JP6176778B2 - Tidal power generator - Google Patents

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Description

本発明は、潮力発電装置に関する。さらに詳しくは、再生可能エネルギーである、潮の満引きによる水流を利用した潮力発電を行う潮力発電装置である。   The present invention relates to a tidal power generator. More specifically, it is a tidal power generation device that performs tidal power generation using a water flow caused by tide fullness, which is renewable energy.

近年、資源の枯渇、また、原子力発電の安全性などの問題があり、再生可能エネルギーを利用した発電に注目が集まっている。再生可能エネルギーとして、例えば、太陽光発電、風力発電などがすでに実用化されているが、これらのエネルギーは天候によって発電量が変動する。このため、安定した発電を行うことが難しいという問題を抱えている。   In recent years, there are problems such as depletion of resources and safety of nuclear power generation, and attention has been focused on power generation using renewable energy. As renewable energy, for example, solar power generation, wind power generation, etc. have already been put into practical use, but the power generation amount of these energies varies depending on the weather. For this reason, it has a problem that it is difficult to perform stable power generation.

上述したもの以外の再生可能エネルギーとして、潮の満引きによる水流を利用した潮力発電がある。潮の満引きは、その方向や流速などが予測可能であるので、潮流発電は、上述したような再生可能エネルギーに比べて、安定したエネルギー供給が可能である。   As renewable energy other than those mentioned above, there is tidal power generation using a water flow caused by tide fullness. Since the tide fullness can be predicted in its direction and flow velocity, tidal power generation can supply more stable energy than renewable energy as described above.

従来の潮流発電は、海底に発電用のプロペラや水車等を設置して、深度の深い部分での潮流を利用したものが一般的である。しかし、かかる深い深度に設置されたプロペラなどは、その設置コストが莫大になるし、メンテナンスも大変である。しかも、海底に構造物を設置することによって、その周辺海域の生態系に影響を与える可能性がある。具体的には、海底の魚の生息域などに影響を与える可能性があるため、漁業権などの関係から、設置自体が難しい。   Conventional tidal current power generation generally uses a tidal current in a deep part by installing a power generation propeller, water turbine, or the like on the seabed. However, such a propeller installed at such a deep depth has a huge installation cost and is difficult to maintain. In addition, the installation of structures on the seabed may affect the surrounding ecosystem. Specifically, the installation itself is difficult because of the fishery rights, etc., because it may affect the fish habitat of the seabed.

一方、水面等に浮かべて、表層の水流によって水車を稼働させて発電する技術も開発されている(特許文献1、2)。   On the other hand, a technique for generating electricity by operating a water wheel by a surface water flow over a water surface has been developed (Patent Documents 1 and 2).

特許文献1には、水流のある水面に浮かべるフロートと、このフロートを所定位置に係留する係留手段と、フロートの前後方向に対して直交するようにフロート上に回転自在に設けた回転軸と、回転軸の端部に設けた水車と、回転軸の回転を伝達する変速機構と、フロート上に設けて上記の変速機構に接続された発電機と、上記の回転軸を介して水車を上下方向に移動させることができる昇降手段とからなる水流による発電装置が開示されている。そして、特許文献1には、上記の発電装置によれば、水の流れのある場所に浮かべるだけで簡単に電力を得ることができる旨の記載がある。   Patent Document 1 includes a float that floats on a water surface with a water flow, mooring means for mooring the float at a predetermined position, a rotation shaft that is rotatably provided on the float so as to be orthogonal to the front-rear direction of the float, A water wheel provided at the end of the rotary shaft, a transmission mechanism for transmitting the rotation of the rotary shaft, a generator provided on the float and connected to the transmission mechanism, and the water turbine in the vertical direction via the rotary shaft There is disclosed a power generation apparatus using a water flow comprising lifting and lowering means that can be moved to the outside. And in patent document 1, according to said electric power generating apparatus, there exists description that electric power can be easily obtained only by floating in the place with the flow of water.

特許文献2には、船体の船首から船尾にかけて2本の水路を通し、この水路にそれぞれ水車を設け、この水車を発電機に接続した潮流利用発電装置が開示されている。そして、特許文献2には、潮流の方向が変わっても、2本の水路に設けた水車のどちらかが必ず回転するようにする旨の記載がある。   Patent Document 2 discloses a tidal current power generation apparatus in which two water channels are passed from the bow to the stern of the hull, a water wheel is provided in each water channel, and the water wheel is connected to a generator. Japanese Patent Application Laid-Open No. H10-228688 describes that one of the water turbines provided in the two waterways always rotates even if the direction of the tidal current changes.

特開2003−97406号公報JP 2003-97406 A 特開2003−97406号公報JP 2003-97406 A

しかるに、特許文献1、2の技術は、単に、水流や潮流がある水面に水車を有する発電装置を浮かべれば、水車を回転させることができるので発電ができるという発想に基いて形成されているだけであり、実際に発電する際における発電効率については何ら考慮されていない。   However, the techniques of Patent Documents 1 and 2 are formed based on the idea that if a power generation device having a water wheel is floated on the surface of a water or tidal current, the water wheel can be rotated and power can be generated. However, no consideration is given to the power generation efficiency in actual power generation.

本発明は上記事情に鑑み、潮流を利用した高効率の発電を実現できる潮力発電装置を提供することを目的とする。   In view of the above circumstances, an object of the present invention is to provide a tidal power generator that can realize highly efficient power generation using a tidal current.

