NO329353B1 - Vannstromkraftverk - Google Patents
Vannstromkraftverk Download PDFInfo
- Publication number
- NO329353B1 NO329353B1 NO20092798A NO20092798A NO329353B1 NO 329353 B1 NO329353 B1 NO 329353B1 NO 20092798 A NO20092798 A NO 20092798A NO 20092798 A NO20092798 A NO 20092798A NO 329353 B1 NO329353 B1 NO 329353B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cables
- accordance
- sails
- power plant
- endless chain
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 35
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 35
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 35
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 35
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 6
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 4
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 claims 1
- 238000004873 anchoring Methods 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other 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 at right angle to flow direction
- F03B17/065—Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its rotation
- F03B17/067—Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its rotation the cyclic relative movement being positively coupled to the movement of rotation
- F03B17/068—Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its rotation the cyclic relative movement being positively coupled to the movement of rotation and a rotor of the endless-chain type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other 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 at right angle to flow direction
- F03B17/063—Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
- F03B17/064—Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation and a rotor of the endless-chain type
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B63—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
- B63B—SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING
- B63B35/00—Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
- B63B35/44—Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
- B63B2035/4433—Floating structures carrying electric power plants
- B63B2035/4466—Floating structures carrying electric power plants for converting water energy into electric energy, e.g. from tidal flows, waves or currents
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
- Hydraulic Turbines (AREA)
Abstract
Det omtales et vannstrømkraftverk (10) for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (24), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator (60) for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden (14). Vendeskivene (24) er opplagret i respektive forankrbare rammer (16,18), og den endeløse kjeden (14) løper fritt mellom rammene (16, 18) og rundt vendeskivene (24), og et driwerk (28) er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling (50), idet nevnte generator (60) er koblet til universalkoblingen (50).
Description
Den foreliggende oppfinnelse vedrører et vannstrømkraftverk for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger som er festet til en roterbar endeløs kjede oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver, idet den endeløse kjeden tvinges rundt ved fremdrift av seilene under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden. Oppfinnelsen vedrører også en fremgangsmåte for drift av et vannstrøm-kraftverk.
Det er et stadig økende behov for "grønn fornybar energi". Store havstrømmer og tidevann er regnet som en av de største fornybare energikildene som finnes. Det eksisterer mange forslag på hvordan man skal utnytte disse ressursene. De fleste går ut på å benytte vannturbiner i forskjellige konfigurasjoner.
Det finnes også konsepter for bruk av undervanns seil til utnyttelse av vann som energikilde, blant annet som omtalt i NO 20035448..
JP 410061598 viser et endeløst system av seil eller vinger som drives rundt to vendeskiver, hvor ytelsen reguleres av vingenes stigningsvinkel, antall omdreininger, vingeareal, etc. US 6081043 angår likeledes et endeløst system av seil eller vinger, dog for et vindkraftverk, og hvor vingenes orientering i forhold til drivkablene kan reguleres.
Det vises også til US 1847855 A1 og US 4350474 A, som begge vedrører tidevannsverk for generering av strøm.
Formålet med foreliggende oppfinnelse er å frembringe et vannkraftverk som kan nedsenkes i vannet til ønsket dybde, og som kan både oppta og motta påkjenninger fra det strømmende vannet, for kontinuerlig å generere strøm.
Overnevnte formål oppnås med et vannkraftverk som definert i det selvstendige krav 1, ved at vendeskivene er opplagret i respektive forankrbare rammer, og at den endeløse kjeden løper fritt mellom rammene og rundt vendeskivene, og at et drivverk er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling, idet nevnte generator er koblet til universalkoblingen.
Alternative utførelser av vannstrømkraftverket er kjennetegnet ved de uselvstendige kravene 2-14.
Den endeløse kjeden kan omfatte to endeløse kabler, hvori nevnte seil eller vinger er anordnet mellom kablene, og hver kabel kan løpe over og rundt en respektiv vendeskive slik at seilene eller vingene omsvinges mellom respektive parvise vendeskiver.
