JP2008524496A - 浮力ポンプ電力システム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2004年12月16日に出願された米国仮特許出願第60/636,492号、および2005年2月16日に出願された米国仮特許出願第60/653,618号の利益およびそれらに対する優先権を主張し、これらは参照によって本明細書によって援用されている。
本発明は、一般的にポンピングデバイスに関し、より具体的に、しかし制限を目的とせず、水の動く量を利用することによって第1の場所から第2の場所に気体、液体、およびそれらの組み合わせを移動させる浮力ポンプ電力システムにおける浮力ポンピングデバイスに関する。
一般的に波現象と呼ばれるものを利用し、波現象において観察されるエネルギーを使用可能で信頼できるエネルギー源に変換する、多くの試みがなされてきた。波現象は、物質の種々の状態を通る振動インパルスによる、たとえば電磁波の場合には真空を通る振動インパルスによる、エネルギーおよび運動量の伝達を含む。理論的には、媒体そのものはエネルギーが通過するときに運動しない。媒体を構成する粒子が、並進のまたは角度(軌道)のパターンで単純に運動して次から次にエネルギーを伝達する。海面の波のような波は、縦でも横でもない粒子の運動を有する。むしろ、波における粒子の運動は、縦波および横波の両方の要素を一般的に含む。縦波は、エネルギー伝達の方向で前後に運動する粒子を一般的に含む。これらの波は、物体のすべての状態を通してエネルギーを伝達する。横波は、エネルギー伝達の方向に対して直角に前後に運動する粒子を一般的に含む。これらの波は、固体を通してのみエネルギーを伝達する。軌道の波において、粒子は軌道の経路において運動する。これらの波は、2つの流体(液体または気体)の間の境界面に沿ってエネルギーを伝達する。
上述の特定された問題およびニーズは、本発明の原理に従った、波または流れによって駆動される浮力ポンプデバイスのシステムによって解決される。浮力ポンプデバイスは、それを通して流体が流れ得る浮力チャンバをその中に定義する浮力ブロックハウジングを含む。浮力ブロックは、浮力チャンバ内に配置されることによって、浮力チャンバ内の流体の上昇に応じて第1の方向に、浮力チャンバ内の流体の下降に応じて第2の方向に、その中で軸方向に運動する。
本発明の方法および装置のより完全な理解は、添付の図面とともに、以下の詳細な説明を参照することによって得られ得、同様の参照番号は同様の要素を示す。
波の高さ(WH)は、波頂(C)すなわち波の高点と、波間の谷(T)すなわち波の低点との間の垂直距離であり;
波長(WL)は、同等の点、たとえば波の波頂同士または谷同士の間の距離であり;
静水面(SWL)は、いかなる波も存在しない水面であり、一般的に波の高さ(WH)の中点である。
PS=BD+BR=2WHである。
(1.波の馬力)
図4A〜4Dをより具体的に参照して、波長の半分の距離(1/2WL)にわたって移動する波(W)について、波の馬力(Wave HP)が以下のように決定される。
Wave HP=[(WV)(D)/(HP)](WS)
ここで、
WV(波の体積)=(WW)(WD)(WH)(ガロンの水/立方フィート)
WW=波の幅(1/2 WL)=17.5フィート
WD=波の深さ=17.5フィート
WH=波の高さ=5フィート
および
D=水の密度(8.33ポンド/ガロン)
および
HP=馬力単位(550)
および
WS=波の速度(1/2 WL/WT)
および
WT=1/2WLを移動する波の時間(7.953秒)
たとえば、波の深さWDは、波の幅WWと等しいと仮定され、その結果、波(W)のプロフィールは、円筒形の浮力ブロック114’を完全にカバーする。例示的である上記の数値について、計算は以下の通りである。
Wave HP=[(11,453ガロン)(8.33ポンド/ガロン)/(550)](2.2フィート/秒)=382
ここで、
WV=(1,531立方フィート)(7.481ガロン/立方フィート)=11,453ガロン
および
WS=(17.5フィート)/(7.953秒)=2.2フィート/秒。
下降ストロークの間に波(W)が浮力チャンバ104を通過すると(図4Aおよび4B)、浮力ブロック104は、重力によって波間の谷(T)に下降する。下降ストロークの間に生成される浮力ブロックの馬力(BBD)は、以下の数式から決定され得る。
BBD=[(BBV)(D)(WR)/HP](DSS)(TRD)
ここで、
BBV(浮力ブロックの体積)=(VB+VC)(7.48ガロン/立方フィート)
