TW200930895A - Water flow power generation equipment - Google Patents
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Description
200930895 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 電 電 等 本發明係關於-種藉由朝流或黑潮、河流等之水流發 之水流發電(本說明書及專利申請範圍文件中之「水流發 」係包含「潮流發電」、「海流發電」、「河川發’電」 所有利用水流之發電)裝置者β 」 【先前技術】 u往,作為#自然能之發電,係進行水力發電或風力 發電。作為-般的水力發電,雖有利用靠水場搁蓄之水之 下降能者,但此時必須保持水位差’設置條件受限。另一 方面’於潮流或海流,或較大之河川等有較大水流(以下僅 稱「水流」)’有欲利用該水流之自然能來發電的想法。例 如,潮流之情形’有因潮沙而產生大的水流之場所,有欲 利用該種場所之水流發電的想法。 作為以此種方式利用潮流進行發電之技術,有在海中 〇 之固定位置设置中空之支撐桿,於該支撐桿設置承受海中 上層部之潮流而旋轉之螺旋葉片、以及承受下層部潮流而 旋轉之螺旋葉片,欲利用受上層部與下層部之兩潮流旋轉 之螺旋葉片之旋轉力,驅動設置於海面上之發電廠内之發 電機進行發電者(例如參照專利文獻1)。 又,作為利用水流發電之技術,有在河川之水底地基 打樁,在該樁上設置可升降之浮體,該浮體備有發電設備, °亥發電設備具有旋轉體(螺旋葉片),用以承受自然流下之水 流而旋轉者(例如參照專利文獻2)。 200930895 專利文獻1 ··曰本特開第·一 257023號公報 專利文獻2:日本特開第2〇〇4— 169564號公報 【發明内容】 Ο Ο 然而,上述專利文獻!之潮流發電裝置及專利文獻2 之水流發電設備,由於利用水流旋轉之螺旋葉片係從中央 柱以正父方式放射狀配置之複數片翼形狀,因此被水 子游物(繩索、木片等)纏繞或衝撞不易繼續穩定的運用。 -,2’作用於在與水流正交之方向延長之螺旋葉片之水 之穩定強度,招致重量:Γ二保持螺旋葉片 置篁增加等,有時不易高效率發電。 構成又二文獻2之情形,由於係在水中設置發電機之 構成’因此用以將該發雪嫵 長期門藉…* 構造變複雜,並且不易 長d間穩疋保持防水狀態。 轉之因二:本發明之目的在於,提供藉由承受水流穩定旋 電之體能高效率獲得旋轉動力,能長期間穩定發 電之水流發電裝置。 赞 為達成上述目的,本發明具備:藉水流旋轉之水 定位置保Π傳Γ將該水中旋轉體之前端保持於水令既 體之旋轉動力傳:::二以將以該保持部保持之水中旋轉 達部所傳達之動力叙及發電機’以該動力傳 具有·軀體邱 且配置於水面上方;該水令旋轉體 之端與該保持部之間在與水中旋轉體轴方向交2 。擺動,以及從該艇體部周圍放射狀突出之複數月 7 200930895 之「流線形狀」係指 壺形狀」等前端與後 ’「發電機」包含「滿 置於流線形狀之驅體 由前端之支撐部,在 動邊旋轉,將其旋轉 上方之發電機進行發 並且緩和衝撞時之衝 Ο
翼。此忒明書及專利申請範圍文件中 「撖欖球形狀」、「橢圓形狀」、「 端較窄而中間部較寬之流線形狀。又 輪發電機」。藉此’水中旋轉體之設 部周圍之翼承受水流而旋轉,並且藉 與水中旋轉體軸方向交又之方向邊擺 動力從動力傳達部傳達給配置於水面 電,因此能抑制水中浮游物之纏繞, 擊’能進行長時期高效率穩定之發電 又’亦可將該水中旋轉體之軀體部形成為中空,設置 與外。卩連通之連通孔,以使水流入該軀體部内。藉此,將 水引進中空之水中旋轉體之内部,能使在水中之水中旋轉 體之姿勢穩定。 又’亦可將該連通孔設置於軀體部之前部與後端。藉 此從軀體部之前部流入的水能從後端流出,能謀求旋轉 之水中旋轉體之姿勢穩定化。 又’可在該水中旋轉體之軀體部内具備藉由在該躯體 部内注入氣體以使水中旋轉體浮起的氣體注入機構。藉 此’ S欲使水中旋轉體浮起時,用氣體注入機構將氣體注 入躯體部内’便能使水中旋轉體迅速浮起。 又’亦可在該翼之内部形成中空部,於該中空部内注 入有浮起氣體。藉此,即使水中旋轉體從保持部脫離亦能 自動浮起,因此容易回收。 