RU2712774C1 - Стационарный преобразователь энергии морских волн - Google Patents
Стационарный преобразователь энергии морских волн Download PDFInfo
- Publication number
- RU2712774C1 RU2712774C1 RU2019123057A RU2019123057A RU2712774C1 RU 2712774 C1 RU2712774 C1 RU 2712774C1 RU 2019123057 A RU2019123057 A RU 2019123057A RU 2019123057 A RU2019123057 A RU 2019123057A RU 2712774 C1 RU2712774 C1 RU 2712774C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- fixed
- float
- rod
- energy
- center
- Prior art date
Links
Images
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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/12—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
- F03B13/14—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
- F03B13/141—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy with a static energy collector
- F03B13/144—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy with a static energy collector which lifts water above sea level
- F03B13/145—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy with a static energy collector which lifts water above sea level for immediate use in an energy converter
-
- 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)
- 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)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования энергии морских волн в электроэнергию. Сущность изобретения заключается в том, что стационарный преобразователь энергии морских волн преобразует энергию угловых перемещений плавающего тела на профиле волны, а также кинетическую энергию подъема и опускания плавающего тела при прохождении волны. Технический результат – повышение эффективности преобразования энергии морских волн в электроэнергию. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования энергии морских волн в электроэнергию.
Из уровня техники известен Гироскопический преобразователь энергии морских волн (патент РФ №2626312, МПК G01C 19/06, опубл. 25.07.2017 г.), который представляет собой герметичный поплавок, содержащий внутреннюю платформу, к которой с нижней стороны прикреплены гироскопические модули - преобразователи, которые под воздействием качки (угловых перемещений поплавка) на морских волнах вырабатывают электроэнергию.
Недостатком этого устройства является использование только части энергии морских волн, а именно, только энергию качания поплавка на волнах.
Известно стационарное поплавковое устройство компании Wave Star Energy (Дания) (http://wavestarenergy.com/), которое представляет надводную стационарную платформу, закрепленную на морском дне. На платформе закреплены осевые шарниры с качающимися на них горизонтальными штангами. С одного конца штанг закреплены поплавки, плавающие на поверхности моря, а на другом конце - гидронасосы, находящиеся на платформе. Под воздействием морских волн поплавки поднимаясь и опускаясь, качают штангу и приводят в действие гидронасосы, которые посредством гидросистемы приводят в действие электрогенератор, вырабатывающий электроэнергию.
Недостатком этого устройства является использование только части энергии морских волн а именно, только кинетической энергии подъема и опускания поплавков на волнах.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства за счет более полного использования энергии морских волн.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности преобразования энергии морских волн в электроэнергию, благодаря использованию как энергии угловых перемещений плавающего тела на профиле волны, так и кинетической энергии подъема и опускания плавающего тела при прохождении волны.
Технический результат достигается стационарным преобразователем энергии морских волн, содержащим надводную платформу, закрепленную с помощью свай на морском дне, на которой посредством центрального шарнирного узла закреплен рычажный параллелограммный механизм, на одном плече которого, находящегося над поверхностью воды, посредством левого шарнирного узла прикреплен вертикальный шток с закрепленном на нем поплавком, а на другом плече посредством правого шарнирного узла прикреплен горизонтальный шток, связанный с ротором линейного электрогенератора, закрепленного на платформе, причем поплавок состоит из герметично соединенных между собой верхней и нижней обечаек, а внутри поплавка расположена опорная горизонтальная площадка, жестко соединенная с проходящим через отверстие в верхней обечайке и через ее центр вертикальным штоком, к нижней поверхности опорной горизонтальной площадки соосно вертикальному штоку закреплен статор сферического электрогенератора, выполненный из ферромагнитного материала в виде кольцевого сферического сегмента с заданным радиусом внутренней поверхности, на которой перпендикулярно ей установлены равномерно стержневые полюсные сердечники с размещенными на них электрообмотками, а на нижнем конце вертикального штока закреплен шарнир равных угловых скоростей, к выходному штоку которого закреплен тарельчатый ротор с ободом, выполненным в виде кольцевого магнита с тангенциальной намагниченностью, а нижний конец выходного штока прикреплен к центру днища нижней обечайки поплавка, при этом центр качания шарнира равных угловых скоростей, центр обода тарельчатого ротора и центр внутренней сферической поверхности статора совпадают, а между внешней поверхностью обода тарельчатого ротора и внутренней сферической поверхностью статора, образованной стержневыми полюсными сердечниками, предусмотрен заданный зазор.
Сущность изобретения поясняется чертежами: фиг. 1 - общий вид стационарного преобразователя энергии морских волн, Фиг. 2 - устройство поплавка стационарного преобразователя энергии морских волн.
