FR2461120A1 - Installation pour l'exploitation de l'energie des courants d'air ascensionnels dans des cheminees a tirage - Google Patents
Installation pour l'exploitation de l'energie des courants d'air ascensionnels dans des cheminees a tirage Download PDFInfo
- Publication number
- FR2461120A1 FR2461120A1 FR8014978A FR8014978A FR2461120A1 FR 2461120 A1 FR2461120 A1 FR 2461120A1 FR 8014978 A FR8014978 A FR 8014978A FR 8014978 A FR8014978 A FR 8014978A FR 2461120 A1 FR2461120 A1 FR 2461120A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- rotor
- chimney
- installation according
- wind
- character
- 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.)
- Granted
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
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/04—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- 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
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/30—Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/34—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
- F03D9/35—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures within towers, e.g. using chimney effects
-
- 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
- F05B2240/10—Stators
- F05B2240/13—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
- F05B2240/131—Stators to collect or cause flow towards or away from turbines by means of vertical structures, i.e. chimneys
-
- 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
- F05B2240/2212—Rotors for wind turbines with horizontal axis perpendicular to wind direction
-
- 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
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/911—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
-
- 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
- F05B2240/90—Mounting on supporting structures or systems
- F05B2240/91—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
- F05B2240/911—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
- F05B2240/9111—Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose which is a chimney
-
- 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
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- 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
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
Abstract
DANS UNE INSTALLATION POUR L'EXPLOITATION DE L'ENERGIE DES COURANTS D'AIR, A L'AIDE DE MOTEURS A VENT LA STRUCTURE STATIQUE D'UN MOTEUR A VENT EST ASSOCIEE A AU MOINS UNE CHEMINEE 20B ALLANT D'UNE BOUCHE INFERIEURE D'ENTREE 23B A UNE BOUCHE SUPERIEURE DE SORTIE, ET DISPOSEE DE FACON QUE LE VENT ACTIVE LE COURANT ASCENSIONNEL DANS LA CHEMINEE ET QUE CE COURANT ASCENSIONNEL ACTIONNE LE ROTOR 22 DU MOTEUR A VENT.
Description
On sait que dans une cheminée à tirage le courant d'air ascensionnel est
produit par la différence de hauteur entre la bouche inférieure d'entrée de la cheminée et la bouche supérieure de sortie (gradient de pression) et par la différence de température entre les deux bouches (gradient
thermique). Dans une cheminée qui ne réunit pas les condi-
tions nécessaires pcur produire sous l'effet des deux gra-
dients, un courant d'air ascensionnel appréciable, il se pro-
duira cependant un courant ascensionnel lorsque, à l'extéri-
eur, la vitesse du vent sera importante. A ce sujet, on a dé-
montré qu'il existe une relation directe entre la vitesse du
courant ascensionnel dans la cheminée à tirage et la vites-
se du vent. Des essais effectués sur une cheminée à tirage verticale (en maçonnerie) au niveau du terrain, d'environ 24 mètres de hauteur, confirment que, en l'absence de vent extérieur, le courant ascensionnel est inexistant ou presque (et donc incapable de fournir du travail). Evidemment, dans le cas d'une cheminée à tirage de cette hauteur, les gradients
de pression et thermique n'exercent aucune influence. Cepen-
dant, dès que le vent acquiert une vitesse appréciable, il s'instaure un courant ascensionnel dans la cheminée; quand
la vitesse est d'au moins 1 mètre par seconde, on enregis-
tre un courant ascensionnel correspondant à une vitesse moy-
enne de 2,50 m par seconde, qui atteint 7 m par seconde si la vitesse du vent est de 4 mètres par seconde, et 8,20 m par
seconde si la vitesse du vent est de 5 mètres par seconde.
Ce qui précède démontre que si l'on remplace dans un moteur
à vent classique la partie statique par une cheminée à tira-
ge, et si l'on installe un rotor, par exemple une hélice, à la bouche d'entrée de la cheminée, on obtient un rendement supérieur à celui d'un moteur à vent traditionnel muni d'un rotor ayant des caractéristiques identiques. Cela s'explique par le fait que, dans les moteurs traditionnels, le vent
exerce sur le rotor une pression proportionnelle à sa vites-
se, tandis que la cheminée à tirage, avec la mtme vitesse du vent, produit un courant d'air ascensionnel dont la vitesse est plus grande et qui exerçant évidemment une pression plus
forte sur le rotor, détermine un rendement de travail supé-
rieur. Lorsque, dans la cheminée, par suite des gradients
de pression et thermique, il existe déjà un courant ascen-
sionnel, celui-ci sera renforcé par l'action du vent sur le
sommet de la cheminée, avec un rendement encore plus élevé.
