RU205664U1 - Поплавковая волновая электростанция - Google Patents
Поплавковая волновая электростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU205664U1 RU205664U1 RU2021114767U RU2021114767U RU205664U1 RU 205664 U1 RU205664 U1 RU 205664U1 RU 2021114767 U RU2021114767 U RU 2021114767U RU 2021114767 U RU2021114767 U RU 2021114767U RU 205664 U1 RU205664 U1 RU 205664U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- float
- fixed
- drums
- wave
- blocks
- Prior art date
Links
Images
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
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
- F03B13/12—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
- F03B13/14—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
- F03B13/16—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem"
- F03B13/18—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore
- F03B13/1805—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem
- F03B13/181—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation
- F03B13/1815—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" where the other member, i.e. rem is fixed, at least at one point, with respect to the sea bed or shore and the wom is hinged to the rem for limited rotation with an up-and-down movement
-
- 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)
- 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)
Abstract
Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована при производстве электрической энергии путем преобразования механической энергии волн в электрическую энергию, передаваемую в системы электропитания метеобуев, буев связи, маяков и т.п. и применяться как составная часть группы электростанций, объединенных в одну сеть для питания систем освещения пирсов, набережных и других потребителей.Техническим результатом является повышение эффективности работы поплавковой волновой электростанции за счет обеспечения непрерывности процесса преобразования энергии морских волн в электрическую энергию.Поплавковая волновая электростанция, содержащая поплавок, электрический генератор, два блока, два барабана, закрепленные на общем валу с двумя свободными концами, на каждый барабан намотан трос, причем направление намотки тросов на первый и второй барабаны противоположное, а также мультипликатор, установленный между первым свободным концом общего вала барабанов и ротором электрического генератора, дополнительно снабжена вторым поплавком, стойкой с подшипником, двумя блоками, двумя направляющими втулками штоков, вертикальными стойками, горизонтальной опорой, двумя балками, причем на первой балке закреплены две направляющие втулки штоков, а на второй балке закреплены четыре блока, каждый поплавок закреплен на штоке, размещенном в направляющей втулке штока, причем направляющие втулки штоков закреплены на первой балке таким образом, что линейное расстояние между ними равно половине длины волны, к концу каждого штока закреплен свободный конец троса, который проходит через два блока, обе балки закреплены на вертикальных стойках.
Description
Полезная модель относится к области электротехники и может использоваться при производстве электрической энергии путем преобразования механической энергии волн в электрическую энергию, передаваемую в системы электропитания метеобуев, буев связи, маяков и т.п. и применяться как составная часть группы электростанций, объединенных в одну сеть для питания систем освещения пирсов, набережных, других потребителей.
Известна «Волновая энергетическая установка» (Патент РФ 2440510, МПК F03B 13/18, опубл. 20.01.2012 г., БИ №2), содержащая линейный электрогенератор тока, состоящий из статора и генерирующего сердечника, способного к вертикальному возвратно-поступательному движению внутри статора, полый поплавок, шток, кинематически связывающий сердечник с поплавком, вертикальные направляющие балки с двигающимися по ним опорными роликами, демпферами. Установка снабжена вертикальной стойкой и укрепленным на ней корпусом, выполненным в виде пустотелого корпуса из неметаллического материала с центральными отверстиями на своде и на днище, внутри которого размещены статор и генерирующий сердечник, при этом вертикальные направляющие балки жестко закреплены на своде и на днище корпуса, опорные ролики прикреплены к боковой поверхности генерирующего сердечника, а поплавок, имеющий днище, носовую часть, свод и вентиль, связан со штоком через шарнирное устройство, которое жестко присоединено к своду поплавка.
Недостатками устройства являются низкий КПД и неравномерность процесса преобразования механической энергии волн в электрическую, низкая надежность и недостаточная долговечность конструкции. Работу сложной многокомпонентной системы обеспечивают направляющие ролики, подшипники, сальники, шарниры, что усложняет изделие и влияет на надежность, особенно в условиях агрессивной среды морской воды.
