DE2434937A1 - Unterwasser-stromerzeuger - Google Patents
Unterwasser-stromerzeugerInfo
- Publication number
- DE2434937A1 DE2434937A1 DE2434937A DE2434937A DE2434937A1 DE 2434937 A1 DE2434937 A1 DE 2434937A1 DE 2434937 A DE2434937 A DE 2434937A DE 2434937 A DE2434937 A DE 2434937A DE 2434937 A1 DE2434937 A1 DE 2434937A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- turbine
- power generator
- shaft
- impeller
- generator according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- 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
- F03B17/06—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
- F03B17/062—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction
- F03B17/065—Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially at right angle to flow direction the flow engaging parts having a cyclic movement relative to the rotor during its rotation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/221—Rotors for wind turbines with horizontal axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/70—Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
- F05B2260/72—Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades by turning around an axis parallel to the rotor centre line
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft einen Unterwasser-Stromerzeuger, bestehend aus einem elektrischen Generator in einer wasserdichten
Zelle und aus einer Turbine zur Erzeugung von elektrischem Strom durch Ausnutzung von
Strömungen in offenen und Binnenmeeren, Seen u.dgl.
Man macht sich derzeit große Sorgen angesichts der Tatsache, daß sich die Vorräte an fossilen Brennstoffen, wie z.B.
Kohle und Erdöl, rasch erschöpfen und die Erschließung neuer Quellen mit höheren Kosten verbunden ist, so daß sich
eine Zeit ankündigt, in der solche Brennstoffe als Energiequelle für Generatoren zur Erzeugung des Gesamtbedarfs an
elektrischem Strom nicht zur Verfugung stehen. Die Nutzung der Atomenergie zur Stromerzeugung sieht sich aufgrund- der
Umweltverschmutzung und der sich aus dem Betrieb von Kernreaktoren an sich schon ergebenden Gefahr Schwierigkeiten
gegenüber. Es bestehen daher derzeit große Sorgen hinsichtlich einer die nationalen Bedürfnisse deckenden ausreichenden
Erzeugung von elektrischem Strom, die so weit gehen, daß Untersuchungen über andere Energiequellen, wie z.B.
die geοthermische oder die Sonnenenergie, angestellt und
509827/0154
/2
- 2 - 45 274
Versuche zu ihrer Ausnutzung unternommen werden. Jedoch sind
mit keiner dieser Quellen zufriedenstellende Ergebnisse erzielt worden, entweder weil die zur Verfügung stehende Technologie
unzureichend ist oder weil die Kosten der Umwandlung derartiger Energie in elektrische Energie unerschwinglich
hoch sind.
In der Vergangenheit sind Versuche unternommen worden, Flußströmungen als Energiequelle auszunutzen. Diese haben
sich jedoch als untauglich erwiesen, sowohl wegen der geringen Elektrizitätsmenge, di,e erzeugt wurde, als auch
wegen der Tatsache, daß die Schiffahrt auf den hierzu benutzten Flüssen oder Strömen behindert wurde. Was nicht
möglich war, war die wirksame Ausnutzung von Strömungen in offenen und Binnenmeeren, Seen u.dgl. zur Erzeugung von
elektrischem Strom, aufgrund der Tatsache, daß derzeit zur Verfügung stehende Vorrichtungen zur Umwandlung solcher
Strömungen in elektrische Energie in hohem Maße untauglich sind.
Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Unterwasser-Stromerzeuger der eingangs erwähnten Gattung zu schaffen, mit dem sich
auf wirtschaftliche und billige Weise die Energie der Meeresströmung in elektrische Energie umwandeln läßt.
Die Lösung der der Erfindung gestellten Aufgabe hat zu einem Unterwasser-Stromerzeuger- der eingangs beschriebenen Gattung
geführt, der sich erfindungsgemäß dadurch auszeichnet, daß von einer in Drehung versetzbaren Welle der Turbine mit
zweifachem Laufradschaufelwinkel angeordnete Laufradschaufeln ausgehen, daß an den Laufradschaufeln schwenkbar angeordnete
Lamellen so angebracht und ausgebildet sind, daß sie unter ständiger Kontrolle durch Wasserströmung sind, und daß
zwischen der Welle und dem Generator zum Übertragen der Bewegung der Welle auf den Generator ein Kraftubertragungs-.
glied angeordnet ist.
