WO2020109528A1 - Windenergieanlage - Google Patents

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WO2020109528A1
WO2020109528A1 PCT/EP2019/083024 EP2019083024W WO2020109528A1 WO 2020109528 A1 WO2020109528 A1 WO 2020109528A1 EP 2019083024 W EP2019083024 W EP 2019083024W WO 2020109528 A1 WO2020109528 A1 WO 2020109528A1
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Chandra Sekhara Murthy
Tim Fowler
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Senvion GmbH
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Senvion GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62BDEVICES, APPARATUS OR METHODS FOR LIFE-SAVING
    • A62B1/00Devices for lowering persons from buildings or the like
    • A62B1/20Devices for lowering persons from buildings or the like by making use of sliding-ropes, sliding-poles or chutes, e.g. hoses, pipes, sliding-grooves, sliding-sheets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/14Casings, housings, nacelles, gondels or the like, protecting or supporting assemblies there within
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Definitions

  • the invention relates to a wind turbine.
  • Modern wind turbines typically have a nacelle that is pivotally mounted on a mast that holds the essentially horizontal rotor axis of a rotor, usually with three rotor blades, that drives a generator.
  • the invention is therefore a wind power plant with a rotor with a number of rotor blades, which is rotatably mounted on a gondola, which in turn is rotatably mounted on the top of a mast, the gondola with at least one permanently installed textile escape slide is equipped, which is folded in its installed state and automatically deploys due to gravity from the nacelle along the outside of the mast downward.
  • the present invention has recognized that, despite the concerns of experts regarding the actual usability in emergency situations, escape slides represent an advantageous variant for an escape route from the nacelle of a wind turbine. Due to their small size when installed, they can easily be integrated into the design of a nacelle. rieren. In addition, their actual use is straightforward and requires no special training.
  • the present invention is based on the knowledge that, in the case of wind turbines, the reservations existing among the experts, owing to a perceived risk, that a textile escape slide hanging from the nacelle of a wind turbine to the ground - which generally means a length of the escape slide of over 100 m - could swing in an uncontrolled manner due to wind effects and could hit the mast, which could lead to serious injuries to people using the slide, are generally unjustified. While there may be wind scenarios in which a textile escape slide could actually be pressed against the mast, the risk considerations made up to now ignore the fact that, in such strong wind situations, the maintenance or other work in the nacelle of a wind turbine is neglected are already strictly prohibited for occupational health and safety reasons.
  • Textile escape slides as such are known as emergency exits from conventional buildings.
  • wind turbines which due to the typically round mast diameter generally do not offer any wind protection, are unknown in the prior art because they were considered to be too dangerous for use.
  • the rear end of the gondola is inside the gondola or on an overhanging one
  • the “rear end of the nacelle” denotes the end of the nacelle of the wind power plant that is remote from the rotor and the rotor blades.
  • the position of the trap door at the rear end of the gondola within the gondola is advantageous since the risk of being locked in by fire is greatest here.
  • the provision of an escape route at this location significantly reduces the risk of death.
  • the textile escape slide is on an overhanging platform on the top of the gondola, especially if there are enough escape routes within the gondola to reach the overhanging platform.
  • the trap door is equipped with a mechanism that automatically triggers the escape slide when the trap door is opened.
  • the release of the escape slide is accelerated because it is used instead of two or more Handles, such as opening the trap door and releasing the escape slide, only one hand, namely opening the trap door, is required.
  • the escape slide can also be provided mounted on the gondola in a mounting frame which is designed so that it can be pushed or pivoted over the edge of the top of the gondola in order to then unfold the textile escape slide.
  • Corresponding configurations - which are generally known from escape slides for high-rise buildings - have the advantage that the escape rushes are less exposed to environmental influences than e.g. an escape slide that is mounted on a fixed cantilevered platform. This applies in particular if the escape slide is provided with a cover that further protects the slide and is easy to implement in this configuration with a mounting frame.
