (13).
- 3) Turbina secondo le rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per il fatto che detto telaio rotante (13) Ã ̈ costituito da due simmetrici cerchi metallici, (38) superiore e (39) inferiore, fissati a corrispondenti flange (40, 41) dell'albero di rotazione (37) mediante razze superiori (42) e razze inferiori (43), tra i due cerchi metallici (38, 39) essendo fulcrate dette pale (17, 18, 19, 20, 21).
- 4) Turbina secondo le rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per il fatto che detti riscontri antirotazione (27, 28, 29, 30, 31) sono dati ciascuno da un aggetto metallico, tipo una vite, una spina, un tassello o altro simile, allungantesi ciascuno da una razza (42, 43) o da una flangia (40, 41) in modo da disporsi ad interferire con il movimento di rotazione di una corrispondente pala, intercettandone uno spigolo.
- 5) Turbina secondo le rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per il fatto ciascuna pala (17, 18, 19, 20, 21) Ã ̈ realizzata in lamiera stampata e piegata, secondo un profilo curvo ben rappresentato in figura 6.
- 6) Turbina secondo le rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per il fatto che detta struttura portante (12) presenta un primo deflettore (44), ad assetto variabile, disposto in corrispondenza di una zona d'accesso (45) per il flusso d'acqua alla turbina (10).
- 7) Turbina secondo le rivendicazioni precedenti, che si caratterizza per il fatto di presentare un secondo deflettore (46), fisso, opposto al primo, atto ad impedire al flusso di aggirare esternamente le pale.
- 8) Impianto idroelettrico (50) per corsi fluviali comprendente una turbina (10) secondo le rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto di comprendere una struttura galleggiante (51) da vincolare alla riva (52) di un corso fluviale, all'interno della quale à ̈ definito un canale (53) di transito acqua in cui à ̈ immersa almeno una turbina (10) come alle rivendicazioni precedenti, detto impianto comprendendo - mezzi (54) di regolazione e di controllo della direzione della portata d’acqua addotta alla turbina (10), - mezzi (56) di trasmissione della coppia da detto telaio rotante (13) ad un generatore elettrico (57) anch’esso a bordo della struttura galleggiante.
- 9) Impianto secondo la rivendicazione precedente, che si caratterizza per il fatto che detta struttura galleggiante (51) à ̈ vincolata alla riva (52), o al letto del fiume, mediante almeno una colonna-picchetto, ad esempio due colonne picchetto (58, 59), e comprende mezzi (55) di regolazione dell’immersione della turbina (10) e della linea di galleggiamento della struttura galleggiante (51).
- 10) Impianto secondo le rivendicazioni 8 e 9, che si caratterizza per il fatto che detti mezzi (55) di regolazione dell'immersione sono dati da una serie di camere stagne, ad esempio tre per lato della struttura galleggiante 51, di cui quattro (60, 61, 62, 63) indicate nelle figure 8 e 9.
- 11) Impianto secondo le rivendicazioni da 8 a 10, che si caratterizza per il fatto che a bordo della struttura galleggiante (51) à ̈ presente anche un quadro elettrico (70), di gestione della struttura galleggiante nonchà ̈ di conversione dell'energia elettrica prodotta dal generatore.
- 12) Impianto secondo le rivendicazioni da 8 a 11, che si caratterizza per il fatto che detta zona d'accesso (45) dell'acqua alla turbina (10) Ã ̈ protetta da una griglia esterna (74), e da un deflettore di detriti (75).
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