WO2013021089A2 - Turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos - Google Patents

Turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos Download PDF

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Definitions

  • the invention refers to a hydraulic turbine of tilting blades for the bidirectional use of flows, providing remarkable advantages and novelty characteristics, which will be described in detail below, which represent an improvement of the current state of the art regarding existing systems for the same purpose.
  • the object of the invention focuses on a hydraulic turbine whose unique configuration allows to take advantage of oscillating two-way flow movement, since, thanks to the tilting blades that it incorporates, when the fluid goes in one direction the turbine is driven in a direction of rotation and when the fluid changes direction the turbine is driven in the same direction of rotation, thereby allowing to take advantage of, for example, the energy of the vertical movement of waves, sea currents or tides, as well as hydraulic power of rivers of very low flow or very low jumps, since the starting torque of the turbine is very low compared to traditional turbines.
  • the scope of the present invention falls within the technical sector of the industry dedicated to the manufacture of hydraulic machines, focusing particularly on turbines designed to harness the energy of fluids to generate electricity.
  • what the invention proposes is an axial-flow hydraulic turbine, and self-orientating tilting vanes, to take advantage of fluid energy where their direction is variable.
  • the turbine is configured essentially from an impeller that supports in its central perimeter zone multiple blades fixed to the same by means of a radial axis of rotation, which allows said blades to vary their position or angle of attack.
  • the blades that rotate on the impeller are oriented, either by the action of the fluid itself or mechanically, so that the leading edge thereof changes orientation according to the flow direction, thus allowing the turbine rotation Always be in the same direction, regardless of the direction of flow.
  • the angular reorientation of the blades allows a rapid repositioning of them, so that energy is obtained from the fluxes that change direction in very short periods of time, such as the vertical movements of the waves.
  • each blade has a mechanism inside the impeller body that allows to actively regulate the passage of the blades.
  • the constructive form of the impeller is generally symmetrical transversely to the axial axis of rotation thereof, allowing the turbine to operate in both directions.
  • the angle achieved in the reorientation of the blades will correspond to the optimum angle where we obtain the maximum power of the machine and the lowest resistance of penetration of the blade in the flow. The set of these two superimposed effects allows to obtain a greater efficiency in the turbine.
  • the implantation of the turbine, for the use of wave energy, can be performed with the axial axis of rotation arranged vertically or inclined, to take advantage of the oscillatory movement of the waves.
  • the impeller is inside a generally cylinder housing which can have a reduction in its section inside to increase the speed in the blades.
  • Said housing must be arranged concentric to the axial axis of the turbine.
  • the housing which is a static element of the machine, is the carrier of some guide blades that orient the fluid towards the inside of the impeller, which will be arranged both at its entrance and at its exit.
  • Said guide blades can change position by varying their pitch angle by pivoting on an axis to which they are linked, said angle will correspond to the optimum entry position in the middle of a cycle and Exit in the other half of the cycle.
  • the guide blades lead the fluid into the tangentially to improve its action on the impeller, while at the exit of the impeller, the guide vanes will be arranged longitudinally to the axial axis to minimize the friction losses
  • both of the rotor vanes and of the guide vanes can be produced by the fluid's own force or can be achieved and controlled with the help of servo motors driven by a computer.
  • the turbine has, optionally, a diffuser, which can be conical or toroidal, located at the lower end of the housing that communicates with the water, in order to minimize pressure losses at the fluid inlet and can transform the Kinetic energy in potential energy of the machine.
  • a diffuser which can be conical or toroidal, located at the lower end of the housing that communicates with the water, in order to minimize pressure losses at the fluid inlet and can transform the Kinetic energy in potential energy of the machine.
  • a multiplier box that increases the RPM of the turbine and is connected to an electric generator by means of a flywheel that dampens torque variations and maintains a stable rotational speed.
  • a work platform outside the reach of the waves facilitates access to the aforementioned elements.
  • the accommodation is subject to a base, which can be supported on the seabed, be attached to an existing structure at sea or fixed to a dike or on a large floating platform.
  • the invention is therefore essentially applicable to capture the energy of vertical wave movement, a phenomenon that contains a large amount of energy, but it is also equally applicable and effective for the use of other variable direction flows.
  • the turbine will operate in the horizontal and / or inclined position, in such a way that it allows to capture the energy of both high and low speed, unidirectional or bidirectional currents, as is the case of tides .