Стационарный преобразователь энергии морских волн (фиг. 1) содержит надводную платформу 1, закрепленную посредством опор 2 на морском дне. На поверхности платформы закреплен центральный шарнирный узел 3 рычажного параллелограммного механизма. На концах коромысел 4 и 5 рычажного параллелограммного механизма закреплены левый и правый оконечные шарнирные узлы, соответственно, 6 и 7. К левому шарнирному узлу 6 прикреплен вертикальный шток 8 с закрепленным на нем поплавком 9. К правому шарнирному узлу 7 прикреплен горизонтальный шток 10, приводящий в возвратно - поступательное движение ротор линейного электрогенератора 11, закрепленного на платформе 1.
Поплавок 9 содержит (фиг. 2) верхнюю 12 и нижнюю 13 обечайки, которые герметично соединены между собой. Внутри поплавка расположена опорная горизонтальная площадка 14, жестко соединенная с проходящим через отверстие в верхней обечайке вертикальным штоком 8, который соединен с верхней обечайкой 12 поплавка гибким герметизирующим чехлом 15. Диаметр отверстия верхней обечайки позволяет качаться поплавку 9 относительно вертикального штока 8.
К нижней поверхности опорной горизонтальной площадки 14 соосно вертикальному штоку 8 закреплен статор 16 сферического электрогенератора. На нижнем конце вертикального штока 8 закреплен шарнир равных угловых скоростей - ШРУС 17, к выходному штоку 18 которого соосно ему закреплен тарельчатый ротор 19 с ободом 20, выполненным в виде кольцевого магнита с тангенциальной намагниченностью. Центр качания ШРУС, центр обода тарельчатого ротора и центр внутренней сферической поверхности статора совпадают. На внутренней сферической поверхности статора 16 перпендикулярно к ней равномерно установлены стержневые полюсные сердечники 21 с размещенными на них электрообмотками 22. Нижний конец выходного штока 18 прикреплен к центру днища нижней обечайки 13 поплавка 9. Устройство работает следующим образом.
При начале волнения водной поверхности поплавок 9, находящийся в полупогруженном состоянии на поверхности воды, начнет совершать периодические колебательные движения вверх и вниз согласно приходящим волнам. Эти движения через вертикальный шток 8 приведут к вертикальному периодическому качанию рычажного параллелограммного механизма в центральном шарнирном узле 3, закрепленном на надводной платформе 1. Вследствие этого горизонтальный шток 10, закрепленный на правом шарнирном узле 7, также начнет совершать периодические колебательные движения в вертикальной плоскости и приведет в действие линейный электрогенератор 11, закрепленный на надводной платформе 1, что вызовет ЭДС. В то же время поплавок 9, закрепленный на выходном штоке 18 ШРУС 17 будет совершать угловые перемещения, согласно изменению профиля волн, относительно центра качания ШРУС 17. Вследствие этого ротор 19 будет совершать угловые перемещения внутри статора сферического генератора, что вызовет выработку ЭДС. Вертикальный шток 8, закрепленный в левом шарнирном узле 6, при вертикальном качании коромысел 4 и 5 рычажного параллелограммного механизма будет сохранять вертикальное положение относительно надводной платформы 1. ЭДС, выработанная линейным электрогенератором 11 и сферическим электрогенератором поплавка 9, может быть направлена потребителю.
Полная энергия морской волны состоит из суммы кинетической энергии подъема и опускания условного водоизмещающего тела и энергии угловых перемещений условного водоизмещающего тела. Причем и та и другая энергии равны по величине. Следовательно, предлагаемое устройство, суммируя оба вида энергии, составляющие полную энергию морской волны, позволяет вырабатывать на 100% больше электроэнергии.
Таким образом, заявленное изобретение повышает эффективность преобразования энергии морских волн в электроэнергию благодаря использованию как энергии угловых перемещений плавающего тела на профиле волны, так и кинетической энергии подъема и опускания плавающего тела при прохождении волны.