/3 509827/015 4
- 3 - 45 274
2^34937
Fortbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung wird im folgenden anhand schematischer Zeichnunge.n eines Ausführungsbexspiels mit weiteren Eizelheiten
erläutert. In der Zeichnung zeigt:
Pig. 1 eine Vorderansicht■im Aufriß einer Ausbildungsform
des Unterwasser-Stromerzeugers nach der Erfindung,
Fig. 2 eine Seitenansicht im Aufriß einer Ausbildungsform des Unterwasser-Stromerzeugers nach der
- Erfindung,
Fig. 3 eine Schnittansicht, in vergrößertem Maßstab und
in einer senkrechten Schnittebene, längs der Linie 3-3 in Fig. 1,.
Fig. 4 eine Vorderansicht in vergrößertem Maßstab der Turbine des Unterwasser-Stromerzeugers nach der
Erfindung,
Fig. 5 eine Schnittansicht, in vergrößertem Maßstab und
in einer senkrechten Schnittebene, längs der Linie 5-5 in Fig. 1,
Fig. 6 eine Schnittansicht, in vergrößertem Maßstab und
in einer senkrechten Schnittebene, längs der Linie 6-6 in Fig. 1, und
Fig. 7 eine Vorderansicht, in verkleinertem Maßstab, einer Zusatzvorrichtung zur Turbine des Unter-.
wasser-Stromerzeugers nach der Erfindung.
509827/0154
- 4 - 45 274
Ein im gezeigten Beispiel in seiner Gesamtheit mit 10
bezeichneter Unterwasser-Stromerzeuger weist ein Turbinen-Wasserrad
oder -Laufrad 11 auf mit rahmenförmigen Laufradschaufeln 12 mit .zwei Neigungswinkeln als
Verlängerungen von Speichen 13, die beispielsweise durch Schweißen mit einer Welle 14 und mit Radkränzen 15 verbunden
sind. Jede Laufradschaufel weist eine Mehrzahl von schwenkbaren Lamellen 16 auf. Derartige Lamellen müssen bei Verwendung
eines metallischen Werkstoffes hohl ausgebildet oder aus einem Leichtmetall hergestellt sein, um leichter als
Wasser zu sein, so daß sie, wie, nachstehend naher beschrieben, unter vollständiger Kontrolle der Meeresströmung sind.
Beim gezeigten Beispiel sind die Lamellen 16 hohl ausgebildet und an den Laufradschaufeln 12 über Dreh- oder Zapfenlager
45 angeschlossen, die vorzugsweise aus einem mechanisch festen Kunststoff, beispielsweise aus Tetrafluoräthylen,
hergestellt und mit (nicht gezeichneten) Schrauben an der Innenseite der Radkränze 15 und an den Innenseiten der Laufradschaufeln 12 befestigt sind. Anschläge 17 sind so angeordnet,
daß sie zur weiteren Stellungsb.eeinflussung und Bewegungseinschränkung- der Lamellen 16 beitragen, die somit
bei Bewegung gegen die Strömung eine waagerechte oder offene, bei Bewegung mit der Strömung eine schräge oder senkrechte
bzw. geschlossene Stellung einnehmen können. Dies ist am deutlichsten aus Pig. 3 zu erkennen, in der die Meeresströmung
mit Pfeilen G angedeutet ist. Aufgrund der in Pig. angegebenen Strömungsrichtung läuft die Turbine im Uhrzeigersinn
um. Ein wichtiges Merkmal der Erfindung besteht darin, daß die Lamellen 16 an einer Stelle unterhalb des Mittelpunktes
der Welle, an der die Laufradschaufeln angebracht sind, eine Schließstellung einnehmen, so daß die beste Ausnutzung
der Energie aus der Strömung möglich ist.
