WO2012076007A1 - Gestell zur schwimmenden befestigung mindestens eines solarkollektors - Google Patents

Gestell zur schwimmenden befestigung mindestens eines solarkollektors Download PDF

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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/47Mountings or tracking

Definitions

  • the invention relates to a frame for mounting at least one solar collector, which is connected to a Wegkör ⁇ by, an array of racks and a float for a frame.
  • solar collectors with flat solar panels ⁇ len or solar cell elements are known, which are arranged in so-called solar parks.
  • the solar panels are set against the main beam direction of the sun and have a high space consumption to avoid mutual shadowing.
  • solar systems floating on the water In order to reduce the land consumption of such systems, it is known to install solar systems floating on the water.
  • the floating solar systems include buoyancy-controlled adjusting devices, with the aid of which the solar panels can be aligned or adjusted according to the position of the sun.
  • DE 195 22 215 AI discloses a solar power plant with a plurality of floating solar collectors, which comprise a arranged on a surface of water body and a pivotally mounted on the base frame part, which carries the solar collector.
  • a submersible body immersing in the water is provided with a cavity, which communicates with the body via an opening in flow communication and can be acted on by an external compressed gas ⁇ source with a pressurized gas to change the Aufwiebs the immersion body to the Nei ⁇ tion of the pivotable frame part and thus of the solar ⁇ collector to adapt to the position of the sun relative to the body to change.
  • the pivotable frame comprises a flat floating body on which the solar cell is arranged.
  • the Wegkör ⁇ per consists of a foamed or inflatable plastic material.
  • the solar collectors are hinged together and connected to a rotary body which is rotatable by a drive means about a stationary central base motor.
  • the drive device comprises a sprocket and a driven in the sprocket driven pinion, which are assigned to one of the central base and the other part of the rotary body.
  • the object of the invention is to provide a frame, an arrangement of racks and a floating body of the kind mentioned above, which is or can be manufactured inexpensively by simple means.
  • the object is achieved in the frame, that the frame comprises a bracket which is held with at least ⁇ least one free end locking manner in or on the floating body.
  • the frame therefore has a very simple structure and is without the use of additional fasteners with at least one free end directly in the
  • a solar collector can be at or in the roof-shaped surfaces Wesentli ⁇ U-shaped bracket to secure at least.
  • the bracket can carry holding profiles for fixing at least one solar collector.
  • solar collectors for the purposes of the invention include both photovoltaic elements as well as to thermal Sun ⁇ larkollektoren.
  • the floating body is solid, it has a high stability and the risk of Be ⁇ damage that lead to a hollow body for filling with water and an associated sinking of the float is very low.
  • the stability and density are very important selection criteria ⁇ .
  • the water absorption and UV resistance during the period of use are crucial in the selection of a suitable material for the production of the float.
  • the arrangement of several bracket of the frame next to each other is easy to accomplish by openings in the base of the plate, advantageously as a blind holes, are provided for receiving the free ends of the bracket at appropriate intervals.
  • the arrangement of two cuboid or cylindrical floating bodies, the distance from one another each define a free end of a bracket, having the pre ⁇ a lower part covering the surface of the Geisses- sers compared to the installation of a plate-shaped
  • Float which ecologically beneficial effect on Ge ⁇ water, especially a dredging lake. If the float is cylindrical in shape, it can be made by casting into an appropriate shape, it being possible for the shape to be part of the float. The free ends of the bracket are circumferentially inserted into the float or held on this. Of course, the design of the float as a hollow body is possible.
  • each bracket is made of a tubular profile ge ⁇ manufactures and comprises two miteinan ⁇ via a hoop web the connected stirrup leg, wherein the stirrup web is inclined relative to the surface of the floating body in at least one direction, preferably the stirrup web has a V-shape and on two V-legs with solar collectors tee t is In the tube profile, it may be a Cylind ⁇ generic cross-section wherein the bracket itself is made of egg ⁇ nem corrosion-resistant material, or at least surface-treated accordingly.
  • the bracket may consist of a galvanized pipe.
  • the solar collectors are due to the shape of the bracket ge ⁇ tends to the surface of the water on which the frame floats aligned.
  • the inclination can be in one direction, such as in a pent roof, or the
  • Ironing web has the V-shape, according to which two both to each other and inclined to the water surface areas are on the nature of a saddle roof for the assembly with Solarkol ⁇ editors available.
  • a plurality of juxtaposed bracket are held with the free ends of their stirrup legs end in a plate-shaped float.
  • a plurality of brackets is attached to a float.
  • two mutually spaced-finished parallelepiped-shaped floating bodies which min- least a free end of a respective leg strap several ⁇ rer of juxtaposed strap holders such that each bucket associated with two floats. Accordingly, either a free end of a stirrup leg of a stirrup is positively secured in a floating body and the ⁇ end is based on the adjacent floating body or both free ends of the stirrup legs of a bracket are mounted in two parallel and spaced apart floats, each having a plurality Brackets are held on the floats to support solar collectors.
  • a stirrup leg of the bracket is angled such that its free end extends in the direction of the other stirrup leg and is fastened in the region of its angled portion on a float, in particular by means of a pipe clamp.
  • the ⁇ after the bracket is in the anchored to a free end of a stirrup leg form fit a floating body and placed on hold at the bend in the region of the other bar arm a pipe clip at the other floating body.
  • the floating body can also be plate-tenförmig and in such a Be made size that both attachment points are located on the same float.
  • the angled stirrup leg is advantageously fixed on both floats and / or on the adjacent stirrup leg.
  • At least one stub leg of the stirrup has at its free end one to the transverse cut the float corresponding shape and engages the float with play, with a
  • Floating a plurality of juxtaposed bracket supplied ⁇ are assigned whose free ends overlap two adjacent floating body.
  • Each bracket is fastened with its stirrup legs to spaced-apart floats, wherein the free ends of the stirrup legs aufwei ⁇ sen a corresponding to the cross-section ⁇ of the floating body shape.
  • the floats are cylindrical in cross-section, that is to say overall tubular, then the free ends are arcuate in order to engage around the respective associated floating body with play.
  • Such a connection allows for ei ⁇ nen a rotation and on the other hand, a displacement along the longitudinal axis of the float relative to the bracket and still holds the bracket to the float.
  • the geometry at the end of the temple is relatively easy to manufacture.