又’亦可將該翼形成為從往軀體部之結合基部向後方 8 200930895 傾斜並捲繞該軀體部之外周,將水中旋轉體於前視之該翼 後端延長設置到鄰接之翼之結合基部。藉此,能以翼在_ 體部之周圍形成寬廣之翼面,能以翼面承受水流而使水中 旋轉體穩定旋轉。 又’亦可將該動力傳達部以液壓驅動機構構成,該液 壓驅動機構具有:驅動侧液壓泵’用該水中旋轉體驅動; 以及從動側液壓泵,藉該驅動侧液壓泵所供應之液體來驅 動’以使該發電機旋轉。使用於本說明書及專利申請範圍 文件中之「液壓泵」之「液」係使用例如「油」或與油同 等黏度之液體。藉此’由於將水中旋轉體之旋轉動力轉換 成液體之流量,傳達到水面上方,將此流量在水面上方轉 換成旋轉動力而使發電機旋轉,因此比較容易進行從水中 複數處往水面上方之動力傳達。 旋轉之水中旋轉體驅動 側液壓泵高速旋轉,藉 動之發電機,能進行高 又’亦可該驅動側液壓泵為低速旋轉型泵,該從動側 液壓泵為高速旋轉型泵。藉此,若使驅動側液壓泵側之液 Ο 體循丨衣軟官為大徑’使該從動側液壓泵側之液體循環軟管 為小棱,根據伯努利定理(Bernoulli,s the〇rem),以從用低 之驅動側液壓聚吐出之液體使從動
史絲’以使該發電機旋轉。藉此,能進 之確實的動力傳達。 9 200930895 又 亦可將該動力傳達部以撓 撓性轴驅動機構具有:撓性軸,用該 動機構構成,該 及增速驅動機構,與撓性軸連社中旋轉體驅動;以 此’能較簡單組裝使水中旋轉體V::::電機旋轉^ ^ 又,該動力傳達部在液壓驅動動發電機之構成。 構成中,該保持部亦可具有:固定於孑增速驅動機構之 置部’位於該框體上部,將該發框體;機器配 ❹ 及升降部’沿該框體使該水中旋轉體*動2面上方;以 藉此,能使水中旋轉體升降至適於 專達部升降。 效率進行發電。 水流位置,更高 此外#該升降部具備使複數個該 以既定間隔升降之功能,就 旋轉體沁框體 升降至適合發電之水流位置 Μ㈣體分別 率進行發電。 1用複數個水t旋轉體更高效 又,該動力傳達部在撓性轴驅動機構之構成中,該保 © #部亦可備有浮於水面之浮體、及將該浮體保持於既定位 置之錯。藉此,不需大規模的工程,就能較簡單地將水流 發電裝置設置於既定位置。 本發明藉由以上所說明之機構,能利用水流長期間穩 定獲得旋轉動力,且高效率進行發電。 【實施方式】 以下’根據圖式說明本發明之一實施形態。圖1係表 不本發明第1實施形態之水流發電裝置之立體圖,圖2係 圖1所示之水流發電裝置之部分擴大侧視圖。此第1實施 200930895 形態係以海流或河川之發電為例,以來自單向之水流發電 之例。
Ο 如圖1所示,此實施形態之水流發電裝置丨具有被組 成高架狀之矩形狀之框體2、及設置於該框體2之上部中央 之機器配置部3。框體2係藉由設置於上端之複數根上部水 平材4、設置於下端之複數根下部水平材5、以及設置成用 以連結該等上部水平材4與下部水平材5之複數根垂直材 6(支柱)組成矩形狀。在上部水平材4之上部,設置有在此 上部水平材4上移動之移動起重機7。框體2之下端固定於 水底8,機器配置部3係形成為位於水面9之上方之大小。 例如,作為此框體2之大小,形成為各寬度方向約15〇瓜左 右’尚度約100m左右之矩形狀。 又,在此種框體2之垂直材6上設置有複數台水中旋 轉體10 °此實施形態中,於1根垂直材6設置有4台水中 旋轉體10。此水中旋轉體1〇係承受來自圖中箭頭所示方向 之水流11。 如圖2所示,該水中旋轉體10具有前端12能旋轉地 保持於垂直材6之流線形狀之軀體部13,在此軀體部13之 周圍,複數片之翼14被設置成放射狀。此例中,3片之翼 14係以等間隔設置成放射狀,從軀體部13之軸方向中央部 向後端以既定扭轉角扭轉。此水中旋轉體10之支撐部15 、在從垂直材6支撐於橫向之狀態下,軀體部13能在與水 中%轉體軸方向交又之方向擺動。在此支撐部Η採用萬 接頭機構45(與後述之圖4同一構造)。藉此,水中旋轉體 11 200930895 1 0係在前端12側保持於垂直材6之既定位置之狀態下,艇 體部13與翼14 一體旋轉並如在水中游動般,後端側隨水 流11擺動。作為此水中旋轉體丨〇,係使用形成為長度方向 約20m左右,旋轉直徑約8m左右者。又,作為水中旋轉體 1〇之材質’係使用纖維強化塑膠(FRP)或碳纖維強化塑膠 (CFRP)等樹脂或金屬。