BRPI0721876B1 - "sistema com uma estrutura de suporte para a instalação sobre um leito do mar para produzir energia elétrica através da conversão do movimento das ondas de um corpo de água do mar em energia elétrica" - Google Patents
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Abstract
sistema e método para a conversão de energia das ondas em energia elétrica a presente invenção refere-se a um processo econômico e ecológico para produzir energia elétrica. de acordo com a invenção, a energia elétrica é produzida pela conversão da energia das ondas. nas realizações ilustradas, as ondas aquáticas elevam um corpo flutuante que, pelo uso de um sistema de transmissão, move linearmente um ímã na bobina de indução, ou converte o movimento vertical do corpo flutuante em movimento circular do gerador que gera a eletricidade. o sistema de geração de energia inclui eixos de transmissão flexíveis ou inflexíveis que transmitem o movimento a geradores rotativos ou lineares. a presente invenção inclui o sistema para produzir eletricidade com suporte fixo no fundo do mar, e o sistema com corpos flutuantes laterais e centrais, com geradores rotativos ou lineares acoplados aos eixos de transmissão posicionados acima do sistema para produzir eletricidade .
Description
A presente invenção refere-se, de maneira geral, à utilização da energia das ondas e à conversão do movimento linear das ondas em movimento operacional de um gerador que produz então eletricidade. De acordo com a presente invenção, este sistema utiliza um corpo de trabalho flutuante para a conversão do movimento linear das ondas aquáticas em movimento circular ou linear do gerador.
A presente invenção responde à seguinte pergunta: Qual é a solução mais prática para a construção de um sistema para converter a energia das ondas em energia elétrica? Antecedentes da Invenção
Os sistemas modernos para a produção de energia elétrica são muito caros, e muitos deles utilizam combustíveis fósseis não renováveis e poluem intensamente o meio ambiente. O planeta é colocado em perigo pelo aquecimento global e pelo efeito estufa. Isto conduz à questão da produção de energia elétrica pela utilização de energia das ondas renovável natural.
A energia das ondas não é atualmente utilizada para a produção de energia elétrica, exceto experimentalmente. As ‘ usinas de energia são limitadas pela quantidade de minério disponível utilizada como força operacional para turbinas e ao mesmo tempo são grandes poluentes ambientais. As usinas de energia nuclear são fontes de energia grandes, mas podem ser muito perigosas se forem danificadas (Chernobyl e algumas usinas nos Estados Unidos, por exemplo). Ao liberar grandes quantidades de vapor de água na atmosfera, elas aumentam a poluição global; também há um problema muito grave com a
2/24 eliminação de resíduo nuclear.
Alternativamente, a eletricidade é produzida nas usinas de energia elétrica construídas em represas em rios e lagos. No entanto, a construção dessas usinas é complexa e cara. Os países com litoral não podem utilizar esta fonte para a produção de eletricidade. A única solução para estes países é a utilização da energia das ondas.
As tentativas precedentes da utilização da energia das ondas para a produção da eletricidade não foram bem sucedidas devido a algumas desvantagens particulares e não foram colocadas em prática.
A patente norte-americana número 1.393.472 do ano 1921 foi uma tentativa de utilizar a energia das ondas para elevar e abaixar uma plataforma de uma maneira muito complexa com um grande número de engrenagens que eram utilizadas, para causar uma grande perda de energia. Isto resultou em uma potência extremamente baixa na saída. Por causa do movimento livre limitado da plataforma, possíveis emperramento, colisão e acidente, essa patente nunca foi colocada em prática. O motor dessa patente consiste em numerosas peças e a plataforma é muito pesada com uma inércia substancial.
Também houve algumas outras tentativas, tais como a patente norte-americana número 5.710.464 de 1998, que é um exemplo interessante da utilização da energia das ondas para a operação de bombas para a alimentação do gerador elétrico. Nessa invenção as bombas dirigiam a água do mar através de tubulações até o gerador elétrico que gerava eletricidade.
Analogamente, ambas as patentes norte-americanas números 4.232.230 e 4.672.222 foram tentativas de produzir energia elétrica através do uso do movimento linear de eletroímãs. Mas os custos da produção das peças de reposição eram elevados; a manutenção era cara e complexa porque o gerador da indução ficava abaixo da superfície da água, o que
3/24 aumentava os custos da produção e da exploração.
Em comparação às patentes precedentes, estas eram certamente muito melhores, mas ainda incompletas.
Na comparação com invenções precedentes, esta é uma invenção avançada porque a potência máxima da água é utilizada e convertida em energia elétrica com perdas mínimas no sistema de transmissão. Por meio de conjuntos mutuamente posicionados e arranjados de corpos flutuantes, a energia máxima das ondas aquáticas é utilizada e o mar é passado a ferro.
O ímã da bobina de indução é conectado diretamente aos corpos flutuantes. Com o arranjo com o gerador rotativo, perdas mínimas no sistema de transmissão são obtidas pelo uso de embreagens unidirecionais.
Descrição da Invenção
A presente invenção é um sistema para produzir energia elétrica, o qual permite uma grande eficiência na conversão do movimento aquático das ondas em movimento de gerador elétrico. Os dispositivos e os componentes necessários para montar o sistema são bem conhecidos, baratos e podem ser obtidos ou coletados na produção econômica.
Ao contrário das patentes norte-americanas números 4.232.230 e 4.072.222 previamente mencionadas onde os geradores de indução são posicionados sob a superfície da água, na presente invenção o gerador da indução é posicionado acima da superfície da água, acima do corpo de trabalho flutuante, por exemplo, e não abaixo do corpo de trabalho flutuante tal como nas patentes norte-americanas acima mencionadas.
O presente sistema de geração de energia inclui um corpo flutuante, um eixo de transmissão, unidades para fixar o sistema ao fundo do mar, e uma viga com dispositivos para produzir energia elétrica. Ao contrário da patente norte4/24 americana 1.393.472, o sistema para a produção de energia elétrica não é posicionado no corpo flutuante, mas nas colunas fixas. Desta maneira, o sistema para a conversão do movimento linear do corpo flutuante em movimento rotativo é muito mais simples, com menos peças de máquina; com embreagens unidirecionais que transmitem o momento de rotação somente em uma direção, não na direção oposta. Não há nenhuma similaridade entre a presente invenção e outras patentes mencionadas.