第1発明の潮力発電装置は、水面に浮かべた状態において水流を利用して発電する発電装置であって、水流を導入する流路が形成された、複数の水面に浮かぶ本体と、前記流路内に、回転軸が流路内の水面よりも上方に位置し、該流路内の水流によって回転するように配設された水車と、該水車の回転エネルギーを電力に変換する発電機構と、を備えており、前記本体は、前記流路に水流が流入する側の端部を上方に押し上げる浮力を発生させる姿勢安定部材を備えており、前記本体における流路は、該流路の底部が開放されており、該流路を形成する互いに対向する一対の側面が該流路の端部では該流路の端部から内方に向かって互いに接近するように形成されており、該流路の端部には、上方に向かう速度成分を有する水流を発生させる上昇流形成機構が形成されており、該上昇流形成機構が、上面が内方に向かって上傾する傾斜面に形成された前記流路の端部下部を連結する連結部材であり、該連結部材は、前記流路の軸方向における長さが該流路の軸方向の長さよりも短いものであることを特徴とする。
第2発明の潮力発電装置は、第1発明において、前記上昇流形成機構は、前記流路の軸方向が水平になった状態において、前記傾斜面が水平に対して30度となるように設けられていることを特徴とする。
第3発明の潮力発電装置は、第1または第2発明において、前記本体は、前記流路に水流が流入する側の端部を上方に押し上げる浮力を発生させる姿勢安定部材を備えていることを特徴とする。
第4発明の潮力発電装置は、第1、第2または第3発明において、前記本体が、軸方向に長尺な複数の浮体から形成されており、該複数の浮体は、隣接する浮体の軸方向が互いに平行となるように配設されていることを特徴とする。
Tidal power device of the first invention is a power generator for generating power by utilizing the water flow in a state of floating on the water surface, which is formed a flow path for introducing the water flow, a body floating in a plurality of water surface, the A water wheel in which the rotation shaft is positioned above the water surface in the flow channel and is arranged to rotate by the water flow in the flow channel, and a power generation mechanism that converts the rotational energy of the water wheel into electric power The body includes a posture stabilizing member that generates a buoyancy that pushes upward an end of the water flow into the flow path, and the flow path in the main body is the flow path of the flow path. The bottom is open, and a pair of opposite side surfaces forming the flow path are formed at the end of the flow path so as to approach each other inward from the end of the flow path , A water flow having an upward velocity component is generated at the end of the channel. Riser forming mechanism is formed, the rising stream formation mechanism, a connecting member upper surface for connecting the end bottom of the channel formed on the inclined surface of the upper inclined inwardly, the connecting The member is characterized in that the length of the flow path in the axial direction is shorter than the length of the flow path in the axial direction .
Tidal power device of the second invention is the first invention, before Symbol upward flow forming mechanism, in a state where the axial direction of the channel has become horizontal, so that the inclined surface is 30 ° to the horizontal It is provided in.
The tidal power generator according to a third aspect of the present invention is the first or second aspect of the invention, wherein the main body includes a posture stabilizing member that generates buoyancy that pushes upward an end portion on the side where water flows into the flow path. It is characterized by.
A tidal power generator according to a fourth aspect of the present invention is the first, second or third aspect, wherein the main body is formed of a plurality of floating bodies elongated in the axial direction, and the plurality of floating bodies are adjacent to the floating bodies. The axial directions are arranged so as to be parallel to each other.

第1発明によれば、流路内に流入する水流によって水車を回転させれば、その回転エネルギーによって発電することができる。また、流路の一対の側面が、流路の端部から内方に向かって互いに接近するように形成されているので、流路内部の水流の流速を速くすることができる。しかも、流路の端部には、上方に向かう速度成分を有する水流を発生させる上昇流形成機構が形成されているので、流路内部の水流を増速する効果をさらに高めることができる。したがって、水車を有する装置を単に水面に浮かべて水車を回転させる場合に比べて、水車の回転による発電効率を高くすることができる。また、本体を水面に浮かべているだけであるので、発電装置のメンテナンスなどを容易に行うことができる。上昇流形成機構が上傾する傾斜面を有しているので、この傾斜面に沿って水を流すことによって、上方に向かう速度成分を有する水流(上昇流)を少ない抵抗でかつ確実に形成することができる。また、姿勢安定部材は上昇流形成機構が上昇流を発生させることに伴う本体先端部の沈み込みを抑制することができるので、流路内に安定した水流を供給することができる。しかも、水面に対する水車の姿勢を適切な状態に維持することができるので、安定した状態で水車を回転させることができ、発電効率を高くすることができる。
第2発明によれば、傾斜面が適切な角度に形成されているので、形成される上昇流によって水車を回転させる効果を高めることができ、発電効率を高くすることができる。
第3発明によれば、翼状部材によって本体先端部を浮き上がらせる力を発生させているので、本体先端部の沈み込みを抑制することができる。
第4発明によれば、本体部の構造を簡素化することができるので、メンテナンス性等を向上させることができる。
According to the first aspect of the invention, if the water turbine is rotated by the water flow flowing into the flow path, power can be generated by the rotational energy. Further, since the pair of side surfaces of the flow path are formed so as to approach each other inward from the end of the flow path, the flow rate of the water flow inside the flow path can be increased. In addition, since an upward flow forming mechanism that generates a water flow having an upward velocity component is formed at the end of the flow channel, the effect of increasing the water flow inside the flow channel can be further enhanced. Therefore, compared with the case where the apparatus having a water wheel is simply floated on the water surface and the water wheel is rotated, the power generation efficiency by the rotation of the water wheel can be increased. Moreover, since the main body is only floated on the water surface, the power generator can be easily maintained. Since the upward flow forming mechanism has an inclined surface that is inclined upward, by flowing water along the inclined surface, a water flow having an upward velocity component (upward flow) is reliably formed with less resistance. be able to. Further, since the posture stabilizing member can suppress the sinking of the tip of the main body due to the upward flow forming mechanism generating the upward flow, a stable water flow can be supplied into the flow path. And since the attitude | position of the waterwheel with respect to the water surface can be maintained in an appropriate state, a watermill can be rotated in the stable state and power generation efficiency can be made high.
According to the second invention, since the inclined slopes are formed in an appropriate angle, the upward flow being formed can enhance the effect of rotating the water wheel, it is possible to increase the power generation efficiency.
According to the third aspect of the invention , since the force that lifts the main body tip is generated by the wing-like member, the sinking of the main body tip can be suppressed.
According to the fourth aspect of the invention , the structure of the main body can be simplified, so that maintainability and the like can be improved.