  • the assembly is relatively easy to bewerkstel ⁇ leagues, since the bracket in a corresponding number on the
  • Floating bodies are postponed.
  • the two bar arms interconnecting strap web is connected to two opposite each other inclined solar ⁇ collectors and between the two solar collectors, on the side facing away from the solar collectors, the Bügelsteg to form a V-shape in one obtuse angle.
  • the brackets together with the solar collectors mounted between the brackets form a kind of saddle roof.
  • the object is also achieved by an arrangement of previously explained racks, wherein the solar collectors can be tracked by means of drives of the sun, by at least one drive fixed relative to a water surface and engages the floats or to the floats coupling elements to each other to to track the solar collectors to the sun.
  • the solar collectors are not moved themselves, but the floats are twisted on the surface of the water to take a sun-optimized state.
  • the entirety of the existing, a solar power plant forming floating body, which are connected to each other, are moved by a relatively small number of drives.
  • Each drive is located on a separate floating raft and is fixed relative to the solar collectors carrying racks due to its added ⁇ arranged anchoring, in particular at the bottom of Geisses ⁇ sers.
  • the floating rafts can be interconnected such that the arrangement of solar collectors on the floats, which in its entirety, for example, has approximately a circular shape, in particular on the Rotatable by the compounds surface is rotatable.
  • a float for a frame described above in that it comprises a thick-walled plastic tube, which is sealed at the front with lids.
  • a pipe for example, a pipe can be used, which is usually used for the discharge of wastewater and laid above ground.
  • Such art ⁇ fabric tube has a wall thickness of at least 8 mm and is relatively stable. Since sewage pipes are made in large quantities , they are available at low cost. Also cover can be manufactured standardized and ent ⁇ neither sealed inserted into the end faces of the plastic tube or tightly connected with this, for example, material ⁇ conclusively.
  • the plastic pipe can be filled with various materials. Since the plastic pipe is exposed to the sun's rays on the water, for example, from a polyethylene, in particular high density, used as a material and to produce the stability against UV radiation, a known filler, such as carbon black used.
  • the lids are made of plastic, preferably of a polyethylene, and are welded to the plastic tube ⁇ , which consists of the same material.
  • the plastic pipe is filled with expanded glass granules or the like. The expanded glass granules give the float on the one hand ⁇ drive in an existing leakage and serves on the other to complain the float and thus to adjust its draft in the water and ensuring the
  • a float for a frame described above in that it consists of a granulate and cement.
  • This mass can be processed pourable and have a we ⁇ considerably lower density than water, so that the floating body several racks with attached solar collectors on a surface of a body of water, insbeson ⁇ more of a lake, preferably an excavator lake, or the like.
  • Preferred granules are expanded glass granules having a different grain size, preferably between 0 and 100 mm, in particular between 0 and 50 mm, preferably between 0 and 4 mm.
  • the granulate in particular the expanded glass granular ⁇ , siger with the cement, water and a Betonverflüs- and / or foam-miscible.
  • Each cubic meter of the finished mass may, for example, about 0 to 500 liters, preferably about 430 to 460 liters, expanded glass granules having a grain size 0 to 100 mm, in particular in equal Antei ⁇ len from 0 to 2 mm and from 2 to 4 mm, wherein the expanded glass granules with about 350 to 400 kg, in particular 385 kg, cement, 200 to 300 liters, in particular 250 liters, What ⁇ ser and about one liter of concrete liquefier is mixed.
  • the pourable mass is hardenable under vacuum.
  • the technique of preparing and pouring the composition is particularly familiar to a person skilled in the art of cement processing. Fertigbe ⁇ clay suppliers can provide the mass low cost in large quantities.
  • the use of glass ballast or foam glass is also possible.
  • Fig.l is a perspective view of a fiction, ⁇ proper arrangement of the invention racks with solar collectors
  • FIG. 2 is a simplified plan view of the illustration of FIG. 1
  • Figure 3 is a perspective view of a detail
  • FIG. 7 is a perspective view of a detail
  • FIG. 8 is a perspective view of a detail III of Fig. 2 in fourth alternative embodiment
  • Fig.10 is a perspective view of an alternative
  • a solar power plant comprising an arrangement of shelves 1, which are attached ⁇ arranged on floating body 2 on the surface of a Geisses- sers, in particular a standing inland water, wherein the frames 1 of ironing 3 together quantitative ⁇ sets are those shown in Fig. 3 and 4 with their free ends 4 positively engage in corresponding openings of the massive, plate-shaped float 2.
  • Each bracket 3 is made of a tubular profile and comprises two connected via a strap web 5 together shackle leg 6, the free ends 4 are held in the float 2.
  • the bar arms 6 have different lengths according to FIGS. 3 to 6, so that the bar web 5 is inclined relative to the surface 7 of the floating body 2.
  • Zvi ⁇ rule two adjacent brackets 3 are fixed solar collectors 8 and on the floating body 2 are six bracket 3 in parallel and spaced apart held. According to FIGS. 5 to 8 are two spaced apart
  • Float 2 is provided, wherein in each case a hanger arm 6, a float 2 is assigned.
  • the free ends 4 of the bar arms 6 are held in the floats 2 shown in FIG. 5 and 6.
  • one of the bracket legs 6 of the bracket 3 is angled in such a way that its free end 4 extends in the direction of the other bracket leg 6 and thereby in the region of its angled portion 18 with a pipe clamp 19 on the associated floating body 2 is attached.
  • Several of the floats 2 are coupled together at their ends in a row 9 and several rows 9 of the floating body 2 are different long and We ⁇ sentlichen aligned parallel to each other and firmly mitei ⁇ each other connected to form a kind of circular shape in their entirety. The connection of the row arranged
  • Float 2 takes place by means of rigid and / or flexible connecting elements 10, for example pipes are
  • 10 chains 12 are provided in the region of a central axis 11 of the circular arrangement as connecting elements and the center ⁇ axis 11 adjacent floating body 2 are connected to stiffen the arrangement by tubes 13 together.
  • a peripheral peripheral connecting element 14 On the outer circumference of the circular arrangement of the floating bodies 2 is a peripheral peripheral connecting element 14 in the form of an outer chain or a peripheral rope or a umber. fishing tube provided.
  • the drives 15 each include a known Mo ⁇ tor, which cooperates with a transmission that can directly transport a link chain in the one and / or other direction, as it is known for example from a chain hoist.
