PL223920B1 - Elektrownia wyporowa - Google Patents

Elektrownia wyporowa

Info

Publication number
PL223920B1
PL223920B1 PL400535A PL40053512A PL223920B1 PL 223920 B1 PL223920 B1 PL 223920B1 PL 400535 A PL400535 A PL 400535A PL 40053512 A PL40053512 A PL 40053512A PL 223920 B1 PL223920 B1 PL 223920B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
float
liquid
buoyancy
power plant
hydraulic
Prior art date
Application number
PL400535A
Other languages
English (en)
Other versions
PL400535A1 (pl
Inventor
Zbigniew Korzelski
Original Assignee
Korzelski Zbigniew Delki Polpoint
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
Application filed by Korzelski Zbigniew Delki Polpoint filed Critical Korzelski Zbigniew Delki Polpoint
Priority to PL400535A priority Critical patent/PL223920B1/pl
Priority to PCT/PL2013/000106 priority patent/WO2014035267A1/en
Publication of PL400535A1 publication Critical patent/PL400535A1/pl
Publication of PL223920B1 publication Critical patent/PL223920B1/pl

Links

Classifications

    • 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
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • 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
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • F03B17/025Other machines or engines using hydrostatic thrust and reciprocating motion
    • 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
    • F03B17/02Other machines or engines using hydrostatic thrust
    • F03B17/04Alleged perpetua mobilia