本実施形態の潮力発電装置1の概略側面図である。It is a schematic side view of the tidal power generator 1 of this embodiment. 本実施形態の潮力発電装置1の概略平面図である。It is a schematic plan view of the tidal power generation device 1 of the present embodiment. 本実施形態の潮力発電装置1の概略正面図である。It is a schematic front view of the tidal power generator 1 of this embodiment. 図2のIV−IV線矢視図である。It is the IV-IV line arrow directional view of FIG. 他の実施形態の潮力発電装置1の概略平面図である。It is a schematic plan view of the tidal power generator 1 of other embodiment. 他の実施形態の潮力発電装置1の概略正面図である。It is a schematic front view of the tidal power generator 1 of other embodiment.

本発明の潮力発電装置は、海上や河川などに生じる水流を利用する発電装置であって、水面に浮かべた状態で発電することができるものであり、高効率で発電することができるようにしたことに特徴を有するものである。   The tidal power generation device of the present invention is a power generation device that uses a water flow generated on the sea or a river, and can generate power while floating on the water surface, so that it can generate power with high efficiency. It has the feature in having done.

以下、本実施形態の潮力発電装置1の実施形態を図面に基づき説明する。   Hereinafter, an embodiment of a tidal power generator 1 according to the present embodiment will be described with reference to the drawings.

図1において、符号2は本実施形態の潮力発電装置1の本体を示している。図1に示すように、本体2は、一対の浮体3,3と、この一対の浮体3,3を連結する一対の連結部材4,4と、を備えている。   In FIG. 1, the code | symbol 2 has shown the main body of the tidal power generator 1 of this embodiment. As shown in FIG. 1, the main body 2 includes a pair of floating bodies 3 and 3 and a pair of connecting members 4 and 4 that connect the pair of floating bodies 3 and 3.

図1に示すように、一対の浮体3,3は、中空な箱状に形成された部材であり、水面WLに浮かべると水面WL上に現れる部分ができる程度の浮力を発生するように形成されている。   As shown in FIG. 1, the pair of floating bodies 3, 3 are members formed in a hollow box shape, and are formed so as to generate buoyancy to the extent that a portion appearing on the water surface WL is generated when it floats on the water surface WL. ing.

図2および図3に示すように、この一対の浮体3,3は、間隔を開けた状態でかつ軸方向(図2では左右方向)が互いに並行となるように一対の連結部材4,4によって連結されている。つまり、一対の浮体3,3の互いに対向する面間に水流を通すことができる流路2hが形成されるように、一対の連結部材4,4によって一対の浮体3,3は連結されている。なお、流路2hは、その軸方向CLが一対の浮体3,3の軸方向とほぼ平行となるように形成される。   As shown in FIGS. 2 and 3, the pair of floating bodies 3 and 3 are separated by a pair of connecting members 4 and 4 so that the axial directions (the left and right directions in FIG. 2) are parallel to each other in a state of being spaced apart. It is connected. That is, the pair of floating bodies 3 and 3 are connected by the pair of connecting members 4 and 4 so as to form a flow path 2h through which a water flow can pass between the surfaces of the pair of floating bodies 3 and 3 facing each other. . The channel 2h is formed so that its axial direction CL is substantially parallel to the axial direction of the pair of floating bodies 3 and 3.

そして、一対の浮体3,3における軸方向の両端部では、互いに対向する内面が、その端部から内方に向かって互いに接近するように(平面視で略V字状に)形成されている。つまり、一対の浮体3,3の互いに対向する内面の軸方向の両端部には、浮体3の軸方向(言い換えれば流路2hの軸方向CL)に対して傾斜した傾斜面3sが形成されている。   Then, at both ends in the axial direction of the pair of floating bodies 3, 3, the inner surfaces facing each other are formed so as to approach each other inward from the ends (substantially in a V shape in plan view). . That is, inclined surfaces 3s that are inclined with respect to the axial direction of the floating body 3 (in other words, the axial direction CL of the flow path 2h) are formed at both axial ends of the inner surfaces of the pair of floating bodies 3 and 3 that face each other. Yes.

すると、流路2hの入口から徐々に流路2hの幅が狭くなるので、流路2h内に水流が流入するにしたがって、水流の流速を速くすることができる。しかも、一対の浮体3,3の端部では、互いに対向する内面が傾斜面3sになっているから、流路2hの幅が狭くなっても、水流が流路2hに流入する際の抵抗を小さくすることができる。   Then, since the width of the flow path 2h is gradually narrowed from the inlet of the flow path 2h, the flow speed of the water flow can be increased as the water flow flows into the flow path 2h. Moreover, since the inner surfaces facing each other are inclined surfaces 3s at the ends of the pair of floating bodies 3 and 3, even when the width of the flow path 2h is reduced, the resistance when the water flow flows into the flow path 2h is reduced. Can be small.

なお、傾斜面3sの傾斜角度θ1(流路2hの軸方向CLに対してなす角度、図2参照)はとくに限定されない。しかし、一対の浮体3,3に加わる水流の抵抗を抑えつつ水流を増速する効果を高くする上では、傾斜角度θ1は、3〜20度程度が好ましく、5〜15度程度がより好ましく、10〜12度程度がさらに好ましい。   The inclination angle θ1 of the inclined surface 3s (the angle formed with respect to the axial direction CL of the flow path 2h, see FIG. 2) is not particularly limited. However, in order to increase the effect of increasing the water flow while suppressing the resistance of the water flow applied to the pair of floating bodies 3 and 3, the inclination angle θ1 is preferably about 3 to 20 degrees, more preferably about 5 to 15 degrees, About 10 to 12 degrees is more preferable.