若使水中旋轉體1〇為鈦合金製則 即使在水中也不生綉,能半永久性使用。 在此水中旋轉體10之支撐部15之前端,設置有與水 中旋轉體10 —體旋轉之傘齒輪16,此傘齒輪16係與垂直 配置於垂直材6之内部之動力傳達軸17之傘齒輪18咬合。 動力傳達軸17係以軸承19自由旋轉地支撐於垂直材“此 動力傳達轴17於上端設置有傘齒輪18,此傘齒輪18係在 水面9之上方,與配置於水平方向之發電機2〇之轴21之 傘齒輪22咬合。該等係動力傳達部23,用傘齒輪18將支 撐郤1 5之4端之伞齒輪1 6保持於既定位置之構成係保持 部24。作為發電機2〇,較佳係低旋轉大輸出之多極型同步 發電機,例如,較佳係具有2〇〇〇kw左右之發電能力者。 利用以上述方式構成之水流發電裝置丨,能由如隨水流 游動般擺動並旋轉之水中旋轉體1〇獲得旋轉動力,透過 動力傳達軸17,將此旋轉動力導引至水面9之上方,靠此 動力傳達軸17使發電機20旋轉而進行發電。例如,若以 上述方式,用長度約20m、旋轉直徑約8m形成該水中旋轉 體1〇,將備有此水中旋轉體1〇之水流發電裝置i配置於3 節之水流U中,就能用j台水中旋轉體發電約5〇〇kw。 12 200930895 因此’如圖1所示’作為設置有複數台水中旋轉體10 之水流發電裝置1 ’例如’若將設置有48台水中旋轉體 之1單元設置於水流3節之海中,由於j台水中旋轉體1〇 如上述發電約5〇〇kw,因此能用1單元發電約24〇〇〇kw。因 此,若於海中設置51單元,則能發電相當於丨座大型核能 發電廠1224MW之電力。 圖3係表示本發明第2實施形態之水流發電裝置之擴 ❹大側視圖,圖4係、3所示之水流發電裝置之部分截面之 部分擴大側視圖,圖5係圖4所示之v_v截面圖,圖6係 圖3所示之水流發電裝置中之水中旋轉體之周圍之流體流 動之示意側視圖,圖7係圖4所示之VII-VII箭視圖。此第 2實施形態之水流發電裝置3〇係用液壓驅動機構構成上述 實施形態中之齒輪驅動機構之動力傳達部23。此外,在與 上述第1實施形態同一構成中,附加同一符號,其詳細說 明予以省略。 ❹ 如圖3所不’此實施形態之水流發電裝置30,在從機 器配置部3向下方設置之垂直材31(支柱)之内部設置有驅 動侧液壓泵34 ’在此驅動侧液壓泵34連結有水中旋轉體 32之支撐部33。藉此,只要水中旋轉體32旋轉,此水中 旋轉體32之支撐部33就會旋轉驅動側液壓泵34而獲得動 力。 在上述驅動側液壓泵34使液體循環之液體循環軟管35 係通過上述垂直材31之内部而被導引至機器配置部4之上 部。此液體循環軟管35係被捲繞在設置於機器配置部3之 13 200930895 上部之捲繞機36上。液體循環軟管35為使液體循環而設 置有2條。在機器配置部3之上部設置有用來自上述驅動 側液壓泵3 4之液體來旋轉驅動之從動側液壓泵3 8、及用此 從動侧液壓泵38來旋轉驅動之渦輪發電機39。捲繞機36 與從動側液壓泵3 8之間係用液體循環軟管3 7連接。該等 驅動侧液壓泵3 4、從動側液壓泵3 8、液體循環軟管3 5、3 7 係構成動力傳達部4 0。 此外’作為該等液壓泵34、38,雖係使用油壓泵等, 但當使用「油」時’由於在「有關海洋污染等及海上災害 之防止之法律」上,不能在海上漏油,因此最好使用具有 與油同等黏度之液體(例如鋇等)者。 亦如圖4所示,驅動侧液壓泵34能藉由設置於上下位 置之車輪41沿垂直材3 1之下游側侧壁42升降,藉此,能 與驅動側液壓泵34 —體’沿垂直材3 1使水中旋轉體32升 降。 如圖5所示’設置於驅動侧液壓泵34之上述車輪41, 係在驅動側液壓泵34之兩側部,於上下方向分離設置有4 個’藉由該等4個車輪41,沿以軌道形成於垂直材3 1之下 游侧侧壁42 ’使水中旋轉體32及在能旋轉之狀態下保持此 水中旋轉體32之驅動側液壓泵34 —體升降。此實施形態 中’驅動侧液壓泵3 4即為水中旋轉體3 2之保持部。 又’於上述液體循環軟管35使用具有既定硬度者,藉 此,如圖3所示,用設置於水面9之上方之機器配置部3 之捲繞機36捲繞液體循環軟管35,藉此能與此液體循環軟 14 200930895 • s 35體使水中旋轉體32上升。