  • the floating rafts 16 and the Vietnameseför ⁇ shaped arrangement of the floating body 2 are fixed by means of anchor 17 in the water.
  • Each floating body 2 as shown in FIGS. 1 to 7 is made of a pourable composition which has a low Wasseraufnah ⁇ me and a density of about 0.7 kg / dm 3.
  • the mass is composed of expanded glass granules of different grain size, cement, water and a concrete liquefier and can be hardened under vacuum.
  • the floating body 2 according to FIG. 8 consists essentially of a thick-walled plastic tube 21, which is sealed tightly with lids 22 on the face side and filled with expanded glass granules.
  • the lid 22 may, for example, with the
  • Plastic pipe to be welded If the plastic pipe 21 leaking, the expanded glass granules inside the
  • the exposed to the sun light ⁇ plastic parts have fillers for UV stabilization and are preferably made of PE (Po ⁇ lyethylen).
  • PE Poly ⁇ lyethylen
  • To attach the racks 1 are the free Ends 4 of the hanger arms 6 held in or on the floats 2.
  • the free ends 4 of the hanger arms 6, for example, sealed in the plastic pipe 21 inserted ⁇ is or are determined by means of a holding device on the plastic pipe 21st
  • the floating body 2 of FIG. 9 also consists essentially of a thick-walled and frontally sealed with lids 22 plastic tube 21 to which the free ends 4 of the hanger arms 6 of the bracket 3 of the racks
  • a connecting element for example in the form of a chain or a rope
  • the entirety of the interconnected floats 2 can be arranged on the surface of a body of water such that a Part of the solar panels 8 faces west and another part faces east. In this orientation, a tracking device for adjustment according to the state of the sun is not essential.

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Abstract

Ein Gestell zur Befestigung mindestens eines Solarkollektors (8) ist mit einem Schwimmkörper (2) verbunden. Das Gestell (1) umfasst einen Bügel (3), der mit mindestens einem freien Ende (4) formschlüssig in oder an dem Schwimmkörper (2) gehalten ist.

Description

Gestell zur schwimmenden Befestigung
mindestens eines Solarkollektors
Beschreibung
Die Erfindung bezieht sich auf ein Gestell zur Befestigung mindestens eines Solarkollektors, das mit einem Schwimmkör¬ per verbunden ist, eine Anordnung von Gestellen und einen Schwimmkörper für ein Gestell.
Aus der Praxis sind Solarkollektoren mit ebenen Solarpanee¬ len bzw. Solarzellenelementen bekannt, die in so genannten Solarparks angeordnet werden. Die Solarpaneele sind der Hauptstrahlrichtung der Sonne entgegen angestellt und haben einen hohen Flächenverbrauch um gegenseitige Abschattungen zu vermeiden. Um den Flächenverbrauch solcher Anlagen zu reduzieren, ist es bekannt, Solaranlagen schwimmend auf dem Wasser zu installieren. Zur Sonnenstandsanpassung umfassen die schwimmenden Solaranlagen auftriebsgesteuerte Nachstellvorrichtungen, mit deren Hilfe die Solarpaneele dem Sonnenstand entsprechend ausrichtbar bzw. anstellbar sind.
Die Anordnung von Solaranlagen auf einem Gewässer ist inso- fern vorteilhaft, als der Verbrauch wertvoller nutzbarer landwirtschaftlicher Flächen vermieden ist. Die DE 195 22 215 AI offenbart ein Solarkraftwerk mit einer Vielzahl schwimmender Solarkollektoren, die einen auf einer Gewässeroberfläche angeordneten Grundkörper sowie ein am Grundkörper schwenkbar gelagertes Rahmenteil umfassen, das den Solarkollektor trägt. An dem verschwenkbaren Rahmenteil ist ein in das Gewässer eintauchender Tauchkörper mit einem Hohlraum vorgesehen, der mit dem Gewässer über eine Öffnung in Strömungsverbindung steht und zur Veränderung des Auf- triebs des Tauchkörpers seitens einer externen Druckgas¬ quelle mit einem Druckgas beaufschlagbar ist, um die Nei¬ gung des verschwenkbaren Rahmenteils und damit des Solar¬ kollektors zur Anpassung an den Sonnenstand gegenüber dem Grundkörper zu verändern. Der selbstverständlich eine ge- genüber dem Wasser reduzierte Dichte aufweisende Grundkör¬ per ist aus Aluminiumhohlprofilen zusammengesetzt und der verschwenkbare Rahmen umfasst einen flächigen Schwimmkörper, auf dem die Solarzelle angeordnet ist. Der Schwimmkör¬ per besteht aus einem geschäumten oder aufblasbaren Kunst- Stoffmaterial . Die Solarkollektoren sind gelenkig miteinander gekoppelt und mit einem Drehkörper verbunden, der über eine Antriebseinrichtung um eine ortsfeste zentrale Basis motorisch rotierbar ist. Die Antriebseinrichtung umfasst einen Zahnkranz und ein in dem Zahnkranz eingreifendes an- getriebenes Ritzel, die zum einen der zentralen Basis und zum anderen dem Drehkörper zugeordnet sind.
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Gestell, eine Anordnung von Gestellen und einen Schwimmkörper der eingangs genann- ten Art zu schaffen, das bzw. die bzw. der mit einfachen Mitteln kostengünstig zu fertigen ist. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem Gestell dadurch gelöst, dass das Gestell einen Bügel umfasst, der mit min¬ destens einem freien Ende formschlüssig in oder an dem Schwimmkörper gehalten ist.
Das Gestell weist demnach einen sehr einfachen Aufbau auf und ist ohne den Einsatz zusätzlicher Befestigungselemente mit wenigstens einem freien Ende unmittelbar in dem
Schwimmkörper befestigt, wodurch eine kostengünstige und robuste Herstellung sichergestellt ist. An dem im Wesentli¬ chen U-förmigen oder dachförmigen Bügel lässt sich wenigstens ein Solarkollektor befestigen. Alternativ kann der Bügel Halteprofile zur Festlegung mindestens eines Solarkol- lektors tragen.
Bei Solarkollektoren im Sinne der Erfindung handelt es sich sowohl um Photovoltaikelemente als auch um thermische So¬ larkollektoren.
