WO2008015064A2 - Plateforme solaire - Google Patents

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WO2008015064A2
WO2008015064A2 PCT/EP2007/056658 EP2007056658W WO2008015064A2 WO 2008015064 A2 WO2008015064 A2 WO 2008015064A2 EP 2007056658 W EP2007056658 W EP 2007056658W WO 2008015064 A2 WO2008015064 A2 WO 2008015064A2
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Yassine Allani
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    • Y02E10/47Mountings or tracking

Definitions

  • the present invention relates generally to the field of the exploitation of solar energy. More particularly, it relates to a floating solar platform for optimally capturing solar energy, converting it and storing it.
  • the invention relates to the search for a solution to the problem of the depletion of hydrocarbon resources and the end of the era of cheap oil.
  • Electro-thermo-solar power plant systems of the "on-shore” type require a large footprint and are subject to various problems such as: sand winds resulting in accelerated abrasion of the mirrors or photovoltaic panels, humidity cycles day -night causing fouling which leads to high maintenance costs and deterioration of functional surfaces. In addition, such systems require expensive electric transport infrastructure. Finally, the rise in ambient temperature penalizes the energy efficiency of thermodynamic cycles (temperature of the cold source) and even that of photovoltaic systems (the higher the junction temperature, the lower the efficiency).
  • One of the aims of the present invention is to provide a floating solar platform which is limited and does not suffer from the disadvantages mentioned above.
  • the invention relates to a floating solar platform comprising a bridge connected to floating elements, means of capture received solar energy, associated with said bridge and, arranged thereon, means for converting this energy, means for storing the product of this conversion and the first propulsion means for moving it to places where it may benefit from optimum sunshine, characterized in that it further comprises means for controlling its trajectories, acting on said propulsion means and comprising a navigation system associated with a predictive optimization algorithm of the position in latitude and longitude, taking into account local weather conditions or particular logistics data for an optimum choice of its location.
  • said sensing means are arranged on the deck and the platform further comprises second propulsion means to make it undergo a gyroscopic rotation along a central vertical axis in order to maximize the contribution of the 'sunshine.
  • the platform is associated with floating mini platforms and said sensing means are arranged on them which then comprise second propulsion means to make them undergo a gyroscopic rotation along a central vertical axis to maximize the contribution of sunshine.
  • FIG. 1 represents a steerable platform with global gyroscopic positioning
  • FIG. 2 represents an assembly consisting of a central platform and sensor elements or mini steerable platforms
  • FIGS. 3 and 4 show different views of an extra-flat concentrator which can to be used on the platforms of the invention.
  • Suspension floats 11 are integrated in these structures. Alternatively, they can be replaced by floating cushions and slightly pressurized.
  • Propulsion means 12 make it possible to move the platform to places where it can benefit from optimum sunshine.
  • the trajectories of the platform can be enslaved by means of a GPS system associated with a predictive optimization algorithm of the position in latitude and longitude based, for example, on the law of Hook (see http: // fred.elie.free.fr/cadrans_solaires.htm).
  • a predictive optimization algorithm of the position in latitude and longitude based, for example, on the law of Hook (see http: // fred.elie.free.fr/cadrans_solaires.htm).
  • This ability to adjust the position according to the date allows a gain in efficiency (overall energy efficiency) of the order of 15%.
  • the optimization algorithm can, moreover, advantageously take into account local weather conditions or particular logistical data for an optimum choice of location.
  • the pursuit of the sun in its apparent movement and the stabilization in position of the platform to counteract the effect of the wind and the waves are carried out thanks to a gyroscopic rotation of the assembly along a central vertical axis in order to maximize the contribution of sunshine.
  • This tracking in rotation is provided by a set of at least three hydro-thrusters 13 (only two of which appear in the drawing) arranged along an equilateral triangle.
  • the thrust of each hydro-thruster is enslaved, the gyroscopic adjustment being done, for example in known manner, with three laser beams with GPS positioning.