Le courant d'air ascensionnel peut 'être renforcé encore en augmentant, à l'aide de dispositifs divers, la tem-
- pérature de l'air à la bouche d'entrée, par exemple en concen-
trant les rayons solaires sur une couche de sable disposée au-
tour de la base de la cheminée, en concentrant les rayons
solaires sur la cheminée elle-même (jusqu'à une certaine hau-
teur), ou encore en utilisant d'autres dispositifs d'usage courant; on peut aussi renforcer ce courant en construisant les parois de la cheminée en un matériau capable d'absorber
la chaleur du soleil.
En substance, vu ce qui précède, une installation pour l'eÄ%ploitation de l'énergie des courants d'air naturels,
au moyen de moteurs à vent selon l'invention, est caractéri-
sée en ce que la structure statique d'un moteur à vent est as-
sociée à au moins une cheminée allant d'une bouche inférieure d'entrée à une bouche supérieure de sortie susceptible d'être influencée par le vent, lequel active le courant ascensionnel dans la cheminée, et ce courant ascensionnel actionne le rotor
du moteur à vent.
Une cheminée peut être construite en utilisant le relief d'une colline naturelle, et il est préférable que son
extrémité supérieure se dresse verticalement.
Le rotor peut être placé devant la bouche d'entrée
de la cheminée.
L'installationi peut comprendre plusieurs cheminées placées côte à côte, et un rotor unique à aubes et à arbre
transversal peut alors 'etre monté en face des bouches d'en-
trée alignées de front devant les cheminées. Il est avanta-
geux d'associer aux rotors des moyens à déflecteur qui diri-
gent le courant d'air vers là trajectoire active des aubes
du rotor.
En variante, le rotor peut aussi être à hélice.
Dans ce cas particulier, mais aussi pour d'autres modes de
réalisation, le rotor peut être placé à une certaine distan-
ce de la bouche d'entrée, sur le parcours de l'air dans la cheminée.
2461120O
On va maintenant décrire,à tire d'exemples non limi-
tatifs et avec référence aux dessins annexés, un mode de
réalisation et une variante.
Sur ces dessins: La figure 1 est une vue de face schématique de l'en-
semble d'une installation.
La figure 2 est une coupe horizontale par II-II de
la figure 1.
La figure 3 est une coupe verticale par III-III de la
figure 1.
Les figures 4 et 5 montrent, vue de face et en coupe,
une installation différente, comprenant plusieurs cheminées.
La figure 6 est un schéma d'une installation. puis-
sance plus grande.
Sur les figures 1 à 3, on voit en 1 la base de la che-
minée et en 3 la cheminée proprement dite, avec le canal 5
qui commence au niveau 5A de la base 1. La base 1 de la che-
minée à tirage est supposée être installée sur le sol, et à ce même niveau se trouve la bouche d'entrée 7, tandis que sur la figure 1 on voit en 9 la bouche de sortie située en haut de la cheminée 5. On supposera, à titre d'exemple, que la hauteur de la cheminée 3 est telle que les gradients de
pression et thermique ne produisent pas un courant ascension-
nel à l'intérieur de cette cheminée. Dans ce cap, l'instal-
lation fonctionne grâce à l'action du vent, lorsque celui-ci
souffle. Dans le cas o la hauteur de la cheminée est suffi-
sante pour que les gradients déterminent par eux-mêmes un
courant d'air ascensionnel, ce courant sera toujours renfor-
cé et augmenté par l'action du vent sur la bouche de sortie,
située au sommet de la cheminée à tirage. Par conséquent, mê-
me sans vent, 'le moteur peut, dans ce cas, être toujours ac-
tionhé par le courant ascensionnel créé par les gradients en question. Le rotor du moteur éolien est installé à l'intérieur de la cheminée, au point le plus favorable pour obteni.r le meilleur rendement. Sur les figures 1 à 3, il est prévu une
hélice 10 dans la bouche d'entrée 7, avec un arbre horizon-
tal et parallèle au courant.
