WO2012005118A1 - 潮流発電装置 - Google Patents

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WO2012005118A1
WO2012005118A1 PCT/JP2011/064416 JP2011064416W WO2012005118A1 WO 2012005118 A1 WO2012005118 A1 WO 2012005118A1 JP 2011064416 W JP2011064416 W JP 2011064416W WO 2012005118 A1 WO2012005118 A1 WO 2012005118A1
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tidal current
power generator
tidal stream
power generation
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Inventor
敏雄 美藤
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Bitou Toshio
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    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations 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
    • F03B13/26Adaptations 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 tide energy
    • F03B13/264Adaptations 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 tide energy using the horizontal flow of water resulting from tide movement
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    • F03B17/063Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Definitions

  • the present invention relates to a tidal current power generation apparatus that takes in a tidal flow and generates power by using the force.
  • the present invention solves such problems, and aims to provide a tidal current power generation device that enables power generation using a tidal current that does not allow the generator to operate and that does not have a high flow velocity, and that can generate power even if the direction of the tidal current is reversed. To do.
  • a flow velocity amplifying device composed of a horn-shaped cylinder having a larger opening area on the tidal current introduction side than the opening area on the flow path side is connected to both ends of the flow path to the tidal current for operating the generator. It is.
  • Plan view The same plan view AA sectional view Exploded perspective view of the main part Front view from the tidal side Same part plan Same part plan Same part plan Same part plan Automatic flow amplifying device
  • Direction control valve hinge part enlarged view A) Side view of rotating body and partition plate
  • B Plan view Schematic layout of important elements of the tidal current power generator of the present invention Rotating body Rotating body Angle control bracket Partial enlarged view Rotating body position change 45 degree view
  • FIG. 1 shows the overall configuration.
  • 1-A, 1-B, and 1-C are floating bodies equipped with a generator and the like, and tidal current force is taken as rotational force between the floating bodies 1-A and 1-B.
  • a cylindrical body 6-A which is a tidal flow path for power generation with a rotating body (described later), is fixed, and a similar cylindrical body 6-B is fixed between the floating body 1-B and the floating body 1-C.
  • ing. 2 and 3 are automatic flow velocity amplifying devices composed of horn-shaped cylinders that take in the tidal current with the larger opening area and increase the flow velocity by constricting within the device to move from the smaller opening area to the next channel.
  • the side with the smaller opening area is connected to one of the openings of the cylinders 6-A and 6-B, respectively, and the tide is discharged from the cylinders 6-A and 6-B to the automatic flow rate amplifying devices 4 and 5 of the discharge function. It is designed to form a continuous flow path.
  • the structure thus configured floats on the sea so as to be parallel to the direction of the tidal current, and is moored by sea anchors 15 fixed to the seabed.
  • Floating bodies 1-A, 1-B, and 1-C are configured to have buoyancy that matches the overall weight in order to float the entire device.
  • the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3 and the automatic flow velocity amplifying devices 4 and 5 are the devices that take in and discharge tidal currents.
  • the tidal currents taken in by these devices are introduced into the next cylinders 6-A and 6-B and taken in as rotational force.
  • Generate electricity. Attach the upper deck 7 with struts 10 for floating connection reinforcement and management work, and take a distance from the sea to avoid waves.
  • 21 is a connecting part of floating bodies 1-A, 1-B, 1-C.
  • a dust inflow prevention net 13 is installed at the entrance of the automatic flow velocity amplifying device 2, 3, 4 and 5 to remove the suspended matter to prevent the floating matter from entering the device.
  • the sea anchor 15 and the floating bodies 1-A, 1-B and 1-C are connected by the mooring chain 16.
  • Two mooring chains 16 are always provided to maintain a fixed angle of the floating bodies 1-A, 1-B, and 1-C, and the floating bodies 1-A, 1-B, and 1-C are installed so as to be parallel to the tidal current.
  • Two sea anchors 15 are installed before and after the flow when the direction of the tidal current is the direction of the arrow 11, and the sea anchor 15 is moored on the land by the land mooring chain 17 in order to stabilize the sea anchor 15 and make the installation cost easy and inexpensive. From the waterline 14, the top is the sea, the bottom is the sea, and the bottom.
  • Reference numeral 8 denotes an opening provided in the automatic flow velocity amplifying apparatus 2, 3, 4 and 5, which will be described in detail later.
  • FIG. 2 is a plan view of the entire apparatus as viewed from above.
  • FIG. 2 shows the shape of the tidal current power generation device of the present invention when the flow direction of the tide is in the direction of the arrow 11. However, if the state shown in FIG. Thus, the shape at the time of tide is as shown in FIG.
  • the shape of the device is configured to change naturally using the power of the tidal current.
  • the overall function is to receive the incoming tide with the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3, and the ratio of the inlet area to the outlet area is 10: 1.
  • the rotating body 23 provided in the cylinders 6-A and 6-B is regarded as a rotational force, and the rotational force is input to the generator 22 through the gear 24 to generate power.