  • the platform is equipped with a plurality of concentrators 14, for example of the extra-flat reflector type advantageously constituted, as shown in FIG. 3, of lamellae 15 of different widths and different angles of inclination, which are arranged in parallel and symmetrically with respect to a horizontal axis XX.
  • the angle of inclination for a lamella of order "i" is the solution of a polynomial equation of the ninth degree with the tangent of the half angle of inclination as variable. This solution maximizes the energy collected at the optical focus 16 of the concentrator when it coincides with its geometric focus while reducing the harmful space between the lamellae.
  • the optical focus 16 of the concentrator is occupied by a horizontal boiler tube which receives the concentrated light directly.
  • the light can be received by means of a secondary reflector with symmetrical double mirrors and adjustable opening according to the time of day. The goal is to maximize, automatically and auto-adaptively, the concentration rate regardless of the time of day.
  • the concentrators 14, arranged horizontally on the platform can be either fixed or pivoting along the horizontal axis XX.
  • the rows of concentrators are juxtaposed and a very small harmful space separates them (10% maximum of the width of a row).
  • the rows are pivoted, by appropriate means, along the axis XX and are distant so as to take account of the shadow effect ("shadow effect") but then no edge effect is provoked following the pivoting of the platform around its vertical axis.
  • the slats 15 are fixed on a support in light metal structure by means of "clips” avoiding any screwing operation or other inserts.
  • the lamellae may advantageously contain a tubing ensuring their longitudinal reinforcement.
  • the boiler tube disposed at the optical focus 16 makes it possible to convert the solar energy captured according to the following possibilities: direct production of electricity by use of the thermo-photovoltaic effect (TPV),
  • thermodynamic cycles - direct mixed electricity (TPV) and steam ("Direct Steam Generation” or DSG) production for embedded thermodynamic cycles; - direct mixed electricity (TPV) and hot air production for embedded thermodynamic cycles;
  • DSG direct steam production
  • DSG direct mixed steam
  • the DSG method is provided using coaxial tubes including a layer of material of the type "Phase Change Material or PCM" guaranteeing a stabilization of the vaporization temperature.
  • the injection of water guaranteeing the DSG is ensured by means of servo-controlled valves.
  • point-flat, extra-flat concentrators may be used in place of previously described linear focus concentrators. It goes without saying that the present invention is not limited to the use of sensors of the type described above and that other sensors, such as photovoltaic cells, can advantageously be used.
  • the platform also comprises at least one condenser 17 immersed in the seabed and serving as a cold source for the thermodynamic cycles, a power station 18 for supplying local functions and means 19 for storing energy. in a suitable form (vapor, H2, liquid aluminum etc.).
  • a suitable form vapor, H2, liquid aluminum etc.
  • heat transfer fluid manifolds 20 which connect the boiler tubes to the various elements mentioned above.
  • a central bridge 21 without the ability to rotate on itself is associated with a plurality of mini floating platforms 22 which carry concentrators 23 identical to those of FIG. 3.
  • the mini platforms are capable of orienting themselves.
  • the light received by the concentrators 23 is directed towards a boiler hearth 24 disposed at the top of a tower 25 of the platform 21 and intended to perform the energy conversion like the boiler tubes of FIG. 1.
  • the platform is advantageously arranged to store the mini-platforms 22 when not in use or for transport.
  • the bottom of the platform is a water reservoir serving as a condenser for the steam cycle and, incidentally, a desalination unit.
  • the platform according to the invention makes it possible to develop non-energy activities such as the production of chlorine by simple electrolysis of the seawater necessary for the production of hydrogen, aquaculture and agro-activities. -fisheries related to fishing, the transport of drinking water produced by desalination or any other means.
  • a floating solar platform is proposed, capable of moving to an ideal location, orienting itself and orienting its sensors for optimal exposure to the sun's rays.