  • the escape slide is designed in such a way that it can be fastened to attachment points at the lower end of the mast after it has been unfolded. In this way, the risk of the escape slide coming into contact with the mast of the wind turbine is further reduced. However, in order that the escape slide can be attached to these attachment points, it must be ensured that there are suitable personnel on the bottom of the mast.
  • the escape slide can be provided with inflatable stiffening elements and / or inflatable cushions in the longitudinal direction, which are automatically inflated when the textile escape slide is deployed.
  • the stiffening elements can reduce the lateral deflection of the escape chute during use, while the inflatable padding can further reduce the impact of the textile escape chute if it comes into contact with the mast.
  • the escape slide be made of fireproof fabric. This ensures the safety of the escape route in the event of a fire in the nacelle.
  • the escape slide consists of at least partially transparent or translucent tissue. Due to the considerable length of the escape slide in a wind turbine, the advantage is that people get a general feeling for what height they are. This advantage can be sufficiently achieved with a translucent fabric, even more so with a transparent fabric.
  • FIG. 1 a first exemplary embodiment of a wind energy installation with an escape slide in the installed state
  • FIG. 2 the wind energy installation from FIG. 1 with the escape chute unfolded
  • Figure 3 a second embodiment of a wind energy system with an escape slide in the installation stand
  • Figure 4 the wind turbine from Figure 3 unfolded escape chute.
  • Figure 1 is a schematic representation of a first embodiment of a wind turbine 1 according to the present invention.
  • the wind turbine 1 comprises a rotor 2 with a plurality of rotor blades 3 (only shown in parts).
  • the rotor 3 is rotatably mounted on a nacelle 4 to drive a generator (not shown), the rotor axis being substantially horizontal.
  • the nacelle in turn is rotatably mounted on the top of a mast 5.
  • the gondola 4 is equipped with a permanently installed textile escape slide 10.
  • the escape slide 10 is located at a manhole 12 under a trap door 11 within the nacelle 4, which is provided at the rear end of the nacelle 4.
  • the door 11 is usually closed and can be entered, but is shown in Figure 1 for illustration in the open state.
  • the escape slide 10 consists of transparent and fire retardant fabric and is kept in the folded state shown in Figure 1 as long as the trap door 11 is closed.
  • FIG. 2 The wind energy installation 1 from FIG. 1 with an unfolded escape slide 10 is shown in FIG. 2.
  • the escape slide 10 extends from the nacelle 4 to the bottom of the mast 5, where it has an exit Has opening 13. People who leave the gondola 4 can get into the escape slide 10 at the manhole 12 in the gondola 4 and, as is customary with textile escape slides 10, slide through the slide 10 at a limited speed until the floor is reached and the escape slide 10 over the Opening 13 can be left.
  • an inflatable stiffening element 14 which helps to keep the escape slide 10 straight in the unfolded state. Since the stiffening element 14 is arranged on the escape chute 10 towards the mast 5, it also serves as cushioning in the unlikely event that the escape chute 10 comes into contact with the mast 5.
  • the stiffening element 14 is automatically inflated by means of a pressurized gas container (not shown) as soon as the slide 10 on the nacelle 4 is unfolded. The gas used to inflate the stiffening element 14 is non-combustible.
  • FIG. 3 shows schematically a second embodiment of a wind turbine 1 according to the present invention.
  • the wind turbine 1 is constructed identically to that shown in FIGS. 1 and 2. Reference is therefore made to what has been said above for general explanations. In the fol lowing only the different design of the escape slide 10 is explained.
  • the escape slide 10 which in turn consists of translucent and fire-retardant fabric, is mounted on a receiving frame 15 on the top of the nacelle 4.
  • the receiving frame 15 In the installed state, the receiving frame 15 is in the upright position and the escape slide 10 is in the folded state.