VB=ベース114’aの体積=πr1 2h1
VC=円錐114’bの体積=(πh2/12)(d1 2+d1d2+d2 2)
および
(BBV)(D)=浮力ブロック114’の排除量
ここで、
D=水の密度(8.33ポンド/ガロン)
および
WR=浮力ブロック114’の材料に対する水の重量比
および
HP=馬力単位(550)
および
DSS=下降ストロークの速度=BD/TD
ここで、
BD=下降の際のストローク移動の距離
TD=距離BDを移動する距離
および
TRD=時間比率、すなわち、波の周期の間に浮力ブロックが下降する時間のパーセンテージ=50%(対称的な長い波を仮定する)
Wave HPについての上述の例示的なデータを用いて続けて、BBDについての計算は以下の通りである。
BBD=[4,186ガロン)(8.333ポンド/ガロン)(0.10)/550](0.25フィート/秒)(0.5)
=0.79HP
(すなわち、浮力ブロックの下降ストロークから利用可能な馬力)
ここで、
BBV=(BV+VC)(7.48ガロン/立方フィート)
=π1 2h1+(πh2/12)(d1 2+d1d2+d2 2)(7.48ガロン/立方フィート)
および、ここで、
d1=17.5フィート
r1=8.75フィート
d2=3.5フィート
h1=1.5フィート
h2=2.0フィート
したがって
BBV=[π(8.75)2(1.5)+(π(2.0/12)(17.52+(17.5)(3.5)+3.52)](7.48ガロン/立方フィート)
=(361立方フィート+199立方フィート)(7.48ガロン/立方フィート)
=(560立方フィート)(7.48ガロン/立方フィート)=4,186ガロン
および
DSS=(1.00フィート)/(3.976秒)=0.25フィート/秒
および
(BBV)(D)=34,874ポンド(合計排除量)
および
(BBV)(D)(WS)=3,487(使用可能な重量)
(2b.浮力ブロック上昇馬力)
上昇ストロークの間に波(W)が浮力チャンバ104を通過し続けるときに(図4Bおよび4C)、浮力ブロック104は、波頂(C2)におけるピークに達するまで、波とともに上昇する。上昇ストロークの間に生成される浮力ブロック上昇馬力(BBL)は以下の数式から決定され得る。
BBL=[(BBV)(D)(l−WR)/HP](LSS)(TRR)
ここで、
LSS=上昇ストローク速度=BR/TR
BR=上昇時のストロークの距離=1フィート
TR=距離BRを移動する時間=4.0秒
および
TRR=時間比率(すなわち、波の周期の間に浮力ブロックが上昇する時間のパーセンテージ
=50%(対称的な長い波を仮定する)
(BBV)(D)(1−WR)=上昇ストロークの間に使用可能な重量(UWL)=31,382ポンド
したがって、
BBL=[(31,382ポンド)/550](1フィート/4.0秒)(0.5)=7.13HP
(2c.合計入力馬力)
したがって、浮力ブロックによって波から引き出される入力馬力の合計量(BBT)は、以下の通りである。
BBT=BBD+BBL
上述の例示的な数字を使用して、浮力ブロック114’についての合計入力馬力は以下の通りである。
BBT=0.79+7.13=7.92HP
(3.ピストンのポンピング馬力(CFM/PSI))
浮力ポンプデバイスが以下の公式に従って水をポンピングするように構成されるときに、ピストンは、分あたりの立方フィートにおける所与の速度(CFM)、および各半分(1/2)のストロークについて平方インチあたりのポンドにおける所与の圧力で、水をポンピングする。
PF=ピストンの水の流れ=(SV)(SPM)(BPeff)
ここで、
SV=1/2ストロークあたりの体積=(π/2)(ピストンの半径)2(ストロークの長さ)
=(π/2)(8.925インチ)2(12インチ)/(l,728立方インチ/立方フィート)
=1.74立方フィート
および
SPM=分あたりのストローク=7.54ストローク/分
および
BPeff=例示的な浮力ポンプデバイスの実験的なテストされた効率=83%
したがって、
PF=(1.74立方フィート)(7.54ストローク/分)(0.83)
=10.88CFM=0.181CFS
浮力ポンプデバイスにおける各半分の(1/2)ストロークについてのピストン水圧(PP)(PSI)の決定は、以下の数式によってなされる。
PP={UWL−[(SV)(D)(7.48ガロンの水/立方フィート)]}/SAP
ここで、
UWL=上昇ストロークの間の使用可能な重量=31,386ポンド
SV=1.74立方フィート
