WO2009135809A2 - Wasserwellenenergiegewinnungsanlage - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a completely new form of
- Wave energy conversion By a corresponding system, which is in direct influence of the waves, ie directly in the water / near the shore, the power of the constantly moving waves to absorb and convert into another force. This should be used for all power transmission facilities.
- the object of the invention is to develop a device which optimally exploit the energy of the water waves in the shore area or rivers.
- the height of the steel structure and the size of the wave impellers is dimensioned according to the average amplitude of the water wave.
- the wave impellers are individually adjustable in height and in their distance from each other to compensate for variations in the amplitude and frequency of the water waves.
- the number of wings of the wave impellers is dimensioned according to the amplitude of the water wave.
- the wave impellers are made of a light material, in particular glass fiber or carbon fiber reinforced plastic.
- the newly invented water wave energy recovery system meets all these requirements:
- FIG. 1 shows the water wave energy recovery system according to the invention and in Figure 2, the operation is outlined.
- the apparatus shown in Figure 1 consists of a steel structure, which stands on cast-in supports 1 in the water.
- the device can be used for example in front of a coast in the riparian zone and uses the energy of the water waves.
- a frame 2 is arranged, which receives the wave impellers 3 and is adjustable in height.
- the number of wings 4 of the wave impellers 3 depends mainly on the amplitude of the water wave. For sufficient stability at least three wings 4 are provided. However, the construction also works with only one wing 4.
- one or more wave impellers 3 can be arranged.
- the distance of the wave impellers 3 from each other is dependent on the average frequency of the water wave.
- the water waves have a different amplitude and frequency than, for example, in the North Sea or in the Atlantic.
- these can also vary due to different wind conditions. Accordingly, the device must be dimensioned and the possibility must be created to compensate for fluctuations.
- the wave-flywheels 3 can be individually adjustable in height and in their distance from one another.
- the steel structure is aligned depending on the amplitude of the waves in height. This will usually be done hydraulically. But it can also be used quite other adjustment mechanisms. Likewise, the wave-wing wheels 3 are arranged horizontally adjustable on the frame 2.
- a wave impeller 3 is driven by a respective shaft.
- the resulting discontinuous mechanical rotational movement is converted via transmission, in particular chain transmission, in a continuous rotary motion and thus drives one or more generators for generating electrical energy, which is also located on the system.
- the wave impellers 3 can be adapted to the wave height, so that a constant maximum torque is generated.
- the necessary transformers to convert and forward the electricity can be stationed ashore.
- the energy of the waves can be optimally utilized.
- Wasserwellenenergy forungsstrom can be designed in combination as a compact system with photovoltaic system, wind turbine and pumped storage.
- the constant mechanical rotary motion can be used to drive pumps for a pumped storage power plant.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine völlig neue Form der Wasserwellenenergieumwandlung. Durch eine entsprechende Anlage, die im direkten Einflussbereich der Wellen steht, also direkt im Wasser/Ufernähe, soll die Kraft der stetig sich bewegenden Wellen aufnehmen und in eine andere Kraft umwandeln. Diese soll für alle Kraftübertragungseinrichtungen genutzt werden. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu entwickeln, welche optimal die Energie der Wasserwellen im Uferbereich oder Flüssen auszunutzen. Erfindungsgemäß sind in einer Stahlkonstruktion, welche im Wasser steht und in der Höhe verstellbar ist, ein oder mehrere Wellenflügelräder, deren diskontinuierliche Drehbewegung über Getriebe in eine kontinuierliche Drehbewegung umgewandelt wird, horizontal innerhalb eines Rahmens gelagert. Der Abstand der Wellenflügelräder voneinander wird nach der durchschnittlichen Frequenz der Wasserwelle dimensioniert.
Description
Wasserwellenenergiegewinnungsanlage
Beschreibung
[0001] Die Erfindung betrifft eine völlig neue Form der
Wasserwellenenergieumwandlung. Durch eine entsprechende Anlage, die im direkten Einflussbereich der Wellen steht, also direkt im Wasser/Ufernähe, soll die Kraft der stetig sich bewegenden Wellen aufnehmen und in eine andere Kraft umwandeln. Diese soll für alle Kraftübertragungseinrichtungen genutzt werden.
[0002] In der Hauptsache soll aber diese mechanische Kraft in Elektroenergie umgewandelt und dementsprechend genutzt werden.