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest elektrownia wyporowa wytwarzająca energię w oparciu o prawa hydro i aerostatyki.
Znanych jest wiele urządzeń wyporowych i grawitacyjno-wyporowych wykorzystujących podstawowe prawa hydrostatyki i aerostatyki do przetwarzania energii wyporu na energię mechaniczną, a następnie w energię elektryczną.
Z polskiego zgłoszenia wynalazku nr P.343660 znany jest silnik wypornościowo-grawitacyjny, który wykorzystuje siły wyporu ciążenia do obrotu pierścienia lub rury wygiętej w kształt koła. Silnik ten składa się ze zbiornika wypełnionego cieczą z wyciętymi otworami i prowadnicami w pionowym boku, w których porusza się pierścień lub rura wygięta w kształt koła. Ruchomy pierścień lub rura podzielona jest na odcinki, w których znajduje się obciążenie (woda) i gaz (powietrze). Część pierścienia lub rury porusza się na zewnątrz, a część wewnątrz zbiornika, co umożliwia wykorzystanie różnych właściwości dwóch środowisk, siły ciążenia na zewnątrz (obciążenie w gazie) i siły wyporu wewnątrz zbiornika (gaz w cieczy) do uzyskania ruchu obrotowego pierścienia lub rury wygiętej w kształt koła.
Z polskiego zgłoszenia wynalazku nr P.380039 znana jest elektrownia wodno-krążkowa, pozyskująca energię elektryczną z odnawialnego źródła energii, jakim jest woda (dowolny ciek wodny w obiegu otwartym lub zamkniętym) poprzez wykorzystanie układu krążka stałego, tłoka sprzężonego z „bąkiem oraz pojemnika otwieranego, przy czym „bąk napędzający prądnicę porusza się dzięki ruchowi ramion liny zawieszonej na krążku, a ruch ten jest możliwy dzięki różnicy ciężarów zawieszonych na jej końcach, co z kolei możliwe jest dzięki napełnianiu się i wylewaniu się wody z pojemnika otwieranego.
Z polskiego zgłoszenia wynalazku nr P.387778 znana jest pływająca elektrownia, która jako siłę napędową wykorzystuje wyporność pływaka stanowiącego zamknięty zbiornik i energię fal morskich. Elektrownia ta posiada konstrukcję pływającą lub stałą, do której mocowany jest pływak poprzez sztywny łącznik na przykład poprzez stalową belkę, przy czym stalowa belka połączona jest z wałem, który mocowany jest do konstrukcji. Wał posiada łożyska, które umożliwiają ruch góra-dół, wymuszony na pływaku, belce i wale, gdzie następnie ruch ten przenoszony jest do tłoków.
Z polskiego patentu nr PL 192165 znana jest turbina wyporowa, która umożliwia wytwarzanie energii mechanicznej i elektrycznej z istniejących zasobów naturalnych cieczy i gazów. Konstrukcja turbiny wykorzystuje zjawisko siły wyporu według prawa Archimedesa działającej na wirnik pierścieniowy umieszczony w dwóch komorach, przy czym prawa komora wypełniona jest cieczą, na przykład wodą, a lewa komora gazem, na przykład powietrzem. Występująca siła wyporu w środku ciężkości połowy wirnika powoduje moment obrotowy wirnika, który nadaje ruch obrotowy wirnika wokół podpór rolkowych, a tym samym powstawanie mocy mechanicznej. Moc mechaniczna może być odebrana za pomocą przekładni ciernych, sprzężenia elektromechanicznego lub wykorzystania wirnika jako twornika generatora prądu elektrycznego.
Z brytyjskiego zgłoszenia wynalazku nr GB2110764A pt. „Power supply system driven by buoyancy means znany jest system zasilania napędzany za pomocą pływaków. System zawiera cyli ndryczny korpus z poruszającym się pływakiem, sterowany zawór dostarczania wody oraz sterowany zawór spustowy na jego dnie. Pływak poruszający się pionowo w górę i w dół jest wyposażony w zębatkowy mechanizm do przekształcania ruchu posuwisto-zwrotnego pływaka w czasie dostarczania wody do ruchu obrotowego. Układ zasilania wodą zawiera króciec dopływu wody wyposażony w zawór dostarczający wodę w dolnej części cylindrycznego korpusu i do otworu spustowego wyposażonego w zawór z przewodem odpływowym. Cylindryczny korpus ruchu pływaka w górę i w dół pod wpływem dostarczania wody do pływaka w momencie dostarczania wody przez otwarcie/zamknięcie zaworu dopływu wody oraz zaworu spustowego. W górnej części cylindrycznego korpusu posadowiony jest mechanizm konwersji ruchu, który przekształca ruch pływaka w czasie dostawy wody na ruch obrotowy za pomocą jednokierunkowego mechanizmu chwytakowego, który przesyła tylko ruch obrotowy przekształcany w czasie podnoszenia pływaka.