Sur les figures 4 à 6, on a représenté une installa-
24611r0 tion éolienne-électrique dans laquelle on voit en 20A, 20B et 20C trois cheminées à tirage qui, dans la pratique (et en
particulier pour les grandes installations), sont de préfé-
rence réalisées sur un relief R (figure 6) ou sur un ouvrage en maçonnerie. Il est préférable (compte tenu de ce ce qui a été exposé précédemment) que la partie terminale - que l'on
voit en 21B - se dresse verticalement afin que le vent puis-
se exercer pleinement, au sommet de la cheminée, une action
d'aspiration du courant ascensionnel pour en augmenter la vi-
tesse. Un rotor 22, à aubes concaves et à arbre transver-
sal, est disposé devant des bouches d'entrée 23A,23B et 23C,
ménagées dans la structure porteuse 24 des cheminées à ti-
rage; ce rotor est monté en face des bouches alignées hori-
zontalement. Le rotor 22 peut posséder un arbre 22k hori-
zontal et transversal, dont sont solidaires des ailettes 22B
parallèles à l'arbre et concaves comme les ailettes d'un ané-
momètre. On obtient un plus grand rendement du rotor avec un déflecteur de vent 26 installé de façon à diriger le courant d'air arrivant de l'extérieur sur la partie active, à face concave, des ailettes ou aubes, tout en protégeant en même temps, pendant la rotation, la partie convexe de ces ailettes
du courant d'air provenant de l'extérieur. les bouches d'en-
trée 23À, 23B et 23C peuvent être, elles aussi, disposéeSen
correspondance avec la partie active de la trajectoire des ai-
lettes.
Le rotor est ensuite raccordé à un ou à plusieurs
générateurs d'énergie.
Comme on l'a exposé précédemment, la partie sta-
--tique est constituée par plusieurs cheminées à tirage, compo-
sées d'éléments tubulaires qui, à partir de la centrale, s'é-
lèvent, de préférence en prenant appui sur les pentes du re-
lief R, jusqu'à la hauteur nécessaire pour obtenir le rende-
ment désiré.
La puissance et le rendement d'une installation ainsi constituée dépendent essentiellement de la différence de Hauteur entre la bouche d'entrée des cheminées, au niveau du sol, et la bouche de sortie au sommet. Cette différence de hauteur provoque dans la cheminée un courant d'air dont la
vitesse est proportionnelle aux valeurs des gradients de pres-
sion et thermique; en deuxième lieu, elle dépend de la tem-
pérature à la base de la cheminée; cette température à la base peut être augmentée de plusieurs manières, par exemple en concentrant les rayons solaires sur une couche de sable disposée autour de la base, ou bien en concentrant les ray-
ons solaires sur les cheminées elles mêmes (jusqu'à une cer-
taine hauteur) et en éq4-ant les parois de ces dernières pour capter et absorber la chaleur du soleil. le courant
ascensionnel est encore renforcé si l'on construit vertica-
lement la partie terminale supérieure des cheminées; de cet-
te façon, le vent exerce, dans le conduit des cheminées, une dépression proportionnelle à sa vitesse, c'est-à-dire une aspiration du courant ascensionniel et, par conséquent,
une augmentation de la vitesse de ce courant.
Les courants d'air ascensionnels qui se forment dans les cheminées à tirage actionnent le rotor qui, pour des installations petites ou moyennes, peut être raccordé
directement à un générateur électdque. Pour de grandes ins-
tallations, le rotor peut être raccordé à plusieurs généra-
teurs - de puissances différentes - qui se mettent en marche ou s'arrêtent automatiquement, selon la plus ou moins grande puissance développée par le rotor. En fonction du nombre de tours du rotor, la mise en marche ou l'arrêt des générateurs électriques est obtenu au moyen d'un changement automatique
de manière que, pour un nombre de tours suffisant pour met-
tre en marche un générateur électrique de puissance plus
grande, ce dernier se mette en marche sous l'effet d'un dis-
positif sélecteur à fonctionnement électrique ou électro-
pneumatique, qui, à son tour, est subordonné à l'augmentation
des tours du rotor.
Il doit être bien entendu que le mode de réa-
lisation décrit et représenté ne l'a été qu'à titre d'exem-
ple non limitatif et peut subir de nombreuses modififica-
tions sans sortir de l'esprit de l'invention tel que défini
par les revendications ci-après
Claims (8)
1 - Installation pour l'exploitation de l'énergie des
courants d'air naturels, au moyen de moteurs à vent, carac-
térisée en ce que la structure statique d'un moteur à vent ekit associée à au moins une cheminée allant d'une bouche in- férieure d'entrée à une bouc#e supérieure de sortie disposée de manière à être influencée par le vent, lequel active le
courant ascinsionnel dans la cheminée, ce courant ascension-
nel actionnant le rotor du moteur à vent.