上記一対の浮体3,3の互いに対向する内面が、特許請求の範囲にいう、「流路を形成する互いに対向する一対の側面」に相当する。   The mutually facing inner surfaces of the pair of floating bodies 3 and 3 correspond to “a pair of opposite side surfaces forming a flow path” in the claims.

図1〜図3に示すように、一対の浮体3,3間の流路2hには、水車5が配置されている。
図1〜図3において、符号5aは、水車5の回転軸を示している。この回転軸5aには、複数枚の羽根5cが、羽根固定部材5bを介して固定されている。この複数枚の羽根5cは板状の部材であり、回転軸5aを中心として放射状かつ回転軸5a周りに等角度間隔に並ぶにように配列されている。
As shown in FIGS. 1 to 3, a water wheel 5 is disposed in the flow path 2 h between the pair of floating bodies 3 and 3.
1-3, the code | symbol 5a has shown the rotating shaft of the water turbine 5. In FIG. A plurality of blades 5c are fixed to the rotating shaft 5a via blade fixing members 5b. The plurality of blades 5c are plate-like members, and are arranged so as to be radially arranged around the rotation shaft 5a and at equal angular intervals around the rotation shaft 5a.

そして、水車5は、その回転軸5aの両端が、それぞれ一対の浮体3,3に回転可能に支持されている。具体的には、流路2h内に水流が発生すると、その水流を複数枚の羽根5cが受けて回転するように、水車5は流路2hに配置されている。
例えば、水車5の直径D(羽根5cの先端間の距離、図3参照)が1600mmであれば、本実施形態の潮力発電装置1を水流のない水面に浮かべたときに、水面とほぼ平行にかつ水面上に回転軸5が位置し、かつ、水面から回転軸5aまでの距離L(図3参照)が100〜150mm程度となるように、水車5は配設される。
なお、水車5の回転軸5aは、本実施形態の潮力発電装置1を水流のない水面に浮かべたときにおける水面と平行となるように配設される。
And as for the water turbine 5, the both ends of the rotating shaft 5a are rotatably supported by a pair of floating bodies 3 and 3, respectively. Specifically, when a water flow is generated in the flow path 2h, the water wheel 5 is arranged in the flow path 2h so that the plurality of blades 5c receive the water flow and rotate.
For example, if the diameter D of the water turbine 5 (distance between the tips of the blades 5c, see FIG. 3) is 1600 mm, the tidal power generator 1 of the present embodiment is substantially parallel to the water surface when floating on a water surface without water flow. Further, the water turbine 5 is disposed so that the rotary shaft 5 is positioned on the water surface and the distance L (see FIG. 3) from the water surface to the rotary shaft 5a is about 100 to 150 mm.
In addition, the rotating shaft 5a of the water turbine 5 is disposed so as to be parallel to the water surface when the tidal power generator 1 of the present embodiment is floated on a water surface without water flow.

また、回転軸5aの一方の端部には、発電機構10が連結されている。発電機構10は、回転軸5aを伝導機構(例えば、ベルトプーリ機構やチェーン・スプロケット機構等)を介して連結された増速機と、増速機に連結された発電機とを備えている。このため、水車5が水流によって回転されて回転軸5aが回転すると、回転軸5aの回転エネルギーが伝導機構、増速機を介して発電機に伝達されるので、発電機によって発電することができる。
なお、発電した電気は、送電線などによって直接外部(例えば沿岸部や隣接した島等)に供給してもよいし、本体2に蓄電池を設けて蓄電しておくようにしてもよい。
In addition, the power generation mechanism 10 is connected to one end of the rotating shaft 5a. The power generation mechanism 10 includes a speed increaser in which the rotary shaft 5a is connected via a transmission mechanism (for example, a belt pulley mechanism, a chain / sprocket mechanism, etc.), and a power generator connected to the speed increaser. For this reason, when the water turbine 5 is rotated by the water flow and the rotating shaft 5a rotates, the rotational energy of the rotating shaft 5a is transmitted to the generator through the transmission mechanism and the speed increaser, so that the generator can generate electric power. .
The generated electricity may be directly supplied to the outside (for example, a coastal area or an adjacent island) by a power transmission line or the like, or may be stored in the main body 2 by providing a storage battery.

図1〜図4に示すように、本実施形態の潮力発電装置1は、流路2hの端部近傍に上昇流形成機構20が設けられている。この上昇流形成機構20は、流路2hに流入する水流の方向を一部変化させて、上方に向かう速度成分を有する水流(上昇流)を発生させるものである。具体的には、上昇流形成機構20は、一対の浮体3,3の端部下部を連結する連結部材21を設けており、この連結部材21の上部に流路の端部から内方に向かって上傾する傾斜面21aを備えている。例えば、上面が平坦面に形成された板状の部材からなる連結部材21を一対の浮体3,3間に配置し、その表面が、本実施形態の潮力発電装置1を水流のない水面に浮かべたときにおける水面と平行な面(以下水平面という)に対して傾斜した状態となるように設ける。すると、連結部材21の上面を傾斜面21aとすることができる。   As shown in FIGS. 1-4, the tidal power generator 1 of this embodiment is provided with the upflow formation mechanism 20 in the vicinity of the end of the flow path 2h. This upward flow forming mechanism 20 changes the direction of the water flow flowing into the flow path 2h to generate a water flow (upflow) having an upward velocity component. Specifically, the upward flow forming mechanism 20 is provided with a connecting member 21 that connects the lower ends of the pair of floating bodies 3 and 3, and the upper part of the connecting member 21 faces inward from the end of the flow path. And an inclined surface 21a inclined upward. For example, the connecting member 21 made of a plate-like member having a flat upper surface is disposed between the pair of floating bodies 3 and 3, and the surface of the tidal power generation device 1 of the present embodiment is a water surface without water flow. It is provided so as to be inclined with respect to a plane parallel to the water surface when floated (hereinafter referred to as a horizontal plane). Then, the upper surface of the connecting member 21 can be the inclined surface 21a.