Z opisu patentowego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nr US 4838025 pt. „Hydraulic motor with buoyant tubular members znany jest silnik hydrauliczny zbudowany z co najmniej dwóch zbiorników, z których każdy posiada układ teleskopowo zamontowanych tłoków z elementami rurowymi. Dolny element rurowy wystaje z dolnej części zbiornika, natomiast górny człon rurowy jest prowadzony w czasie ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka. Tłoki wraz z elementami rurowymi tworzą komorę
PL 223 920 B1 o zmiennej objętości zawierającą płyn gazowy. Te zmiennej objętości komory połączone są ze sobą dla wyrównywania w nich ciśnień. Elementy rurowe z odpowiednimi komorami są naprzemiennie w odpowiednim zbiorniku wypełniane i opróżniane z cieczy.
Wadą znanych ze stanu techniki urządzeń jest ich ograniczony zakres stosowania lub uzależnienie od wielkości przepływu naturalnych mediów, na przykład cieków wodnych.
Niniejszy wynalazek stanowi ekologiczne urządzenie do produkcji energii mechanicznej i energii elektrycznej dla jej dalszego wykorzystania w różnych dziedzinach techniki, którego działanie oparte jest na wykorzystaniu siły wyporowej powstałej w wyniku oddziaływania na ciało zanurzone w ci eczach i gazach według prawa Archimedesa.
Elektrownia wyporowa według wynalazku stanowi zespół połączonych ze sobą urządzeń do w ytwarzania energii. Zbudowana jest z urządzeń wyporowych z zabudowanym pływakiem. Urządzenia wyporowe są zestawione ze sobą stanowiąc zespół połączonych ze sobą dwóch lub więcej urządzeń wyporowych, z których każde zbudowane jest ze zbiornika cieczy, wewnątrz którego w sposób suwliwy porusza się pływak. Komora wewnętrzna pływaka ma zamontowane przewody powietrzne. Do górnej części obudowy pływaka zamontowany jest zawór powietrzny górny wyprowadzający powietrze z pływaka, natomiast dolna część obudowy pływaka wyposażona jest w otwór lub w otwory dla odprowadzenia cieczy z wnętrza komory pływaka oraz w otwory dla doprowadzenia powietrza. Korzystnie w otworach doprowadzenia powietrza są zamontowane zawory powietrzne dolne i zespół zaworów cieczy. Do pływaka jest zamocowane cięgno, które jest połączone z kołem napędowym mechanicznego zespołu napędowego i/lub z hydraulicznym zespołem napędowym i/lub z zasilaczem hydraulicznym. Zespoły te połączone są z generatorem energii elektrycznej i/lub z generatorem energii mechanicznej. Korzystnie cięgno ma zainstalowany mechaniczny zespół magazynowania energii. Układ podstawowy zespołu urządzeń elektrowni wyporowej według wynalazku składa się z dwóch lub więcej urządzeń wyporowych połączonych ze sobą bezpośrednio lub pośrednio cięgnem. Cięgno na odcinku pomiędzy urządzeniami wyporowymi prowadzone jest poprzez elementy prowadzące.
Zespół urządzeń elektrowni wyporowej korzystnie wyposażony jest również w zasilacz hydrauliczny i w mechaniczny zespół magazynowania energii.
Urządzenie wyporowe składa się ze zbiornika cieczy, wewnątrz którego jest posadowiony pływak, z cięgna łączącego dwa współpracujące pływaki z mechanicznym zespołem napędowym i/lub z hydraulicznym zespołem napędowym. Cięgno prowadzone jest przez elementy prowadzące i przez hamulec. Do wewnętrznych ścian zbiornika cieczy urządzenia wyporowego są zamontowane szyny prowadzące pływak. W zbiorniku cieczy są zamontowane zawory ssące oraz zespół zaworów spustowych. Do zewnętrznej ściany zbiornika cieczy zamontowana jest rura przelewowa cieczy, rura doprowadzająca ciecz i rura odprowadzająca ciecz. Pływak o kształcie pozwalającym na posadowienie go wewnątrz zbiornika cieczy posiada obudowę, do której w górnej części zamontowany jest zawór powietrzny górny wyprowadzający powietrze z pływaka, natomiast w dolnej części swojej obudowy pływak wyposażony jest w otwór lub w otwory umożliwiające odprowadzenie cieczy z wnętrza pływaka oraz w otwory umożliwiające doprowadzenie powietrza poprzez przewody powietrzne. Korzystnie otwory te posiadają zamontowane zawory dolne odprowadzania cieczy oraz zawory powietrzne dolne. Do obudowy pływaka zamontowane są rolki prowadzące pływak wzdłuż szyn prowadzących zamontowanych wewnątrz zbiornika. Do obudowy pływaka, korzystnie do jego dolnej części zamontowane jest cięgno.