  • This new turbine compared to traditional turbines, has the following fundamental differences:
  • the blades change step in each cycle so that the fluid drives the turbine in the same direction of rotation.
  • the blades have two movements, one rotational together with the impeller around its axial axis and another swingarm on the radial axis of rotation that links them to the impeller body.
  • the blades are reoriented by the force of the fluid itself or by a mechanical or hydraulic drive.
  • the vanes are designed to be suspended in the water, and their radial rotation axis coincides with their center of flotation.
  • the blades are symmetrical in section transversal.
  • the turbine preferably incorporates guide vanes in the fluid inlet and outlet.
  • the guidelines palettes can be mobile.
  • the guide vanes are reoriented with the force of the fluid itself or with a mechanical action.
  • Figure number 1. Shows a schematic sectional view, according to a longitudinal section, of an example of embodiment of the hydraulic turbine of tilting blades object of the invention, showing in it the main parts and elements it comprises, as well as the configuration and their disposition.
  • Figures 2 and 3.- They show elevational views of the turbine impeller, according to the invention, shown in the preceding figure, showing in them the variation of the position of the blades as a function of the flow direction, which allows maintaining the same direction of axial rotation of the impeller.
  • Figure number 4.- Shows a form of implementation of the turbine of the invention for the use of the waves, in an example thereof installed in the sea, which has been schematically represented serving only as a mere indication of the elements that comprise and the disposition of the same for said use of the waves.
  • Figure number 5.- Shows a plan view of the example of the turbine shown in the previous figure.
  • the turbine (1) in question comprises an impeller (2), consisting, in a conventional manner, of a rotating body along its axial axis (3) to whose central perimeter zone a plurality of blades (4) fixed, each of them, in a characterizing way, by means of a radial rotation axis (5) that provides them with a tilting movement that allows to vary their position or angle of attack, either by the action of the own fluidly or mechanically, so that the leading edge of said blades (4) changes orientation according to the direction of flow, and however the direction of rotation of the impeller (2) on its axial axis (3) remains unchanged.
  • said impeller (2) is configured as a symmetrical body perpendicular to its axial axis (3), preferably convex biconic configuration, which allows its work in both directions of operation.
  • Said impeller (2) is disposed incorporated in a housing (6) which can have a reduction in its section inside to increase the speed in the blades.
  • Said housing (6) is preferably cylindrical and the impeller is incorporated inside with its axial axis (3) concentrically thereto.
  • This housing (6) has guide blades (7) arranged both at its entrance and at its exit, designed to orient the direction of the fluid inwards to optimize its attack on the blades (4), for which said guide blades (7) they can change position, varying their angle of passage, tilting on the fixing axis (8) to which they are linked.
  • the guide vanes (7) will move to be oriented tangentially to the axial axis (3) of impeller (2) and improve the action of the fluid on the blades (4), while at the outlet they will be arranged longitudinally to the axial axis (3) to minimize friction, as shown in Figure 1.
  • a multiplier box (10) connected to an electric generator (11) is connected to the turbine (1) by means of a flywheel (12).
  • the turbine (1) is applied to take advantage of the movement of the waves, as shown in the example of figure 4, the turbine (1) is arranged with its axial axis (3) vertically or slightly inclined, the blades (4), which in any case have a symmetrical cross-sectional configuration, are designed to be suspended in the water so that the radial rotation axis (5) thereof coincides with the center of flotation, and the housing (6) is set so that it exceeds the water level (N) to a prudent height so that the wave does not exceed it.
  • the housing (6) is attached to a base (14), which can be supported on the seabed, such as the example shown in the aforementioned figure 4, be attached to an existing structure in the sea or fixed to a dike .
  • the turbine can be placed with the cylindrical housing incorporated into the platform.
  • the turbine will be oriented perpendicular to the flow, with anchoring elements, incorporating the generator in a sealed housing.

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Abstract

Turbina hidráulica de alabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos que comprende un rodete (2) rotatorio por su eje axial (3), que permite su trabajo en ambos sentidos de funcionamiento, incorporado en un alojamiento (6) cilíndrico, y al que se acoplan múltiples alabes (4) por medio de un eje de giro radial (5) con movimiento basculante que permite variar su ángulo según la dirección del flujo, bien por la propia fuerza del fluido o con mecanismo que regula activamente su paso, tal como servomotores accionados por un ordenador. Opcionalmente incorpora palas directrices (7) en entrada y salida, vinculadas a un eje de fijación (8) con movimiento de basculación que permite variar su ángulo de paso, y un difusor (9), cónico o toroidal, para minimizar las pérdidas de carga.