  • the different types of radiation conversion and energy storage make this platform a particularly powerful tool with a significantly lower manufacturing cost (gray energy) compared to solar power plants.

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Abstract

L'invention concerne une plateforme solaire flottante comportant un pont (10, 5 21) relié à des éléments de flottaison (11), des moyens de captage (14, 23) de l'énergie solaire reçue, associés audit pont et, disposés sur celui-ci, des moyens de conversion de cette énergie (16, 24), des moyens de stockage (19) du produit de cette conversion et des premiers moyens de propulsion (12) permettant de la déplacer vers des lieux où elle peut bénéficier d'un ensoleillement optimum. La plateforme comporte, en outre, des moyens d'asservissement de ses trajectoires, agissant sur lesdits moyens de propulsion et comportant un système de navigation associé à un algorithme d'optimisation prédictive de la position en latitude et en longitude, tenant compte de conditions météorologiques locales ou de données logistiques particulières pour un choix optimum de sa localisation.

Description

PLATEFORME SOLAIRE
La présente invention se rapporte généralement au domaine de l'exploitation de l'énergie solaire. Elle concerne, plus particulièrement, une plateforme solaire flottante permettant de capter l'énergie solaire de manière optimale, de la convertir et de la stocker.
Plus précisément, l'invention porte sur la recherche d'une solution à la problématique de l'épuisement des ressources d'hydrocarbures et de la fin de l'ère du pétrole à bon marché.
Les systèmes de centrales électro-thermo-solaires du type « on-shore » nécessitent une grande emprise au sol et sont soumises à différents problèmes tels que : vents de sable entraînant une abrasion accélérée des miroirs ou des panneaux photovoltaïques, cycles d'humidité jour-nuit provoquant un encrassement qui entraîne des coûts de maintenance élevés et une détérioration des surfaces fonctionnelles. De plus, de tels systèmes nécessitent des infrastructures de transport électrique onéreuses. Enfin, la hausse de la température ambiante pénalise l'efficacité énergétique des cycles thermodynamiques (température de la source froide) et même celle des systèmes photovoltaïques (plus la température de jonction est élevée, plus le rendement diminue).
Ces difficultés peuvent être surmontées en recourrant à des plateformes flottant sur un élément liquide. L'une d'elles est décrite, par exemple, dans le document US 4786795. Elle est dotée de moyens d'orientation lui permettant une réception optimale des rayons du soleil mais elle présente l'inconvénient majeur d'être arrimée au fond de l'eau, ce qui la rend dépendante des conditions d'ensoleillement locales.
L'un des buts de la présente invention est de fournir une plateforme solaire flottante limitation et ne souffrant pas des inconvénients mentionnés ci- dessus.
De façon plus précise, l'invention concerne une plateforme solaire flottante comportant un pont relié à des éléments de flottaison, des moyens de captage de l'énergie solaire reçue, associés audit pont et, disposés sur celui-ci, des moyens de conversion de cette énergie, des moyens de stockage du produit de cette conversion et des premiers moyens de propulsion permettant de la déplacer vers des lieux où elle peut bénéficier d'un ensoleillement optimum, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, des moyens d'asservissement de ses trajectoires, agissant sur lesdits moyens de propulsion et comportant un système de navigation associé à un algorithme d'optimisation prédictive de la position en latitude et en longitude, tenant compte de conditions météorologiques locales ou de données logistiques particulières pour un choix optimum de sa localisation.