  • the flow path of the tidal current is increased from the tidal current received by the automatic flow velocity amplifying device 2 inside the automatic flow velocity amplifying device 2 and from the flow inflow side of the cylinder 6-A by the direction control valve 9 provided in the automatic flow velocity amplifying device 2.
  • the rotational efficiency of the rotating body 23 introduced into the right side as viewed and incorporated in the cylindrical body 6-A is increased.
  • the tidal current introduced into the cylindrical body 6-A is captured and used as a rotational force by the provided rotating body 23, and then guided to the automatic flow velocity amplifying device 5 and discharged.
  • the tidal current received by the automatic flow velocity amplifying device 3 is used in the same manner and is guided from the cylindrical body 6-B to the automatic flow velocity amplifying device 4 and discharged.
  • the two flow paths are supported by floating body main bodies 1-A, 1-B, 1-C divided into three bases and moored by a sea anchor 15.
  • the upstream and downstream sea anchors 15 are shown in the same state, but the entire apparatus is actually pulled by the upstream sea anchor 15.
  • the outer surface of the automatic flow velocity amplifying devices 4 and 5 on the downstream side has a great resistance for the tidal current flowing outside the floating bodies 1-A and 1-B, but is provided in the automatic flow velocity amplifying devices 4 and 5.
  • the opening 8 is open and has a shape that allows the flow to pass through, thereby reducing the resistance to the flow.
  • Another function provided in the automatic flow velocity amplifying devices 2, 3, 4 and 5 is the directional control valve 9, but the automatic flow velocity amplifying device 4 of the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3 for the inflow function and the automatic flow velocity amplification device 4 for the discharge function. , 5 shape of the directional control valve 9 is naturally changed by the power of the tidal current.
  • the functional description of the opening 8 is shown in FIG. 8, and the functional description of the direction control valve 9 is shown in FIG.
  • AA shows the position of the cross-sectional view for easy understanding of the connection between the floating bodies 1-A, 1-B, 1-C and the cylinders 6-A, 6-B. Is shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the floating body main bodies 1-A, 1-B, 1-C are connected and reinforced by the floating body connecting portion 21 at the bottom, the floating body connecting portion 21 at the top, and the upper deck 7.
  • the meaning of providing the upper deck 7 is mainly to connect and reinforce the floating body 1-A, 1-B, 1-C, although it may be used for the upper part of the deck 7.
  • No. 25 represents the inner wall line
  • No. 21 represents the upper and lower parts of the floating body connecting part.
  • the force of the water flow amplified by the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3 and introduced into the cylinders 6-A and 6-B is converted into rotational force by the rotating body 23 and passed through the rotation speed adjusting gear 24, and the floating body 1-A, Rotating the generator 22 housed in 1-B, 1-C, but the generated electricity is subject to fluctuations due to changes in the speed of the tidal current, so the voltage, frequency, power factor, etc. are adjusted to adjust the power company system
  • the devices that have to be connected to the line and have the same functions are installed in the same manner, but are collectively referred to as the generator 22 here.
  • the upper parts of the gear 24 and the floating body 1-A, 1-B, 1-C are installed if necessary to cope with tide prevention and wave protection. No.
  • 0014 represents the water line and introduces and uses the tidal current directly below the surface of the water.
  • marine steel plates, stainless steel, non-ferrous metal materials / alloy materials, engineering plastics having high strength and durability, and plastic composite materials such as FRP and CFRP can be considered, but the object of the present invention can be achieved. If it is, it will not be limited.
  • FIG. 5 shows the automatic flow velocity amplifying device 2, 3 in the same manner as the upper deck 7 of the floating body 1-A, 1-B, 1-C, with the automatic flow velocity amplifying device 2, 3 removed easily from the protective net 13 at the entrance.
  • the levels of the cylinders 6-A and 6-B and the levels of the floating bodies 1-A, 1-B, and 1-C are illustrated at different angles.
  • Floating bodies 1-A, 1-B, 1-C are each one ship, and cylinders 6-A, 6-B are attached between the three ships, and the cylinders 6-A, The automatic flow rate amplifying devices 2 and 3 are attached to 6-B to form independent flow paths.
  • FIG. 6 is a front view from the upstream of the tidal current flowing into the automatic flow amplifying devices 2 and 3, but the opening 8 is closed because the automatic flow amplifying devices 2 and 3 are in the shape of the water collecting function.
  • the ratio of the inlet area to the outlet area of the automatic flow rate amplifying devices 2 and 3 is designed to be 10: 1 to increase the corresponding flow rate, but the outlets of the automatic flow rate amplifying devices 2 and 3 are the next cylinders 6-A, 6- Although it is the entrance of B, it is shown with the symbol No. 18 to make the drawing easy to understand. From the waterline 14, the sea is above the sea, the bottom is the sea, the seabed and the sea anchor 15 are fixed to the seabed.
  • the sea anchor 15 is moored by the land mooring chain 17 in order to make the installation of the sea anchor 15 easy and inexpensive.
