JP2017501338A - 回転ドア型荷重調節装置およびこれを用いる海洋エネルギー発電装置 - Google Patents

回転ドア型荷重調節装置およびこれを用いる海洋エネルギー発電装置 Download PDF

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Abstract

【課題】水力タービンが受けられる荷重を調節でき、海洋エネルギー発電装置により発電した電力を安定的に出力でき、直接使用でき、従来の海洋エネルギー発電装置による発電の出力電力の変動が大きいことや安定性が悪いという問題を解決できる回転ドア型荷重調節装置およびこれを用いる海洋エネルギー発電装置を提供する。【解決手段】回転ドア型荷重調節装置1は、隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板111を有する水誘導部11と、水誘導部11の1つの端部に固定されるローラースピンドル12と、ローラースピンドル12に接続され、水誘導部11を展開または折り畳むように回転するローラースピンドル12を駆動するドライバ13と、を有する。【選択図】図1

Description

本発明は調節装置に関し、特に回転ドア型荷重調節装置およびこれを用いる海洋エネルギー発電装置に関する。
海洋エネルギー(潮流エネルギー、海洋波エネルギーおよび海流エネルギーを含む)は、海水の流れによって生成された機械的エネルギーを意味する。海洋エネルギーは、再生可能エネルギーの一種として、蓄積量が豊富で、広く分布されており、極めてよい開発の将来性と価値を有する。海洋エネルギーの主な用途は、発電である。海洋エネルギー発電の動作原理は、風力発電および従来の水力発電と似ており、すなわち、海水の流れによって生成された機械的エネルギーは、エネルギー変換装置によって電気的エネルギーに変換される。具体的には、まず、海水が水力タービンに衝撃を与え、水力タービンは、水流エネルギーを機械的回転エネルギーへ変換し、その後、水力タービンは、機械的な駆動システムを介して電力を発生する発電装置を駆動し、それにより、最終的に機械的エネルギーを電気的エネルギーへ変換する。
近年、エネルギーがますます不足しており、温室効果もますます厳しくなっているため、エネルギーの低炭素化が求められている。したがって、風力エネルギーや海洋エネルギー(潮力エネルギー、潮流エネルギー、海洋波エネルギーおよび海流エネルギーを含む)などのクリーンエネルギーが、エネルギー開発の今後の方向性となっている。しかしながら、比較的成熟した風力エネルギーの利用を除いて、クリーンエネルギーのための発電装置は、依然として開発段階であり、海洋エネルギーの利用は、未だ初期段階に留まっている。
海洋エネルギーが不安定のため(特に海流の流速の変化が比較的に大きい)、従来の海洋エネルギー発電装置には、発電力が不安定で、変動が大きく、その投資が莫大になってしまい、商業化できないという問題が存在する。
本発明は、従来の技術に存在する問題点を鑑みてなされてものであり、水力タービンに衝撃を与える水流の大きさを調節できる回転ドア型荷重調節装置およびこれを用いる海洋エネルギー発電装置を提供することを目的とする。
上記の1つの目的を達成するための本発明は、回転ドア型荷重調節装置であって、水誘導部と、ローラースピンドルと、ドライバと、を有する。水誘導部は、隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板を有する。ローラースピンドルは、水誘導部の1つの端部に固定される。ドライバは、ローラースピンドルに接続され、水誘導部を展開または折り畳むように回転するローラースピンドルを駆動する。
本発明の一実施形態によれば、回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも2つの誘導レールをさらに有し、2つの誘導レールは、ローラースピンドルと同じ側に平行に配置され、ローラースピンドルが水誘導部を展開する場合、水誘導部の他端の2つの端部は2つの誘導レールのそれぞれに挿入される。
本発明の一実施形態によれば、回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも1つの接続軸と、少なくとも2つのローラーと、をさらに有し、少なくとも2つの水誘導板は、接続軸を介して接続され、ローラーは接続軸の両端にスリーブのように取り付けられ、ローラースピンドルが水誘導部を展開する場合、水誘導部の他端の2つの端部はそれぞれ2つの誘導レールの中に入り、2つのローラーは2つの誘導レールにおいてそれぞれスライドする。
本発明の一実施形態によれば、水誘導板と水流方向との間の角度は、0度より大きく、90度以下である。
本発明の一実施形態によれば、水誘導板の断面は反っている断面形状を有する。
