WO2010018294A1 - Seguidor solar aplicable a torres eolicas - Google Patents

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WO2010018294A1
WO2010018294A1 PCT/ES2009/070335 ES2009070335W WO2010018294A1 WO 2010018294 A1 WO2010018294 A1 WO 2010018294A1 ES 2009070335 W ES2009070335 W ES 2009070335W WO 2010018294 A1 WO2010018294 A1 WO 2010018294A1
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braces
post
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Iñigo MORENO FERNANDEZ DE LECETA
Rubén ZAROBE CARRACEDO
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Thaiser Tecnologia Y Laser, S.L.
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    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
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    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines

Definitions

  • the present invention relates to a solar tracker applicable to wind towers as a wind and solar energy integration project.
  • This invention has its application within the industry dedicated to renewable energy, especially energy, wind and solar.
  • Wind energy which is the energy obtained from the wind
  • solar energy which takes advantage of sunlight
  • the wind moves a propeller located high in a pole and through a mechanical system, the movement of the propeller rotates the rotor of an alternator, which produces the electric energy.
  • the poles are usually grouped in concentrations called wind farms.
  • photovoltaic solar energy electrical energy is obtained through photovoltaic panels.
  • the panels, modules or photovoltaic collectors are formed by semiconductor diode-type devices that, upon receiving solar radiation, are excited and generate a small potential difference at their ends.
  • solar panels are mounted on solar trackers or sun trackers which are mechanical devices capable of orienting the solar panels so that they remain close to the perpendicular of the solar rays, following the sun from the east in the dawn to the west in the setting.
  • photovoltaic cells have also been integrated in the poles or even in the blades of the wind tower, with little real effectiveness, since the surface that collects the sunlight is very small in these cases.
  • the invention presented below responds to the aforementioned problems and consists of a system for harnessing solar energy through the integration of a tracker or sun tracker in a wind pole. It is a photovoltaic system to obtain energy that complements the one produced by a wind tower, taking advantage of all the infrastructure of the post. What you get with this is a smaller impact environmental and maximum performance of all facilities necessary for operation. At the same time, resources are optimized, since wind pole components are used, and all the elements of the installation to evacuate the energy to the grid are common. Therefore, with the same infrastructure and adding the solar tracker to the wind pole, a double generation of energy is achieved in a single installation.
  • the fastening system of the solar panel is mainly formed by a fixed base, a movable part and a metal structure.
  • the fixed base consists of two fixed perimeter rings, which support the weight of the entire system. These rings are tied to the wind post by means of screws and are secured by an inner flange that performs the functions of reinforcement. These fixed perimeter rings have bevels that are welded and allow the weight of the system to be evenly distributed. The rings are divided into as many parts as necessary for easy assembly and are joined in such a way that they can be flanged with screws. These rings have a guide rail welded in the upper part.
  • two mobile perimeter rings are supported with rotating wheels, preferably metal, which are moved by motors.
  • the wheels rest on the rail of the fixed perimeter rings.
  • the metal structure has a frame where solar panels are installed and is based on lattices that support the weight of solar panels.
  • the frame is attached to the rotating rings by braces and two hydraulic arms.
  • the braces are screwed to some holes that carry the mobile perimeter rings and by hinges to the frame.