In Ausgestaltung sind mehrere parallel und zur zwischenangeordneten Befestigung mindestens eines Solarkollektors zu¬ einander ausgerichtete Bügel an dem platten- oder quader- oder zylinderförmigen, insbesondere massiven, Schwimmkörper angeordnet. Wenn der Schwimmkörper massiv ausgebildet ist, weist er eine hohe Stabilität auf und die Gefahr von Be¬ schädigungen, die bei einem Hohlkörper zum Befüllen mit Wasser und einem damit verbundenen Sinken des Schwimmkörpers führen, ist sehr gering. Zur Fertigung des Schwimmkör- pers, vorzugsweise durch Gießen, sind beliebige Materialien vorhanden, aus denen der Fachmann geeignete auswählen kann, wobei die Stabilität und die Dichte sehr wichtige Auswahl¬ kriterien darstellen. Im Weiteren sind selbstverständlich auch die Wasseraufnahme und die UV-Beständigkeit während der Benutzungsdauer ausschlaggebend bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffes zur Fertigung des Schwimmkörpers.
Bei einer plattenförmigen Gestaltung ist die Anordnung mehrerer Bügel des Gestells nebeneinander einfach zu bewerkstelligen, indem in der Grundfläche der Platte Öffnungen, vorteilhafterweise als Sacköffnungen, zur Aufnahme der freien Enden der Bügel in entsprechenden Abständen vorzusehen sind. Die Anordnung von zwei quaderförmigen oder zylindrischen Schwimmkörpern, die zueinander beabstandet jeweils ein freies Ende eines Bügels festlegen, hat den Vor¬ teil einer geringeren Überdeckung der Oberfläche des Gewäs- sers gegenüber der Installation eines plattenförmigen
Schwimmkörpers, was sich ökologisch vorteilhaft auf das Ge¬ wässer, insbesondere einen Baggersee auswirkt. Ist der Schwimmkörper zylinderförmig gestaltet, kann er durch Gießen in eine entsprechende Form gefertigt werden, wobei es möglich ist, dass die Form Bestandteil des Schwimmkörpers ist. Die freien Enden der Bügel werden umfangsseitig in den Schwimmkörper eingesetzt oder an diesem gehalten. Selbstverständlich ist auch die Gestaltung des Schwimmkörpers als Hohlkörper möglich.
Zweckmäßigerweise ist jeder Bügel aus einem Rohrprofil ge¬ fertigt ist und umfasst zwei über einen Bügelsteg miteinan¬ der verbundene Bügelschenkel, wobei der Bügelsteg relativ zur Oberfläche des Schwimmkörpers in zumindest einer Rich- tung geneigt ist, vorzugsweise der Bügelsteg eine V-Form aufweist und an beiden V-Schenkeln mit Solarkollektoren be- stückt ist Bei dem Rohrprofil kann es sich um einen zylind¬ rischen Querschnitt handeln, wobei der Bügel selbst aus ei¬ nem korrosionsbeständigen Material gefertigt oder zumindest entsprechend oberflächenbehandelt ist. Beispielsweise kann der Bügel aus einem verzinkten Rohr bestehen. Zur Erhöhung des Wirkungsgrades bzw. der Ausbeute von Sonnenstrahlung sind die Solarkollektoren aufgrund der Form des Bügels ge¬ neigt zur Oberfläche des Gewässers, auf dem das Gestell schwimmt, ausgerichtet. Hierbei kann die Neigung in einer Richtung verlaufen, wie z.B. bei einem Pultdach, oder der
Bügelsteg weist die V-Form auf, wonach zwei sowohl zueinander als auch zur Gewässeroberfläche geneigte Flächen nach der Art eines Satteldaches für die Bestückung mit Solarkol¬ lektoren zur Verfügung stehen.
In Ausgestaltung sind mehrere nebeneinander angeordnete Bügel mit den freien Enden ihrer Bügelschenkel endseitig in einem plattenförmigen Schwimmkörper gehalten. Entsprechend dieser Ausführung ist eine Vielzahl von Bügeln an einem Schwimmkörper befestigt. Diese Lösung ist sehr kostengüns¬ tig zu fertigen, da für ein Solarkraftwerk nur eine geringe Anzahl von Schwimmkörpern zu gießen und mit Bügeln zu bestücken ist. Die plattenförmigen Schwimmkörper mit den daran angeordneten Bügeln sind auch einfach handhabbar und auf einer Gewässeroberfläche, insbesondere auf einem See, abzusetzen .
In alternativer Ausgestaltung sind zwei zueinander beab- standete quaderförmige Schwimmkörper vorgesehen, die min- destens ein freies Ende jeweils eines Bügelschenkels mehre¬ rer nebeneinander angeordneter Bügel derart haltern, dass jedem Bügel zwei Schwimmkörper zugeordnet sind. Demnach ist entweder ein freies Ende eines Bügelschenkels eines Bügels in einem Schwimmkörper formschlüssig befestigt und das an¬ dere Ende stützt sich auf dem benachbarten Schwimmkörper ab oder beide freie Enden der Bügelschenkel eines Bügels sind in zwei parallel und beabstandet zueinander angeordneten Schwimmkörpern befestigt, wobei jeweils mehrere Bügel an den Schwimmkörpern gehalten sind, um Solarkollektoren zu haltern .
Zur Erhöhung der Stabilität des Bügels ist ein Bügelschenkel des Bügels derart abgewinkelt, dass sich sein freies Ende in Richtung des anderen Bügelschenkels erstreckt und dabei im Bereich seiner Abwinklung auf einem Schwimmkörper befestigt ist, insbesondere mittels einer Rohrschelle. Dem¬ nach ist der Bügel mit einem freien Ende eines Bügelschenkels formschlüssig in dem einen Schwimmkörper verankert und mit der Abwinklung im Bereich des anderen Bügelschenkels über eine Rohrschelle an dem anderen Schwimmkörper gehal- ten. Selbstverständlich kann der Schwimmkörper auch plat- tenförmig und in einer solchen Größe gefertigt sein, dass sich beide Befestigungsstellen an demselben Schwimmkörper befinden. Zur weitergehenden Erhöhung der Stabilität des Bügels ist vorteilhafterweise der abgewinkelte Bügelschen- kel auf beiden Schwimmkörpern und/oder an dem benachbarten Bügelschenkel festgelegt. Die Befestigung des abgewinkelten Bügelschenkels auf beiden Schwimmkörpern kann, wie bereits erläutert, mittels Rohrschellen erfolgen. In alternativer Ausgestaltung weist zumindest ein Bügelschenkel des Bügels an seinem freien Ende eine zu dem Quer- schnitt des Schwimmkörpers korrespondierende Form auf und übergreift den Schwimmkörper mit Spiel, wobei einem
Schwimmkörper mehrere nebeneinander angeordnete Bügel zuge¬ ordnet sind, deren freien Enden zwei benachbarte Schwimm- körper übergreifen. Jeder Bügel ist mit seinen Bügelschenkeln an zueinander beabstandeten Schwimmkörpern befestigt, wobei die freien Enden der Bügelschenkel eine zu dem Quer¬ schnitt des Schwimmkörpers korrespondierende Form aufwei¬ sen. Sind die Schwimmkörper im Querschnitt zylindrisch, al- so insgesamt rohrförmig, dann sind die freien Enden bogenförmig, um den jeweils zugeordneten Schwimmkörper mit Spiel zu umgreifen. Eine derartige Verbindung ermöglicht zum ei¬ nen eine Verdrehung und zum anderen eine Verschiebung entlang der Längsachse des Schwimmkörpers relativ zu dem Bügel und haltert dennoch den Bügel an dem Schwimmkörper. Die Geometrie am Ende des Bügels ist relativ einfach zu fertigen. Auch die Montage ist verhältnismäßig leicht zu bewerkstel¬ ligen, da die Bügel in entsprechender Anzahl auf die
Schwimmkörper aufgeschoben werden.