O corpo flutuante flutua na água e é colocado entre partes fixas (duas ou três colunas) e, sob a ação das ondas, se move para cima e para baixo. O eixo de transmissão, que pode ser flexível ou inflexível, é fixado ao corpo flutuante. O eixo de transmissão transmite o movimento ao gerador para a produção de energia elétrica. A energia elétrica pode ser produzida pelo uso de uma bobina de indução ou um gerador.
O movimento do ímã na bobina de indução está diretamente relacionado ao movimento do corpo flutuante através do eixo de transmissão flexível ou através do eixo de transmissão inflexível. A bobina de indução é colocada acima da superfície da água e acima do corpo de trabalho. Neste arranjo, esta é a maneira mais simples de produção de energia elétrica.
O sistema de geração de energia produz energia elétrica ao permitir que o corpo flutuante se mova para cima e para baixo sob a ação das ondas. Uma vez que o corpo flutuante é conectado diretamente ao gerador pelo eixo de transmissão, ele causa o movimento linear do ímã na bobina de indução para produzir energia elétrica. Alternativamente, o movimento linear do eixo de transmissão pode ser convertido em movimento circular por um gerador rotativo.
Com o sistema gerador, o movimento ou o corpo flutuante são convertidos em movimento circular de uma
5/24 maneira muito simples com perdas mínimas no sistema de transmissão e em um número mínimo de peças de máquina do gerador para produzir energia elétrica.
Em uma realização ilustrativa, a produção de energia elétrica a partir do movimento das ondas pode ser realizada sem nenhuma peça fixada ao leito do corpo de água. Neste arranjo, o corpo flutuante central é circundado por corpos flutuantes externos a uma distância tal que, quando o corpo flutuante central se encontra no fundo da onda, os corpos flutuantes externos se encontram no topo das ondas, e vice-versa. O corpo flutuante central é conectado ao dispositivo para a produção de energia elétrica, tal como foi descrito previamente (um gerador ou uma bobina de indução com o mecanismo de suporte). Os corpos flutuantes externos podem se estender ou retrair do corpo flutuante central dependendo dos comprimentos das ondas. A distância entre os flutuadores da parte externa corresponde ao comprimento das ondas, de modo que é obtida a utilização máxima do sistema.
Breve Descrição dos Desenhos
A presente invenção e as vantagens da mesma tornarse-ão mais aparentes ao levar em consideração a seguinte descrição detalhada quando tomada conjuntamente com os desenhos anexos, nos quais:
A Figura 1 mostra o sistema para a produção de energia elétrica com o corpo flutuante leve de acordo com a presente invenção.
A Figura 2 é uma exposição esquemática do sistema de geração de energia da Figura 1 que se move sob a influência das ondas.
A Figura 3 é uma realização do sistema da Figura 1 que mostra o seu lado dianteiro em seção transversal.
A Figura 3a é uma vista em perspectiva do sistema de geração de energia da Figura 3.
6/24
A Figura 3b mostra uma seção axonométrica de um campo do sistema de geração de energia e uma variação do posicionamento dos corpos flutuantes na direção das ondas.
A Figura 3c é uma vista superior de um dos possíveis arranjos dos corpos flutuantes colocados na superfície da água.
A Figura 4 é uma vista axonométrica com uma seção transversal parcial de uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 1 com o gerador para a produção de energia elétrica.
A Figura 5 é uma vista axonométrica ampliada do sistema de geração de energia da Figura 4, isto é, os dispositivos básicos para a conversão do movimento linear em movimento circular e a sua transmissão ao gerador.
A Figura 6 é uma vista axonométrica com uma seção transversal parcial de uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 1.
A Figura 6a é uma vista axonométrica com uma seção transversal parcial de uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 6.
A Figura 7 são uma vista axonométrica do sistema de geração de energia da Figura 4 com um corpo flutuante grande.
A Figura 7a é uma vista lateral do sistema de geração de energia da Figura 7.
A Figura 7b mostra uma vista axonométrica do sistema de geração de energia da Figura 7 com polias com eixos de transmissão flexíveis posicionados acima da superfície da água.
A Figura 7c é uma vista axonométrica ampliada do sistema de geração de energia elétrica fixado nos sistemas de geração de energia das Figuras 7, 7a e 7b.
A Figura 8a mostra uma maneira axonométrica de posicionamento do sistema de geração de energia precedente na
7/24 direção do movimento das ondas.
A Figura 8b é uma vista superior do sistema de geração de energia da Figura 8a.
A Figura 9 mostra uma combinação axonométrica de um corpo flutuante grande e de bobinas de indução utilizados como conversores de energia.
A Figura 10a é uma vista em seção transversal frontal que mostra a forma do corpo flutuante com os dispositivos combinados para ondas mais curtas.
A Figura 10b é uma vista superior da sistema de geração de energia elétrica da Figura 10a.
A Figura 11 é uma vista axonométrica que mostra a produção de energia elétrica por meio de um corpo flutuante grande com projeções acopladas às cremalheiras.
A Figura 11a é uma vista axonométrica que mostra uma parte A da Figura 11.
A Figura 11b é uma vista elevacional lateral do corpo flutuante com o sistema de geração de energia elétrica.
A Figura 11c é uma vista lateral do corpo flutuante com um suporte e um eixo de transmissão inflexível com o sistema de geração de energia elétrica.
A Figura lld é uma vista superior do corpo flutuante.
A Figura lie mostra um detalhe A da Figura lld.
A Figura llf é uma vista em perspectiva , do dispositivo da Figura llg.
A Figura llg é uma vista superior do dispositivo que converte o movimento operacional em dois sentidos na rotação de um eixo na mesma direção por meio de engrenagem externa.
A Figura 12 é uma vista axonométrica de uma parte do corpo flutuante com um eixo de transmissão fixo posicionado no corpo flutuante e no sistema de geração, de
8/24 energia elétrica.
| A | Figura | 12a é | uma vista | secional da parte da | |
| Figura 12 | A | Figura | 12b é | uma vista | secional de um corpo |
| flutuante | e | de uma | conexão | flexível do | eixo de transmissão. |
| A | Figura | 12c é uma vista secional ampliada de uma |
parte A da Figura 12a.
