JP5137946B2 - 海の波からの電気エネルギーの生産 - Google Patents
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Description
フロート(float)は、垂直メタルビームと固く接続する代わりに、ナックルジョイントと接続される。もう一つのナックルジョイントは該垂直メタルビームの上端を水平ビームに接続する。
A.コストの削減
1.メタル部品数が5から4に減少される。
2.垂直メタルビームの長さが3.9メートルから2.5メートルに減少される。
3.装置の高さが3メートルから1.5メートルに減少される。
4.屋根用建物の高さが3.40メートルから1.7メートルに減少される。
5.メタルビームの全長が12.85メートルから9.15メートルに減少される。
6.のこぎり用の井戸は不要である。
7.両平行体(biparallel)の基盤は不要である。
1.フロートの最大運動は2.50メートルから3メートルに増加される。
2.水平レベルの角運動は60度から105度に増加される。
3.該装置の全可動部品の重さは大幅に減少される。
この新しい発明はその構成において単純である。本発明は海底のいかなる形状も必要としない。本発明はその操作において単純であり費用があまりかからない。本発明は機能するのに大きな波を必要としない。該発明の適用は海岸線に沿ってもさらに大洋でも実行可能である。電流の出力は直接的であり、いかなる形の中間でのエネルギー貯蔵も必要としない。海面の上下の垂直運動の伝達と変換は回転運動に変換されそして直接発電機に変換される。最終的には、一群の同一装置および複数の装置群を形成するために多くのエネルギー装置を連ねて配置することが可能でありかつ容易であり、それによって標準化と大量生産が可能となる。
フロートから発電機へという、この海の波のエネルギーの変換機は、以下の主要部品を有する一つの装置を形成している。
1.フロート(図1の1)
2.ナックルジョイント(19)でフロートに取り付けられた垂直メタルビーム(2)
3.フロートの上下運動を水平の動きに伝達するメタル矩形トライアングル。該トライアングルの直交した2本のメタルビームは、両端でフロートの発揮する力に対するより大きい抵抗のために、斜辺に平行なまたは一致するビームと接続されている。
4.支点(4)として作用するトライアングルの支持台
5.水平運動をしっかりと維持するレール上を水平面で退行的に動く、両端部で折り曲げられたメタルビームであるのこぎり(5)
6.我々が「のこぎり」と名付けた、上記のビームの各端部に取り付けた、自転車で使用されるチェーンと同様の2本のギアチェーン。特別なストレッチャー(図3の16)の助けで引き伸ばされると、これらのギアチェーンは、金属のでこぼこの刃(図1の6)の代りに2本のチェーンを有する水平方向に動くのこぎりの印象を与える。
7.のこぎりの水平運動を回転運動に変換する、チェーンが作用する2対のギア(7)。該ギア(7)は、自転車で使用されるギアのように一方向への作用を発生し、かつ他方向へは作用から自由であるように可動である。
8.上記の対のギアがはめ込まれた2本のシャフト(図3の7および8)で、各シャフトに2つのギア。特別の基礎(ベアリング)(図4の9)が該シャフトを支持する。
前記のフロートはプラスティックまたは金属の深い容器、バルクまたは物質である。該フロートの直径または寸法は装置の所望の出力に依存する。該フロートは頂部に開口(10)を備え、該開口はある量のバラスト、コンクリートまたは他の重い物質を注入するために使用され、それにより該装置の全部品と一体となってフロートが海の中に半分浸されて浮かんだままでいるのを可能にしている。該フロートの上部にはナックルジョイント(図1の19)がある。プラスティックのフロートの場合、その内側下部にメタルビームが取り付けられ、全ての部品(メタルビーム、バラストおよびフロート)が一体になるようにフロートの基礎をその頂部でナックルジョイントと接続する。フロートの内部の隙間の残りの部分は、フェリソル(felisol)のような粒子(図2の14)状の軽い防水材で満たされる。この物質は特別の粘着性流体内に浸され、圧縮されて、緻密体になる。もしも割れたら、ひょっとしてフロートの中に入り込むかもしれないが、このように、海水の入る余地は全くない。前記開口は密閉され、全体に防水になっている。フロートの上部のナックルジョイントは、該フロートを前記垂直メタルビームの一端と接続するが、他端はトライアングルのメタルビームの(海に向かう)端部に接続されるので、フロート、垂直メタルビームおよびメタルトライアングルは同時に一体のものとして動いている。該垂直ビームの長さは変換可能であるので、海面レベルの潮汐による変化に応じて変更可能である。該垂直メタルビームの2個のナックルジョイントは、所要の柔軟性をフロートに与えるので、その上下運動の間、メタルトライアングル(図1の3)の水平ビームに必然的に従う曲線軌道をたどらない。このメタルトライアングルはフロートの垂直上下運動を伝達し、同運動を水平運動に変換する。該トライアングルの他端は、同様に曲線軌道(図1の26)をたどるが、水平のこぎりの端部での運動に整列させるためにメタルアーム(図1の15)に取り付けられる。これらの運動は別の機構によって回転運動に変換される。