Description

TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL
APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La invención, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere a una turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos, aportando destacables ventajas y características de novedad, que se describirán en detalle más adelante, que suponen una mejora del estado actual de la técnica respecto de los sistemas existentes para el mismo fin.
Más en particular, el objeto de la invención se centra en una turbina hidráulica cuya singular configuración permite aprovechar movimiento de flujos bidireccionales oscilantes, ya que, gracias a los álabes basculantes que incorpora, cuando el fluido va en una dirección la turbina es accionada en un sentido de giro y cuando el fluido cambia de dirección la turbina es accionada en el mismo sentido de giro, permitiendo con ello aprovechar, por ejemplo la energía del movimiento vertical de las olas, las corrientes marinas o las mareas, así como también la potencia hidráulica de ríos de muy bajo caudal o de saltos muy bajos, puesto que el par de arranque de la turbina es muy bajo con respecto a las turbinas tradicionales.
CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
El campo de aplicación de la presente invención se enmarca dentro del sector técnico de la industria dedicada a la fabricación de máquinas hidráulicas, centrándose particularmente en las turbinas destinadas a aprovechar la energía de los fluidos para generar energía eléctrica.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
En la actualidad, y como referencia al estado de la técnica, debe señalarse que, si bien existen gran cantidad de tecnologías y desarrollos en el campo de las máquinas hidráulicas y específicamente en diferentes turbinas y la optimización de las mismas, muchas de ellas plasmadas en diferentes documentos y patentes de invención, por parte del solicitante se desconoce la existencia de ninguna turbina hidráulica de álabes basculantes o invención de aplicación similar que presente unas características técnicas, estructurales y constitutivas semejantes a las que presenta la que aquí se preconiza, y cuyos detalles caracterizadores se encuentran convenientemente recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan a la presente memoria descriptiva de la misma.
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
De manera concreta, lo que la invención propone es una turbina hidráulica de flujo axial, y alabes basculantes auto-orientables , para aprovechar la energía de fluidos donde la dirección de los mismos es variable .
Para ello la turbina se configura, esencialmente, a partir de un rodete que soporta en su zona perimetral central múltiples alabes fijados al mismo por medio de un eje de giro radial, el cual permite que dichos álabes puedan variar su posición o ángulo de ataque. Asi, los alabes que rotan sobre el rodete se orientan, o bien por la acción del propio fluido o bien mecánicamente, para que el borde de ataque de los mismos cambie de orientación según la dirección del flujo, permitiendo asi que la rotación de la turbina sea siempre en la misma dirección, independientemente del sentido de flujo.
Es importante señalar que, en el caso de que la turbina se aplique para aprovechar el movimiento ascendente y descendente de las olas, los citados álabes estarán diseñados para quedar en suspensión en el agua, ya que el eje de giro radial de los mismos ha de coincidir con el centro de flotación de los mismos, facilitando asi la reorientación de los alabes, apenas exista un flujo ascendente o descendente.
La reorientación angular de los alabes permite un reposicionamiento rápido de los mismos, de tal manera que se obtiene energía de los flujos que cambian de dirección en periodos de tiempo muy cortos, como son los movimientos verticales de las olas.
Hay que mencionar, además, que el eje de giro radial de cada álabe tiene en el interior del cuerpo del rodete un mecanismo que permite regular activamente el paso de los alabes.
La forma constructiva del rodete es, generalmente, simétrica transversalmente al eje axial de giro del mismo, permitiendo el funcionamiento de la turbina en ambos sentidos. Por su parte, el ángulo logrado en la reorientación de los álabes, corresponderá al ángulo óptimo donde obtenemos la máxima potencia de la maquina y la menor resistencia de penetración del alabe en el flujo. El conjunto de estos dos efectos superpuestos permite obtener una eficiencia mayor en la turbina.
La implantación de la turbina, para el aprovechamiento de la energía de las olas, puede realizarse con el eje axial de giro dispuesto verticalmente o inclinado, para aprovechar el movimiento oscilatorio de las olas.
En una realización preferida de la invención, el rodete esta en el interior de un alojamiento generalmente cilindro que puede tener en su interior una reducción de su sección para aumentar la velocidad en los alabes. Dicho alojamiento debe disponerse concéntrico al eje axial de la turbina.
