PT1878916E - Gerador eléctrico accionado pelo vento - Google Patents

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Description

DESCRIÇÃO "GERADOR ELÉCTRICO ACCIONADO PELO VENTO" A presente invenção refere-se a um processo, bem como a um sistema, para a conversão de energia cinética, contida em correntes horizontais que surgem em fluidos que se formam naturalmente, acumulados acima de um solo, em energia mecânica aproveitável.
Em quase toda a parte da Terra existem correntes horizontais, que surgem naturalmente nos fluidos essenciais que se formam (o ar contido na atmosfera acima da superfície terrestre, a água doce ou salgada acumulada em cursos de água). Por correntes horizontais, no sentido desta invenção, entendem-se aquelas correntes que, em qualquer caso, possuem uma componente horizontal. Exemplos de correntes desse género são ventos nas diversas camadas da atmosfera ou correntes marítimas ou outras correntes em cursos de água. Em princípio, estas correntes são reservatórios de grandes quantidades de energia, cujo aproveitamento se pretende aumentar e é efectuado já nas mais diversas conversões. Exemplos de aproveitamentos de correntes desse género já realizados tecnicamente são centrais de energia de marés, que aproveitam a corrente das massas de água que sobem com a preia-mar ou que descem com a baixa-mar para produzir electricidade, através de turbinas e de geradores ligados a estas ou instalações de energia eólica, cujos rotores accionados pelo vento que sopra sobre a terra convertem energia eólica primeiro em energia mecânica e, através de geradores a elas associados, convertem-na em energia eléctrica. 1 A realização do aproveitamento da energia existente em correntes desse género tem, em relação à obtenção de energia a partir de combustíveis fósseis ou através do aproveitamento de processos nucleares, a vantagem de aquela ser, no essencial, mais favorável ao ambiente.
Algumas possibilidades de realização do aproveitamento da energia das correntes em ventos a grande altitude ou em correntes de ar ou de água são indicadas nos documentos US 5435259 ou US 2002/0033019 Al, que são considerados como o estado da técnica mais próximo.
No documento referido em primeiro lugar é divulgada uma solução com uma asa delta direccionável ou uma disposição de tais asas delta, sendo que a carga da pressão do vento que actua sobre a asa delta ou as asas delta pode ser aproveitada para o accionamento de meios de transporte. É referida também a obtenção de energia eléctrica, por exemplo, através de hélices nas asas delta.
No caso do principio divulgado no documento US 2002/0033019 Al, numa corrente um ou vários corpos de resistência aerodinâmica são periodicamente deixados levantar num cabo de sustentação ou recolhidos novamente. Através de alteração da secção transversal, grande ao levantar (com consumo de energia proveniente da corrente) e pequena ao recolher (contra a força da corrente, com consumo de energia) é conseguido pelo sistema um rendimento liquido em energia, que pode ser convertida, por exemplo, em energia eléctrica. 2
Com a invenção deve ser indicado, por conseguinte, um processo novo para a realização do aproveitamento de energias contidas em fluidos em circulação. Além disso, deve ser indicado um sistema com o qual um tal processo possa ser realizado. A solução do aspecto técnico do processo deste objectivo é indicada, de acordo com a invenção, através de um processo com as caracteristicas da reivindicação 1, em alternativa através de um processo com as caracteristicas da reivindicação 3, os sistemas que solucionam o aspecto do sistema do objectivo são indicados em alternativa nas reivindicações 6 e 8. Alguns aperfeiçoamentos vantajosos dos processos são referidos nas reivindicações 2, 4 e 5 dependentes, os dos sistemas, nas reivindicações 7, 9 e 10, Nas reivindicações 11 e 12 são indicadas, finalmente, algumas aplicações dos sistemas novos, de acordo com a invenção. 0 conhecimento básico sobre o qual assentam o processo e o sistema consiste em que as correntes horizontais que surgem acima de um solo, em virtude do atrito em relação ao solo imóvel, circulam na proximidade do solo com uma velocidade que tende para zero, com afastamento crescente do solo aumentam a velocidade da corrente. Este principio aplica-se quer para correntes de ar, como, por exemplo, os ventos continentais que sopram em direcção no essencial constante, sobre amplas zonas da superfície terrestre, quer também para correntes na água, por exemplo, correntes marítimas.