此實施形態中,當使水 中奴轉體32下降時,係以驅動側液壓泵34等之自重而使 下降田使水中旋轉體32上升時,係用捲繞機36捲繞液 體循環軟管35使—體上升。此外,作為使水中旋轉體32 +降之方法’亦可設置如上述圖2所示之移動起重機,用 此移動起重機7之吊索來進行。 又,亦可使驅動側液壓泵34為低速旋轉型液壓泵,使 動側液壓系38為高速旋轉型流體果,在驅動側液壓泵34 側使用大#之液體猶環軟管35,在從動侧液壓泉38側使用 小徑之液體循環軟管37,藉此在驅動側液壓杲34側藉由水 中奴轉體32獲得低速旋轉(例如30~4〇rpm)高力矩之液壓, /動側液壓泵38侧將此液壓作為高速旋轉(例如〗〇〇〇rpm) 低力矩之液壓使從動側液壓系38高速旋轉,用高速旋轉驅 動渦輪發電機39進行發電。 亦即,藉由驅動側液壓泵34側使用大徑,從動側液壓 ❾泵38側使用小徑,使液體循環軟管& 37之徑相異根 據柏努力(Be_出,s)之定理,能在渦輪發電機%之從動侧 液壓泵38側獲得高速旋轉動力,使渦輪發電機39高速旋 轉而進行高輸出之穩定之發電。 又,在驅動侧液壓泵34之水流下游側(圖之右側)支撐 水中旋轉體32之支撐部33係採用萬向接頭機構45。此萬 向接頭機構45係分別用鎖49、5Q連結設置於水中旋轉體 32之軀體部51之前端52之前端連結構件46與中間連结構 件〇與泵連結轴48(驅動轴),藉由偏離9〇度配置之、2根 15 200930895 使水中旋轉體32能邊旋轉邊在與水中旋轉體轴 伴杜夕士:)之方向擺動。因此’被此種萬向接頭機構45 . 旋轉體32係在支撐部33被驅動側液壓泵34 既定位置之狀態下,後端側沿水流擺動並旋轉。 ❹
_並且’將水中旋轉體32以中空形成,且用上述萬向接 頭機構45保持’藉此即使水中流動之浮游物抵接於水中旋 轉體32’水中旋轉體32亦容易擺動,能抑制浮游物之纏繞, 並且緩和衝擊,能長期間穩定進行發電。 又,如圖6所示,使水中旋轉體為躯體部幻之水流方 向中央邛係大徑而前端52與後端53較小徑之流線形狀, 藉此能在躯體部51之中央附近加快水流u之流速,而向 翼54流去,因此即使是長度短的水中旋轉體32亦能獲得 穩定的旋轉動力。此外,藉由加快水流丨i,能抑制水中漂 流之藻或繩索等纏繞於翼54。 又,如圖7所示,在此實施形態之水中旋轉體32之軀 體部5 1設置有連通孔55,以使水流入中空之内部。此連通 孔55係設置於軀體部5 1之前部與後端53(圖句,以使從前 部之連通孔55流入的水從後端連通孔55流出。以此種方 式將水流入軀體部5 1中,藉此即使水中旋轉體32之水深 變化’水中旋轉體32不急浮起或急下沉而穩定旋轉。 利用此種第2實施形態之水流發電裝置30,可藉由水 中旋轉體32之旋轉,使支撐部33旋轉驅動驅動側液壓泵 34,將從此驅動侧液壓泵34吐出之壓力液體從液體循環軟 管35供應至設置於水面9之上方之從動侧液壓泵38以驅 16 200930895 動從動側液壓泵3 8,藉此從動側液壓泵3 8旋轉驅動渦輪發 電機39進行發電。 因此,利用此水流發電裝置30,即使利用上層流與低 層流之流速相異之水流11進行發電時等,由於藉由用各水 中旋轉體32驅動驅動側液壓泵34所吐出之壓力液體使從 動側液壓泵38旋轉,因此能在吸收各水中旋轉體32之旋 轉差之狀態下,使從動側液壓泵3 8旋轉而用渦輪發電機3 9
發電’能用相異流速之水流11進行穩定之發電。 亦即,由於不是機械方式傳達水中旋轉體32之旋轉 能,而是轉換成液壓能導引至水上,在水上再轉換成旋轉 能,以旋轉驅動渦輪發電機39 ,因此能用從轉速相異之水 中旋轉體32所獲得之動力穩定驅動同一渦輪發電機39。 又,此實施形態之水流發電裝置3〇之情形,由於使驅 動側液壓泵34升降,藉此能容易使水中旋轉體32升降至 任思位置,因此亦谷易操作將水中旋轉體配置於水流快 之位置(水深)。 圖8係表示本發明第3實施形態之水流發電裝置之側 視圖。此第3實施形態之水流發電裝£ 6〇係使用被錨61 位置保持之藉由鍵條62浮在水面9之浮體Μ(以下稱為「浮 體」)取代上述第i實施形態之框體2者。此第3實施形態 係以潮流之發電為例’能用來自任意方向之水流發電之 :。此外’此實施形態中,在與上述帛2實施形態同一構 成中,附加同一符號,装註έ 付現具存細說明予以省略。又,此實施 形態中,係使用上述第2實施能 貫施形態之水中旋轉體32進行說 17 200930895 明。 如圖所不’此實施形態之水流發電裝置6G中,從浮於 水面9之浮體63之一㈤4 _丄 端住下方設置有整流板64,在此整流 板64之内σρβ又置有可藉由軸承75自由旋轉地被支撐之從 動轴65。整流板64係相對於固定在浮體63之下面之鏈條 62偏-方&置’連結於錯61之鏈條62係位於水流η之上 游側,藉此該整流& 64始終位於水流11之下游側。