D=水の密度(8.33ポンド/ガロン)
および
SAP=ピストンの表面積(平方インチ)
=π(8.925インチ)2=250平方インチ
したがって、上記の例示的な数字について、例示的な浮力ポンプデバイスについてのPSI/ストロークは、以下のように計算される。
PP=[31,386ポンド−(1.74立方フィート)(8.33ポンド/ガロン)(7.48ガロン/立方フィート)]/250平方インチ
=(31,386ポンド−108ポンド)/250平方インチ
=125PSI/ストローク
浮力ポンプが空気をポンピングするように構成されているときには、同様の結果を得るために空気の圧縮率を補償するようにピストンの表面積が増加させられる。ピストンの半径が12.6インチまで増加させられる場合には、ピストンの表面積(SAP)は498.76平方インチまで増加する。さらに、ピストンの上の水の追加された重量[(SV)(D)(7.48ガロン/平方フィート)=108ポンド]は取り除かれ、したがって、ピストン空気圧(PPa)を計算する際に、上昇ストロークの間の使用可能な重量(UWL)から減算されない。すべての他の数字は同じに留まり、ピストン空気流(PFa)およびピストン空気圧(PPa)は以下の値を有し得る。
PFa=21.7CFM
PPa=51.8PSI/ストローク
当業者は、水または空気をポンピングするピストンの使用の相違を容易に理解し得るので、残りの例は水をポンピングすることに焦点を当てる。
水ポンピング構成における例示的な浮力ポンプデバイスが、例示的な水タービンに動力を供給することに使用される例示的な水格納タンクに接続されるときには、浮力ポンプデバイスによって発生される動力を測定するために以下の実験式が使用される。
BP={(PP)(BPeff)(Head)−[(Loss)(Head)(パイプフィート/セクション)]}[(PF)(Teff)(KW)/HP]
ここで、
BPeff=実験的なテストされた浮力ポンプ効率=88%
Head=PSIからHead(フィート)への変換係数=2.310
Loss=Pipe損失効率因子=0.068
パイプフィート/セクション=一つのパイプは100フィートの長さを有する
および
10のパイプ=1セクションのパイプ
したがって
1マイルのパイプ=5.280セクションのパイプ
Teff=既存の水タービンに基づくタービン効率=90%
KW=フィート/秒からKWへの変換係数=11.8
HP=KWからHPへの変換係数=0.746
したがって、前の計算と組み合わせた上述の例示的な数字を使用して、浮力ポンプデバイスを利用した例示的な動力システムの出力BOは以下の通りである。
BP={[(125)(0.88)(2.310)]−[(0.068)(2.310)(10)(5.280)]}[(0.181)(0.9/11.8)/0.746]
=0.4558 (利用可能な合計出力HP)
浮力ポンプデバイスが空気をポンピングするように構成されるときには、上述の数字を使用する例示テクなシステムについての出力パワー(BPa)は、約2.72HPであり得る。出力パワーを発生するために水タービンを使用するのではなく、たとえば参照によって本明細書中に援用される米国特許第5,555,728に開示されるものを含む、空気タービンが使用され得る。
したがって、入力HPから出力HPへの変換効率は、以下に従って決定可能である。
変換効率=BP/BBT=4.558/7.92=57%
したがって、実験的データおよび理論的データを使用して、本発明の原理に従った例示的な浮力ポンプデバイスは、例示的な水タービンとともに使用されるときには、出力BPに対して、通過する波から引き出される馬力(BBT)の約57%の変換効率を有し、これは次に動力源として使用され得る、ということが理解される。
上述の例示的な計算は、浮力ブロック114’の幾何学および高さ(h1+h2)に依存する固定された直径(d1)を有する例示的な浮力ブロック114’を用いてなされた。波の高さ(WH)は、各場所における年間の異なる場所および異なる時間について変化することが理解されるべきである。したがって、上述のような変化する波の特性に基づいてこの浮力ブロックを再構成または調整することが望ましい。高い効率を確実にするために、浮力ブロック114’の高さおよび/または直径が調整され得る。たとえば、浮力ブロック114’は、そのベース104’aの高さ(h1)および関連する直径を増加させるように設計または調整され得ることによって、以下に説明されるより大きな波の高さ(WH)を有する波を受け入れる。
ストローク=5.52
ピストンのストロークの長さ=42.2インチ