Die Welle 14 ist in zwei Dreh- oder Zapfenlagern 18 festge-. halten, die vorzugsweise aus Kunststoff, beispielsweise aus
Tetrafluoräthylen, hergestellt und ihrerseits mit
/5 509827/0154
- 5 - 45 274
Schrauben 19 an einem gegabelten Gestell 20 befestigt sind. Das Gestell ist mit Schrauben 21 sicher an einer Tragkon-"
struktion 22 gehalten, die vorzugsweise entweder aus Metall oder aus Beton hergestellt ist. An der Oberseite jedes
Zapfenlagers 18 befindet sich eine Anhängeöse 26, um das Herausheben des gesamten Turbinen-Laufr'ad-Aggregates 11 an
die Wasseroberfläche zu Reparatur- und/oder Austauschzwecken zu erleichtern. Unter Verwendung der Anhängeösen 26 lassen
sich auch die Kunststoff-Zapfenlager 18 wegnehmen.
Bei der Demontage wird zuerst mit Hilfe eines im Innern der Gestellkonstruktion angeordneten kraftbetätigten Antriebs
eine gesteuerte Abweisplatte 23 angehoben. Diese schirmt das Turbinen-Laufrad 11 gegen die Strömung ab und bringt es
dadurch zum völligen Stillstand. Zum Aufheben der Verbindung kann dann eine Kupplung 25 gelöst werden. Nachdem dann
beispielsweise Seile um die Radkränze 15 gelegt worden sind
und die Zapfenlager 18 gelöst wurden, kann das Laufrad leicht angehoben und die Zapfenlager ausgewechselt werden.
Es leuchtet ein, daß nach dem Auswechseln der Zapfenlager 18 das Laufrad 11 lediglich wieder eingesetzt und nach der
Kupplung neu ausgerichtet werden muß«, Das Turbinen-Laufrad 11 läßt sich durch Aushaken der Verbindung in der beschriebenen
Weise ebenfalls wegnehmen.
In einer abgedichteten Zelle 27 sind ein Generator 28 und ein Getriebe 29 untergebracht, die sich beide am Boden 40
der Zelle 27 abstützen. Die Zelle ist ihrerseits mit Mßen 30 an der Gestell-Tragkonstruktion 22 befestigt, wobei unter
ihr ein offener oder freier Bereich 31 verbleibt, der der Strömung keinen Widerstand entgegensetzt. Als Zugang zur
abgedichteten Zelle 27 dient ein Bedienungsgang 32 mit Luftschleuse.
Kleinere Reparaturen lassen sich selbstverständlich in der abgedichteten Zelle 27 ausführen^ ohne daß diese
von ihrem Platz fortgenommen werden brauchte Im Falle
größerer Reparaturen oder erforderlich gewordenen Austausche
/6 509827/0154
- 6 - 45 274
läßt sich die gesamte abgedichtete Zelle 27, genau wie das Turbinen-Laufrad 11, an ihren Aufhängeösen 33 an die
Wasseroberfläche heben. In diesem Falle wird die Kupplung 25 gelöst, Seile an den Anhängeösen 33 der abgedichteten
Zelle 27 angebracht und der elektrische Leiter 34 abgetrennt und mit einer Schutzkappe versehen. Sodann wird
die abgedichtete Zelle 27 von der Gestell-Tragkonstruktion
22 gelöst und an die Wasseroberfläche gehoben, während eine andere komplette abgedichtete Zelle 27 auf ihren Platz
abgesenkt wird.
Wie am deutlichsten in Fig. 1 und 2 zu erkennen, sind in den Grund Pfähle 35 eingerammt, auf die der gesamte Unterwasser-Stromerzeuger
10 von der Wasseroberfläche aus abgesenkt, aufgesetzt und befestigt wird. Für das Abschleppen
des gesamten Unterwasser-Stromerzeugers 10 zu seinem Einsatzort und zu seinem Absenken auf die Pfähle 35 und Hochheben
von diesen sind Schleppösen 36 vorgesehen.