Mechaniczny zespół napędowy składa się z koła napędowego połączonego z przekładnią, natomiast przekładnia połączona jest z generatorem energii elektrycznej i/lub mechanicznej. Korzystnie połączenie koła napędowego z przekładnią jest realizowane pasem transmisyjnym. Korzystnie przekładnia wyposażona jest w koło zamachowe.
Hydrauliczny zespół napędowy składa się z siłownika hydraulicznego dwustronnego działania, z regulatora przepływu płynu hydraulicznego, ze zbiornika płynu hydraulicznego, z przewodów płynu hydraulicznego z zaworami bezpieczeństwa i z silnika hydraulicznego połączonego poprzez sprzęgło z generatorem energii elektrycznej. Tłoczysko siłownika hydraulicznego dwustronnego działania połączone jest poprzez cięgna z dwoma pływakami dwóch urządzeń wyporowych układu podstawowego zespołu urządzeń elektrowni wyporowej.
Zasilacz hydrauliczny składa się z regulatora przepływu płynu hydraulicznego, ze zbiornika płynu hydraulicznego, z silnika hydraulicznego, z pompy hydraulicznej i z rozdzielacza hydraulicznego. Wszystkie te podzespoły zasilacza hydraulicznego połączone są ze sobą przewodami hydraulicznymi.
PL 223 920 B1
Mechaniczny zespół magazynowania energii dokonuje skumulowania nadmiaru energii mechanicznej w celu jej wykorzystania w dogodnym dla użytkownika czasie. Magazynuje on również energię w czasie ewentualnego przestoju generatorów mocy lub innych podzespołów elektrowni wyporowej. Mechaniczny zespół magazynowania energii zbudowany jest z bloku stałego, z bloku suwliwego, z zaczepu, z chwytaka oraz z akumulatora mechanicznego zabudowanego między blokiem stałym i blokiem suwliwym. Blok stały zespołu magazynowania energii stanowi podstawę zespołu. Blok suwliwy zespołu magazynowania energii zbudowany jest z płyty mocującej, w której zamocowany jest chwytak łączący się z zaczepem zabudowanym na cięgle. Akumulator mechaniczny zespołu magazynowania energii gromadzi energię w sprężynach i/lub w sprężynach gazowych, a następnie w dogodnym momencie oddaje tą energię do układu. Korzystnym jest jeżeli mechaniczny zespół magazyn owania energii współpracuje z hydraulicznym zespołem napędowym.
Działanie elektrowni wyporowej według wynalazku ma na celu wytwarzanie energii w oparciu o podstawowe prawo hydro i aerostatyki.
Podstawowym urządzeniem elektrowni wyporowej jest urządzenie wyporowe. Urządzenie w yporowe jest konfigurowane z innymi urządzeniami lub zestawami urządzeń. Konfiguracja poszczególnych urządzeń elektrowni wyporowej dobierana jest z uwzględnieniem panujących warunków miejscowych i zapotrzebowaniem mocy w celu uzyskania najbardziej efektywnego rozwiązania energ etycznego. Uruchomienie i praca elektrowni wyporowej polega na napełnieniu cieczą zbiornika urządzenia wyporowego poprzez rurę doprowadzającą ciecz. Ewentualny nadmiar cieczy odprowadzany jest rurą przelewową. Korzystnie stosowaną ciecz stanowi woda lub inny płyn posiadający znaczne własności wyporu.
Wewnątrz zbiornika cieczy urządzenia wyporowego posadowiony jest pływak, który wykonuje ruch posuwisty wzdłuż wysokości zbiornika. Pływak przesuwa się do góry lub w dół zbiornika cieczy i jest stabilizowany rolkami prowadzącymi poruszającymi się po szynach prowadzących zamontowanych wzdłuż wewnętrznych ścian zbiornika.
Praca urządzenia wyporowego podzielona jest na dwa cykle. Cykl roboczy, w którym siła wyp oru działa na pływak i cykl bierny.
Cykl roboczy rozpoczyna się w chwili, gdy pływak wypełniony jest powietrzem i znajduje się na dnie wypełnionego cieczą zbiornika cieczy urządzenia wyporowego. Siła wyporu skierowana pionowo ku górze zbiornika cieczy działa na pływak. Wymagana pozycja pływaka jest utrzymana poprzez hamulec. W momencie działania na pływak wymaganej siły wyporu następuje zwolnienie hamulca, wówczas pływak przemieszcza się ruchem posuwistym w górę zbiornika cieczy, jednocześnie pociągając cięgno. W chwili gdy pływak osiągnie zadane położenie górne w zbiorniku cieczy następuje otwarcie zaworu powietrznego górnego i zespołu zaworów cieczy. Poprzez zawór powietrzny górny następuje wypuszczenie powietrza zgromadzonego w pływaku, a poprzez zespół zaworów cieczy następuje napełnianie pływaka cieczą.
