ES2373892A1 - Creación de corrientes mediante la succión de corrientes en masa de agua. - Google Patents
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Abstract
Sistema para establecer una corriente de fluido mediante succión en una corriente de agua.El sistema se basa en establecer una corriente de fluido inducida en un tubo Secundario (6) mediante la succión creada por la circulación, en el interior de un tubo Primario (1), de parte de una corriente de agua (2) existente en una masa de agua (3), que puede corresponder a un mar, río, o creada artificialmente. El tubo Primario (1), abierto por ambos extremos, considerado como tubo principal, se encuentra en disposición longitudinal a la corriente de agua (2), de manera que sobre ese tubo primario (1) se conecta un tubo secundario (6) en disposición vertical, en cuyo extremo superior incorpora un cuarto de máquinas (7) para una turbina u otro elemento susceptible de ser accionado por la fuerza del succionado que se ejerce sobre un fluido que se hace pasar por esa máquina y cuyo succionado se produce en el tubo secundario (6) en su acoplamiento sobre el tubo primario (1).
Description
Sistema para establecer una corriente de fluido
mediante succión en una corriente de agua.
La presente invención se refiere a un sistema
cuya finalidad es establecer una corriente de un fluido, de manera
que la creación o establecimiento de esa corriente de fluido, que
puede ser agua o aire, sea capaz de realizar un trabajo mediante una
turbina, o cualquier otra máquina, alimentada por la depresión o
succión generada por otra corriente de agua existente en una masa de
agua de forma natural o artificialmente establecida.
Como es sabido, actualmente se tiende cada vez
más a la utilización de las energías renovables, principalmente las
referidas a las eólicas, solares y otras, como es el caso de la
utilización del potencial energético de las corrientes de agua, sean
marinas o de otra procedencia.
Cabe destacar, de todos conocidas, las virtudes
de las corrientes marinas que, a diferencia de otras renovables, no
están sometidas a los avatares climáticos para su uso continuo,
estando disponibles las 24 horas, todos los días del año.
El funcionamiento de las solares, en el mejor de
los casos, sólo es posible en las horas diurnas y las eólicas tienen
que estar situadas en lugares estratégicos para ser utilizadas, con
previsiones que pueden o no cumplirse.
Evidentemente esas corrientes marinas podrían
utilizarse para mover en su seno, por ejemplo, turbinas y
maquinarias destinadas a desarrollar un trabajo, aunque sus
instalaciones, mantenimiento y el transporte a la superficie de la
energía eléctrica producida, requieren soluciones difíciles y
costosas de llevar a cabo. Por ello la presente invención trata de
soslayar las dificultades que entrañan su utilización directa en
lugares un tanto hostiles por donde discurren, elevando hacia la
superficie de la masa de agua parte de su potencial energético,
reduciendo en gran medida los costes de producción de energía
eléctrica.
El sistema que se preconiza, permite establecer
o crear una corriente de fluido inducida por la succión, de una
corriente de agua existente en una masa de agua, como puede ser un
mar, río, embalse, etc.. o formada artificialmente por el
hombre.
La invención consiste en disponer en esa
corriente de agua un tubo horizontal y en sentido longitudinal
respecto del curso de la corriente de agua, tubo que será abierto
por ambos extremos y que en adelante se denominará "tubo
primario", cuya finalidad es la de captar parte del caudal de esa
corriente de agua, captación que se realiza de forma eficaz en base
a que el tubo en su boca de entrada presenta una configuración a
modo de embudo, que además lleva consigo una aceleración de la
circulación del agua en el interior del tubo.
Además, y para conseguir aún una mayor velocidad
en la corriente del agua, se ha previsto que en un punto de la
longitud del tubo primario se establezca un estrechamiento que, como
es evidente, reducirá la presión, cuyo resultado es la obtención del
efecto Venturi.
