NL1013559C2 - Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom. - Google Patents

Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom. Download PDF

Info

Publication number
NL1013559C2
NL1013559C2 NL1013559A NL1013559A NL1013559C2 NL 1013559 C2 NL1013559 C2 NL 1013559C2 NL 1013559 A NL1013559 A NL 1013559A NL 1013559 A NL1013559 A NL 1013559A NL 1013559 C2 NL1013559 C2 NL 1013559C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
water
modules
stream
module
turbine
Prior art date
Application number
NL1013559A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1013559A1 (nl
Inventor
Peter Alexander Josephus Pas
Original Assignee
Peter Alexander Josephus Pas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL1013559A priority Critical patent/NL1013559C2/nl
Application filed by Peter Alexander Josephus Pas filed Critical Peter Alexander Josephus Pas
Priority to US10/129,600 priority patent/US7352074B1/en
Priority to PT00980122T priority patent/PT1228309E/pt
Priority to DK00980122T priority patent/DK1228309T3/da
Priority to ES00980122T priority patent/ES2236003T3/es
Priority to EP00980122A priority patent/EP1228309B1/en
Priority to PCT/NL2000/000828 priority patent/WO2001034973A1/en
Priority to DE60017447T priority patent/DE60017447T2/de
Priority to CA002391538A priority patent/CA2391538C/en
Priority to AU17421/01A priority patent/AU776400B2/en
Priority to AT00980122T priority patent/ATE287041T1/de
Publication of NL1013559A1 publication Critical patent/NL1013559A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1013559C2 publication Critical patent/NL1013559C2/nl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
    • B63B21/50Anchoring arrangements or methods for special vessels, e.g. for floating drilling platforms or dredgers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B1/00Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils
    • B63B1/02Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement
    • B63B1/04Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with single hull
    • B63B2001/044Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with single hull with a small waterline area compared to total displacement, e.g. of semi-submersible type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B2035/4433Floating structures carrying electric power plants
    • B63B2035/4466Floating structures carrying electric power plants for converting water energy into electric energy, e.g. from tidal flows, waves or currents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B2035/4473Floating structures supporting industrial plants, such as factories, refineries, or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B2017/0091Offshore structures for wind turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/61Application for hydrogen and/or oxygen production
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Description