Es sei nun auf Fig. 3 verwiesen. Die sich innerhalb des Radkranzes 15 befindenden hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren
Lamellen 16 der Laufradschaufel 50 sind geöffnet, während die hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren Lamellen
16, die außerhalb der Radkränze 15 angeordnet sind, eine Schließstellung einnehmen, dadurch der Strömung eine schräge
Widerstandsfläche entgegensetzen und diesen Teil des Turbinen-Laufrades 11 zwingen, von einer Stelle oberhalb der Mittellinie
der Welle 14 aus nach unten, d.h. im Uhrzeigersinn, zu drehen. Gleichzeitig sind an einer genau unterhalb des
Mittelpunktes der Welle 14 stehenden Laufradschaufel 51 die sich innerhalb der Radkränze 15 befindenden hohlen, schwimmfähigen
und schwenkbaren Lamellen 16 geschlossen, während die außerhalb liegenden hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren
Lamellen 16 eine Offenstellung einnehmen, dadurch der Strömung eine schräge Widerstandsfläche entgegensetzen und
diesen Teil des Turbinen-Laufrades 11 zwingen, nach oben, d.h. im Uhrzeigersinn, zu drehen.
/7 509827/0154
- 7 - 45 274 .
Da sich die äußeren Teile der Laufradschaufeln 12 schneller
durch das Wasser "bewegen als die inneren Teile, öffnen sich
die hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren Lamellen 16 um einen geringen Betrag, so viel wie zur Entlastung von
Rückdruck notwendig ist, und erhöhen dadurch den Wirkungsgrad des Turbinen-Laufrades 11.
Pig. 5 und 6 zeigen bevorzugte Ausbildungsformen der hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren Lamellen 16, die relativ
zueinander so angeordnet sind, daß sich bei jeder an ihrer Berührungsstelle mit einer anderen Lamelle eine Ausnehmung
befindet, so daß die Strömung nicht anders kann, als die Lamellen in einer Schließstellung zu halten.
In I"ig. 4 ist mit einem schraffiert gezeichneten Bereich 37
der geschlossene obere Teil des Turbinen-Laufrades 11 dargestellt, der der Strömung Widerstand entgegensetzt, während
mit einem unschraffiert gezeichneten Bereich 38 der untere Teil des Turbinen-Laufrades 11 dargestellt ist, welcher
offen ist und dadurch der Strömung freien und unbehinderten Durchgang gewährt, wodurch Drehung des Turbinen-Laufrades 11
im Uhrzeigersinn bewirkt wird. Bei Umkehrung der Strömungsrichtung würde sich der untere Teil 38 des Turbinen-Laufrades
11- schließen und der obere Teil 37 öffnen, was bewirken würde, daß sich das Turbinen-Laufrad' 11 weiter in der
gleichen Richtung, nämlich im Uhrzeigersinn, dreht.
Ist mit Schwierigkeiten durch Schwebstoffe großer Abmessungen zu rechnen, so wird hiervon nur der offene, in unserem Falle
der untere Teil des Turbinen-Laufrades 11 betroffen, da sich
solche Stoffe festsetzen wurden während der Zeit, in der die hohlen, schwimmfähigen und schwenkbaren Lamellen 16
in ihre Schließ Stellungen zurückkehren. Um hier Abhilfe zu schaffen, läßt sich vor und nahe des unteren Teils des
Turbinen-Laufrades 11 zum Auffangen aller derartigen großen
Stoffteilchen eine in Fig. 7 dargestellte Vorrichtung 39 mit
/8 50982 7/0154
- 8 - .- 45-274
einer Reihe senkrecht aufgehängter Teile 41 anhängen. Alle
Schwebstoffteilchen, die mit dem oberen, geschlossenen Teil des Turbinen-Laufrades in Berührung kommen, kommen frei,
sobald die Lamellen in eine Offenstellung zurückgehen. Auf
diese Weise wird das Funktionieren des Turbinen-Laufrades
11 durch eine solche Vorrichtung nicht gestört.
Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt Wasser in die abgedichtete Zelle 27 eindringen, betätigt ein Feuchtefühler 42 den
kraftbetätigten Antrieb 24 und hebt dadurch die Steuerabweisplatte 23 an, um das Turbinen-Laufrad 11, das Getriebe 29
und den elektrischen Generator 28 stillzusetzen und die Erzeugung jeglicher elektrischer Energie zu unterbrechen.
Sollte aus irgendeinem anderen Grunde die gesamte Anlage stillgesetzt werden müssen, so kann dies mit gekapselten
bzw. abgedichteten Schaltern 43 und 44 erfolgen.