Известна «Поплавковая волновая электростанция» (Патент РФ №2513070, МПК F03B 13/18, опубл. 20.04.2014 г., БИ №11), которая содержит обтекаемый герметичный поплавок и вертикально расположенный внутри поплавка цилиндрический корпус с размещенным в нем маятником. Маятник подвешен к концу троса, который переброшен через блок, установленный на вращающейся оси. Другой конец троса прикреплен к якорю, установленному на дне. К вращающейся оси блока присоединен ротор электрического генератора с постоянными магнитами. Статор генератора закреплен на корпусе. Обмотка статора генератора присоединена к входу зарядного устройства, а выход устройства присоединен к аккумулятору, который вместе с устройством находится в приборном отсеке в верхней части поплавка.
Недостатками устройства является низкая эффективность преобразования механической энергии волн в электрическую энергию, вызванная малой величиной амплитуды и частоты ЭДС, наводимой в обмотке генератора, поскольку преобразование линейного перемещения поплавка во вращательное движение ротора электрического генератора осуществляется без редукции, необходимой для достижения требуемого уровня скорости вращения ротора генератора. Кроме этого, при появлении качки поплавка натяжение троса будет ослабляться и, вследствие этого, коэффициент сцепления троса с блоком будет снижаться вплоть до нулевого значения, в результате появится проскальзывание троса и прекращение передачи вращения на ротор генератора.
Наиболее близкой к заявляемой полезной модели является «Поплавковая волновая электростанция (варианты)» (Патент № RU 2567916, МПК F03B 13/18, опубл. 10.11.2015). Поплавковая волновая электростанция, принятая за прототип, содержит обтекаемый герметичный поплавок, а также блок, закрепленный на поплавке, через который переброшен трос. К концу этого троса прикреплен вертикальный маятник. Устройство содержит также электрический генератор и якорь, установленный на дне. На поплавке закреплен дополнительный блок, а между первым и дополнительным блоком на поплавке установлены два барабана на одном валу. На первый барабан намотан трос, к концу которого прикреплен маятник, а на второй барабан намотан трос, переброшенный через дополнительный блок и прикрепленный к якорю. При этом направление намотки тросов на первый и второй барабаны противоположное. Между общим валом барабанов и ротором электрического генератора установлен мультипликатор. Мультипликатор позволит при той же самой высоте волны и угле поворота барабанов повысить частоту вращения ротора электрического генератора. При подходе волны поплавок под действием выталкивающей силы всплывает на гребень волны и расстояние носовой части поплавка, на которой расположен дополнительный блок, от дна увеличивается. Натяжение троса, прикрепленного к якорю, возрастает, трос сматывается со второго барабана и вращает его вместе с первым барабаном. При вращении первого барабана трос, закрепленный к маятнику, наматывается на первый барабан и поднимает маятник. При вращении обоих барабанов будет вращаться также и ротор электрического генератора. Электрический генератор преобразует механическую энергию вращения ротора в электрическую энергию. При спуске поплавка с гребня волны расстояние носовой части поплавка до дна уменьшается и уменьшается натяжение троса, закрепленного к якорю. Подвешенный в воде маятник создает постоянное натяжение троса, закрепленного к маятнику, и по мере опускания носовой части поплавка маятник будет опускаться и сматывать трос с первого барабана, вращая оба барабаны. При вращении второго барабана трос, закрепленный к якорю, будет наматываться на второй барабан. Вместе с обоими барабанами будет вращаться ротор электрического генератора. Наличие маятника в поплавковой волновой электростанции, принятой за прототип, является недостатком, наличие которого приводит к снижению эффективности преобразования механической энергии волн в электрическую энергию, к увеличению массы и габаритов электростанции и к снижению ее надежности. На интервале первого полупериода волны, определяемого временем передвижения поплавка от впадины волны до гребня волны, выталкивающая сила поплавка затрачивается на преодоление момента сопротивления генератора, пропорционального величине вырабатываемой электрической энергии на этом интервале периода волны, на запас потенциальной энергии маятника и на преодоление сопротивления водной среды движению маятника вверх. На интервале второго полупериода волны, определяемого временем перемещения поплавка от гребня волны до впадины волны, потенциальная энергия, запасенная маятником, затрачивается на преодоление момента сопротивления генератора, пропорционального величине вырабатываемой электрической энергии на этом интервале периода волны, на преодоление сопротивления водной среды движению маятника вниз и на преодоление подъемной силы поплавка, которая по сути ограничивает скорость перемещения маятника вниз. С учетом этого количество электрической энергии, вырабатываемой электростанцией на интервале второго полупериода волны, меньше, чем на интервале первого полупериода волны. Кроме этого, при колебаниях морской среды маятник совершает неконтролируемые колебания в морской среде, которые приводят к появлению как килевой, так и бортовой качки поплавка, что осложняет работу электростанции и понижает ее надежность.