  • the release state of the escape slide 10 is shown in Figure 4 Darge. After pivoting the receiving frame 15 into a horizontal position, the escape slide 10 unfolds due to the force of gravity from the receiving frame 15 on the gondola 4 to the bottom of the mast 5 and thus creates an additional escape route from the gondola 4.

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Abstract

Die Erfindung bezieht sich auf eine Windenergieanlage (1), die einen Rotor (2) mit einer Anzahlvon Rotorblättern (3) umfasst, der drehbar an einer Gondel (4) montiert ist, die wiederum drehbar auf der Oberseite eines Masts (5) montiert ist. Die Gondel (4) der Windkraftanlage (1) ist mit mindestens einer fest installierten textilen Fluchtrutsche (10) ausgestattet, die in ihrem Einbauzustandzusammengefaltetist und sich beim Einsatzaufgrund der Schwerkraft automatisch von der Gondel (4) entlang der Außenseite des Masts (5) nach unten entfaltet.

Description

Windenergieanlage
Die Erfindung bezieht sich auf eine Windenergieanlage.
Moderne Windenergieanlagen haben typischerweise eine Gondel, die schwenkbar auf einem Mast montiert ist, der die im Wesent lichen horizontale Rotorachse eines Rotors mit meist drei Ro torblättern hält, der einen Generator antreibt.
Neben den Teilen des Antriebsstrangs einer Windenergieanlage, die auf dem Mast montiert sind, befinden sich innerhalb der Gondel weitere Komponenten, die für den Betrieb der Anlage er forderlich sind. Daher muss das Wartungspersonal zu Wartungs zwecken die Gondel betreten, um auf die verschiedenen darin befindlichen Komponenten zugreifen zu können.
Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Gondel einer Wind energieanlage als Arbeitsplatz sind die Windenergieanlagen in der Regel mit hohen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, ins besondere mit einem Brandschutzsystem. Es sind jedoch Fälle von Brandunfällen innerhalb einer Gondel bekannt, bei denen das Betriebspersonal innerhalb der Gondel die Umgebung inner halb kürzester Zeit verlassen muss.
Derzeit kann das Personal, um die Gondel zu verlassen, das Treppenhaus im Mast der Windkraftanlage benutzen, um zum Boden zu gelangen. Alternativ und insbesondere für Fälle, in denen das Treppenhaus durch Feuer blockiert ist, ist die Evakuierung mittels eines Abseilgeräts mit konstanter Abseilgeschwindig keit („Constant Rate Descenders", CRD) entlang eines von der Oberseite der Gondel herabgelassenen Seils bekannt. Die CRD- Evakuierung hat sich jedoch als eine recht zeitaufwändige Me thode erwiesen, die letztendlich zu tödlichen Verletzungen von Personal führen konnte, das nicht rechtzeitig den Boden er- reichte. Darüber hinaus erfordert die CRD-Evakuierung, dass dazu geeignete technische Ausrüstung (bspw. Abseilgeschirr) entweder vom Personal ständig getragen oder im Notfall ange legt werden muss. Das Anlegen und die ordnungsgemäße Verwen dung von CRD-Geräten erforderte eine regelmäßige Schulung, was sich nachteilig auf eine sichere Evakuierung in einer Stress situation auswirken kann, wie sie in Notsituationen anzunehmen ist .
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Windener gieanlage mit einer verbesserten Einrichtung zur Notfall- Evakuierung auszustatten.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Windenergieanlage gemäß dem Hauptanspruch . Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegen stand der abhängigen Ansprüche.
Bei der Erfindung handelt es sich demnach um eine Windenergie anlage mit einem Rotor mit einer Anzahl von Rotorblättern, der drehbar an einer Gondel montiert ist, die wiederum drehbar an der Spitze eines Masts montiert ist, wobei die Gondel mit min destens einer fest installierten textilen Fluchtrutsche ausge stattet ist, die in ihrem Einbauzustand zusammengefaltet ist und sich beim Einsatz aufgrund der Schwerkraft automatisch von der Gondel entlang der Außenseite des Masts nach unten entfal tet .