上記の他の1つの目的を達成するための本発明は、海洋エネルギー発電装置であって、枠と、少なくとも1つの水力タービンと、少なくとも1つの発電装置と、回転ドア型荷重調節装置と、を有する。少なくとも1つの水力タービンは枠の内側に配置されている。少なくとも1つの発電装置は、水力タービンに接続されている。回転ドア型荷重調節装置は、水誘導部、ローラースピンドルおよびドライバを有する。水誘導部は、隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板を有する。ローラースピンドルは、水誘導部の1つの端部に固定される。ドライバは、ローラースピンドルに接続され、水誘導部を展開または折り畳むように回転するローラースピンドルを駆動する。
本発明の一実施形態によれば、回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも2つの誘導レールをさらに有し、2つの誘導レールは、ローラースピンドルと同じ側に平行に枠上に配置され、ローラースピンドルが水誘導部を展開する場合、水誘導部の他端の2つの端部は2つの誘導レールのそれぞれに挿入される。
本発明の一実施形態によれば、回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも1つの接続軸と、少なくとも2つのローラーと、をさらに有し、少なくとも2つの水誘導板は、接続軸を介して接続され、ローラーは接続軸の両端にスリーブのように取り付けられ、ローラースピンドルが水誘導部を展開する場合、水誘導部の他端の2つの端部は、それぞれ2つの誘導レールの中に入り、2つのローラーは2つの誘導レールにおいてそれぞれスライドする。
本発明の一実施形態によれば、水誘導板と水流方向との間の角度は、0度より大きく、90度以下である。
本発明の一実施形態によれば、水誘導板の断面は反っている断面形状を有する。
以上のとおり、本発明に係る回転ドア型荷重調節装置によれば、水力タービンが受けられる荷重を調節できるため、海洋エネルギー発電装置により発電した電力を安定的に出力でき、直接使用できる。したがって、従来の海洋エネルギー発電装置による発電の出力電力の変動が大きいことや安定性が悪いという問題を解決できる。
また、水誘導板と水流方向との間の角度を設けることにより、本発明に係る回転ドア型荷重調節装置は、水流が比較的に大きい場合に上流の水誘導板を折り畳み、下流の一部の水誘導板を展開して水流を停止させ、水力タービンの出力負荷を低減できるだけでなく、水流が比較的に小さい場合に上流の全ての水誘導板を展開して、水力タービンの羽根車の凹部に垂直する方向に水流の方向を効果的に誘導でき、水力タービンに対する水流の衝撃力を増大でき、水力タービンの回転をより速くして、発電力を向上できる。
本発明の上述のおよびその他の目的、特徴および利点をよりわかりやすいようにするため、以下では添付図面を用いて、本発明の比較的よい実施形態について詳細に説明する。
本発明に係る回転ドア型荷重調節装置の正面図である。 図1の部分拡大図である。 図1の側面図である。 図3の部分拡大図である。 図1の底面図である。 図5の部分拡大図である。 本発明の第一実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の平面図である。 本発明の第一実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の正面図である。 本発明の第二実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の平面図である。 本発明の第二実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の正面図である。
図1は本発明に係る回転ドア型荷重調節装置の正面図であり、図2は図1の部分拡大図である。図3は、図1の側面図であり、図4は図3の部分拡大図である。図5は図1の底面図であり、図6は図5の部分拡大図である。以下、図1乃至図6を参照しながら説明する。
本発明に係る回転ドア型荷重調節装置1は、水誘導部11と、ローラースピンドル12と、ドライバ13と、を有する。水誘導部11は、隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板111を有する。本実施形態において、水誘導板111の数は、さらに多い。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。水誘導板111の数は、少なくとも2つであり、水平面に垂直な方向に沿って各水誘導板111の長さを効果的に短くし、水流の衝撃に対する水誘導板111の抵抗を増加させる。垂直方向に沿う水誘導板111の長さが長すぎると、水流の衝撃が大きいため、水誘導板111が容易に変形して、真ん中で壊れることさえある。