  • the cylinders 6-A and 6-B equipped with the rotating body 23 for power generation from the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3 on the inflow side of the tidal current are all closed pipes due to the increase in flow velocity.
  • 19 and 20 show the plate lines on the upper and lower sides of the automatic flow velocity amplifying devices 2 and 3 to show this.
  • FIG. 7 is an easy-to-understand bird's-eye view of the shape of the automatic flow velocity amplifying device 4,5 when it is drained, that is, when it is located downstream of the tidal current, excluding the top plate.
  • the opening 8 has a shape at the time of the drainage function, opens the tide, reduces the resistance value against the tide 11 that flows outside the floating body 1-A, 1-B, and reduces the load resistance required for the sea anchor 15. Reduce.
  • FIG. 8 shows the operation of the blade 30 provided in the opening 8, and the angle of the blade shown in FIG. 7 is the stop angle at the time of opening.
  • FIG. 8 shows the operation of one opening 8 of the functions included in the automatic flow amplifying device 2, 3, 4, 5.
  • the blade 30 of the opening 8 is a hinge 29 and is connected to the automatic flow amplifying device part 28. If it is attached and the direction of the tidal current is the direction of the arrow 27A (when it is in the water collection position), the blade 30 is in the dotted line position, the direction of the tidal current changes, and the direction indicated by the arrow 27B (the drainage position) If it changes, it will naturally move to the position of the solid line by the power of the tidal current.
  • the flow of the tide changes every 6 hours, but there is a difference depending on the place, but it is generally reversed.
  • the moving blade 30 is stopped at the angle shown in the figure by the stopper 31 and stopped at that position until the tidal current change 6 hours later.
  • the reversed flow hits the automatic flow velocity amplifying device part 28 intentionally left between the opening 8 and the opening 8, and the flow pushes the blade 30 of the opening 8 originally. Since the stop position is at the angle shown in the figure, the flow may directly hit the vane 30 and move smoothly from the solid line position to the dotted line position in the figure to change from the drainage function shape to the water collection function shape.
  • the number and material of the stopper 31 are not limited as long as the stopper 31 stops the blade 30 at that position.
  • FIG. 9 shows the operating range of one direction control valve 9 of the function included in the automatic flow velocity amplifying device 2, 3, 4, 5 and the engagement between the partition plate 33 and the rotating body 23 included in the cylinder 6-B. It is a thing. Looking at the plan view of the cylinder 6-B, the rotating body 23 is arranged so as to straddle the entire width of the two cylinders flowing in opposite directions, rather than having two partition plates 33 attached to one cylinder. When the flow introduced to one side of each of the cylinders 6-B turns to rotate the rotating body 23 and proceeds to turn the next rotating body 23, the flow is rectified by the partition plate 33 so that the flow does not mix. This is repeated to increase the rotational efficiency of the entire rotating body 23.
  • the partition plate 33 at the end of the cylindrical body 6-B is designed so that there is no inconvenience because the directional control valve 9 is engaged.
  • Fig. 10 shows an enlarged view of the hinge part of the directional control valve 9.
  • marine steel plates, stainless steel, non-ferrous metal materials / alloy materials, engineering plastics with high strength and durability, and plastic composite materials such as FRP and CFRP can be considered, but the object of the present invention is achieved. It is not limited as long as it is possible. Also, the shape is not limited as long as it is possible to achieve the object of the present invention even if the shape is perforated, curved, etc.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the directional control valve 9 incorporated in the automatic flow velocity amplifying device 3 that automatically moves between the automatic flow velocity amplifying device 3 and the cylindrical body 6-B according to the direction of the power flow.
  • the solid line position 9 is the automatic flow velocity amplification device 3 where the automatic flow velocity amplification device 3 receives the flow and introduces the flow into the cylinder 6-B of the next flow path, and the dotted line position of the direction control valve 9 is the automatic flow velocity amplification shown in FIG. This is the position of the directional control valve 9 when the device 4 receives the tidal current and passes through the cylinder 6-B of the flow path and is discharged from the automatic flow velocity amplification device 3 side.
  • the directional control valve 9 is attached to a part 28 of the automatic flow amplifying apparatus 28 by a hinge 32 that can be used in the sea.
  • the automatic flow amplifying apparatus 3 receives a flow
  • the flow received at the entrance is a dotted line with a part 28 of the automatic flow amplifying apparatus.
  • the tidal current that flows between the directional control valves 9 in the position shown in the figure pushes the directional control valve 9 in the direction of the solid line, starts moving, and the hinge 32 is installed at a position slightly inside the corner 1 -Stop at the same angle as B and introduce the tidal current to one side of the next channel cylinder 6-B to increase the rotational efficiency of the rotating body 23 built in the cylinder 6-B.
  • the flow When the flow is reversed after 6 hours, the flow hits between the floating body 1-B and the directional control valve 9 and pushes the directional control valve 9 in the direction of the dotted line in the figure, so that it stops at the solid line position in the figure.