Vorzugsweise sind alle Teile des Laufrades 11 mit einem
Mittel beschichtet, das Meerwasserbewuchs verhindert. Verwendbar
sind alle Mittel, die für diesen Zweck gewöhnlich in Frage kommen, wie z.B. Schiffsfarben. Besonders wirksam
sind solche Beschichtungsmittel, die zur Verhinderung von Meerwasserbewuchs langsam Bioeide freisetzen.
Wenngleich die Erfindung im Zusammenhang mit der Verwendung
von Pfählen zur Befestigung des Stromerzeugers am Meeresboden beschrieben wurde, ist es im Rahmen der Erfindung
möglich, zur Vertäuung einer schwimmfähigen Version des Stromerzeugers 10 Verankerungsseile zu verwenden, die an
Sockeln am Meeresgrund festgemacht sind. Der Stromerzeuger 10 läßt sich mit Hilfe herkömmlicher Schwimmtanks schwimmfähig
machen. Die Verankerungsseile können beliebig lang gemacht sein, so daß sich der schwimmfähige Stromerzeuger
in jedem beliebigen gewünschten Abstand über dem Meeresgrund in Stellung bringen läßt, um die günstigsten und zweckmäßigsten
Strömungsverhältnisse ausnutzen zu können. Bei einer
.·.·.- /9 509827/0154
- 9 - 45
derartigen Ausbildungsform werden zuerst am Meeresgrund geeignete Sockel verankert, an denen ein Ende der mit
zweckmäßiger Länge ausgeführten Verankerungsseile befestigt werden kann, während das andere Ende der Seile am Stromerzeuger
zu dessen Vertäuung festgemacht ist.
In der vorstehenden Beschreibung wurde die Bewegung des Laufrades als "im Uhrzeigersinn" erfolgend beschrieben.
Selbstverständlich kann diese Bewegung bei Bedarf auch im Gegenuhrzeigersinn erfolgen.
/Ansprüche 5 09827/0154
Claims (7)
- ANSPRÜCHEM J Unterwasser-Stromerzeuger, bestehend aus einem elektrischen Generator in einer wasserdichten Zelle und aus einer Turbine, dadurch gekennzeichnet, daß von einer in Drehung versetzbaren Welle (14) der Turbine mit zweifachem Laufradschaufelwinkel angeordnete Laufradschaufeln (12) ausgehen, daß an den Laufradschaufeln (12) schwenkbar angeordnete Lamellen (16) so angebracht und ausgebildet sind, daß sie unter ständiger Kontrolle durch Wasserströmung sind, und daß zwischen der Welle (14) und dem Generator (28) zum Übertragen der Bewegung der Welle (14) auf den GeiBrator (28) ein Kraftübertragungsglied (29) angeordnet ist.
- 2. Stromerzeuger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Bauteile (11,12,13,14,15,16) der Turbine mit einem Meerwasserbewuchs verhindernden Mittel beschichtet sindo
- 3. Stromerzeuger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine verstellbare Abweisplatte (23) so angeordnet ist, daß sie zur Beeinflussung der Strömungswirkung auf die Turbine in eine Stellung, in der sie die Turbine vor der Strömung abschirmt, und aus dieser heraus verstellbar ist.
- 4. Stromerzeuger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede einzelne Laufradschaufel (12) ' wenigstens zwei Lamellen (16) aufweist, die sich verriegeln, sobald sie durch die Wirkung der Wasserströmung zur Anlage an der Laufradschaufel (12) gebracht sind.509827/0154-Jt- 45 274
- 5. Stromerzeuger nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Kraftübertragungsglied (29) ein an die Welle (14) angekoppeltes Getriebe (29) ist.
- 6. Stromerzeuger nach Anspruch 1, dadurch g e k e η η zeichnet, daß die Laufradschaufeln (12) und die Lamellen (16) so ausgebildet sind,daß jene Lamellen (16), die an einer Stelle unmittelbar unterhalb der Mittellinie der Welle (14) geschlossen sind, in dieselbe Eichtung gedrängt sind wie die Laufradschaufeln (12), die sich oberhalb der Mittellinie der Welle (14) befinden.