Claims (1)
- Стационарный преобразователь энергии морских волн, содержащий надводную платформу, закрепленную с помощью опор на морском дне, на которой посредством центрального шарнирного узла закреплен рычажный параллелограммный механизм, на одном плече которого, находящегося над поверхностью воды, посредством левого шарнирного узла прикреплен вертикальный шток с закрепленным на нем поплавком, а на другом плече посредством правого шарнирного узла прикреплен горизонтальный шток, связанный с ротором линейного электрогенератора, закрепленного на платформе, причем поплавок состоит из герметично соединенных между собой верхней и нижней обечаек, а внутри поплавка расположена опорная горизонтальная площадка, жестко соединенная с проходящим через отверстие в верхней обечайке вертикальным штоком, к нижней поверхности опорной горизонтальной площадки соосно вертикальному штоку закреплен статор сферического электрогенератора, выполненный из ферромагнитного материала в виде кольцевого сферического сегмента с заданным радиусом внутренней поверхности, на которой перпендикулярно ей установлены равномерно стержневые полюсные сердечники с размещенными на них электрообмотками, а на нижнем конце вертикального штока закреплен шарнир равных угловых скоростей, к выходному штоку которого закреплен тарельчатый ротор с ободом, выполненным в виде кольцевого магнита с тангенциальной намагниченностью, а нижний конец выходного штока прикреплен к центру днища нижней обечайки поплавка, при этом центр качания шарнира равных угловых скоростей, центр обода тарельчатого ротора и центр внутренней сферической поверхности статора совпадают, а между внешней поверхностью обода тарельчатого ротора и внутренней сферической поверхностью статора, образованной стержневыми полюсными сердечниками, предусмотрен заданный зазор.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019123057A RU2712774C1 (ru) | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Стационарный преобразователь энергии морских волн |
PCT/RU2020/000305 WO2021010863A1 (ru) | 2019-07-17 | 2020-06-23 | Cтационарный преобразователь энергии морских волн |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019123057A RU2712774C1 (ru) | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Стационарный преобразователь энергии морских волн |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2712774C1 true RU2712774C1 (ru) | 2020-01-31 |
Family
ID=69625240
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019123057A RU2712774C1 (ru) | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Стационарный преобразователь энергии морских волн |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2712774C1 (ru) |
WO (1) | WO2021010863A1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2107791A (en) * | 1980-02-26 | 1983-05-05 | Jimenez Marcos Pinel | Producing electrical power from sea energy |
RU2049927C1 (ru) * | 1991-06-05 | 1995-12-10 | Юрий Александрович Грудин | Устройство для преобразования энергии морского волнения в электроэнергию |
RU59744U1 (ru) * | 2006-10-03 | 2006-12-27 | Олег Ибрагимович Мансуров | Волновая энергетическая установка |
CN101585568A (zh) * | 2009-04-16 | 2009-11-25 | 刘威廉 | 利用海洋能源进行海水淡化和发电的方法及装置 |
RU2626312C1 (ru) * | 2016-03-28 | 2017-07-25 | Владимир Евгеньевич Скворцов | Гироскопическое устройство |
-
2019
- 2019-07-17 RU RU2019123057A patent/RU2712774C1/ru active
-
2020
- 2020-06-23 WO PCT/RU2020/000305 patent/WO2021010863A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2107791A (en) * | 1980-02-26 | 1983-05-05 | Jimenez Marcos Pinel | Producing electrical power from sea energy |
RU2049927C1 (ru) * | 1991-06-05 | 1995-12-10 | Юрий Александрович Грудин | Устройство для преобразования энергии морского волнения в электроэнергию |
RU59744U1 (ru) * | 2006-10-03 | 2006-12-27 | Олег Ибрагимович Мансуров | Волновая энергетическая установка |
CN101585568A (zh) * | 2009-04-16 | 2009-11-25 | 刘威廉 | 利用海洋能源进行海水淡化和发电的方法及装置 |
RU2626312C1 (ru) * | 2016-03-28 | 2017-07-25 | Владимир Евгеньевич Скворцов | Гироскопическое устройство |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2021010863A1 (ru) | 2021-01-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2432490C2 (ru) | Погружная гидроэнергетическая турбина с камерами плавучести | |
US8102065B2 (en) | Wave energy converter | |
JP5097267B2 (ja) | 波力発電ユニット、ブイ、波力発電ユニットの使用、および電気エネルギー生成方法 | |
US20040061338A1 (en) | Reciprocating generator wave power buoy | |
US20060273594A1 (en) | Ocean wave generation | |
US20070120371A1 (en) | Current power generator | |
RU2440510C1 (ru) | Волновая энергетическая установка | |
KR101145084B1 (ko) | 파력발전기 | |
JPH06506034A (ja) | 風力装置 | |
US20100127500A1 (en) | Method and apparatus for energy harvesting from ocean waves | |
JP2013542376A (ja) | タービンシステムおよび方法 | |
CN105840400A (zh) | 一种海洋蜗轮发电装置 | |
RU2568012C1 (ru) | Волновая энергетическая установка | |
US12107469B2 (en) | Multi-axial wave energy conversion device | |
RU2712774C1 (ru) | Стационарный преобразователь энергии морских волн | |
KR100927182B1 (ko) | 파력 발전 장치 | |
JP2014058944A (ja) | 水力発電装置 | |
US20220403825A1 (en) | Wave, wind and tidal energy generator | |
JPS6228316B2 (ru) | ||
RU104642U1 (ru) | Преобразователь энергии волн моря в электроэнергию | |
RU2579283C1 (ru) | Подводная приливная электростанция | |
KR20180104994A (ko) | 선형발전기를 이용한 복합형파력발전구조물 | |
KR101960705B1 (ko) | 가변 강성을 가진 파력발전기 | |
CN110318934B (zh) | 一种低流速水体发电装置 | |
RU2688857C1 (ru) | Гироскопический преобразователь энергии морских волн |