ローラースピンドル12は、水誘導部11の一端Aに固定される。ドライバ13は、ローラースピンドル12に接続され、ドライバ13は、水誘導部11を展開または折り畳むように回転するローラースピンドル12を駆動する。本実施形態において、水誘導板111の断面は反っている断面形状を有する、つまり、水誘導板111は反った板である。そのため、ローラースピンドル12は、水誘導部11を折り畳み、水誘導板111は、スペースを小さくするために、さらにローラースピンドル12に取り付けられる。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。
本実施形態において、ローラースピンドル12の軸方向は、水平面に対して平行である。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。他の実施形態において、ローラースピンドル12の軸方向は、水平面に対して垂直であってもよい。本発明において、ローラースピンドル12の配置位置はこれに限定されるものではない。
本実施形態において、回転ドア型荷重調節装置1は、少なくとも2つの誘導レール14をさらに有し、2つの誘導レール14は、ローラースピンドル12と同じ側に平行に配置される。ローラースピンドル12が水誘導部11を展開したとき、水誘導部11の他端Bの2つの端部は、2つの誘導レール14のそれぞれに挿入される。本実施形態において、1つの水誘導部11は、3つの誘導レール14に対応し、そのうちの2つは、水誘導部11の2つの端部に配置され、他の誘導レール14は、水誘導部11の中央に配置される。しかしながら、本発明において、誘導レール14の数はこれに限定されるものではない。水誘導部11の一端Aは、ローラースピンドル12との接続を介して固定されており、水誘導部11の他端Bは誘導レール14を介して間隔を空けるために使用される。水誘導部11の2つの端部は、それぞれ間隔が空けられるので、展開された水誘導部11は、水流を停止または誘導するための「保護障壁」を形成するために、完全に展開することができる。
本実施形態において、回転ドア型荷重調節装置1は、少なくとも1つの接続軸15と、少なくとも2つのローラー16と、をさらに有する。少なくとも2つの水誘導板111は、接続軸15を介して接続され、ローラー16は接続軸15の両端にスリーブのように取り付けられている。ローラースピンドル12が水誘導部11を展開する場合には、水誘導部11の他端Bの2つの端部は、それぞれ2つの誘導レール14の中に入り、2つのローラー16は、2つの誘導レール14においてそれぞれスライドする。本実施形態において、接続軸15の数は、水誘導板111の数に比べて1つ少なく、各接続軸15は、3つのローラー16に対応し、ローラー16の数は、誘導レール14の数に対応する。しかしながら、本発明はこれに限定されるものではない。
本実施形態において、各水誘導板111は、それぞれ2つの端部に凹凸の穴を有し、隣接する2つの水誘導板111の端部は、互いに嵌合することができる。接続軸15は、水誘導板111を接続するための穴を貫通する。接続軸15は、水誘導板111と接続され、各水誘導板111が方向を変更するために回転自在であることを可能にする。したがって、水誘導部11が折り畳まれる場合、ローラースピンドル12の周りに折り畳まれることができる。水誘導部11が展開される場合、複数の水誘導板111は、ほぼ全体的に一直線上に配置され、さらに効果的に水流を停止または誘導する「保護障壁」を形成する。ローラースピンドル12は、連続的に水誘導部11を展開するように、ローラー16は、図1に示すように誘導レール14に沿って上から下へ回転し、水誘導部11をさらに展開する。ローラー16は、2つの誘導レール14に挿入するために水誘導部11の他端Bの2つの端部を効果的に誘導し、さらに効果的に他端Bを固定する。
図7は本発明の第一実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の平面図である。図8は本発明の第一実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の正面図(図形をより鮮明に示すため、下流側に位置する回転ドア型荷重調節装置は示されていない)である。以下、図7および図8を参照しながら説明する。
第一実施形態において、海洋エネルギー発電装置は、枠2、少なくとも1つの水力タービン3、少なくとも1つの発電装置4および回転ドア型荷重調節装置1を有する。少なくとも1つの水力タービン3は、枠2内に配置されている。少なくとも1つの発電装置4は、水力タービン3に接続されている。回転ドア型荷重調節装置1は、水誘導部11、ローラースピンドル12およびドライバ13を有する。水誘導部11は、隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板111を有する。ローラースピンドル12は、水誘導部11の1つの端部に固定される。ドライバ13は、ローラースピンドル12に接続され、水誘導部11を展開または折り畳むように回転するローラースピンドル12を駆動する。本実施形態において、回転ドア型荷重調節装置1は、水力タービン3の水の流れ方向Dの上流側および下流側のそれぞれに配置されている。