Titel: Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.
5 De uitvinding heeft betrekking op een systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom, omvattende: een aantal ondergedompelde modules elk met een door de waterstroom aan te drijven turbine, en een daaraan gekoppelde generator voor het opwekken van elektrische energie.
10
Een dergelijk systeem is bekend uit US-A-4850190.
De productie van waterstof uit water en het verbranden van de geproduceerde waterstof met zuurstof gaat met geen enkel milieuprobleem gepaard. Er wordt geen schadelijk 15 nevenproduct, zoals koolzuur, koolmonoxide, zwaveldioxide, stikstofoxide geproduceerd. Waterstromen zoals door zonneenergie geactiveerde golfstromen en door de stand van de maan geactiveerde getijdenstromen staan gratis ter beschikking en de energie eruit is niet aan uitputting onderhevig.
20 Bij de inrichting volgens US-A-4 850 190 zijn alle modules zodanig in series boven elkaar opgehangen aan een kabelsysteem dat ongunstige weersomstandigheden geen nadelige invloed kunnen uitoefenen. De van een turbine en generator voorziene modules hangen in dezelfde richting, dat wil zeggen met hun voorzijde naar de golfstroom gericht.
25
Dit systeem vertoont een aantal belangrijke nadelen. De modules zijn moeilijk voor onderhoud en reparatie bereikbaar. De richting ervan kan niet snel aan een wijziging van de stromingsrichting van het water worden aangepast. De diepte van elke module kan niet zodanig worden gekozen dat de turbine door de snelste waterstroom wordt 30 aangedreven. Het rendement van het systeem zal daarom relatief laag zijn. Voorts is het in geval van nood dwars op de stromingsrichting manoeuvreren van een module niet mogelijk. Een dergelijk geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de stromingssnelheid van het water te hoog is.
lO 13559 -2-
De uitvinding beoogt deze nadelen te vermijden en hiertoe is het in de aanhef genoemde systeem gekenmerkt doordat de modules zijn voorzien van middelen om de diepte van de modules onder de waterspiegel te kunnen regelen, en van middelen om de 5 modules met hun voorzijde - gezien in de langsrichting van de turbines - te richten naar de stromingsrichting van het water en om een daarvan afwijkende hoekstand te kunnen instellen.
Bij voorkeur bestaan de middelen om de diepte van de modules onder de waterspiegel 10 te kunnen aanpassen aan de diepte waar de stroming van het water het gunstigst is, uit ballasttanks en ten minste één om een horizontale as schamierbare roerflap, en zijn de modules met hun voorzijde via ten minste twee schuine of horizontale kabels bevestigd aan een met de zeebodem verbonden anker.
15 Om de hoekstand ten opzichte van de stromingsrichting te kunnen instellen kan gebruik worden gemaakt van een om een verticale as schamierbare roerflap.
Om het energetisch rendement van de modules aanzienlijk te vergroten kan de turbine van elke module zijn ondergebracht in een venturibuisvormig doorstroomkanaal met 20 een - gezien in de stromingsrichting - zich geleidelijk vernauwend kanaal, een daarop aangesloten vernauwd kanaal en een daarop aangesloten zich geleidelijk verwijdend kanaal.
Bij voorkeur zijn de ontledingsmiddelen in de modules opgenomen.
25
Aan de bovenzijde van elke module is een toegangstoren aangebracht met een boven de zeespiegel uitstekend topdeel.
Om beschadiging van de turbine door grote vissen en zeezoogdieren te voorkomen is 30 aan de voorzijde van de turbine van elke module een rooster aangebracht. Genoemd rooster kan gemakkelijk van schelp- en algengroei worden gereinigd indien aan het rooster één of meer aan een arm verplaatsbare borstels zijn toegevoegd.
1013559 -3-
De generator van elke module zou in lijn met de turbine kunnen zijn aangebracht. Dit is echter nadelig voor het boven beschreven venturieffect. Daarom zal de generator van elke module op radiale afstand van de turbine zijn geplaatst waarbij de draaiende beweging van de turbines via één of meer tandwieloverbrengingen en een rotatiestang 5 naar de as van de generator wordt overgebracht.
Om gewicht te besparen en vervorming te voorkomen kunnen de turbineschoepen hol zijn uitgevoerd.
10 Bij voorkeur bezit elke turbine twee schoepenkransen die in tegengestelde richting door de waterstroom tot roteren kunnen worden gebracht.
Om het venturieffect te kunnen bereiken en tegelijkertijd voldoende ruimte voor ballasttanks en dergelijke te verschaffen kan het huis van de modules dubbelwandig 15 zijn uitgevoerd waarbij de ruimtes tussen de dubbele wanden door dwarsschotten en langsschotten in kamers zijn verdeeld. Als gevolg van toepassing van de ballasttanks kunnen de modules ook drijfbaar worden gemaakt.
Ten minste een aantal van de kamers kan via openingen in de schotten met elkaar in 20 verbinding staan. Het systeem heeft een op de bodem van de zee verankerde centrale opslagtoren met een aanlegsteiger en middelen om in tanks opgeslagen waterstof over te slaan naar de wal of een tankschip.
De centrale opslagtoren staat via een waterstofitransportleiding in verbinding met een 25 zich vanaf elke module uitstrekkende waterstofitransportleiding waarbij de verbindingsplaats tussen de beide leidingen is gelegen op ankers waarmee de modules via kabels zijn verbonden.
De uitvinding betreft tevens een module die geschikt is voor bovengenoemd systeem.
30
De uitvinding zal nu aan de hand van de figuren, waarin een uitvoeringsvoorbeeld is getoond, nader worden toegelicht.
10 1 3559 -4-
Figuur 1 toont een gedeeltelijk opengewerkt perspectivisch aanzicht van het systeem.
Figuur 2 toont een gedeeltelijk opengewerkt perspectivisch aanzicht van een toegepaste module.
5
Figuur 3 toont een langsdoorsnede van de module.