したがって
SV(体積/ストローク)=12.8立方フィート
すべての他の要因が同じに留まると仮定して、上述の公式を適用して、われわれは以下の表、表1を構築する。
Claims (88)
- 電気を生成する方法であって、
波の運動を機械的動力に変換することと、
該機械的動力を使用して第1の動作流体を第1のリザーバに駆動することと、
該機械的動力を使用して第2の動作流体を第2のリザーバに駆動することと、
該第1および第2のリザーバのうちの少なくとも一つから該動作流体を流すことと、
該流れる動作流体の運動エネルギーの少なくとも一部分を電気エネルギーに変換することと
を包含する、方法。 - 前記第1および第2のリザーバは、陸上のリザーバである、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のリザーバは、前記第2のリザーバよりも低い高度に位置する、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の動作流体は、前記第2の動作流体と同一である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2の動作流体は、水である、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2の動作流体は、空気である、請求項1に記載の方法。
- 前記波の運動を機械的動力に変換することは、前記波の運動に応じてピストンを第1の方向および第2の方向に運動させることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第1および第2の動作流体を駆動することは、
ピストンを第2の方向に運動させることによって、前記波の運動に応じて前記動作流体を吸い込むことと、
該ピストンを第1の方向に運動させることによって、前記波の運動に応じて前記動作流体を排出することと
をさらに包含する、請求項1に記載の方法。 - 前記第1の動作流体は、第1の大きさの波の運動に応じて駆動され、
前記第2の動作流体は、第2の大きさの波の運動に応じて駆動される、請求項1に記載の方法。 - 前記第1のリザーバは、前記第2のリザーバよりも低い高度に位置し、
前記第1の動作流体は、第1の大きさの波の運動に応じて前記第1のリザーバに駆動され、
前記第2の動作流体は、第2の大きさの波の運動に応じて前記第2のリザーバに駆動され、
該第2の大きさは、該第1の大きさよりも大きい、請求項1に記載の方法。 - 前記第1および第2のリザーバは、陸上のリザーバである、請求項10に記載の方法。
- 前記動作流体を流す前記ステップは、該動作流体の前記運動エネルギーを前記電気エネルギーに変換するために、該動作流体を重力によって下降させることを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記動作流体を流す前記ステップは、前記動作流体の前記運動エネルギーを前記電気エネルギーに変換することのために、圧力を利用して該動作流体を流すことを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記動作流体を変換する前記ステップは、前記流れる動作流体を使用してタービンを駆動することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記電気エネルギーを電力グリッドに印加することをさらに包含する、請求項1に記載の方法。
- 電気を生成するシステムであって、
水域に位置し、該水域からの波の運動を機械的エネルギーに変換するように動作可能なポンプであって、該ポンプは、入力ポートと出力ポートとを含み、該入力ポートを通して動作流体を吸い込み、該出力ポートを通して該動作流体を駆動するように動作可能である、ポンプと、
該ポンプの該出力ポートに流体的に結合された第1の出口ラインであって、該第1の出口ラインは該出力ポートを通して外部に駆動された該動作流体を受け取ることが可能である、第1の出口ラインと、
該ポンプの該出力ポートに流体的に結合された第2の出口ラインであって、該第2の出口ラインは該出力ポートを通して外部に駆動された該動作流体を受け取ることが可能である、第2の出口ラインと、
該第1の出口ラインと流体的に結合された第1のリザーバと、
該第2の出口ラインと流体的に結合された第2のリザーバと
を備える、システム。 - 前記ポンプは、