Cykl bierny rozpoczyna się w chwili gdy pływak napełnia się cieczą i rozpoczyna ruch posuwisty w dół zbiornika cieczy. Po wypełnieniu pływaka cieczą następuje zamknięcie zaworu powietrznego górnego. W chwili gdy pływak spocznie na dnie zbiornika cieczy zawory powietrzne dolne pływaka łączą się z zaworami ssącymi zbiornika cieczy, a zespół zaworów cieczy łączy się z zespołem zaworów spustowych. W wyniku połączenia zaworów pływaka i zbiornika cieczy następuje ich otwarcie. Poprzez otwarty zespół zaworów cieczy i otwarty zespół zaworów spustowych następuje opróżnienie z cieczy wnętrza pływaka, natomiast poprzez otwarte zawory powietrzne dolne i zawory ssące następuje zassanie powietrza i dostarczenie go przewodami powietrznymi do wnętrza komory pływaka. Po wypełnieniu komory pływaka powietrzem następuje zamknięcie zaworów pływaka i zbiornika cieczy.
Zasada działania układu podstawowego urządzeń wyporowych oparta jest na współdziałaniu dwóch zespołów wyporowych. W tym układzie dwa urządzenia wyporowe pracują na przemian to znaczy, że w chwili gdy pływak pierwszego urządzenia wyporowego wykonuje pracę w cyklu roboczym, to pływak drugiego urządzenia wyporowego wykonuje pracę w cyklu biernym. Cięgno łączące ze sobą pływak pierwszego urządzenia wyporowego z pływakiem drugiego urządzenia wyporowego porusza się pomiędzy tymi dwoma urządzeniami wyporowymi cyklicznie w ruchu posuwisto-zwrotnym. Układ podstawowy umożliwia zamontowanie pomiędzy dwoma urządzeniami wyporowymi zespołu urządzeń, które napędzane cięgnem wytwarzają energię.
Podstawowy zespół urządzeń wyporowych i zespół urządzeń hydraulicznych stanowią układ hydrauliczny elektrowni wyporowej. Urządzenia wyporowe pracują w oparciu o zasadę działania układu podstawowego. Urządzenia wyporowe połączone są pośrednio cięgnami z siłownikiem hydrauliczPL 223 920 B1 nym dwustronnego działania. Cięgno zamontowane jest do pływaka pierwszego urządzenia wyporowego i do lewego tłoczyska siłownika hydraulicznego dwustronnego działania, natomiast drugie cięgno zamontowane jest do pływaka drugiego urządzenia wyporowego i do prawego tłoczyska siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. W chwili gdy pływak pierwszego urządzenia wyporowego wykonuje pracę w cyklu roboczym cięgno podłączone do pływaka napędza tłoczysko siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Natomiast w chwili gdy pływak drugiego urządzenia wyporowego wykonuje pracę w cyklu roboczym to cięgno podłączone do jego pływaka napędza tłoczysko siło wnika hydraulicznego dwustronnego działania. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania stanowi element hydraulicznego zespołu napędowego. W wyniku pracy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania w hydraulicznym zespole napędowym wytwarzane jest ciśnienie medium roboczego, które przewodami hydraulicznymi poprzez regulatory przepływu podawane jest do silnika hydraulicznego. Silnik hydrauliczny poprzez sprzęgło połączony jest z generatorem energii elektrycznej. Hydrauliczny zespół napędowy wyposażony jest w zawory bezpieczeństwa oraz zbiornik płynu hydraulicznego.
Działanie mechanicznego zespołu magazynowania energii polega na magazynowaniu energii oddanej przez pracę pływaka urządzenia wyporowego. Cięgno łączące pływak z mechanicznym zespołem napędowym jest wyposażone w zaczep współpracujący z chwytakiem zamontowanym w bloku posuwistym mechanicznego zespołu magazynowania energii. W chwili gdy pływak przemieszcza się w górę zbiornika wyporowego i wykonuje pracę w cyklu roboczym ciągnąc cięgno zaczep zamontowany na cięgle jest połączony z chwytakiem zamontowanym w bloku posuwistego zespołu magazynowania energii, powoduje przesunięcie bloku posuwistego względem bloku stałego i przekazanie energii wyporu pływaka do akumulatora mechanicznego zamontowanego między blokiem stałym i blokiem suwliwym zespołu magazynowania energii. Mechaniczny akumulator rozpocznie oddawanie zgromadzonej energii w chwili gdy chwytak zwolni zaczep cięgna.
