DE10064472A1 - Wind und Wellen Boje - Google Patents
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Abstract
Die Wind und Wellen Boje ist eine flache runde Scheibe, die im Meer schwimmt. DOLLAR A Ein Windrad auf der Oberseite nutzt die Windenergie, ein Turbinenrad auf der Unterseite nutzt die Wellenenergie und Solarzellen auf der Oberfläche nutzen die Sonnnstrahlungsenergie. DOLLAR A Diese Energien werden in elektrischen Strom umgewandelt
Description
Die Wind und Wellen Boje (1) nützt zugleich die Energie des Windes, der Meeres
wellen und der Sonnenstrahlung aus. Durch diese Kombination ergibt sich eine
Erhöhung der Leistung des Gerätes gegenüber konventionellen Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energie, die jeweils nur eine dieser Energiequellen ausnützen, und damit
eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.
An der Oberseite der im Meer schwimmenden Boje befindet sich ein Windrad (2),
vorzugsweise in der als Darrieus-Windrad bekannten Ausführung, das die
Windenergie ausnützt. Dieses Darrieus-Windrad kann aus 3 Elementen (3) bestehen,
die an 3 Streben (4) befestigt sind. Diese 3 Streben sind mit Drähten (5) verspannt,
um den mitdrehenden Masten (6) zu stützen. Die 3 Elemente des Windrades sind mit
Spanndrähten (7) am Masten gehalten, welche die Fliehkräfte aufnehmen.
An der Unterseite ist die Boje mit einem Turbinenrad (8) ausgestattet, das die
Wellenenergie ausnützt. Das Turbinenrad hat drehbare Turbinenschaufeln (9). Die
Turbinenschaufeln haben ein Stromlinienprofil (10) und werden von elektronisch
gesteuerten Schrittmotoren (11) um die Achse (12) so verdreht, daß sie bei der
Aufwärtsbewegung der Boje nach oben stehen und bei der Abwärtsbewegung nach
unten. Das bewirkt, daß sich das Turbinenrad bei der infolge der Meereswellen
entstehenden Auf- und Abbewegung der Boje immer in dieselbe Richtung dreht und
dabei Energie abgibt.
Die Boje kann die Form einer flachen runden Scheibe haben, deren Durchmesser etwa
die zehnfache bis zwanzigfache Dicke ist. Dadurch wird bewirkt, daß die Boje der
Auf- und Abbewegung der Meereswellen folgt und daher über das Turbinenrad Energie
aus dieser Wellenbewegung abgibt. Außerdem ergibt eine flache Scheibe ein stabiles
Schwimmverhalten, das die nötige aufrechte Stellung des Windrades sicherstellt. Durch
ein zusätzliches Gewicht (13), das am tiefsten Punkt unterhalb des Turbinenrades
angeordnet sein kann, ist eine Erhöhung der Schwimmstabilität der Boje erreichbar. Die
flache runde Scheibe hat außerdem eine große sonnenbeschienene Fläche, auf der
zusätzlich Sonnenenergie erzeugt werden kann.
Eine im Kreis umlaufende und zugleich rotierende Bürste (14), umlaufende
Sprühdüsen (15) und ein umlaufender Scheibenwischer (16) sorgen für die
automatische Reinigung der Solarenergiefläche.
Die Turbinenschaufeln werden mit den elektrischen Schrittmotoren von einer
elektronischen Steuerung entsprechend der jeweiligen augenblicklichen
Tauchgeschwindigkeit oder Hebegeschwindigkeit der Boje so verstellt, daß die
Turbinenschaufeln jederzeit den optimalen Anstellwinkel haben und daher vom
Turbinenrad die maximale Leistung abgegeben wird.
Dazu kann die Tauchgeschwindigkeit oder Hebegeschwindigkeit der Boje mit
drehbaren Widerstandsklappen (17) gemessen werden, die infolge des
Strömungswiderstandes auf ein Piezoelement (18) drücken, welches ein
entsprechendes Spannungssignal an die Elektronik abgibt. Diese bestimmt daraus den
Anstellwinkel der Turbinenschaufeln nach einer vorgegebenen, elektronisch
gespeicherten Kurve und veranlaßt die Schrittmotoren, diesen Anstellwinkel
einzustellen.
Die Übertragung der Energie aus dem Windrad und aus dem Turbinenrad kann
elektrisch mit einem gemeinsamen Generator (19) oder mit zwei getrennten
Generatoren erfolgen. Zur Übertragung der Drehbewegung können Getriebe (20)
zwischengeschaltet sein.
Der Generator kann durch Polumschaltung mit verschiedenen Drehzahlen laufen. Eine
Elektronik wählt jeweils diejenige Drehzahl aus, die bei der augenblicklichen Wind
stärke und Wellenbewegungsstärke die größte Leistungsabgabe bewirkt.
Der erzeugte Strom kann direkt zum Verbraucher geleitet oder vor Ort zur Erzeugung
von Wasserstoff verwendet werden. Dieser kann dann mit Rohrleitungen oder mit
Schiffen zum Verbraucher transportiert werden.