Het weergegeven systeem voor het produceren van waterstof omvat een groot aantal modules 1 die via leidingen 2, 3 zijn aangesloten op een centrale opslagtoren 4. De 10 opslagtoren heeft tanks 5 om geproduceerd waterstof onder relatief hoge druk, bijvoorbeeld tot 30 bar, op te nemen, evenals ruimtes 6 die als opslag- en kantoorruimtes kunnen dienen. DE opslagtoren is op de zeebodem verankerd.
Boven op de opslagtoren is een bordes 7 met lichtbaken 8 aangebracht. Op het bordes 7 15 sluit een aanlegsteiger 9 aan, waaraan een tanker 10 of ander schip kan aanleggen.
Elke module 1 heeft een dubbelwandig huis met binnenwanden 11 en buitenwanden 12. Het huis omringt een stromingskanaal 13 dat de vorm heeft van een venturi, dat wil zeggen - gezien van voren naar achter - een zich van buiten naar binnen vernauwend 20 deel 14 dat overgaat in een nauw deel 15 dat op zijn beurt overgaat in een zich van binnen naar buiten verwijdend deel 16. In het stromingskanaal 13 is een turbine 17 gemonteerd met twee schoepenkransen 18 en 19 die door de waterstroom door het kanaal 13 worden aangedreven waardoor hun assen tot roteren worden gebracht. Schoepen kunnen ter besparing van gewicht, hol zijn uitgevoerd. De assen van de 25 schoepenkransen zijn via een tandwieloverbrenging 20 verbonden met een draaistang 21. De schoepen van de kransen 18, 19 zijn zo georiënteerd dat hun assen door de waterstroom in tegengestelde richting worden aangedreven. De tandwieloverbrenging 20 brengt de draaiende beweging van de assen van beide schoepenkransen zo over op de draaistang 21 dat deze in één richting roteert. Via een overbrenging aan het andere 30 einde van de draaistang 21 wordt een elektrische energie opwekkende generator 22 tot draaien gebracht. De opgewekte elektrische energie wordt in een ontledingsapparaat 23 met een anode en een kathode gebruikt om water te ontleden in waterstof en zuurstof. Een hoge waterstofdruk, bijvoorbeeld tot 30 bar, kan worden bereikt indien de reactie lo 1 3559 -5- 2 H2O -> 2H2 + O2 wordt uitgevoerd in water binnen het ontledingsapparaat waaraan KoH is toegevoegd. Het ontledingsapparaat 23 werkt portiegewijs (batchwise).
De geproduceerde waterstof wordt bij de geproduceerde druk opgeslagen in niet 5 weergegeven drukvaten die zich in één of meer kamers van de dubbele wand van het huis 11, 12 bevinden. Aan de voorzijde van het huis is een rooster 24 aangebracht dat verhindert dat grote zeedieren, zoals haaien of walvissen de turbine zouden kunnen beschadigen. Door een aan een draaibare arm aangebrachte borstel 26 kan het rooster van schelpen en algen worden ontdaan.
10
Het dubbelwandige huis is door dwarsschotten 27 en langsschotten 28 in kamers verdeeld. Sommige kamers dienen als ballasttanks waarmee het drijfVermogen van de module kan worden geregeld. Aan boord zijn één of meer niet weergegeven pompen aanwezig om het ballastwater toe en af te voeren. Andere kamers staan via gaten 29 15 met elkaar in verbinding.
Op elke module 1 is een toegangstoren 30 aangebracht met aan de bovenkant een breed inlaat- en uitgangsdeel 36 voor onderhoudspersoneel. Door de lengte van de toren strekt zich een trap 32 uit evenals een luchtpijp 33.
20
Aan de achterzijde van elke module 1 zijn een om een horizontale as draaibare roerflap 35 en een om verticale as draaibare roerflap 36 aangebracht. Aan de voorzijde is elke module door twee schuine of horizontale kabels 37, 38 verbonden met het boveneinde van een aan de zeebodem verankerde ankerpaal 39.
25
De waterstofleiding 2 van elke module loopt naar het boveneinde van de betreffende ankerpaal 39 en is daar aangesloten op een leiding 3 die naar de centrale opslagtoren 4 voert.
30 De verticale positionering van elke module op de gunstigste waterdiepte vindt plaats door middel van genoemde ballasttanks en de om een horizontale as draaibare roerflap 35. De zodanige positionering van elke module 1 dat deze met zijn voorzijde recht op de stromingsrichting ( in fig. 2 aangeduid met 40) is gericht vindt in hoofdzaak 1013559 -6- automatisch plaats doordat de twee kabels 37, 38 draaibaar met het bovenstuk van de ankerpaal 39 zijn verbonden. Het door het venturivormige stromingskanaal stromende water brengt de module in de gunstigste richting ten opzichte van de golfstroom of getij denstroom. Dit betekent dat in geval van een getij denstroom de modules bij 5 wisseling van de getijden over circa 180° draaien ten opzichte van de ankerpaal 39 waarmee zij door de twee kabels 37, 38 zijn verbonden.
Door water uit de ballastruimte te verwijderen kan een module als vaartuig worden gesleept (zie figuur 1). Door de ballastruimtes te vullen kan, eventueel met hulp van de 10 roerflap 25 - de module op de bodem van de zee worden gezet.
De geproduceerde zuurstof kan hetzij uit elke module, hetzij uit de centrale opslagtoren in de lucht worden vrijgelaten. Een andere mogelijkheid is de zuurstof in vaten op te slaan en te verhandelen.
15
De om een verticale as draaibare roerflap 36, die op afstand bediend kan worden, dient ervoor de module een andere positie ten opzichte van de waterstroom te kunnen geven en correcties aan de hoekstand van de module in het horizontale vlak te kunnen aanbrengen. Indien bijvoorbeeld de stromingssnelheid van het water tot een zo hoge 20 waarde oploopt dat gevaar bestaat voor beschadiging van de schoepenkransen 18,19 of de lagering daarvan, worden de modules met behulp van de roerflap 36 in een richting dwars op de waterstroom gemanoeuvreerd waarbij de schoepenkransen niet meer worden aangedreven. Het kan ook zijn dat de schoephoek van de schoepenkransen 18, 19 instelbaar is en dat ingeval van een te hoge stromingssnelheid van het water de 25 schoepenkransen in een hoekstand worden gebracht waarin zij niet meer worden aangedreven. De instelling van de schoephoek vindt dan op afstand plaats.
.1013559