Universalkoblingen kan justere kablenes hastighet i forhold til hverandre, hvorved seilens eller vingenes vinkel i forhold til vannstrømmen blir regulert, Universalkoblingen kan også være koblet til ett drivverk forbundet med hver vendeskive i en respektiv ramme
Videre er nevnte rammer fortrinnsvis svingbart forankret for å tilpasse seg vinkelen på kablene, slik at strekket i kablene står normalt på vendeskivenes rotasjonsakse.
Drivverket kan omfatte en første trinse, festet til en felles rotasjonsakse med en vendeskive, som via en reim- eller kjede er forbundet med en andre trinse festet til en aksling til universalkoblingen. Alternativt kan drivverket være utformet for akslingsdrift.
De parvise vendeskivene kan være innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av universalkoblingen.
Universalkobling kan i en utførelse utgjøres av en tannhjulsboks omfattende minst to planetgir, idet respektive akslinger til universalkoblingen er koblet til akslinger til planetgirenes planethjul, og mellom planetgirenes ringhjul er det anordnet et første konisk tannhjul som via en aksling er forbundet med generatoren og et andre konisk tannhjul som via en aksling er forbundet med en servomotor. Akslingen forbundet med generatoren er fortrinnsvis innrettet til å kontrollere den felles bevegelsen til kablene, når generatoren kjøres, og akslingen koblet til servomotoren er fortrinnsvis innrettet til å kontrollere differensial bevegelse til kablene, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for således å regulere seilenes vinkel mellom kablene.
Universalkoblingen og generatoren kan være rommet i et vanntett hus.
Videre kan vendeskivene være innrettet for innbyrdes forskyvning langs nevnte rotasjonsakse, hvorved avstanden mellom parvise vendeskiver blir endret avhengig av seilenes vinkel.
Seilene kan i en foretrukket utførelse være utformet med en i det miste delvis buet flyvingeform, hvor den buete formen er innrettet til å gi seilet likevekt i vannet, og avvik av likevektsposisjonen motvirkes av kreftene som virker på seilet.
Overnevnte formål oppnås også med en fremgangsmåte som definert i det selvstendige krav 15, ved å feste vendeskivene i respektive forankrbare rammer og å la den endeløse kjeden løpe fritt mellom rammene og rundt vendeskivene, og ved å koble en universalkobling mellom et drivverk og minst en av vendeskivene, hvor universalkoblingen kontrollerer felles bevegelse til den endeløse kjedens kabler, når generatoren kjøres, og kontrollerer differensial bevegelse til kablene, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for regulering av seilenes vinkel mellom kablene ved justering av kablenes hastighet i forhold til hverandre.
I følge alternative utførelser av fremgangsmåtem kan et drivverk kobles mellom universalkoblingen og vendeskivene, og for å drive den endeløse kjeden rundt ved generering av skyvekraft og løftekraft som overføres til kablene, kan seilene skråstilles i forhold til vannstrømmen.
Seilene kan være montert på kabler, så som vaier, tau, stålkabel, etc, og justert med en vinkel - "pitch" - mot vannstrømmen slik at de yter en kraft på kablene som går i en bane på tvers av vannstrømmen. Kraften på seilene blir generert både av "drag"
(skyvekraft) og "løft" som prinsippet med en flyvinge. Man kan konvertere noe av bevegelsesenergien i vannet til elektrisk energi. Summen av alle seilene gir et relativt stort areal som vannstrømmen virker mot. Innretningen er spesielt tilpasset
sund og fjorder, gjerne hvor man har en naturlig innsnevring i terrenget som gir en høyere strømningshastighet ved tidevann. Systemet kan også benyttes i elver.