Um eine großen Fläche bereitzustellen, ist vorteilhafterweise ein die beiden Bügelschenkel miteinander verbindender Bügelsteg mit zwei gegenläufig zueinander geneigten Solar¬ kollektoren verbunden und zwischen den beiden Solarkollekt- oren, auf der den Solarkollektoren abgewandten Seite, verläuft der Bügelsteg zur Bildung einer V-Form in einem stumpfen Winkel. Mehrere nebeneinander angeordnete Bügel bilden gemeinsam mit den zwischen den Bügeln befestigten Solarkollektoren eine Art Satteldach.
Zweckmäßigerweise sind jeweils zwei, insbesondere im Quer- schnitt zylindrische, Schwimmkörper an ihren benachbarten Stirnseiten beweglich miteinander verbunden. Als Verbindungselemente können beispielsweise Seile oder Ketten ver¬ wendet werden.
Die Aufgabe wird auch durch eine Anordnung von zuvor erläuterten Gestellen, wobei die Solarkollektoren mittels Antrieben der Sonne nachführbar sind, gelöst, indem mindestens ein Antrieb relativ zu einer Gewässeroberfläche fi- xiert ist und an den Schwimmkörpern oder an die Schwimmkörper zueinander koppelnden Verbindungselementen angreift, um die Solarkollektoren der Sonne nachzuführen.
Demnach werden nicht die Solarkollektoren selbst bewegt, sondern die Schwimmkörper auf der Oberfläche des Gewässers verdreht, um einen zur Sonne optimierten Stand einzunehmen. Hierbei kann die Gesamtheit der vorhandenen, ein Solarkraftwerk bildenden Schwimmkörper, die miteinander verbunden sind, durch eine verhältnismäßig geringe Anzahl von An- trieben bewegt werden.
Nach einer Weiterbildung sind mehrere Antriebe auf im Ge¬ wässer verankerten Schwimmflößen zur Verdrehung der
Schwimmkörper befestigt. Jeder Antrieb befindet sich auf einem separaten Schwimmfloß und ist aufgrund seiner zuge¬ ordneten Verankerung, insbesondere auf dem Grund des Gewäs¬ sers relativ zu den die Solarkollektoren tragenden Gestellen fixiert. Die Schwimmflöße können untereinander derart verbunden sein, dass die Anordnung von Solarkollektoren auf den Schwimmkörpern, die in ihrer Gesamtheit beispielsweise annähernd eine Kreisform aufweist, insbesondere auf der durch die Verbindungen aufgespannten Fläche drehbar ist.
Um ein relativ stabiles Gebilde bereitzustellen, stehen bevorzugt mehrere Schwimmkörper mittels starrer und/oder fle- xibler Verbindungselemente, insbesondere mittels Rohren und/oder Ketten und/oder Seilen, miteinander in Verbindung. Damit die Gefahr einer gegenseitigen Verschattung reduziert ist und ein zwischen den Antrieben verdrehbares Solarkraft¬ werk mit einer Vielzahl Solarkollektoren bereit steht, sind mehrere Schwimmkörper in einer Reihe und mehrere Reihen unterschiedlicher Länge fest miteinander verbunden, um bevorzugt in ihrer Gesamtheit einen Kreis zu bilden. Zweckmäßi¬ gerweise sind zwischen den einzelnen Reihen von Schwimmkörpern im Bereich einer Mittelachse der Anordnung als Verbin- dungselemente Ketten und beabstandet dazu Rohre zur Aus¬ steifung der Anordnung befestigt. In weiterer Ausgestaltung sind die Schwimmkörper mittels eines peripheren Umfangsver- bindungselementes , insbesondere einer Umfangskette oder ei¬ nes Umfangsseils oder Umfangsrohres , miteinander verbunden, an dem die Antriebe zur Verdrehung der miteinander verbundenen Schwimmkörper mittelbar oder unmittelbar angreifen.
Drüber hinaus wird die Aufgabe durch einen Schwimmkörper für ein oben beschriebenes Gestell dadurch gelöst, dass er ein dickwandiges Kunststoffrohr umfasst, das stirnseitig mit Deckeln dicht verschlossen ist.