Claims (16)

1. Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van 5 een waterstroom zoals een golfstroom of getij denstroom omvattende een aantal ondergedompelde modules elk met een door de waterstroom aan te drijven turbine, en een daaraan gekoppelde generator voor het opwekken van elektrische energie, met het kenmerk, dat de modules (1) zijn voorzien van middelen om de diepte van de modules onder de waterspiegel te kunnen regelen en van middelen om de modules met hun 10 voorzijde - gezien in de langsrichting van de turbines - te richten naar de stromingsrichting van het water en om een daarvan afwijkende hoekstand te kunnen instellen.
2. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de middelen om de diepte van 15 de modules onder de waterspiegel te kunnen aanpassen aan de diepte waar de stroming van het water het gunstigst is bestaan uit ballasttanks en ten minste één om een horizontale as schamierbare roerflap (25), en dat de modules met hun voorzijde via ten minste twee schuine of horizontale kabels (37, 38) zijn bevestigd aan een met de zeebodem verbonden anker (38). 20
3. Systeem volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat de modules voorts een om een verticale as schamierbare roerflap 26 hebben.
4. Systeem volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 25 ontledingsmiddelen (23) om met de opgewekte electrische energie water in waterstof en zuurstof te ontleden, zijn opgenomen in de modules zelf.
5. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de turbine (17) van elke module (1) is ondergebracht in een venturibuisvormig 30 doorstroomkanaal (13) met een - gezien in de stromingsrichting - zich geleidelijk vernauwend kanaal (14), een daarop aangesloten vernauwd kanaal (15) en een daarop aangesloten zich geleidelijk verwijdend kanaal (16). 1013559 « -8-
6. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat aan de bovenzijde van elke module (1) een toegangstoren (30) is aangebracht met een boven de zeespiegel uitstekend topdeel (31).
7. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat aan de voorzijde van de turbine van elke module (1) een rooster (24) is aangebracht.
8. Systeem volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat aan genoemd rooster (24) één of meer aan een arm verplaatsbare borstels (26) zijn toegevoegd. 10
9. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de generator (22) van elke module (1) op radiale afstand van de turbine (1) is geplaatst en de draaiende beweging van de turbines via één of meer tandwieloverbrengingen (20) en een rotatiestang (21) naar de as van de generator (22) wordt overgebracht. 15
10. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de turbineschoepen (18) hol zijn uitgevoerd.
11. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elke 20 turbine twee schoepenkransen (18, 19) bezit die in tegengestelde richting door de waterstroom tot roteren kunnen worden gebracht.
12. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het huis van de modules dubbelwandig (11, 12) is uitgevoerd en de ruimtes tussen de 25 dubbele wanden door dwarsschotten (27) en langsschotten (28) in kamers zijn verdeeld.
13. Systeem volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat ten minste een aantal van de kamers via openingen (29) in de schotten met elkaar zijn verbonden.
14. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het systeem een op de bodem van de zee verankerde centrale opslagtoren (4) heeft met een aanslagsteiger (9) en middelen om in tanks opgeslagen waterstof over te slaan naar de wal of een tankschip. 1013559 « * -9-
15. Systeem volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat de centrale opslagtoren via waterstoftransportleidingen (3) in verbinding staat met een zich vanaf elke module uitstrekkende waterstoftransportleiding (2) waarbij de verbindingsplaats tussen de 5 leidingen (2) en (3) is gelegen op ankers (39) waarmee de modules 91) via kabels (37, 38) zijn verbonden.
16. Module geschikt voor het systeem volgens één van de voorgaande conclusies. 1.0 1 3559
NL1013559A 1999-11-11 1999-11-11 Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom. NL1013559C2 (nl)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1013559A NL1013559C2 (nl) 1999-11-11 1999-11-11 Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.
PT00980122T PT1228309E (pt) 1999-11-11 2000-11-13 Sistema para a producao de hidrogenio com utilizacao de uma corrente de agua
DK00980122T DK1228309T3 (da) 1999-11-11 2000-11-13 Anlæg til produktion af hydrogen under anvendelse af en vandström
ES00980122T ES2236003T3 (es) 1999-11-11 2000-11-13 Sistema para producir hidrogeno usando una corriente de agua.
US10/129,600 US7352074B1 (en) 1999-11-11 2000-11-13 System for producing hydrogen making use of a stream of water
EP00980122A EP1228309B1 (en) 1999-11-11 2000-11-13 System for producing hydrogen making use of a stream of water
PCT/NL2000/000828 WO2001034973A1 (en) 1999-11-11 2000-11-13 System for producing hydrogen making use of a stream of water
DE60017447T DE60017447T2 (de) 1999-11-11 2000-11-13 System zur erzeugung von wasserstoff durch nutzung einer wasserströmung
CA002391538A CA2391538C (en) 1999-11-11 2000-11-13 System for producing hydrogen making use of a stream of water
AU17421/01A AU776400B2 (en) 1999-11-11 2000-11-13 System for producing hydrogen making use of a stream of water
AT00980122T ATE287041T1 (de) 1999-11-11 2000-11-13 System zur erzeugung von wasserstoff durch nutzung einer wasserströmung