  • the flow may directly hit the directional control valve 9 and move smoothly to the dotted line position.
  • the directional control valve 9 is designed so that it does not interfere with the shape such as height because it moves to both the automatic flow velocity amplifying device 3 and the cylinder 6-B.
  • FIG. 11 (A) is a side view of the rotating body 23 and the partition plate 33 inside the cylinders 6-A and 6-B
  • the cylinder 6-A has two channels that flow in opposite directions depending on time. From time to time, it is divided into a flow path that flows at a high speed and a flow path that does not. Since the flowing tides move differently, the rotation efficiency of the rotating body 23 is reduced when each tide is mixed. If a fine image is expressed, it is not an image that the partition plate 33 is provided in one cylinder, but an image of the rotating body 23 that straddles two independent flow paths. The gaps at both ends are also produced in such an image.
  • FIG. 11 (B) is a plan view of the cylinders 6-A and 6-B, but rectification is performed by the partition plate 33 so that the tidal current that rotates the rotating body 23 does not mix with the tidal current of other flow paths.
  • FIG. 12 is a schematic layout diagram of the rotating body 23 and the partition plate 33 mounted on the cylinders 6-A and 6-B, such as the generator 22 mounted on the floating body 1-A and 1-B1-C.
  • Each quantity is not limited because it is determined by the capacity required for the entire apparatus.
  • the portion of the floating body 1-C marked with 26 is the entire spare space.
  • FIG. 13 shows the rotating body 23 that takes in the tidal force as a rotational force.
  • the tactile force is received in a fixed state.
  • change the angle reduce the resistance value and increase the rotation efficiency.
  • the angle of the tip of the water catch plate 35 is an idea for the water catch plate 35 to quickly go to a fixed position during rotation.
  • the support part may be both ends or may be one-sided support so long as it satisfies the object of the invention. The same applies to each material.
  • FIG. 14 is an enlarged view of the central portion of the rotating body 23.
  • a round bar 37 is supported at both ends while being fixed to an angle control fitting 36 fixed to a core pipe 34, and a round pipe 38 supported at both ends is fixed to a water flow receiving plate 35.
  • the flow is strongly received at the 35 solid line position and the resistance value is reduced at the dotted line position.