そして、かかる傾斜面21aが流路2hに設けられているので、傾斜面3sによる流速増加効果に加えて、さらに、上昇流による水路2h内の水流の流速を増速する効果を得ることができる。すると、水路2h内の水流をより速くすることができるので、水車5による発電効果をさらに高くすることができる。しかも、上昇流を形成することによって潮流水圧集中効果も得ることができる。   And since this inclined surface 21a is provided in the flow path 2h, in addition to the effect of increasing the flow velocity by the inclined surface 3s, the effect of increasing the flow velocity of the water flow in the water channel 2h by the upward flow can be obtained. . Then, since the water flow in the water channel 2h can be made faster, the power generation effect by the water turbine 5 can be further enhanced. In addition, the tidal water pressure concentration effect can be obtained by forming the upward flow.

しかも、傾斜面21aに沿って水を流すことによって上昇流を形成しているので、上昇流を少ない抵抗でかつ確実に形成することができるし、上昇流を発生させる際の抵抗も小さくすることができる。   Moreover, since the upward flow is formed by flowing water along the inclined surface 21a, the upward flow can be reliably formed with a small amount of resistance, and the resistance when generating the upward flow can be reduced. Can do.

以上のごとき構造を有しているので、本実施形態の潮力発電装置1によれば、水流を有する水面に本体2を浮かべるだけで、流路2h内に水流を流入させることができる。そして、この水流によって水車5を回転させれば、その回転エネルギーによって発電することができる。しかも、潮力発電装置1は、水面に浮かべているだけであるので、移動させたりする陸上に引き上げたりすることが容易であるから、メンテナンスを簡単に行うことができる。   Since it has the above structure, according to the tidal power generator 1 of this embodiment, a water flow can be made to flow in into the flow path 2h only by floating the main body 2 on the water surface which has a water flow. And if the water turbine 5 is rotated by this water flow, it can generate electric power with the rotational energy. Moreover, since the tidal power generation device 1 is only floating on the water surface, it can be easily lifted to the land to be moved, so that maintenance can be easily performed.

また、流路2hを形成する一対の浮体3,3の互いに対向する内面が、その端部から内方に向かって互いに接近する傾斜面3sを有しており、流路2h内に流入した水流の流速を、流路2hに入る前の流速に比べて増速することができる。しかも、上方に向かう水流を発生させる上昇流形成機構20が設けられているので、水流を増速する効果を更に高めることができる。したがって、単に水面に水車を有する装置を浮かべて水車を回転させる場合に比べて、水車5の回転による発電効率を高くすることができる。   Further, the inner surfaces facing each other of the pair of floating bodies 3, 3 forming the flow path 2h have inclined surfaces 3s that approach each other inward from the end portions thereof, and the water flow that has flowed into the flow path 2h Can be increased compared to the flow rate before entering the flow path 2h. In addition, since the upward flow forming mechanism 20 that generates the upward water flow is provided, the effect of increasing the water flow can be further enhanced. Therefore, the power generation efficiency due to the rotation of the water wheel 5 can be increased as compared with the case where the water wheel is rotated by simply floating a device having a water wheel on the water surface.

なお、上述したように上昇流形成機構20における傾斜面21aの水平面に対してなす角度はとくに限定されない。例えば、水平面に対してなす角度θ2(図4参照)が10〜35度程度が好ましく、25〜35度程度がより好ましく、水平面に対して約30度がさらに好ましい。傾斜面21aがかかる角度にとなるように配設されていれば、形成された上昇流によって水車を回転させる効果を高めることができ、発電効率を高くすることができる。例えば、水平面に対して傾斜面21aを約30度とすれば、上昇流形成機構20がない場合に比べて、約30%程度、発電効率を向上させることが可能となる。   As described above, the angle formed by the inclined surface 21a in the upward flow forming mechanism 20 with respect to the horizontal plane is not particularly limited. For example, the angle θ2 (see FIG. 4) formed with respect to the horizontal plane is preferably about 10 to 35 degrees, more preferably about 25 to 35 degrees, and further preferably about 30 degrees with respect to the horizontal plane. If the inclined surface 21a is disposed at such an angle, the effect of rotating the water turbine by the formed upward flow can be enhanced, and the power generation efficiency can be increased. For example, if the inclined surface 21a is about 30 degrees with respect to the horizontal plane, the power generation efficiency can be improved by about 30% compared to the case where the upward flow forming mechanism 20 is not provided.