Selon un premier mode de réalisation avantageux, lesdits moyens de captage sont disposés sur le pont et la plateforme comporte, en outre, des deuxièmes moyens de propulsion pour lui faire subir une rotation gyroscopique selon un axe vertical central afin de maximiser l'apport de l'ensoleillement. Selon un deuxième mode de réalisation avantageux, la plateforme est associée à des mini plateformes flottantes et lesdits moyens de captage sont disposés sur elles qui comportent alors des deuxièmes moyens de propulsion pour leur faire subir une rotation gyroscopique selon un axe vertical central afin de maximiser l'apport de l'ensoleillement. D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit, faite en regard du dessin annexé dans lequel :
- la figure 1 représente une plateforme orientable à positionnement global gyroscopique, la figure 2 représente un ensemble constitué d'une plateforme centrale et d'éléments capteurs ou mini plateformes orientables, les figures 3 et 4 montrent différentes vues d'un concentrateur extra plat pouvant être utilisé sur les plateformes de l'invention.
La plateforme représentée schématiquement à la figure 1 a pour base un pont
10 étalé et évidé grâce à des structures triangulées allégées, par exemple, avec traverses croisées. Des flotteurs de suspension 11 sont intégrés à ces structures. En variante, celles-ci peuvent être remplacées par des coussins flottants et légèrement pressurisés.
Des moyens de propulsion 12 permettent de déplacer la plateforme vers des lieux où elle peut bénéficier d'un ensoleillement optimum. Avantageusement, les trajectoires de la plateforme peuvent être asservies par le biais d'un système GPS associé à un algorithme d'optimisation prédictive de la position en latitude et en longitude basé, par exemple, sur la loi de Hook (voir http://fred.elie.free.fr/cadrans_solaires.htm). Par rapport à la solution d'une plateforme maintenue à une position fixe, cette capacité d'ajustement de la position selon la date permet un gain en efficacité (rendement énergétique global) de l'ordre de 15%. L'algorithme d'optimisation peut, de plus, avantageusement tenir compte de conditions météorologiques locales ou de données logistiques particulières pour un choix optimum de la localisation.
La poursuite du soleil dans son mouvement apparent et la stabilisation en position de la plateforme pour contrer l'effet du vent et des vagues s'effectuent grâce à une rotation gyroscopique de l'ensemble selon un axe vertical central afin de maximiser l'apport de l'ensoleillement. Cette poursuite en rotation est assurée par un jeu d'au moins trois hydro propulseurs 13 (dont deux seulement apparaissent sur le dessin) disposés selon un triangle équilatéral. La poussée de chaque hydro propulseur est asservie, le réglage gyroscopique se faisant, par exemple de manière connue, grâce à trois faisceaux laser avec un positionnement GPS.
La plateforme est équipée d'une pluralité de concentrateurs 14, par exemple, du type à réflecteur extra plat avantageusement constitué, comme le montre la figure 3, de lamelles 15 de diverses largeurs et d'angles d'inclinaison différents, qui sont disposées parallèlement et symétriquement par rapport à un axe horizontal XX. L'angle d'inclinaison pour une lamelle d'ordre « i » est la solution d'une équation polynomiale du neuvième degré avec comme variable la tangente du demi angle d'inclinaison. Cette solution maximise l'énergie recueillie au foyer optique 16 du concentrateur lorsque celui-ci coïncide avec son foyer géométrique tout en réduisant l'espace nuisible entre les lamelles. Le foyer optique 16 du concentrateur est occupé par un tube chaudière horizontal qui reçoit la lumière concentrée de manière directe. Dans une variante de réalisation (non représentée), la réception de la lumière peut se faire moyennant un réflecteur secondaire à doubles miroirs symétriques et à ouverture modulable selon l'heure de la journée. Le but est de maximiser, de manière automatique et auto adaptative, le taux de concentration quelle que soit l'heure de la journée.
Les concentrateurs 14, disposés horizontalement sur la plateforme peuvent être soit fixes, soit pivotants, selon l'axe horizontal XX. Dans le premier cas, les rangées de concentrateurs sont juxtaposées et un très faible espace nuisible les sépare (10% au maximum de la largeur d'une rangée). Dans le deuxième cas, les rangées sont pivotantes, par des moyens appropriés, selon l'axe XX et sont distantes de sorte à tenir compte de l'effet d'ombre (« shadow effect ») mais alors aucun effet de bord n'est provoqué suite au pivotement de la plate forme autour de son axe vertical.