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1013559A NL1013559C2 (nl) 1999-11-11 1999-11-11 Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.
NL1013559 1999-11-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1013559A1 NL1013559A1 (nl) 2001-05-18
NL1013559C2 true NL1013559C2 (nl) 2001-05-28

Family

ID=19770243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1013559A NL1013559C2 (nl) 1999-11-11 1999-11-11 Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7352074B1 (nl)
EP (1) EP1228309B1 (nl)
AT (1) ATE287041T1 (nl)
AU (1) AU776400B2 (nl)
CA (1) CA2391538C (nl)
DE (1) DE60017447T2 (nl)
ES (1) ES2236003T3 (nl)
NL (1) NL1013559C2 (nl)
PT (1) PT1228309E (nl)
WO (1) WO2001034973A1 (nl)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1015553C2 (nl) * 2000-06-28 2002-07-16 Den Noort Innovations B V Van Getijstroom waterkracht turbine.
DE10033310C2 (de) * 2000-06-29 2003-04-03 Karl Stern Strömungsmaschine zur Verwendung im Unterwasserkraftwerk
EP1415087B1 (en) * 2001-07-11 2005-03-30 Hydra Tidal Energy Technology AS Plant for generating energy from watercurrents
GB0221896D0 (en) 2002-09-20 2002-10-30 Soil Machine Dynamics Ltd Apparatus for generating electrical power from tidal water movement
US6935808B1 (en) 2003-03-17 2005-08-30 Harry Edward Dempster Breakwater
DE10338395A1 (de) * 2003-08-21 2005-03-17 Anton Niederbrunner Laufradanordnung einer Strömungsmaschine
GB0329589D0 (en) * 2003-12-20 2004-01-28 Marine Current Turbines Ltd Articulated false sea bed
GB0425303D0 (en) * 2004-11-17 2004-12-15 Overberg Ltd Floating apparatus for deploying in a marine current for gaining energy
CA2621244C (en) 2005-09-02 2012-10-30 John Christopher Burtch Apparatus for production of hydrogen gas using wind and wave action
US8690477B2 (en) * 2005-10-31 2014-04-08 Harry Edward Dempster System and method for generating energy from subsurface water currents
GB0607507D0 (en) * 2006-04-13 2006-05-24 West Alan Method and apparatus for energy capture and transmission
US7489046B2 (en) * 2006-06-08 2009-02-10 Northern Power Systems, Inc. Water turbine system and method of operation
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
US20110049894A1 (en) * 2006-10-06 2011-03-03 Green William M Electricity Generating Assembly
AU2007309524B2 (en) * 2006-10-20 2012-05-17 Ocean Renewable Power Company, Llc Submersible turbine-generator unit for ocean and tidal currents
DE502006007442D1 (de) * 2006-10-28 2010-08-26 Hoernig Maria Windkraftanlage sowie Verfahren zur Erzeugung von elektrischer Energie aus bewegter Umgebungsluft
NO327567B1 (no) * 2007-02-16 2009-08-17 Hydra Tidal Energy Technology Flytende anlegg for produksjon av energi fra stromninger i vann
DE602007007294D1 (de) 2007-04-11 2010-08-05 Openhydro Group Ltd Verfahren zum Installieren von hydroelektrischen Turbinen
GB0710822D0 (en) * 2007-06-05 2007-07-18 Overberg Ltd Mooring system for tidal stream and ocean current turbines
RU2351793C1 (ru) * 2007-10-04 2009-04-10 Виктор Михайлович Лятхер Волно-поточная энергетическая установка
US7911071B2 (en) * 2007-11-06 2011-03-22 Devine Timothy J Systems and methods for producing, shipping, distributing, and storing hydrogen
AU2008328536B2 (en) * 2007-11-23 2013-07-25 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Control system for extracting power from water flow
KR101284236B1 (ko) * 2008-04-14 2013-07-09 아틀란티스 리소시스 코포레이션 피티이 리미티드 수력 터빈용 블레이드
AU2009238205B2 (en) * 2008-04-14 2014-06-05 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Central axis water turbine
ITMI20081122A1 (it) 2008-06-19 2009-12-20 Rolic Invest Sarl Generatore eolico provvisto di un impianto di raffreddamento
US20110109090A1 (en) * 2009-11-09 2011-05-12 Bolin William D Fin-Ring Propeller For A Water Current Power Generation System
US7851936B2 (en) * 2008-07-16 2010-12-14 Anadarko Petroleum Corporation Water current power generation system
US8193653B2 (en) * 2010-05-07 2012-06-05 Israel Ortiz Automatic pitch turbine
ATE556218T1 (de) 2008-12-18 2012-05-15 Openhydro Ip Ltd Hydroelektrische turbine mit passiver bremse und verfahren zum betrieb