Este principio básico é aproveitado com a invenção, num primeiro aspecto, por os corpos de sustentação que se movem na corrente, que estão fixados num elemento circulante através de cabos de sustentação ou correntes de sustentação, sejam ajustados 3 para altitudes diferentes relativamente ao solo. Ali, onde o corpo de sustentação deve mover-se com a corrente, o cabo de sustentação ou a corrente de sustentação, correspondentemente, é ajustado/a em comprimento, para que o corpo de sustentação venha a ficar numa zona da corrente que se situa muito acima do solo, na qual a velocidade da corrente seja maior que em zonas próximas do solo. Pelo contrário, um corpo de sustentação que deve ser movido contra a corrente no sistema (pelo qual deve ser arrastado pelo menos um outro corpo de sustentação) é guiado, através de um cabo de sustentação ou uma corrente de sustentação correspondentemente mais curto/a, mais perto do solo, onde a velocidade da corrente do fluido é mais reduzida. Através da diferença das velocidades da corrente que incidem nos corpos de sustentação produz-se uma velocidade da corrente resultante, que impele num sentido de rotação o sistema constituído por elemento circulante e corpos de sustentação e assim alimenta a este sistema energia mecânica aproveitável. 0 pressuposto essencial para isto é que os cabos de sustentação ou correntes de sustentação apresentem uma secção transversal de ataque nitidamente mais reduzida que os corpos de sustentação situados nas suas extremidades livres.
Se os corpos de sustentação alcançaram agora os pontos de inversão do elemento circulante (estes são os pontos nos quais "muda a direcção" no sistema, ou seja, o elemento circulante desliza transversalmente à direcção da corrente, para depois deslizar de novo paralelamente à corrente, em direcção oposta), então o comprimento dos cabos de sustentação ou correntes de sustentação deve ser adaptado correspondentemente, para que agora o corpo de sustentação, anteriormente deslizante contra a corrente e arrastado agora na direcção da corrente, seja deixado alcançar um nível de altura mais afastado do solo que o corpo de 4 sustentação anteriormente deslizante na direcção da corrente e puxado agora em direcção oposta a esta.
Uma outra melhoria do grau de eficiência do processo ou do sistema de acordo com a invenção produz-se quando os corpos de sustentação estão providos de secções transversais de ataque alteráveis. Por exemplo, os corpos de sustentação podem apresentar superfícies adicionais, à maneira de "velas" ou "parapentes", que são então utilizados quando o corpo de sustentação se move com a corrente horizontal ou os corpos de sustentação podem ser construídos de modo a poderem ser alterados totalmente na sua secção transversal.
Num aspecto alternativo, em princípio, apenas uma alteração da secção transversal de ataque como a acima descrita pode também ser aproveitada para deslocar o elemento circulante com os respectivos cabos de sustentação ou correntes de sustentação, com corpos de sustentação de comprimentos de modo preferido iguais, em qualquer caso mantendo-se iguais, num movimento rotativo e assim converter energia proveniente da corrente horizontal. 0 melhor grau de eficiência é conseguido, no entanto, com uma combinação das duas medidas acima descritas, ajuste do comprimento dos cabos de sustentação (correntes de sustentação) e ajuste da secção transversal de ataque.
Para que a energia contida na corrente possa ser convertida em energia mecânica aproveitável, numa secção do elemento circulante tão longa quanto possível, é uma vantagem se o elemento circulante está realizado como descrito nas reivindicações 2 ou 5. Desta maneira a energia nas secções mais 5 longas, que correm, no essencial, paralelamente à direcção da corrente horizontal, pode ser convertida para as secções do curso que correm ao longo do ponto de inversão, que são correspondentemente curtas, nas quais tem de ser gasta energia para a inversão do sistema.
Como corpos de sustentação interessam todos os corpos que têm uma força ascensional positiva no fluido em circulação. No caso do ar, estes podem ser, por exemplo, aeróstatos, balões de gás ou semelhantes. Para uma utilização em água em circulação interessam balões cheios de gás ou de ar ou bóias.