Die vorliegende Erfindung hat erkannt, dass trotz der Bedenken von Experten hinsichtlich der tatsächlichen Nutzbarkeit in Notsituationen, Fluchtrutschen eine vorteilhafte Variante für einen Fluchtweg aus der Gondel einer Windenergieanlage dar stellen. Aufgrund ihrer geringen Baugröße im Einbauzustand lassen sie sich leicht in die Gestaltung einer Gondel integ- rieren. Darüber hinaus ist ihre tatsächliche Anwendung unkom pliziert und erfordert keine spezielle Schulung.
Die vorliegende Erfindung basiert auf der Erkenntnis, dass bei Windenergieanlagen die unter den Experten bestehenden Vorbe halte aufgrund eines vermeintlichen Risikos, dass eine von der Gondel einer Windenergieanlage bis zum Boden hängende textile Fluchtrutsche - was in der Regel eine Länge der Fluchtrutsche von über 100 m bedeutet - durch Windeinwirkungen unkontrol liert schwingen und den Mast treffen könnte, was zu schweren Verletzungen von die Rutsche benutzenden Personen führen könn te, im Allgemeinen ungerechtfertigt sind. Während es Windsze narien geben mag, in denen eine textile Fluchtrutsche tatsäch lich gegen den Mast gedrückt werden könnte, wird bei den bis herigen Risikoüberlegungen nämlich der Fakt außer Acht gelas sen, dass bei solchen Starkwindsituationen die Wartungs- oder sonstige Arbeiten in der Gondel einer Windenergieanlage be reits aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen strengstens verbo ten sind. Mit anderen Worten darf sich in Starkwindsituatio nen, in denen eine textile Fluchtrutsche tatsächlich problema tisch sein könnte, ohnehin keine Person in der Gondel befin den, so dass die textile Fluchtrutsche in diesen Situationen gar nicht benötigt wird oder benutzt werden müsste. Bei Wind stille, in denen tatsächliche Wartungsarbeiten in der Gondel einer Windenergieanlage durchgeführt werden können, ist hinge gen eine von der Gondel hängende textile Fluchtrutsche ausrei chend sicher, um gegebenenfalls als Fluchtweg genutzt zu wer den .
Textile Fluchtrutschen als solche sind als Notausgänge von konventionellen Gebäuden bekannt. Die am Gebäude fest instal lierten Fluchtrutschen erstrecken sich jedoch - im Einsatzzu stand - neben und nahe der Gebäudestruktur, womit Windlasten abgewehrt werden können. Freihängende Fluchtrutschen an Gebäu- den wie Windkraftanlagen, die aufgrund des typisch runden Mastdurchmessers in der Regel keinen Windschutz bieten, sind im Stand der Technik hingegen unbekannt, da sie als zu gefähr lich für die Nutzung angesehen wurden. Es ist der Verdienst der vorliegenden Erfindung, festgestellt zu haben, dass die Verwendung einer textilen Fluchtrutsche bei Windenergieanlagen entgegen der landläufigen Meinung tatsächlich möglich und so gar vorteilhaft ist, da die vermuteten Risiken nicht in denje nigen Situation auftreten, in denen eine textile Fluchtrutsche aufgrund verschiedener anderer Zugangsbeschränkungen zur Gon del einer Windenergieanlage tatsächlich als Notausgang erfor derlich sein könnte.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist am hinteren Ende der Gondel innerhalb der Gondel oder auf einer überhängenden
Plattform auf der Oberseite der Gondel eine Falltür vorgese hen, wobei die textile Fluchtrutsche sich unterhalb der Fall tür befindet. In diesem Zusammenhang bezeichnet das "hintere Ende der Gondel" das vom Rotor und den Rotorblättern entfernte Ende der Gondel der Windenergieanlage. Die Lage der Falltür am hinteren Ende der Gondel innerhalb der Gondel ist vorteilhaft, da hier die Gefahr, durch Feuer eingeschlossen zu werden, am größten ist. So reduziert die Bereitstellung eines Fluchtweges an diesem Ort das Risiko von Todesfällen erheblich. Dasselbe gilt im Allgemeinen, wenn sich die textile Fluchtrutsche auf einer überhängenden Plattform auf der Oberseite der Gondel be findet, insbesondere wenn genügend Fluchtwege innerhalb der Gondel vorgesehen sind, um die überhängende Plattform zu er reichen .