- 7. Stromerzeuger nach einem der Ansprüche 1 bis 6r dadurch gekennzeichnet , daß die Laufradschaufeln (50) im Abstand voneinander angeordnete dreiecksförmige Rahmen (12), von denen der längste Schenkel etwa radial zur Turbinenwelle steht, aufweisen und daß die Lamellen (16) jeweils zwischen den hinteren Schenkeln parallel -zur Drehachse derart mit Überlappung der Spitzen jalousieartig gelagert sind, daß sie bei Ausströmung aus der dem Dreiecksmittelpunkt zugewandten Seite sich in Richtung der hinteren Schenkel ausrichten und eine Schaufelfläche bildend aneinanderlegen (Fig. 3, obere Hälfte) und bei Ausströmung in Richtung auf die Außenseiten der kürzeren Schenkel sich in Strömungsrichtung parallel zueinander stellen (Fig. 3, untere Hälfte).509827/0154JtLeerseite
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US381077A US3912937A (en) | 1973-07-20 | 1973-07-20 | Submarine electrical energy generating apparatus |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2434937A1 true DE2434937A1 (de) | 1975-07-03 |
Family
ID=23503566
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2434937A Pending DE2434937A1 (de) | 1973-07-20 | 1974-07-19 | Unterwasser-stromerzeuger |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US3912937A (de) |
JP (1) | JPS5049535A (de) |
DE (1) | DE2434937A1 (de) |
FR (1) | FR2238060A1 (de) |
IT (1) | IT1016639B (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102012021674A1 (de) | 2012-11-07 | 2014-05-08 | Atlantisstrom GmbH & Co. KG | Vorrichtung zur Nutzbarmachung kinetischer Energie eines strömenden Mediums |
Families Citing this family (41)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3993913A (en) * | 1975-03-28 | 1976-11-23 | Dickman Smith V | Tidewater power system |
JPS51141115A (en) * | 1975-05-29 | 1976-12-04 | Mitsubishi Motors Corp | Unloader |
US4383665A (en) * | 1976-04-06 | 1983-05-17 | Maclean Ewen M | Wind-driven rotating aircraft landing wheels |
US4346305A (en) * | 1976-11-30 | 1982-08-24 | White Forest B | Governor for fluid current motor |
US4335319A (en) * | 1980-08-27 | 1982-06-15 | Charles B. Cannon | Hydro-electric power apparatus utilizing ocean currents |
US4408956A (en) * | 1981-11-27 | 1983-10-11 | Price Sr William F | Flip-flop turbine vane module |
US4467218A (en) * | 1982-09-30 | 1984-08-21 | Walter Andruszkiw | Current-driven power generating apparatus |
SE8205692D0 (sv) * | 1982-10-06 | 1982-10-06 | Arne F Jonsson | Tvers axeln genomstrommad stromningsmaskin med stellbara skovlar |
US4516033A (en) * | 1983-05-31 | 1985-05-07 | Marvin Olson | Apparatus for converting flow of water into electrical power |
JPS61500075A (ja) * | 1983-09-16 | 1986-01-16 | ウォルムス、ルイス | エネルギ−変換機 |
US4598210A (en) * | 1984-05-11 | 1986-07-01 | Biscomb Lloyd I | Water current motor |
FR2600901B1 (fr) * | 1986-07-04 | 1988-09-09 | Salomon Sa | Fixation de securite d'une chaussure sur un ski |
US20020047274A1 (en) * | 2000-09-19 | 2002-04-25 | Williams Herbert L. | Chute type powerplant |
AU2004207180C1 (en) * | 2003-02-01 | 2010-03-25 | Aloys Wobben | Method for the erection of a wind energy plant and wind energy plant |
DE102004022844A1 (de) * | 2004-05-08 | 2005-12-01 | Janssen, Kai-Ude, Dr. | Vorrichtung zur Nutzbarmachung der kinetischen Energie strömenden Wassers |
US7279803B1 (en) | 2005-04-17 | 2007-10-09 | Kenneth Randall Bosley | Ocean current power generator |