本実施形態において、回転ドア型荷重調節装置1は、少なくとも2つの誘導レール14をさらに有し、2つの誘導レール14は、ローラースピンドル12と同じ側に平行に枠2上に配置される。ローラースピンドル12が水誘導部11を展開する場合、水誘導部11の他端Bの2つの端部は、2つの誘導レール14のそれぞれに挿入される。本実施形態において、回転ドア型荷重調節装置1は、少なくとも1つの接続軸15と、少なくとも2つのローラー16と、をさらに有する(図1参照)。少なくとも2つの水誘導板111は接続軸15を介して接続され、ローラー16は接続軸15の両端にスリーブのように取り付けられている。ローラースピンドル12が水誘導部11を展開する場合には、水誘導部11の他端Bの2つの端部は、それぞれ2つの誘導レール14の中に入り、2つのローラー16は、2つの誘導レール14にそれぞれスライドする。
本実施形態において、水力タービン3の数は偶数個であり、かつ隣り合う2つの水力タービン3は、隣り合う2つの水力タービン3の回転方向が反対となるように軸に対して線対称に配置されている。具体的には、隣り合う2つの水力タービン3の羽根車の湾曲方向が軸に対して線対称である。図7に示すように、2つの水力タービン3ごと一組に平行に配置され、左側の水力タービン3の回転方向は逆時計回り方向で、右側の水力タービン3の回転方向は時計回り方向である。隣り合う水力タービン3の回転方向を反対に配置することにより、水流の集結と分散を効果的に向上させ、水流速度を向上させ、水力タービン3の回転をより速くすることにより発電力を向上できる。
本実施形態において、水力タービン3は抵抗型の水力タービンである。図7における一番左側の水力タービン3を例にすると、水力タービン3の動力側に向かって流れる(図7においては右側)水流は、羽根車内部の凹部に衝撃を与えることができるため、逆時計回り方向に回転するように水力タービン3を駆動できる。一方、水力タービン3の抵抗側に向かって流れる(図7においては左側)水流は、逆に反対方向に回転するように羽根車を駆動する。言い換えれば、水力タービン3の左側に向かって流れる水流は、水力タービン3の回転に対して抵抗力を生じさせる。
本実施形態において、水誘導板111と、水流方向Dとの間の角度は、0度より大きく90度よりも小さい。したがって、本発明の実施形態に係る水誘導モジュール1は、水流を停止および誘導することができる。
詳細には、水流が小さい場合、ドライバ13は、下流の水誘導板111を完全に折り畳み、上流の水誘導板111を、保護障壁を形成するために完全に展開するようにローラースピンドル12を駆動し、さらに羽根車の抵抗側に水流が流入するのを効果的に停止し、上流の水流を羽根車の可動側に誘導する。すなわち、水流は、水力タービン3の羽根車の凹部に垂直な方向に誘導され、それによって、水力タービン3に対する水流の衝撃を増加させて水力タービン3の回転をより速くさせ、発電機4の発電力を向上する。水流の高速化により発電力が広域な変化を有する場合、ドライバ13は、上流の水誘導板111を折り畳み、下流の水誘導板111を部分的に展開するためにローラースピンドル12を駆動し、水力タービン3の抵抗側に水流が流入し、それによって効果的に水力タービン3の羽根車の高速回転を減速し、発電力を安定化できる。
図9は、本発明の第二実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の平面図である。図10は、本発明の第二実施形態に係る海洋エネルギー発電装置の正面図である。以下、図9および図10を参照しながら説明する。
第二実施形態において、海洋エネルギー発電装置は、枠2、少なくとも一つの水力タービン3’、少なくとも一つの発電機4および回転ドア型荷重調節装置1を有する。同一の部品には同一の符号を付する。第二実施形態と第一実施形態との主な違いは、第二実施形態における水誘導板111と水流方向Dとの間の角度が90度であり、水力タービン3’が水平軸の水力タービンであっても垂直軸の水力タービンであってもよいところである。
第二実施形態に係る水力タービン3’では、全ての羽根車に衝突力が作用する。このため、水流速度が大きすぎる場合、ドライバ13は、下流の水誘導板111を折り畳み、上流の水誘導板11を展開するために、ローラースピンドル12を駆動し、保護障壁を形成して、水力タービン3’に水流が流入するのを効果的に停止し、発電力が急激に増大することにより、発電力が不安定になり、直接出力して使用できない問題を避けている。また、水流速度が小さい場合、ローラースピンドル12は水誘導板111を折り畳むことにより、すべての水流を水力タービン3’に流入させる。