Zaletą elektrowni wyporowej jest wytwarzanie energii w sposób ekologiczny bez zanieczyszczania środowiska naturalnego oraz niski koszt funkcjonowania. Wynalazek korzysta z czynników roboczych, którymi są powietrze atmosferyczne i woda śródlądowa, morska lub oceaniczna. Wynalazek wytwarza energię bez ograniczeń, przy małych lub zerowych kosztach czynników roboczych. Czynniki robocze odprowadzane są do środowiska bez zanieczyszczeń w związku z czym koszt w ytwarzania energii jest niski. Rozwiązanie według wynalazku umożliwia budowę urządzeń lub zespołów urządzeń o niewielkich mocach, a także generujących moc tysięcy KW. Jest istotne, że w porównaniu z klasycznymi elektrowniami wodnymi wynalazek ma znacznie mniejsze zapotrzebowanie na czynnik roboczy w postaci wody, zatem może być budowany przy niedużych ciekach wodnych gdzie budowa klasycznych elektrowni wodnych byłaby nieopłacalna ze względu na zbyt małą moc. Wynalazek znajduje zastosowanie w energetyce do napędu generatorów prądu, może służyć do wytwarzania energii cieplnej, może też mieć zastosowanie do napędu urządzeń korzystających z energii mechanicznej.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest pokazany na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia urządzenie wyporowe z pływakiem w górnej części zbiornika cieczy, Fig. 2 przedstawia konstrukcję pływaka, Fig. 3 przedstawia zbiornik cieczy urządzenia wyporowego, Fig. 4 przedstawia układ podstawowy urządzeń wyporowych, Fig. 5 przedstawia układ mechaniczny przedmiotu wynalazku w układzie podstawowym, Fig. 6 przedstawia układ hydrauliczny przedmiotu wynalazku w układzie podstawowym, Fig. 7 przedstawia widok dwóch układów podstawowych przedmiotu wynalazku, Fig. 8 przedstawia w rzucie aksonometrycznym współpracujące ze sobą dwa układy podstawowe, Fig. 9 przedstawia w widoku zasilacz hydrauliczny, natomiast Fig. 10 przedstawia mechaniczny zespół magazynowania energii w połączeniu z urządzeniem wyporowym.
Elektrownia wyporowa w przykładzie wykonania składa się z urządzeń wyporowych 100, 100.1,
100.2, 100.3, 100.4 z mechanicznego zespołu napędowego 200, 200.1, 200.2, 200.3, 200.4, 200.5 i 200.6, z hydraulicznego zespołu napędowego 300, z generatora energii elektrycznej 505, z zasilacza hydraulicznego 400 i z mechanicznego zespołu magazynowania energii 600. Urządzenie wyporowe 100, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4 zbudowane jest ze zbiornika cieczy 141, 141.1 wewnątrz którego w sposób suwliwy porusza się pływak 121, 121,1 stabilizowany za pomocą zamontowanych do zewnętrznej bocznej ściany obudowy pływaka rolek 126 i 126.1 poruszających się po szynach prowadzących 145 i 145.1 zamontowanych do wewnętrznej ściany zbiornika cieczy 141, 141.1. Górna zewnętrzna obudowa pływaka posiada zamontowany zawór powietrzny górny 122, natomiast dolna zewnętrzna obudowa pływaka posiada zamontowane zawory powietrzne dolne 123 i 123.1, zespół zaworów cieczy 124 i cięgno 502. Wewnątrz komory pływaka zamontowane są przewody powietrzne 125 i 125.1. Nad zbiornikiem cieczy 141, 141.1 posadowiona jest rura 146 doprowadzania cieczy do
PL 223 920 B1 zbiornika. W górnej części zbiornika cieczy 141, 141.1 zamontowana jest rura przelewowa cieczy 144, natomiast w dolnej części zbiornika cieczy zamontowany jest zawór ssący 142, 142.1, zespół zaworów spustowych 143 i rura odprowadzająca ciecz 147. Mechaniczny zespół napędowy 200, 200.1,
200.2, 200.3, 200.4, 200.5, 200.6 składa się z koła napędowego 201, pasa transmisyjnego 202 oraz z przekładni połączonej z generatorem energii elektrycznej 505. Cięgno 502, 502.1 poprzez elementy prowadzące 503, 503.1 i hamulec 504, 504.1 jest połączone z kołem napędowym 201. Hydrauliczny zespół napędowy 300 składa się z siłownika hydraulicznego 330 dwustronnego działania z zabudowanym tłokiem 333 oraz tłoczyskiem lewym 331 do którego jest zamocowane cięgno 502 i tłoczyskiem prawym 332 do którego jest zamocowane cięgno 502.1, ze zbiornika płynu hydraulicznego 302 z zaworem bezpieczeństwa 303, 303.1, który przewodami hydraulicznymi 308, 306.1 z regulatorami przepływu 301 i 301.1 jest połączony z silnikiem hydraulicznym 304, który poprzez przekładnię 305 jest połączony z generatorem energii elektrycznej 505. Zasilacz hydrauliczny 400 składa się ze zbiornika płynu hydraulicznego 302, z rozdzielacza hydraulicznego 403, z pompy hydraulicznej 402, 402.1,
402.2, 402.3, 402.4, 402.5, 402.6 i z silnika hydraulicznego 304. Mechaniczny zespół magazynowania energii 600 zbudowany jest z bloku stałego 604, z bloku ruchomego 605, zaczepu 602, chwytaka 603, z mechanicznego akumulatora energii 601 i z siłownika hydraulicznego 330, który jest połączony z hydraulicznym zespołem napędowym.