Pues bien, sobre ese tubo primario se conecta un
tubo vertical denominado "tubo secundario", de manera que la
unión simple entre ambos tubos puede estar realizada en
correspondencia con el punto de estrechamiento del tubo primario, o
bien con anterioridad, en sentido de la corriente del agua, en cuyo
caso el tubo secundario penetrará hacia el centro del tubo primario,
adoptando aquel una configuración en "L", cuyo tramo inferior
queda orientado longitudinalmente en el sentido de la corriente y
con su salida al inicio del propio estrechamiento.
En este tubo secundario se producirá, por el
efecto Venturi anteriormente reseñado, un succionado que puede
utilizarse para proporcionar velocidad a un fluido, ya sea aire o
agua, o una mezcla de ambos, que se introduce a través del extremo
superior del tubo, de manera que si ese fluido se aplica a una
turbina, podrá llevar a cabo el accionamiento de la misma y
producir, por ejemplo, electricidad.
La turbina quedará situada en un cuarto de
máquinas establecido precisamente en el extremo superior del tubo
vertical, y cuyo cuarto de máquinas puede estar situado por encima
del nivel de la masa de agua en la que está establecida la corriente
de agua, o bien sumergida en el interior de dicha masa de agua, o
incluso formar parte del propio tubo primario, aunque
preferentemente el cuarto de máquinas está previsto que se instale
en tierra firme, es decir fuera del nivel superior de la masa de
agua, o sobre la superficie de ésta, en cuyo caso dicho cuarto de
máquinas podrá sustentarse en una torre fijada al lecho o fondo de
la masa de agua, similar a lo que existe para los pozos
petrolíferos, o bien sobre una plataforma flotante, debidamente
anclada.
La boca de entrada correspondiente al tubo
primario estará dotada de un enrejado que evita que cuerpos
voluminosos puedan introducirse en el circuito, así como el tubo
secundario que irá protegido igualmente en su entrada, con el mismo
fin.
En cuanto al conexionado entre el tubo
secundario respecto del tubo primario, aunque la posición más idónea
es la de perpendicularidad entre ambos, sin embargo esa unión puede
realizarse a 0º, a 90º a 180º ó a 270º, de manera que en las
posiciones de conexión a 90º y a 270º, el tubo secundario
discurriría paralelamente al lecho o fondo, adaptándose en lo
posible a su configuración y acercándose a la pared de la costa para
iniciar su ascenso hacia la superficie, en el caso de que la
corriente de agua sea una corriente marina.
Por su parte, la conexión en el punto
correspondiente a 180º significa la posibilidad de que el tubo
secundario constituya un soporte o medio de sustentación,
introduciéndose en el lecho marino y acercándose a la costa, incluso
soterrado, conexión que resultaría la ideal, más ecológica,
evitando de esta forma la posibilidad de que la navegación pueda
verse afectada.
Por otro lado se ha previsto una composición de
dos tubos secundario. Un primer tubo, con un estrechamiento en su
mediación al que va unido un segundo tubo. El primero con entrada
de agua en su parte superior, obtenida por debajo del nivel de la
masa de agua, y verticalmente unida la inferior al tubo primario. El
segundo tubo secundario está conectado a una máquina o turbina,
situada en el cuarto de máquinas, por encima del nivel de la masa de
agua, que es alimentada por aire atmosférico. La succión del aire
contenido en este segundo tubo se realiza por el efecto Venturi del
primer tubo secundario, cuya corriente es, a su vez, establecida por
succión del tubo primario de la corriente principal, como
consecuencia del efecto Venturi. La mezcla aire/agua favorece el
succionado que alimenta la máquina o turbina neumática. Del mismo
modo es susceptible de que otra turbina (en este caso hidráulica)
esté instalada a su vez en un extremo del primer tubo secundario,
actuando ambas de forma alternativa o a un mismo tiempo.