Задачей является создание поплавковой волновой электростанции с улучшенными технико-экономическими, энергетическими и массагабаритными показателями.
Техническим результатом является повышение эффективности работы поплавковой волновой электростанции за счет обеспечения непрерывности процесса преобразования энергии морских волн в электрическую энергию.
Технический результат достигается тем, что поплавковая волновая электростанция, содержащая поплавок, электрический генератор, два блока, два барабана, закрепленные на общем валу с двумя свободными концами, на каждый барабан намотан трос, причем направление намотки тросов на первый и второй барабаны противоположное, а также мультипликатор, установленный между первым свободным концом общего вала барабанов и ротором электрического генератора, дополнительно снабжена вторым поплавком, стойкой с подшипником, двумя блоками, двумя направляющими втулками штоков, вертикальными стойками, горизонтальной опорой, двумя балками, причем на первой балке закреплены две направляющие втулки штоков, а на второй балке закреплены четыре блока, каждый поплавок закреплен на штоке, размещенном в направляющей втулке штока, причем направляющие втулки штоков закреплены на первой балке, таким образом, что линейное расстояние между ними равно половине длины волны, к концу каждого штока закреплен свободный конец троса, который проходит через два блока, обе балки закреплены на вертикальных стойках, один конец которых закреплен в фундаменте электростанции, а второй конец закреплен на горизонтальной опоре, на которой закреплены электрический генератор, барабаны, мультипликатор и стойка с подшипником, в котором установлен второй свободный конец общего вала барабанов.
Существенные отличия, позволяющие реализовать технический результат:
вместо массивного и объемного маятника установлен второй поплавок;
каждый поплавок при подъеме от впадины волны к гребню волны передает на общий вал барабанов максимальное количество механической энергии, определяемое выталкивающей силой поплавка;
поскольку поплавки размещены в пространстве с пространственным сдвигом, равным половине длины волны, то в момент времени, когда первый поплавок достигнет гребня первой волны, второй поплавок займет положение во впадине второй волны и под действием выталкивающей силы начнет движение вверх к гребню второй волны, передавая на общий вал барабанов максимальное количество механической энергии, определяемое этой выталкивающей силой.
Таким образом, на вал барабанов будет передаваться максимальное количество механической энергии без перерывов во времени. Благодаря этому повышается эффективность преобразования механической энергии морских волн в электрическую энергию при уменьшении веса и размеров электростанции.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена функциональная схема поплавковой волновой электростанции и введены следующие обозначения:
1 - первый поплавок;
2 - второй поплавок;
3 - шток первого поплавка;
4 - шток второго поплавка;
5 - трос первого барабана;
6 - первый барабан;
7 - трос второго барабана;
8 - второй барабан;
9, 10 - блоки троса первого барабана;
11, 12 - блоки троса второго барабана;
13 - вал;
14 - мультипликатор;
15 - стойка с подшипником;
16 - синхронный генератор;
17 - направляющая втулка штока первого поплавка;
18 - направляющая штока второго поплавка;
19 - балка для крепления направляющих втулок;
20 - балка для крепления направляющих блоков;
21, 22 - вертикальные стойки;
23 - горизонтальная опора.