Systemet kan plasseres på en dybde som hindrer at det interfererer med skip og mennesker, for eksempel på 20m dyp. Systemet er meget skalerbart, og kan tilpasses den enkelte lokasjon ved å variere:
Størrelsen på seilene
Antall seil / lengde på strekket
Pitch / angrepsvinkel (kan gjøres under drift)
Seilene er i utgangspunktet permanent festet til kabler med to fleksible ledd og følger med kablene rundt vendeskivene.
Relativ forskyvning av innfestingspunktene for seilene på kablene, definerer pitchen på seilene i forhold til strømretningen.
Ved å forandre avstanden mellom vendeskivene kombinert med langsgående forskyvning mellom kablene, kan vinkelen på seilene endres relativt i forhold til strømretningen. Seilene har også begrenset mulighet til å rotere vertikalt. Vannstrømmen vil i stor grad påvirke den vertikale vinkelen på seilene.
På grunn av seilets form finnes det en vinkel som gir likevekt. Seilet er fortrinnsvis selvstabiliserende. Ethvert avvik fra denne vinkelen vil bli motvirket av kreftene som virker på seilet. Når skyvkraften fra seilene virker både langs kablene (som gir kraft til generatoren) og på tvers av kablene, vil profilen på den endeløse kjeden få en buet form.
For at kablene ikke skal bli dratt ut av sporene i vendeskivene, er skivene festet i en horisontalt roterende ramme som tilpasser seg vinkelen på kablene. Dette betyr at strekket i kabelen alltid står normalt på akslingen.
Kablene driver vendeskivene, som igjen driver en generator gjennom et drivverk. Drivverket er tilpasset slik at det gir optimalt turtall til generatoren i forhold til hastigheten på kablene.
Oppfinnelsen skal nå forklares nærmere ved hjelp av en eksempelutførelse vist i figurene, hvori: Figur 1 viser i perspektiv en utførelse av et vannstrømkraftverk i følge oppfinnelsen.
Figur 2 viser i perspektiv en endeløs kjede som inngår i oppfinnelsen.
Figur 3 viser i perspektiv vannstrømkraftverket under påvirkning av vannstrøm.
Figur 4 viser tilsvarende som figur 3, men sett mer ovenifra.
Figur 5 viser en ende av vannstrømkraftverket vist i figur 1.
Figur 6 viser tilsvarende som figur 5, men uten ramme og et vanntett hus. Figur 7 viser et riss av en universalkobling til bruk i vannstrømkraftverket i følge oppfinnelsen.
Figur 8 viser et planetgir som inngår i universalkoblingen i figur 7.
Som figurene viser omfatter en utførelse av foreliggende vannstrømkraftverk 10 en endeløs kjede 14 som omfatter minst to kabler 20. Mellom disse kablene 20 er det anordnet flere seil eller vinger 12 ved hjelp av klemkoblinger 22, fortrinnsvis slik at seilene eller vingene er festet på midten og er i likevekt, men ut i fra omstendigheter kan de også være festet forskjøvet fra sin likevektsposisjon. Kablene 20 løper over respektive vendeskiver 24 som fortrinnsvis er plassert parvis i motstående rammer 16, 18, slik at det dannes et mellomrom mellom vendeskivene 24 som seilene eller vingene 12 kan løpe i mellom nå de runder ved vendeskivene 24.
Seilene eller vingene 12 er utformet slik at vannstrømmen skyver på seilet (drag), samtidig som vannstrømmen går raskere bak overflaten bak seilet (løft). Dette gir et resulterende kraftbidrag som gir ekstra god påvirkning på kablene og dermed økt kraftuttak. Utformingen av seilene eller vingene 12 kan derfor velges med en buet flyvingeform. Alternativt kan seilene 12 være flat på begge sider og/eller ikke buet, men vil da gi dårligere effekt.