Les lamelles 15 sont fixées sur un support en structure métallique légère grâce à des « clips » évitant toute opération de vissage ou autres pièces rapportées. Ainsi la pose des lamelles et leur «clippage» peuvent être complètement robotisés lors du montage des concentrateurs sur la plateforme. Les lamelles peuvent, avantageusement, contenir une tubulure assurant leur renforcement longitudinal.
Le tube chaudière disposé au foyer optique 16 permet de convertir l'énergie solaire captée selon les diverses possibilités suivantes : production directe d'électricité par utilisation de l'effet thermo photovoltaïque (TPV),
- production directe d'électricité par l'utilisation de cellules photovoltaïques ;
- production directe mixte d'électricité (TPV) et de vapeur (« Direct Steam Génération » ou DSG) pour les cycles thermodynamiques embarqués ; - production directe mixte d'électricité (TPV) et d'air chaud pour les cycles thermodynamiques embarqués ;
- production directe de vapeur (DSG) ; production directe d'air chaud pour les cycles dynamiques embarqués ; et
- production directe mixte de vapeur (DSG) et d'air chaud à haute température.
La méthode DSG est assurée à l'aide de tubes coaxiaux incluant une couche de matériau de type « Phase Change Material ou PCM » garantissant une stabilisation de la température de vaporisation. L'injection d'eau garantissant le DSG est assurée à l'aide de valves auto asservies.
Selon une variante, des concentrateurs extra plats à foyer ponctuel peuvent être utilisés en lieu et place des concentrateurs à foyer linéaire décrits précédemment. II va de soi que la présente invention ne se limite pas à l'utilisation de capteurs du type décrit ci-dessus et que d'autres capteurs, tels des cellules photovoltaïques, peuvent avantageusement être utilisées.
Comme le montre la figure 1 , la plateforme comporte encore au moins un condenseur 17 immergé dans le fond marin et servant de source froide pour les cycles thermodynamiques, une centrale de puissance 18 pour alimenter des fonctions locales et des moyens 19 de stockage d'énergie sous une forme appropriée (vapeur, H2, aluminium liquide etc.). On notera, enfin, la présence de collecteurs 20 de fluide caloporteur qui relient les tubes chaudières aux différents éléments précités. On se référera maintenant à la figure 2 dans laquelle les éléments identiques à ceux de la figure 1 sont indiqués par les mêmes numéros de référence. Dans ce mode de réalisation, un pont central 21 sans capacité de rotation sur lui-même est associé à une pluralité de mini plateformes flottantes 22 qui portent des concentrateurs 23 identiques à ceux de la figure 3. Les mini plateformes sont capables de s'orienter de manière autonome de même que les lamelles des concentrateurs, comme décrit précédemment. La lumière reçue par les concentrateurs 23 est dirigée vers un foyer chaudière 24 disposé au sommet d'une tour 25 de la plate forme 21 et destiné à opérer la conversion d'énergie comme les tubes chaudières de la figure 1. La plate forme est avantageusement agencée pour stocker les mini plateformes 22 lorsqu'elles ne sont pas en service ou pour le transport. Enfin, le fond de la plateforme constitue un réservoir d'eau servant de condensateur pour le cycle vapeur et, accessoirement, d'unité de dessalement.
En plus des fonctions précédemment énumérées, la plateforme selon l'invention permet de développer des activités non énergétiques telles que la production de chlore par simple électrolyse de l'eau de mer nécessaire à la production d'hydrogène, les activités d'aquaculture et agro-alimentaires liées à la pêche, le transport d'eau potable produite par dessalement ou tout autre moyen. Ainsi est proposée une plateforme solaire flottante capable, à la fois, de se déplacer vers une localisation idéale, de s'orienter elle-même et orienter ses capteurs en vue d'une exposition optimale aux rayons du soleil. Les différents types décrits de conversion du rayonnement et de stockage de l'énergie font de cette plate forme un outil particulièrement performant et de coût de fabrication (énergie grise) fortement réduit par rapport aux centrales solaires terrestres.