Claims (16)
1. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Boje (1) zugleich die
Energie des Windes, die Energie der Meereswellen und die Energie der Sonnen
strahlung in einem Gerät zur Erzeugung erneuerbarer Energie ausnützt, wodurch die
Wirtschaftlichkeit gegenüber getrennten Anlagen erhöht wird.
2. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß sich auf der Oberseite der
Boje (1) ein Windrad (2) befindet.
3. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß das Windrad (2) auf der
Oberseite der Boje (1) die als Darrieus-Windrad bekannte Ausführung hat.
4. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß das Darrieus-Windrad aus
3 Elementen (3) besteht, die an 3 Streben (4) befestigt sind.
5. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß der Masten (6) sich mit dem
Darrieus-Windrad mitdreht und daß die 3 Streben (4) mit Drähten (S) verspannt
sind, wodurch der Masten (6)gestützt wird.
6. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die 3 Elemente (3) des
Darrieus-Windrades mit Spanndrähten (7), welche die Fliehkräfte aufnehmen, am
Masten (6) gehalten werden.
7. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Boje (1) an der Unterseite
mit einem Turbinenrad (8) ausgestattet ist, das die Wellenenergie ausnützt.
8. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß das Turbinenrad (8) mit
drehbaren Turbinenschaufeln (9) versehen ist, die ein Stromlinienprofil (10) haben
und von elektronisch gesteuerten Schrittmotoren (11) uni die Achse (12) so verdreht
werden, daß diese Turbinenschaufeln bei der Aufwärtsbewegung der Boje (1) nach
oben stehen und bei der Abwärtsbewegung der Boje (1) nach unten stehen, so daß sich
das Turbinenrad bei der infolge der Meereswellen entstehenden Auf- und Abbewegung
der Boje (1) immer in dieselbe Richtung dreht und dabei Energie abgibt.
9. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Boje (1) die Form einer
flachen runden Scheibe hat deren Durchmesser etwa das zehnfache bis zwanzigfache
der Dicke ist wodurch die Boje der Auf- und Abbewegung der Meereswellen folgt und
daher über das Turbinenrad Energie aus der Wellenbewegung abgibt, außerdem ein
stabiles Schwimmverhalten aufweist, welches die nötige aufrechte Stellung des
Windrades (2) sicherstellt und außerdem eine große sonnenbeschienene Flüche hat, auf
der Sonnenenergie erzeugt werden kann.
10. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß eine im Kreis umlaufende
und zugleich rotierende Bürste (14), umlaufende Sprühdüsen und ein umlaufender
Scheibenwischer vorhanden sind, welche für die automatische Reinigung der
Solarenergiefläche sorgen.
11. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Turbinenschaufeln (9)
über die elektrischen Schrittmotoren (11) von einer elektronischen Steuerung
entsprechend der jeweiligen augenblicklichen Tauchgeschwindigkeit oder Hebe
geschwindigkeit der Boje (1) so verstellt werden, daß sie jederzeit den optimalen
Anstellwinkel haben und daher vom Turbinenrad die maximale Leistung abgegeben
wird.
12. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Tauchgeschwindigkeit
oder Hebegeschwindigkeit der Boje (1) mit drehbaren Widerstandsklappen (17)
gemessen wird, die infolge des Strömungswiderstandes auf ein Piezoelement drücken,
welches ein entsprechendes elektrisches Spannungssignal an die Elektronik abgibt,
woraus diese den Anstellwinkel der Turbinenschaufeln (9) nach einer vorgegebenen
elektronisch gespeicherten Kurve bestimmt und die Schrittmotoren (11) veranlaßt,
diesen Anstellwinkel einzustellen.
13. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung der Energie
aus dem Windrad (2) und aus dem Turbinenrad (8) mit einem gemeinsamen
Generator (19) erfolgt.
14. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß zur Übertragung der
Drehbewegung des Windrades (2) und des Turbinenrades (8) Getriebe (20)
zwischengeschaltet sind.
15. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß der Generator (19) durch
Polumschaltung mit verschiedenen Drehzahlen laufen kann und daß die Elektronik
jeweils diejenige Drehzahl auswählt bei der bei der augenblicklichen Windstärke und
Wellenbewegungsstärke die größte Leistungsabgabe bewirkt wird.
16. Wind und Wellen Boje, dadurch gekennzeichnet, daß der erzeugte Strom vor Ort
zur Erzeugung von Wasserstoff verwendet wird, der dann mit Rohrleitungen oder mit
Schiffen zum Verbraucher transportiert wird.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10064472A DE10064472A1 (de) | 2000-12-15 | 2000-12-15 | Wind und Wellen Boje |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10064472A DE10064472A1 (de) | 2000-12-15 | 2000-12-15 | Wind und Wellen Boje |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE10064472A1 true DE10064472A1 (de) | 2002-06-20 |
Family
ID=7668588
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE10064472A Withdrawn DE10064472A1 (de) | 2000-12-15 | 2000-12-15 | Wind und Wellen Boje |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE10064472A1 (de) |
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