Nevnte rammer 16, 18 kan være forankret til bunnen, sidebreddene til en elv, eventuelt til annet utstyr i vannet eller sjøen, og på en slik måte at de ikke forstyrrer skipsfart eller mennesker. Rammene 16, 18 er fortrinnsvis horisontalt dreibare og fungerer som opplagring for den endeløse kjeden 14, drivverk 28, og annet utstyr til vannstrømkraftverket 10. Som figurene 3 og 4 viser vil normalt den endeløse kjeden 14 påvirkes av kraften fra vannstrømmen og danne en buet form under drift, hvilket betyr at det da er vesentlig at rammene kan dreie slik at kablene ikke skal bli dratt ut av sporene i vendeskivene 24.
Vendeskivene 24 er som nevnt anordnet parvis i hver ramme 16, 18, og roterer fortrinnsvis på samme rotasjonsakse. De parvise vendeskivene 24 er innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av en universalkobling 50. Til den samme rotasjonsaksen er drivverket 28 tilkoblet, i form av en første trinse 32 som er koblet sammen med en andre trinse på en aksling 40 til universalkoblingen 50. Den første og den andre trinsen er forbundet via en reim- eller kjede 34 på vanlig kjent måte, slik at rotasjon av vendeskiven 24, og derved den første trinsen 32, driver den andre trinsen 34 som igjen roterer akslingen 40 til universalkoblingen 50. Det kan være plassert en eller to slike drivverk 28 i hver ramme, men foretrukket er det to drivverk 28 anordnet til yttersiden av respektive vendeskiver 24, slik at de ikke forstyrrer seilenes runding ved vendeskivene 24. Den første trinsen 32 kan være anordnet til samme rotasjonssakse som vendeskivene 24, og ha samme rotasjons-retning. Drivverket 28 kan alternativt være utformet med akslingsdrift i stedet for reim- eller kjededrift som omtalt ovenfor.
Videre er vendeskivene 24 anordnet aksialt forskyvbare langs rotasjonsaksen, slik at avstanden mellom dem kan variere ved variasjon av seilenes 12 vinkel (pitch).
I en eller begge rammer 16,18 er nevnte universalkobling 50 anordnet, hvor universalkoblingen er koblet til en generator 60 for å generere elektrisk kraft. Universalkoblingen 50 og generatoren 60 kan være anordnet i et vanntett hus 26. Figur 5 og 6 viser en ende av vannstrømkraftverket 10, henholdsvis med og uten rammen 16 og huset 26. Som det fremgår et ett drivverk 28 koblet til en respektiv aksling 40 til universalkoblingen 50, for drift av generatoren 60.
I tillegg til drift av generatoren er universalkoblingen 50 innrettet til og individuelt å justere hastigheten til hver kabel 20 i den endeløse kjeden 14, for justering av seilenes 12 vinkel i vannet. Dette kan gjøres under drift av vannstrømkraftverket 10, ved at nevnte universalkobling 50 eksempelvis kan utgjøres av en tannhjulsboks med to planetgir 42. Oppbyggingen av et planetgir anses kjent av en fagmann og vil derfor ikke forklares nærmere. Planetgir er en variant av tannhjulgiret. Det består av et sett med tannhjul: Solhjulet innerst, så planethjulene og ytterst ringhjulet med fortanning. Den gode kvaliteten gir planetgiret lang levetid og i tillegg kan det overføre høyt dreiemoment.
Momentet som påføres akslingene 40 til universalkoblingen, fra drivverkene 28, overføres til planethjulene 46, som igjen fordeles til solhjulet 44 og ringhjulet 48. Dersom ringhjulet 48 står stille overføres all bevegelse til solhjulet 44. De to planetgirene 42 er anordnet vendt mot hverandre, slik at felles bevegelse av kablene 20 i den endeløse kjeden 14 fører til felles vinkelbevegelse av planetgirene. Ringhjulene 48 er utstyrt med skråstilt tenner som vender mot hverandre, og hvor det derimellom er anordnet et første konisk tannhjul 56 som via en aksling 54 er forbundet med generatoren 60 og et andre konisk tannhjul 58 som via en aksling 52 er forbundet med en servomotor (ikke vist). Akslingen 54 forbundet med generatoren 60 kontrollerer den felles bevegelsen til kablene 20, når generatoren kjøres, og akslingen 52 koblet til servomotoren kontrollerer differensial bevegelse til kablene 20, uavhengig av nevnte felles bevegelse, for å regulere seilenes 12 vinkel mellom kablene 20.