  • the inner diameter of the round pipe 38 is larger than the outer diameter of the round bar 37 and is in a freely movable state.
  • the position where the water flow receiving plate 35 is strongly subjected to the flow force is indicated by a solid line in the drawing, and the position where the angle is changed and the resistance value is reduced when rotating and moving toward the flow is indicated by a dotted line 39.
  • FIG. 15 is a diagram showing what position the blade of the water flow receiving plate 35 of the rotating body 23 changes every time it rotates 45 degrees. ⁇ You can see well if you look at the water catch plate 35 marked with *. Return to steps 1 to 8 in Fig. 15 and go around 1. Here, the case where the direction of the tidal current is the direction of the arrow 11 is shown.
  • the number of floating bodies and the number of cylinders can be freely changed, and can also be changed depending on the ratio of the opening areas at both ends of the automatic flow velocity amplifying devices 2, 3, 4, and 5.
  • the material marine steel plates, stainless steel, non-ferrous metal materials / alloy materials, engineering plastics having high strength and durability, and plastic composite materials such as FRP and CFRP can be considered, but the object of the present invention can be achieved. If it is not limited.

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Abstract

  【課題】  潮流発電は種々の開発が為されているが何れも自然の流れを其の儘利用したモノで発電機の発電を行う為に必要な同期回転数と潮流から取り入れる回転数との間に乖離が有る為費用対効果の点で実用化に為らず普及に至っていないと思われる。其れと潮流には月の満ち欠けによる流速及び時間の変化が在り作動を自然の力による方がより正確に行えると考えられ装置全体の効率も考慮し其の条件を満たすものが必要と思われる。 【解決手段】  浮体本体から満ち潮引き潮両方の利用が出来る様両方の側にホーン状の筒体を設け其の取入れ口の面積と出口の面積比を例えば10倍以上にして相応の流速アップを可能にするとともに発電効率アップの為の諸設備の作動は全て自然の流れの力により作動させ海底地形や潮流の時間的変動などの影響を受けない構造とした。

Description

潮流発電装置
本発明は潮の流れを取り込み其の力により発電する潮流発電装置に関するものである。
潮流発電装置は安価な自然の力を求めて色々な開発が行われているが其の何れも自然の潮流そのまま利用する物で発電機の発電の行える同期回転と自然の潮の流れから引き出せる力との間に乖離が有り本格的な普及に至っていない。
特開2009-114936 潮流発電装置
本発明はこの様な課題を解決し、発電機を動作させえない流速が速くない潮流を用いて発電を可能にし、又潮流の方向が逆転しても発電が出来る潮流発電装置を提供しようとするものである。
本発明は発電機を動作させる為の潮流に流路の両端に、前記流路側の開口面積に比べ潮流導入側の開口面積を大きくしたホーン状の筒で構成された流速増幅装置を接続したものである。
潮流の流速を装置内でアップさせる事により、潮流の流速が速い地点でなくても、潮流による発電が可能になり、潮流発電の実用化が飛躍的に進展することが期待できる。
本発明の潮流発電装置の概略構成を示す一部分解斜視図。 同平面図 同平面図 同平面図A-A断面図 同要部分解斜視図 同 潮流側からの正面図 同一部平面図 同一部平面図 同一部平面図 自動流速増幅装置 方向制御弁蝶番部分拡大図 (A) 回転体及び仕切り板の側面図(B) 同平面図 本発明の潮流発電装置の重要要素の概略配置図 回転体 回転体 角度制御金具 部分拡大図 回転体 位置変動 45度ずつの姿図
以下本発明の実施の形態を説明する。