上述從動軸65之設於下端之傘齒輪66係與設置於水 中旋轉體32之支撑部67之驅動轴68之伞齒輪69咬合。 驅動轴68係藉由轴承76自由旋轉地被支撐。在此實施形 態中,支撐部67亦為萬向接頭機構45。藉此,只要水中旋 轉體32旋轉,就會使驅動軸68之傘齒輪69旋轉,藉由此 傘齒輪69,透過傘齒輪66而使從動軸65旋轉。此從動軸 65之上部係連結於設置在水上之驅動側滑輪7〇。在浮體μ 之上面設置有發電機71,設置於此發電機71之軸之從動側 滑輪72係透過皮帶73,被上述驅動側滑輪7〇驅動。由於 驅動側滑輪70為大徑,從動側滑輪72係形成為小徑,因 此藉由該等徑差能增速,發電機71用高速旋轉來驅動進行 發電。使此發電機71旋轉之構成係動力傳達部74,亦係增 速驅動機構·» ' 利用此種水流發電裝置60,只要將浮體63固定於任意 位置,例如潮流發電’即使水流11之方向變化,水中旋轉 體32之前端52亦始終朝上游側360度旋轉,因此水中於 轉體32恆能藉由水流11旋轉,使發電機71旋轉以進行發 200930895 電。並且’即使以此水流發電裝置60,水中旋轉體32亦藉 由支撑部67之萬向接頭機構45,如沿水流11游動般邊擺 動邊旋轉,因此能抑制浮游物之纏繞或緩和衝擊,進行相 應於水流1 1的發電。 圖9係表示本發明第4實施形態之水流發電裝置之立 體圖’圖10係圖9所示之水流發電裝置之俯視圖,圖j j 係圖9所示之水流發電裝置之部分擴大截面圖。此實施形 ❹
態中’亦使用上述帛2實施形態之水+旋轉體32加以說 明。此實施形態之水流發電裝4 8〇係在組成高架狀之框體 之中央。P備有水中旋轉體3 2之例。此外,在此實施形態 中與上述第2實施形態同一之構成,亦附加同一符號, 其詳細說明予以省略。 如圖9、圖10所示,此水流發電裝置80之框體81係 :合有固定於水底8之下部水平材82、從水面9設置於既 定巨離上方之上水平材83、及連結該等之垂直材Μ者。 在上部水平材83之中央部設置有機器配置部85,在此機器 配置部85上設置有發電機86。 伙機器配置部85之中央部向 〜I 六Γ々S乂直 有支撐筒87。此支禮筒„ 惲琦87係外埼88與内筒89之雙重構造, 外筒8 8係固定於機器配置部 p 85之下面’内筒89係以可在 此外筒88之内部旋轉之方式 、又神承90支摔。在此内筒89 之内部,從動軸91係設置於垂 τ Λ 夏方向。從動軸91係被軸 承92支揮為能自由旋轉。 93,在此蓋部93之内部 在内筒89之下端設置有蓋部 200930895 设置有靛轉驅動從動軸91之傘齒輪94。又,在蓋部w之 内部,藉由水中旋轉體旋轉而被帶動旋轉之驅動軸95係設 置於K平方向,没置於此驅動軸95之傘齒輪係與上述 從動軸91之傘齒輪94咬合。此驅動轴%係被設置於蓋部 3内之軸承97支撐為能旋轉。此驅動軸95亦由藉由偏離 90度之2根銷49、5G所連結之前端連結構件46與中間連 結構件47構成之萬向接頭機構45之支撐部98與水中旋轉 體32連結。 根據此實施形態之水流發電裝置80之内筒89旋轉使 水中誕轉體32之前端52朝向水流11之上游側,只要水流 11使水中旋轉體32旋轉,驅動轴95就會透過傘齒輪%、 使從動車由91旋轉。只要此從動軸9 i被帶動旋轉就會 如圖9、圖10所示,使設置於機器配置部85之上部之驅動 齒輪"被帶動旋轉,藉由此驅動齒輪99使發電機86之從 動回輪100被帶動旋轉,冑由發電機86進行發電。由於將 驅動齒輪99作成大徑’將從動齒輪1 〇〇作成小徑,因此能 使發電機86增速旋轉且高效率發電^此構成係增速驅動機 構。 。又,由於此水中旋轉體32亦藉由設置於前端52之支 揮98之萬向接頭45而如隨水流i i游動般擺動旋轉,因 此即使抵H游物亦能抑制纏繞,並且緩和衝擊,能長期 間穩定旋轉。 