I systemet er det derfor mulig og mekanisk å isolere felles og differensialt moment til to forskjellig aksler. Differensialt moment som endrer vinkelen til seilene 12 distribueres til servomotoren, og felles bevegelse som representerer energi i systemet distribueres til generatoren. 60.
Momentet som påføres akslingene 40 til universalkoblingen, fra drivverkene 28, kunne alternativt vært overført til solhjulet 44, men dette ville da gitt en annen girutveksling.
Claims (17)
1. Vannstrømkraftverk (10) for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (24), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og minst en generator (60) for å generere elektrisk kraft som er forbundet med den endeløse kjeden (14), karakterisert ved- at vendeskivene (24) er opplagret i respektive forankrbare rammer (16, 18), og at den endeløse kjeden (14) løper fritt mellom rammene (16,18) og rundt vendeskivene (24), og - at et drivverk (28) er koblet til minst en av vendeskivene og er forbundet med en universalkobling (50), idet nevnte generator (60) er koblet til universalkoblingen (50).
2. Vannstrømkraftverk (10) i samsvar med krav 1, karakterisert ved at den endeløse kjeden (14) omfatter to endeløse kabler (20), hvori nevnte seil eller vinger (12) er anordnet mellom kablene (20), og at hver kabel (20) løper over og rundt en respektiv vendeskive (24) slik at seilene/vingene (12) omsvinges mellom respektive parvise vendeskiver (24).
3. Vannstrømkraftverk (10) i samsvar med krav 2, karakterisert ved at nevnte universalkobling (50) er innrettet til å justere kablenes (20) hastighet i forhold til hverandre, hvorved seilens eller vingenes (12) vinkel i forhold til vannstrømmen blir regulert,
4. Vannstrømkraftverk (10) i samsvar med krav 1, karakterisert ved at nevnte rammer (16, 18) er svingbart forankret for å tilpasse seg vinkelen på kablene, slik at strekket i kablene (20) står normalt på vendeskivenes (24) rotasjonsakse.
5. Vannstrømkraftverk (10) i samsvar med krav 1 eller 3, karakterisert v e d at nevnte universalkobling (50) er koblet til ett drivverk (28) forbundet med hver vendeskive (24) i en respektiv ramme (16, 18).
6. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 5, karakterisert ved at drivverket (28) omfatter en første trinse (32), festet til en felles rotasjonsakse med en vendeskive (24), som via en reim- eller kjede (34) er forbundet med en andre trinse (36) festet til en aksling (40) til universalkoblingen (50).
7. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 6, karakterisert ved at de parvise vendeskivene (24) er innrettet til å rotere uavhengig av hverandre, og til å bli styrt av universalkoblingen (50).
8. Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at nevnte universalkobling (50) utgjøres av en tannhjulsboks omfattende minst to planetgir (42), idet respektive akslinger (40) til universalkoblingen er koblet til akslinger til planetgirenes planethjul (46), og at det mellom planetgirenes ringhjul (48) er anordnet et første konisk tannhjul (56) som via en aksling (54) er forbundet med generatoren (60) og et andre konisk tannhjul (58) som via en aksling (52) er forbundet med en servomotor.
9. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 8, karakterisert ved at akslingen (54) forbundet med generatoren (60) er innrettet til å kontrollere den felles bevegelsen til kablene (20), når generatoren kjøres, og at akslingen (52) koblet til servomotoren er innrettet til å kontrollere differensial bevegelse til kablene (20), uavhengig av nevnte felles bevegelse, for således å regulere seilenes (12) vinkel mellom kablene (20).
10. Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at universalkoblingen (50) og generatoren (60) er rommet i et vanntett hus (26).
11. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 4, karakterisert ved at vendeskivene (24) er innrettet for innbyrdes forskyvning langs nevnte rotasjonsakse, hvorved avstanden mellom parvise vendeskiver (24) blir endret avhengig av seilenes (12) vinkel.
12. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 1 eller 5, karakterisert ved at nevnte drivverk (28) er utformet for akslingsdrift.
13. Vannstrømkraftverk i samsvar med et eller flere av de foregående krav, karakterisert ved at seilene (12) er utformet med en i det miste delvis buet flyvingeform.
14. Vannstrømkraftverk i samsvar med krav 13, karakterisert ved at den buete formen er innrettet til å gi seilet (12) likevekt i vannet, og at avvik av likevektsposisjonen motvirkes av kreftene som virker på seilet.
15. Fremgangsmåte for drift av et vannstrømkraftverk (10) for plassering under vann, omfattende flere seil eller vinger (12) som er festet til en roterbar endeløs kjede (14) oppspent mellom motstående, respektive vendeskiver (24), idet den endeløse kjeden (14) tvinges rundt ved fremdrift av seilene (12) under påvirkning fra det omliggende vannet, og å generere elektrisk kraft ved hjelp av minst en generator (60) som forbindes med den endeløse kjeden (14), karakterisert ved- å feste vendeskivene (24) parvis i respektive forankrbare rammer (16, 18), og å la den endeløse kjeden (14) løpe fritt mellom rammene (16,18) og rundt mellom vendeskivene (24), og - å forbinde en universalkobling (50) til minst ett av parene av vendeskiver (24), hvor universalkoblingen kontrollerer felles bevegelse til den endeløse kjedens (14) kabler (20), når generatoren kjøres, og kontrollerer differensial bevegelse til kablene (20), uavhengig av nevnte felles bevegelse, for regulering av seilenes (12) vinkel mellom kablene (20) ved justering av kablenes (20) hastighet i forhold til hverandre.
16. Fremgangsmåte i samsvar med krav 15, karakterisert ved å koble et drivverk (28) mellom universalkoblingen (50) og vendeskivene (24).
17. Fremgangsmåte i samsvar med krav 15, karakterisert ved at for å drive den endeløse kjeden (14) rundt ved generering av skyvekraft og løftekraft som overføres til kablene (20), skråstilles seilene (12) i forhold til vannstrømmen.
Priority Applications (12)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20092798A NO20092798A (no) | 2009-07-31 | 2009-07-31 | Vannstrømkraftverk |
PCT/NO2010/000285 WO2011014072A1 (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave current plant and method thereof |
NZ598248A NZ598248A (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave power plant with sails or wings |
RU2012106198/06A RU2528887C2 (ru) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Энергоустановка, использующая движение волн, и способ ее работы |
US13/387,989 US20120267894A1 (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave Current Plant and Method Thereof |
CA2769621A CA2769621A1 (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave current plant and method thereof |
CN201080040748.4A CN102713259B (zh) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | 波浪流装置及其方法 |