Устройство содержит первый поплавок 1 и второй поплавок 2, каждый из которых жестко соединен со штоками 3 и 4, соответственно. Шток 3 поплавка 1 соединен с тросом 5 первого барабана 6, а шток 4 поплавка 2 соединен с тросом 7 второго барабана 8. Трос 5 соединен с первым барабаном 6 через блоки 9 и 10, а трос 7 соединен со вторым барабаном 8 через блоки 11 и 12. Барабаны 6 и 8 закреплены на общем валу 13, один конец которого соединен с входным валом мультипликатора 14, а второй конец общего вала 13 установлен в стойке с подшипником 15. Выходной вал мультипликатора 14 соединен с ротором синхронного генератора 16. Шток 3 первого поплавка 1 размещен в направляющей втулке первого штока 17, а шток 4 второго поплавка 2 размещен в направляющей втулке второго штока 18. Направляющие втулки 17 и 18 закреплены на балке 19 с пространственным сдвигом, равным половине длины волны. Блоки 9, 10, 11 и 12 закреплены на балке 20. Балки 19 и 20 закреплены на вертикальных стойках 21 и 22, верхние концы которых закреплены на горизонтальной опоре 23, а нижние концы закреплены в фундаменте электростанции.
Устройство работает следующим образом. Размещение поплавков с пространственным сдвигом, равным половине длины волны, обеспечивает временной сдвиг движения поплавков 1 и 2, равный половине периода волны. С учетом этого, при движении одного поплавка от впадины волны к гребню волны под действием выталкивающей силы, второй поплавок перемещается от гребня волны к впадине очередной волны и т.д.
При движении первого поплавка 1 вверх, от впадины волны к гребню волны, шток 3 перемещается вверх, увлекая за собой трос 5 первого барабана 6. Трос 5 первого барабана 6 разматывается и приводит во вращение барабаны 6 и 8, закрепленные на общем валу 13. Барабаны при движении одного поплавка вверх совершат N оборотов, причем N=2А/L, где А - амплитуда волны, а L - длина окружности поверхности барабана, на которую наматывается трос. Вращение барабанов приводит во вращение входной и выходной валы мультипликатора 14, а также ротор синхронного генератора 16. При этом скорость вращения выходного вала мультипликатора 14 и ротора синхронного генератора 16 больше скорости вращения барабанов в iм раз, где iм - коэффициент редукции мультипликатора. Таким образом, при подъеме поплавка 1 от впадины волны к гребню волны ротор синхронного генератора совершит N·iм оборотов. При подъеме поплавка 1 поплавок 2 вместе со штоком 4 опускается вниз от гребня волны к впадине волны, трос 7 наматывается на барабан 8, т.к. направление намотки тросов 5 и 7 на барабаны 6 и 8 - противоположные.
Движение троса 5 направляется блоками троса первого барабана 9 и 10, а движение штока 3 направляется направляющей втулкой 17. Движение троса 7 направляется блоками троса второго барабана 11 и 12, а движение штока 4 направляется направляющей втулкой 18. После завершения движения поплавка 1 от впадины волны к ее гребню выталкивающая сила поплавка 1 исчезнет и процесс преобразования механической энергии волны в электрическую энергию с помощью поплавка 1 на этом интервале времени прекратится, в это же время поплавок 2 достигнет впадины очередной волны и под действием выталкивающей силы, действующей на поплавок 2, начинает движение вверх от впадины второй волны к ее гребню, разматывая трос 7 и тем самым приводя во вращение барабаны 6 и 8. Процесс преобразования механической энергии волны в электрическую энергию продолжится, но уже с помощью поплавка 2. На интервале времени подъема поплавка 2 поплавок 1 вместе со штоком 3 перемещается вниз от гребня волны 1 к впадине волны 2, трос 5 наматывается на барабан 6, затрачивает лишь небольшую часть энергии поплавка 2 и практически не оказывает существенного влияния на эффективность преобразования энергии морской волны в электрическую энергию. Мощность, вырабатываемая поплавком 2 при подъеме от впадины второй волны к ее гребню и передаваемая на вал синхронного генератора, равна мощности, вырабатываемой поплавком 1 при подъеме от впадины первой волны до ее гребня и передаваемой на вал синхронного генератора.