A Figura 12d é vista secional ampliada de uma parte B da Figura 12b.
A Figura 13 é uma vista em perspectiva de uma parte do sistema de geração de energia elétrica sem suportes inflexíveis no leito do mar.
A Figura 13a é uma vista secional frontal da posição superior dos corpos flutuantes sob a ação das ondas.
A Figura 13b mostra uma vista secional frontal da posição inferior dos corpos flutuantes sob a ação das ondas.
A Figura 14 é uma vista em perspectiva da viga de suporte 8 com o sistema de geração de energia elétrica.
Descrição Detalhada
A Figura 1 é uma vista em perspectiva do sistema de geração de energia com um corpo flutuante leve la, de acordo com a invenção. Nas realizações ilustrativas, o sistema de geração de energia inclui duas colunas 7 fixadas ao fundo do mar em uma de suas extremidades, e com o mecanismo para mover a viga 9, na outra extremidade livre. Por meio do uso de guias na coluna básica 13, as colunas são acopladas a uma viga vertical 9 que fica paralela à superfície da água. Para compensar as mudanças na maré, na viga 9 é utilizado um mecanismo. O mecanismo inclui um eletromotor 10, um redutor 11, um macaco de rosca 12 e um sarrafo engrenado 8 que é acoplado à coluna 7. Este mecanismo, medido e controlado por um computador, levanta e abaixa a viga 9. Isto é importante para as áreas onde a diferença na altura da maré é
9/24 significativa. Desta maneira, o eixo de transmissão 2 não tem que ser extremamente longo. Por este sistema a oscilação do ímã 4 em torno da posição central da bobina de indução 14 pode ser mais ou menos mantida. Nas áreas onde a diferença na altura da maré é mínima, a viga 9 pode ser fixa com relação às colunas 7. O alinhamento fino do ímã é obtido por um parafuso sem fim 5 que é guinado pelo uso de um propulsor de parafuso sem fim 15. O ímã 4 começa a se mover com relação à haste 2 quando começa a ser acionado pelo parafuso movimentador 5. O movimento do ímã 4 deve ser monitorado e suportado por um computador.
A fim de obter a posição permanente do eixo de transmissão 2, é adicionado um rolamento 16. O eixo de transmissão passa através do rolamento, o qual aceita as forças laterais e permite a condução apropriada do ímã dentro da bobina de indução.
Uma inovação que provê forças laterais mínimas no eixo de transmissão 2 é introduzida na presente invenção. O eixo de transmissão 2 é acoplado ao corpo flutuante, abaixo do ponto central de deslocamento pelo uso de uma dobradiça. O corpo flutuante la, nesta realização, circular na seção transversal, assume uma posição livre com relação ao eixo de transmissão 2 e as forças de flutuação nos lados esquerdo e direito do eixo de transmissão são iguais, de modo que não há nenhuma carga lateral no eixo de transmissão. A parte superior do corpo flutuante fica livre e o contato entre o corpo flutuante e o eixo de transmissão 2 deve ser evitado. A fim de impedir que a água penetre no corpo flutuante e para permitir o deslocamento livre do corpo flutuante com relação ao eixo de transmissão 2, é utilizada uma membrana impermeável flexível 6. A maneira de fixar a membrana 6 ao corpo flutuante em um lado, e ao eixo de transmissão 2 no outro lado, é bem conhecida. O corpo flutuante deve ser tão
10/24 leve quanto possível, de modo que é manufaturado de materiais de pouco peso tais como uma combinação de fibra de vidro e plástico, ou fabricado de balões pneumáticos.
Modo de operação: o corpo flutuante se eleva quando as ondas se aproximam e o movimento vertical do corpo flutuante é transmitido a um ímã 4 na bobina de indução 14 por um eixo de transmissão 2. A energia elétrica é gerada dentro da bobina de indução pelo movimento do imã. Dependendo do tamanho do corpo flutuante, o gerador linear (ímã e bobina de indução) e o consumidor são dimensionados. Tem que ser levado em consideração o fato que o curso de trabalho é quando o corpo flutuante se desloca verticalmente para cima, e quando o corpo flutuante se desloca verticalmente para baixo o gerador linear tem que ser descarregado para permitir que o corpo flutuante se mova para baixo e siga o movimento das ondas.
A Figura 2 é uma vista esquemática que mostra o movimento vertical do corpo flutuante sob a ação das ondas.
A Figura 3, ao contrário da Figura 1, tem um eixo de transmissão mais forte 2a que pode ser do tipo treliça, tubular ou similar. Este eixo de transmissão é utilizado para aceitar forças laterais mais fortes causadas por ventos fortes e pelas ondas. O eixo de transmissão 2a se move através de um rolamento 16a que é fixado à viga 9, o qual pode ser movido pelo uso de um mecanismo especialmente controlado. A viga 9 se move somente durante a maré baixa e alta. Desse modo, o eixo de transmissão 2a não tem que ser demasiadamente longo. A bobina de indução é fixada à viga pelo suporte de bobina de indução 15a. A viga 9 pode ser deslocada por um mecanismo unido à mesma ou à coluna 7a. A coluna 7a é fixada ao leito do mar em uma de suas extremidades.
A Figura 3a é similar à Figura 3, exceto pelo fato
11/24 que as partes são mostradas em uma perspectiva axonométrica.
A Figura 3b mostra um outro arranjo dos corpos flutuantes na direção da ação das ondas. O número de corpos flutuantes posicionados na direção da ação das ondas pode ser escolhido livremente dependendo das necessidades, e o número de linhas dos corpos flutuantes depende do tamanho das ondas. Presume-se que os corpos flutuantes na linha de trás estarão expostos a amplitudes de onda mais baixas, porque os corpos flutuantes nas linhas da frente irão aceitar a maior parte da energia. Desta maneira, além da produção de energia elétrica, algumas partes do litoral ou portos, por exemplo, podem ser protegidos .
A Figura 3c é uma vista em seção transversal da Figura 3b A-a.