EP20100804767 EP2459869B1 (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave current plant and method thereof |
JP2012522775A JP5702781B2 (ja) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | 波力潮汐発電プラントおよびその方法 |
AU2010277866A AU2010277866B2 (en) | 2009-07-31 | 2010-07-19 | Wave current plant and method thereof |
CO12032030A CO6612221A2 (es) | 2009-07-31 | 2012-02-23 | Método y planta generadora de corriente de oleaje |
CR20120100A CR20120100A (es) | 2009-07-31 | 2012-02-27 | Método y planta generadora de corriente de oleaje |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NO20092798A NO20092798A (no) | 2009-07-31 | 2009-07-31 | Vannstrømkraftverk |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO329353B1 true NO329353B1 (no) | 2010-10-04 |
NO20092798A NO20092798A (no) | 2010-10-04 |
Family
ID=42989344
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20092798A NO20092798A (no) | 2009-07-31 | 2009-07-31 | Vannstrømkraftverk |
Country Status (12)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20120267894A1 (no) |
EP (1) | EP2459869B1 (no) |
JP (1) | JP5702781B2 (no) |
CN (1) | CN102713259B (no) |
AU (1) | AU2010277866B2 (no) |
CA (1) | CA2769621A1 (no) |
CO (1) | CO6612221A2 (no) |
CR (1) | CR20120100A (no) |
NO (1) | NO20092798A (no) |
NZ (1) | NZ598248A (no) |
RU (1) | RU2528887C2 (no) |
WO (1) | WO2011014072A1 (no) |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2013174197A (ja) * | 2012-02-27 | 2013-09-05 | Ntn Corp | 水力発電装置 |
CN105179144B (zh) * | 2015-10-27 | 2017-08-29 | 庄秀宝 | 履带式流水发电装置及其使用方法 |
WO2019195433A1 (en) | 2018-04-03 | 2019-10-10 | University Of North Florida Board Of Trustees | Compliant, scalable systems for capturing wave energy in two modes of wave motions |
NO343953B1 (no) * | 2018-08-31 | 2019-07-29 | Randsea As | Havstrømsturbin |
WO2023174520A1 (de) | 2022-03-15 | 2023-09-21 | Enrope Gmbh | Strömungskraftwerk |
CN117123138B (zh) * | 2023-09-12 | 2024-03-01 | 连云港市好瑞莱包装科技有限公司 | 一种用于包装的生物质颗粒的造粒设备 |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1847855A (en) * | 1926-07-28 | 1932-03-01 | John E Young | Tide motor |
DE2152637A1 (de) * | 1971-10-22 | 1973-04-26 | Bertold Busch | Flaechenturbine zur nutzbarmachung von stroemendem wasser - insbesondere gezeitenstroemung |
US4303834A (en) * | 1979-05-10 | 1981-12-01 | Massachusetts Institute Of Technology | Cable wind mill |
US4350474A (en) * | 1980-08-01 | 1982-09-21 | Murphy James T | Tide following wave power machine |
US4859146A (en) * | 1984-07-19 | 1989-08-22 | Labrador Gaudencio A | United sail windmill |
US4756666A (en) * | 1984-07-19 | 1988-07-12 | Labrador Gaudencio A | United sail windmill |
ATE210245T1 (de) * | 1996-08-22 | 2001-12-15 | Akesolo Miguel Angel Robles | Produktionssysteme mittels windenergie |
JP3749942B2 (ja) * | 2000-03-31 | 2006-03-01 | 国立大学法人 東京大学 | 羽根車 |
RU2166664C1 (ru) * | 2000-06-19 | 2001-05-10 | Ленев Николай Иванович | Двигатель для утилизации энергии текущей среды |
JP4411821B2 (ja) * | 2002-03-15 | 2010-02-10 | 隆志 内田 | エネルギー吸収装置 |
US6809430B2 (en) * | 2003-03-04 | 2004-10-26 | Diederich Juergen | Conveyor-type fluid energy-harnessing apparatus |
CN101100974A (zh) * | 2007-06-29 | 2008-01-09 | 陈崟 | 转叶车式流体机 |
CN101446257B (zh) * | 2008-11-05 | 2011-07-20 | 严伯春 | 一种流体驱动装置 |
-
2009
- 2009-07-31 NO NO20092798A patent/NO20092798A/no active IP Right Review Request
-
2010
