EP1617074A1 - Moteur utilisant la poussée hydrostatique - Google Patents
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- EP1617074A1 EP1617074A1 EP05380156A EP05380156A EP1617074A1 EP 1617074 A1 EP1617074 A1 EP 1617074A1 EP 05380156 A EP05380156 A EP 05380156A EP 05380156 A EP05380156 A EP 05380156A EP 1617074 A1 EP1617074 A1 EP 1617074A1
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Classifications
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/02—Other machines or engines using hydrostatic thrust
- F03B17/04—Alleged perpetua mobilia
Definitions
- This invention is an energy utilization system based on the principle of the hydrostatic pressure of a liquid on the air, using, and benefiting from, the continuous flow of the outlet and the air inlet of the inside a tank submerged in a water deposit, to generate energy.
- the present invention appears as a response to the need to meet the growing energy demand, both domestically and industrially and locally and globally, by creating a clean, sustainable, unlimited energy production system, free of waste and residues.
- the energy utilization system is characterized by a device that causes an airflow and a flow of air present inside a system. tank, outside and inside the tank itself. This tank is submerged in a deposit of water, it is opened by its lower slope. It is the pressure of the water on the part of the lower slope of the tank which propels the flow of circulation of exit and entry of the air present in the tank, outside and inside of the own tank.
- the energy utilization system comprises a series of valves, and starts when one of these valves is in the closed position while one of the other valves is in the open position, knowing that there is initially water in the curvature of the tube.
- the air pushed by the pressure exerted by the water on the open lower side of the tank, circulates and flows through the tube from one of the open valves, passing from valve to valve, with a displacement of the liquid being the tube. It is at this point that one of the valves closes to prevent air from passing past the position of the tube valve and escaping through the outer opening of the tube.
- this system of energy use based on the principle of the hydrostatic pressure of a liquid on the air, uses and benefits from the continuous flow of exit and entry of air from the inside of a submerged tank in a water deposit, to produce energy.
- the arrangement and operation of the system can be appreciated in Figure 1.
- the tank (1) is submerged in a tank (6) full of water.
- the tank (1) is below the water level (N) of the tank (6).
- This tank (1) is further opened by its lower slope (VI).
- the tank (1) has an orifice on its upper part with a valve (2). From this orifice part a tube (T) permanently submerged and from this outside point of the tank (1), and through the water of the tank (6), it reaches the part which is under the lower slope (VI) open of the tank (1). At this level of the lower slope (VI) open of the tank (1) the tube has a valve (3). The role of this valve (3) is not to obstruct the passage through the tube but to establish or stop the communication between the inside and the outside of the tube.
- the tube continues and descends again to a point where the valve (5) is. There, it begins to go up to an outside point (7) above the water level (N) of the tank (6).
- valve (3) The actuation of the system is done when the valve (3) is closed and the valve (2) open.
- the air pushed by the pressure exerted by the water on the open lower side of the tank (1), circulates and flows through the tube (T) from the open valve (2), passing through the valve (3). ) to the valve (5), with a displacement of the liquid from the tube to the position (7). It is then that valve (5) closes to prevent air from passing beyond the valve (5) of the tube (T) and to escape through the opening (7).
- valve (2) closes while the valve (3) opens simultaneously, allowing the air held up to the position (5) and included between the valves (3) and (5) back and forth through the opening of the valve (3) to return to the tank (1) through the liquid tank (6).
- the recoil of the air causes the water in the tube between (7) and (5) to return to the curvature (B) in its initial position.
- the valve (2) opens and the cycle begins again.
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Abstract
Le dispositif qui provoque une circulation de sortie et d'entrée de l'air présent dans une cuve (1), en dehors et au dedans de la propre cuve (1), qui est submergée dans un dépôt d'eau (6), et ouverte par son versant inférieur (VI), étant la pression de l'eau sur la partie du versant inférieur de la cuve (1) qui propulse le flux de circulation de sortie et d'entrée de l'air présent dans la cuve(1), en dehors et au dedans de la propre cuve, en atteignant un point extérieur (7), tout cela étant réglé par deux valves ou plus (2.3.5) et susceptible d'un bénéfice énergétique.
Description
- Cette invention est un système d'utilisation énergétique basé sur le principe de la pression hydrostatique d'un liquide sur l'air, en utilisant, et en bénéficiant du flux continu de la sortie et de l'entrée de l'air de l'intérieur d'une cuve submergée dans un dépôt d'eau, pour générer de l'énergie.
- La présente invention apparaît comme réponse à la nécessité de satisfaire la demande énergétique croissante, tant au niveau domestique et industriel qu'au niveau local et mondial, en créant un système de production énergétique propre, soutenable, illimité, et sans déchets ni résidus.
- Une telle circonstance a entraîné une prise de conscience croissante à ce sujet, tant au niveau social qu'à celui des pouvoirs publics.
- La conception et l'installation du système de cette invention sont simples, ne nécessitant ni combustible pour son exécution et mise en action et ne produisant aucun type de déchet et de résidu.