Als Kunststoffrohr kann beispielsweise ein Rohr verwendet werden, das üblicherweise für die Ableitung von Abwasser benutzt und oberirdisch verlegt wird. Ein solches Kunst¬ stoffrohr weist eine Wandstärke von mindestens 8 mm auf und ist verhältnismäßig stabil. Da Abwasserrohre in großer Men¬ ge gefertigt werden, sind sie kostengünstig verfügbar. Auch Deckel können standardisiert gefertigt werden und sind ent¬ weder abgedichtet in die Stirnseiten des Kunststoffrohrs eingesetzt oder dicht mit diesem, beispielsweise stoff¬ schlüssig, verbunden. In Abhängigkeit von den Anforderungen an den Auftrieb des Schwimmkörpers kann das Kunststoffrohr mit verschiedenen Werkstoffen gefüllt werden. Da das Kunststoffrohr auf dem Gewässer der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, wird z.B. aus einem Polyethylen, insbesondere hoher Dichte, als Werkstoff eingesetzt und zur Herstellung der Stabilität gegen UV-Strahlung ein bekannter Füllstoff, beispielsweise Ruß, eingesetzt. In Ausgestaltung bestehen die Deckel aus Kunststoff, vorzugsweise aus einem Polyethylen, und sind mit dem Kunst¬ stoffrohr, das aus dem gleichen Werkstoff besteht, verschweißt . Um dem Schwimmkörper Auftrieb zu verleihen, auch wenn er undicht ist und Wasser eindringt, ist das Kunststoffrohr mit einem Blähglasgranulat oder dergleichen gefüllt. Das Blähglasgranulat verleiht dem Schwimmkörper zum einen Auf¬ trieb bei einer vorhandenen Leckage und dient zum anderen zum Beschweren des Schwimmkörpers und damit zur Einstellung seines Tiefganges im Gewässer und Gewährleistung der
Kippstabilität, insbesondere bei Starkwind.
Im Weiteren wird die Aufgabe durch einen Schwimmkörper für ein oben beschriebenes Gestell dadurch gelöst, dass er aus einem Granulat und Zement besteht. Diese Masse kann gießfähig aufbereitet werden und eine we¬ sentlich geringere Dichte als Wasser aufweisen, so dass der Schwimmkörper mehrere Gestelle mit daran befestigten Solar- kollektoren auf einer Oberfläche eines Gewässers, insbeson¬ dere eines Binnensees, vorzugsweise eines Baggersees, oder dergleichen trägt.
Bevorzugt wird als Granulat Blähglasgranulat unterschiedli- eher Körnung, vorzugsweise zwischen 0 und 100 mm, insbesondere zwischen 0 und 50 mm, bevorzugt zwischen 0 und 4 mm, verwendet. Vorteilhafterweise ist zur Herstellung einer gießfähigen Masse das Granulat, insbesondere das Blähglas¬ granulat, mit dem Zement, Wasser sowie einem Betonverflüs- siger und/oder Schaumbildner mischbar. Jeder Kubikmeter der fertigen Masse kann beispielsweise etwa 0 bis 500 Liter, vorzugsweise ca. 430 bis 460 Liter, Blähglasgranulat mit einer Körnung 0 bis 100 mm, insbesondere in gleichen Antei¬ len von 0 bis 2 mm und von 2 bis 4 mm aufweisen, wobei das Blähglasgranulat mit etwa 350 bis 400 kg, insbesondere 385 kg, Zement, 200 bis 300 Liter, insbesondere 250 Liter, Was¬ ser und etwa einem Liter Betonverflüssiger gemischt ist. Um die Verdichtung positiv zu beeinflussen, ist die gießfähige Masse unter Vakuum aushärtbar. Mit der Technik des Aufbe- reitens und Gießens der Masse ist insbesondere ein Fachmann auf dem Gebiet der Zementverarbeitung vertraut. Fertigbe¬ tonlieferanten können die Masse in großen Mengen kostengünstig bereitstellen. Anstelle des Blähglasgranulats ist auch der Einsatz von Glasschotter oder Schaumglas möglich.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und nach- stehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der je¬ weils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen verwendbar sind. Der Rahmen der Erfindung ist nur durch die Ansprüche definiert.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines Ausführungs¬ beispieles unter Bezugnahme auf die zugehörigen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt: Fig.l eine perspektivische Darstellung einer erfindungs¬ gemäßen Anordnung von erfindungsgemäßen Gestellen mit Solarkollektoren,
Fig.2 eine vereinfachte Draufsicht auf die Darstellung nach Fig. 1, Fig.3 eine perspektivische Darstellung einer Einzelheit
III nach Fig. 2,
Fig.4 eine perspektivische Teildarstellung der Einzelheit
III nach Fig. 2,
Fig.5 eine perspektivische Darstellung einer Einzelheit
III nach Fig. 2 in alternativer Ausgestaltung,
Fig.6 eine perspektivische Teildarstellung der Einzelheit
III nach Fig. 2 in zweiter alternativer Ausgestaltung
Fig.7 eine perspektivische Darstellung einer Einzelheit
III nach Fig. 2 in dritter alternativer Ausgestaltung
Fig.8 eine perspektivische Darstellung einer Einzelheit III nach Fig. 2 in vierter alternativer Ausgestaltung
Fig.9 eine perspektivische Darstellung einer Einzelheit
III nach Fig. 2 in fünfter alternativer Ausgestal- tung. Und
Fig.10 eine perspektivische Darstellung einer alternativen
Anordnung von Gestellen mit Solarkollektoren.