(姿勢安定部材30)
上述したように、上昇流形成機構20を設けたことによって、流路2h内に上昇流を形成することができるので、水流の流速増加による発電効率を上昇させることができる一方、上昇流を形成する際の反力として、水流が流入する側の本体2の端部(以下先端という)を下方に押し下げる力(言い換えれば本体2の端部を下方に沈める力)が発生する。かかる反力が大きくなると、本体2の先端が沈んでしまい、本体2が傾いてしまう可能性がある。そして、本体2の傾きが生じると、水車5と水面の相対的な位置が変化し、水流5を水車の回転に変換する効率が低下し、発電効率も低下する可能性がある。つまり、上昇流に起因する水流の流速増加による発電効率の向上が、流速増加に起因する反力による本体2の傾きによって相殺されてしまう可能性がある。
(Attitude stabilization member 30)
As described above, since the upward flow forming mechanism 20 is provided, an upward flow can be formed in the flow path 2h, so that the power generation efficiency can be increased by increasing the flow velocity of the water flow, while the upward flow is formed. As a reaction force, a force that pushes down an end portion (hereinafter referred to as a tip) of the main body 2 on the side into which the water flow flows is generated (in other words, a force that sinks the end portion of the main body 2 downward). When the reaction force increases, the tip of the main body 2 may sink and the main body 2 may tilt. And when the inclination of the main body 2 arises, the relative position of the water turbine 5 and the water surface changes, the efficiency of converting the water flow 5 into the rotation of the water turbine decreases, and the power generation efficiency may also decrease. That is, there is a possibility that the improvement in power generation efficiency due to the increase in the flow velocity of the water flow caused by the upward flow is offset by the inclination of the main body 2 due to the reaction force caused by the increase in the flow velocity.

かかる問題を防ぐ上では、本体2に、本体2の先端を上方に押し上げる浮力を発生させる姿勢安定部材を設けておくことが好ましい。かかる姿勢安定部材を設ければ、本体2の先端の沈み込みを防止でき、本体2の傾きを抑えることができるので、上昇流に起因する水流の流速増加によって向上した発電効率の低下を防止することができる。   In order to prevent such a problem, it is preferable to provide the body 2 with a posture stabilizing member that generates buoyancy that pushes the tip of the body 2 upward. If such a posture stabilizing member is provided, it is possible to prevent the tip of the main body 2 from sinking and to suppress the inclination of the main body 2, thereby preventing a decrease in power generation efficiency improved by an increase in the flow velocity of the water flow caused by the upward flow. be able to.

かかる姿勢安定部材の構造はとくに限定されないが、図5および図6に示すように、本体2の両外側面に翼状部材30を設けて、姿勢安定部材とすることができる。かかる翼状部材30の形状は、上述したような機能を発揮できる形状であればよい。例えば、一般的な飛行機の翼と同等の断面形状を有するようにすれば、水流に起因する下降流を形成することができるので、上述したような機能を発揮させることができる。   The structure of the posture stabilizing member is not particularly limited. However, as shown in FIGS. 5 and 6, the wing-shaped member 30 can be provided on both outer side surfaces of the main body 2 to form the posture stabilizing member. The shape of the wing-like member 30 may be a shape that can exhibit the functions described above. For example, if the cross-sectional shape is equivalent to that of a general airplane wing, a downward flow caused by a water flow can be formed, and thus the above-described function can be exhibited.

また、翼状部材30を設ける位置はとくに限定されないが、図5および図6に示すような位置に配設することが望ましい。つまり、本体2の両端部近傍の両側面に、翼状部材30a,30bをそれぞれ設ける。そして、翼状部材30a,30bを、両者が側面視で逆ハの字状となるように配置する(図6参照)。かかる配置とすれば、右方向からの水流に対しては、翼状部材30bによって、上昇流の発生により生じた本体2の右端部を押し下げる力を打ち消す力、つまり、本体2の右端部を上方に押し上げる力を発生させることができる。一方、左方向からの水流に対しては、翼状部材30aによって、上昇流の発生により生じた本体2の左端部を押し下げる力を打ち消す力、つまり、本体2の左端部を上方に押し上げる力を発生させることができる。   Further, the position where the wing-like member 30 is provided is not particularly limited, but it is desirable that the wing-like member 30 be disposed at a position as shown in FIGS. That is, the wing-like members 30a and 30b are provided on both side surfaces near both ends of the main body 2, respectively. Then, the wing-like members 30a and 30b are arranged so that both are in an inverted C shape in a side view (see FIG. 6). With this arrangement, with respect to the water flow from the right direction, the wing-like member 30b cancels the force that pushes down the right end portion of the main body 2 caused by the generation of the upward flow, that is, the right end portion of the main body 2 moves upward. A pushing force can be generated. On the other hand, for the water flow from the left direction, the wing-like member 30a generates a force that cancels the force that pushes down the left end portion of the main body 2 caused by the generation of the upward flow, that is, a force that pushes the left end portion of the main body 2 upward. Can be made.

しかも、本体2の両端部近傍の両側面にそれぞれ翼状部材30a,30bを配置すれば、右方向からの水流に対しては、翼状部材30aによって、本体2の左端部を下方に押し下げる力を発生させることができる。逆に、左方向からの水流に対しては、翼状部材30bによって、本体2の右端部を下方に押し下げる力を発生させることができる。つまり、翼状部材30a,30bを、両者が側面視で逆ハの字状となるように配置すれば、翼状部材30a,30bのいずれか一方だけを設ける場合に比べて、本体2の姿勢をほぼ水平に維持する効果を高めることができる。   Moreover, if the wing-like members 30a and 30b are arranged on both side surfaces in the vicinity of both ends of the main body 2, the wing-like member 30a generates a force for pushing the left end of the main body 2 downward with respect to the water flow from the right direction. Can be made. On the contrary, with respect to the water flow from the left direction, the wing-like member 30b can generate a force that pushes down the right end portion of the main body 2 downward. That is, if the wing-like members 30a and 30b are arranged so that both are in the shape of an inverted letter C when viewed from the side, the posture of the main body 2 is almost the same as when only one of the wing-like members 30a and 30b is provided. The effect of maintaining the level can be enhanced.