A Figura 4 difere da Figura 1 nos seguintes detalhes; o corpo flutuante la é acoplado ao eixo de transmissão 2b pelo uso de um elo de ligação. O eixo de transmissão é uma cremalheira de engrenagem que transmite o movimento vertical do corpo flutuante a um mecanismo 20 que converte o movimento linear em movimento circular e transmite o momento de rotação ao gerador para a produção de energia elétrica. Esta realização mostra uma vista esquemática de um rolamento 16b que é utilizado para a condução apropriada do eixo de transmissão 2b e para manter o mesmo acoplado ao seu par de mecanismos 20. O rolamento 16b pode ser um rolamento deslizante, com alguns pares de rolamentos de cilindros, com recirculação das esferas, por exemplo. Ele pode ser posicionado tanto em baixo quanto em cima da viga 9. A melhor posição é na frente e atrás da engrenagem 18. A cremalheira de engrenagem 2b transmite o movimento flutuante la ao mecanismo 20. Nesta cremalheira de engrenagem com dentes verticais é mostrada, embora sejam sugeridos dentes do tipo ou enviesados a fim de linear do corpo realização, uma
12/24 manter o sistema estável.
Modo de operação: o corpo flutuante la se move verticalmente sob a ação das ondas, e move o eixo de transmissão 2b que fica permanentemente em contato com o mecanismo 20, o qual converte o movimento vertical do corpo flutuante la em movimento circular do gerador que gera energia elétrica. A descrição detalhada do mecanismo 20 é fornecida na Figura seguinte.
A figura 5 mostra um mecanismo para converter o movimento linear em movimento circular e a transmissão do momento rotativo ao gerador. A vantagem desta solução, comparada às soluções previamente descritas, é um número muito pequeno de peças da máquina, de modo que as perdas são mínimas. Pela primeira vez, é utilizada a embreagem unidirecional para liberar o sistema de transmissão no curso de retorno 2b de eixo de transmissão. Uma engrenagem 18 é fixada à viga 9a por meio do uso de um ou dois suportes 17.
Ao contrário da realização previamente descrita, a energia elétrica é produzida aqui em um gerador rotativo 24. As ondas de entrada fazem com que o corpo flutuante la se eleve e, através do uso da junção 3, desloca verticalmente a cremalheira 2b para cima. O movimento vertical da cremalheira 2b é convertido em movimento circular por meio de uma engrenagem 18. O movimento rotativo da engrenagem 18 é transmitido à embreagem unidirecional 21 pelo eixo 19. A embreagem unidirecional 21 transmite a força de rotação a uma direção. O movimento rotativo da embreagem unidirecional 21 é transmitido ao multiplicador 22 pelo uso do eixo 19, onde o número de rotações de entrada do eixo 19 é aumentado até o número desejado do gerador projetado 24. O multiplicador 22 pode ser muito simples e pode incluir um, dois ou mais pares de engrenagens. Utilizando o multiplicador 22, o número ajustado de rotações com perda mínima pode ser obtido. O
13/24 movimento rotativo é transmitido do multiplicador 22 a uma embreagem unidirecional 21a pelo uso de um eixo 19B e também pelo eixo 19c ao volante 23. O volante 23 serve para manter a inércia para manter o gerador 24 girando. O volante 23 pode ser posicionado do lado esquerdo ou direito do gerador 24 . O momento de rotação depois que o volante 23 é transmitido ao gerador 24 pelo uso de um eixo e a energia elétrica é produzida. Esta é a maneira mais simples e mais eficiente de produzir energia elétrica até a presente data, com um número pequeno de peças de máquina e perdas mínimas no processo de transmissão do momento rotativo ao gerador. Quando o corpo flutuante alcança o centro inoperante superior e começa a se mover para baixo, a cremalheira 2b e a engrenagem 18 mudam a sua direção. Nesse momento, a embreagem 21 desacopla e o eixo 19 gira na direção oposta, e o eixo 19, por causa da inércia, continua se movendo na direção anterior por um tempo curto. A fim de evitar o impacto negativo da resistência do multiplicador 22 na rotação do gerador 24 sob a influência do volante 23, uma segunda embreagem unidirecional 21a é utilizada. A segunda embreagem unidirecional 21a permite que o eixo 19c do gerador continue se movendo sob a influência da inércia do volante. Quando o corpo flutuante la alcança o centro inoperante inferior e começa a se mover verticalmente para cima, o processo previamente descrito é repetido e a energia elétrica está sendo produzida. A fim de reduzir as perdas no multiplicador, deve ser construído um gerador que opera com rotações mínimas. Com um número pequeno de rotações, o volante perde a sua função ou então deve ser extremamente pesado, em cujo caso o mecanismo 2 0 pode ser arranjado de uma maneira tal que o eixo 19b seja acoplado diretamente ao eixo 24 do gerador. Isto significa que o mecanismo 20 não deve incluir o volante 23 . Neste caso o mecanismo 20 deve incluir a engrenagem 18, o eixo 19, a
14/24 embreagem unidirecional 21, o eixo 19a, o multiplicador 22, que pode ser um ou dois pares de engrenagens, e o eixo 19b, que é acoplado ao gerador 24 . Para evitar que a cremalheira seja extremamente longa e para compensar as marés, há três soluções possíveis: 1) utilizar uma cremalheira telescópica, isto é, uma cremalheira de um comprimento variável. O comprimento pode ser variado hidráulica, pneumática ou eletromecanicamente, por exemplo; 2) deslocar verticalmente a viga 9a ao longo das colunas 7a, o que pode ser realizado de algumas maneiras familiares e adotadas (hidráulica, pneumática, eletromecanicamente, ou alguma outra combinação, por exemplo); 3) usar uma altura variável das colunas 7a, o que pode ser realizado de algumas maneiras familiares e adotadas (hidráulica, pneumática, eletromecanicamente, ou alguma outra combinação, por exemplo).