  • the hydraulic arms are attached to both the mobile perimeter rings and the frame by hinges. All this forms the metal structure, and allows the frame to have both rotational and zenithal movement.
  • the metal structure moves around the wind pole by means of the wheels being able to rotate up to 360 °.
  • the number of motors to be used to move the wheels will depend on the size of the metal structure.
  • the zenith movement is performed thanks to the hydraulic arms, which provide the structure with a movement of 90 ° to a range between 10-30% of the solar structure.
  • the two movements intervene in the monitoring of the brightest point in the sky to obtain the greatest amount of energy.
  • the system does not move 360 ° but at a given time, when there is no sun, it returns to a certain point to wait for the next day's sun.
  • Both the solar panel and the frame preferably have a semicircular recess in the upper part, which is located closer to the post.
  • the recess gives way to the wind pole in order to place the system as close as possible to said pole.
  • Figure 1 shows the solar panel.
  • Figure 2 shows a wind pole with the system installed.
  • Figure 3 is the representation of the profile view structure.
  • Figure 4 the representation of the structure seen from above.
  • Figure 5 shows the fixed perimeter ring seen from above.
  • Figure 6 shows a section of the fixed perimeter ring seen from the side.
  • Figure 7 shows the mobile perimeter ring seen from above.
  • Figure 8 shows a section of the fixed perimeter ring seen from the side.
  • Figure 1 shows the complete solar plate (1), with a semicircular recess (2) in the upper part.
  • Figure 2 shows a wind pole (3) with the system installed.
  • the semicircular recess (2) in the solar plate (1) gives way to the wind pole (3) in order to place the system as close as possible to it.
  • Figure 3 is the representation of the structure, profile view. On the frame
  • the solar panel (1) is installed.
  • the fixed (8) and mobile (7) perimeter rings which will be explained later, are installed around the wind post (3).
  • the braces (6) provide the necessary fastening of the frame (4) to each mobile perimeter ring (7), which will rotate around the wind post (3) resting on the fixed perimeter rings (8), and the hydraulic arms (5) will provide the tilt movement of the frame (4).
  • the hydraulic arms (5) are subject to the frame (4) and to each mobile perimeter ring (7) by means of hinges and the braces (6) are attached to the frame (4) by means of hinges and to the mobile perimeter rings (7) by means of screws.
  • Figure 4 is the representation of the structure, seen from above, where the arrangement of the braces (6) and the hydraulic arms (5) that hold the frame (4), attached to the mobile perimeter rings (7) can be seen.
  • Figure 5 is a representation of the fixed perimeter ring (8) seen from above. It is a metal ring, preferably made of steel, formed by four parts that join around the wind post (3) and are attached to it by means of screws (9) being also held by an inner flange that performs the functions of reinforcement. On the fixed perimeter ring (8) there is a guide rail (11) welded in the upper part.
  • Figure 6 is a section of the fixed perimeter ring (8) viewed from the side.
  • the fixed perimeter ring (8) has bevels (10) that are welded and allow the weight of the system to be evenly distributed.
  • the mooring screws (9) and the guide rail (11) can also be seen.
  • Figure 7 is a representation of the mobile perimeter ring (7) seen from above. It is also metallic and preferably made of steel, and is formed by four parts that join around the wind post (3) and are attached by screws (12). Along its circumference, the mobile perimeter ring (7) has a series of holes (13) for screwing both the braces (6) and the hydraulic arms (5).
  • Figure 8 is a representation of a section of the mobile perimeter ring (7) viewed from the side.
  • the wheels (14) are installed with one or more motors connected directly to each of them. Said wheels (14) will rest directly on the rails (11) of fixed perimeter rings (8).