Claims

REVENDICATIONS
1. Plateforme solaire flottante comportant un pont (10, 21 ) relié à des éléments de flottaison (11 ), des moyens de captage (14, 23) de l'énergie solaire reçue, associés audit pont et, disposés sur celui-ci, des moyens de conversion de cette énergie (16, 24), des moyens de stockage (19) du produit de cette conversion et des premiers moyens de propulsion (12) permettant de la déplacer vers des lieux où elle peut bénéficier d'un ensoleillement optimum, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, des moyens d'asservissement de ses trajectoires, agissant sur lesdits moyens de propulsion et comportant un système de navigation associé à un algorithme d'optimisation prédictive de la position en latitude et en longitude, tenant compte de conditions météorologiques locales ou de données logistiques particulières pour un choix optimum de sa localisation.
2. Plateforme selon la revendication 1 , caractérisée en ce que lesdits moyens de captage (14) sont disposés sur le pont (10) et en ce qu'elle comporte, en outre, des deuxièmes moyens de propulsion (13) pour lui faire subir une rotation gyroscopique selon un axe vertical central afin de maximiser l'apport de l'ensoleillement.
3. Plateforme selon la revendication 1 , caractérisée en ce qu'elle est associée à des mini plateformes flottantes (22), en ce que lesdits moyens de captage (23) sont disposés sur elles et en ce qu'elles comportent des deuxièmes moyens de propulsion pour leur faire subir une rotation gyroscopique selon un axe vertical central afin de maximiser l'apport de l'ensoleillement.
4. Plateforme selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisée en ce que lesdits deuxièmes moyens de propulsion comportent des hydro propulseurs contrôlés par un système GPS.
5. Plateforme selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que lesdits moyens de captage comportent des cellules photovoltaïques.
6. Plateforme selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que lesdits moyens de captage comportent des concentrateurs (14) à foyer linéaire.
7. Plateforme selon la revendication 6, caractérisée en ce que lesdits concentrateurs (14) sont constitués de lamelles (15) de diverses largeurs et d'angles d'inclinaison différents, qui sont disposées parallèlement et symétriquement par rapport à un axe horizontal (XX).
8. Plateforme selon la revendication 7, caractérisée en ce que lesdits concentrateurs sont fixes.
9. Plateforme selon la revendication 7, caractérisée en ce que lesdits concentrateurs sont pivotants de manière à recevoir un maximum d'ensoleillement en évitant tout effet d'ombre.
10. Plateforme selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisée en ce que lesdits moyens de conversion sont constitués par un tube chaudière, disposé au foyer (16) desdits concentrateurs.
11. Plateforme selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que lesdits moyens de captage comportent des concentrateurs (14) à foyer ponctuel.
12. Plateforme selon la revendication 11 , caractérisée en ce que lesdits moyens de conversion sont constitués par une chaudière (24), disposée au foyer (16) desdits concentrateurs.
13. Plateforme selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce lesdits moyens de conversion sont adaptés à la réalisation d'au moins une des fonctions suivantes : - production directe d'électricité par utilisation de l'effet thermo photovoltaïque (TPV), le tube étant revêtu d'une couche photovoltaïque ; production directe mixte d'électricité (TPV) et de vapeur (« Direct Steam Génération » ou DSG) pour les cycles thermodynamiques embarqués ;
- production directe mixte d'électricité (TPV) et d'air chaud pour les cycles thermodynamiques embarqués ;
- production directe de vapeur (DSG) ; - production directe d'air chaud pour les cycles dynamiques embarqués ; et production directe mixte de vapeur (DSG) et d'air chaud à haute température.
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