En otra variante de realización, en el caso de
succionar por el tubo secundario sólo aire atmosférico, la corriente
obtenida es favorecida por la mezcla con agua pulverizada,
procedente de un tubo de reducido diámetro, o inyector, en conexión
con la masa de agua, situado en proximidad en el extremo inferior
del mismo, o en su mediación, es decir con anterioridad a su
conexión al tubo primario.
En otra variante de realización, el tubo
secundario situado verticalmente, presenta varias derivaciones
conectadas todas ellas directamente al tubo primario, ampliando de
esta manera los puntos de succión y aumentando con ello la potencia
de aspiración.
Asimismo se ha previsto como variante de
realización la incorporación en el tubo secundario de una pequeña
turbina helicoidal para favorecer y aumentar la velocidad de la
circulación del fluido en dicho tubo secundario.
Por último decir que, en corrientes de agua con
velocidad de circulación, u otras características propias, que
permitan generar una succión aceptable por arrastre o rebufo,
similar a la producida por el efecto Venturi, puede prescindirse del
tubo primario, introduciendo el tubo secundario directamente en la
corriente de agua, que tendría una configuración en "L",
estando dirigida longitudinalmente su parte inferior a favor de la
corriente.
Para complementar la descripción que
seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor
comprensión de las características del invento, de acuerdo con un
ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en
donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado
lo siguiente:
La figura 1.- Muestra una representación
esquemática de lo que es el sistema de la invención, en donde el
tubo secundario en disposición vertical está conectado en
correspondencia con el estrechamiento del tubo primario, con el fin
de producir una corriente de aire por succión hacia la corriente de
agua. El cuarto de máquinas se encuentra situado por encima del
nivel de la masa de agua, en cuyo interior está ubicada una máquina
capaz de realizar un trabajo, alimentada por esa corriente de
aire.
La figura 2.- Muestra una representación
esquemática del sistema en el que el tubo secundario está conectado
con anterioridad al estrechamiento del tubo primario, presentando
aquel su extremo inferior en "L" dirigido longitudinalmente a
favor de la corriente de agua.
La figura 3.- Muestra una representación como la
de la figura anterior, pero en este caso con el cuarto de máquinas
sumergido en el agua, por lo que la corriente inducida en el tubo
secundario está formada solamente por agua.
La figura 4.- Muestra una representación en la
que el tubo secundario presenta un estrechamiento, para producir un
efecto Venturi, y conectado a ese estrechamiento un conducto
auxiliar para entrada de aire que ha de mezclarse con el agua del
tubo secundario succionados finalmente por el tubo primario.
La figura 5.- Muestra una representación en la
que también se produce mezcla de aire y agua a través de un orificio
establecido en proximidad al extremo inferior del tubo
secundario.
La figura 6.- Muestra una representación en la
que el tubo secundario presenta varias derivaciones, conectadas
todas ellas al tubo primario.
La figura 7.- Muestra una representación como la
de la figura 1, pero en este caso con una mayor amplitud en lo que
corresponde a la unión entre el tubo secundario y el estrechamiento
del tubo primario.
La figura 8.- Muestra una representación en la
que el tubo primario carece de estrechamiento y el cuarto de
máquinas está inmerso en el agua.
La figura 9.- Muestra una representación como la
de la figura anterior, en donde el tubo secundario incluye una
pequeña turbina helicoidal para producir mayor velocidad del agua en
dicho tubo secundario.
La figura 10.- Muestra una representación en la
que el tubo primario tampoco tiene estrechamiento, mientras que el
tubo secundario introducido en el primario en forma de L, va
provisto de una pequeña turbina helicoidal.
Las figuras 11 y 12.- Muestran sendas variantes
de realización de otra alternativa en la que se lleva a cabo una
succión de agua de su masa mediante un tubo introducido en ésta,
conectada su salida a la entrada de una turbina situada en el cuarto
de máquinas, por encima del nivel del agua. La salida de la turbina
está conectada a su vez a la entrada del tubo secundario, cuya
corriente obtenida por el efecto Venturi hace que por la succión
ejercida ponga en movimiento la turbina.