A Figura 6 mostra o sistema para a conversão de energia elétrica que inclui o corpo flutuante ld, o qual deve ser hermeticamente fechado em seu lado superior, com um eixo de transmissão 25 unido à sua parte inferior. O eixo de transmissão envolve uma polia 2 7 e então se move para cima rumo a uma viga 9a com uma bobina de indução 14a. A bobina de indução com um ímã 4 é unida ao eixo de transmissão flexível, que pode estar na forma de um cabo, uma corrente ou uma corda forte, por exemplo. O ímã 4 é unido diretamente ao eixo de transmissão 25 ou a uma haste acoplada ao eixo de transmissão
25. Depois de ter deixado a bobina de indução, o eixo de transmissão 25 se move sobre uma polia menor 28a. Neste arranjo, o eixo de transmissão 25 tem um peso 26 que é utilizado para manter a tensão no eixo de transmissão quando a polia 27 é acoplada articuladamente à coluna 7b. A energia máxima é gerada quando o ímã (ímã permanente) oscila em torno do centro da bobina de indução 14a. Para atingir a oscilação em torno do centro da bobina de indução durante a maré alta e
15/24 baixa, o ímã 4 é movido verticalmente ao longo do eixo de transmissão 25. A bobina de indução 14a, conjuntamente com uma viga 9b, também pode ser movida. Neste caso, se o ímã for fixado ao eixo de transmissão 2 5 durante a maré alta, a viga 9 se move para baixo durante a maré baixa, e vice-versa.
A Figura 6A mostra dois corpos flutuantes ld que, sobre um eixo de transmissão 25, transmitem o movimento ao ímã 4 na bobina de indução 14a. Esta figura mostra uma solução racionalizada de colocação de partes do sistema no espaço. Ao contrário da solução precedente, nesta realização o corpo de trabalho flexível se move sobre duas polias 27, 27b.
Uma outra realização do sistema de geração da energia é mostrada, por exemplo, na Figura 7. Nesta realização, a energia elétrica é produzida pelo corpo flutuante lb que é muito maior do que aqueles discutidos previamente. 0 corpo flutuante lb transmite o seu movimento vertical sobre o eixo de transmissão 25 à polia 27d e ao mecanismo 200, que transforma o movimento linear em movimento circular pelo uso do sistema previamente descrito dos eixos e embreagens unidirecionais ao gerador rotativo que produz energia elétrica.
O corpo flutuante lb mostrado é projetado para ser orientado na água de modo que as ondas que se aproximam acoplem na sua face lateral ao longo de seu comprimento, que é mais longo. A orientação do corpo flutuante lb desta maneira propicia a sua estabilização e balanço naturais. As ondas giram o corpo flutuante e acoplam na sua face mais longa lateral e desse modo propiciam uma oscilação máxima. Por esta razão, o corpo flutuante deve ser de três a quatro vezes mais longo do que a sua largura, e é preferivelmente dez e mais vezes longo do que a sua largura. Se o corpo flutuante lb for mais largo do que as ondas que ele encontra,
16/24 a eficiência do sistema diminui. O corpo flutuante lb colocado de tal maneira requer forças mínimas para manter a sua posição, não há nenhuma força natural para girar o corpo flutuante lb, e a amplitude máxima propicia a maior parte da energia. Para aumentar a amplitude do corpo flutuante lb e diminuir as perdas, os suportes 30, 30a podem ser utilizados, tal como mostrado, por exemplo, na Figura 7. Isto é desejável por causa da necessidade de aumentar a amplitude do movimento e manter a distância do corpo flutuante lb das colunas fixas. No entanto, o corpo flutuante la pode ser construído sem suportes, em cujo caso os cabos são fixados diretamente ao corpo flutuante lb. Neste arranjo, mais força no eixo de transmissão 25 (um cabo) e uma amplitude menor são obtidas. Quando o corpo flutuante se move verticalmente para cima, o mecanismo 200 é impelido pelo eixo de transmissão 25, o qual é fixado ao suporte 30a. Quando o corpo flutuante se move verticalmente para baixo, o mecanismo 200 é impelido pelo eixo de transmissão 25, o qual é unido ao suporte 30. Tem que ser mencionado que a força dentro do eixo de transmissão 25 é muito mais intensa quando o corpo flutuante se desloca para cima e é proporcional à massa da água deslocada atenuada para a massa do corpo flutuante. Quando o corpo flutuante se move para baixo e é impelido através do eixo de transmissão 25 fixado ao suporte 30, a força é proporcional à massa do corpo flutuante atenuado para a massa de água deslocada. O peso 26 é utilizado para manter a tensão no eixo de transmissão após a ação da força de empuxo.
A polia 27d do sistema, mostrada na Figura 7, pode ser colocada abaixo ou acima da superfície da água. Se a polia 27d for utilizada acima da superfície da água, o suporte 30d é similar ao suporte na Figura 7B. A colisão direta entre o suporte 30d e a polia (27d) deve ser evitada.
O corpo flutuante lb deve ser tão longo quanto
17/24 possível, ao passo que a largura depende do comprimento das ondas mais freqüentes no lugar onde o corpo flutuante está posicionado. O corpo flutuante lb deve ser suficientemente alto a fim de impedir que as ondas submerjam o corpo flutuante durante a sua elevação e para obter a utilização máxima. Ele deve ser coberto no topo por causa das chuvas. As colunas são presas (fixadas) ao fundo do oceano (mar).
Colunas do tipo moldura permitem a colocação do sistema de produção de energia elétrica juntamente com todo o equipamento necessário acima do corpo flutuante. As colunas também permitem o posicionamento da polia 27d, tal como mostrado, por exemplo, na Figura 7, que pode ser utilizado para manter o corpo flutuante no modo operacional e a uma distância segura das colunas. Observação: a força no suporte da polia 27d é extremamente intensa. Isto acontece quando o corpo flutuante começa a se mover para cima, então, no suporte da polia 27d, tal como mostrado, por exemplo, na Figura 7, é criada uma força duas vezes mais intensa do que a força criada pela flutuação da plataforma no ponto da ação do sistema para produzir energia elétrica, de modo que o pivô 28 e os suportes 30b, 30c têm de ser bem dimensionados. Por causa disto e por causa dos custos da construção e do custo do dispositivo para a produção de energia elétrica, o comprimento ideal do corpo flutuante e o número de unidades para a produção de energia elétrica colocadas na plataforma por meio deste sistema com corpo de trabalho flexível devem ser discutidos e encontrados.
Uma maneira de colocar o sistema precedente na direção das ondas é mostrada na Figura 8a.
A Figura 8b é uma vista superior do sistema da
Figura 8.