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Abstract

Seguidor solar aplicable a torres eólicas que consiste en un sistema formado por dos anillos perimetrales fijos (8), dos anillos perimetrales móviles (7), un marco (4) y una serie de tirantes (6) y brazos hidráulicos (5) que forman una estructura que va instalada alrededor de un poste eólico (3), llevando el marco (4) una placa solar (1 ), proporcionando los tirantes (6) Ia sujeción necesaria del marco (4) a cada anillo perimetral móvil (7), llevando cada anillo perimetral móvil (7) unas ruedas (14) con uno o varios motores conectados directamente a cada una de ellas, estando dichas ruedas (14) apoyadas directamente sobre el carril (11 ) de cada anillo perimetral fijo (8) permitiendo el movimiento alrededor del poste eólico (3) y llevando también los brazos hidráulicos (5) que proporcionan al marco (4) movimiento cenital.

Description

SEGUIDOR SOLAR APLICABLE A TORRES EÓLICAS
DESCRIPCIÓN
Objeto de Ia invención
La presente invención se refiere a un seguidor solar aplicable a torres eólicas como proyecto de integración de energía eólica y solar.
Campo de Ia invención
Esta invención tiene su aplicación dentro de Ia industria dedicada a las energías renovables, en especial las energías, eólica y solar.
Antecedentes de Ia invención
Son conocidas las energías renovables que emplean recursos naturales para Ia obtención de energía eléctrica. Las más utilizadas son Ia energía eólica, que es Ia energía obtenida del viento, y Ia energía solar, que aprovecha Ia luz del sol.
En Ia energía eólica el viento mueve una hélice situada en Io alto de un poste y mediante un sistema mecánico, el movimiento de Ia hélice hace girar el rotor de un alternador, que produce Ia energía eléctrica. Para que su instalación resulte rentable, los postes suelen agruparse en concentraciones denominadas parques eólicos.
En Ia energía solar fotovoltaica se obtiene energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y generan una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. En ocasiones, los paneles solares se montan en seguidores solares o sun trackers que son dispositivos mecánicos capaces de orientar los paneles solares de forma que éstos permanezcan cercanos a Ia perpendicular de los rayos solares, siguiendo al sol desde el este en Ia alborada hasta el oeste en Ia puesta.
En los parques eólicos, el flujo de viento no siempre es óptimo y generalmente y por diversos motivos, suele haber torres paradas, con Io cual el rendimiento del parque no siempre es el deseado. Para mejorar dicho rendimiento, se ha pensado en el uso de varias energías naturales, sobre todo en relacionar sistemas de energía eólica con sistemas de energía solar.
Actualmente existen parques eólicos junto a parques solares, pero que recogen su energía independientemente. Esto conlleva un gran impacto ambiental por Ia ocupación excesiva de terreno y por Ia necesidad de grandes infraestructuras, centros de transformación y líneas de evacuación. También existen seguidores solares en algunos parques eólicos pero que igualmente ocupan el doble de terreno, duplicando las obras civiles y con un gran impacto ambiental por no haber una integración física de ambos sistemas.
En ocasiones, también se han integrado células fotovoltaicas en los postes o incluso en las aspas de Ia torre eólica, con poca efectividad real, pues Ia superficie que recoge Ia luz solar es muy pequeña en estos casos.
Descripción de Ia invención
El invento que se presenta a continuación da respuesta a los problemas anteriormente mencionados y consiste en un sistema de aprovechamiento de Ia energía solar a través de Ia integración de un seguidor o sun tracker en un poste eólico. Se trata de un sistema fotovoltaico de obtención de energía que complementa Ia producida por una torre eólica, aprovechando además toda Ia infraestructura del poste. Lo que se consigue con esto es un menor impacto ambiental y un máximo rendimiento de todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento. Al mismo tiempo se optimizan recursos, ya que se utilizan componentes del poste eólico, y todos los elementos de Ia instalación para evacuar Ia energía a Ia red son comunes. Por Io tanto, con Ia misma infraestructura y añadiendo el seguidor solar al poste eólico, se consigue una doble generación de energía en una sola instalación.
El sistema de sujeción de Ia placa solar está formado principalmente por una base fija, una parte móvil y una estructura metálica.
La base fija consiste en dos anillos perimetrales fijos, que soportan el peso de todo el sistema. Dichos anillos se amarran al poste eólico por medio de unos tornillos y están sujetos por una brida interior que hace las funciones de refuerzo. Estos anillos perimetrales fijos llevan unos cartabones que van soldados y permiten que el peso del sistema quede uniformemente repartido. Los anillos están divididos en tantas partes como sea necesario para su fácil montaje y se juntan de tal forma que puedan embridarse con tornillos. Estos anillos tienen soldado un carril guía en Ia parte superior.
Sobre Ia base fija del sistema o anillos perimetrales fijos, se apoyan dos anillos perimetrales móviles con ruedas giratorias, preferentemente metálicas, que se mueven mediante motores. Las ruedas se apoyan sobre el carril de los anillos perimetrales fijos.