Las figuras 13, 14 y 15.- Muestran respectivas
vistas esquemáticas en sección de la forma de conectar el tubo
secundario al tubo primario, viéndose los apoyos sobre el fondo de
la masa de agua e incluso, como se representa en la figura 15, un
empotramiento de parte del tubo secundario en el propio fondo.
Las figuras 16 y 17.- Muestran una alternativa
de realización a la aplicación del Efecto Venturi, para conseguir el
succionado, en la que el sistema carece del tubo primario y el
succionado se efectúa directamente sobre el tubo secundario por
arrastre o rebufo.
Como se puede ver en las figuras referidas, de
la 1 a la 15, el sistema de la invención se basa en disponer un tubo
primario (1) en horizontal, es decir longitudinalmente al sentido de
circulación de una corriente de agua (2) perteneciente a una masa de
agua (3), que puede ser una corriente marina en la masa del mar, o
bien una corriente de agua en una masa de agua de un río, etc.
En cualquier caso, el tubo primario (1) presenta
su embocadura (4) en forma de embudo para captar parte del caudal de
la corriente de agua (2), con la particularidad de que en un punto o
tramo de dicho tubo primario (1) se ha previsto un estrechamiento
(5) que lógicamente produce una mayor velocidad del flujo de agua en
el interior del tubo primario (1) y por tanto un descenso de la
presión en ese punto, de manera que sobre ese estrechamiento, va
conectado un tubo secundario (6), en disposición vertical, a través
del cual puede llevarse a cabo, por los principios físicos o efecto
Venturi, el succionado de un fluido que puede ser aire, agua, o una
mezcla de ambos. El tubo (6) que por su extremo superior cuenta con
un cuarto de máquinas (7) con la entrada (8) del fluido, que puede
ser agua o aire, viéndose en la figura 1 como ese cuarto de máquinas
(7) queda fuera de la masa de agua (3), previsto para situar en el
mismo una turbina (19) o elemento similar, que al pasar por él el
aire atmosférico, el succionado que se produce en éste lleva consigo
el accionamiento de esa turbina, y por lo tanto la producción de
electricidad.
En esa figura 1, así como en las restantes, el
nivel superior de la masa de agua (3) es el referenciado con el
número (10), mientras que la altura o profundidad del cauce de la
corriente de agua es (h), siendo (H) la profundidad entre ese cauce
de la corriente de agua (2) y el nivel superior (10) de la masa de
agua (3).
En las figuras 2 y 3 puede observarse como el
tubo secundario (6) está conectado con anterioridad al
estrechamiento (5) del tubo primario (1), presentando ese tubo
secundario (6) un tramo inferior (6') en "L", que queda situado
longitudinalmente, es decir en el mismo sentido de la circulación
del agua en el tubo primario (1) y en correspondencia con el inicio
del estrechamiento (5).
En la figura 4 puede verse como la entrada del
tubo secundario (6) queda inmersa en la masa de agua (3),
opcionalmente a través de un cuarto de máquinas, con un
estrechamiento en su mediación (9) al que se une el tubo (11)
conectado a una turbina (19) situada en el cuarto de máquinas (7),
alimentada por una corriente de aire atmosférico como consecuencia
de la succión de la corriente de agua originada en el tubo
secundario (6). Además del trabajo realizado por la turbina (19)
mediante el aire succionado, la mezcla de éste con el agua de la
corriente del tubo secundario (6), colabora en aumentar el poder de
succión o aspiración del fluido.
En la figura 5 puede verse como ese efecto para
aumentar el poder de succionado, se efectúa mediante un orificio
(12) previsto en el tubo secundario (6), en proximidad a su extremo
inferior, o en su mediación, es decir anterior al punto de conexión
con el tubo primario (1), produciéndose a través de ese orificio
(12) una introducción pulverizada de agua que se mezcla con el
fluido o aire que se aplica sobre el tubo secundario (6).