- L'accroissement progressif et constant de la consommation énergétique à tous les niveaux, aussi bien local que mondial, est un fait indiscutable de nos jours.
- Cela est dû à plusieurs facteurs concomitants : croissance démographique, accès d'une plus grande proportion de la population à de nouveaux conforts entraînant une demande et une consommation d'énergie plus importante (machines à laver, chauffage, téléviseurs, etc.), utilisation de services et de nouvelles technologies qui n'existaient précédemment pas (Internet, etc.), augmentation globale de l'industrialisation, etc..
- En conséquence de cela, les sources de production énergétique jusqu'à présent considérées comme traditionnelles, font l'objet d'études et de révision, afin de trouver de nouvelles sources d'énergie, alternatives ou complémentaires, qui permettraient de satisfaire la demande croissante, et favoriseraient un développement optimal soutenable au niveau global.
- En outre on doit souligner une impérieuse nécessité : les nouvelles alternatives énergétiques en étude à celles déjà existantes actuellement, doivent être pleinement compatibles avec un développement environnemental soutenable, sans hypothéquer l'environnement des générations futures.
- Une telle situation a fait croître une prise de conscience et une sensibilité sociale, en ce qui concerne ces éventuelles nouvelles sources d'énergie, par rapport aux nécessités absolues d'être soutenables et de protéger l'environnement. Cette prise de conscience a également touché les pouvoirs publics.
- En accord avec ce qui est exposé, le système d'utilisation énergétique est caractérisé par un dispositif qui provoque une circulation de sortie et d'entrée de l'air présent à l'intérieur d'une cuve, en dehors et au dedans de la propre cuve. Cette cuve se trouve submergée dans un dépôt d'eau, elle est ouverte par son versant inférieur. C'est la pression de l'eau sur la partie du versant inférieur de la cuve qui propulse le flux de circulation de sortie et d'entrée de l'air présent dans la cuve, en dehors et au dedans de la propre cuve.
- Le système d'utilisation énergétique comprend une série de valves, et se met en marche lorsqu'une de ces valves est en position fermée alors qu'une des autres valves est en position ouverte, sachant qu'il y a initialement de l'eau dans la courbure du tube. L'air, poussé par la pression qu'exerce l'eau sur le versant inférieur ouvert de la cuve, circule et flue par le tube depuis une des valves ouvertes, en passant de valve en valve, avec un déplacement du liquide se trouvant dans le tube. C'est à ce moment qu'une des valves se ferme afin d'empêcher l'air de passer au-delà de la position de la valve du tube et de s'échapper par l'ouverture extérieure du tube. Ensuite, une des valves se ferme pendant que s'ouvre une autre valve simultanément, permettant à l'air détenu jusqu'à la valve, et situé entre les valves, de reculer et de sortir par l'ouverture de la valve, et de rentrer à nouveau dans la cuve en traversant le liquide du réservoir. Le recul de l'air fait que l'eau du tube retourne à nouveau à la courbure dans sa position initiale. C'est alors que s'ouvre la valve initiale et que le cycle recommence.
Le système d'utilisation énergétique profite du flux d'air circulant dans le tube pour produire de l'énergie.
Toutes les caractéristiques de cette invention seront plus compréhensibles à partir de la description détaillée qui va suivre, accompagnée de dessins explicatifs illustrant un exemple pratique de réalisation, non limitatif de la portée de celle-ci. -
- La figure 1 illustre de manière schématique la disposition des différents éléments du système d'utilisation énergétique basé sur le principe de la pression hydrostatique d'un liquide sur l'air.
- En accord avec l'objet de l'invention, ce système d'utilisation énergétique basé sur le principe de la pression hydrostatique d'un liquide sur l'air, utilise et bénéficie du flux continu de sortie et d'entrée de l'air de l'intérieur d'une cuve submergée dans un dépôt d'eau, pour produire de l'énergie.
- La disposition et le fonctionnement du système peuvent être appréciés sur la figure 1. La cuve (1) est submergée dans un réservoir (6) plein d'eau. La cuve (1) se trouve sous le niveau d'eau (N) du réservoir (6). Cette cuve (1) est en outre ouverte par son versant inférieur (VI).
- La cuve (1) présente un orifice sur sa partie supérieure avec une valve (2). De cet orifice part un tube (T) submergé en permanence et à partir de ce point extérieur de la cuve (1), et en traversant l'eau du réservoir (6), il arrive jusqu'à la partie qui se trouve sous le versant inférieur (VI) ouvert de la cuve (1). A ce niveau du versant inférieur (VI) ouvert de la cuve (1) le tube présente une valve (3). Le rôle de cette valve (3) n'est pas d'obstruer le passage à travers le tube mais d'établir ou d'arrêter la communication entre l'intérieur et l'extérieur du tube.