図1は全体の構成を示すもので1-A,1-B,1-C は発電機などを搭載した浮体で、浮体1-Aと1-Bの間に潮流の力を回転力として取り入れる回転体(後述)を備えた発電の為の潮流の流路となる筒体6-Aが固定され、同じく浮体1-Bと浮体1-Cの間に同様の筒体6-Bが固定されている。2、および3は自動流速増幅装置で、ホーン状の筒体で構成され、開口面積の大きい方で潮流を取り込み、装置内で絞る事により流速を上げ開口面積の小さい方から次の流路に潮流を導入する。開口面積の小さい側がそれぞれ筒体6-A、6-Bの一方の開口部に連結され筒体6-A、6-B其々から排出機能の自動流速増幅装置4,5 に潮流が排出され連続した流路を構成する様に為っている。この様に構成された構造体は潮流の方向と平行に為る様に海上に浮かべ、全体を海底に固定されたシーアンカー15で係留する。装置全体を浮かべる為全体重量に見合う浮力を持つ様に浮体1-A、1-B,1-C は構成されている。潮流を取り入れ排出する装置が自動流速増幅装置2,3 と自動流速増幅装置4,5 であり、この装置で取り入れた潮流を次の筒体6-A、6-B に導入し回転力として取り入れ発電を行う。浮体の接続補強と管理作業の為上部甲板7 を支柱10 で取り付け、波よけの為海上からの距離を取る。21は浮体1-A、1-B,1-C 三艘の浮体の連結部である。自動流速増幅装置2,3,4,5 の入り口に浮遊物除去の為ゴミ流入防止用ネット13 を取り付け海上の浮遊物の装置内への流入を防ぐ。シーアンカー15と浮体1-A、1-B、1-Cを係留チェーン16で繋ぎとめる。係留チェーン16は浮体1-A、1-B、1-C の一定角度維持の為必ず二本設けられ、浮体1-A、1-B、1-C は潮流に平行に為る様設置する。シーアンカー15 は潮流の方向を矢印11 の方向とすると、流れの前後に二個設置しシーアンカー15 の安定と設置費用の安易安価の為陸地部係留チェーン17 で陸地に係留する。喫水線14 から上が海上で下が海中、海底となる。8 は自動流速増幅装置2,3,4,5 に備えられる開口部で有り詳しい説明は後述する。
図2は装置全体を上から見た平面図である。図2は潮の流れ方向が矢印11の方向の時の本発明の潮流発電装置の形状であるが同図の状態を仮に満ち潮時の形状とすれば6時間後には流れが反転して逆方向となり、引き潮時の形状は図3に示す様な物に為る。装置の形状は潮流の力を利用し自然に変化するように構成されている。全体の機能は流入する潮流を自動流速増幅装置2,3 で受け入口面積と出口面積の比を10:1 にすると、相応に流速アップした潮流を次の筒体6-A、6-B に導入し、図4に示す様に筒体6-A、6-B に備えられた回転体23 により回転力として捉え、其の回転力をギヤ24 を通し発電機22に入力し発電を行う。潮流の流路は自動流速増幅装置2 で受けた潮流を自動流速増幅装置2の内部で流速を速め自動流速増幅装置2 に備えられた方向制御弁9 により筒体6-A の潮流流入側から見て右片側に導入し筒体6-A に内蔵される回転体23の回転効率を上げる。
筒体6-A に導入した潮流は備えられた回転体23 により回転力として捉え利用したのち自動流速増幅装置5 に導き排出する。自動流速増幅装置3 で受けられた潮流は同様に利用し筒体6-B から自動流速増幅装置4 に導き排出する。その二つの流路を三艘に分けられた浮体本体1-A,1-B,1-C で支えシーアンカー15で係留する。同図では上流側、下流側のシーアンカー15 とも同じ状態に示されているが、実際は上流側のシーアンカー15 に装置全体が引かれる形となる。図2の状態では浮体本体1-A,1-B の外側を流れる潮流にとっては下流側の自動流速増幅装置4,5 の外側面は大きな抵抗となるが自動流速増幅装置4,5 に設けられている開口部8 の部分は開かれており、流れを通す形状になっている為流れに対しての抵抗値を軽減している。自動流速増幅装置2,3,4,5 に備えられるもう一つの機能は方向制御弁9 で有るが流入機能の自動流速増幅装置2,3 の方向制御弁9 と排出機能の自動流速増幅装置4,5 の方向制御弁9 は形状が潮流の力で自然に変化している。開口部8 の機能説明は図8で、方向制御弁9 の機能説明は図9で行う。図2中A-Aとの図示は浮体本体1-A,1-B,1-C と筒体6-A,6-B の取り合いを判り易く図示する為断面図の位置を示した物であり詳細は図4に示す。
図3は引き潮時の形状すなわち潮流の方向である矢印11の方向が図2と逆の方向になっている。本装置の各部分の形状は潮流の力で自然に変化する。図3の場合図面下部のシーアンカー15が装置全体を引く形になる。各装置の機能は図2の説明である(0009)に示す。
図4は図2のA-A線に沿う断面図である。図に示す様に浮体本体1-A,1-B,1-C を底部の浮体連結部21と上部の浮体連結部21 及び上部甲板7で連結し補強する。上部甲板7 を設けた意味は甲板7の上部を利用する為も有るが主には浮体本体1-A,1-B,1-C を連結して補強する為である。No,25は内壁のラインをNo,21は浮体連結部上下其々を表している。自動流速増幅装置2,3 により増幅され筒体6-A,6-B に導入された水流の力を回転体23により回転力に変換し回転数調整ギヤ24を通し、浮体本体1-A,1-B,1-C に収容された発電機22を回転させるが発電した電気は、潮流の速度の変化に伴う変動が有る為、電圧、周波数、力率等を調整して電力会社の系統回線に接続しなければならず其の機能を持つ機器等も同様に設置するがここでは発電機22として総称する。ギヤ24や浮体本体1-A,1-B,1-C の上部は防潮、波よけの必要が有れば対応し必要部品を設置する。No,0014が喫水線を表し水面直下の潮流を導入し利用する。各々の材質に付いては船舶用鋼板、ステンレス又は非鉄金属材・合金材もしくは高強度で耐久性を有するエンジニアリングプラスチック及びFRPやCFRP等のプラスチック複合材が考えられるが本発明の目的を達成出来るもので有れば限定されない。
図5は自動流速増幅装置2,3 を入口の防護ネット13 を判り易く外して書き浮体本体1-A,1-B,1-C の上部甲板7 を同様に書き自動流速増幅装置2,3 と筒体6-A,6-B のレベルと浮体本体1-A,1-B,1-C のレベルを判り易く角度を変え図示したものである。浮体本体1-A,1-B,1-C は其々が一艘の船で有り三艘の船の間に筒体6-A,6-B が取り付けられ其の筒体6-A,6-B に自動流速増幅装置2,3 を其々取り付け独立した流路を構成している。