波の運動に応じて運動し、前記動作流体を駆動するように動作可能な、浮力ブロックをさらに備える、請求項16に記載のシステム。 - 前記ポンプは、
波の運動に応じて第1の方向および第2の方向に運動するように動作可能な浮力ブロックと、
該浮力ブロックに接続され、ピストンチャンバ内に位置するピストンであって、該浮力ブロックが該第1の方向および該第2の方向に運動するときに、該浮力ブロックは該ピストンを往復的に駆動し、該ピストンは、該ピストンチャンバ内で運動することによって、該浮力ブロックが該第2の方向に運動するときに該動作流体を吸い込み、該浮力ブロックが該第1の方向に運動するときに該動作流体を駆動する、ピストンと
をさらに備える、請求項16に記載のシステム。 - 前記第1の方向は上であり、前記第2の方向は下である、請求項18に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックは、該浮力ブロックが第1の体積に調整されるときに第1の最大浮力を提供し、該浮力ブロックが第2の体積に調整されるときに第2の最大浮力を提供するように、体積を調整可能である、請求項16に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックは、軸方向に調整可能である、請求項20に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックは、伸縮自在に調整可能である、請求項21に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックは、半径方向に調整可能である、請求項20に記載のシステム。
- 前記第1の体積は、前記第2の体積よりも小さく、
前記第1の最大浮力は、前記第2の最大浮力よりも小さい、請求項20に記載のシステム。 - 前記浮力ブロックは、平均的な波の高さに基づいて、前記第1および第2の体積のうちの一つに調整される、請求項20に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックは、前記ポンプが第1の平均的な波の高さの波にさらされるときに、前記第1の体積に調整され、
該浮力ブロックは、該ポンプが第2の平均的な波の高さの波にさらされるときに、前記第2の体積に調整される、請求項20に記載のシステム。 - 前記第1の平均的な波の高さは、前記第2の平均的な波の高さよりも低く、
前記第1の体積は、前記第2の体積よりも小さく、
前記第1の最大浮力は、前記第2の最大浮力よりも小さい、請求項26に記載のシステム。 - 前記第1のリザーバは、前記第2のリザーバよりも低い高度に配置される、請求項16に記載のシステム。
- 前記第1の平均的な波の高さは、前記第2の平均的な波の高さよりも低く、
前記第1の体積は、前記第2の体積よりも小さく、
前記第1の最大浮力は、前記第2の最大浮力よりも小さく、
前記第1のリザーバは、前記第2のリザーバよりも低い高度に配置される、請求項26に記載のシステム。 - 前記浮力ブロックが前記第1の体積に調整されるときに、前記動作流体は、前記第1の出口ラインを通して前記第1のリザーバに向けられ、
該浮力ブロックが前記第2の体積に調整されるときに、該動作流体は、前記第2の出口ラインを通して前記第2のリザーバに向けられる、請求項29に記載のシステム。 - 前記リザーバのうちの少なくとも一つは、前記ポンプの上に搭載されている、請求項16に記載のシステム。
- 前記動作流体は、第1の動作流体と、該第1の動作流体とは異なる第2の動作流体とを含み、
該第1の動作流体は、前記第1のリザーバにポンピングされ、
該第2の動作流体は、前記第2のリザーバにポンピングされる、請求項16に記載のシステム。 - 前記第1の動作流体は水であり、前記第2の動作流体は空気である、請求項32に記載のシステム。
- 前記ポンプは、
波の運動に応じて運動し、かつ前記動作流体を駆動するように動作可能な、浮力ブロックと、
該浮力ブロックの浸水を可能にする、該浮力ブロックと動作可能に関連する、リリーフポートと
をさらに備える、請求項16に記載のシステム。 - 前記浮力ブロックが所定の限界を超える浮力を及ぼすときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項34に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが前記水域の表面の下の所定の深さを超えるときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項34に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが所定の限界を超える波の高さを有する波に遭遇するときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項34に記載のシステム。