以上のとおり、本発明に係る回転ドア型荷重調節装置は水力タービンが受けられる荷重を調節できるため、海洋エネルギー発電装置により発電した電力を安定的に出力でき、直接使用できる。したがって、従来の海洋エネルギー発電装置による発電の出力電力の変動が大きいことや安定性が悪いという問題を解決できる。
また、水誘導板と水流方向との角度を設けることにより、本発明に係る回転ドア型荷重調節装置は、水流が比較的に大きい場合に上流の水誘導板を折り畳み、下流の部分の水誘導板を展開して水流を停止させ、水力タービンの出力負荷を低減できるだけでなく、水流が比較的に小さい場合に上流の全ての水誘導板を展開して、水力タービンの羽根車の凹部に垂直する方向に水流方向を効果的に誘導でき、水力タービンに対する水流の衝撃力を増大でき、水力タービンの回転をより速くして、発電力を向上できる。
本発明は、以上のような比較的よい実施形態により開示されているが、これらは本発明を限定するものではない。いわゆる当業者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内において、一部の変動や修飾をすることができる。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲により定められる。

Claims (10)

  1. 隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板を有する水誘導部と、
    前記水誘導部の1つの端部に固定されるローラースピンドルと、
    前記ローラースピンドルに接続され、前記水誘導部を展開または折り畳むように回転する前記ローラースピンドルを駆動するドライバと、
    を有する回転ドア型荷重調節装置。
  2. 前記回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも2つの誘導レールをさらに有し、前記2つの誘導レールは、前記ローラースピンドルと同じ側に平行に配置され、前記ローラースピンドルが前記水誘導部を展開する場合、前記水誘導部の他端の2つの端部は2つの誘導レールのそれぞれに挿入される請求項1に記載の回転ドア型荷重調節装置。
  3. 前記回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも1つの接続軸と、少なくとも2つのローラーと、をさらに有し、少なくとも2つの水誘導板は、接続軸を介して接続され、ローラーは接続軸の両端にスリーブのように取り付けられ、前記ローラースピンドルが前記水誘導部を展開する場合には、前記水誘導部の他端の2つの端部はそれぞれ2つの誘導レールの中に入り、2つのローラーは2つの誘導レールにおいてそれぞれスライドする請求項2に記載の回転ドア型荷重調節装置。
  4. 前記水誘導板と水流方向との間の角度は、0度より大きく、90度以下である請求項1に記載の回転ドア型荷重調節装置。
  5. 前記水誘導板の断面は反っている断面形状を有する請求項1に記載の回転ドア型荷重調節装置。
  6. 枠と、
    前記枠の内側に配置されている少なくとも1つの水力タービンと、
    前記水力タービンに接続されている少なくとも1つの発電装置と、
    前記枠に配置されている回転ドア型荷重調節装置と、を有し、
    前記回転ドア型荷重調節装置は、
    隣合わせで接続された少なくとも2つの水誘導板を有する水誘導部と、
    前記水誘導部の1つの端部に固定されるローラースピンドルと、
    前記ローラースピンドルに接続され、前記水誘導部を展開または折り畳むように回転する前記ローラースピンドルを駆動するドライバと、
    を有する海洋エネルギー発電装置。
  7. 前記回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも2つの誘導レールをさらに有し、前記2つの誘導レールは、前記ローラースピンドルと同じ側に平行に枠に配置され、前記ローラースピンドルが前記水誘導部を展開したとき、前記水誘導部の他端の2つの端部は2つの誘導レールのそれぞれに挿入される請求項6に記載の海洋エネルギー発電装置。
  8. 前記回転ドア型荷重調節装置は、少なくとも1つの接続軸と、少なくとも2つのローラーと、をさらに有し、少なくとも2つの水誘導板は、接続軸を介して接続され、ローラーは接続軸の両端にスリーブのように取り付けられ、前記ローラースピンドルが前記水誘導部を展開する場合には、前記水誘導部の他端の2つの端部はそれぞれ2つの誘導レールの中に入り、2つのローラーは2つの誘導レールにおいてそれぞれスライドする請求項7に記載の海洋エネルギー発電装置。
  9. 前記水誘導板と水流方向との間の角度は、0度より大きく、90度以下である請求項6に記載の海洋エネルギー発電装置。
  10. 前記水誘導板の断面は反っている断面形状を有する請求項6に記載の海洋エネルギー発電装置。
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