Claims (6)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Elektrownia wyporowa wykorzystująca siłę wyporu pływaka poruszającego się pionowo w górę i w dół wewnątrz cylindrycznego korpusu i posiadającego zainstalowane zawory dostarczania wody i zawory spustowe, który to pływak jest połączony z mechanizmem do przekształcania ruchu posu wisto-zwrotnego pływaka do ruchu obrotowego mechanicznego zespołu napędowego połączonego z generatorem energii elektrycznej, znamienna tym, że stanowi zespół połączonych ze sobą dwóch lub więcej urządzeń wyporowych (100), (100.1), (100.2), (100.3), (100.4), z których każde zbudowane jest ze zbiornika cieczy (141), (141.1), wewnątrz którego w sposób suwliwy porusza się pływak (121), (121.1) , którego komora wewnętrzna ma zamontowane przewody powietrzne (125), (125.1), przy czym do górnej części obudowy pływaka (121), (121,1) zamontowany jest zawór powietrzny górny (122), natomiast dolna część obudowy pływaka (121), (121,1) wyposażona jest w otwór lub w otwory dla odprowadzenia cieczy z wnętrza komory pływaka (121), (121.1) oraz w otwory doprowadzenia powietrza, przy czym korzystnie w otworach tych są zamontowane zawory powietrzne dolne (123), (123.1) i zespół zaworów cieczy (124), a do pływaków (121) i (121.1) jest zamocowane cięgno (502), które jest połączone z kołem napędowym (201) mechanicznego zespołu napędowego (200), (200.1), (200.2) , (200.3).
  2. 2. Elektrownia według zastrz. 1, znamienna tym, że do zbiornika cieczy (141), (141.1) jest zamontowana rura doprowadzania cieczy (146) i rura przelewowa cieczy (144).
  3. 3. Elektrownia według zastrz. 1, znamienna tym, że do zewnętrznych ścian obudowy komory pływaka (125), (125.1) są zamontowane rolki (126), (126.1) poruszające się po szynach prowadzących (145), (145.1) zamontowanych do wewnętrznej ściany zbiornika cieczy (141), (141.1).
  4. 4. Elektrownia według zastrz. 1, znamienna tym, że w dolnej części zbiornika cieczy (141), (141.1) jest zamontowany zawór ssący (142), (142.1), zespół zaworów spustowych (143) i rura (147) odprowadzająca ciecz.
  5. 5. Elektrownia według zastrz. 1, znamienna tym, że cięgno (502), (502.1) jest połączone z hydraulicznym zespołem napędowym (300) i/lub z zasilaczem hydraulicznym (400), które to zespoły są połączone z generatorem energii elektrycznej (505) i/lub z generatorem energii mechanicznej.
  6. 6. Elektrownia według zastrz 1, znamienna tym, że cięgno (502) na odcinku pomiędzy urządzeniami wyporowymi (100), (101.1) jest prowadzone poprzez elementy prowadzące (503), (503.1) oraz przez hamulce (504), (504.1).
PL400535A 2012-08-28 2012-08-28 Elektrownia wyporowa PL223920B1 (pl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL400535A PL223920B1 (pl) 2012-08-28 2012-08-28 Elektrownia wyporowa
PCT/PL2013/000106 WO2014035267A1 (en) 2012-08-28 2013-08-22 Buoyancy power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL400535A PL223920B1 (pl) 2012-08-28 2012-08-28 Elektrownia wyporowa