Мощность, создаваемая выталкивающей силой поплавка 1 на интервале первого полупериода волны, Вт:
Рпопл.=Fпоплʋв=mg4А/Тв,
где Fпопл = mg - выталкивающая сила поплавка 1, Н;
m - масса воды, объем которой равен объему поплавка, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
ʋв - скорость перемещения волны, м/с;
ʋв=2А/(0,5Тв)=4А/Тв.
Тв - период волны, с.
А - амплитуда волны, м.
Масса m, выраженная в кг, числено равна объему поплавка Vп, выраженному в дм3.
Электрическая мощность, вырабатываемая синхронным генератором на интервале первого полупериода волны, Рг, Вт.
Рг.=Рпоплηп.в.э.
где ηп.в.э - КПД поплавковой волновой электростанции в целом.
ηп.в.э= ηгηмηб,
где ηг - КПД синхронного генератора, ηг≈0,8÷0,9;
ηм - КПД мультипликатора, ηм≈0,9÷0,95;
ηб - КПД барабана, ηб≈0,9÷0,95.
Нетрудно установить, что ηп.в.э≈0,65÷0,81.
Используя приведенные выше расчетные соотношения можно определить объем поплавка Vп, необходимый для генерирования синхронным генератором требуемого значения электрической мощности Рг:
Vп=РгТв /(4Аgηп.в.э).
Пример: необходимо определить объем поплавка при следующих исходных данных: Рг=10000 Вт; Тв=5с; А=2,5 м; ηп.в.э=0,75.
Vп=Рг Тв/(4Аgηп.в.э)=10000·5/(4·2,5·9,8·0,75)=680 дм3.
Объем 680 дм3 имеет, например, поплавок, диаметр которого равен 12 дм, а высота равна 6 дм. Напомним, что заявляемая полезная модель имеет два поплавка с одинаковыми размерами.
Из рассмотренного выше следует, что заявляемая поплавковая волновая электростанция преобразует энергию морских волн в электрическую энергию с постоянным уровнем эффективности, без перерывов во времени и обладает лучшими масса-габаритными характеристиками по сравнению с поплавковой волновой электростанцией, принятой за прототип, благодаря отсутствию маятника.
Claims (1)
- Поплавковая волновая электростанция, содержащая поплавок, электрический генератор, два блока, два барабана, закрепленные на общем валу с двумя свободными концами, на каждый барабан намотан трос, причем направление намотки тросов на первый и второй барабаны противоположное, а также мультипликатор, установленный между первым свободным концом общего вала барабанов и ротором электрического генератора, отличающаяся тем, что в устройство дополнительно введены второй поплавок, стойка с подшипником, два блока, две направляющие втулки штоков, вертикальные стойки, горизонтальная опора, две балки, причем на первой балке закреплены две направляющие втулки штоков, а на второй балке закреплены четыре блока, каждый поплавок закреплен на штоке, размещенном в направляющей втулке штока, причем направляющие втулки штоков закреплены на первой балке таким образом, что линейное расстояние между ними равно половине длины волны, к концу каждого штока закреплен свободный конец троса, который проходит через два блока, обе балки закреплены на вертикальных стойках, один конец которых закреплен в фундаменте электростанции, а второй конец закреплен на горизонтальной опоре, на которой закреплены электрический генератор, барабаны, мультипликатор и стойка с подшипником, в котором установлен второй свободный конец общего вала барабанов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114767U RU205664U1 (ru) | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Поплавковая волновая электростанция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114767U RU205664U1 (ru) | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Поплавковая волновая электростанция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU205664U1 true RU205664U1 (ru) | 2021-07-27 |