Vorzugsweise ist die Falltür mit einem Mechanismus ausgestat tet, der beim Öffnen der Falltür die Fluchtrutsche automatisch auslöst. Auf diese Weise wird die Auslösung der Fluchtrutsche beschleunigt, da für den Einsatz anstelle von zwei oder mehr Handgriffen, z.B. das Öffnen der Falltür und das Lösen des der Fluchtrutsche, nur ein Handgriff, nämlich das Öffnen der Fall tür, erforderlich ist.
Alternativ kann die Fluchtrutsche auch auf der Gondel in einem Aufnähmerahmen montiert vorgesehen werden, der dazu ausgebil det ist, dass er über den Rand der Gondeloberseite geschoben oder verschwenkt werden kann, um die textile Fluchtrutsche dann zu entfalten. Entsprechende Konfigurationen - die grund sätzlich von Fluchtrutschen für Hochhäuser bekannt sind - ha ben den Vorteil, dass die Fluchtruschen weniger Umwelteinflüs sen ausgesetzt sind, als z.B. eine Fluchtrutsche, die auf ei ner fest auskragenden Plattform montiert ist. Dies gilt insbe sondere, wenn die Fluchtrutsche mit einer Abdeckung versehen ist, die die Rutsche weiter schützt und in eben dieser Konfi guration mit einem Aufnähmerahmen einfach zu realisieren ist.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Fluchtrutsche so ausgebildet, dass sie nach dem Entfalten an Befestigungspunk ten am unteren Ende des Masts befestigt werden kann. Auf diese Weise wird das Risiko, dass die Fluchtrutsche mit dem Mast der Windkraftanlage in Berührung kommt, weiter reduziert. Damit die Fluchtrutsche jedoch an diesen Befestigungspunkten befes tigt werden kann, muss sichergestellt sein, dass sich am Boden des Masts geeignetes Personal befindet.
Zusätzlich oder alternativ kann die Fluchtrutsche mit aufblas baren Versteifungselementen und/oder aufblasbaren Polstern in Längsrichtung versehen sein, die beim Entfalten der textilen Fluchtrutsche automatisch aufgeblasen werden. Die Verstei fungselemente können die seitliche Durchbiegung der Fluchtrut sche während des Gebrauchs reduzieren, während die aufblasbare Polsterung den Aufprall der textilen Fluchtrutsche, falls sie mit dem Mast in Kontakt kommen sollte, weiter reduzieren kann. Nochmals ist zu beachten, dass nach der Erkenntnis der vorlie genden Erfindung ein möglicher Kontakt der Fluchtrutsche mit dem Mast für die Personen, die die Rutsche benutzen, nicht ge fährlich ist. Der Komfort der Rutsche kann jedoch durch diese Polsterung erhöht werden.
Es ist bevorzugt, dass die Fluchtrutsche aus feuerfestem Gewe be besteht. Dies gewährleistet die Sicherheit des Fluchtwegs im Falle eines Brandes in der Gondel.
Es wird auch bevorzugt, wenn die Fluchtrutsche aus zumindest teilweise transparentem oder lichtdurchlässigem Gewebe be steht. Aufgrund der beträchtlichen Länge der Fluchtrutsche in einer Windkraftanlage besteht darin der Vorteil, dass die Men schen ein allgemeines Gefühl dafür bekommen, in welcher Höhe sie sich befinden. Dieser Vorteil kann bereits bei einem lichtdurchlässigen Gewebe ausreichend realisiert werden, noch mehr bei einem transparenten Gewebe.