Además, para garantizar el diferencial de presiones entre la ola externa y el pistón hidráulico que se genera en su interior el alojamiento debe sobrepasar el nivel del agua hasta una altura prudente para que la ola no lo sobrepase.
El alojamiento, que es un elemento estático de la máquina, es el portador de unas palas directrices que orientan el fluido hacia el interior del rodete, las cuales estarán dispuestas tanto en su entrada como a su salida.
Dichas palas directrices pueden cambiar de posición variando su ángulo de paso pivotando en un eje al que están vinculadas, Dicho ángulo corresponderá a la posición óptima de entrada en la mitad de un ciclo y salida en la otra mitad del ciclo. Asi, en la entrada del fluido al alojamiento las palas directrices conducen el fluido al interior del mismo tangencialmente para mejorar su acción sobre el rodete, mientras que a la salida del rodete, las palas directrices estarán dispuestas longitudinalmente al eje axial para reducir al mínimo las perdidas por fricción.
Cabe mencionar que los movimientos angulares descritos, tanto de los alabes del rotor como de las paletas directrices pueden ser producidos por la propia fuerza del fluido o bien se pueden lograr y controlar con la ayuda de servomotores accionados por un ordenador .
Por último, la turbina dispone, opcionalmente de un difusor, que puede ser cónico o toroidal, situado en el extremo inferior del alojamiento que se comunica con el agua, con objeto de minimizar las pérdidas de carga en la entrada del fluido y puede transformar la energía cinética en energía potencial de la máquina.
Para transformar la energía mecánica en eléctrica se dispone una caja multiplicadora que aumenta las RPM de la turbina y que se conecta a un generador eléctrico mediante un volante de inercia que amortigua las variaciones de par y mantiene una velocidad rotacional estable. Una plataforma de trabajo fuera del alcance de las olas facilita el acceso a los elementos anteriormente mencionados.
Además, el alojamiento va sujeto a una base, que puede estar apoyada en el fondo marino, sujetarse a una estructura existente en el mar o fijarse a un dique o en una plataforma grande flotante.
La invención es, pues, aplicable esencialmente para captar la energía del movimiento vertical de las olas, fenómeno que contiene gran cantidad de energía, pero también es igualmente aplicable y efectiva para el aprovechamiento de otros flujos de dirección variable. Así, en el caso de las corrientes marinas, la turbina funcionara en la posición horizontal y/o inclinada, de tal manera que permita captar la energía tanto de corrientes de alta y baja velocidad, unidireccional o bidireccional , como es el caso de las mareas. Esta nueva turbina, frente a las turbinas tradicionales, presenta las siguientes diferencias fundamentales :
- Los álabes cambian de paso en cada ciclo para que el fluido accione la turbina en un mismo sentido de giro.
Los álabes tienen dos movimientos, uno rotacional junto con el rodete alrededor del eje axial del mismo y otro basculante sobre el eje de giro radial que los vincula al cuerpo del rodete.
- Los alabes se reorientan por la fuerza del propio fluido o mediante un accionamiento mecánico o hidráulico.
- Los alabes están diseñados para quedar en suspensión en el agua, y el eje de giro radial de los mismos coincide con su centro de flotación.
Los alabes son simétricos en sección transversal .
La turbina incorpora, preferentemente, paletas directrices en la entrada y en la salida de fluido.
- Las paletas directrices pueden ser móviles.
- Las paletas directrices se reorientan con la fuerza del propio fluido o con una acción mecánica.
- Los movimientos angulares de los alabes del rotor junto a la rotación de las paletas directrices se puede lograr con la ayuda de servomotores accionados por un ordenador.
Visto lo que antecede, se constata que la descrita turbina hidráulica de álabes basculantes para el aprovechamiento bidireccional de flujos representa una estructura innovadora de características estructurales y constitutivas desconocidas hasta ahora para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, la dotan de fundamento suficiente para obtener el privilegio de exclusividad que se solicita.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando de la turbina objeto de la invención y para ayudar a una mejor comprensión de las características que la distinguen, se acompaña la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de un juego de planos, en los que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado lo siguiente: La figura número 1.- Muestra una vista esquemática en sección, según un corte longitudinal, de un ejemplo de realización de la turbina hidráulica de álabes basculantes objeto de la invención, apreciándose en ella las principales partes y elementos que comprende, asi como la configuración y disposición de las mismas.