圖12係表示本發明第5實施形態之水流發電裝置之_ 邠为之側面圖,圖13係圖12所示之ΧΙΙΙ-ΧΠΙ截面圖,圖 20 200930895 . 14係擴大圖12所示之水流發電裝置之一部分之側視圖。此 實施形態係水深度較淺時等,想用靠近水面9之位置之水 /1 11發電時之較佳例。此外,此實施形態亦使用上述第2 實施形態之水中旋轉體32進行說明。X,此實施形態亦對 與上述第2實施形態同—構成,附加同—符號,其詳細說 明予以省略。 +如圖12所示,此實施形態之水流發電裝置110在水底 0 之知(圖不略)具有用鏈條111固定且浮於水面9之浮體 :广此浮體m之上面為水上之機器配置部113,在此機 。-置P 113„又置有發電機114、及用皮帶驅動此發電 機114之從動滑輪115之驅動滑輪117。該等構成係增速驅 動機構。 立在浮體112之下面設置有向水中往下方延長之軸導引 轴導引部118係如圖13所示,截面形成為流線 '’内部設置有撓性轴。如® 12所示,此撓性轴119之 ❹=與上述驅動滑輪117連結,藉由此撓…19使驅 旋轉。又,挽性軸ιΐ9之上部係被設 配置部Π 3 + k, 119,作 支撐為能自由旋轉。作為此撓性轴 、丨如組口硬鋼線或軟鋼線加以捲繞或捲繞彈筹 材者。在此撓性軸 育 度。 中亦可在中心加入繩索來提高強 如圖14所示,搪抖益 ⑴之下呷之鈾名 之下部係被設置於轴導引部 卜口Ρ之轴承120支禮+ 側設置有密封妯μ 轉。在轴承120之外 有在封材m。此撓性轴119之下端係藉由萬向接頭 21 200930895 機構45之支撐部123與水中旋轉體32之前端52連結。此 萬向接頭機構45亦由藉由偏離90度之2根銷49、5〇連結 之前端連結構件46與中間連結構件47構成。 根據此水流發電裝置11〇,在較靠近水面之水深中,水 中旋轉體32能隨水流n擺動並旋轉,透過撓性轴119,使 發電機114旋轉而發電。此實施形態之情形,係採用在較 接近水面之位置,能獲得充分流速之水流u時。 圖1 5係本發明之水流發電裝置中之水中旋轉艎之另一 例之擴大部分側視圖。此外,此例中,對與上述第2實施 形態同一構成附加同一符號加以說明。此水中旋轉體i 3 〇 係適用於水中旋轉體130從垂直材3丨脫落時或想使水中旋 轉體130迅速浮起時等之例。 如圖所示,在水中旋轉體13〇之中空狀軀體部13丨之 内部設置有二氧化碳儲氣瓶132。在此二氧化碳儲氣瓶132 設置有喷射桿133,此喷射桿133與固定於驅動側液壓泵 34之泵連結軸48之凸緣134係用繩索135連接。 根據此種水中旋轉體130,即使水中旋轉體13〇在萬向 接頭機構45之部分脫落而從垂直材31分離,繩索135亦 自動切斷’二氧化碳氣體被喷射至軀體部131内,因此藉 由該氣體,能使水中旋轉體13〇自動浮起。因此,即使水 中旋轉體130從垂直材31脫落時,水中旋轉體丨3〇為漂浮 於水面9上而能迅速回收。 又’若能遙控操作上述二氧化碳儲氣瓶132之喷射桿 133,則可視需要,使二氧化碳儲氣瓶132内之氣體喷射至 22 200930895 軀體部131内,使水中旋轉體130迅速浮起。此例中,雖 在軀體部131内設置有二氧化碳儲氣瓶132,但亦可設置其 他之氣體儲氣瓶。 圖16係本發明之水流發電裝置中之水中旋轉體之另一 例之側視圖’圖17係圖16所示之水中旋轉體之仰視圖, 圖18係圖16所示之水中旋轉體之翼之截面圖。如圖16所 示’此水中旋轉體140之翼141之形狀與上述實施形態相 ❹ 異。此翼141係從前端即往軀體部142之結合基部以平緩 之角度向後方傾斜並纏繞軀體部142外周延長而形成。此 例中,如圖17所示,設置有3片之翼141,各翼ι41之後 端延長設置至接近鄰接之翼141之結合基部之位置,藉由 該等翼141,在前視(圖17係後視)中,於軀體部142周圍 形成有寬廣之翼面143。此翼141之片數或形狀等只要依照 軀體部142之直徑等條件決定即可。又,在此例中,藉由 擴大由翼141所形成之翼面丨43之面積,此翼面143會對 〇 水流11產生大阻力。藉此,即使水流11慢時,亦能保持 水中旋轉體140之姿勢並穩定旋轉。此水中旋轉體14〇亦 為,翼141僅將前端固定於軀體部142,在後部與軀體部 142間設置有間隙,藉此,即使水中浮游物抵接於翼丨41, 亦容易往後方流去。 