US7397144B1 (en) * | 2005-06-15 | 2008-07-08 | Florida Turbine Technologies, Inc. | Bearing-less floating wind turbine |
WO2010011229A1 (en) * | 2008-07-25 | 2010-01-28 | Gulfstream Technologies, Inc. | Apparatus and method for generating electric power from a subsurface water current |
US20100096856A1 (en) * | 2005-09-12 | 2010-04-22 | Gulfstream Technologies, Inc. | Apparatus and method for generating electric power from a liquid current |
US7471006B2 (en) * | 2005-09-12 | 2008-12-30 | Gulfstream Technologies, Inc. | Apparatus and method for generating electric power from a subsurface water current |
US8664784B2 (en) * | 2005-09-12 | 2014-03-04 | Gulfstream Technologies, Inc. | Louvered turbine for generating electric power from a water current |
US7453166B2 (en) * | 2006-06-06 | 2008-11-18 | Oceana Energy Company | System for generating electricity from fluid currents |
US7918648B1 (en) * | 2006-12-28 | 2011-04-05 | Simnacher Larry W | Windpower generator apparatus |
US8282338B2 (en) * | 2008-06-06 | 2012-10-09 | Mark Kliewer | Underwater generator |
US20110101697A1 (en) * | 2008-07-01 | 2011-05-05 | Oceana Energy Company | Systems and methods for supporting underwater energy conversion devices |
US20100171313A1 (en) * | 2009-01-08 | 2010-07-08 | Glen Edward Cook | Under the bottom ocean wave energy converter |
US20100183441A1 (en) * | 2009-01-16 | 2010-07-22 | Young Il Choi | Un-symmetrically designed windmill rotor for generating maximum electricity |
KR20120026477A (ko) * | 2009-03-23 | 2012-03-19 | 하이드로볼츠, 인코퍼레이티드 | 수력전기 발생용 힌지-블레이드 교축 터빈 |
US8258645B2 (en) * | 2009-04-20 | 2012-09-04 | Barber Gerald L | Wind turbine with sail extensions |
US8109727B2 (en) * | 2009-04-20 | 2012-02-07 | Barber Gerald L | Wind turbine |
AU2010319904C1 (en) | 2009-10-29 | 2016-10-13 | Oceana Energy Company | Energy conversion systems and methods |
US7750492B1 (en) | 2009-11-05 | 2010-07-06 | Florida Turbine Technologies, Inc. | Bearingless floating wind turbine |
EP2381090A3 (de) * | 2010-04-25 | 2012-10-03 | Iiapia | Hebelwirkung maximierendes Wasserrad mit vertikale Achse |
US8525363B2 (en) * | 2011-07-27 | 2013-09-03 | Dlz Corporation | Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system |
CA2822380C (en) | 2011-07-27 | 2017-02-21 | Dlz Corporation | Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system |
US8786122B2 (en) | 2011-07-27 | 2014-07-22 | Dlz Corporation | Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system with water pump |
US9512816B2 (en) * | 2011-09-20 | 2016-12-06 | Waterotor Energy Technologies Inc. | Systems and methods to generate electricity using a three vane water turbine |
US9909555B2 (en) * | 2015-04-06 | 2018-03-06 | John Calderone | Underwater power generation apparatus |
US20180003150A1 (en) * | 2016-06-30 | 2018-01-04 | King Abdullah University Of Science And Technology | Energy harvesting water vehicle |
FR3071559A1 (fr) * | 2017-09-27 | 2019-03-29 | Emile Droche | Rotor pour dispositif de recuperation de l'energie hydraulique de la houle |
US10704530B2 (en) * | 2017-12-01 | 2020-07-07 | Robert G. Dickie | Method and apparatus for generating electricity |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1314232A (en) * | 1919-08-26 | Oottlob wtthb | ||
US868798A (en) * | 1905-02-20 | 1907-10-22 | Robert Mclaughlin | Means for obtaining power from flowing water. |
US857482A (en) * | 1905-12-29 | 1907-06-18 | Alonzo Hiram Perry | Water-wheel. |