Um processo de acordo com a invenção ou um sistema de acordo com a invenção, mais exactamente, a energia mecânica tornada aproveitável com estes processos ou estes sistemas, pode ser utilizada de múltiplas maneiras. Por exemplo, é possível utilizar um sistema de acordo com a invenção para o transporte de mercadorias e/ou de pessoas. Isto oferece-se especialmente quando os ventos predominantes na atmosfera são aproveitados como corrente horizontal. Aqui podem então ser utilizados, por exemplo, aeróstatos como corpos de sustentação que são suficientemente grandes e adequados para a recepção de cargas, uma vez que estes podem receber contentores com mercadorias ou barquinhas com pessoas. Este género de aproveitamento de um sistema de acordo com a invenção permite, em qualquer caso, um transporte de mercadorias e/ou de pessoas de uma direcção que está orientada, no essencial, idêntica ou oposta à direcção principal do vento predominante na região do transporte. Por exemplo, no Norte da Europa, devido aos ventos de Oeste aqui largamente predominantes, seria possível um transporte numa direcção de transporte correndo, no essencial, na direcção Este-Oeste. 6
Para um transporte através de distâncias mais longas, pode ser uma vantagem se um tal sistema de transporte não é realizado através de um único grande sistema de acordo com a invenção, mas antes através de uma multiplicidade de sistemas de acordo com a invenção, ligados uns aos outros à maneira de uma cadeia. Neste caso, para a configuração técnica concreta, por exemplo, pode-se recorrer à técnica conhecida dos teleféricos, na qual já estão realizadas soluções para a transferência de cabinas de teleféricos de um circuito de tracção por cabo para um outro. De maneira análoga, por exemplo, cabos de sustentação ou correntes de sustentação com corpos de sustentação neles fixados podem ser transferidos de um elemento circulante para um outro, no qual, como nos sistemas de teleféricos conhecidos, são desengatados de um sistema e engatados no seguinte.
Uma outra possibilidade de aplicação de um sistema de acordo com a invenção ou de um tal processo consiste em obter energia eléctrica. Para isso deve apenas ser cedida a energia mecânica condicionada através da circulação continua do elemento circulante, por exemplo, através de ligações de engrenagens correspondentes, para com esta energia, de maneira conhecida, accionar geradores e converter a energia mecânica em energia eléctrica. Neste caso oferece-se, em principio, converter a energia mecânica, obtida através da circulação do elemento circulante, em energia eléctrica apenas quando esta é pretendida. Em períodos de escassa procura de energia eléctrica (por exemplo, de noite) é vantajoso, sob a perspectiva do saldo de energia, converter a energia mecânica num outro género de energia mecânica, uma vez que, neste caso, resultam perdas mais reduzidas. Por exemplo, a energia mecânica obtida através da circulação do elemento circulante pode ser aproveitada para 7 bombear água ou um outro líquido para reservatórios situados elevados, sendo que a energia potencial assim obtida, em períodos de uma elevada necessidade de energia eléctrica, pode ser convertida novamente em energia eléctrica, de maneira conhecida, por deixar escoar a água bombeada de um local elevado, através de turbinas e accionamento de geradores correspondentes.
Outras vantagens e características da invenção resultam da descrição que se segue de um exemplo de realização, com base nas figuras em anexo. Neste caso mostram:
Fig. 1 um diagrama esquemático, que mostra a relação da velocidade do vento em função da altitude acima do solo;
Fig. 2 numa representação esquemática, um sistema de acordo com a invenção;
Fig. 3 em representação esquemática, um sistema de acordo com a invenção na utilização para o transporte de mercadorias;
Fig. 4 em representação esquemática, uma possível ampliação de um corpo de sustentação em volta de uma vela de impulsão que aumenta em secção transversal; e
Fig. 5 esquematicamente, uma outra possibilidade para a alteração dinâmica da secção transversal de ataque de um corpo de sustentação.
Nas figuras está esboçado esquematicamente um possível exemplo de realização do processo de acordo com a invenção ou do sistema de acordo com a invenção, com sub-variantes individuais.
Na fig. 1 está representado primeiro esquematicamente, com base no vento, como a velocidade do vento aumenta com o afastamento do chão (solo), portanto, com a altitude. Como corpos de sustentação, a título de exemplo, são aqui indicados aeróstatos a diversos níveis de altitude, para evidenciar que estes experimentam diferentes velocidades do vento. A invenção utiliza o princípio que resulta da representação da fig. 1 para a conversão de energia cinética contida no vento (circulação de ar) em energia mecânica aproveitável. Um sistema de acordo com a invenção para esta conversão de energia está representado esquematicamente na fig. 2. 0 sistema contém como componente essencial um elemento 1 circulante, guiado ao longo de um circuito fechado. Este elemento circulante pode ser, por exemplo, um cabo fechado que circula em volta ou uma tal corrente. 0 elemento 1 circulante prolonga-se, como representado na figura, com as secções 2 e 3 substancialmente mais longas paralelamente ou no sentido oposto à direcção do vento, que está indicada na figura com uma seta. As secções 4 e 5 do elemento 1 circulante substancialmente mais curtas prolongam-se transversalmente à direcção do vento e formam os pontos de inversão.
Em posições situadas, no essencial, opostas uma à outra, estão fixados ao elemento 1 circulante cabos 6 e 7 de sustentação, em cujas extremidades livres está ligado, respectivamente, um corpo de sustentação, sob a forma de um aeróstato 8. Os comprimentos dos cabos 6, 7 de sustentação são 9 ajustáveis e, por conseguinte, também a distância dos aeróstatos 8 ao elemento 1 circulante. 0 elemento 1 circulante está ligado, de modo preferido, directamente ao solo, portanto, à terra, de modo que o comprimento dos cabos 6 ou 7 de sustentação determina a distância dos aeróstatos 8 em relação ao chão.
Os cabos 6, 7 de sustentação estão ligados a dispositivos colocados no elemento 4 circulante, que tornam possível uma alteração dos comprimentos dos cabos 6, 7 de sustentação. Os dispositivos desse género podem ser, por exemplo, guinchos de cabos ou semelhantes.
Como se pode reconhecer na figura, um aeróstato 8 que voa na direcção do vento está fixado ao cabo 7 de sustentação, o qual está ajustado com um comprimento maior que o cabo 6 de sustentação, o qual segura o aeróstato 8, que voa contra a direcção do vento. Uma comparação com a fig. 1 permite reconhecer que, através deste ajuste, o aeróstato 8 fixado ao cabo 7 de sustentação está exposto a uma maior velocidade do vento que o aeróstato 8 fixado ao cabo 6 de sustentação, mais curto. Neste contexto, exerce-se no aeróstato 8, o qual está fixado ao cabo 7 de sustentação mais longo, uma força maior que no aeróstato 8 ligado ao cabo 6 de sustentação mais curto. Deste modo, a totalidade do sistema, inclusive o elemento 1 circulante, é colocado em movimento numa direcção de rotação no sentido dos ponteiros do relógio e assim é convertida energia mecânica a partir da energia cinética do vento.
Se os aeróstatos 8 chegarem agora aos pontos 4 e 5 de inversão do elemento 1 circulante, então o cabo 6 de sustentação é prolongado no ponto 4 de inversão, o cabo 7 de sustentação é encurtado no ponto 5 de inversão. Através da energia cinética 10 acumulada no elemento 1 circulante através do seu movimento, os aeróstatos 8 são puxados por cima do ponto 4 ou 5 de inversão e podem providenciar novamente a propulsão do elemento 1 circulante, da maneira acima descrita.
Na fig. 3 está representada esquematicamente uma variante do sistema de acordo com a invenção, na qual o aeróstato 8 que voa com o vento a maior altitude utiliza adicionalmente um parapente 9 no cabo 7 de sustentação mais longo, para aumentar a secção transversal de ataque oferecida ao vento e, por conseguinte, um aproveitamento acrescido da energia existente na corrente de vento. 0 parapente 9 é recolhido no ponto 5 de inversão, no ponto 4 de inversão é utilizado novamente no aeróstato 8 ali chegado. Também está indicado nesta figura o sentido de circulação do elemento 1 circulante, uma vez mais com setas. Está igualmente indicado nesta figura um possível aproveitamento do sistema de acordo com a invenção, nomeadamente o aproveitamento para o transporte de cargas 10 úteis. Estas cargas úteis podem ser, por exemplo, contentores com mercadorias, mas também barquinhas com pessoas ou uma mistura de mercadorias e meios de transporte de pessoas.
Nas figuras 4 e 5 estão esboçadas outras possibilidades para a alteração da secção transversal de ataque nos corpos de sustentação, por exemplo, sob a forma dos aeróstatos 8. Uma possibilidade está representada na fig. 4 e refere-se ao aproveitamento de uma vela 11 dirigível em forma de cúpula, colocada na ponta dianteira do aeróstato 8, na direcção de deslocamento. Esta está realizada, com vantagem, de modo que, numa situação de vento de cauda, é levantada através do vento actuante e então oferece então ao vento uma secção transversal de ataque nitidamente ampliada, através da geometria em forma de 11 funil ou de cogumelo. Em caso de vento contrário, a vela dirigível é então recolhida automaticamente, de modo que o aeróstato opõe ao vento, no seu conjunto, uma menor secção transversal de ataque.
Uma outra possibilidade de alteração da secção transversal de ataque está esboçada na fig. 5. Através de uma alteração da extensão longitudinal do aeróstato 8, com uma construção adequada pode ser conseguida, ao mesmo tempo, uma alteração da secção transversal. Se o aeróstato 8 for aumentado no comprimento, reduz-se a secção transversal e, por conseguinte, a secção transversal de ataque, se for contraído na sua direcção longitudinal, a secção transversal de ataque ergue-se em forma de balão, de modo que pode ser recebido melhor por uma corrente de ar actuante. 0 sistema de acordo com a invenção aqui esboçado ou a energia mecânica assim convertida a partir de uma corrente (aqui uma corrente de ar) pode, como representado na fig. 3, por exemplo, ser utilizado para o transporte de mercadorias, mas é igualmente concebível e é um aspecto da invenção converter ainda esta energia em energia eléctrica, na medida em que são accionados com a energia mecânica obtida, por exemplo, geradores ou semelhantes. Por exemplo, podem ser construídas desta maneira instalações de energia eólica que apresentam rotores eólicos construídos sempre próximos do solo, que, diferentemente dos conhecidos, não apresentam qualquer dependência da velocidade dos ventos predominantes próximos do solo. As altitudes de funcionamento típicas para um sistema de acordo com a invenção no ar atmosférico podem ser altitudes até à gama de 2.000 a 3.000 metros, de modo que, por exemplo, um aeróstato ou um outro corpo de sustentação fixado a um cabo 7 de sustentação mais 12 longo flutua a esta altitude, um corpo de sustentação que se desloca contra o vento, fixado a um cabo 6 de sustentação encurtado, a uma altitude de algumas centenas de metros. Em tais altitudes predomina quase sempre uma velocidade do vento aproveitável, de modo que centrais eléctricas deste género podem funcionar de modo fiável quase continuamente.
Lista de números de referência 1 Elemento circulante 2 Secção 3 Secção 4 Ponto de inversão 5 Ponto de inversão 6 Cabo de sustentação 7 Cabo de sustentação 8 Aeróstato 9 Parapente 10 Carga útil 11 Vela dirigível
Lisboa, 28 de Março de 2011 13

Claims (4)

  1. REIVINDICAÇÕES 1. Processo para a conversão de energia cinética, contida em correntes horizontais que surgem em fluidos que se formam naturalmente, acumulados acima de um solo, em energia mecânica aproveitável, caracterizado por estar previsto pelo menos um elemento (1) circulante, guiado num circuito fechado situado acima do solo, no essencial na horizontal, no qual em pelo menos duas posições, no essencial opostas uma à outra, estão fixados cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação ajustáveis em comprimento, com corpos (8) de sustentação situados nas suas extremidades livres, que apresentam, respectivamente, uma secção transversal de ataque para a corrente, sendo que a) uma secção (2) do elemento circulante que fixa o cabo (7) de sustentação e/ou uma tal corrente de sustentação, que aponta na direcção da corrente horizontal, vista na direcção de circulação do elemento (1) circulante é ajustada com um comprimento maior que um tal cabo (6) de sustentação e/ou uma tal corrente de sustentação, que está fixada a uma secção (3) do elemento (1) circulante, que aponta na direcção oposta à da corrente horizontal, vista na direcção de circulação do elemento (1) circulante, e sendo que b) os comprimentos dos cabos (6, 7) de sustentação na zona de pontos (4, 5) de inversão do elemento (1) circulante, nos quais é invertido o sentido do curso do elemento (4) circulante relativamente à corrente horizontal, visto na direcção de circulação do elemento (4) circulante, são 1 ajustados de modo que satisfaçam novamente a condição referenciada em a).
  2. 2. Processo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a respectiva secção transversal de ataque dos corpos (8) de sustentação estar alterada de modo que a secção transversal de ataque de um corpo (8) de sustentação que se move na direcção da corrente horizontal seja maior que a secção transversal de ataque de um corpo (8) de sustentação que se move em direcção oposta.