又,如圖18所示,此例之翼141之截面形狀,前面係 大致平面,後面係形成流線形狀之翼截面。將翼14丨作成 此種截面形狀,藉此在翼141之前面產生阻力,在後面產 生升力,用該等之合力,使水中旋轉體14〇能在水流丨1中 23 200930895 - 保持旋轉中心並穩定旋轉。 又,在各翼141内形成有中空部144,各中空部144係 形成與軀體部142之内部區隔之獨立空間。在各中空部 内注有能使水中旋轉體14〇浮起之氣體。作為此浮起氣體, 能使用空氣等。以此種方式將令空部144設置於翼14丨之 内部,將空氣事先注入該中空部144,藉此即使水中旋轉體 140從垂直材(圖15)脫落,亦會自動浮上水面而能迅速回 收。 圖19係表示圖16所示之水中旋轉體與翼狀相異之水 中方疋轉體之例之立體圖。此例之水中旋轉體15〇係上述圖 16所示之水中旋轉體14〇與翼141之形狀相異者。如圖所 示’此水中旋轉體150之翼151係從前端即往軀體部152 =結合基部用大角度向後方傾斜並延長形成以使纏繞軀體 部152之外周。此水中旋轉體15〇亦設置有3片之翼〖η, 各翼151之後端延長設置至接近鄰接之翼151之結合基部 〇 之位置,藉由該等翼151在前視於軀體部152之周圍形成 寬廣翼面153。此例之翼151與上述翼141相較,翼面153 之面積係形成為較窄,並且往翼151之後方之傾斜角較大。 藉由構成為此種翼丨5丨之形狀,即使當水流i丨快時,亦能 保持水中旋轉體15〇之姿勢並穩定旋轉。又,此水中旋轉 體15〇亦僅將翼151之前端固定於軀體部152,在後部與軀 體部1 52之間設置間隙’藉此即使抵接水中浮游物亦容易 住後方流去。是否以此例之方式作成窄面積之翼面153,或 从上述之翼141之方式作成廣翼面143,可依照水流u之 24 200930895 速度等使用條件決定。 此外,旎組合上述任一實施形態中之各構成,可依據 使用條件等,搞者&人A ^ 適田、,且0各實施形態之構成,本發明並非限 於上述實施形態者。 又上述各實施形態中之萬向接頭機構45只要係能在 與此水中方疋轉體轴方向交又之方向將水中旋轉體支擇為可 擺動之支撑部’則亦可為其他構成。 ❹ 又上述之實施形態係表示一例,在不脫離本發明主 曰之範圍内旎進行各種變更,本發明並非限於前述之實施 形態。 本發明之水流發電裝置能利用於潮流或黑潮、河川等 既定水流穩定之場所之水流發電。 【圖式簡單說明】 圖1係表示本發明第1實施形態之水流發電裝置之立 體圖。 〇 圖2係圖1所示之水流發電裝置之部分擴大側視圖。 圖3係表示本發明第2實施形態之水流發電裝置之擴 大側視圖。 、 圖4係圖3所示之水流發電裝置之部分截面之 大側視圖。 圖5係圖4所示之v—v截面圖。 圖6係圖3所示之水流發電裝置中之水中旋轉體之周 圍之流體流動之示意側視圖。 圖7係圖4所示之vii 一 VII箭視圖。 25 200930895 圖8係表不本發明第3實施形態之水流發電裝置之側 視圖。 圖9係表示本發明第4實施形態之水流發電裝置之立 體圖。 圖10係圖9所示之水流發電裝置之俯視圖。 圖11係圖9所示之水流發電裝置之部分擴大截面圖。 圖12係表示本發明第5實施形態之水流發電裝置之部 分側視圖。 〇 圖1 3係圖12所示之XIII - XIII截面圖。 圖14係表示圖12所示之水流發電裝置之部分擴大侧 祝圖。 圖1 5係表示本發明之水流發電裝置中之水中旋轉體之 另一例之擴大部分側視圖。 圖16係表示本發明之水流發電裝置中之水中旋轉體之 另/例之立體圖。 圖17係圖16所示之水中旋轉體之後視圖。 & 圖18係圖16所示之水中旋轉體之翼之截面圖。 圖19係表示圖16所示之水中旋轉體與翼形狀相異之 水中旋轉體之例之立體圖。 【主要元件符號說明】 1 :水流發電裝置 2 :框體 3 :機器配置部 4 :上部水平材 26 200930895 下部水平材 垂直材 移動起重機 水底 水面 水中旋轉體 水流 前端 ❹ 軀體部 翼 支撐部 傘齒輪 動力傳達軸 伞齒輪 軸承 發電機 軸 傘齒輪 動力傳達部 保持部 水流發電裝置 垂直材 水中旋轉體 :支撐部 27 200930895 34 :驅動側液壓泵 35 :液體循環軟管 36 :捲繞機 37 :液體循環軟管 3 8 :從動側液壓泵 39 :渦輪發電機 40 :動力傳達部 41 :車輪