EP2209175B1 (en) 2008-12-19 2010-09-15 OpenHydro IP Limited A method of installing a hydroelectric turbine generator
US8742608B2 (en) * 2009-03-05 2014-06-03 Tarfin Micu Drive system for use with flowing fluids
US8350396B2 (en) * 2009-03-17 2013-01-08 Harry Edward Dempster Water-current paddlewheel-based energy-generating unit having a tapered partial covering structure
EP2241749B1 (en) 2009-04-17 2012-03-07 OpenHydro IP Limited An enhanced method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
US8275489B1 (en) 2009-04-21 2012-09-25 Devine Timothy J Systems and methods for deployment of wind turbines
WO2010125476A1 (en) 2009-04-28 2010-11-04 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Underwater power generator
EP2302204A1 (en) * 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
US20160251964A1 (en) * 2009-10-26 2016-09-01 Luis Indefonso Solorzano Apparatus and methods for energy conversion
JP2013508611A (ja) 2009-10-27 2013-03-07 アトランティス リソーセズ コーポレーション ピーティーイー リミテッド 水中発電機
GB2477532B (en) * 2010-02-05 2012-10-24 Rolls Royce Plc A bidirectional water turbine
GB2477533B (en) * 2010-02-05 2012-05-30 Rolls Royce Plc A bidirectional water turbine
ES2364391B1 (es) * 2010-02-22 2012-09-18 José Cortes Pardo Generador submarino y móvil de energías renovables
IT1399201B1 (it) 2010-03-30 2013-04-11 Wilic Sarl Aerogeneratore e metodo di rimozione di un cuscinetto da un aerogeneratore
US8314507B2 (en) * 2010-04-21 2012-11-20 Kiser Hydro, Llc Hydro unit retrofit and method of performing same
IT1399511B1 (it) 2010-04-22 2013-04-19 Wilic Sarl Generatore elettrico per un aerogeneratore e aerogeneratore equipaggiato con tale generatore elettrico
US8558403B2 (en) * 2010-09-27 2013-10-15 Thomas Rooney Single moored offshore horizontal turbine train
EP2450562B1 (en) 2010-11-09 2015-06-24 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine recovery system and a method therefore
EP2469257B1 (en) 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method
ITMI20110375A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Turbina eolica
ITMI20110377A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Macchina elettrica rotante per aerogeneratore
ITMI20110378A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Macchina elettrica rotante per aerogeneratore
EP2702265A1 (en) * 2011-04-27 2014-03-05 Jouni Jokela Hydraulic turbine and hydroelectric power plant
KR20140034818A (ko) 2011-05-10 2014-03-20 아틀란티스 리소시스 코포레이션 피티이 리미티드 수중 발전기를 전개하는 장치 및 방법
RU2488017C2 (ru) * 2011-07-14 2013-07-20 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Двигатель для утилизации энергии текущей среды
SG11201402436YA (en) * 2011-12-12 2014-06-27 Engtek Pte Ltd Water turbine
SE536398C2 (sv) * 2012-02-21 2013-10-08 Bjoern Kristiansen Turbin med överströmning och minskande tvärsnittsarea
EP2653773A1 (en) * 2012-04-19 2013-10-23 Vedrex Ltd. Industrial unit for production of hydrogen and optimization of operation of electric power plants
CN104781547A (zh) * 2012-08-27 2015-07-15 安坦塔埃科有限责任公司 流体的动力转换系统
US20170350366A1 (en) * 2014-06-30 2017-12-07 Zhejiang Zhoushan Lhd Energy Development Co., Ltd. Tidal current energy generating device
BE1021097B1 (nl) * 2014-07-04 2017-03-23 VAN ROMPAY BOUDEWIJN GABRIëL Inrichting voor het opwekken van hydro-elektrische energie.
JP6139594B2 (ja) * 2014-08-06 2017-05-31 日本システム企画株式会社 海流発電を利用した水素エネルギー供給システム
US9657399B2 (en) 2015-07-16 2017-05-23 Ralph L. Leonard Ocean-going hydrogen generator
CN105298715A (zh) * 2015-08-10 2016-02-03 方祖彭 深水能源发电站、动力站、船舶动力装置及其海上浮城
US20180051667A1 (en) * 2016-08-17 2018-02-22 Kai-Te YANG Flowing water hydroelectric generator
RU175269U1 (ru) * 2017-03-31 2017-11-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Гидравлическая низконапорная пропеллерная турбина
US10767269B2 (en) 2017-06-21 2020-09-08 Vital Tech, LLC Electrolysis device
GB2582268A (en) * 2019-03-06 2020-09-23 Thomas Hampson John Hydrogen from deep ocean nuclear Power
GB2618571A (en) * 2022-05-10 2023-11-15 Equinor Energy As Offshore energy supply system