En la figura 6 se muestra una variante de
realización en la que el tubo secundario (6) está dotado de varias
derivaciones (13) conectadas todas ellas de forma independiente, es
decir en distintos puntos, al tubo primario (1), presentando el tubo
secundario (6) el tramo inferior en "L" (6') previsto en las
realizaciones mostradas en las figuras 2, 3 y 4. Con estas
derivaciones (13) sobre los distintos puntos de conexión al tubo
primario (1), se consigue igualmente aumentar el succionado o
aspiración del fluido.
En la figura 7 se muestra como el tubo
secundario (6) se encuentra en disposición oblicua, con la
particularidad esencial en este caso de que el acoplamiento o unión
del extremo inferior de ese tubo secundario (6) al tubo primario
(1), se realiza en base a una mayor amplitud, es decir afectando
prácticamente a la totalidad de la longitud del tramo de
estrechamiento (5) del tubo primario (1).
En las figuras 8, 9 y 10; puede observase que el
tubo primario (1) carece del estrechamiento (5) previsto en las
realizaciones mostradas en las figuras anteriores, quedando el
cuarto de máquinas (7) inmerso en la masa de agua (3), con la
particularidad de que en la figura 10 se muestra como el tubo
secundario (6), con su extensión inferior y en "L" (6'),
incluye una turbina (14) que favorece el succionado del fluido a
través de dicho tubo secundario (6).
En la figura (11) se muestra el cuarto de
máquinas (7) fuera de la masa de agua (3), es decir, por encima del
nivel de ésta. En su interior, se encuentra la turbina (19) cuyo
movimiento se debe a la succión originada por la corriente que
circula por el tubo secundario (6), conectado a la salida de dicha
turbina. A su vez el movimiento rotatorio de la turbina succiona
agua de la masa a través del tubo (15) que se encuentra conectado a
su entrada. Previamente a la puesta en macha, el circuito deberá ser
purgado para eliminar el resto de aire que pueda contener. En esa
figura 11 puede verse como el tubo secundario (6) se conecta al tubo
primario (1) en el estrechamiento (5) de éste.
En la figura 12 se muestra el mismo sistema,
pero en este caso el tubo secundario (6) se encuentra conectado con
anterioridad al estrechamiento (5) del tubo primario (1).
Tanto en uno como en otro caso, lo que se
establece es que la aspiración o succionado forma parte de la
corriente secundaria que se consigue con el tubo secundario (6).
En las figuras 13, 14 y 15 se muestran secciones
esquemáticas del sistema, viéndose concretamente en la figura 13 el
tubo secundario (6) conectado directamente y de forma perpendicular
al tubo primario (1), y su parte superior situada en el cuarto de
máquinas (7), por encima del nivel (10) de la masa de agua, y
apoyado, con el suporte (17) sobre el correspondiente fondo (16),
que puede ser el fondo marino en el caso de tratarse de corrientes
de agua en el mar. En la figura 14 se muestra como el tubo
secundario (6), en forma de L, su conexión al tubo primario
(1) se realiza a 90º, discurriendo ese tubo secundario (6)
paralelamente al fondo (16), siguiendo verticalmente en proximidad a
la costa, es decir prácticamente adosado a la pared (18), hasta
alcanzar su entrada en el cuarto de máquinas.
En la figura 15 se muestra como el tubo
secundario (6), igualmente en forma de L, queda conectado a
los 180º del primario. Además del tramo horizontal e inferior (6')
se prolonga en un segundo tramo (6'') vertical conectado al tubo
primario (1), estableciendo el tramo (6') un apoyo soterrado bajo el
fondo (16).