La estructura metálica lleva un marco donde van instaladas las placas solares y está basado en celosías que permiten soportar el peso de las placas solares. El marco está unido a los anillos giratorios mediante tirantes y dos brazos hidráulicos. Los tirantes van atornillados a unos taladros que llevan los anillos perimetrales móviles y mediante bisagras al marco. Los brazos hidráulicos van sujetos tanto a los anillos perimetrales móviles como al marco mediante bisagras. Todo ello forma Ia estructura metálica, y permite que el marco tenga tanto movimiento rotacional como cenital. La estructura metálica se mueve alrededor del poste eólico mediante las ruedas pudiendo girar hasta 360°. El número de motores a utilizar para mover las ruedas dependerá del tamaño de Ia estructura metálica. El movimiento cenital se realiza gracias a los brazos hidráulicos, que proporcionan a Ia estructura un movimiento de 90° a un rango entre 10-30% de Ia estructura solar. Los dos movimientos intervienen en el seguimiento del punto más luminoso en el cielo para obtener Ia mayor cantidad de energía. En Ia práctica, el sistema no se mueve 360° sino que en un momento dado, cuando no hay sol, vuelve a un punto determinado para esperar el sol del día siguiente.
Las conexiones eléctricas, tanto de alimentación del motor, como del sistema de movimiento de los brazos hidráulicos, el sistema de control del seguidor y los elementos de volcado de electricidad obtenida, están instalados en el interior del poste.
Tanto Ia placa solar como el marco, llevan un rebaje preferentemente semicircular en Ia parte superior, que se sitúa más cerca del poste. El rebaje deja paso al poste eólico con el fin de situar el sistema Io más cerca posible de dicho poste.
Las características y ventajas de Ia invención se podrán ver más claramente a partir de Ia descripción detallada que sigue de una forma preferida de realización, dada únicamente a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, con referencia a las figuras que se acompañan.
Descripción de los dibujos
Para completar Ia presente descripción, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características de Ia invención, se acompaña a Ia presente memoria descriptiva, una serie de figuras con carácter ilustrativo y no limitativo: La figura 1 muestra Ia placa solar.
La figura 2 muestra un poste eólico con el sistema instalado. La figura 3 es Ia representación de Ia estructura vista de perfil. La figura 4 Ia representación de Ia estructura vista desde arriba. La figura 5 muestra el anillo perimetral fijo visto desde arriba.
La figura 6 muestra una sección del anillo perimetral fijo visto de lado. La figura 7 muestra el anillo perimetral móvil visto desde arriba La figura 8 muestra un corte del anillo perimetral fijo visto de lado.
Realización preferente de Ia invención
La descripción detallada de una realización preferencial de Ia invención va a ser llevada a cabo en Io que sigue con Ia ayuda de los dibujos anexos, a través de los cuales se utilizan las mismas referencias numéricas para designar las partes iguales o semejantes, y tiene en cuenta Ia explicación expuesta del invento.
La figura 1 muestra Ia placa solar (1 ) completa, con un rebaje (2) semicircular en Ia parte superior.
La figura 2 muestra un poste eólico (3) con el sistema instalado. El rebaje (2) semicircular en Ia placa solar (1 ) deja paso al poste eólico (3) con el fin de situar el sistema Io más cerca posible de él.
La figura 3 es Ia representación de Ia estructura, vista de perfil . Sobre el marco
(4) va instalada Ia placa solar (1 ). Los anillos perimetrales fijo (8) y móvil (7), que se explicarán más adelante, van instalados alrededor del poste eólico (3). Los tirantes (6) proporcionan Ia sujeción necesaria del marco (4) a cada anillo perimetral móvil (7), que girará alrededor del poste eólico (3) apoyado sobre los anillos perimetrales fijos (8), y los brazos hidráulicos (5) proporcionarán el movimiento de inclinación del marco (4). Los brazos hidráulicos (5) van sujetos al marco (4) y a cada anillo perimetral móvil (7) mediante unas bisagras y los tirantes (6) van sujetos al marco (4) mediante unas bisagras y a los anillos perimetrales móviles (7) mediante unos tornillos.
La figura 4 es Ia representación de Ia estructura, vista desde arriba, donde pueden verse Ia disposición de los tirantes (6) y los brazos hidráulicos (5) que sujetan el marco (4), unidos a los anillos perimetrales móviles (7).
La figura 5 es una representación del anillo perimetral fijo (8) visto desde arriba. Es un anillo metálico, preferentemente de acero, formado por cuatro partes que se unen alrededor del poste eólico (3) y se amarran a éste por medio de unos tornillos (9) estando además sujetos por una brida interior que hace las funciones de refuerzo. Sobre el anillo perimetral fijo (8) hay un carril guía (11 ) soldado en Ia parte superior.
La figura 6 es una sección del anillo perimetral fijo (8) vista de lado. El anillo perimetral fijo (8) lleva unos cartabones (10) que van soldados y permiten que el peso del sistema quede uniformemente repartido. En Ia figura también pueden verse los tornillos (9) de amarre y el carril guía (11 ).
La figura 7 es una representación del anillo perimetral móvil (7) visto desde arriba. También es metálico y preferentemente de acero, y está formado por cuatro partes que se unen alrededor del poste eólico (3) y se amarran mediante unos tornillos (12). A Io largo de su circunferencia, el anillo perimetral móvil (7) lleva una serie de orificios (13) para atornillar tanto los tirantes (6) como los brazos hidráulicos (5).
La figura 8 es una representación de un corte del anillo perimetral móvil (7) visto de lado. En Ia parte inferior del anillo perimetral móvil (7) van instaladas las ruedas (14) con uno o varios motores conectados directamente a cada una de ellas. Dichas ruedas (14) irán apoyadas directamente sobre los carriles (11 ) de los anillos perimetrales fijos (8).
Debe entenderse que Ia invención ha sido descrita según una realización preferida de Ia misma, por Io que puede ser susceptible de modificaciones siempre y cuando ello no suponga alteración alguna del fundamento de dicha invención, pudiendo afectar tales modificaciones a Ia forma, tamaño o materiales de fabricación.