2 - Installation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce qu'une cheminée est construite en prenant appui sur une colline naturelle et dont, de préférence, la partie
terminale supérieure est dressée verticalement.
3 - Installation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que le rotor est disposé face à la bouche d'entrée
de la cheminée.
4 - Installation suivant l'une des revendications 1 à 3,
caractérisée en ce qu'elle comprend plusieurs cheminées pla-
cées côte à côte et un seul rotor à arbre transversal et à
aubes, monté en face des bouches d'entrée, alignées fronta-
lement, des cheminées.
- Installation suivant la revendication 3, caractéri- sée en ce qu'au rotor sont associés des moyens comprenant un déflecteur qui dirigent le courant d'air sur la trajectoire
active des aubes du rotor.
6 - Installation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce que le rotor est à hélice.
7 - Installation suivant les revendications 1 et 6, ca-
ractérisée en ce que le rotor est placé en un point éloigné de la bouche d'entrée, le long du parcours de l'air dans la cheminée.
8 - Installation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce qu'elle comprend des moyens pour chauffer l'atmos-
phère autour de la bouche d'entrée inférieure.
9 - Installation suivant la revendication 1, caractéri-
sée en ce qu'elle comprend des moyens pour absorber la cha-
leur extérieure le long de la cheminée.
- Installation suivant l'une des revendications 1 à 9,
caractérisée en ce que le rotor peut être raccordé sélecti-
vement à différents générateurs, avec des embrayages auto-
matiques.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
IT4521779A IT1207926B (it) | 1979-07-06 | 1979-07-06 | Motore a vento costituito essenzialmente da un camino di tiraggioe da mezzi atti a produrre lavorodove la corrente d'aria acensionale si evidenzia (od e potensiata)dalla aspizione (conseguenziale della pressione )che il vento definisce instaura alla bocca di uscita (in alto)del camino di tiraggio |
IT4521979A IT1166219B (it) | 1979-07-12 | 1979-07-12 | Centrale eolo elettrica |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2461120A1 true FR2461120A1 (fr) | 1981-01-30 |
FR2461120B1 FR2461120B1 (fr) | 1987-01-30 |
Family
ID=26329166
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8014978A Expired FR2461120B1 (fr) | 1979-07-06 | 1980-07-04 | Installation pour l'exploitation de l'energie des courants d'air ascensionnels dans des cheminees a tirage |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4367627A (fr) |
DE (1) | DE3023643A1 (fr) |
ES (1) | ES493609A0 (fr) |
FR (1) | FR2461120B1 (fr) |
GB (1) | GB2055980B (fr) |
GR (1) | GR69633B (fr) |
Families Citing this family (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4481774A (en) * | 1978-01-18 | 1984-11-13 | Snook Stephen Robert | Solar canopy and solar augmented wind power station |
ES8301330A1 (es) * | 1980-07-24 | 1982-12-01 | Central Energetic Ciclonic | Sistema para la obtencion de energia mediante flujos simili-lares a los que conforman un ciclon o un anticiclon natural |
US4885913A (en) * | 1988-08-15 | 1989-12-12 | Julius Czaja | Open cycle latent heat engine |
US4878349A (en) * | 1988-12-13 | 1989-11-07 | Julius Czaja | Atmospheric latent heat engine |
WO1994027044A2 (fr) * | 1993-05-11 | 1994-11-24 | Daya Ranjit Senanayake | Systeme de conversion d'energie avec cheminee |
FR2785336B1 (fr) * | 1998-10-29 | 2002-06-28 | Edwige Bourderionnet | Production d'energie par courant de convection de l'air dans une conduite forcee |
DE10193399D2 (de) | 2000-08-16 | 2003-07-03 | Herbert Jenner | Windkraftanlage mit Kamineffekt |