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL400535A1 PL400535A1 (pl) 2014-03-03
PL223920B1 true PL223920B1 (pl) 2016-11-30

Family

ID=49301584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL400535A PL223920B1 (pl) 2012-08-28 2012-08-28 Elektrownia wyporowa

Country Status (2)

Country Link
PL (1) PL223920B1 (pl)
WO (1) WO2014035267A1 (pl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014128729A2 (en) * 2013-02-22 2014-08-28 Mahadevan A S Hydro buoyancy weight power generation
US10989165B1 (en) 2017-08-08 2021-04-27 Ray Chaney System and method for obtaining a high torque output from bouyant elements traveling through a liquid medium
CN112727669A (zh) * 2021-01-21 2021-04-30 梁也 一种双u形水体杠杆结构
CN117957366A (zh) * 2021-09-08 2024-04-30 同步发电机能源私人有限公司 浮力发动机

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL110208B1 (en) 1976-09-01 1980-07-31 Os Bad Rozwojowy Maszyn Zgrzeb Method of feeding spindleless spinning frames
DE4244441A1 (de) * 1992-12-23 1994-06-30 Witold Rudnik Gerät zur Energiegewinnung durch Wasserverdrängung
US6009707A (en) * 1998-01-21 2000-01-04 Alkhamis; Mohammed Buoyancy driven energy producing device
PL343660A1 (en) 2000-11-03 2002-05-06 Andrzej Tercjak Displacement-gravity-type motor
JP3708947B1 (ja) * 2004-07-21 2005-10-19 英雄 松原 発電装置
PL380089A1 (pl) 2006-06-30 2008-01-07 Łucja Wieluniecka Elektrownia wodno-krążkowa
US20080264056A1 (en) * 2007-04-26 2008-10-30 Jui-Chi Tung Hydraulic buoyancey kinetic energy apparatus
PL387778A1 (pl) 2009-04-10 2010-10-11 Andrzej Rychert Pływająca elektrownia
US20110221209A1 (en) * 2009-05-08 2011-09-15 James Ryan Buoyancy Energy Cell
US8024927B1 (en) * 2010-10-12 2011-09-27 Azizi S Massoud System for buoyancy power generation

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014035267A1 (en) 2014-03-06
PL400535A1 (pl) 2014-03-03
WO2014035267A8 (en) 2014-05-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7765804B2 (en) Hydraulic motor using buoyant and gravitational forces to generate kinetic energy
KR101169944B1 (ko) 수력터빈용 유압 증속 동력전달장치
US8024927B1 (en) System for buoyancy power generation
EP2322792A1 (en) An oceanic wave energy utilization system
CN101952583B (zh) 用于脱盐及电力的海浪能量
CN102165182A (zh) 波浪驱动的泵以及将该泵连接至海床的设备
US8143740B1 (en) Apparatus for storing and using wind energy
US20120167563A1 (en) Advanced high energy wave power module
PL223920B1 (pl) Elektrownia wyporowa
US20090261593A1 (en) Tidal pump generator
CA2757255A1 (en) Tide activated device to operate a turbine generator
US20050023836A1 (en) Variable buoyancy float engine
WO2019088960A1 (en) Method and device for electricity generation by using buoyant force
EP2302202A1 (en) Hydraulic propulsion for increases of hydroelektric power station capacity
RU2717424C1 (ru) Автоматическая приливная гэс с водохранилищем
EP2924277A1 (en) Hydropneumatic energy generator and method for the operation thereof
KR20140004454A (ko) 공기의 팽창성과 압축성을 이용한 동력발생장치
KR20150082531A (ko) 표류 부이 반전 수동력 출력 장치
KR20180081401A (ko) 부력발전장치
EP3421817B1 (en) High-pressure hydraulic pumping system with no external power supply required to operate same
US20190032627A1 (en) Method and Apparatuses for Generating-Green Energy Source- using the weight of Tidal Body of Water
US20220316440A1 (en) Tidal energy converter
RU2591359C2 (ru) Способ аккумулирования и производства электроэнергии как от альтернативных источников, включая энергию взрывчатых веществ, а так же аккумулирование энергии от недогруженных генерирующих мощностей
CN108798985B (zh) 具有安全结构的组合笼架式海浪发电装置
RU2633497C2 (ru) Энергетический модуль приливной электростанции