Die Erfindung wird nun in Bezug auf die beigefügten Figuren näher beschrieben:
Figur 1 : ein erstes Ausführungsbeispiel einer Windenergie- anlage mit einer Fluchtrutsche im Einbauzustand,
Figur 2 : die Windenergieanlage aus Figur 1 mit entfalte ter Fluchtrutsche,
Figur 3 : ein zweites Ausführungsbeispiel einer Windener gieanlage mit einer Fluchtrutsche im Einbauzu stand, und
Figur 4 : die Windenergieanlage aus Figur 3 mit entfalte ter Fluchtrutsche. Figur 1 stellt eine schematische Darstellung einer ersten Aus führungsform einer Windenergieanlage 1 gemäß der vorliegenden Erfindung dar.
Die Windenergieanlage 1 umfasst einen Rotor 2 mit einer Mehr zahl von Rotorblättern 3 (nur in Teilen dargestellt) . Der Ro tor 3 ist drehbar an einer Gondel 4 montiert, um einen Genera tor anzutreiben (nicht dargestellt) , wobei die Rotorachse im Wesentlichen horizontal ist. Die Gondel wiederum ist drehbar auf der Oberseite eines Masts 5 montiert. Der weitere Aufbau und die allgemeine Funktionsweise der Windenergieanlage 1 ent sprechen dem Stand der Technik und müssen daher nicht näher erläutert werden.
Die Gondel 4 ist mit einer fest installierten textilen Flucht rutsche 10 ausgestattet. Die Fluchtrutsche 10 befindet sich an einem Mannloch 12 unter einer Falltür 11 innerhalb der Gondel 4, die am hinteren Ende der Gondel 4 vorgesehen ist. Die Fall tür 11 ist in der Regel geschlossen und kann betreten werden, ist aber in Figur 1 zur Veranschaulichung im geöffneten Zu stand dargestellt.
Die Fluchtrutsche 10 besteht aus transparentem und feuerhem mendem Gewebe und wird im in Figur 1 gezeigten zusammengefal teten Zustand gehalten, solange die Falltür 11 geschlossen ist .
Sobald die Falltür 11 geöffnet wird, wird die Fluchtrutsche 10 freigegeben, woraufhin sich die Fluchtrutsche 10 aufgrund der Schwerkraft automatisch entfaltet. Die Windenergieanlage 1 aus Figur 1 mit einer entfalteter Fluchtrutsche 10 ist in Figur 2 dargestellt .
Wie dargestellt ist, erstreckt sich die Fluchtrutsche 10 von der Gondel 4 bis zum Boden des Masts 5, wo sie eine Austritts- Öffnung 13 aufweist. Personen, die die Gondel 4 verlassen, können in die Fluchtrutsche 10 am Mannloch 12 in der Gondel 4 einsteigen und , wie es bei textilen Fluchtrutschen 10 üblich ist, geschwindigkeitsbegrenzt durch die Rutsche 10 gleiten, bis der Boden erreicht ist und die Fluchtrutsche 10 über die Öffnung 13 verlassen werden kann.
Entlang der Fluchtrutsche 10 und damit verbunden befindet sich ein aufblasbares Versteifungselement 14, das dabei hilft, die Fluchtrutsche 10 im entfalteten Zustand gerade zu halten. Da sich das Versteifungselement 14 auf der Fluchtrutsche 10 zum Mast 5 hin angeordnet ist, dient es gleichzeitig als Polste rung für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Fluchtrutsche 10 mit dem Mast 5 in Berührung kommt. Das Versteifungselement 14 wird automatisch mittels eines Druckgasbehälters (nicht dargestellt) aufgeblasen, sobald die Rutsche 10 an der Gondel 4 entfaltet wird. Das zum Aufblasen des Versteifungselements 14 verwendete Gas ist nicht brennbar.