- 前記動作流体は、水である第1の動作流体と、空気である第2の動作流体とを含み、
該第1の動作流体は、前記第1のリザーバにポンピングされ、
該第2の動作流体は、前記第2のリザーバにポンピングされる、請求項34に記載のシステム。 - 前記第2のリザーバは、前記ポンプ上に搭載されている空気タンクであり、加圧された空気を格納するために使用される、請求項38に記載のシステム。
- 前記空気タンクは、前記浮力ブロックに流体的に接続され、該空気タンクから該浮力ブロックの中に空気を方向転換させることによって、浸水後に該浮力ブロックを上昇させる、請求項39に記載のシステム。
- 加圧された気体源が前記浮力ブロックに流体的に接続されることによって、浸水後に該浮力ブロックを上昇させる、請求項34に記載のシステム。
- 前記第1および第2のリザーバは、陸上のリザーバである、請求項16に記載のシステム。
- 駆動する流体の中で使用される浮力ポンプであって、
浮力ブロックハウジングであって、その中に浮力チャンバを定義し、該浮力チャンバを通して該駆動する流体が流れ得る、浮力ブロックハウジングと、
該浮力チャンバ内に配置された浮力ブロックであって、該浮力チャンバ内の該駆動する流体の上昇に応じて第1の方向に、該浮力チャンバ内の該駆動する流体の下降に応じて第2の方向に、軸方向に運動する、浮力ブロックと、
該浮力ブロックハウジングに接続されたピストンシリンダと、
該ピストンシリンダ内に配置された少なくとも一つの弁であって、該浮力ブロックの該第2の方向への運動に応じて入口として動作し、該浮力ブロックの該第1の方向への運動に応じて出口として動作する、弁と、
該ピストンシリンダ内にスライド可能に配置され、該浮力ブロックに接続された、ピストンであって、該ピストンは、該第1および第2の方向に運動可能であり、該浮力ブロックの該第2の方向への運動に応じて、動作流体を該少なくとも一つの弁を通して該ピストンシリンダの中に引き込み、該浮力ブロックの該第1の方向への運動に応じて、該動作流体を該少なくとも一つの弁を通して出力する、ピストンと、
該浮力ブロックの浸水を可能にするように、該浮力ブロックと動作可能に関連づけられたリリーフポートと
を備える、浮力ポンプ。 - 前記浮力ブロックが所定の限界を超える浮力を及ぼすときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項43に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが前記水域の表面の下の所定の深さを超えるときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項43に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが所定の限界を超える波の高さを有する波に遭遇するときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項43に記載のシステム。
- 前記駆動する流体および前記動作流体は、同一の種類の流体である、請求項43に記載のシステム。
- 前記駆動する流体は、前記浮力ブロックを浸水させるために使用される、請求項43に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが浸水されないときに、前記リリーフポートを密閉するように、該リリーフポートによって受け止められる、ストッパと、
該ストッパに接続されたつなぎであって、前記第1の方向における所定の限界を超える運動が該リリーフポートから該ストッパを押しのけ、それによって該浮力ブロックを浸水させる、つなぎと
をさらに備える、請求項43に記載のシステム。 - 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと、
前記駆動する流体の圧力を監視するために該コントローラに接続された圧力センサと
をさらに備える、請求項43に記載のシステム。 - 前記駆動する流体の前記圧力が所定の限界を超えるときに、前記リリーフ弁が開けられる、請求項50に記載のシステム。
- 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと、