図6は自動流速増幅装置2,3 に流入する潮流の上流からの正面図であるが自動流速増幅装置2,3 は集水機能時の形状の為開口部8 は閉じられている。自動流速増幅装置2,3 の入口面積と出口面積の比を10:1 に設計し相応の流速アップを図るが自動流速増幅装置2,3 の出口は同時に次の筒体6-A,6-B  の入り口となるが図面を判り易くする為符号No,18 で図示している。喫水線14 から上が海上で下が海中、海底と為りシーアンカー15 は海底に固定されている。其のシーアンカー15 の設置を安易安価にする為陸地部係留チェーン17 により係留する。シーアンカー15 から浮体本体1-A,1-B,1-C に係留する係留チェーン16 は必ず二本である。潮流の流入側の自動流速増幅装置2,3 から発電する為の回転体23 を備える筒体6-A,6-B までは流速アップの為全て閉鎖管の状態になっており、符号No,19,20 は其れを示す為自動流速増幅装置2,3 の上部側と下部側の板ラインを図示したものである。
図7は自動流速増幅装置4,5 の排水機能時すなわち潮流の下流側に位置する時の形状を上板を除き判り易く鳥瞰図にした物である。開口部8 は排水機能時の形状の為開口し潮流を通し浮体本体1-A,1-B の外側を流れる潮流11 に対しての抵抗値を軽減しシーアンカー15に要求される耐力負荷を軽減する。図8は開口部8に設けられた羽根30の動作を示すものであるが、図7図示の羽根の角度が開口時の停止角度で有る。
図8が自動流速増幅装置2,3,4,5 に含まれている機能の一つの開口部8 の動作を示すもので、開口部8 の羽根30 は蝶番29 で自動流速増幅装置一部分28 に取り付けられており、潮流の方向が矢印27A の方向の場合(集水位置に有る場合)、羽根30は点線の位置に有り、潮流の方向が転換し、矢印27B に示す方向(排水位置)に変わると潮流の流れの力で実線の位置に自然に移動する。詳しく説明すると、潮の流れは6時間毎に変わり場所により差は有るが大凡反転する。多少の差は有っても本装置はシーアンカー15により海底に固定されていて其れに引かれる形となる為流れの方向は必ず図示の27A,B の方向となる。6時間毎の変動で27A が27B に変わると開口部8 の羽根30と自動流速増幅装置一部分28 が同時に流れに押される形となり自動流速増幅装置一部分28 はシーアンカー15により海底に固定されている為自動流速増幅装置一部分28は固定状態で其の位置に残り開口部8 の羽根30 のみが図の実線位置に移動し排水機能の形状になり、開口部8 の部分に流れを通し流れに対する抵抗値を軽減する。移動して来た羽根30 はストッパー31により図示の角度で停止し6時間後の潮流転換時まで其の位置に停止する。6時間後に流れが反転した時は反転した流れが開口部8 と開口部8 の間に意図的に残した自動流速増幅装置一部分28に当たり其の流れが開口部8 の羽根30を押す形となり元々の停止位置が図示の角度の為流れが直接羽根30 に当たる事も有り同図実線位置から同図点線位置にスムースに移動し排水機能形状から集水機能形状に為る。ストッパー31は羽根30 を其の位置に停止させるもので有れば個数及び材質は限定しない。
図9が自動流速増幅装置2,3,4,5 に含まれている機能の一つの方向制御弁9 の作動範囲と筒体6-Bに含まれる仕切り板33 と回転体23 の取り合いを図示したものである。筒体6-B の平面図を見ると一つの筒に仕切り板33 を付け二つにしてと云うのでなく、逆方向に流れる二つの筒の幅全体に跨る様に回転体23 が配置され、筒体6-B のそれぞれ片側に導入された流れが回転体23 を回し次の回転体23 を回す為に進む時流れが混じり合わない様仕切り板33 で整流する。これを繰り返し全体の回転体23 の回転効率を上げる。筒体6-B の一番端の仕切り板33 は方向制御弁9 との取り合いが生じる為不都合の無い様設計する。図10に方向制御弁9 の蝶番部分の拡大図を記す。各々の数及び材質に付いては船舶用鋼板、ステンレス又は非鉄金属材・合金材もしくは高強度で耐久性を有するエンジニアリングプラスチック及びFRPやCFRP等のプラスチック複合材が考えられるが本発明の目的を達成出来るもので有れば限定されない。又形状も穴空き、湾曲等が考えられ数に付いても本発明の目的を達成出来るもので有れば限定されない。
図10は自動流速増幅装置3 と筒体6-B とを潮流の方向により自動的に移動する自動流速増幅装置3 に内蔵された方向制御弁9 の拡大図であるが同図の方向制御弁9 の実線位置が自動流速増幅装置3 が潮流を受け流れを次の流路の筒体6-B に導入する作業時の位置で方向制御弁9 の点線位置が図3に示される自動流速増幅装置4 が潮流を受け流路の筒体6-B を通り自動流速増幅装置3 側から排出される作業時の方向制御弁9 の位置である。方向制御弁9 は海中使用可能な蝶番32 により自動流速増幅装置の一部分28 に取り付けられていて自動流速増幅装置3 が潮流を受ける時は入り口で受けた潮流が自動流速増幅装置の一部分28 と点線図示位置の方向制御弁9 の間に流れ込んだ潮流が実線位置の方向に方向制御弁9 を押す形となり移動を始め蝶番32の取り付け位置が角から少し内側に入った処に取り付けている為1-B の角と同じ角度で停止し潮流を次の流路筒体6-B の片側に導入し筒体6-B に内蔵された回転体23 の回転効率を上げる。6時間後に流れが反転した時は其の流れが浮体本体1-B と方向制御弁9 の間に当たり方向制御弁9 を同図点線位置の方向に押し元々同図実線位置で停止して居る為流れが直接方向制御弁9 に当たる事も有りスムースに点線位置に移動する。方向制御弁9 は自動流速増幅装置3 と筒体6-B 双方に移動する為高さ等形状を支障の無い様設計する。