A Figura 9 é uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 7. A diferença está no
18/24 dispositivo para a produção de energia elétrica que tem bobinas de indução em vez de um gerador.
Uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 4 é mostrada na Figura 10. A forma do corpo flutuante lc é um bocado diferente, de modo que ele pode ser utilizado para ondas mais curtas. Para aumentar a amplitude de oscilação lateral, e ao mesmo tempo o trabalho efetivo, uma massa adicional 35 é colocada no corpo flutuante lc. A massa 65 é adaptada para ser deslocada ao longo do eixo geométrico vertical do corpo flutuante lc, dependendo do tamanho das ondas. Desta maneira, é possível deslocar o centro de massa, e juntamente com ela a amplitude de deslocamento lateral que permite uma potência de saída maior da energia elétrica do gerador. O deslocamento da massa adicional verticalmente pode ser executado hidráulica, pneumática e eletromecanicamente, por um sistema combinado, por exemplo. Para impedir que o corpo flutuante le seja virado, um sistema para controlar e limitar o movimento composto da massa de contrapeso 34 é acoplado ao corpo flutuante 2c e um cilindro hidráulico 33a. Uma viga de suporte 31h no corpo flutuante lc recalca o eixo de transmissão 2c que é acoplado ao pinhão 18 do mecanismo de conversão 20.
As Figuras 11, 11a, 11b, 11c, lld, lie, llf e llg mostram uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 4.
A Figura 11 mostra um corpo flutuante grande le que tem um conjunto de sistemas de geração de energia laterais em ambos os lados mais longos do corpo flutuante. A Figura lld é uma vista superior do corpo flutuante grande le e a Figura 11b é uma vista lateral do corpo flutuante grande le.
As Figuras 11a e 11c mostram o acoplamento do corpo flutuante 2e e o sistema de geração de energia pelo uso de um
19/24 eixo de transmissão 2c. Para aumentar a amplitude de deslocamento do corpo flutuante 2e, um suporte 3 0g é fixado. O suporte 30g é adaptado para ficar apoiado em cima dos cilindros perfilados 32a, 32b, tal como mostrado na Figura 11c da Figura 11a. As linhas de geração dos cilindros perfilados 32a, 32b são de formato arqueado, tal como mostrado na Figura 11a. Desta maneira, o auto-alinhamento do corpo flutuante le é obtido. Os cilindros perfilados 32a, 32b podem ter diâmetros variáveis, mas é importante não cruzar a linha de dobra do suporte 30g. Os cilindros perfilados 32a, 3 2b são permanentemente apoiados no suporte 3 0g, de modo que a carga de impacto pode ser evitada. Isto pode ser realizado pelo sistema de molas no eixo de transmissão 2c, por exemplo. O suporte 30g, por meio dos cilindros perfilados 32a, 32b, transmite o movimento linear ao eixo de transmissão 2c, e os rolamentos fixados à coluna 71a conferem o apoio apropriado do eixo de transmissão 2c no pinhão 18 que transforma o movimento linear do eixo de transmissão 2c em movimento circular do mecanismo para a conversão. O corpo flutuante le inclui pelo menos quatro braços de suporte laterais 36a, 36b, os quais são utilizados para impedir que o suporte 3 0g toque no eixo de transmissão 2c fora dos cilindros perfilados 32a, 32b e para impedir que o suporte cruze a linha de dobra. Os braços de suporte 3 6a, 3 6b devem ser construídos de uma maneira tal que mantenham o corpo flutuante le na posição de operação durante condições de mar violento. A Figura 11c mostra uma posição mútua dos cilindros 33a, 32b com respeito ao suporte 30g.
A Figura lie mostra que a condução do eixo de transmissão 2c é executado entre as partes 71a e 71b da coluna de suporte 7 0 que é fixada ao fundo do oceano (mar) de um lado.
A Figura llf é uma vista em perspectiva do sistema
20/24 para operar o gerador 24 para a produção de energia elétrica que permite a conversão do movimento vertical do corpo flutuante 1 e em ambas as direções (para cima e para baixo) no momento de rotação útil para o funcinamento do gerador 24 .
A Figura llg é uma disposição detalhada do dispositivo. À medida que a onda se aproxima e o corpo flutuante le se eleva, o eixo de transmissão 2c se desloca para cima, e gira uma engrenagem 18 em uma direção. O momento de rotação obtido é transmitido à primeira embreagem unidirecional 21b e também ao multiplicador 22 e ainda ao eixo 19b e à segunda embreagem unidirecional 21a e ao gerador 24. A embreagem unidirecional 21b é executada e não transmite o momento de rotação com este movimento do eixo de transmissão 2c. Quando o eixo de transmissão 2c começa a se mover para baixo, a engrenagem 18 começa a girar na direção oposta. Neste momento, a embreagem unidirecional 211D é liberada, e aceita o momento de giro e transmite o mesmo ao multiplicador 22 e também ao gerador 24 . Para obter uma rotação permanente na mesma direção na entrada do multiplicador 22, um conjunto adicional de engrenagens 18a, 18b, 18c é utilizado. Um eixo oco 18e neste caso inclui a engrenagem externa e uma embreagem unidirecional 21b. O eixo oco 18e é fixado ao eixo.
As Figuras 12, 12a, 12b, 12c e 12d são uma outra realização do sistema de geração de energia da Figura 4.
A Figura 12 mostra uma parte do corpo flutuante lf com um eixo de transmissão 2d fixado ao mesmo. Ao contrário das versões precedentes, o movimento do corpo de trabalho flutuante lf é transmitido ao eixo de transmissão 2d pelos prismas de arco e ao cilindro 60. A energia elétrica é produzida pelo movimento da cremalheira 2d. Este sistema já foi descrito.
Uma conexão direta da cremalheira 2d e do corpo
21/24 flutuante lf é mostrada na Figura 12a. Um suporte 51, juntamente com os cilindros, que estão na forma de um elo, permite que o eixo de transmissão 2d seja apoiado na engrenagem 18. Neste caso, o suporte 51, que gira em torno do mesmo eixo geométrico que a engrenagem 18, inclui dois cilindros 52 que são acoplados ao eixo de transmissão 2d. Para impedir o movimento lateral do eixo de transmissão 2d, o eixo de transmissão 2d deve ser colocado no rolamento 16c que é fixado à coluna 700. O rolamento 16c aceita as forças laterais e permite o movimento do eixo de transmissão 2d para a coluna 700 e da coluna 700. O auto-alinhamento é realizado pelo uso dos prismas de arco 61, 61a tal como mostrado nos detalhes A e B das Figuras 12c e 12d.