- 2010-07-19 CA CA2769621A patent/CA2769621A1/en not_active Abandoned
- 2010-07-19 JP JP2012522775A patent/JP5702781B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2010-07-19 CN CN201080040748.4A patent/CN102713259B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2010-07-19 EP EP20100804767 patent/EP2459869B1/en not_active Ceased
- 2010-07-19 US US13/387,989 patent/US20120267894A1/en not_active Abandoned
- 2010-07-19 RU RU2012106198/06A patent/RU2528887C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-07-19 AU AU2010277866A patent/AU2010277866B2/en not_active Ceased
- 2010-07-19 NZ NZ598248A patent/NZ598248A/xx not_active IP Right Cessation
- 2010-07-19 WO PCT/NO2010/000285 patent/WO2011014072A1/en active Application Filing
-
2012
- 2012-02-23 CO CO12032030A patent/CO6612221A2/es active IP Right Grant
- 2012-02-27 CR CR20120100A patent/CR20120100A/es unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2769621A1 (en) | 2011-02-03 |
EP2459869B1 (en) | 2015-04-29 |
CN102713259A (zh) | 2012-10-03 |
EP2459869A1 (en) | 2012-06-06 |
JP2013501183A (ja) | 2013-01-10 |
AU2010277866B2 (en) | 2014-05-22 |
CN102713259B (zh) | 2015-05-20 |
RU2012106198A (ru) | 2013-09-10 |
JP5702781B2 (ja) | 2015-04-15 |
RU2528887C2 (ru) | 2014-09-20 |
EP2459869A4 (en) | 2013-07-10 |
WO2011014072A1 (en) | 2011-02-03 |
AU2010277866A1 (en) | 2012-03-08 |
NO20092798A (no) | 2010-10-04 |
NZ598248A (en) | 2013-06-28 |
US20120267894A1 (en) | 2012-10-25 |
CR20120100A (es) | 2012-06-22 |
CO6612221A2 (es) | 2013-02-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102171443B (zh) | 具有浮力的发电平台 | |
US6856036B2 (en) | Installation for harvesting ocean currents (IHOC) | |
CN110500229B (zh) | 一种海洋能发电装置 | |
KR101342769B1 (ko) | 수류 동력 발생 장치용 배향 장치 | |
EP1752657A1 (en) | A vertical blade waterwheel power generator and method of waterpower thereof | |
NO329353B1 (no) | Vannstromkraftverk | |
JP2013503293A (ja) | 波動から電気または機械エネルギーを生成するための装置 | |
WO2012051382A1 (en) | Hydrokinetic energy transfer device and method | |
JP2013525230A (ja) | ドライブ装置 | |
KR101138377B1 (ko) | 풍?조력 발전선 | |
CN107031806A (zh) | 一种利用波浪能推进的水面航行器 | |
IE86387B1 (en) | A vertical fluid flow turbine | |
KR101012094B1 (ko) | 조류발전장치 | |
US11549480B2 (en) | Floating drum turbine for electricity generation | |
WO2010109233A2 (en) | Horizontal axis turbine assembly and hydro-power generation apparatus | |
KR20160039387A (ko) | 조류발전장치 | |
US20130118176A1 (en) | Regenerative offshore energy plant | |
US10473084B2 (en) | Device for generating hydro-electric energy | |
JP7443372B2 (ja) | 水の動きによるエネルギー生成のための機械エンジン | |
EP3011165B1 (en) | Toothless yaw drive for water current power generator | |
CN201650565U (zh) | 双轮半潜银屏式海流发电装置 | |
Chen et al. | Heave-Enhanced, Wave Energy Converter, with a Circular Sliding Generator | |
WO2016114680A1 (en) | Electric generator with rotating stator and application | |
AU2023278036A1 (en) | Seesaw-type hydroelectric power generation device | |
GB2263506A (en) | Tide-swell-wash-rain turbine. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
Filing an opposition |
Opponent name: TIDAL SAILS AS, STRANDGATEN 130, HAUGESUND, 5527 Effective date: 20110616 |
||
BDEC | Board of appeal decision |
Free format text: 1. KLAGEN TAS TIL FOELGE. 2. PATENT NR. 329353 OPPHEVES Filing date: 20130321 Effective date: 20150504 |