なお、一方向からのみ流路2hに水流を導入する場合には、翼状部材30a,30bのうち、一方のみを設けるようにしてもよい。例えば、右方向からのみ流路2hに水流を導入する場合には翼状部材30bだけを設け、左方向からのみ流路2hに水流を導入する場合には翼状部材30aだけを設けてもよい。しかし、一方向からのみ流路2hに水流を導入する場合でも、翼状部材30a,30bを両方も設けておけば、上述したように、本体2の姿勢をほぼ水平に維持する効果を高めることができるので、好ましい。   In addition, when introducing a water flow into the flow path 2h only from one direction, only one of the wing-like members 30a and 30b may be provided. For example, only the wing member 30b may be provided when the water flow is introduced into the flow path 2h only from the right direction, and only the wing member 30a may be provided when the water flow is introduced into the flow path 2h only from the left direction. However, even when the water flow is introduced into the flow path 2h only from one direction, if both the wing-like members 30a and 30b are provided, the effect of maintaining the posture of the main body 2 substantially horizontal can be enhanced as described above. This is preferable because it is possible.

(姿勢安定について)
なお、本体2が幅方向(図3の左右方向)に傾いた場合は、水車5の回転軸5aが水平面から傾いてしまい、発電効率が低下する可能性がある。このため、本体2の幅方向の傾きを防ぐ上では、本体2の下端(図1、図3では浮体3の下端)に板状の部材を設けることが好ましい。例えば、図1に示すように、浮体3の軸方向に沿って伸びた板状の部材3bを設ければ、本体2の幅方向への傾きを防止することができる。
(About posture stability)
In addition, when the main body 2 tilts in the width direction (left-right direction in FIG. 3), the rotating shaft 5a of the water turbine 5 tilts from the horizontal plane, and power generation efficiency may decrease. For this reason, in order to prevent the inclination of the main body 2 in the width direction, it is preferable to provide a plate-like member at the lower end of the main body 2 (the lower end of the floating body 3 in FIGS. 1 and 3). For example, as shown in FIG. 1, if a plate-like member 3 b extending along the axial direction of the floating body 3 is provided, the inclination of the main body 2 in the width direction can be prevented.

また、一対の浮体3,3によって本体2を形成した場合、両浮体3の重量が同じであれば、水面に浮かべたときに、水車5の回転軸5aを水平面に対して平行とすることができる。しかし、上述した潮力発電装置1のように、一方の浮体3にのみ発電機構10を設ければ、本体2が傾いてしまう。もちろん、各浮体3に同じ構造の発電機構10をそれぞれ設ければ、本体2を水平にできるものの、潮力発電装置1の構造が複雑になる。そこで、一方の浮体3にのみ発電機構10を設ける場合には、他方の浮体3にカウンターウエイトを設置して、本体2のバランスをとるようにすることが望ましい。   Moreover, when the main body 2 is formed by a pair of floating bodies 3, 3, if both the floating bodies 3 have the same weight, the rotation shaft 5 a of the water wheel 5 may be parallel to the horizontal plane when floating on the water surface. it can. However, if the power generation mechanism 10 is provided only on one floating body 3 as in the tidal power generation apparatus 1 described above, the main body 2 is inclined. Of course, if each of the floating bodies 3 is provided with the power generation mechanism 10 having the same structure, the main body 2 can be made horizontal, but the structure of the tidal power generation device 1 becomes complicated. Therefore, when the power generation mechanism 10 is provided only on one floating body 3, it is desirable to install a counterweight on the other floating body 3 to balance the main body 2.

(連結部材4について)
一対の連結部材4,4によって一対の浮体3,3を連結する位置はとくに限定されない。しかし、一対の浮体3,3の軸方向の両端同士を一対の連結部材4,4によって連結すれば、一対の浮体3,3を安定した状態で連結しておくことができる。
(About connecting member 4)
The position at which the pair of floating bodies 3 and 3 are connected by the pair of connecting members 4 and 4 is not particularly limited. However, if the axial ends of the pair of floating bodies 3 and 3 are connected by the pair of connecting members 4 and 4, the pair of floating bodies 3 and 3 can be connected in a stable state.

また、一対の連結部材4,4の形状や構造はとくに限定されず、一対の浮体3,3を安定した状態で連結できればよい。例えば、一対の連結部材4,4として、軸状の部材や板状の部材を使用して一対の浮体3,3を連結することができる。   The shape and structure of the pair of connecting members 4 and 4 are not particularly limited as long as the pair of floating bodies 3 and 3 can be connected in a stable state. For example, as the pair of connecting members 4 and 4, the pair of floating bodies 3 and 3 can be connected using a shaft-like member or a plate-like member.

(本体2について)
さらに、上記例では、本体2が一対の浮体3,3を有する場合を説明したが、本体2を形成する浮体3の数はとくに限定されない。例えば、浮体3を3つ以上設けてもよい。この場合には、流路2hを複数設けることができるので、水車10も複数設けることができ、発電量を多くすることができる。
(About main unit 2)
Furthermore, although the case where the main body 2 has a pair of floating bodies 3 and 3 was described in the above example, the number of the floating bodies 3 forming the main body 2 is not particularly limited. For example, three or more floating bodies 3 may be provided. In this case, since a plurality of flow paths 2h can be provided, a plurality of water turbines 10 can also be provided, and the power generation amount can be increased.

さらに、一つの浮体だけで本体2を形成して、この浮体に溝を設けて流路2hとしてもよい。例えば、浮体に正面視U字状やV字状の溝を設けて流路2hとしてもよい。しかし、本体2を複数の浮体3を連結した構造とすれば、本体2の構造を簡素化することができるので、メンテナンス性等を向上させることができる。   Furthermore, the main body 2 may be formed by only one floating body, and a groove may be provided in the floating body to form the flow path 2h. For example, a U-shaped or V-shaped groove in front view may be provided in the floating body to form the flow path 2h. However, if the main body 2 has a structure in which a plurality of floating bodies 3 are connected, the structure of the main body 2 can be simplified, so that the maintainability and the like can be improved.