Ein Solarkraftwerk umfasst eine Anordnung von Gestellen 1, die über Schwimmkörper 2 auf der Oberfläche eines Gewäs- sers, insbesondere eines stehenden Binnengewässers, ange¬ ordnet sind, wobei die Gestelle 1 aus Bügeln 3 zusammenge¬ setzt sind, die gemäß Fig. 3 und 4 mit ihren freien Enden 4 formschlüssig in entsprechende Öffnungen der massiven, plattenförmigen Schwimmkörper 2 eingreifen. Jeder Bügel 3 ist aus einem Rohrprofil gefertigt und umfasst zwei über einen Bügelsteg 5 miteinander verbundene Bügelschenkel 6, deren freien Enden 4 in dem Schwimmkörper 2 gehalten sind. Die Bügelschenkel 6 weisen entsprechend den Fig. 3 bis 6 unterschiedliche Längen auf, so dass der Bügelsteg 5 rela- tiv zur Oberfläche 7 des Schwimmkörpers 2 geneigt ist. Zwi¬ schen zwei benachbarten Bügeln 3 sind Solarkollektoren 8 befestigt und auf dem Schwimmkörper 2 sind sechs Bügel 3 parallel und beabstandet zueinander gehalten. Nach den Fig. 5 bis 8 sind zwei zueinander beabstandete
Schwimmkörper 2 vorgesehen, wobei jeweils einem Bügelschenkel 6 ein Schwimmkörper 2 zugeordnet ist. Zur Befestigung des Bügels 3 sind gemäß Fig. 5 und 6 die freien Enden 4 der Bügelschenkel 6 in den Schwimmkörpern 2 gehalten. Neben der einseitigen Neigung des Bügelsteges 5 relativ zur Oberflä- che 7 der Schwimmkörper 2 nach der Art eines Pultdaches ist auch eine V-förmige Gestaltung des Bügelsteges 5 bei einer gleichen Länge der Bügelschenkel 6 möglich, so dass der mit Solarkollektoren 8, insbesondere Photovoltaikmodulen, be- stückte Bügel 3 im Wesentlichen die Form eines Satteldaches aufweist, wobei die Solarkollektoren 8 an den entsprechenden V-Schenkeln 20 benachbarter Bügel 3 in gegenläufiger Neigung festgelegt sind. Um den Bügel 3 zu versteifen, ist einer der Bügelschenkel 6 des Bügels 3 derart abgewinkelt ist, dass sich sein freies Ende 4 in Richtung des anderen Bügelschenkels 6 erstreckt und dabei im Bereich seiner Ab- winklung 18 mit einer Rohrschelle 19 auf dem zugeordneten Schwimmkörper 2 befestigt ist. Mehrere der Schwimmkörper 2 sind an ihren Stirnseiten in einer Reihe 9 miteinander gekoppelt und mehrere Reihen 9 der Schwimmköper 2 sind unterschiedliche lang sowie im We¬ sentlichen parallel zueinander ausgerichtet und fest mitei¬ nander verbunden, um in ihrer Gesamtheit eine Art Kreisform zu bilden. Die Verbindung der reihenförmig angeordneten
Schwimmkörper 2 erfolgt mittels starrer und/oder flexibler Verbindungselemente 10, beispielsweise werden Rohre
und/oder Ketten und/oder Seile verwendet. Um die parallel zueinander ausgerichteten Reihen 9 zu fixieren, sind im Be- reich einer Mittelachse 11 der kreisförmigen Anordnung als Verbindungselemente 10 Ketten 12 vorgesehen und zur Mittel¬ achse 11 benachbarte Schwimmkörper 2 sind zur Aussteifung der Anordnung durch Rohre 13 miteinander verbunden. Am äußeren Umfang der kreisförmigen Anordnung der Schwimmkörper 2 ist ein peripheres Umfangsverbindungselement 14 in Form einer Umfangskette oder eines Umfangsseils oder eines Um- fangsrohres vorgesehen.
Um die kreisförmige Anordnung der Schwimmkörper 2 verdrehen und damit der Sonne nachführen zu können, greifen an dem peripheren Umfangsverbindungselement 14 Antriebe 15 an, die auf im Gewässer verankerten Schwimmflößen 16 befestigt sind. Die Antriebe 15 umfassen jeweils einen bekannten Mo¬ tor, der mit einem Getriebe zusammenwirkt, das unmittelbar eine Gliederkette in die eine und/oder andere Richtung transportieren kann, wie es beispielsweise von einem Kettenzug bekannt ist. Die Schwimmflöße 16 sowie die kreisför¬ mige Anordnung der Schwimmkörper 2 sind mittels Anker 17 im Gewässer fixiert. Jeder Schwimmkörper 2 gemäß den Fig. 1 bis 7 ist aus einer gießfähigen Masse gefertigt, die eine geringe Wasseraufnah¬ me und eine Dichte von ca. 0,7 kg/dm3 aufweist. Die Masse setzt sich aus einem Blähglasgranulat unterschiedlicher Körnung, Zement, Wasser sowie einem Betonverflüssiger zu- sammen und ist unter Vakuum aushärtbar.
Der Schwimmkörper 2 nach Fig. 8 besteht im Wesentlichen aus einem dickwandigen Kunststoffrohr 21, das mit Deckeln 22 stirnseitig dicht verschlossen und mit Blähglasgranulat ge- füllt ist. Die Deckel 22 können beispielsweise mit dem
Kunststoffrohr verschweißt werden. Ist das Kunststoffrohr 21 undicht, sorgt das Blähglasgranulat im Inneren des
Schwimmkörpers für den nötigen Auftrieb. Die dem Sonnen¬ licht ausgesetzten Kunststoffteile weisen Füllstoffe zur UV-Stabilisierung auf und bestehen vorzugsweise aus PE (Po¬ lyethylen) . Zur Befestigung der Gestelle 1 sind die freien Enden 4 der Bügelschenkel 6 in oder an den Schwimmkörpern 2 gehalten. Die freien Enden 4 der Bügelschenkel 6 können beispielsweise abgedichtet in das Kunststoffrohr 21 einge¬ setzt oder mittels einer Haltevorrichtung an dem Kunst- stoffrohr 21 festgelegt werden.
Der Schwimmkörper 2 nach Fig. 9 besteht ebenfalls im Wesentlichen aus einem dickwandigen und stirnseitig mit Deckeln 22 dicht verschlossen Kunststoffrohr 21, an dem die freien Enden 4 der Bügelschenkel 6 der Bügel 3 der Gestelle
1 formschlüssig gehalten sind. Die freien Enden 4 der Bü¬ gelschenkel 6 sind bogenförmig gebogen und umgreifen den zugeordneten Schwimmkörper 2 umfangsseitig mit Spiel. Bei der Montage werden die Bügelschenkel 6 mit ihren freien Enden auf benachbarte Schwimmkörper 2 geschoben. Sollen mehrere Bügel 3 hintereinander angeordnet werden, wie in Fig. 10 dargestellt ist, weisen die Bügelstege 5 der Bügel 3 wechselseitig in entgegengesetzte Richtungen. Dadurch, dass die freien Enden 4 der Bügelschenkel 6 die Schwimmkör¬ per 2 mit Spiel umgreifen, ist eine Ausgleichsbewegung, beispielsweise bei einer bewegten Wasseroberfläche, mög¬ lich. Zwischen jeweils zwei benachbarten Bügeln 3 werden zwei Sonnenkollektoren 8 in einer gegenläufigen Neigung an- geordnet, also an den jeweiligen V-Schenkeln 20 befestigt. Um eine große Fläche zu überdecken kann jeder Schwimmkörper
2 mittels eines Verbindungselementes, beispielsweise in Form einer Kette oder eines Seils, stirnseitig mit einem weiteren Schwimmkörper 2 verbunden werden. Die Gesamtheit der miteinander verbundenen Schwimmkörper 2 lässt sich derart auf der Oberfläche eines Gewässers anordnen, dass ein Teil der Sonnenkollektoren 8 in Richtung Westen und ein anderer Teil in Richtung Osten weist. Bei dieser Ausrichtung ist eine Nachführeinrichtung zur Verstellung gemäß dem Stand der Sonne nicht unbedingt erforderlich.