42 :下游側側壁 45 :萬向接頭機構 46 :前端連結構件 47 :中間連結構件 48 :泵連結軸(驅動軸) 49 :銷 50 :銷 5 1 :軀體部 52 :前端 53 :後端 54 :翼 5 5 :連通孔 6 0 :水流發電裝置 61 :錯 62 :鏈條 63 :浮體(buoy) 28 200930895 ❹ :整流板 :從動軸 :傘齒輪 :支撐部 :驅動軸 :傘齒輪 :驅動側滑輪 :發電機 :從動側滑輪 :皮帶 :動力傳達部 :軸承 :水流發電裝置 :框體 :下部水平材 :上部水平材 :垂直材 :機器配置部 :發電機 :支撐筒 :外筒 :内筒 :軸承 :從動軸 200930895 〇 軸承 蓋部 伞齒輪 驅動轴 傘齒輪 軸承 支撐部 驅動齒輪 :從動齒輪 :水流發電裝置 :鏈條 :浮體 :機器配置部 :發電機 :從動滑輪 =皮帶 :驅動滑輪 :軸導引部 :撓性軸 :軸承 :軸承 :密封材 :支撐部 :水中旋轉體 30 200930895 1 3 1 :軀體部 1 3 2 :二氧化碳儲氣瓶 133 :喷射桿 134 :凸緣 13 5 :繩索 140、150 :水中旋轉體 141 、 151 :翼 142 :軀體部 ❹ 143 :翼面 144 :中空部 152 :軀體部 153 :翼面
31
Claims (1)
- 200930895 十、申請專利範國: 1·一種水流發電裝置,其特徵在於,具備: 水中旋轉體’係藉水流旋轉; 位置保持部1以將該水中旋轉體之前端料於水中既定 動力傳達部,用以將以該保持部保持之水中旋轉體之 旋轉動力傳達到水面上方;以及 發電機以該動力傳達部所傳達之動力驅動、且配置 於水面上方; 該水中旋轉體’具有從前端向後端成流線形狀的軀體 部、可在該軀體部前端與該保持部之間在與水中旋轉體轴 方向交叉之方向擺動的支撐部、以及從該軀體部周圍放射 狀突出之複數片翼。 2_如申請專利範圍第1項之水流發電裝置,其中,將該 水中旋轉體之軀體部形成為中空,設置與外部連通之連通 孔,以使水流入該軀體部内。 3 ·如申請專利範圍第2項之水流發電裝置,其中,將該 連通孔設置於軀體部之前部與後端。 4.如申請專利範圍第丨〜3項中任一項之水流發電裝 置’其中’在該水中旋轉體之軀體部内具備藉由在該軀體 4内注入氣體以使水中旋轉體浮起的氣體注入機構。 5_如申請專利範圍第1至3項中任一項之水流發電裝 置’其中’在該翼之内部形成中空部,於該中空部内注入 有浮起氣體。 32 200930895 6. 如申請專利範圍第1項之水流發電裝置,其中,將該 翼形成為從往軀體部之結合基部向後方一邊傾斜一邊捲繞 於該li體部之外周,將水中旋轉體於前視時之該翼後端延 長設置到鄰接之翼之結合基部。 7. 如申請專利範圍第1項之水流發電裝置,其中,將該 動力傳達部以液壓驅動機構構成,該液壓驅動機構具有以 該水中旋轉體驅動之驅動側液壓泵、以及藉該驅動侧液壓 果所供應之液體驅動以使該發電機旋轉之從動侧液壓泵。 ® 8·如申請專利範圍第7項之水流發電裝置,其中,該驅 動侧液壓泵為低速旋轉型泵,該從動側液壓泵為高速旋轉 型泵。 9. 如申請專利範圍第1項之水流發電裝置,其中,將該 動力傳達部以增速驅動機構構成,該增速驅動機構具有以 該水中旋轉體驅動之驅動軸、以及與該驅動轴連結以使該 發電機旋轉之從動軸。 10. 如申請專利範圍第1項之水流發電裝置,其中,將 yl 該動力傳達部以撓性軸驅動機構構成,該撓性軸驅動機構 具有以該水中旋轉體驅動之撓性轴、以及與撓性軸連結以 使該發電機旋轉之增速驅動機構。 11. 如申請專利範圍第7項之水流發電裝置,其中,該 保持部具有固定於水底之框體、位於該框體上部將該發電 機配置於水面上方之機器配置部、以及沿該框體使該水中 旋轉體與動力傳達部升降之升降部。 12. 如申請專利範圍第11項之水流發電裝置,其中,該 33 200930895 升降部具備使複數個該水中旋轉體沿框體以既定間隔升降 之功能。 13.如申請專利範圍第10項之水流發電裝置,其具備浮 於水面之浮體、以及將該浮體保持於既定位置之錨。 十一、圈式: 如次頁 ❹ 〇 34
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