DE10057987A1 (de) * | 2000-11-23 | 2002-06-06 | Josef Zeitler | Druck-, Unterdrucksystem für Windenergietechnik |
US7026723B2 (en) * | 2003-01-14 | 2006-04-11 | Handels Und Finanz Ag | Air filtering chimney to clean pollution from a city and generate electric power |
KR100736557B1 (ko) | 2004-02-28 | 2007-07-11 | 전봉한 | 태풍 타워 구조 |
EP1726825B1 (fr) * | 2005-05-23 | 2008-04-23 | Mehmet Uslu | Dispositif pour la production d'énergie à partir d'un courant d'air |
EP2176542A1 (fr) * | 2006-03-09 | 2010-04-21 | Aniello Scialli | Plan d'énergie renouvelable |
MX2010000268A (es) * | 2007-07-05 | 2010-06-15 | Jens Ole Sorensen | Colector solar y sistemas y metodos de conversion de energia. |
US20090152869A1 (en) * | 2007-12-12 | 2009-06-18 | Zarrin David R | Economical method of power generation from solar heat |
RU2374486C2 (ru) * | 2008-01-23 | 2009-11-27 | Олег Николаевич Цепляев | Воздушная электростанция |
WO2010074715A1 (fr) * | 2008-12-15 | 2010-07-01 | Jens Ole Sorensen | Conduite d'air chauffé pour systèmes et procédés de conversion d'énergie |
CN101487402B (zh) * | 2009-02-19 | 2013-02-27 | 陈伯元 | 一种空气能源动力系统 |
US8823197B2 (en) * | 2009-06-12 | 2014-09-02 | Paul Klinkman | Diagonal solar chimney |
ITLE20100010A1 (it) * | 2010-07-29 | 2012-01-30 | Srl Saim | Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte solare ed eolica, denominata turbina solare treelux (tst) |
JP2012112335A (ja) * | 2010-11-25 | 2012-06-14 | Epia:Kk | 風力発電装置 |
AT510573B1 (de) * | 2011-04-28 | 2012-05-15 | Penz Alois | Windkraftanlage |
DE102013102788A1 (de) * | 2013-03-19 | 2014-09-25 | Itea Ecotech Gmbh | Kraftwerksanlage |
US20140375057A1 (en) * | 2013-06-23 | 2014-12-25 | Gaurav BAZAZ | Artificial wind generator |
GR20130100574A (el) * | 2013-10-08 | 2015-05-18 | Χρηστος Δημητριου Παπαγεωργιου | Περικλειστος ηλεκτροπαραγωγικος σταθμος με ηλιακη καμιναδα |
NL1040829C2 (en) * | 2014-06-02 | 2015-06-26 | Soemar Emid | Wind and wave energy conversion. |
US10971971B1 (en) | 2016-01-07 | 2021-04-06 | Jens Ole Sorensen | Converting potential energy from a mixture of fluids into electric power |
RU2692887C2 (ru) * | 2017-06-27 | 2019-06-28 | Тарас Витальевич Миронюк | Горная автономная воздушно-тяговая установка |
CN107842476A (zh) * | 2017-12-04 | 2018-03-27 | 尹刚 | 一种利用集热管的发电设备 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US757800A (en) * | 1904-03-16 | 1904-04-19 | Joseph J Williams | Wind-motor. |
US3048006A (en) * | 1960-12-27 | 1962-08-07 | Alexander J E Beard | Thermal current driven power generating apparatus |
US3436908A (en) * | 1967-03-27 | 1969-04-08 | Vukasin Van Delic | Solar air moving system |
US3936652A (en) * | 1974-03-18 | 1976-02-03 | Levine Steven K | Power system |
FR2307982A1 (fr) * | 1975-04-18 | 1976-11-12 | Granata Francois | Generateur electrique a energie solaire et turbine a air |
US4017205A (en) * | 1975-11-19 | 1977-04-12 | Bolie Victor W | Vertical axis windmill |
US4070131A (en) * | 1975-01-20 | 1978-01-24 | Grumman Aerospace Corporation | Tornado-type wind turbine |
DE2755959A1 (de) * | 1977-12-15 | 1979-06-21 | Hans Kramer | Luftstroemungs-grosskraftanlage |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US401516A (en) * | 1889-04-16 | Chimney or stack propeller and governor | ||
US4033126A (en) * | 1975-04-09 | 1977-07-05 | Newland Elwood L | Solar energy device |
US4205235A (en) * | 1978-03-06 | 1980-05-27 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Automatic electrical load matching device for wind generators |
-
1980
- 1980-06-24 DE DE19803023643 patent/DE3023643A1/de not_active Withdrawn
- 1980-06-30 US US06/164,574 patent/US4367627A/en not_active Expired - Lifetime
- 1980-07-01 GB GB8021555A patent/GB2055980B/en not_active Expired
- 1980-07-04 GR GR62363A patent/GR69633B/el unknown