Claims

Patentansprüche
Gestell zur Befestigung mindestens eines Solarkollektors (8), das mit einem Schwimmkörper (2) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell (1) ei¬ nen Bügel (3) umfasst, der mit mindestens einem freien Ende (4) formschlüssig in oder an dem Schwimmkörper (2) gehalten ist.
Gestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere parallel und zur zwischenangeordneten Befesti¬ gung mindestens eines Solarkollektors (8) zueinander ausgerichtete Bügel (3) an dem platten- oder quader- oder zylinderförmigen, insbesondere massiven, Schwimmkörper (2) angeordnet sind.
Gestell nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Bügel (3) aus einem Rohrprofil gefer¬ tigt ist und zwei über einen Bügelsteg (5) miteinander verbundene Bügelschenkel (6) umfasst, wobei der Bügel¬ steg (5) relativ zur Oberfläche (7) des Schwimmkörpers (2) in zumindest einer Richtung geneigt ist, vorzugs¬ weise der Bügelsteg (5) eine V-Form aufweist und an beiden V-Schenkeln (20) mit Solarkollektoren (8) bestückt ist.
Gestell nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere nebeneinander angeordnete Bügel (3) mit den freien Enden (4) ihrer Bügelschenkel
(6) endseitig in einem plattenförmigen Schwimmkörper
(2) gehalten sind.
Gestell nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwei zueinander beabstandete qua¬ derförmige Schwimmkörper (2) vorgesehen sind, die ein oder zwei freie Enden (4) der Bügelschenkel (6) mehre¬ rer nebeneinander angeordneter Bügel (3) derart hal- tern, dass jedem Bügel (3) zwei Schwimmkörper (2) zugeordnet sind.
Gestell nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bügelschenkel (6) des Bügels (3) derart abgewinkelt ist, dass sich sein freies Ende (4) in Richtung des anderen Bügelschenkels (6) erstreckt und dabei im Bereich seiner Abwinklung (18) auf einem Schwimmkörper (2) befestigt ist, insbesondere mittels einer Rohrschelle (19) .
Gestell nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der abgewinkelte Bügelschenkel (6) auf beiden Schwimm¬ körpern (2) und/oder an dem benachbarten Bügelschenkel (6) festgelegt ist.
Gestell nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Bügelschenkel (6) des Bügels (3) an seinem freien Ende (4) eine zu dem Querschnitt des Schwimmkörpers (2) korrespondierende Form aufweist und den Schwimmkörper (2) mit Spiel übergreift, wobei einem Schwimmkörper (2) mehrere nebeneinander angeordnete Bügel (3) zugeordnet sind, deren freien Enden (4) benachbarte Schwimmkörper (2) übergreifen.
9. Gestell nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein die beiden Bügelschenkel (6) miteinander verbindender Bügelsteg (5) mit zwei gegenläufig zueinander geneigten Solarkollektoren (8) verbunden ist und zwischen den beiden Solarkollektoren (8), auf der den Solarkollektoren (8) abgewandten Seite, zur Bildung einer V-Form in einem stumpfen Winkel (23) verläuft.
10. Gestell nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei, insbesondere im Querschnitt zylindri¬ sche, Schwimmkörper (2) an ihren benachbarten Stirnseiten beweglich miteinander verbunden sind.
11. Anordnung von Gestellen (1) nach Anspruch 1, wobei die Solarkollektoren (8) mittels Antrieben (15) der Sonne nachführbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass mindes¬ tens ein Antrieb (15) relativ zu einer Gewässeroberfläche fixiert ist und an den Schwimmkörpern (2) oder an die Schwimmkörper (2) zueinander koppelnden Verbin- dungselementen (10) angreift, um die Solarkollektoren
(8) der Sonne nachzuführen.
12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Antriebe (15) auf im Gewässer verankerten Schwimmflößen (16) zur Verdrehung der Schwimmkörper (2) befestigt sind.
13. Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schwimmkörper (2) mittels star¬ rer und/oder flexibler Verbindungselemente (10), ins¬ besondere mittels Rohren (13) und/oder Ketten (12) und/oder Seilen, miteinander in Verbindung stehen.
Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schwimmkörper (2) in ei¬ ner Reihe (9) und mehrere Reihen (9) unterschiedlicher Länge fest miteinander verbunden sind, um bevorzugt in ihrer Gesamtheit einen Kreis zu bilden.
Anordnung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen Reihen (9) von Schwimmkörpern (2) im Bereich einer Mittelachse (11) der Anord¬ nung als Verbindungselemente (10) Ketten (12) und be¬ abstandet dazu Rohre (13) zur Aussteifung der Anord¬ nung befestigt sind.
Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwimmkörper (2) mittels ei¬ nes peripheren Umfangsverbindungselementes (14), ins¬ besondere einer Umfangskette oder eines Umfangsseils oder Umfangsrohres , miteinander verbunden sind, an dem die Antriebe (15) zur Verdrehung der miteinander verbundenen Schwimmkörper (2) mittelbar oder unmittelbar angreifen .
Schwimmkörper für ein Gestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er ein dickwandiges Kunststoff¬ rohr (21) umfasst, das stirnseitig mit Deckeln (22) dicht verschlossen ist.
Schwimmkörper nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckel (22) aus Kunststoff, vorzugsweise einem Polyethylen, bestehen und mit dem Kunststoffrohr (21), das aus dem gleichen Werkstoff besteht, ver¬ schweißt sind.
19. Schwimmkörper nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoffrohr (21) mit einem Blähglasgranulat oder Glasschotter oder Schaumglas o- der dergleichen gefüllt ist.
20. Schwimmkörper für ein Gestell nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er aus einem Granulat, insbeson¬ dere einem Blähglasgranulat, oder Glasschotter oder Schaumglas und Zement besteht.
21. Schwimmkörper nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, dass als Granulat Blähglasgranulat un¬ terschiedlicher Körnung, vorzugsweise zwischen 0 und 100 mm, insbesondere zwischen 0 und 50 mm, bevorzugt zwischen 0 und 4 mm, verwendet wird.
22. Schwimmkörper nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung einer gießfähigen Masse das Granulat, insbesondere das Blähglasgranulat, mit dem Zement, Wasser sowie einem Betonverflüssiger und/oder Schaumbildner mischbar und insbesondere unter Vakuum aushärtbar ist.
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