US968904A (en) * | 1909-06-26 | 1910-08-30 | Thomas Warren | Current-motor and towing apparatus. |
US993074A (en) * | 1910-04-26 | 1911-05-23 | Charles Kell | Fish-dam. |
US1083472A (en) * | 1912-11-19 | 1914-01-06 | Orrin W Watson | Current-wheel. |
US1275951A (en) * | 1916-05-03 | 1918-08-13 | Frank J Luick | Current water-wheel. |
US1645996A (en) * | 1924-02-26 | 1927-10-18 | Frank L Mcquiston | Water wheel |
US1612025A (en) * | 1926-01-08 | 1926-12-28 | Jankowski Julijan | Water wheel |
US1651067A (en) * | 1926-01-23 | 1927-11-29 | Otto J Nitardy | Wind motor |
US2730631A (en) * | 1953-03-30 | 1956-01-10 | Juliana S Dandini | Current-driven motor |
US3604942A (en) * | 1970-05-11 | 1971-09-14 | Curtis A Nelson | Underwater generator |
-
1973
- 1973-07-20 US US381077A patent/US3912937A/en not_active Expired - Lifetime
-
1974
- 1974-07-19 DE DE2434937A patent/DE2434937A1/de active Pending
- 1974-07-19 IT IT69305/74A patent/IT1016639B/it active
- 1974-07-19 FR FR7425286A patent/FR2238060A1/fr not_active Withdrawn
- 1974-07-20 JP JP49082760A patent/JPS5049535A/ja active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102012021674A1 (de) | 2012-11-07 | 2014-05-08 | Atlantisstrom GmbH & Co. KG | Vorrichtung zur Nutzbarmachung kinetischer Energie eines strömenden Mediums |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US3912937A (en) | 1975-10-14 |
FR2238060A1 (de) | 1975-02-14 |
JPS5049535A (de) | 1975-05-02 |
IT1016639B (it) | 1977-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2434937A1 (de) | Unterwasser-stromerzeuger | |
DE60014071T2 (de) | Um eine hülse angeordnete wasserströmungsturbine | |
DE60320400T2 (de) | Vorrichtung für in tiefwasser angeordnete windenergiestation | |
DE60206918T2 (de) | Windpumpenenergieerzeugungsvorrichtung | |
EP0034605A1 (de) | Anlage zum gewinnen von elektrischer energie aus strömenden gewässern und turbinenaggregat für eine solche anlage | |
EP3253649A1 (de) | Plattformvorrichtung | |
DE3803570A1 (de) | Schwimmendes bauwerk fuer wellenschutz und wellenenergiewandlung | |
WO2009018946A2 (de) | Bidirektional anströmbare tauchende energieerzeugungsanlage | |
DE202019101270U1 (de) | Durch Wasserströmung angetriebene Vorrichtung zur Erzeugung kinetischer Energie | |
WO2010115918A2 (de) | Zerstörungsfreie vorrichtung zur erzeugung von energie aus wasserwellen | |
DE10036314A1 (de) | Mobiles Unterwasserkraftwerk | |
EP3604794A1 (de) | Wasserkraftwerk | |
DE102005040803A1 (de) | Kombinierte schwimmende Wind- und Wasser-Energieanlage | |
DE3508780A1 (de) | Vorrichtung zur gewinnung praktisch nutzbarer energie durch ausnutzung des vertikalen hubes von gewaesserwellen | |
WO2013017213A1 (de) | Wasserkraftwerk | |
DD202325A5 (de) | Vorrichtung zur erzeugung von elektrischer energie durch ausnutzung und steuerung der potentiellen energie des meerwassers | |
DE102009010993A1 (de) | Wind- und Wasserkraftwerk | |
DE202008011923U1 (de) | Stromerzeuger für Wasserläufe mit Wasserstandsanpassung | |
DE19932004B4 (de) | Wellenkraftwerk | |
DE727553C (de) | Wasserkraftanlage | |
DE102005040797A1 (de) | Schwimmende Trägerbasistür Offshore-Windenergieanlagen | |
DE102023112466A1 (de) | Außer Dienst gestelltes Hochseeschiff als Gezeitenkraftwerk | |
DE102022123700A1 (de) | Modulares System und Fischaufstiegsanlage | |
WO2024056907A1 (de) | Modulares system und wasserkraftwerk | |
DE29517886U1 (de) | Boje mit eigener Energieversorgung |