Stand der Technik
[0003] Steigende Anforderungen von Elektroenergie für die Wirtschaft und private Haushalte stellen ein großes Problem dar. Seit Jahrzehnten wird nach ökonomischen, effizienten, aber auch unter dem Aspekt des Klimawandels, nach einer ökologischen Lösungen im Rahmen von Forschung und Entwicklung weltweit gesucht. Hierbei sollen selbstverständlich die natürlichen Rohstoffe geschont werden. Das heißt, im Interesse der Lösung der weltweiten Energieerzeugung muss es eine Variante sein, die einhergeht mit dem zur Zeit am meisten geforderten Dezimierungen, wie z. B. Schadstoffausstoß (Ozonschicht), Grundwasserbelastungen (Vergiftungen) usw.
Darstellung der Erfindung
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu entwickeln, welche optimal die Energie der Wasserwellen im Uferbereich oder Flüssen auszunutzen.
[0005] Erfindungsgemäß wird die vorgenannte Aufgabe auf folgende Weise gelöst:
- Bau einer Stahlkonstruktion für die Aufnahme der hintereinander liegenden Wellenflügelräder
- Aufstellen der Stahlkonstruktion in das entsprechend tiefe Wasser, so dass ein ständiges Rotieren der Wellenflügelräder gewährleistet ist
- Umwandlung der ständigen Drehbewegung der Wellenflügelräder in eine mechanische Antriebskraft für stromerzeugende Generatoren.
[0006] Dazu sind in einer Stahlkonstruktion, welche im Wasser steht und in der Höhe verstellbar ist, ein oder mehrere Wellenflügelräder, deren diskontinuierliche Drehbewegung über Getriebe in eine kontinuierliche Drehbewegung umgewandelt wird, horizontal innerhalb eines Rahmens gelagert. Der Abstand der Wellenflügelräder voneinander wird nach der durchschnittlichen Frequenz der Wasserwelle dimensioniert.
[0007] Die Höhe der Stahlkonstruktion und die Größe der Wellenflügelräder wird nach der durchschnittlichen Amplitude der Wasserwelle dimensioniert.
[0008] die Wellenflügelräder sind einzeln in der Höhe und in ihrem Abstand zueinander verstellbar, um Schwankungen in der Amplitude und der Frequenz der Wasserwellen auszugleichen. Die Anzahl der Flügel der Wellenflügelräder wird nach der Amplitude der Wasserwelle dimensioniert.
[0009] Die Wellenflügelräder bestehen aus einem Leichtmaterial, insbesondere glasfaser- oder kohlefaserverstärktem Kunststoff.
[0010] Die neu erfundene Wasserwellenenergiegewinnungsanlage erfüllt alle diese Anforderungen:
- Nutzung von natürlicher Energie,
- Kann überall im Wasser (Uferzone) stehen ,
- Keine Umweltbelastung (chemisch, biologisch),
- Keine Lärmbelästigung,
- Kann in Nähe von Entsalzungsanlagen aufgebaut werden,
- Keine Beeinträchtigung von Schiffs- und Flugverkehr,
- Kann komprimiert werden mit Fotovoltaikanlagen,
- Kann bei Sturm durch Hochfahren der Anlage geschützt werden,
- Kann bei wenig Wind durch Fotovoltaikanlage ergänzt werden, es wird kein zusätzlicher Platz benötigt,
- Es können auch kleinere Anlagen hergestellt werden,
- Bei ausreichender Uferzone kann eine Erweiterung ohne großen Bauaufwand (Erdbewegung) vorgenommen werden
Kurze Beschreibung der Abbildungen
[0011] Die Erfindung wird anhand von Abbildungen näher erläutert. Dazu zeigt Figur 1 die erfindungsgemäße Wasserwellenenergiegewinnungsanlage und in Figur 2 wird die Wirkungsweise skizziert.