Family
ID=76995505
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021114767U RU205664U1 (ru) | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Поплавковая волновая электростанция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU205664U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU211319U1 (ru) * | 2022-01-31 | 2022-05-31 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Поплавковая волновая электростанция |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2033288A (en) * | 1978-10-20 | 1980-05-21 | Byk Mallinckrodt Cil Bv | Shield for a radioisotope generator |
ES8505526A1 (es) * | 1983-11-14 | 1984-10-01 | Munoz Pomer Vicente | Maquina para el aprovechamiento de la energia del agua |
CN102269100A (zh) * | 2011-06-29 | 2011-12-07 | 绍兴文理学院 | 卷筒式海浪波能发电装置 |
RU2567916C1 (ru) * | 2014-09-22 | 2015-11-10 | Алексей Петрович Сеньков | Поплавковая волновая электростанция (варианты) |
RU2669331C2 (ru) * | 2016-02-09 | 2018-10-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" | Поплавковая волновая электростанция (варианты) |
-
2021
- 2021-05-25 RU RU2021114767U patent/RU205664U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2033288A (en) * | 1978-10-20 | 1980-05-21 | Byk Mallinckrodt Cil Bv | Shield for a radioisotope generator |
ES8505526A1 (es) * | 1983-11-14 | 1984-10-01 | Munoz Pomer Vicente | Maquina para el aprovechamiento de la energia del agua |
CN102269100A (zh) * | 2011-06-29 | 2011-12-07 | 绍兴文理学院 | 卷筒式海浪波能发电装置 |
RU2567916C1 (ru) * | 2014-09-22 | 2015-11-10 | Алексей Петрович Сеньков | Поплавковая волновая электростанция (варианты) |
RU2669331C2 (ru) * | 2016-02-09 | 2018-10-10 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" | Поплавковая волновая электростанция (варианты) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU211319U1 (ru) * | 2022-01-31 | 2022-05-31 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" | Поплавковая волновая электростанция |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7319278B2 (en) | Ocean wave generation | |
JP5858241B2 (ja) | 波動から電気エネルギーを生成するための装置 | |
CN101586520B (zh) | 浮力差式自平衡双浮体海浪发电装置 | |
RU2703585C2 (ru) | Способ и устройство для генерации энергии волн, содержащее ударный поршень | |
JP6955771B2 (ja) | フライホイールエネルギー保存装置およびその使用方法 | |
CN108412675A (zh) | 一种基于波浪能的摇荡式发电装置 | |
CN103291546B (zh) | 调液柱阻尼控制的近海漂浮式风电机 | |
CA2542594A1 (en) | Method and apparatus for utilising wave energy | |
CN202756167U (zh) | 浮动平台波浪能储能系统和波浪能发电系统 | |
KR20090080275A (ko) | 해수력발전방법과 장치 | |
US10731622B2 (en) | Device for conversion of mechanical energy from sea waves to electric energy | |
JP6001798B1 (ja) | 発電システム及び発電システム用位置エネルギー蓄積装置 | |
WO2012131705A2 (en) | A device for generating electrical energy using ocean waves | |
CN107923370A (zh) | 驱动组件 | |
CN202991334U (zh) | 洋流发电装置 | |
CN202718803U (zh) | 浮子异动式波浪发电装置 | |
CN101482085A (zh) | 浮体风浪发电装置 | |
RU205664U1 (ru) | Поплавковая волновая электростанция | |
US8779613B2 (en) | System for generation energy from ocean wave movement | |
CN112332751B (zh) | 浮式风浪太阳能一体发电装置及使用该装置的发电系统 | |
KR20100068600A (ko) | 파력발전시스템 | |
KR20120074461A (ko) | 파도발전방법 | |
RU211319U1 (ru) | Поплавковая волновая электростанция | |
RU229888U1 (ru) | Поплавковая волновая электростанция | |
RU202538U1 (ru) | Поплавковая волновая электростанция |