システムの性能を改善するために、フロートは金属ケージ(図4の21)内に制限される。これらのケージはフロートを制限された空間内に留め、波に運び去られないようにする。該ケージはフロートの垂直運動も海水の自由な通過も妨げない。これらのケージは、フロートの寸法および当該領域の波の予想状態に基づいて、金属の管またはレールで出来ている。鉄道で使用されるようなレールが4本、変換機(図4)用に使用し得る岸壁または防波堤または任意の沿岸建造物の凹所の内壁で、フロートの周りに垂直におよび交差して配置されている。岸壁の影響で入射波のエネルギーが倍加し、岸壁は装置の全構成部品を位置づけるための安定した支持を提供することが明確に立証されているので、コンクリートの岸壁が好ましい。
2.垂直メタルビーム
3.矩形メタルトライアングル
4.トライアングルの支持(支点)
5.のこぎり(saw)
6.チェーン
7.ギア
8.シャフト
9.基礎ベアリング
10.フロートのキャップ
11.バラスト
12.垂直ビームのメタル末端部
13.プラスティックフロートのプラスティック末端部
14.軽い防水性物質
15.追加のメタルアーム
16.ストレッチャー
17.ストレッチャーのばね
18.抵抗ばね
19.ナックルジョイント
20.ギア(詳細)
21.金属ケージ(metal cage)
22.岸壁へのケージの支持
23.のこぎりのホイール
24.凹部
25.ケージの垂直レール
26.メタルトライアングルの直交ビームの曲線運動
27.のこぎりの水平運動
28.カウンターウェイトメタルビーム
29.フロートの保護ベルト
30.水平コンクリートビーム
Claims (5)
- 自然または人工の岸壁または防波堤の岸を拠点とする装置を特徴とする、海の水の上下動からの電気エネルギーの発生法であって、本装置は金属のまたはプラスティックの半分浸されて浮かび続ける円筒形フロート(図1の1)を備え、岸壁の凹部の壁にしっかり固定
された4本の垂直メタル鉄道レールからなるメタルフレーム内で海水の圧力と水平運動から保護されており、このフロートは垂直に動くのに自由であり、海水面の運動に従い上下に摺動し、フロートのこれらの運動は、垂直運動を回転運動に変換する機構に伝達され、この機構は二つの区分から成り、凹部内で岸壁の縁部に基礎をおく90度のコーナーを有するメタル矩形トライアングル(図1の3)は上下に動き、海に向かう他のコーナーはフロートの中間の垂直メタルビームの上端(図1の19)とナックルジョイントを介して接続され、該中間の垂直メタルビームの下端は他のナックルジョイントを介してフロートの上端に接続され、該トライアングルの第三のコーナーは該トライアングルと2本のチェーン(図3の20)を備える反転のこぎりの形を有するメタル構造物との間の中間体として作動する別のメタルアーム(15)に接続されており、これらのチェーンはフロートの垂直運動を一方が他方の隣に並んで共通シャフト(図3の8)に固定された2個の一方向ギア(図3の20)に伝達し、両ギアは一方向に動的に回転し、反対方向には自由に回転し、ギアA(図3の20)の上縁は一方のチェーンを受け入れ、ギアBの下縁は他方のチェーンを受け入れ、上下であれどんな長さであれ海面のあらゆる動きで該シャフトは同一方向に回転し、発電機を稼働させるようにする、電気エネルギーの発生法。 - 請求項1による海の波からの電気エネルギーの発生法であって、フロートに取り付けられた垂直メタルビーム(図1の2)がその長さを増減することが可能で、フロートの前記トライアングルのビームの水平端部からの距離が海面レベルの潮の変化に適合するように変更可能であることを特徴とする、電気エネルギーの発生法。
- 請求項1による海の波からの電気エネルギーの発生法であって、フロートがプラスティック材料から出来ている場合、該フロートがその底部の内側に、フロート、バラストおよび
ビームを一体にさせる末端部を備えることを特徴とする、電気エネルギーの発生法。 - 請求項1による海の波からの電気エネルギーの発生法であって、メタルトライアングルの2本の矩形ビームが該メタルトライアングルの斜辺と平行なまたは一致する第三のビームと接続されることを特徴とする、電気エネルギーの発生法。
- 請求項1による海の波からの電気エネルギーの発生法であって、多くの装置を並列に横に並べて設置して変換機を一つ一つ独立して独自の発電機で稼働するかまたは二つ以上の装置を組み合わせて共通のより強力な発電機の共通シャフトで稼働できるようにすることを特徴とする、電気エネルギーの発生法。
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