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981000595A1 (en) * 1979-08-22 1981-03-05 Bbc Brown Boveri & Cie Plant for producing electrical power from a watercourse and turbine assembly for such a plant
US4850190A (en) * 1988-05-09 1989-07-25 Pitts Thomas H Submerged ocean current electrical generator and method for hydrogen production
US4868408A (en) * 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
DE4125691A1 (de) * 1991-08-02 1993-02-04 Doerpinghaus Ernst H Stroemungskraftwerk fuer offene gewaesser
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
US5512787A (en) * 1994-10-19 1996-04-30 Dederick; Robert Facility for refueling of clean air vehicles/marine craft and power generation

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1971102A (en) * 1930-12-30 1934-08-21 Strategical Demolition Torpedo Strategical demolition torpedo
US2563279A (en) * 1946-01-11 1951-08-07 Wallace E Rushing Wind turbine
US3157145A (en) * 1960-12-07 1964-11-17 Oceanic Systems Corp Underwater glider
GB1092133A (en) * 1965-03-04 1967-11-22 Exxon Research Engineering Co Apparatus for manoeuvring on a submerged surface
NL7313629A (nl) * 1973-10-04 1975-04-08 Nkf Kabel Bv Elektrische hoogspanningskabel.
US3952349A (en) * 1974-11-18 1976-04-27 Grumman Aerospace Corporation Variable buoyancy device
US4075313A (en) * 1974-12-23 1978-02-21 American Gas Association Process for producing hydrogen and oxygen from water
GB1527242A (en) * 1975-03-24 1978-10-04 Butterworth Syst Inc Rotatable brushes
US4026587A (en) * 1975-04-24 1977-05-31 Hultman Robert H Underwater turbine operated by ocean currents
US4039848A (en) * 1975-11-10 1977-08-02 Winderl William R Wind operated generator
US4011827A (en) * 1976-01-12 1977-03-15 Ben Fond Machine for cleaning the bottom of boats
US4163904A (en) * 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
ZA767474B (en) * 1976-12-15 1978-08-30 W Rasch Pool cleaners
JPS5847224B2 (ja) * 1978-10-07 1983-10-21 三井造船株式会社 船舶および水中構築物の水中自動塗装装置
US4524285A (en) * 1979-09-14 1985-06-18 Rauch Hans G Hydro-current energy converter
US4335093A (en) * 1980-10-20 1982-06-15 Temple University Process of converting wind energy to elemental hydrogen and apparatus therefor
US4392063A (en) * 1981-03-23 1983-07-05 Voest-Alpine Aktiengesellschaft Turbine installation comprising a turbine installed in a duct
US4490232A (en) * 1981-10-29 1984-12-25 The Laitram Corporation Wave-powered electrolysis of water
GB2131288B (en) * 1982-10-06 1986-02-05 Mitsui Shipbuilding Eng Apparatus for cleaning underwater surfaces
DE3322454A1 (de) * 1983-06-22 1985-01-10 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Reinigungsgeraet fuer die dichtflaechen eines behaelters
US4613279A (en) * 1984-03-22 1986-09-23 Riverside Energy Technology, Inc. Kinetic hydro energy conversion system
US4700784A (en) * 1986-01-31 1987-10-20 J. I. Case Company Combined depth-control and wing-lift hydraulic circuit
US4919637A (en) * 1986-05-22 1990-04-24 Leonard Bloom Model submarine
US4826465A (en) * 1986-05-22 1989-05-02 Leonard Bloom Model submarine
NL8603270A (nl) * 1986-12-23 1988-07-18 Drs Josephus Antonius Marie Va Borstelmachine.
US4816697A (en) * 1987-02-05 1989-03-28 Nalbandyan Nikolaes A Portable hydroelectric power unit
DE3906698A1 (de) * 1989-02-28 1990-08-30 Mannesmann Ag Rohrturbine mit axialem wasserdurchlauf
US5506453A (en) * 1990-02-09 1996-04-09 Mccombs; John C. Machine for converting wind energy to electrical energy
NZ242327A (en) * 1991-04-11 1994-07-26 Russell James Eathorne Device for underwater servicing of surfaces such as ships hulls
US5222452A (en) * 1992-06-15 1993-06-29 Maloney Michael J Boat hull cleaning apparatus
IT1265381B1 (it) * 1993-12-03 1996-11-22 Ercole Frattini Apparecchio elettromeccanico semovente, immerso, per la pulitura del fondo e delle pareti di piscine.
US5454129A (en) * 1994-09-01 1995-10-03 Kell; Richard T. Self-powered pool vacuum with remote controlled capabilities
US5798572A (en) * 1996-04-15 1998-08-25 Lehoczky; Kalman N. Under water hydro-turbine energy generator design
US6070547A (en) * 1997-05-16 2000-06-06 Seaward Marine Services, Inc. Surface cleaning device and related method
US6091161A (en) * 1998-11-03 2000-07-18 Dehlsen Associates, L.L.C. Method of controlling operating depth of an electricity-generating device having a tethered water current-driven turbine
US6104097A (en) * 1999-03-04 2000-08-15 Lehoczky; Kalman N. Underwater hydro-turbine for hydrogen production
FR2796671B1 (fr) * 1999-07-22 2002-04-19 Jeumont Ind Dispositif de captage d'energie eolienne et de production d'energie electrique et procede d'optimisation de la production d'energie
WO2001032500A1 (en) * 1999-10-25 2001-05-10 Kay, Bluey Way as acronym for wave avoidance yacht
US6278197B1 (en) * 2000-02-05 2001-08-21 Kari Appa Contra-rotating wind turbine system
US6276478B1 (en) * 2000-02-16 2001-08-21 Kathleen Garrubba Hopkins Adherent robot
US6688105B1 (en) * 2000-09-29 2004-02-10 Jack N. Shick Iceberg utilization process improvement
US6531788B2 (en) * 2001-02-22 2003-03-11 John H. Robson Submersible electrical power generating plant
US6492743B1 (en) * 2001-06-28 2002-12-10 Kari Appa Jet assisted hybrid wind turbine system
US6756695B2 (en) * 2001-08-09 2004-06-29 Aerovironment Inc. Method of and apparatus for wave energy conversion using a float with excess buoyancy
US7097748B2 (en) * 2002-04-23 2006-08-29 University Of Massachusetts Electrolyzer pressure equalization system
US6864596B2 (en) * 2002-10-07 2005-03-08 Voith Siemens Hydro Power Generation, Gmbh & Co. Kg Hydrogen production from hydro power
US20040133999A1 (en) * 2003-01-13 2004-07-15 Walton Charles A. Underwater cleaning and scrubbing apparatus
US6952058B2 (en) * 2003-02-20 2005-10-04 Wecs, Inc. Wind energy conversion system
US6911126B1 (en) * 2003-03-11 2005-06-28 Slavcho Slavchev Electrolytic regenerator
US6982498B2 (en) * 2003-03-28 2006-01-03 Tharp John E Hydro-electric farms
US7228812B2 (en) * 2004-05-26 2007-06-12 Arthur Morse Sea-based hydrogen-oxygen generation system
US7291936B1 (en) * 2006-05-03 2007-11-06 Robson John H Submersible electrical power generating plant