図11(A) が筒体6-A,6-B 内部の回転体23 及び仕切り板33 の側面図だが筒体6-A 一つの筒に時間により反対方向に流れる二つの流路を持つがその時々を見ると一方に早い速度で流れる流路とそうでない流路に分かれている。流れる潮流は違う動きをしている為其々の潮流が混じると回転体23 の回転効率を落とす事に為る。細かいイメージを表すとひとつの筒に仕切り板33 が有ると云うイメージで無く、独立した二つの流路に跨る回転体23 と云うイメージで有り仕切り板33 も回転体23の支持する側其々の両端の隙間もその様なイメージで製作に当たる。図11(B) が筒体6-A,6-B の平面図だが回転体23 を回す潮流が他の流路の潮流と混じらない様仕切り板33 で整流する。
図12が浮体本体1-A,1-B1-C に搭載される発電機22 等、筒体6-A,6-B に搭載される回転体23及び仕切り板33の概略配置図であるが各々の数量は其の全体装置に要求される容量により決定する為限定されない。浮体1-Cに26と記入して有る部分は全体の予備スペースである。
図13が潮流の力を回転力として取り込む回転体23 を示すものであり、芯パイプ34に固定した角度制御金具36 により潮流の力を受ける時は固定状態に為り力を其の儘強く受け、流れに向かう時は角度を変え抵抗値を減らし回転効率を上げる。水流受け板35 の先端に角度が付いているのは回転時に水流受け板35 が早く固定状態の位置に行く為の工夫である。支持部は両端でも良く片側支持でも良く発明の目的を満たすもので有れば限定されない。各々の材質に付いても同様である。
図14が回転体23の中心部の拡大図である。芯パイプ34 に固定された角度制御金具36 に固定された状態に丸棒37 を両端で支持し、水流受け板35 に固定された状態で両端を支持された丸パイプ38 をはめ込み、水流受け板35 の実線位置で流れを強く受け点線位置で抵抗値を軽減する。丸パイプ38 の内径は丸棒37 の外径より大きくし移動自由の状態である。図面を判り易くする為水流受け板35が流れの力を強く受ける位置で図に実線で表し回転して流れに向かう時角度を変え抵抗値を軽減する位置は点線の符号39で表している。
図15は回転体23 の水流受け板35 の羽根が45度回転するごとにどの様な位置に変化するかを示す図である。★印の水流受け板35 を見て行くと良く判る。図15の1.~8.と廻り1.に戻り順環する。此処では潮流の方向が矢印11の方向の場合を示している。
以上であるが浮体の数や筒体等の数は自由に変更出来、自動流速増幅装置2,3,4,5 の両端の開口面積の比率に付いても変更可能である。材質に付いては船舶用鋼板、ステンレス又は非鉄金属材・合金材もしくは高強度で耐久性を有するエンジニアリングプラスチック及びFRPやCFRP等のプラスチック複合材が考えられるが本発明の目的を達成出来るもので有れば限定されない。
1-A  浮体本体 三艘の内 端片側一艘 
1-B  浮体本体 三艘の内 端片側一艘
1-C  浮体本体 三艘の内一艘 三艘の真ん中
2   自動流速増幅装置  片側-本体から観て左方 筒体6-A に接続
3   自動流速増幅装置  片側-本体から観て右方 筒体6-B に接続
4   自動流速増幅装置  片側-本体から観て左方 筒体6-B に接続
5   自動流速増幅装置  片側-本体から観て右方 筒体6-A に接続
6-A 回転体装備 筒体
6-B 回転体装備 筒体        
7    上部甲板
8    自動流速増幅装置 開口部(総称)
9    自動流速増幅装置 方向制御弁                 
10   支柱  
11   潮の流れの方向を示す矢印
13   ゴミ流入防止用ネット
14   喫水線
15     シーアンカー
16   シーアンカーと浮体本体係留チェーン
17   シーアンカーと陸地部係留チェーン
18   自動流速増幅装置2,3 の出口
19   自動流速増幅装置 ラッパ状筒体 上部板ライン
20   自動流速増幅装置 ラッパ状筒体 下部板ライン
21   浮体連結部 上下共
22   発電機(パワーコンディショナ等制御機器含む)
23   回転体
24   回転数調整用ギヤ
25   浮体内壁ライン
26   甲板上部設備用予備スペース、発電機用予備スペース含む
27   潮流 方向、角度
28   自動流速増幅装置 の一部分
29   自動流速増幅装置 開口部使用蝶番
30   自動流速増幅装置 開口部 羽根(実線-開時 点線-閉時)
31   自動流速増幅装置 開口部 ストッパー
32   自動流速増幅装置 方向制御弁 使用蝶番
33   仕切り板 
34   回転体芯パイプ
35   回転体 水流受け板 流れの力を強く受ける位置
36   回転体 芯パイプに取り付けた角度制御金具
37   回転体に固定された角度制御金具に固定取り付けされた丸棒
38   回転体 水流受け板に取り付けた丸パイプ(内径>芯パイプに取り付けた丸棒径)
39   回転体 水流受け板 抵抗値軽減位置

Claims (1)

  1. 発電機を収容し、海上に浮く様に設けられた浮体本体と、浮体本体に固定され、導入された潮流の流路を構成すると共に潮流により回転する回転体を備えた流路構成体と、回転体の回転を発電機に伝達する回転伝達手段と、第一の開口部が上記流路構成体の一方に接続され、第一の開口部より開口面積が大きい潮流取り込み用の第二の開口部を持つ、ホーン状の筒体よりなり、第一および第二の開口部の開口面積の比率に対応して流速が増幅された潮流を上記流路構成体に導入する為の流速増幅手段と、上記浮体本体を一定位置に係留する係留手段を備え、流速増幅手段の外側面が潮流の下流側に位置した時に潮流の上流側から下流側に向けて広がる構成であり、当該外側面に潮流の下流側に位置した時のみ開き、外側面に沿う潮流を内部に取り込む開口部を設けた自動流速増幅装置を持つ潮流発電装置。
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