    3. Processo para a conversão de enerqia cinética, contida em correntes horizontais que surqem em fluidos que se formam naturalmente, acumulados acima de um solo, em energia mecânica aproveitável, caracterizado por estar previsto pelo menos um elemento (1) circulante, guiado num circuito fechado situado acima do solo, no essencial na horizontal, no qual em pelo menos duas posições, no essencial opostas uma à outra, estão fixados cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação, com corpos (8) de sustentação situados nas suas extremidades livres, que apresentam, respectivamente, uma secção transversal de ataque para a corrente, sendo que a respectiva secção transversal de ataque dos corpos (8) de sustentação está alterada de modo que a secção transversal de ataque de um corpo (8) de sustentação que se move na direcção da corrente horizontal seja maior que a secção transversal de ataque de um corpo (8) de sustentação que se move em direcção oposta.
    4. Processo de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por os cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação serem ajustáveis em comprimento e por 2 a) uma secção (2) do elemento circulante que fixa o cabo (7) de sustentação e/ou uma tal corrente de sustentação, que aponta na direcção da corrente horizontal, vista na direcção de circulação do elemento (1) circulante é ajustada com um comprimento maior que um tal cabo (6) de sustentação e/ou uma tal corrente de sustentação, que está fixada a uma secção (3) do elemento (1) circulante, que aponta na direcção oposta à da corrente horizontal, vista na direcção de circulação do elemento (1) circulante, e sendo que b) os comprimentos dos cabos (6, 7) de sustentação na zona de pontos (4, 5) de inversão do elemento (1) circulante, nos quais é invertido o sentido do curso do elemento (4) circulante relativamente à corrente horizontal, visto na direcção de circulação do elemento (4) circulante, são ajustados de modo que satisfaçam novamente a condição referenciada em a).
    5. Processo de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores, caracterizado por o elemento (1) circulante estar realizado de modo que as suas secções (2, 3) que correm na direcção da corrente horizontal ou na direcção oposta à mesma serem, no essencial, mais longas que as secções que apontam transversalmente à direcção da corrente horizontal.
    6. Sistema para a realização de um processo de acordo com uma das reivindicações 1 ou 2, com pelo menos um elemento (1) circulante, guiado num circuito fechado situado acima do solo, no essencial na horizontal, com pelo menos dois cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação 3 ajustáveis em comprimento, situados em pelo menos duas posições, no essencial opostas uma à outra, em cujas extremidades livres está colocado, respectivamente, um corpo (8) de sustentação, com uma secção transversal de ataque para a corrente horizontal e com dispositivos para o ajuste do comprimento dos cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação.
    7. Sistema de acordo com a reivindicação 6, caracterizado por os corpos (8) de sustentação estarem realizados de modo a poderem ser alterados nas suas secções transversais de ataque.
    8. Sistema para a realização de um processo de acordo com uma das reivindicações 3 ou 4, com pelo menos um elemento (1) circulante, guiado num circuito fechado situado acima do solo, no essencial na horizontal, com pelo menos dois cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação situados em posições no essencial opostas uma à outra, em cujas extremidades livres está colocado, respectivamente, um corpo (8) de sustentação, com uma secção transversal de ataque para a corrente horizontal, sendo que os corpos (8) de sustentação estão realizados de modo a poderem ser alterados nas suas secções transversais de ataque.
    9. Sistema de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por os cabos (6, 7) de sustentação ou correntes de sustentação poderem ser ajustados no comprimento e por o sistema apresentar dispositivos para o ajuste do comprimento dos cabos (6, 7) de sustentação e/ou correntes de sustentação. 4
    10. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 9, caracterizado por o elemento (1) circulante ser guiado em trajectória alongada, sendo que as secções (2, 3) mais longas do elemento circulante estão orientadas, no essencial, paralelamente à direcção da corrente horizontal, enquanto as secções situadas em pontos (4,5) de inversão que correm transversalmente à direcção da corrente horizontal são mantidas curtas .
    11. Utilização de um sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 10, para o transporte de mercadorias e/ou pessoas. 12. utilização de um sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 10, para a conversão da energia mecânica, obtida através do movimento do elemento circulante, em energia eléctrica. Lisboa, 28 de Março de 2011 5 1/5 Altitude
    Fig. 1 2/5
  3. 3 Fig.2 3/5
    Fig.3 4/5 *
    ΛΑ
    Fig.
  4. 4 5/5
    Fig. 5
PT06014634T 2006-07-14 2006-07-14 Gerador eléctrico accionado pelo vento PT1878916E (pt)

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