A Figura 12a é um cilindro hidráulico 703 em seção transversal. A altura da coluna 700 pode ser variada para compensar as mudanças da maré mediante o uso de um cilindro hidráulico. Desta maneira, o eixo de transmissão 2d não tem que ser demasiadamente longo. O sistema de geração de energia foi descrito previamente.
A Figura 13 mostra uma nova abordagem para a utilização da energia das ondas. Nesta versão, a produção de energia elétrica a partir do movimento das ondas pode ser realizada sem nenhuma coluna fixada ao leito do mar. Uma unidade deste sistema inclui dois corpos flutuantes laterais 100a, 100b e um corpo flutuante central 100. Todos os corpos flutuantes devem ser hermeticamente fechados. O corpo flutuante 100 também deve ser hermeticamente fechado, mas o movimento livre do eixo de transmissão 2e com respeito à superfície do corpo flutuante 100 deve ser permitido; isto pode ser realizado por uma membrana flexível. No fundo do corpo flutuante 10 0 é disposto um suporte do eixo de transmissão 2a. O eixo geométrico de dois suportes cilíndricos laterais passa através do eixo geométrico do
22/24 suporte do corpo flutuante 100 que mantém o corpo flutuante central 100 no centro do sistema. O eixo de transmissão 2e transmite o movimento ao sistema superior para a produção de energia elétrica, tal como já foi descrito. Os corpos flutuantes laterais 100a, 100b também estão em seu ponto inferior abaixo do ponto do baricentro de deslocamento, acoplados para abaixar a construção do sistema, um suporte de conexão, por exemplo, sobre uma projeção oca, de modo que possam torcer com respeito à construção inferior. Os corpos flutuantes laterais 100a, 100b podem consistir em unidades individuais, tal como mostrado na Figura 13, ou em uma unidade contínua. Os corpos flutuantes 100a, 100b são acoplados ao suporte de acoplamento 65 sobre a construção inferior por um eixo oco. Uma vez que o comprimento da onda pode variar e uma vez que a distância desejável entre os flutuadores laterais deve ser igual ao comprimento da onda, o afastamento dos corpos flutuantes 100a, 100b pode ser variado pelo uso de um dispositivo para estender e retrair os corpos laterais, o qual é introduzido nesta realização. Isto pode ser feito hidráulica, pneumática, eletromecanicamente, ou por um sistema combinado, por exemplo. No meio do suporte de acoplamento 65, dois guias 66 devem ser colocados. Entre os guias 65, uma projeção oca do corpo flutuante central deve se mover. O afastamento neste ponto deve ser um pouco mais largo de modo a impossibilitar o emperramento, embora o alinhamento entre as construções inferiores seja feito automaticamente pelo contato entre a cremalheira de engrenagens e a engrenagem. Os corpos flutuantes 100a, 100b devem ser tão leves quanto possível e o suporte de acoplamento 65 deve ser tão resistente à debilidade quanto possível através da água. O suporte de acoplamento 65 deve se estender para o suporte do tipo de arco 64 tal como mostrado na Figura 13, ou uma construção do tipo retícula similar, por exemplo, ao qual o
23/24 sistema superior para a produção de energia elétrica deve ser fixado, o qual pode incluir um gerador rotativo ou uma bobina de indução tal como foi descrito previamente. O sistema neste arranjo é preferivelmente mais longo do que mais largo, tal como foi descrito previamente, de modo que o sistema possa assumir a melhor posição de encontro às ondas e impedir que as ondas torçam o sistema. O sistema é fixado ao leito do mar pelo uso de uma âncora, um corpo maciço. Neste arranjo, o sistema para a energia elétrica não danifica o leito do mar.
No futuro, quando a transmissão de energia sem fio for inventada, unidades como esta poderão ser posicionadas em regiões diferentes fora da costa onde as ondas são altas. A eficiência deste sistema deve ser mais elevada por causa do movimento do corpo flutuante central e do movimento útil do sistema superior.
A Figura 13 mostra uma parte do sistema que pode consistir em tantas unidades individuais quantas desejáveis. O gerador do mecanismo para a conversão 20 pode ser acoplado a um ou mais corpos flutuantes 100 em um eixo de transmissão
2e.
A Figura 13a mostra o corpo flutuante central 100 em sua posição superior.
A Figura 13b mostra o corpo flutuante central 100 em sua posição inferior.
A Figura 13c mostra o posicionamento possível do sistema de geração de energia no espaço, ao passo que a Figura 13d mostra uma vista superior de um arranjo tal como este.
A Figura 14 mostra o sistema para a produção de energia elétrica colocada nesta versão do sistema para produzir energia elétrica a partir do movimento das ondas da Figura 1.
Tem que ser mencionado que embreagens
24/24 unidirecionais 21, 21a de alta qualidade, que aceitam imediatamente o momento de rotação estão disponíveis no mercado. No caso quando, por causa da baixa velocidade angular da polia 31 e da engrenagem 18, a embreagem unidirecional 21, 21a não aceita o momento de rotação imediatamente, um multiplicador ou um sistema de mola podem seguir a polia 31 ou a engrenagem 18 a fim de evitar este defeito da embreagem unidirecional.
Claims (11)
1. SISTEMA COM UMA ESTRUTURA DE SUPORTE PARA A INSTALAÇÃO SOBRE UM LEITO DO MAR PARA PRODUZIR ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DA CONVERSÃO DO MOVIMENTO DAS ONDAS DE UM
5 CORPO DE ÁGUA DO MAR EM ENERGIA ELÉTRICA, caracterizado pelo fato de compreender:
um corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) adaptado para flutuar no corpo de água, um membro de transmissão (2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,
10 25), em que uma primeira extremidade do membro de transmissão é fixada ao corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a,
100b), uma segunda extremidade do membro da transmissão fica em uma comunicação com um dispositivo da translação (20) do movimento que compreende um gerador elétrico que produz
15 corrente elétrica quando o membro de transmissão está sendo movido para cima ou para baixo, ou quando está sendo movido para cima e para baixo, pelo movimento das ondas do corpo de água, em que o membro de transmissão fica confinado pela estrutura de suporte (16b) a se mover linearmente para cima e
20 para baixo acima do corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b), e em que a primeira extremidade do membro de transmissão é fixada ao corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) por uma junção de pivô (3) abaixo do ponto do centro de gravidade de deslocamento do corpo flutuante
25 (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b).
2. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o membro de transmissão é inserido em uma abertura larga do corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b), em que a abertura larga fica
30 localizada em uma superfície lateral do corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) voltada na direção do gerador, e o membro de transmissão é acoplado articuladamente a uma superfície lateral do corpo flutuante (la, lb, lc, ld,
Petição 870180164232, de 17/12/2018, pág. 7/13
2/5 le, 100, 100a, 100b)localizada oposta à abertura larga.
3. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que a abertura larga é coberta com uma membrana (6) flexível que se estende do corpo flutuante
5 (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b)ao membro de transmissão para vedar o corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) do corpo de água.
4. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o membro da transmissão é um
10 membro flexível (25) , e em que o membro flexível é unido a uma superfície inferior de um corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) vedado, o membro flexível também é guiado para baixo para o leito do mar através de pelo menos uma polia (27) posicionada debaixo do corpo flutuante (la,
15 lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b), e em que pelo menos uma polia é fixada à estrutura de suporte do sistema, e o membro flexível de transmissão também é guiado para cima e fixado em comunicação com o dispositivo de translação do movimento que compreende o gerador elétrico.
20 5. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que um membro de transmissão adicional é fixado em uma superfície superior do corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) vedado, e o membro de transmissão adicional é guiado para cima e fixado
25 em comunicação com o dispositivo de translação do movimento que compreende o gerador elétrico.
6. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o membro de transmissão flexível compreende um contrapeso para manter a tensão no
30 membro de transmissão flexível.
7. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 4 ou 5, caracterizado pelo fato de que o membro flexível (25) pode ser um cabo, uma corrente ou uma corda.
Petição 870180164232, de 17/12/2018, pág. 8/13
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10 ld, le, 100, 100a, 100b) é manufaturado para ser formado simetricamente com referência a um eixo que cruza o local em que o membro de transmissão é fixado ao corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b).
11. SISTEMA, de acordo com qualquer uma das
15 reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) compreende uma massa adicional, em que a massa adicional é adaptada para ficar posicionada de maneira móvel ao longo de um eixo geométrico vertical do corpo flutuante (la, lb, lc,
20 ld, le, 100, 100a, 100b), em que uma posição específica é relacionada a um tamanho específico das ondas, ou a uma faixa de tamanhos de ondas.
12. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o membro de transmissão ou o
25 corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) é arranjado para manter o corpo flutuante (la, lb, lc, ld, le, 100, 100a, 100b) parcialmente submerso durante a operação do sistema.
13. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1,
30 caracterizado pelo fato de que o dispositivo de translação de movimento compreende um ímã móvel (10) localizado dentro de uma bobina de indução (14), em que o membro de transmissão é fixado ao ímã.
Petição 870180164232, de 17/12/2018, pág. 9/13
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14. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de translação de movimento compreende um eixo rotativo (19) conectado ao membro de transmissão, em que o eixo compreende uma embreagem
5 unidirecional (21) que é acoplada quando o membro de transmissão se move para cima ou então respectivamente para baixo, quando a embreagem unidirecional é acoplada uma rotação do eixo (19) provê uma rotação de um outro eixo (19a) conectado da embreagem unidirecional a um gerador elétrico
10 (24) .
15. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de translação de movimento compreende pelo menos duas embreagens unidirecionais (21a, 21b) , em que uma primeira de pelo menos
15 duas embreagens unidirecionais é acoplada quando o membro de transmissão se move para cima do leito do mar que provê uma rotação de um primeiro eixo em uma direção rotativa primeiramente definida, ao passo que a segunda das duas embreagens unidirecionais se encontra ao mesmo tempo em um
20 estado liberado, quando o membro de transmissão se move para baixo a primeira embreagem unidirecional é liberado, ao passo que a segunda embreagem unidirecional se encontra acoplada, provendo uma rotação de um segundo eixo em uma segunda direção rotativa definida, em que um sistema que compreende
25 engrenagens interoperáveis (18a, 18b, 18c) em cooperação com pelo menos uma embreagem unidirecional e primeiro e segundo eixos provê em uma mesma direção rotativa do gerador conectado (24) independentemente da direção do movimento do membro de transmissão respectivamente para cima ou para
30 baixo.
16 . SISTEMA, de acordo com a reivindicação 14 ou
15, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma embreagem unidirecional (21) é conectada ao gerador (24) através de um
Petição 870180164232, de 17/12/2018, pág. 10/13
5/5 multiplicador de rotação (22).
17. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 14 ou
15, caracterizado pelo fato de que um eixo conectado ao gerador (24) compreende um volante (23).
5 18. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a estrutura de suporte compreende pelo menos uma viga (9) de suporte horizontal fixada de maneira móvel a vigas (9) verticais da estrutura de suporte, em que pelo menos uma viga (9) horizontal suporta o
10 dispositivo de translação de movimento, o gerador elétrico e o membro de transmissão, e em que um movimento de pelo menos uma viga (9) horizontal mantém a posição relativa entre o dispositivo de translação de movimento, o gerador elétrico e o membro de transmissão.
15 19. SISTEMA, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma viga (9) horizontal é movida verticalmente para prover um comprimento mais curto possível do membro de transmissão quando o sistema é operado.
20 20. SISTEMA, de acordo com todas as reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o sistema compreende pelo menos dois corpos flutuantes.
21. SISTEMA, de acordo com todas as reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o
25 sistema compreende uma pluralidade de corpos flutuantes manufaturados em uma forma arranjada em uma relação entre si que provê pelo menos um lado do arranjo para aparecer como uma superfície plana que provê um alinhamento do sistema perpendicular na direção de uma água de entrada quando o
30 sistema está localizado no corpo de água.
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