- Après la valve (3), le tube continue et descend à nouveau jusqu'à un point où se trouve la valve (5). Là, il commence à remonter jusqu'à un point extérieur (7) au-dessus du niveau d'eau (N) du réservoir (6).
- Le mise en action du système se fait quand la valve (3) se trouve fermée et la valve (2) ouverte. Il y a initialement de l'eau dans la courbure (B) du tube (T). L'air, poussé par la pression qu'exerce l'eau sur le versant inférieur ouvert de la cuve (1), circule et flue par le tube (T) depuis la valve (2) ouverte, en passant par la valve (3) jusqu'à la valve (5), avec un déplacement du liquide du tube jusqu'à la position (7). C'est alors que valve (5) se ferme pour empêcher l'air de passer au-delà de la valve (5) du tube (T) et de s'échapper par l'ouverture (7). Ensuite, la valve (2) se ferme tandis que la valve (3) s'ouvre simultanément, permettant à l'air détenu jusqu'à la position (5) et compris entre
les valves (3) et (5) de reculer et de sortir par l'ouverture de la valve (3) pour retourner dans la cuve (1) en traversant le liquide du réservoir (6). Le recul de l'air fait que l'eau du tube entre (7) et (5) reparte à la courbure (B) dans sa position initiale. La valve (2) s'ouvre et le cycle recommence. - C'est le passage du flux d'air par le tube (T), après avoir traversé la valve (2), qui génère la production d'énergie.
- La disposition du système sur la figure 1 - qui permet une circulation de sortie et d'entrée de l'air présent à l'intérieur d'une cuve (1), en dehors et au dedans de la propre cuve, qui est submergée dans un dépôt d'eau, et ouverte par son versant inférieur (VI), la pression de l'eau sur la partie du versant inférieur (VI) de la cuve (1) étant celle qui propulse le flux de circulation de sortie et d'entrée de l'air présent dans la cuve (1), en dehors et au dedans de la propre cuve (1) - peut avoir une topographie, une configuration et des composants plus pertinents pour de telles fonctions. Les composants décrits, ou d'autres composants appropriés, peuvent être utilisés pour effectuer le même type de fonction.
- L'invention, dans son essence, peut être mise en pratique dans d'autres types de réalisation, différant seulement par quelques détails de celle qui est donnée à titre d'exemple, en respectant toutefois la protection requise. On pourra, donc, exploiter cette invention avec les moyens, composants et accessoires les plus adéquats, les éléments la composant pouvant être remplacés par d'autres techniquement équivalents, à condition de rester dans les normes revendiquées.
Claims (3)
- Une cuve submergée (1) à l'intérieur d'un fluide ou d'un réservoir (6), sous la ligne de niveau d'eau (N), avec son versant inférieur ouvert (VI) et son versant supérieur hermétique, percé d'un orifice auquel est relié un tube (T) qui passe sous la cuve et sort postérieurement par le niveau d'eau (N) et, sur la longitude duquel se trouvent deux valves ou plus (2,3,5) et les caractéristiques principales de l'ensemble étant la pression d'eau, sur le versant inférieur (VI) de la cuve, qui propulse le flux de circulation de sortie et d'entrée de l'air présent dans la cuve, en dehors et au dedans de la propre cuve, un système de valves (2,3, 5) qui règlent l'alternance du cycle de parcours d'eau et d'air à l'intérieur du tube, faisant que l'air arrive jusqu'à la valve ou les valves (3,5) et retourne à l'intérieur de la cuve en maintenant un flux constant jusqu'à un point extérieur (7).
- Une cuve submergée, selon revendication 1, qui, d'une part la pression d'eau sur le versant inférieur (VI) de la cuve submergée (1), d'autre part deux valves ou plus (2,3,5) dont le rôle est, selon cette pression, de s'ouvrir et se fermer séquentiellement, pour laisser passer l'air par le tube (T) - jusqu'à un point maximum qui l'empêche de retourner à la cuve submergée (1) - et l'entrée d'eau dans le tube avec une pression suffisante pour qu'elle sorte par un point extérieur (7).
- Une cuve submergée, selon les revendications 1 et 2, un tube (T) - qui unit l'intérieur de la cuve submergée avec l'extérieur (7) du niveau (N) de l'eau -qui a pour rôle de conduire les pressions d'eau et d'air, par l'intermédiaire des valves (2.3.5), de la cuve submergée (1) à la sortie extérieure (7) en permettant la génération d'énergie ou l'utilisation du fluide.
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| ES200401789 | 2004-07-14 |
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|---|---|---|---|
| EP05380156A Withdrawn EP1617074A1 (fr) | 2004-07-14 | 2005-07-13 | Moteur utilisant la poussée hydrostatique |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1617074A1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| WO2019245486A3 (fr) * | 2017-12-29 | 2020-04-02 | Degirmenci Tarik | Sysème de production d'énergie au moyen d'une différence de pression |
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-
2005
- 2005-07-13 EP EP05380156A patent/EP1617074A1/fr not_active Withdrawn
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