JP7296464B2 - 慣性エネルギー貯蔵方法 - Google Patents
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Description
そのうち、前記流体、具体的に液体又は圧縮ガスである。
さらに、前記電気エネルギーを電気伝送装置によって電力使用端末に伝送する。
ベース上には第2エネルギー貯蔵シリンダーが直立して設けられ、第2エネルギー貯蔵シリンダーは2つのガイド部材の間に位置され、第2エネルギー貯蔵シリンダーのピストンロッドは固定ビームに向かって形成されており、
固定ビームからベースに向かう方向に沿って次第に上部移動ビームと下部移動ビームが設けられ、上部移動ビームと下部移動ビームは何れもガイド部材に沿って上下に移動可能であり、上部移動ビームと下部移動ビームは第1エネルギー貯蔵シリンダーと第2エネルギー貯蔵シリンダーの間に位置し、上部移動ビーム上に第1シリンダーが設けられ、第1シリンダー内に第1ピストンと第2ピストンが設けられ、第1ピストンのピストンロッドと第2ピストンのピストンロッドは何れも第1 シリンダーの外部へ伸びられ、且つ180°の方向に位置しており、第1ピストンのピストンロッドは第1シリンダーの外部へ延びた一端が第1ロッキングレバーのトップエンドにヒンジ接続され、第2ピストンのピストンロッドは第1シリンダーの外部へ延びた一端が第2ロッキングレバーのトップエンドにヒンジ接続されており、
下部移動ビーム上には第2シリンダーが取り付けられ、第2シリンダーは筒状の接続シリンダーによって第1シリンダーに接続され、第1シリンダーの内室、接続シリンダーの内室と第2シリンダーの内室が連通されてキャビティを形成しており、第2シリンダーの外壁に第3シリンダーと第4シリンダーが対称に固定され、第3シリンダー内に第2トランスミッション部材が設けられ、第4シリンダー内に第1トランスミッション部材が設けられており、第3シリンダーに第1逆止め弁と第2逆止め弁が取り付けられ、第4シリンダーに第5逆止め弁と第6逆止め弁が取り付けられており、接続シリンダーの側壁に2つの支持ビームが対称に固定され、2つの支持ビームに何れも自体の軸線を回って往復に回動する柱が設けられ、柱には取り付け孔が加工形成されており、第1ロッキングレバーのアンダーエンドは一方の柱上の取り付け孔を貫通して第2トランスミッション部材と移動可能に接続され、第2ロッキングレバーのアンダーエンドは他方の柱上の取り付け孔を貫通して第1トランスミッション部材に移動可能に接続されており、
個々のガイド部材のアンダーエンドには何れも二セットの構造のリフト機構が取り付けられ、リフト機構に第2油圧モーターが設けられ、リフト機構は第1シリンダー、上部移動ビーム、接続シリンダー、第2シリンダーと下部移動ビームからなるエネルギー変換機構を駆動してガイド部材に沿って上方へ運動し、
第2エネルギー貯蔵シリンダーの左右に対向の2つの側壁にそれぞれ第2パイプラインと第3パイプラインが設けられ、第2パイプラインには第3逆止め弁が取り付けられており、第2パイプラインの他端には第2高圧容器が接続され、第3パイプラインに第4逆止め弁が設けられ、第3パイプラインの他端に第1低圧容器が接続されており、第2高圧容器は第1パイプラインによって第1低圧容器に連通され、第1パイプラインには第1油圧モーターが取り付けられ、第1油圧モーターはオルタネーターに接続されており、
全ての第2油圧モーターは何れも第4パイプラインによって逆転弁に接続され、逆転弁はそれぞれ第3高圧容器と第2低圧容器に接続されており、第3高圧容器と第2低圧容器はさらに電動油圧ポンプに接続されており、第2高圧容器は高圧ホースによって第2逆止め弁と第5逆止め弁に接続され、高圧ホースにはカットバルブが設けられ、第1低圧容器は低圧ホースによって第1逆止め弁と第6逆止め弁に接続されており、
ベースには真空容器が設けられ、第2高圧容器、オルタネーター、第1油圧モーター、第1パイプライン、第4パイプライン、第1低圧容器、逆転弁、第3高圧容器、電動油圧ポンプ、第2低圧容器、高圧ホースの一部、低圧ホースの一部、第2パイプラインの一部及び第3パイプラインの一部を除く、残りの部材は何れも真空容器内に位置することを特徴とする流体圧力調整作用を有する慣性エネルギー貯蔵装置を提供する。
そのうち、オルタネーター21と第1油圧モーター22は液圧発電装置を構成する。
そのうち、第2エネルギー貯蔵シリンダー28、第2パイプライン26、第3パイプライン30、第4逆止め弁29、第3逆止め弁27、第1低圧容器32、第2高圧容器20、第1パイプライン23は運動エネルギー回収装置を構成する。
図7に示すように、具体的に、高圧ホース19内の油圧オイルは圧力作用で第2高圧容器20内に押し込まれ、同時に、第2エネルギー貯蔵シリンダー28内の油圧オイルも第2高圧容器20内に押し込まれた後、第2高圧容器20内の油圧オイルは第2高圧容器20内の気圧駆動作用で第1油圧モーター22及び第1パイプライン23を経て第1低圧容器32に流入される。第2高圧容器20内の油圧オイルは第1低圧容器32に流れる過程において、油圧オイルの圧力によって第1油圧モーター22を駆動して回転させ、回転の第1油圧モーター22はオルタネーター21を駆動して発電し、オルタネーター21によって生成された電気エネルギーは電気伝送システムによって電力使用端末に伝送される。
Claims (5)
- 慣性エネルギー貯蔵装置を利用する慣性エネルギー貯蔵方法であって、前記慣性エネルギー貯蔵装置は、流体が収容されたキャビティと、運動エネルギー回収装置と前記キャビティ内の前記流体の圧力によって駆動されるトランスミッション部材とを備えるものであり、前記慣性エネルギー貯蔵方法において、
前記キャビティ内の流体について加速するステップ;
前記キャビティ内の流体について加速した後に、前記キャビティ内の流体が減速されるように、前記運動エネルギー回収装置により前記キャビティ内の流体に減速抵抗力を付加し;ただし、前記キャビティ内の流体について減速する過程において、前記運動エネルギー回収装置により前記流体減速時の運動エネルギーを回収するステップであって;
前記キャビティ内の流体を加速又は減速する過程において、該キャビティ内の流体の加速度の作用によって、該キャビティ内の流体の圧力度を該流体の速度変化率及び運動状態によって第1圧力度から第2圧力度に増加し、
前記キャビティ内の流体の加速度の作用によって、該キャビティ内の流体の圧力度を前記第1圧力度から前記第2圧力度に増加した後に、前記運動エネルギー回収装置が前記運動エネルギーを回収するステップが完了する前に、別途に前記トランスミッション部材によって前記流体が前記第2圧力度の作用で生成された流体の圧力エネルギーを獲得するように、前記キャビティ内の流体が前記第2圧力度の作用で生成された流体の圧力エネルギーによって前記トランスミッション部材を駆動するステップを備え、
前記第1圧力度は前記第2圧力度より小さい、ことを特徴とする慣性エネルギー貯蔵方法。 - 既に回収された前記運動エネルギー又は既に獲得された前記圧力エネルギーを発電装置によって電気エネルギーに変換するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の慣性エネルギー貯蔵方法。
- 前記トランスミッション部材はピストンを含むことを特徴とする請求項1に記載の慣性エネルギー貯蔵方法。
- 前記流体は液体又は圧縮ガスであることを特徴とする請求項1に記載の慣性エネルギー貯蔵方法。
- 前記電気エネルギーを電気伝送装置によって電力使用端末に伝送することを特徴とする請求項2に記載の慣性エネルギー貯蔵方法。
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