Claims

Reivindicaciones
1a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, que teniendo por finalidad acoplar al menos una placa fotovoltaica (1 ) al poste (2) de una torre eólica, con posibilidad de movimiento tanto de basculación vertical como de giro de dicha placa con respecto al citado poste, se caracteriza porqués está constituido mediante al menos un anillo fijo (8), que rodea y se fija al poste (3) de Ia torre eólica, anillo fijo sobre el que se sitúa un anillo móvil (7), que rodea también el citado poste (3) y que descansa sobre el anillo fijo (8) a través de medios de rodadura que permiten su libre giro, siendo solidarios a dicho anillo móvil (7) una serie de tirantes (6) que fijan al mismo el marco o bastidor de Ia placa fotovoltaica (1 ), de manera que el movimiento giratorio del anillo móvil trae consigo un movimiento planetario de Ia placa fotovoltaica (1 ) alrededor del poste (3), habiéndose previsto que dicha placa fotovoltaica (1 ) esté montada con posibilidad de basculación sobre el extremo correspondiente de los tirantes (6) y que se relacione también con el anillo móvil (7) mediante brazos hidráulicos (5) que provocan Ia basculación de Ia placa fotovoltaica sobre los tirantes que Ia soportan.
2a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, según reivindicación 1a, caracterizado porque incorpora dos anillos fijos (8) y dos anillos móviles (7), montados sobre el poste (3) de Ia torre eólica y sustancialmente distanciados entre si, de los que emergen respectivos juegos de tirantes que confluyen hasta Ia zona de unión de los mismos en Ia placa fotovoltaica (1 ).
3a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los anillos fijos (8), metálicos, preferentemente de acero, están formados por varias partes o segmentos que se unen alrededor del poste (3) y se amarran a éste por medio de tornillos (9), estando además sujetos por bridas interiores e incorporando unos cartabones (10) soldados, así como un carril guía superior (11 ) soldado a Ia zona superior del mismo. 4a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los anillos móviles, metálicos, preferentemente de acero, están formados por varias partes o segmentos que se unen alrededor del poste eólico (3) y que se amarran entre si mediante tornillos (12), incorporando en su periferia una serie de orificios (13) para atornillar tanto los tirantes (6) como los brazos hidráulicos (5), incorporando además en su zona inferior ruedas (14), asistidas por uno o varios motores conectados directamente a cada una de ellas, apoyando dichas ruedas (14) sobre los carriles (11 ) de los anillos perimetrales y fijos (8).
5a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque Ia placa solar (1 ) está instalada sobre un marco solar (4) hacia el que confluyen los tirantes (6) provenientes de cada anillo móvil (7), así como los brazos hidráulicos, que se relacionan con un travesano de dicho marco mediante uniones abisagradas, incorporando también uniones abisagradas para el otro extremo de los tirantes y de los brazos hidráulicos, con respecto a cada anillo móvil (7).
6a.- Seguidor solar aplicable a torres eólicas, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque Ia placa fotovoltaica (1 ), así como su correspondiente y complementario marco (4), incorporan un rebaje (2), preferentemente semicircular, centrado sobre su borde posterior, formal y dimensionalmente adecuado para adaptarse al poste (3) de Ia torre eólica, en orden a conseguir Ia máxima aproximación de Ia placa fotovoltaica a dicho poste.
PCT/ES2009/070335 2008-08-13 2009-08-06 Seguidor solar aplicable a torres eolicas WO2010018294A1 (es)

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