Figur 3 zeigt schematisch ein zweites Ausführungsbeispiel ei ner Windenergieanlage 1 gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Windenergieanlage 1 als solche ist identisch mit der in den Figuren 1 und 2 dargestellten aufgebaut. Es wird daher auf das oben Gesagte für allgemeine Erläuterungen verwiesen. Im Fol genden wird nur die unterschiedliche Gestaltung der Fluchtrut sche 10 erläutert.
Die Fluchtrutsche 10, die wiederum aus lichtdurchlässigem und feuerhemmendem Gewebe besteht, ist an einem Aufnähmerahmen 15 auf der Oberseite der Gondel 4 montiert. Im Einbauzustand be findet sich der Aufnähmerahmen 15 in aufrechter Position und die Fluchtrutsche 10 in zusammengefalteten Zustand. Zum Ent falten der Fluchtrutsche 10 wird der Aufnähmerahmen 15 über den Rand der Gondel 4 verschwenkt, wie durch den Pfeil 90 an gezeigt ist.
Der Auslösezustand der Fluchtrutsche 10 ist in Figur 4 darge stellt. Nach dem Verschwenken des Aufnähmerahmens 15 in eine horizontale Position entfaltet sich die Fluchtrutsche 10 auf grund der Schwerkraft vom Aufnähmerahmen 15 an der Gondel 4 bis zum Boden des Masts 5 und schafft so einen zusätzlichen Fluchtweg aus der Gondel 4.

Claims

Patentansprüche
1. Windenergieanlage (1) mit einem Rotor (2) mit einer Anzahl von Rotorblättern (3), der drehbar an einer Gondel (4) mon tiert ist, die wiederum drehbar an der Oberseite eines Masts (5) montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Gondel (4) mit mindestens einer fest installierten textilen Fluchtrutsche (10) ausgestattet ist, die in ihrem Einbauzu stand zusammengefaltet ist und sich beim Einsatz aufgrund der Schwerkraft automatisch von der Gondel (4) entlang der Außenseite des Masts (5) nach unten entfaltet.
2. Windenergieanlage nach Anspruch 1, wobei eine Falltür (11) am hinteren Ende der Gondel (4) innerhalb der Gondel (4) oder auf einer überhängenden Plattform oberhalb der Gondel
(4) vorgesehen ist, wobei sich die Fluchtrutsche (10) un terhalb der Falltür befindet.
3. Windenergieanlage nach Anspruch 2, wobei die Falltür (11) mit einem Mechanismus versehen ist, der beim Öffnen der Falltür (11) die Fluchtrutsche (10) automatisch auslöst.
4. Windenergieanlage nach Anspruch 1, wobei der Fluchtrutsche
(10) auf der Oberseite der Gondel (4) an einem Aufnahmerah men montiert ist, der dazu ausgebildet ist, um über den Rand der Oberseite der Gondel (4) verschoben oder ge schwenkt zu werden, um die Fluchtrutsche (10) zu entfalten.
5. Windenergieanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Fluchtrutsche (10) ausgebildet ist, um im ausge fahrenen Zustand an Befestigungspunkten am Boden des Masts
(5) befestigt zu werden.
6. Windenergieanlage nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Fluchtrutsche (10) mit aufblasbaren Versteifungs- elementen (15) und/oder aufblasbaren Polstern entlang ihrer Länge versehen ist, die beim Entfalten der Fluchtrutsche (10) automatisch aufgeblasen werden.
7. Windenergieanlage nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Fluchtrutsche (10) aus feuerhemmendem Gewebe her gestellt ist.
8. Windenergieanlage nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Fluchtrutsche (10) aus zumindest teilweise trans parentem oder lichtdurchlässigem Gewebe besteht.
PCT/EP2019/083024 2018-11-29 2019-11-29 Windenergieanlage Ceased WO2020109528A1 (de)

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