Por último, en las figuras 16 y 17 se muestra
como el succionado o creación de la corriente del fluido se realiza
sin intervención del tubo primario, únicamente se lleva a cabo
mediante el tubo secundario (6), con su extremo inferior acodado
determinando el tramo horizontal (6'), inmerso en el flujo de
circulación de agua (2), de manera que en la figura 16 el cuarto de
máquinas (7) queda situado por encima del nivel (10) de la masa de
agua (3), mientras que en la figura (17) ese cuarto de máquinas (7),
con entrada de agua (8) a la turbina (19), queda situado inmerso en
la masa de agua (3), de manera que en este segundo caso se incluye,
en el tramo vertical del tubo secundario (6), una pequeña turbina
helicoidal (14), como la prevista en la representación de la figura
10, para aumentar la potencia de succionado en dicho tubo secundario
(6) y por lo tanto crear una corriente o flujo de fluido con mayor
efectividad en el accionamiento de la turbina (19) o elemento
previsto en el cuarto de máquinas (7).
De acuerdo con las características referidas, el
sistema puede aplicarse bien en una corriente marina de agua, bien
en una corriente de ríos, arroyos, etc., por lo que podría
utilizarse en fincas para producir electricidad y de paso producir
hidrógeno mediante electrólisis, de manera que mediante el sistema
descrito la forma de obtenerlo sería muy económica, sin apenas
gastos de mantenimiento, y que evidentemente competirá con las
formas de obtener energía
tradicionales.
tradicionales.
En definitiva, el sistema de la invención se
basa en establecer una corriente de agua, aire o una mezcla de
ambos, en un tubo Secundario (6), inducida por la succión generada
en un tubo Primario (1), por cuyo interior circula parte de una
corriente de agua (2) existente en una masa de agua (3), que puede
ser la de un océano, mar, río, etc., o bien establecer
artificialmente esa corriente de agua (2). La corriente inducida en
el tubo secundario (6) tiene la finalidad de accionar por succión
una turbina o máquina similar para la realización de un trabajo.
Como alternativa de realización, en corrientes
de agua con velocidad de circulación que así lo permita, el tubo
primario se podrá opcionalmente suprimir, estableciéndose la
corriente de agua inducida en el tubo secundario (6), en forma de
L, por la succión del arrastre o rebufo de la corriente
existente en una masa de agua, que rodea el tramo inferior (6').
Claims (16)
1. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una comente de agua, siendo aplicable en
un flujo o corriente de agua perteneciente, por ejemplo, a una masa
de agua marina, a un río o incluso creada artificialmente, se
caracteriza porque en correspondencia y longitudinalmente a
la corriente de agua (2), establecida en una masa de agua (3), se
dispone un tubo horizontal denominado tubo primario (1), abierto por
ambos extremos y a través del cual pasa parte del caudal de esa
corriente de agua (2), con la particularidad de que sobre dicho tubo
primario (1) va conectado un tubo secundario y vertical (6), en cuyo
extremo superior se ha previsto un cuarto de máquinas (7) en el que
se establece una turbina (19) o similar como elemento que se
pretende accionar mediante la fuerza que por succionado ejerce un
fluido pasante por dicha turbina o similar.
2. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicación 1, caracterizado porque el tubo primario (1)
presenta su extremo de entrada (4) en forma de embudo para recoger
parte del caudal de la circulación de agua (2) y aumentar la
velocidad de dicha agua en el interior de tal tubo primario (1),
con la consiguiente disminución de presión y producción de
succionado en el tubo secundario (6).
3. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo
primario (1) presenta en un tramo de su longitud un estrechamiento
(5) que produce un aumento de velocidad y correspondiente
disminución de presión en ese punto o tramo de estrechamiento
(5).
4. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
opcionalmente el tubo secundario (6) queda reducido a una longitud
mínima y, junto al cuarto de máquinas (7), al que va incorporada una
turbina (19), está conectado directamente sobre el tramo de
estrechamiento (5) del tubo primario (1) creando por succión una
corriente de agua.
5. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el tubo
secundario (6) va conectado con anterioridad al tramo de
estrechamiento (5) del tubo primario (1), presentando el extremo
inferior del tubo secundario (6) en su introducción en el tubo
primario (1), un tramo horizontal en "L" (6'), cuyo extremo de
salida, orientado en el sentido de la circulación de la corriente de
agua (2) queda situado en el inicio del tramo de estrechamiento (5)
del tubo primario (1).
6. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo
secundario (6) presenta su extremo superior por encima del nivel
(10) de la masa de agua (3), situándose el cuarto de máquinas (7),
con la turbina (19), por encima de dicho nivel (10) dando lugar a
una corriente de aire por la aspiración creada en el tubo secundario
(6).
7. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el cuarto de
máquinas (7), con la turbina (19), queda situado inmerso en la masa
de agua (3) de la que se alimenta la corriente establecida en el
tubo secundario (6).
8. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el flujo de
la corriente de fluido que se aplica y es succionada en el tubo
secundario (6), es una mezcla de aire y agua, introduciéndose el
agua a través del extremo superior del tubo secundario (6) por
inmersión de ese extremo en la masa de agua (3), mientras que el
aire se introduce a través de un conducto auxiliar (11) conectado en
un estrechamiento (9) del tubo secundario (6) inmerso en el
agua.
9. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el tubo
secundario (6) presenta con anterioridad al extremo de conexión al
tubo primario (1), un orificio (12) para entrada de agua pulverizada
que se mezcla con aire que se introduce a través del extremo
superior del tubo secundario (6), produciéndose una mezcla de aire y
agua en el flujo de fluido a través del tubo secundario (6).
10. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo
secundario (6) presenta una pluralidad de derivaciones (13)
conectadas de forma independiente al tubo primario (1), para
potenciar el succionado del fluido a través del tubo secundario
(6).
11. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo
secundario (6) con el cuarto de máquinas (7), provisto de una
turbina (19), u otra máquina capaz de realizar un trabajo, y que se
encuentra inmerso en la masa de agua (3), incorpora una turbina
(14).
12. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se incluye
un pequeño tubo (15) con su extremo inferior inmerso por debajo del
nivel (10) de la masa de agua (3), que alimenta de agua el circuito
de la corriente del tubo secundario (6), a través de la turbina
(19), habiendo realizado un trabajo. El movimiento rotatorio de la
turbina (19) se obtiene por succión de la corriente del tubo
secundario (6), establecida por el efecto Venturi del tubo primario
(1).
13. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el tubo
primario (1) es susceptible de estar apoyado directamente sobre el
fondo (16) de la masa de agua en la que está establecida la
corriente de agua (2), a través de correspondientes apoyos (17).
14. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicación 13, caracterizado porque el tubo secundario
(6) es susceptible de quedar adosado a una pared (18) y apoyado, a
través de su tramo horizontal (6') de conexión al tubo primario (1),
sobre el propio fondo (16).
15. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones 13 y 14, caracterizado porque el tubo
secundario (6), además del tramo horizontal (6'), se prolonga en un
tramo (6'') perpendicular al anterior, para conexión al tubo
primario (1), constituyendo el tramo en "L" (6') intermedio
entre el propio tubo secundario (6) y su tramo extremo de conexión
(6''), un medio de apoyo directo sobre el fondo (16) o en cualquier
caso apoyo por soterramiento de ese tramo (6') en el fondo.
16. Sistema para establecer una corriente de
fluido mediante succión en una corriente de agua, según
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se
prescinde del tubo Primario (1), realizándose la función de succión
en el tubo (6), por arrastre o rebufo de la corriente existente en
la masa de agua que rodea su tramo inferior (6').
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- 2009-01-27 ES ES200900221A patent/ES2373892B1/es not_active Expired - Fee Related
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| FR3068397A1 (fr) * | 2017-06-28 | 2019-01-04 | Francois Reyes | Dispositif de production d'electricite avec un rendement ameliore, notamment a partir d'une chute d'eau moyenne hauteur |
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