Las figuras número 2 y 3.- Muestran sendas vistas en alzado del rodete de la turbina, según la invención, mostrada en la figura precedente, apreciándose en ellas la variación de posición de los álabes en función de la dirección del flujo, que permite mantener un mismo sentido de giro axial del rodete .
La figura número 4.- Muestra una forma de implementación de la turbina de la invención para el aprovechamiento de las olas, en un ejemplo de la misma instalada en el mar, la cual se ha representado de forma esquemática sirviendo únicamente de mero indicativo de los elementos que comprende y la disposición de los mismos para dicho aprovechamiento de las olas.
La figura número 5.- Muestra una vista en planta del ejemplo de la turbina mostrado en la figura anterior .
REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION
A la vista de las mencionadas figuras, y de acuerdo con la numeración adoptada, se puede apreciar en ellas un ejemplo de realización preferida de la invención, la cual comprende las partes y elementos que se describen en detalle a continuación.
Asi, tal como se observa en la figura 1, la turbina (1) en cuestión comprende un rodete (2), consistente, de forma convencional, en un cuerpo rotatorio por su eje axial (3) a cuya zona perimetral central se acoplan una pluralidad de alabes (4) fijados, cada uno de ellos, de forma caracterizadora, por medio de un eje de giro radial (5) que les proporciona un movimiento basculante que permite variar su posición o ángulo de ataque, bien por la acción del propio fluido o bien mecánicamente, para que el borde de ataque de dichos álabes (4) cambie de orientación según sea la dirección del flujo, y sin embargo se mantenga invariable la dirección de giro del rodete (2) sobre su eje axial (3) .
Para ello, el citado rodete (2) se configura como un cuerpo simétrico perpendicular a su eje axial (3), preferentemente de configuración bicónica convexa, que permite su trabajo en ambos sentidos de funcionamiento .
Dicho rodete (2) se dispone incorporado en un alojamiento (6) que puede tener en su interior una reducción de su sección para aumentar la velocidad en los alabes. Dicho alojamiento (6) es preferentemente cilindrico y el rodete se incorpora en su interior con su eje axial (3) concéntricamente al mismo.
Este alojamiento (6) cuenta con unas palas directrices (7) dispuestas tanto en su entrada como a su salida, destinadas a orientar la dirección el fluido hacia su interior para optimizar su ataque sobre los álabes (4), para lo cual dichas palas directrices (7) pueden cambiar de posición, variando su ángulo de paso, basculando en el eje de fijación (8) al que están vinculadas .
Asi, en la entrada del fluido las palas directrices (7) se moverán para orientarse tangencialmente al eje axial (3) de rodete (2) y mejorar la acción del fluido sobre los álabes (4), mientras que a la salida se dispondrán longitudinalmente al eje axial (3) para reducir al mínimo la fricción, tal como muestra la figura 1.
Estos movimientos basculantes, tanto de los alabes (4) del rodete (2) como de las paletas directrices (7), que permiten variar el ángulo de los mismos, pueden ser producidos por la propia fuerza del fluido un mecanismo previsto a tal efecto que permite regular activamente su paso, consistiendo, preferentemente, en servomotores accionados por un ordenador .
Opcionalmente, además, se contempla la existencia de un difusor (9), que puede ser cónico o toroidal, situado a cada extremo del alojamiento (6) del rodete (2), destinado a minimizar las pérdidas de carga en la entrada del fluido.
De forma convencional, para transformar la energía mecánica en eléctrica se dispone conectado a la turbina (1) una caja multiplicadora (10) que se conecta a un generador eléctrico (11) mediante un volante de inercia ( 12 ) .
En el caso de que la turbina (1) se aplique para aprovechar el movimiento de las olas, tal como muestra el ejemplo de la figura 4, la turbina (1) se dispone con su eje axial (3) vertical o ligeramente inclinado, los álabes (4), que en todo caso tiene una configuración de sección transversal simétrica, se diseñan para quedar en suspensión en el agua de manera que el eje de giro radial (5) de los mismos coincide con el centro de flotación, y el alojamiento (6) se fija de forma que sobrepasa el nivel del agua (N) hasta una altura prudente para que la ola no lo sobrepase.
En dicha implementación, se contempla además la existencia de una plataforma de trabajo (13) fuera del alcance de las olas para facilita el acceso a los elementos mecánicos de la turbina.