(傾斜面3sについて)
また、上記例では、一対の浮体3,3の互いに対向する内面の軸方向の両端部に傾斜面3sを形成した場合を説明したが、浮体3の内面において、軸方向の一方の端部にだけ傾斜面3sを形成してもよい。この場合には、流路2hに、常時、浮体3における一方の端部側から水流が流入するように潮流発電装置1を配置すればよい。
(About inclined surface 3s)
In the above example, the case where the inclined surfaces 3 s are formed at both axial ends of the inner surfaces of the pair of floating bodies 3 and 3 facing each other has been described. However, on the inner surface of the floating body 3, Only the inclined surface 3s may be formed. In this case, the tidal current power generator 1 may be arranged so that the water flow always flows into the flow path 2h from one end side of the floating body 3.

一方、水車5がいずれの方向に回転した場合でも発電できるようにしておけば、流路2hに、いずれの方向から水流が流入しても、発電が可能となる。かかる場合には、上記例のように、浮体3の内面における軸方向の両端部に傾斜面3sを形成すればよい。すると、水流の方向が反対になる場所(例えば、潮の流れが変わる場所等)に本実施形態の潮力発電装置1を配置すれば、水流の方向が変化しても発電を継続することができるので、好ましい。   On the other hand, if power generation can be performed when the water turbine 5 rotates in any direction, power generation is possible regardless of the flow of water from any direction into the flow path 2h. In such a case, the inclined surfaces 3s may be formed at both axial ends of the inner surface of the floating body 3 as in the above example. Then, if the tidal power generator 1 of this embodiment is arranged in a place where the direction of the water flow is opposite (for example, a place where the flow of the tide changes), the power generation can be continued even if the direction of the water flow changes. This is preferable because it is possible.

本発明の潮力発電装置は、海上や河などの水流を利用して発電する装置として適している。   The tidal power generation device of the present invention is suitable as a device for generating power by utilizing a water current such as the sea or a river.

1 潮力発電装置
2 本体
2h 流路
3 浮体
3s 傾斜面
5 水車
5a 回転軸
5c 羽根
10 発電機構
20 上昇流形成機構
21 連結部材
21a 傾斜面
30 翼状部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Tidal power generator 2 Main body 2h Flow path 3 Floating body 3s Inclined surface 5 Water wheel 5a Rotating shaft 5c Blade 10 Power generation mechanism 20 Upflow formation mechanism 21 Connecting member 21a Inclined surface 30 Wing-like member

Claims (4)

水面に浮かべた状態において水流を利用して発電する発電装置であって、
水流を導入する流路が形成された、複数の水面に浮かぶ本体と、
前記流路内に、回転軸が流路内の水面よりも上方に位置し、該流路内の水流によって回転するように配設された水車と、
該水車の回転エネルギーを電力に変換する発電機構と、
を備えており、
前記本体は、
前記流路に水流が流入する側の端部を上方に押し上げる浮力を発生させる姿勢安定部材を備えており、
前記本体における流路は、
該流路の底部が開放されており、該流路を形成する互いに対向する一対の側面が該流路の端部では該流路の端部から内方に向かって互いに接近するように形成されており、
該流路の端部には、上方に向かう速度成分を有する水流を発生させる上昇流形成機構が形成されており、
該上昇流形成機構が、
上面が内方に向かって上傾する傾斜面に形成された前記流路の端部下部を連結する連結部材であり、
該連結部材は、
前記流路の軸方向における長さが該流路の軸方向の長さよりも短いものである
ことを特徴とする潮力発電装置。
A power generation device that generates electricity using a water flow in a state of floating on the water surface,
A flow path for introducing a water flow is formed, a body floating in a plurality of water surface,
In the flow channel, a rotating shaft is located above the water surface in the flow channel, and a water wheel arranged to rotate by the water flow in the flow channel,
A power generation mechanism that converts rotational energy of the water wheel into electric power;
With
The body is
A posture stabilizing member for generating a buoyancy that pushes upward an end on the side where water flows into the flow path;
The flow path in the main body is
The bottom of the flow path is open, and a pair of opposite side surfaces forming the flow path are formed at the end of the flow path so as to approach each other inward from the end of the flow path. And
At the end of the flow path, an upward flow forming mechanism that generates a water flow having an upward velocity component is formed ,
The upward flow forming mechanism is
A connecting member that connects the lower ends of the flow paths formed on an inclined surface whose upper surface is inclined upward inward;
The connecting member is
A tidal power generator characterized in that the length of the flow path in the axial direction is shorter than the length of the flow path in the axial direction .
前記上昇流形成機構は、
前記流路の軸方向が水平になった状態において、前記傾斜面が水平に対して30度となるように設けられている
ことを特徴とする請求項1記載の潮力発電装置。
The upward flow forming mechanism is
2. The tidal power generator according to claim 1 , wherein the inclined surface is provided at 30 degrees with respect to the horizontal in a state where the axial direction of the flow path is horizontal.
前記姿勢安定部材が、
前記本体の両外側面に配置された翼状部材である
ことを特徴とする請求項1または2記載の潮力発電装置。
The posture stabilizing member is
The tidal power generator according to claim 1 , wherein the tidal power generator is a wing-like member disposed on both outer surfaces of the main body.
前記本体が、
軸方向に長尺な複数の浮体から形成されており、
該複数の浮体は、
隣接する浮体の軸方向が互いに平行となるように配設されている
ことを特徴とする請求項1、2または3記載の潮力発電装置。
The body is
It is formed from a plurality of floating bodies that are long in the axial direction,
The plurality of floating bodies are:
4. A tidal power generator according to claim 1, wherein the adjacent floating bodies are arranged so that axial directions thereof are parallel to each other.
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