Ausführung der Erfindung
[0012] Die in Figur 1 gezeigte Vorrichtung besteht aus einer Stahlkonstruktion, welche auf einbetonierten Stützen 1 im Wasser steht. Die Vorrichtung kann beispielsweise vor einer Küste in der Uferzone eingesetzt werden und nutzt die Energie der Wasserwellen. Auf den Stützen 1 ist ein Rahmen 2 angeordnet, welcher die Wellenflügelräder 3 aufnimmt und in der Höhe verstellbar ist. Die Wellenflügelräder 3, die aus einem Leichtmaterial, z.B. glasfaser- oder kohlefaserverstärkten Kunststoff, gefertigt sind, sind auf einer horizontalen Achse innerhalb des Rahmens 2 gelagert. Die Anzahl der Flügel 4 der Wellenflügelräder 3 richtet sich hauptsächlich nach der Amplitude der Wasserwelle. Für eine ausreichende Stabilität werden mindestens drei Flügel 4 vorgesehen. Die Konstruktion funktioniert allerdings auch mit lediglich einem Flügel 4. In
dem Rahmen 2 können ein oder mehrere Wellenflügelräder 3 angeordnet werden. Der Abstand der Wellenflügelräder 3 voneinander ist von der durchschnittlichen Frequenz der Wasserwelle abhängig. So haben in der Ostsee die Wasserwellen eine andere Amplitude und Frequenz als beispielsweise in der Nordsee oder im Atlantik. Neben den grundsätzlich anderen Frequenzen und Amplituden können diese auch aufgrund von unterschiedlichen Windverhältnissen variieren. Entsprechend muss die Vorrichtung dimensioniert werden und es muss die Möglichkeit geschaffen werden, Schwankungen auszugleichen. So können für eine optimale Kraftumsetzung die Wellenflügelräder 3 einzeln in der Höhe und in ihrem Abstand zueinander verstellbar sein.
[0013] Die Stahlkonstruktion wird je nach Amplitude der Wellen in der Höhe ausgerichtet. Dies wird in der Regel hydraulisch erfolgen. Es können aber durchaus auch andere Verstellmechanismen angewendet werden. Ebenso werden die Wellenflügelräder 3 auf dem Rahmen 2 horizontal verstellbar angeordnet.
[0014] Wie in Figur 2 dargestellt, wird ein Wellenflügelrad 3 von je einer Welle angetrieben. Die dabei entstehende diskontinuierliche mechanische Drehbewegung wird über Getriebe, insbesondere Kettengetriebe, in eine kontinuierliche Drehbewegung umgewandelt und treibt damit einen oder mehrere Generator zur Erzeugung von elektrischer Energie an, welcher sich ebenfalls auf der Anlage befindet. Die Wellenflügelräder 3 lassen sich an die Wellenhöhe anpassen, so dass ein ständiges maximales Drehmoment erzeugt wird. Die notwendigen Transformatoren zur Umwandlung und Weiterleitung des Stroms können an Land stationiert werden.
[0015] Durch die Anordnung mehrerer Wellenflügelräder 3 hintereinander im Frequenzabstand der Wellen kann die Energie der Wellen optimal ausgenutzt werden.
[0016] Eine Notabschaltung aufgrund von Sturm erfolgt, indem die gesamte Anlage aus dem Bereich der Wellen gehoben wird. Des weiteren ist es
auch möglich, dass die einzelnen Flügel der Wellenflügelräder verstellbar sind und so zusätzlich durch die Stellung der Flügel die Notabschaltung realisiert wird.
[0017] Wasserwellenenergiegewinnungsanlage kann in Kombination als Kompaktanlage mit Fotovoltaikanlage, Windkraftanlage und Pumpspeicherwerk ausgeführt sein. Beispielsweise kann die ständige mechanische Drehbewegung für den Antrieb von Pumpen für ein Pumpspeicherwerk genutzt werden.
[0018] Denkbar ist ebenfalls der Einsatz der
Wasserwellenenergiegewinnungsanlage auch bei einer kontinuierlichen Wasserbewegung in einem Strömungskanal oder Fluss.
Claims
1. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage dadurch gekennzeichnet, dass in einer Stahlkonstruktion, welche im Wasser steht und in der Höhe verstellbar ist, ein oder mehrere Wellenflügelräder (3), deren diskontinuierliche Drehbewegung über Getriebe in eine kontinuierliche Drehbewegung umgewandelt wird, horizontal innerhalb eines Rahmens (2) gelagert sind.
2. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Wellenflügelräder (3) voneinander nach der durchschnittlichen Frequenz der Wasserwelle dimensioniert wird.
3. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe der Stahlkonstruktion und die Größe der Wellenflügelräder (3) nach der durchschnittlichen Amplitude der Wasserwelle dimensioniert wird.
4. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenflügelräder (3) einzeln in der Höhe und in ihrem Abstand zueinander verstellbar sind, um Schwankungen in der Amplitude und der Frequenz der Wasserwellen auszugleichen.
5. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Flügel (4) der Wellenflügelräder (3) nach der Amplitude der Wasserwelle dimensioniert wird.
6. Wasserwellenenergiegewinnungsanlage nach Anspruch 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Wellenflügelräder (3) die aus einem Leichtmaterial, insbesondere glasfaser- oder kohlefaserverstärkten Kunststoff bestehen.
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2009
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