前記浮力ブロックに近い波の高さを監視するように該コントローラに接続されたセンサと
をさらに備える、請求項43に記載のシステム。 - 前記波のうちの少なくとも一つの高さが所定の限界を超えるときに、前記リリーフ弁が開かれる、請求項52に記載のシステム。
- 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと
をさらに備える、請求項43に記載のシステム。 - 前記コントローラが遠隔で操作される、請求項54に記載のシステム。
- 浸水の後に前記浮力ブロックを解放するように該浮力ブロックに流体的に接続された加圧された気体源をさらに備える、請求項43に記載のシステム。
- 前記加圧された気体源は、前記ポンプ上に搭載されている、請求項56に記載のシステム。
- 水域において使用されるための浮力ポンプであって、
該水域からの波の運動に反応し、該水域における波の上昇および下降に応じて第1の方向および第2の方向に往復運動をすることによって動作流体を駆動するように動作可能な、浮力ブロックと、
該浮力ブロックの浸水を可能にするように該浮力ブロックに動作可能に関連づけられたリリーフポートと
を備える、浮力ポンプ。 - 前記浮力ブロックが所定の限界を超える浮力を及ぼすときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項58に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが前記水域の表面の下の所定の深さを超えるときに、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項58に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが所定の限界を超える波の高さを有する波に遭遇するように、該浮力ブロックの浸水が生じる、請求項58に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックが浸水されないときに、前記リリーフポートを密閉するために、該リリーフポートによって受け止められる、ストッパと、
該ストッパに接続されたつなぎであって、前記第1の方向における所定の限界を超える該浮力ブロックの運動が該リリーフポートから該ストッパを押しのけ、それによって該浮力ブロックを浸水させる、つなぎと
をさらに備える、請求項58に記載のシステム。 - 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと、
前記浮力ブロックの近くの前記水域の圧力を監視するように該コントローラに接続された圧力センサと
をさらに備える、請求項58に記載のシステム。 - 前記水域の圧力が所定の限界を超えるときに、前記リリーフ弁が開かれる、請求項63に記載のシステム。
- 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと、
前記浮力ブロックに近い波の高さを監視するように該コントローラに接続されたセンサと
をさらに備える、請求項58に記載のシステム。 - 前記波のうちの少なくとも一つの高さが所定の限界を超えるときに、前記リリーフ弁が開かれる、請求項65に記載のシステム。
- 前記リリーフポートと動作可能に関連づけられたリリーフ弁と、
該リリーフ弁を選択的に開閉するように該リリーフ弁に接続されたコントローラと
をさらに備える、請求項58に記載のシステム。 - 前記コントローラが遠隔で操作される、請求項67に記載のシステム。
- 浸水の後に前記浮力ブロックを解放するように該浮力ブロックに流体的に接続された加圧された気体源をさらに備える、請求項58に記載のシステム。
- 前記加圧された気体源は、前記ポンプ上に搭載されている、請求項69に記載のシステム。
- 前記浮力ブロックに接続され、ピストンチャンバ内に位置するピストンであって、該浮力ブロックが前記第1の方向および前記第2の方向に運動するときに、該浮力ブロックは前記ピストンを往復的に駆動し、該ピストンは、該ピストンチャンバ内で運動することによって、該浮力ブロックが該第2の方向に運動するときに該動作流体を吸い込み、該浮力ブロックが該第1の方向に運動するときに該動作流体を駆動する、ピストンをさらに備える、請求項58に記載のシステム。
- 水域において使用される浮力ポンプであって、
複数の間隔を空けて配置された複数の杭打ちであって、浮力チャンバをその間に定義する複数の杭打ちを有する浮力ブロックハウジングと、