Además, el alojamiento (6) va sujeto a una base (14), que puede estar apoyada en el fondo marino, tal como el ejemplo representado en la citada figura 4, sujetarse a una estructura ya existente en el mar o fijarse a un dique. En otras formas de realización, por ejemplo en el caso de las plataformas flotantes, la turbina se puede colocar con el alojamiento cilindrico incorporado a la plataforma. En el caso de aprovechamiento de las corrientes marinas la turbina se orientará perpendicular al flujo, con unos elementos de anclaje, incorporando el generador en un alojamiento estanco. Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, asi como la manera de ponerla en práctica, no se considera necesario hacer más extensa su explicación para que cualquier experto en la materia comprenda su alcance y las ventajas que de ella se derivan, haciéndose constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a titulo de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba siempre que no se altere, cambie o modifique su principio fundamental.

Claims

R E I V I N D I C A C I O N E S
1.- TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS que, siendo del tipo que comprende un rodete (2), consistente en un cuerpo rotatorio por su eje axial
(3) , a cuya zona perimetral central se acoplan una pluralidad de alabes (4), estando dicho rodete (2) incorporado en un alojamiento (6) cilindrico y conectado a una caja multiplicadora (10) que se conecta a un generador eléctrico (11) mediante un volante de inercia (12), está caracterizada porque el rodete (2) se configura como un cuerpo simétrico perpendicularmente a su eje axial (3) que permite su trabajo en ambos sentidos de funcionamiento; porque los álabes (4) se acoplan a dicho rodete (2) por medio de un eje de giro radial (5) con movimiento basculante que permite variar su ángulo de posición para que el borde de ataque de dichos álabes (4) cambie de orientación, según sea la dirección del flujo; y porque cada álabe
(4) tiene una configuración de sección transversal simétrica .
2.- TURBINA HIDRÁULICA DE ÁLABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 1, caracterizada porque el movimiento basculante de los alabes (4) del rodete (2) son producidos por la propia fuerza del fluido.
3.- TURBINA HIDRÁULICA DE ÁLABES BASCULANTES
PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 1, caracterizada porque el movimiento basculante de los alabes (4) del rodete (2) son producidos mediante un mecanismo previsto a tal efecto que permite regular activamente su paso.
4. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 3, caracterizada porque el mecanismo que regula el movimiento basculante de los alabes (4) del rodete (2) son servomotores accionados por un ordenador .
5. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según las reivindicaciones 1 y 2 o 3, caracterizada porque el alojamiento (6) cuenta con unas palas directrices (7) dispuestas tanto en su entrada como a su salida, vinculadas a un eje de fijación (8) con movimiento de basculación que les permite cambiar de posición, variando su ángulo de paso.
6. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 5, caracterizada porque el movimiento basculante de las palas directrices (7) son producidos por la propia fuerza del fluido.
7. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 5, caracterizada porque el movimiento basculante de las palas directrices (7) son producidos mediante un mecanismo previsto a tal efecto que permite regular activamente su paso.
8.- TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES
PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 7, caracterizada porque el mecanismo que regula el movimiento basculante de las palas directrices (7) son servomotores accionados por un ordenador.
9. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según algunas de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, a cada extremo del alojamiento (6) del rodete (2), se contempla la existencia de un difusor (9), cónico o toroidal, destinado a minimizar las pérdidas de carga en la entrada del fluido.
10. - TURBINA HIDRÁULICA DE ALABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según algunas de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, cuando la turbina (1) se aplica para aprovechar el movimiento de las olas, ésta se dispone con su eje axial (3) vertical o ligeramente inclinado, los álabes (4), se diseñan para quedar en suspensión en el agua de manera que el eje de giro radial (5) de los mismos coincide con el centro de flotación, y el alojamiento (6) se fija de forma que sobrepasa el nivel del agua (N) hasta una altura en que que la ola no lo sobrepase.
11. - TURBINA HIDRÁULICA DE ÁLABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 10 caracterizada porque existe una plataforma de trabajo (13) fuera del alcance de las olas y el alojamiento (6) va sujeto a una base (14) .
12. - TURBINA HIDRÁULICA DE ÁLABES BASCULANTES PARA EL APROVECHAMIENTO BIDIRECCIONAL DE FLUJOS según la reivindicación 11 caracterizada porque la base (14) a la que está sujeto el alojamiento (6) está apoyada en el fondo marino o se sujeta a una estructura, plataforma o fija a un dique.
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