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981000595A1 (en) * 1979-08-22 1981-03-05 Bbc Brown Boveri & Cie Plant for producing electrical power from a watercourse and turbine assembly for such a plant
US4850190A (en) * 1988-05-09 1989-07-25 Pitts Thomas H Submerged ocean current electrical generator and method for hydrogen production
US4868408A (en) * 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
DE4125691A1 (de) * 1991-08-02 1993-02-04 Doerpinghaus Ernst H Stroemungskraftwerk fuer offene gewaesser
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
US5512787A (en) * 1994-10-19 1996-04-30 Dederick; Robert Facility for refueling of clean air vehicles/marine craft and power generation

Also Published As

Publication number Publication date
AU1742101A (en) 2001-06-06
ES2236003T3 (es) 2005-07-16
DE60017447D1 (de) 2005-02-17
CA2391538C (en) 2009-12-29
ATE287041T1 (de) 2005-01-15
US7352074B1 (en) 2008-04-01
WO2001034973A1 (en) 2001-05-17
EP1228309B1 (en) 2005-01-12
CA2391538A1 (en) 2001-05-17
AU776400B2 (en) 2004-09-09
NL1013559A1 (nl) 2001-05-18
DE60017447T2 (de) 2006-07-13
EP1228309A1 (en) 2002-08-07
PT1228309E (pt) 2005-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1013559C2 (nl) Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.
US3912937A (en) Submarine electrical energy generating apparatus
US20080231057A1 (en) System and method for harvesting electrical power from marine current using turbines
RU2397360C2 (ru) Генераторная установка, приводимая в действие потоком воды
US3980894A (en) Flow tubes for producing electric energy
US7948101B2 (en) Apparatus for production of hydrogen gas using wind and wave action
US9745951B1 (en) Self-positioning robotic subsea power generation system
US4087975A (en) Ocean thermal plant
WO2018156959A1 (en) Self-propelled buoyant energy converter and method for deploying same
MXPA05011483A (es) Instalacion generadora.
JP7381668B2 (ja) 流体供給アセンブリを備えた洋上風力タービン
CN103827477A (zh) 包括浮体的发电设备和船舶推进设备以及配置的能折叠和卷曲的翼部件
KR101623709B1 (ko) 조류를 이용한 발전용 수차구조물
WO2017204437A1 (ko) 조류 발전기
US20220381217A1 (en) Hydrodynamic power generator and system
KR20230053690A (ko) 파도-에너지 공급형 다이오드 펌프
WO2022036000A1 (en) Systems and methods for harnessing marine hydrokinetic energy
GB2110763A (en) Method and apparatus for extracting energy from water waves
US20210199091A1 (en) Wind turbine electric generation, heat transfer and heat storage systems and methods
EP3884151A1 (en) A free stream turbine and system
RU2002099C1 (ru) Плавучее устройство дл генерировани электроэнергии за счет использовани кинетической энергии воды
KR101936696B1 (ko) 해상 부유식 선박형 조류발전장치
WO2024074767A1 (en) Free-floating wind turbine and wind farm comprising a plurality of the same
KR102124647B1 (ko) 김발 노출 장치
CN218206908U (zh) 一种海上浮式双垂直轴风力发电平台

Legal Events

Date Code Title Description
AD1B A search report has been drawn up
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110601