該浮力チャンバ内に配置され、該水域における波の上昇および下降に応じて第1の方向および第2の方向に往復運動することによって動作流体を駆動するように操作可能な浮力ブロックと、
該浮力ブロックの外面に配置された少なくとも一つのスライドマウントであって、該スライドマウントは、該浮力ブロックが該浮力チャンバ内で往復運動をするときに該浮力ブロックを案内するように該杭打ちの一つを受け入れるように方向づけられた案内通路を含む、スライドマウントと
を備える、浮力ポンプ。 - 前記浮力ブロックに接続され、ピストンチャンバ内に位置するピストンであって、該浮力ブロックが該第1の方向および該第2の方向に運動するときに、該浮力ブロックは該ピストンを往復的に駆動し、該ピストンは、該ピストンチャンバ内で運動することによって、該浮力ブロックが該第2の方向に運動するときに該動作流体を吸い込み、該浮力ブロックが該第1の方向に運動するときに該動作流体を駆動する、ピストンをさらに備える、請求項72に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力チャンバは、概ね円筒形である、請求項72に記載の浮力ポンプ。
- 前記杭打ちは、前記水域の下の地面に固定される、請求項72に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックは、
概ね円筒形で軸方向に先細り状の上部と、
概ね円筒形の下部と
をさらに備える、請求項72に記載の浮力ポンプ。 - 前記スライドマウントは、前記浮力ブロックの下部に配置される、請求項76に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックハウジングに接続されたピストンシリンダと、
該ピストンシリンダ内に配置された少なくとも一つの弁であって、該浮力ブロックの該第2の方向への運動に応じて入口として動作し、該浮力ブロックの該第1の方向への運動に応じて出口として動作する、弁と、
該ピストンシリンダ内にスライド可能に配置され、該浮力ブロックに接続された、ピストンであって、該ピストンは、該第1および第2の方向に運動可能であり、該浮力ブロックの該第2の方向への運動に応じて、動作流体を該少なくとも一つの弁を通して該ピストンシリンダの中に引き込み、該浮力ブロックの該第1の方向への運動に応じて、該動作流体を該少なくとも一つの弁を通して出力する、ピストンと
をさらに備える、請求項72に記載の浮力ポンプ。 - 浮力ポンプであって、水域における波の上昇および下降に応じて第1の方向および第2の方向に往復運動をすることによって動作流体を駆動するように動作可能な浮力ブロックを備え、該浮力ブロックは、該浮力ポンプが動作する該水域の動作場所における波の平均的な波長の約1/6以上の直径を有する、浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックの直径は、前記平均的な波長の約1/2以上である、請求項79に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックの直径は、前記平均的な波長以下である、請求項79に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックの直径は、前記平均的な波長の約1/2以上であり、かつ該平均的な波長以下である、請求項79に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックは、
略円筒形で軸方向に先細り状の上部と、
略円筒形の下部と
をさらに備える、請求項79に記載の浮力ポンプ。 - 前記先細り状の上部は、前記水域の上面と実質的に平行である上面において終結する、請求項83に記載の浮力ポンプ。
- 前記先細り状の上部の高さは、前記下部の高さと実質的に等しい、請求項83に記載の浮力ポンプ。
- 前記先細り状の上部は、標準的な波に近い傾斜に一致するように先細り状になっている、請求項83に記載の浮力ポンプ。
- 前記標準的な波の傾斜は、約1:7(上昇:走行)である、請求項86に記載の浮力ポンプ。
- 前記浮力ブロックが前記波に浮かびながら最大の高さに達するときに、該浮力ブロックの体積の少なくとも約1/3が前記水域の外に出たままであるように、該浮力ブロックが設計される、請求項79に記載の浮力ポンプ。
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