- 1980-07-04 FR FR8014978A patent/FR2461120B1/fr not_active Expired
- 1980-07-05 ES ES493609A patent/ES493609A0/es active Granted
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US757800A (en) * | 1904-03-16 | 1904-04-19 | Joseph J Williams | Wind-motor. |
US3048006A (en) * | 1960-12-27 | 1962-08-07 | Alexander J E Beard | Thermal current driven power generating apparatus |
US3436908A (en) * | 1967-03-27 | 1969-04-08 | Vukasin Van Delic | Solar air moving system |
US3936652A (en) * | 1974-03-18 | 1976-02-03 | Levine Steven K | Power system |
US4070131A (en) * | 1975-01-20 | 1978-01-24 | Grumman Aerospace Corporation | Tornado-type wind turbine |
FR2307982A1 (fr) * | 1975-04-18 | 1976-11-12 | Granata Francois | Generateur electrique a energie solaire et turbine a air |
US4017205A (en) * | 1975-11-19 | 1977-04-12 | Bolie Victor W | Vertical axis windmill |
DE2755959A1 (de) * | 1977-12-15 | 1979-06-21 | Hans Kramer | Luftstroemungs-grosskraftanlage |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
GB2055980A (en) | 1981-03-11 |
GB2055980B (en) | 1983-09-14 |
DE3023643A1 (de) | 1981-01-15 |
GR69633B (fr) | 1982-07-06 |
FR2461120B1 (fr) | 1987-01-30 |
US4367627A (en) | 1983-01-11 |
ES8102643A1 (es) | 1981-02-16 |
ES493609A0 (es) | 1981-02-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2461120A1 (fr) | Installation pour l'exploitation de l'energie des courants d'air ascensionnels dans des cheminees a tirage | |
FR2472093A1 (fr) | Eolienne a rotor monte dans un entonnoir-avaloir | |
WO1981000286A1 (fr) | Turbine eolienne | |
EP0079256A1 (fr) | Dispositif aspirateur de fluides gazeux statique, dynamique et mecanique | |
EP0012668B1 (fr) | Centrale hydro-électrique | |
EP0051008B2 (fr) | Procédé pour le refroidissement lent différé du grain en continu | |
FR2588317A1 (fr) | Aerogenerateur orientable a vortex | |
EP0381670B1 (fr) | Installation de transformation de l'energie cinetique des vagues en energie mecanique | |
FR2841605A1 (fr) | Installation pour convertir l'energie d'un fluide en mouvement | |
FR2488337A1 (fr) | Eolienne a roues multiples d'axe horizontal, carenees et juxtaposees | |
FR2606835A1 (fr) | Installation de transformation de l'energie cinetique des vagues en energie mecanique | |
FR2945587A1 (fr) | Optimisation dynamique du couplage entre une eolienne et un brasseur d'eau pour le chauffage d'un batiment,en maintenant optimum le rapport u/v de l'eolienne quelle que soit la vitesse du vent. | |
FR3026149A1 (fr) | Installation pour le deplacement vertical d'une masse d'air | |
FR3023592A1 (fr) | Dispositif de production hydroelectrique | |
FR2883047A3 (fr) | Dispositif de conversion d'energie eolienne en energie electrique ou mecanique | |
FR2494782A1 (fr) | Dispositif de chauffage d'un fluide, notamment de l'eau pour utilisation sanitaire ou autre a l'aide de l'energie fournie par le vent | |
FR2466637A1 (fr) | Station de captation de l'energie eolienne | |
EP1819926A1 (fr) | EOLlENNE A AXE VERTICAL | |
EP3194763B1 (fr) | Production d'energie sur une structure soumise a la houle | |
FR2522073A1 (fr) | Dispositif devant etre maintenu immerge a faible profondeur et destine a transformer et exploiter l'energie des vagues | |
FR2943390A1 (fr) | Machine hydraulique a aubes | |
EP0006799B1 (fr) | Procédé pour améliorer la vitesse de développement dans les machines de diazocopie et dispositif pour la mise en oeuvre | |
FR2539821A2 (fr) | Capteur transformateur d'energie renouvelable | |
FR2936026A1 (fr) | Machine hydraulique a aubes a performance optimisee | |
WO2013098494A1 (fr) | Turbine hydraulique destinee notamment a une installation maremotrice |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |