EA008408B1 - Устройство энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии - Google Patents

Устройство энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии Download PDF

Info

Publication number
EA008408B1
EA008408B1 EA200501571A EA200501571A EA008408B1 EA 008408 B1 EA008408 B1 EA 008408B1 EA 200501571 A EA200501571 A EA 200501571A EA 200501571 A EA200501571 A EA 200501571A EA 008408 B1 EA008408 B1 EA 008408B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
box
frame
profile frame
water
electricity
Prior art date
Application number
EA200501571A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200501571A1 (ru
Inventor
Роберт Нидерер
Original Assignee
Роберт Нидерер
Хаутле, Урс
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Роберт Нидерер, Хаутле, Урс filed Critical Роберт Нидерер
Publication of EA200501571A1 publication Critical patent/EA200501571A1/ru
Publication of EA008408B1 publication Critical patent/EA008408B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • H02S40/38Energy storage means, e.g. batteries, structurally associated with PV modules
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S30/40Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement
    • F24S30/45Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules for rotary movement with two rotation axes
    • F24S30/452Vertical primary axis
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/10PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power including a supplementary source of electric power, e.g. hybrid diesel-PV energy systems
    • H02S10/12Hybrid wind-PV energy systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S10/00PV power plants; Combinations of PV energy systems with other systems for the generation of electric power
    • H02S10/40Mobile PV generator systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S30/00Structural details of PV modules other than those related to light conversion
    • H02S30/20Collapsible or foldable PV modules
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/11Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing electrical energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/61Application for hydrogen and/or oxygen production
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/708Photoelectric means, i.e. photovoltaic or solar cells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/94Mounting on supporting structures or systems on a movable wheeled structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S25/00Arrangement of stationary mountings or supports for solar heat collector modules
    • F24S2025/01Special support components; Methods of use
    • F24S2025/012Foldable support elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S30/00Arrangements for moving or orienting solar heat collector modules
    • F24S2030/10Special components
    • F24S2030/14Movement guiding means
    • F24S2030/145Tracks
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/46Conversion of thermal power into mechanical power, e.g. Rankine, Stirling or solar thermal engines
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/47Mountings or tracking
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/33Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using wind energy
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies
    • Y02W10/37Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies using solar energy
    • YGENERAL 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S136/00Batteries: thermoelectric and photoelectric
    • Y10S136/291Applications

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Устройство жизнеобеспечения состоит из коробчатой профильной рамы (1), основание которой стоит на колесах (2), а на ее верхней стороне (3) расположена, если смотреть сверху, квадратная рама (16) с солнечной панелью (7). Эта рама присоединена на шарнирах к верхней стороне коробчатой профильной рамы (1) и поворачивается вокруг горизонтальной оси (8). К каждой стороне этой квадратной рамы (16) прикреплены подвижно на шарнирах периферийные квадратные рамы (5) одинакового размера, каждая из которых имеет солнечную панель (6), так что вместе пять квадратных рам (16; 5) образуют куб при откинутом вниз положении рам (5). Присоединенные на шарнирах периферийные квадратные рамы (5) могут быть повернуты до уровня центральной квадратной рамы (16) и в этом откинутом положении фиксироваться на центральной квадратной раме (16). Коробчатая профильная рама (1) имеет несколько ящичных выдвигающихся с одной стороны и фиксирующихся в задвинутом состоянии модулей (24-26); эти модули предназначены для выполнения различных функций, таких как аккумулирование энергии солнца и ветра, приготовление питьевой воды, подача электроэнергии или получение водорода с использованием постоянного тока и топливных элементов.

Description

Это изобретение касается устройства энерго- и водоснабжения, при помощи которого дом, горная хижина или строительная площадка обеспечиваются электротоком и, в зависимости от ситуации, также достаточным количеством питьевой воды независимо от муниципального или частного энерго- и водоснабжения. Энергией для эксплуатации этого узла жизнеобеспечения служат солнечный свет и ветер, а вода берется из расположенного неподалеку водоема или используются грунтовые воды.
Одной семье, живущей в квартире или обычном доме, для ежедневных потребностей достаточно около 25 КВт/ч электроэнергии, чтобы пользоваться такими обычными электроприборами, как пылесос, электроплита, бритва, посудомоечная машина, морозильный шкаф, холодильник и т.д. Потребляемая мощность одного домашнего пылесоса ок. 1000 Вт, и, следовательно, 25 КВт/ч хватит для круглосуточной эксплуатации пылесоса, и это дает хорошее представление о том количестве электроэнергии, о котором идет речь. В то время как, естественно, в более холодных климатических зонах расход электроэнергии выше, чем в умеренном климате, и опять же в очень жарком климате потребление электроэнергии тоже выше, если помещение охлаждается, в жарких климатических зонах имеется более мощное и, как правило, более продолжительное солнечное излучение. Во многих холодных климатических зонах дуют регулярные ветра, которые можно использовать для получения электроэнергии. То есть, солнце и ветер, как источники энергии, могут во многих случаях дополнять друг друга.
Далее дается обзор потребления электроэнергии типичными домашними приборами, которые обычно используются в домашнем хозяйстве малой или большой семьи. При этом указывается энергопотребление для каждого прибора или типа прибора отдельно для семьи, состоящей из 1-го, 2-х, 3-х и 4-х человек, и при этом для домашнего хозяйства в среднеевропейской климатической зоне. Источники информации: Расход электроэнергии для бытовых нужд 1997, Объединение Немецких электростанций (ΥΟΕλν), Штреземаналлее 23, Д-60596 Франкфурт-на-Майне:
П ри бо р/ис пол ьзова н ие Годовое потребление электроэнергии отдельных приборов в КВч согласно количеству лиц в домашнем хозяйстве
Число лиц в домашнем хозяйстве 1 2 3 4
Электроплита 210 405 465 600
1 холодильник 290 320 340 370
1 морозильник 310 360 430 435
Стиральная машина 80 140 220 300
Посудомоечная машина 130 210 260 430
Горячая вода в душе 470 780 1080 1390
Горячая вода на кухне (без посудомоечной машины) 250 300 350 420
Общий расход горячей воды, вкл. посудомоечную машину 720 1080 1430 1810
1 телевизор 110 140 175 190
Доп. прибор для центрального отопления / отопления этажа 250 290 330 370
Свет 200 295 340 450
Прочее, например, радио и другие приборы для хобби и мастерской 290 450 520 600
Общий расход Эл. энергии в год 3310 4770 5940 7365
Общий расход электроэнергии в день 9,07 13,07 16,27 20,18
Как видно из этой таблицы, чтобы обеспечить всем необходимым семью из 4-х человек достаточно около 20,18 КВт/ч в день без учета водоснабжения. Подача воды при помощи насоса требует сравнительно небольшого дополнительного количества энергии.
В то время как энергоснабжение в промышленно развитых странах и странах со средним уровнем экономического развития обеспечивается централизованно электростанциями, во многих развивающихся странах этого нет. Большая часть народов мира ждет подключения к централизованному энергоснабжению, и эти люди были бы очень рады соответствующему улучшению их уровня жизни. Энерго- и водоснабжение могло бы облегчить им выполнение многих работ, обеспечить гигиену и значительно улучшить здоровье. Вода находится в этих странах часто в колодцах или удаленных водоемах, и доставка ее часто очень затруднительна. Вода вручную накачивается из колодца или приносится из водоема. Кроме этого, качество воды тоже часто небезупречно или даже опасно. Но не только в бедных слаборазвитых
- 1 008408 странах, но и в удаленных поселках или горных и прибрежных районах, природных парках, на пляжах и в зонах отдыха часто отсутствуют вода и электричество. Бывает также временная локальная потребность в электричестве и воде, причем не только в развивающихся и слаборазвитых странах, но и в промышленно развитых странах, например, при проведении каких-либо мероприятий на открытом воздухе, при несчастных случаях и природных катаклизмах или во время военных событий, если муниципальное электроснабжение и его инфраструктура разрушены. До сегодняшнего дня спасительным средством в таких ситуациях является аварийный генераторный агрегат, работающий от дизельного электродвигателя. Во многих странах, где муниципальное электроснабжение менее надежно, в домах и на предприятиях стоят такие агрегаты на случай аварии или для перманентного получения электротока. Это наблюдается, в основном, в быстро растущих городах определенных стран, там выхлопные трубы выходят непосредственно на дорогу, распространяя дым и смрад.
Поэтому существует потребность в устройстве электро- и водоснабжения, работающем тихо или даже бесшумно, надежно, без обслуживания, высококачественно и на основе возобновляемых источников энергии. Подобный узел жизнеобеспечения должен быть компактным, легким и мобильным, чтобы его можно было без проблем транспортировать по земле, воде или воздуху к любому месту использования. Это устройство жизнеобеспечения должно легко обслуживаться и, для эффективного использования, быстро приводиться в соответствие с локальными потребностями. Оно должно, при необходимости, покрывать потребности в электричестве и питьевой воде, если окружающая вода имеется в распоряжении в виде грунтовых вод или водоема с текущей или стоячей водой. Для этого оно должно обрабатывать воду для получения из нее питьевой воды. Наконец, оно должно быть экономично в производстве, с тем, чтобы оно могло использоваться в местах, где нет электричества, людьми, которые проживают там временно или периодически, потому что его производство и эксплуатация настолько выгодны, что могут финансироваться даже этими людьми.
Следовательно, задачей данного изобретения является создание устройства электро- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии, которое соответствует вышеперечисленным критериям и может обеспечить водой и электричеством среднюю семью из четырех человек, то есть может поставлять ежедневно не менее 25 КВт/ч электроэнергии, часть которой используется для подачи воды насосом и приготовления из нее питьевой воды.
Эта задача решается устройством энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии, которое включает коробчатую профильную раму, причем стороны короба образуют солнечные панели, которые могут поворачиваться до уровня плоскости верхней стороны короба, при этом образуется крестообразное расположение панелей, которое может быть наклонено относительно горизонтальной оси на профильной раме.
На чертежах показана в виде примера конструкция такого устройства жизнеобеспечения с различных сторон. Далее, на основании этих чертежей описывается и разъясняется функционирование устройства энерго- и водоснабжения.
На чертежах показаны:
фиг. 1 - устройство жизнеобеспечения в состоянии для транспортировки;
фиг. 2 - устройство жизнеобеспечения в рабочем состоянии, с откинутыми солнечными панелями и смонтированным ветровым колесом;
фиг. 3 - нижняя часть коробчатой профильной рамы устройства с откинутой солнечной панелью и с шарниром в дальней части рисунка и с частично убранной открытой солнечной панелью;
фиг. 4 - нижняя часть коробчатой профильной рамы со слегка повернутой вверх верхней коробчатой профильной рамой и с откинутыми солнечными панелями на ней, шарнир в правой части рисунка и открытые солнечные панели убраны;
фиг. 5 - внутренний вид модуля для приготовления воды с водяным электронасосом, вид сбоку;
фиг. 6 - внутренний вид модуля для приготовления воды с фильтровальной установкой, вид с другой стороны;
фиг. 7 - передвижной модуль с генератором, приводимым в движение ветроколесом, его несущим стержнем и хвостовиком ветрового механизма, а также с упакованными для транспортировки лопастями ветрового колеса;
фиг. 8 - передвижной модуль с генератором, приводимым в движение ветроколесом, механизмом управления сторонами, несущим стержнем и лопастями ветрового колеса, вид с противоположной стороны;
фиг. 9 - передвижной модуль с аккумуляторными батареями;
фиг. 10 - устройство жизнеобеспечения, установленное на кольцевой трубе для движения вокруг вертикальной оси земной системы координат.
На фиг. 1 устройство жизнеобеспечения показано в нерабочем состоянии или в состоянии для транспортировки. Оно образовано коробчатой профильной рамой 1, которая выполнена из обычного алюминиевого профиля с квадратным сечением, и на каждой ее продольной стороне имеется продольный Т-образный паз с соответствующей фаской. Эта коробчатая профильная рама 1 одинакова в длину и ширину, а по высоте немного меньше, например, приблизительно 2/3 или 4/5 длины и ширины, как это
- 2 008408 еще более наглядно показано на другом рисунке. Коробчатая профильная рама 1 стоит на колесах 2, в показанном примере речь идет о четырех свободно управляемых колесах 2, которые смонтированы в нижних углах коробчатой профильной рамы 1. Это для того, чтобы все устройство жизнеобеспечения легко передвигалось во всех направлениях, что облегчает его погрузку и разгрузку, установку в контейнер и передвижку на месте использования. Два расположенных рядом колеса 2 могут блокироваться по их вертикальной поворотной оси, для того, чтобы они принимали одно и то же направление движения вдоль одной из сторон рамы. Устройство жизнеобеспечения может при помощи канатов легко передвигаться и направляться несколькими людьми или одной машиной. На верхней стороне 3 коробчатой профильной рамы 1 находится идентичная ей по форме коробчатая профильная рама 4, которая в квадратной верхней части 3 имеет солнечную панель, не видимую на этом рисунке. Высота этой обособленной коробчатой профильной рамы 4 равна от 1/5 до 1/3 длины и ширины коробчатой рамы 1, то есть, в данном случае высота ее составляет от 20 до 35 см, и она расположена конгруэнтно на нижней коробчатой профильной раме 1. Одна из ее нижних сторон скреплена через шарнир с одной из верхних сторон прямоугольной профильной рамы 1, так что верхняя профильная рама 4 может поворачиваться вокруг оси шарнира вместе с имеющейся у нее наверху солнечной панелью. К каждому из верхних четырех продольных краев этой верхней профильной рамы 4 прикреплена шарниром периферийная откидная квадратная рама 5, и на каждой из рам 5 имеется солнечная панель 6. Если все эти периферийные профильные рамы 5 с солнечными панелями 6 откинуты вниз, как показано здесь, то образуется куб, ширина, длина и высота которого равны. В идеальном случае ребро этого куба должно быть равно 1 м, так как это наиболее удобный размер для транспортировки в контейнере на грузовике, судне или самолете, так как в этом случае самым наилучшим образом используется имеющееся в распоряжении определяемое международным стандартом пространство. Кроме этого, куб такого размера без проблем передвигается двумя рабочими без применения подъемных механизмов и машин.
На фиг. 2 показано устройство жизнеобеспечения с разложенными солнечными панелями 6 и развернутой центральной солнечной панелью 7, то есть так, как выглядит устройство жизнеобеспечения в рабочем состоянии. На этом рисунке видна центральная солнечная панель 7, которая вставлена в квадратную профильную раму 16, которая образует верхнюю сторону верхней коробчатой профильной рамы 4. Из исходного положения, показанного на фиг. 1, откидываются вверх вместе с расположенными на них солнечными панелями 6 четыре квадратных профильных рамы 5, прикрепленные шарнирами к верхней стороне верхней профильной рамы 4, до уровня плоскости, где располагается верхняя сторона верхней профильной рамы 4 с расположенной на ней солнечной панелью 7. Таким образом из солнечных панелей 6 и 7 образуется крест. Верхняя профильная рама 4 после этого наклоняется вперед вокруг горизонтальной оси 8, обозначенной здесь пунктирной линией, или дальняя от смотрящего сторона слегка приподнимается, так что эта верхняя профильная рама 4, и особенно солнечная панель 7, заключенная в квадратной профильной раме 16, сформованной на верхней стороне профильной рамы 4, получают отклонение от горизонтали на угол около 30°. Таким же образом получают автоматически такое же отклонение все другие солнечные панели 6, прикрепленные на шарнирах к этой квадратной раме 16. Этот наклон варьируется от 0 до 60° и фиксируется в любом положении. Горизонтальная ось 8 проходит вдоль верхнего наружного края нижней профильной рамы 1 и нижнего наружного края прилегающей верхней профильной рамы 4. Как мы видим здесь, солнечная панель 7 с одной стороны не полностью закрывает раму верхней стороны верхней профильной рамы 4, так что там образуется щель 9, проходящая перпендикулярно к оси поворота 8. Эта щель 9 служит для приема опоры 10 ветроколеса 11. Эта опора 10 в исходном состоянии, как показано на фиг. 1, находится полностью внутри кубообразного устройства жизнеобеспечения. Причем, эта опора 10 может быть телескопической, раздвижной или смонтированной из отдельных секций или откидной. Конструкция опоры 10 такова, что она может быть различной длины или, если она телескопическая, может фиксироваться на различной высоте или, если она сборная, при помощи хомутов собираться любой высоты, или, если она откидная и состоит из многих сочлененных частей, то эти шарниры откидываются при помощи кривошипного механизма, для чего на шарнирах, например, можно предусмотреть червячный привод, червяки которого приводятся во вращательное движение струной и кривошипом. На верхушке опоры, находящейся максимально на высоте 3 м, смонтировано ветроколесо 11, которое состоит здесь из трех лопастей, основания которых прикреплены болтами к центральной втулке 13 относящегося к ветроколесу 11 генератора 17. Лопасти 12 ветроколеса 11 имеют длину немного менее 1 м, так что для транспортировки они полностью помещаются внутрь куба, как показано на фиг. 1. Генератор 17 монтируется на верхнем конце надетого на опору 10 отрезка трубы 18 длиной от 0,60 до 0,80 м, причем, он может вращаться вокруг оси трубы. Ведущая ось генератора проходит приблизительно под прямым углом к отрезку трубы 18. С задней стороны генератора 17 простирается примерно на 0,5 м несущий стержень 14. На его конце расположен хвостовик ветромеханизма 15. Он выполнен так компактно, что для транспортировки может помещаться внутрь куба так, как показано на фиг. 1.
На фиг. 3 устройство жизнеобеспечения показано с откинутыми или развернутыми солнечными панелями, вид сзади. Поэтому видна коробчатая профильная рама 1 из алюминиевого или стального профиля с Т-образным пазом на каждой стороне по ее длине. У этой коробчатой профильной рамы 1 длина и
- 3 008408 ширина одинаковы, а высота на показанном примере соответствует 4/5 длины или ширины. Для усиления верхней коробчатой рамы 4 посередине предусмотрены вертикальные средники 19 на стороне горизонтальной поворотной оси 8, а также на противоположной стороне. Все углы профильных рам 1 и 4 образованы на основе системы профилей с Т-образными пазами путем свинчивания профилей. Следовательно, для монтажа профильных рам 1 и 4 не требуются сварочные работы. Устойчивость к перекашиванию и скручиванию у профильных рам 1 и 4 достигается угловыми распорками 20, которые тоже свинчиваются с профилями. На этом рисунке видно, что откинутая вверх часть на этой профильной раме 1 образует со своей стороны другую коробчатую профильную раму 4, при этом четыре профиля, образующие ее верхнюю сторону, образуют в свою очередь квадратную профильную раму 16, которая включает в себя центральную солнечную панель 7. Вдоль, в данном случае, заднего верхнего горизонтального профиля коробчатой профильной рамы 1 проходит горизонтальная ось 8, вокруг которой верхняя профильная рама 4 откидывается вверх. Чтобы это откидывание было удобнее и легче, между нижней коробчатой рамой 1 и верхней коробчатой профильной рамой 4 встроены две газовые пружины 21. Эти пружины с одной стороны соединены с проходящими перпендикулярно горизонтальной оси профилями, а именно, с обратной стороны относительно образуемого горизонтальной осью 8 шарнира, и отсюда они идут наискосок вверх к верхней профильной раме 16 верхней коробчатой профильной рамы 4, где они соединены ближе к шарниру. Эти газовые пружины развивают такое усилие, что откидывание верхней коробчатой профильной рамы 4 вместе с присоединенной к ней на шарнирах солнечной панелью 6 осуществляется очень легко. Таким же образом, как и газовые пружины 21, могут присоединяться на шарнирах к рамам 1 и 4 и регулировочные стойки, на одном конце которых имеются продольные шлицы, через которые проходит винт, на котором они поворачиваются и откидываются. Путем затягивания винта стойку можно жестко закрепить в любом положении и запереть по ее длине, что обеспечивает фиксацию коробчатого профиля 4 в любом развернутом положении. На рисунке в дальнем правом углу коробчатой профильной рамы 1 видна опора 10. Она проходит вдоль двух, обеспечивающих ее устойчивость монтажных профилей 22, которые встроены вертикально на небольшом расстоянии друг от друга в коробчатую профильную раму 1. По внутренней стороне этой рамы проходит желобчатый профиль, лицевой стороной внутрь короба, к нему прилегает опора 10. При помощи 3-х ϋ-образных растяжек 50, концы которых проходят через монтажные профили 22, опора 10 натягивается относительно желобчатого профиля, при этом ϋ-образные растяжки 50 при помощи винтов 38 натягиваются относительно монтажных профилей 22. Вверху опора 10 проходит через зазор 9 между солнечной панелью 7 и расположенным там профилем 16, т.к. солнечная панель 7 не полностью закрывает квадратную профильную раму 16 на этой стороне. Через этот зазор опора может, в зависимости от конструкции, выдвигаться вверх, складываться или раскладываться при помощи кривошипного механизма. Периферийная квадратная профильная рама 5 соединена минимум двумя шарнирами 23, которые в свою очередь присоединены к верхним профилям 16 квадратной профильной рамы 4 центральной солнечной панели 7. Чтобы подъем и установка этих периферийных квадратных профильных рам 5 вместе со вставленной в них солнечной панелью 6 происходили легко, эти квадратные рамы 5 подпираются в нижних углах верхней коробчатой рамы 4 газовыми пружинами. Периферийные квадратные рамы 5 с солнечной панелью 6 поднимаются до уровня солнечной панели 7 и фиксируются в этом положении при помощи предохранительных штифтов, опор или распорок.
Внутри нижней коробчатой рамы 1 видны три модуля ящичного типа 24, 25, 26, расположенных плотно друг к другу. Эти модули 24-26 сделаны из профильной рамы, а снаружи покрыты пластинами, в данном примере из пластика, причем образованные таким образом ящики сверху открыты и могут закрываться дополнительной крышкой. Дно ящиков перфорировано для слива проникшей туда воды или конденсата. Профильные рамы модулей 24-26 могут покрываться также пластинами из листового металла, но пластик подходит лучше, потому что он устойчив к коррозии и воздействию кислот. Все модули 24-26 с обеих фронтальных сторон оснащены ручками 27, при помощи которых они, как обычные выдвижные ящики, могут быть выдвинуты из коробчатой профильной рамы 1. Для этого каждый из модулей 24-26 расположен на одной или нескольких направляющих. В показанном здесь, полностью задвинутом положении модули 24-26 могут фиксироваться. С видимых на этом рисунке фронтальных сторон и невидимых здесь обратных сторон модули 24-26 оснащены еще крюками 28, которые позволяют прикрепить к модулям веревку или канат подъемного устройства, чтобы после выдвигания из рамы 1 каждый модуль можно было захватить краном и передвинуть. Эти модули 24-26 содержат различные компоненты для эксплуатации устройства жизнеобеспечения, которые не видны на этом рисунке. Спереди, на обращенной к смотрящему стороне видны два шланга 29 и 30 с муфтами 31 и 32 и запорными кранами 33 и 34. Эти муфты 31 и 32 смонтированы на отрезках профиля 35 и 36, которые привернуты к вертикальному профилю коробчатой профильной рамы 1. Шланги 29, 30 ведут внутрь модуля 24, в котором находятся устройства для подготовки воды, что будет разъяснено далее на основе следующих рисунков. В среднем модуле 25 находятся хорошо защищенные батареи и электроника для управления всем устройством жизнеобеспечения. При помощи солнечных панелей 6, 7 солнечный свет фотогальванически преобразуется в постоянный ток, который накапливается в батареях и потом для потребления при помощи инвертора трансформируется в переменный ток на 110 или 220 В. Наряду с этим переменный ток может вырабаты
- 4 008408 ваться также при помощи ветроколеса и потом также аккумулироваться в батареях. Весь день, когда светит солнце, вырабатывается преимущественно солнечная энергия.
Ночью, когда солнечного света нет, электроток генерируется только ветроколесом, если дует ветер. Весь день солнечные панели и ветроколесо могут дополнять друг друга в соответствии с погодными условиями, то есть в зависимости от наличия солнечных лучей и ветра. Поэтому производимая энергия подвержена в течение 24-часового дня колебаниям, с одной стороны, из-за смены дня и ночи, а, с другой стороны, из-за изменения погоды, влияющей на количество солнечных лучей и наличие ветра. Этот нерегулярный выход производимой в течение дня электроэнергии необходимо выравнивать. С другой стороны, потребление энергии в течение 24 ч тоже различное. Ночью энергии расходуется меньше, а днем этот показатель зависит от временной активности проживающих и потребителей устройства жизнеобеспечения. Все эти колебания улавливаются батареями, которые действуют как аккумуляторы энергии. Они постоянно заряжаются различным количеством электроэнергии, которая производится солнечными панелями и ветроколесом, и они поставляют необходимое в данный момент количество энергии со значительной шириной полосы частот энергии по времени. Эти батареи выполнены так, что при обычном расходе для домашних нужд никогда полностью не разряжаются.
На фиг. 4 показано устройство жизнеобеспечения при откинутой солнечной панели, с шарниром теперь на правой стороне рисунка. Здесь очень хорошо виден этот шарнир 8 или горизонтальная ось 8, вокруг которой верхняя коробчатая профильная рама 4 откидывается вверх относительно нижней коробчатой профильной рамы 1. Далее мы видим на этой стороне устройства жизнеобеспечения также встроенные средники 29 и два вертикальных профиля 22, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга и на своей задней стороне удерживают опору 10, которая прилегает к желобчатому профилю, прикрепленному к этим двум вертикальным профилям 22. Опора 10 для этого затянута гайками 38 на ϋ-образных растяжках, резьбовые концы которых проведены через профили 22 и показанные здесь удерживающие полоски 37. В случае, если откидная опора выполнена на шарнирах, то эта опора состоит из нескольких секций, которые соединены друг с другом шарнирами так, что могут складываться под углом 180°. В сложенном состоянии секции располагаются друг над другом сбоку на дне профильного ящика 1. Шарнирные соединения приводятся в движение червячным приводом и фиксируются в любом положении откидывания. Каждый червяк может приводиться в движение отдельной струной, которая, в свою очередь, приводится в действие кривошипом.
На фиг. 5 показан модуль 24 изнутри с водяным электронасосом 41, вид сбоку. Для лучшего понимания ящичный модуль 24 с одной стороны открыт. Благодаря этому мы видим здесь центральную внутреннюю перегородку 40, которая делит модуль 24 на две половины. Таким образом, каждый ящичный модуль сделан из таких же стальных или алюминиевых профилей 39, что и коробчатые профильные рамы 1 и 4, вдоль каждой стороны у которых имеется Т-образный паз. На перегородке 40 смонтирован насос 41, а рядом виден электродвигатель 42 с кабелем 43 к приводу насоса 41. Этот насос 42 создает давление в 820 фунтов на квадратный дюйм и подает воду по шлангу 54 через установленный на обратной стороне перегородки 40 фильтр предварительной очистки из близлежащего источника воды, например, из колодца, ручья или пруда. Затем он подает воду под давлением 820 фунтов на квадратный дюйм по шлангу высокого давления к следующему фильтру, установленному также с обратной стороны перегородки 40. От него шланг высокого давления 44 направляется опять к насосу 41 так, что образуется циркуляционный контур, в котором всегда поддерживается давление 820 фунтов на квадратный дюйм. Клапан 45 служит для опорожнения всей системы.
На фиг. 6 похожий на ящик модуль 24 показан с другой стороны, а именно, с обратной стороны перегородки 40. Здесь установлен фильтр предварительной очистки 47 с фильтрующим патроном 48 из бумаги или нетканого текстиля, а далее над ним обычное устройство микрофильтрации 49 с керамической мембраной, размер пор которой 0,2 т-6. Вода, подаваемая насосом 41, направляется по шлангу 54, прежде всего, к фильтру предварительной очистки 47, затем по шлангу 52 в насос 41, который показан на фиг. 5. После насоса 41 вода под давлением 820 фунтов на квадратный дюйм подается по шлангу высокого давления к фильтру с керамической мембраной 49, после которого часть воды по шлангу высокого давления направляется опять к насосу 41, образуя высоконапорный контур, в котором постоянно поддерживается давление 820 фунтов на квадратный дюйм, а другая часть воды по шлангу 29 направляется к патрубку, из которого вода забирается на бытовые нужды.
На фиг. 7 дан внутренний вид ящичного модуля 26. В нерабочем состоянии он содержит генератор 17 со ступицей привода 13 и отрезком трубы 18, а также цоколем 65 для приема несущего стержня 14 хвостовика ветромеханизма 15. Эти элементы образуют конструктивный узел, который установлен на собственном держателе, на котором он прочно закреплен при помощи металлических лент 60 и застрахован от соскальзывания. Отрезок трубы 18 при помощи хомута 63 и стержня 64 соединен с армирующим профилем 61, к которому жестко прикручен несущий стержень 14 для хвостовика ветромеханизма 15. На другой стороне армирующего профиля 61 жестко прикручен хвостовик ветромеханизма 15. На верхней стороне модуля расположены лопасти ветроколеса 12, которые здесь упакованы и поэтому не видны. Кроме этого видно, что нижние профили модуля оснащены роликами 62, что значительно облегчает перемещение модуля внутри коробчатой профильной рамы 1.
- 5 008408
На фиг. 8 показано то же, что и на фиг. 7, но с другой стороны. Хвостовик ветромеханизма 15 закреплен винтом на армирующем профиле 61 и состоит из четырех звездообразных лопастей. В смонтированном состоянии эти лопасти обеспечивают хорошую ориентацию и устойчивость ветроколесу в общем воздушном потоке. Виден также кабель 66, который идет от генератора 17 к цоколю 65, внизу у которого имеется штепсельная розетка, которая здесь не видна, от нее можно брать электроток.
На фиг. 9 показан похожий ящичный модуль 25 с аккумуляторными батареями 67. Речь идет здесь о четырех кислотных батареях, которые служат для временного преобразования производимой энергии, чтобы выравнивать пики производства электроэнергии и колебания потребления. Профильная рама этого модуля 25 немного ниже посредине, а вверху на раме смонтирован узел 68 из инвертора и выпрямителя, который служит для преобразования постоянного тока из батареи в переменный ток с напряжением 110 или 220 В, а также для выпрямления тока генератора с целью его аккумулирования в батареи. Кроме этого, в модуле 25 размещен электронный блок управления 69 всего устройства жизнеобеспечения, который обеспечивает управление потоками энергии между солнечными панелями, генератором, батареями и электронасосом. Во всех значимых составных частей установки, то есть у солнечных панелей, батарей, инвертора/выпрямителя, а также у насоса, фильтров, устройств обратного осмоса и генератора ветроколеса использованы надежные стандартные компоненты.
В альтернативном варианте можно полностью отказаться от батарей и аккумулировать производимую солнечными лучами и силой ветра электроэнергию посредством водорода. Для этого в том же самом модуле, где находились батареи, нужно смонтировать установку для производства водорода; эта установка вырабатывает водород и кислород путем электролиза воды при использовании производимого постоянного тока, водород затем может опять сжигаться при помощи также встроенного топливного элемента.
Особенность представленного здесь сочленения и интеграции указанных устройств и компонентов состоит в том, что составленное таким образом устройство жизнеобеспечения чрезвычайно компактно, идеально дополняет энергию ветра и солнца, аккумулирует ее и обеспечивает ее потребность для семьи минимум из 4 человек, а также в том, что благодаря модульному размещению отдельных компонентов устройство может быть быстро приспособлено к специальным потребностям. Отдельные модули 24, 25, 26 действуют как устройства сопряжения, так что при необходимости устройство жизнеобеспечения обеспечивает использование следующих средств в зависимости от потребностей:
аккумулирование электроэнергии из солнечного света, и/или аккумулирование электроэнергии из отдельного ветрогенератора, и/или подача воды насосом из стоячего, текущего водоема или грунтовых вод, приготовление питьевой воды путем очистки подаваемой грязной воды и/или предоставление электроэнергии для различных потребителей, производство кислорода и водорода путем электролиза воды с использованием вырабатываемого постоянного тока и обратное производство постоянного тока путем сжигания водорода в атмосфере кислорода при использовании сжигающих топливных элементов.
Так, например, возможно, что весь узел водоснабжения, то есть модуль 24 со всеми своими компонентами, заменяется другим ящиком с батареями, если не требуется приготовление воды, а нужно больше электроэнергии. Узел водоснабжения в модуле 24 может заменяться также другим ящиком с ветроколесом и генератором, чтобы использовать два ветроколеса, если устройство жизнеобеспечения используется в местности с особенно сильными и регулярными ветрами и при этом не требуется приготовление воды. Соответственно выше будет мощность для производства электроэнергии. Устройство жизнеобеспечения может усиливаться также другими компонентами, например, путем использования микрогидрогенератора, т.е. маленькой турбины с генератором, которая устанавливается в источник текущей воды и можно дополнительно получить около 500 Вт.
Но даже в стандартном исполнении, т. е. с пятью солнечными панелями, площадь каждой из которых около 1 м2 и суммарная производительность которых около 650 Вт, а также с ветроколесом диаметром около двух метров и производительностью до ок. 750 Вт, устройство жизнеобеспечения производит ежедневно в среднем около 25 КВт/ч электроэнергии. При стандартном использовании, как в качестве устройства электроснабжения, так и в качестве устройства водоснабжения, его мощность составляет около 17,5 КВт-ч электроэнергии за 24-часовой цикл для свободного потребления и одновременного приготовления ок. 500 л питьевой воды за этот же цикл.
С другой стороны, в местах с сильным и регулярным солнечным излучением, но с небольшими и редкими ветрами, и где вода играет большую роль, модуль для энергии ветра может заменяться модулем для приготовления воды, так что при полной мощности солнечных панелей в первую очередь готовится питьевая вода и, соответственно, предоставляется меньше электроэнергии для других нужд, т.к. в таких регионах они имеют меньшее значение. Таким образом, это устройство жизнеобеспечения может быть быстро приспособлено под специфические потребности. За короткое время модули или ящики с соответствующими компонентами могут заменяться и тотчас подключаться и вводиться в эксплуатацию.
В специальном исполнении все устройство жизнеобеспечения может устанавливаться на приводимой в движение двигателем ровной поворотной платформе, и вместо газовых пружин для откидывания и
- 6 008408 фиксации солнечных панелей могут использоваться гидравлические узлы с поршневыми цилиндрами. При использовании системы ОР8 и подходящего программного обеспечения для управления гидронасосами, которые вращают поворотную платформу и приводят в действие узел с поршневыми цилиндрами, можно эффективно применять устройство жизнеобеспечения в любом месте на Земле при любом доступном солнечном излучении. Солнечные панели в этом случае будут всегда повернуты напротив солнца и удерживаться при оптимальерм наклоне против поступающего солнечного света. На фиг. 10 показан пример, поясняющий, как устройство жизнеобеспечения может работать в соответствии с высотой солнца. Для этого у него имеется горизонтальное цилиндрическое кольцо 53, установленное, как минимум, на трех регулируемых по высоте опорах. Причем, оно должно быть жестко закреплено в горизонтальном положении на нивелированном по горизонтали грунте или на фундаменте. Диаметр цилиндрического кольца 53 соответствует диагонали между двумя из четырех колес устройства. Колеса 2 имеют Иобразную дорожку качения, так что, если их поставить на цилиндрическое кольцо 53, то они будут по нему надежно двигаться, и, следовательно, устройство жизнеобеспечения на цилиндрическом кольце 53 будет отклоняться или поворачиваться вокруг вертикальной оси земной системы координат. Как минимум, одно из колес 2 или, лучше, два противоположных колеса должны приводиться в движение электродвигателем 56. Электронный узел управления 69 оснащен числовым программным управлением от запоминающего устройства, так что устройство жизнеобеспечения при помощи колесного привода может работать на основе принципа слежения за высотой солнца в зависимости от календарной даты и времени суток.
Это устройство жизнеобеспечения работает очень тихо, не требует обслуживания и безвредно для окружающей среды. Со своим весом 300 кг и компактными размерами куба с длиной грани 1 м оно может без больших затрат транспортироваться на любое место и там быстро устанавливаться и вводиться в эксплуатацию. В регионах с сильными ветрами рекомендуется устройство жизнеобеспечения при откинутых солнечных панелях со всех сторон прочно закреплять.
Цифровые обозначения
Коробчатая профильная рама
Колеса на нижней стороне коробчатой профильной рамы 1
Верхняя сторона коробчатой профильной рамы 1
Коробчатая профильная рама на верхней части профильной рамы 1
Периферийные профильные рамы, присоединенные на шарнирах к коробчатой профильной раме 4
Солнечная панель на профильной раме 5
Центральная солнечная панель на профильной раме 4
Горизонтальная поворотная ось для профильной рамы 4 с центральной солнечной панелью
Щель между солнечной панелью 7 и профильной рамой 4, проходящая перпендикулярно относительно поворотной оси 8
Вертикальная опора
Ветроколесо
Лопасти ветроколеса
Ступица для монтажа ветроколеса
Несущий стержень для ветромеханизма
Хвостовик ветромеханизма
Квадратная рама (верхняя сторона рамы 1)
Генератор ветроколеса
Отрезок трубы с генератором
Средник для усиления
Угловые распорки
Газовые пружины
Профили для устойчивости опоры
Шарниры для периферийных квадратных профильных рам 5
Ящик для водяного насоса и фильтра
Ящик для батарей и электроники
Ящик для ветроколеса и ветромеханизма
Ручки на ящиках
Крюк
Шланг
Шланг
Муфта шланга 29
Муфта шланга 30
Запорный кран муфты 31
Запорный кран муфты 32
Отрезок профиля для соединения 31
- 7 008408
Отрезок профиля для соединения 32
Стальные полоски
Гайки на И-образные растяжки
Профили для модулей
Внутренняя сторона боковой стенки ящика 24
Насос
Электродвигатель
Кабель для электродвигателя насоса 41
Шланг высокого давления для керамического фильтра к насосу
Клапан для опорожнения системы
Усилительные элементы
Фильтр предварительной очистки
Патрон фильтра
Фильтр с керамической мембраной
Всасывающий шланг
Шланг фильтра предварительной очистки к насосу
Шланг высокого давления к насосу для керамического фильтра
Цилиндрическое кольцо в качестве направляющей
Шланг для забора питьевой воды
Регулируемые по высоте опоры
Привод для колес 2
Металлические полосы фиксации генератора
Усилительный профиль
Ролики на раме для ящика
Хомуты для отрезка трубы 18
Стержень на хомуте для трубы 63
Цоколь для приема несущего стержня 14
Кабель генератора
Батареи
Узел с инвертором и выпрямителем
Электронный блок управления

Claims (10)

1. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии, характеризующееся тем, что оно включает коробчатую профильную раму (1), причем боковые стороны короба образуют солнечные панели (6), поднимаемые до уровня плоскости верхней стороны короба, при этом образуется крестообразное расположение панелей 6, которое может быть наклонено относительно горизонтальной оси на профильной раме (1).
2. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по п.1, характеризующееся тем, что внутри коробчатой профильной рамы (1) встроены различные модули (24, 25, 26), работающие как устройства сопряжения, так что при необходимости устройство жизнеобеспечения предлагает на выбор следующие возможности:
аккумулирование электроэнергии из солнечного света, и/или аккумулирование электроэнергии из отдельного ветрогенератора, и/или подача воды насосом из стоячего, текущего водоема или грунтовых вод, приготовление питьевой воды путем очистки подаваемой грязной воды и/или подача электроэнергии для различных потребителей, производство водорода с использованием постоянного тока и топливных элементов.
3. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что коробчатая профильная рама (1) основной своей стороной стоит на колесах (2), и что на ее верхней стороне (3), если смотреть сверху, расположена другая квадратная коробчатая рама (16), которая оснащена солнечной панелью (7) и которая соединена с одной верхней стороной коробчатой профильной рамы (1) таким способом, что она может поворачиваться вокруг горизонтальной оси (8), причем к каждой стороне этой верхней квадратной рамы (16) прикреплены подвижно на шарнирах периферийные квадратные рамы (5) одинакового размера, каждая из которых имеет солнечную панель (6), так что пять квадратных рам (16; 5) образуют куб, когда рамы 5 повернуты вниз, и что присоединенные на шарнирах периферийные квадратные рамы (5) могут быть повернуты и установлены на уровне плоскости центральной квадратной рамы (16) и в этом откинутом положении фиксироваться относительно центральной квадратной рамы (16), и что центральная квадратная рама (16) фиксируется в каждом своем положении откидывания, далее, что внутри коробчатой профильной рамы (1), на одной ее стороне установлена телескопическая раздвижная, или составная, или откидная верти
- 8 008408 кальная опора (10), на которой монтируется ветроколесо (11) с лопастями (12), генератором (17) и элементами хвостовика ветромеханизма (15), которые могут убираться внутрь коробчатой профильной рамы (1), и коробчатая профильная рама 1 содержит несколько ящичных модулей (24-26), которые вставляются подобно выдвижному ящику с одной стороны и могут фиксироваться в задвинутом положении, причем один из них имеет, как минимум, инвертор/выпрямитель (68) с аккумуляторной батареей (67) или прибор для получения водорода с использованием постоянного тока и топливных элементов, а также электронный блок управления (69) для всех электрических компонентов, а другой содержит лопасти ветроколеса (12), генератор (17) со ступицей ветроколеса (13) и элементы хвостовика ветромеханизма (15), и еще один модуль содержит водяной насос (41) и фильтр (47) с патрубками для подвода и забора воды.
4. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что при повернутой вниз центральной квадратной раме с солнечной панелью (16), расположенной на верхней стороне коробчатой нижней профильной рамы (1), и вместе с соединенной с рамой (16) профильной рамой (5), складывающейся с ней под прямым углом, образуется ящик в виде куба.
5. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что стоящая на колесах (2) коробчатая профильная рама (1) имеет внутри три расположенных друг возле друга ящичных модуля (24-26), которые с высокой точностью посадки выдвигаются и задвигаются, при этом по крайней мере один модуль имеет несколько аккумуляторных батарей (67) и инвертор/выпрямитель (68) с электронным блоком управления (69) для всех электрических компонентов, и по крайней мере один модуль имеет насос (41) с электродвигателем (42) и фильтром (47) для подачи питьевой воды.
6. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что фильтр (47) включает аппарат для обработки воды ультрафиолетовыми лучами для приготовления питьевой воды и/или устройство обратного осмоса (49).
7. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что верхняя коробчатая профильная рама (4), которая может поворачиваться вокруг горизонтальной оси (8), поддерживается относительно нижней коробчатой профильной рамы (1) двумя газовыми пружинами (21), причем между верхней коробчатой, поворачивающейся вокруг горизонтальной оси (8) профильной рамой (4) и нижней коробчатой профильной рамой (1) расположены регулировочные опоры, при помощи которых фиксируется любое положение поворота верхней профильной рамы (4), а каждая из профильных рам (5) для солнечных панелей (6) поддерживается двумя газовыми пружинами в нижних краях верхней профильной рамы (4).
8. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по пп.5-7, характеризующееся тем, что оно включает в себя горизонтальное цилиндрическое кольцо (53), которое расположено на, как минимум, трех регулируемых по высоте опорах (55) и может быть нивелировано по горизонтали на грунте или может быть жестко закреплено в горизонтальном положении на фундаменте, и что диаметр цилиндрического кольца (53) соответствует диагонали между двумя имеющимися в устройстве колесами (2) из четырех, колеса (2) имеют И-образную дорожку качения, таким образом, устройство жизнеобеспечения, установленное на цилиндрическом кольце (53), может поворачиваться вокруг вертикальной оси.
9. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по пп.5-7, характеризующееся тем, что, как минимум, одно из колес (2) может приводиться в движение электродвигателем (56), и что электронный блок (69) имеет ЧПУ с ЗУ, так что устройство жизнеобеспечения при помощи колесного привода может позиционироваться в соответствии с положением солнца в зависимости от календарной даты и времени суток.
10. Устройство электро- и водоснабжения на базе возобновляемых источников энергии по одному из предшествующих пунктов, характеризующееся тем, что центральная солнечная панель изменяет свое положение поворота при помощи узла с поршневыми цилиндрами или электродвигателя, и что управление узлом с поршневыми цилиндрами или электродвигателями осуществляется посредством данных СР8. так что в любой точке Земли обеспечивается оптимальное позиционирование устройства жизнеобеспечения в соответствии с положением солнца.
EA200501571A 2003-04-07 2004-04-06 Устройство энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии EA008408B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH00635/03A CH695707A5 (de) 2003-04-07 2003-04-07 Versorgungseinheit für Strom und Wasser auf der Basis erneuerbarer Energien.
PCT/CH2004/000215 WO2004090327A2 (de) 2003-04-07 2004-04-06 Versorgungseinheit für strom und wasser auf der basis erneuerbarer energien

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200501571A1 EA200501571A1 (ru) 2006-06-30
EA008408B1 true EA008408B1 (ru) 2007-04-27

Family

ID=33136754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200501571A EA008408B1 (ru) 2003-04-07 2004-04-06 Устройство энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии

Country Status (20)

Country Link
US (1) US7888590B2 (ru)
EP (1) EP1613861B1 (ru)
JP (1) JP4791353B2 (ru)
CN (1) CN100552980C (ru)
AP (1) AP1995A (ru)
AU (1) AU2004229000B2 (ru)
CA (1) CA2521893C (ru)
CH (1) CH695707A5 (ru)
CY (1) CY1113245T1 (ru)
DK (1) DK1613861T3 (ru)
EA (1) EA008408B1 (ru)
ES (1) ES2391557T3 (ru)
HK (1) HK1091886A1 (ru)
HR (1) HRP20120846T1 (ru)
NZ (1) NZ543426A (ru)
PL (1) PL1613861T3 (ru)
PT (1) PT1613861E (ru)
SI (1) SI1613861T1 (ru)
WO (1) WO2004090327A2 (ru)
ZA (1) ZA200508873B (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509736C1 (ru) * 2010-03-04 2014-03-20 Терра Груп Корпорейшн Облегченная модульная система очистки воды с возможностью выбора привода для насоса
CN108945042A (zh) * 2018-07-30 2018-12-07 安徽旭能电力股份有限公司 一种移动推车的太阳能开合侧翼展板
RU2703590C1 (ru) * 2018-08-07 2019-10-21 Александр Николаевич Канцуров Складываемая ветроэнергетическая установка

Families Citing this family (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20050240A1 (it) 2005-02-17 2006-08-18 Neolis S R L Complesso edilizio residenziale
JP2009510789A (ja) * 2005-09-28 2009-03-12 トンプソン テクノロジー インダストリーズ,インコーポレイテッド ソーラーパネル装置の太陽追跡装置
GR1005245B (el) * 2006-01-09 2006-07-10 Μιχαλης Ιωαννη Σολωμακακης Οικολογικος σταθμος παραγωγης ηλεκτρικου ρευματοσκαι ηλιακος θερμοσιφωνας ζεστου νερου
DE102006041659A1 (de) * 2006-09-04 2008-03-20 Schmutz, Wolfgang, Prof. Dr. Mobiler Stromerzeuger als containerbasiertes, autarkes Energieverbundsystem
FR2908927B1 (fr) * 2006-11-16 2009-03-06 Rca Nova Sarl Dispositif d'alimentation electrique autonome
DE102006055883B4 (de) * 2006-11-27 2009-06-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur Umwandlung und Speicherung von Energie
US20080196758A1 (en) * 2006-12-27 2008-08-21 Mcguire Dennis Portable, self-sustaining power station
US8593102B2 (en) * 2006-12-27 2013-11-26 Ecosphere Technologies, Inc. Portable, self-sustaining power station
ES2332676B1 (es) * 2007-02-01 2011-06-08 Eduardo Soto Martinez Seguidor solar sobre cubierta de edificio.
ITMI20071222A1 (it) * 2007-06-19 2008-12-20 Enermill En Rinnovabili S R L Pannello per moduli solari orientabile
WO2009002499A2 (en) * 2007-06-25 2008-12-31 Muchow David J Suitcase power system
US7884502B2 (en) * 2007-08-09 2011-02-08 Zerobase Energy, Llc Deployable power supply system
US20090261595A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-22 Hao-Wei Poo Apparatus for generating electric power using wind energy
US7821159B2 (en) * 2008-07-15 2010-10-26 Milton Roy Company Metering pump power source
US20100033015A1 (en) * 2008-08-07 2010-02-11 Techstream Control Systems, Inc Unitized Electric Generator and Storage System - Combined Hydro Turbine and Solar Powered Electrical Storage System
US8915697B2 (en) * 2008-08-22 2014-12-23 Natural Power Concepts Inc. Mobile wind turbine
ITVA20080050A1 (it) * 2008-09-30 2010-04-01 Roberto Segu Stazione multifunzione autonoma, fissa o trasportabile a moduli scomponibili in satelliti
JP5348995B2 (ja) * 2008-10-10 2013-11-20 株式会社グローバルエナジー 移動風車の架台並びに移動風車
DE102008053605A1 (de) * 2008-10-17 2010-04-29 Ammersee Solar Gmbh Generatorwagen
PT104272A (pt) * 2008-12-01 2010-06-01 Paulo Alexandre Cardoso Estruturas multifuncionais, secções de infra-estruturas de tráfego incluindo estas estruturas e processo de gestão destas secções
DE102009005298A1 (de) * 2009-01-16 2010-07-22 Ricardo Glienke Einrichtung zum Transport und zur Lagerung von kühlpflichtigen Waren, insbesondere kühlpflichtigen Medikamenten und Impfstoffen
KR100911863B1 (ko) * 2009-01-20 2009-08-12 주식회사 제일산기 태양전지판 설치용 기초 및 그의 시공방법
ITVE20090006A1 (it) * 2009-01-26 2010-07-27 Ernesto Frassinelli Generatore elettrico utilizzante fonti energetiche rinnovabili.-
ITRM20100015U1 (it) 2010-02-04 2011-08-05 Pro D3 S R L Gruppo elettrogeno solare mobile
KR100916988B1 (ko) * 2009-03-17 2009-09-14 주식회사 원광엔이씨 턴테이블 타입의 트래킹 장치를 구비한 태양광 발전장치
ES1070310Y (es) * 2009-04-29 2009-10-28 Lampon Jose Luis Romero Unidad solar movil con generador eolico electrico
WO2010125547A1 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 Ber Store Ltd T A Sunbird Energy A self supporting mobile or static photovoltaic electrical energy generation and communications system
IT1394308B1 (it) 2009-05-21 2012-06-06 Genport S R L Gruppo di generazione elettrica di tipo trasportabile/carrellabile e metodo impiegante tale gruppo di generazione elettrica.
US8369997B2 (en) * 2010-04-28 2013-02-05 David Valin Solar panel wind turbine communication server network apparatus method and mechanism
US8720125B2 (en) * 2009-07-28 2014-05-13 Micah F. Andretich Sustainable, mobile, expandable structure
CA2768495A1 (en) * 2009-07-29 2011-02-03 Panelclaw, Inc. Ground mounted solar module integration system
JP5240785B2 (ja) * 2009-08-10 2013-07-17 朱裕麟 太陽エネルギー及び風力の発電構造
CN101995098B (zh) * 2009-08-21 2013-09-04 中国农业大学 太阳能风能互补供水供热***及方法
US8792227B2 (en) * 2009-09-09 2014-07-29 Sundial Powers Pods, LLC Mobile power system
US8816528B2 (en) * 2009-09-09 2014-08-26 Sundial Power Pods, Llc Mobile power system
US8648495B2 (en) * 2009-11-23 2014-02-11 Ses Technologies, Llc Smart-grid combination power system
GR1007232B (el) * 2010-01-08 2011-04-06 Ιωαννης Στυλιανου Βουρδουμπας Υβριδικο μαγειρειο τυπου κουτιου με χρηση ηλιακης και αιολικης ενεργειας
WO2011097485A1 (en) * 2010-02-04 2011-08-11 Massachusetts Institute Of Technology Three-dimensional photovoltaic apparatus and method
CN101793233A (zh) * 2010-03-01 2010-08-04 郭鹏 一种离网式风力产能技术
US9175882B2 (en) * 2010-03-18 2015-11-03 The Boeing Company Solar energy system with wind vane
WO2011123156A1 (en) * 2010-03-29 2011-10-06 Sedona Energy Labs High efficiency counterbalanced dual axis solar tracking array frame system
DE102010014300B4 (de) 2010-04-09 2012-07-12 Karl Wohllaib Wind- und Strahlungsenergie-Kollektor
ES2408331B1 (es) * 2010-04-13 2014-01-02 Tempero 2000 S.L. Central energética transportable
JP5309083B2 (ja) * 2010-05-21 2013-10-09 株式会社ケイアンドエム 太陽電池パネルを備えた移動式電源装置
GB2480626A (en) * 2010-05-25 2011-11-30 Windmine Ltd Portable renewable energy electricity generation
ES2371807B1 (es) * 2010-06-18 2012-11-21 Optima Renovables, S.L Aparato potabilizador de agua por osmosis inversa.
WO2012013827A1 (es) * 2010-07-28 2012-02-02 Energías Renovables Integrales, S.L. Seguidor solar plegable y procedimiento de operación
US20110138599A1 (en) * 2010-07-29 2011-06-16 John Bellacicco Mounting system supporting slidable installation of a plurality of solar panels as a unit
US20120228963A1 (en) * 2010-08-26 2012-09-13 Alternative Energy Research Company Ltd Method and solar-powered wind plant for producing electric power
WO2012063234A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-18 Chaimovski, Dan Portable folding solar panels
US9774198B2 (en) * 2010-11-08 2017-09-26 Brandon Culver Wind and solar powered heat trace with homeostatic control
ITMI20102171A1 (it) * 2010-11-23 2012-05-24 Michele Giudilli Apparato ibrido composto da inseguitore solare e sistema eolico
US20120130555A1 (en) * 2010-11-23 2012-05-24 Howard Jelinek Hybrid energy cube
IL210321A (en) * 2010-12-28 2015-04-30 Al Hadeshe Green Energy Ltd Portable power system
CN102155359B (zh) * 2011-03-15 2013-01-23 张建洲 一种手机信号发射塔基站供电***
US8946921B2 (en) * 2011-04-12 2015-02-03 Plexaire, Llc Pressure powered impeller system and related method of use
US8710350B2 (en) * 2011-04-21 2014-04-29 Paul Shufflebotham Combination photovoltaic and wind power generation installation
ES2393773B1 (es) * 2011-04-25 2013-11-04 Optima Renovables, S.L. Planta potabilizadora autónoma.
JP5830206B2 (ja) * 2011-05-29 2015-12-09 株式会社テクノシステム ソーラーパネルを備えたコンテナ
CN102810855A (zh) * 2011-06-03 2012-12-05 康健 太阳能水氢氧电力和燃气联产联供***
US20110232630A1 (en) * 2011-06-03 2011-09-29 Jason Tsao Solar collector/wind deflector conversion of a solar and wind converter
ITTV20110101A1 (it) * 2011-07-14 2013-01-15 Giuseppe Orselli Container iso standard telescopico per sistemi mobili di energie rinnovabili, scambiatori di calore ed audiovisivi.
US20130106191A1 (en) * 2011-07-26 2013-05-02 Claudia Iovino Renewable mobile resource station
CN102353085B (zh) * 2011-07-26 2013-10-09 芜湖市科华新型材料应用有限责任公司 风电、光电及网电互补变功率蓄能供热***
CN102958296A (zh) * 2011-08-17 2013-03-06 杜邦太阳能有限公司 移动式电器***
US20150318699A2 (en) * 2011-09-29 2015-11-05 James Frederick Wolter Power generation system with integrated renewable energy generation, energy storage, and power control
GB2495332A (en) * 2011-10-08 2013-04-10 Stephen Callaghan Modular electricity generating assembly
DE202011107155U1 (de) * 2011-10-25 2013-02-08 Manfred Herrmann Vorrichtung zur Energiewandlung
ITRM20110561A1 (it) * 2011-10-25 2013-04-26 Pro D3 S R L Gruppo elettrogeno solare mobile a pannelli dispiegantisi
ITGE20110144A1 (it) * 2011-12-19 2013-06-20 Rex Srl Gruppo per la fornitura di energia elettrica e acqua potabile
CN103186142B (zh) * 2011-12-27 2017-05-17 杭州三花研究院有限公司 一种太阳能接收***的定位装置
ITPG20120004A1 (it) * 2012-02-03 2013-08-04 Consorzio Ipass Scarl Modulo/sistema trasportabile, logisticamente avanzato e standardizzato per la produzione e l'accumulo in autonomia di energia elettrica e acqua potabile e per la conservazione di alimenti (phlower - photovoltaic, logistic, water, energy reversoir)
US10367442B2 (en) 2012-02-17 2019-07-30 Hci Energy, Llc Transportable hybrid power system
US9221136B2 (en) * 2012-02-17 2015-12-29 Reza Ansari Transportable hybrid power system
US10711476B2 (en) 2012-02-17 2020-07-14 Future Proof, LLC Modular utilities unit structure
US9780720B2 (en) 2012-02-17 2017-10-03 Hci Energy, Llc Transportable hybrid power system
CN102589157B (zh) * 2012-02-22 2014-07-23 湘潭牵引电气设备研究所有限公司 一种碟式太阳能聚光装置
FR2988505B1 (fr) * 2012-03-22 2014-04-25 Atermes Balise de surveillance
US8847425B2 (en) * 2012-04-04 2014-09-30 Donnie E. JORDAN, SR. Hybrid energy harvesting device and fixed threshold power production
FR2990498B1 (fr) * 2012-05-10 2014-06-06 Bruno Grimaud Appareil autonome de fourniture d'electricite solaire
CN102645045A (zh) * 2012-05-21 2012-08-22 韶关学院 紧凑式太阳能热水器智能旋转台
AT513032B1 (de) * 2012-09-04 2014-01-15 HBT ENERGIETECHNIK GmbH Multifunktionales, transportables Gebäude
US20160241036A1 (en) * 2012-09-27 2016-08-18 James F. Wolter Energy apparatuses, energy systems, and energy management methods including energy storage
WO2014078428A1 (en) 2012-11-13 2014-05-22 Plexaire Llc Condensate management system and methods
CN103914079A (zh) * 2013-01-08 2014-07-09 北京航空航天大学北海学院 槽式聚光型一维半太阳***
WO2014108712A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-17 Orselli Giuseppe Iso standard container telescopic for mobile systems of renewable energy, heat exchangers and audiovisual
US8886379B2 (en) 2013-01-31 2014-11-11 Benjamin David Freeman Thin safe vehicle whose solar array can supply its power needs
WO2014123586A1 (en) 2013-02-05 2014-08-14 Jordan Donnie E Hybrid energy harvesting device and fixed threshold power production
US9074577B2 (en) 2013-03-15 2015-07-07 Dehlsen Associates, Llc Wave energy converter system
US20150061568A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Armando Martinez Portable Solar-Powered Generator
US10392269B2 (en) * 2013-10-09 2019-08-27 Kevin E. Munro Portable water purification systems with adjustable solar positioning apparatus
ITTR20130007U1 (it) * 2013-10-18 2015-04-19 Pro Ambiente Srl Isola fotovoltaica mobile - 500/750/1000 w - come configurazione standard -. l'isola comprende pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo, regolatore di carica ed inverter, struttura portante in carpenteria metallica montata su ruote pivotanti
CN104753442A (zh) * 2013-12-31 2015-07-01 上海长语信息科技有限公司 农地轨基可移动光伏发电***
US9884773B2 (en) 2014-05-29 2018-02-06 Paul O'Donnell Systems and methods of providing micro-renewable electrical energy
JP6097723B2 (ja) * 2014-07-02 2017-03-15 功 曽我部 移動式太陽光発電装置
TWM491299U (zh) * 2014-07-14 2014-12-01 Sunvalue Co Ltd 發電柱結構
GB2529806A (en) * 2014-08-20 2016-03-09 James Trevor Stratford Renewable utilities trailer
CN104315725B (zh) * 2014-11-10 2016-04-27 陈浩 一种风能和太阳能转换成电能和水热能的装置
LU92633B1 (en) * 2015-01-13 2016-11-25 Holger Janke Mobile power system
CN105034825B (zh) * 2015-07-23 2017-11-07 河南科技大学 一种用于电动汽车的风光互补发电***
CA3006536A1 (en) * 2015-11-24 2017-06-01 New Energy Corporation Inc. Mobile electric power generating and conditioning system
RU2622975C1 (ru) * 2016-03-02 2017-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "Управление и Финансирование" Способ установки контейнерной электростанции с выносным оборудованием в местах ее использования и устройства для осуществления способа
ES2584919B1 (es) * 2016-04-20 2017-08-04 Kemtecnia Tecnología Química Y Renovables, S.L. Sistema móvil autónomo, escalable, auto desplegable, monitorizable y reprogramable de forma remota, de generación de energía eléctrica
CN107352628A (zh) * 2016-05-10 2017-11-17 波思环球(北京)科技有限公司 一种太阳能风能净水装置
JP6942442B2 (ja) * 2016-05-17 2021-09-29 矢崎エナジーシステム株式会社 太陽エネルギー利用ユニット
CN105840422A (zh) * 2016-05-30 2016-08-10 安徽国成顺风风力发电有限公司 一种垂直轴风力发电机
CN105840418B (zh) * 2016-06-02 2018-06-15 浙江农林大学暨阳学院 一种空气净化装置的供电机构
CN106764309A (zh) * 2016-11-15 2017-05-31 无锡市凡宇水处理机械制造有限公司 大型***安装架
KR101864441B1 (ko) * 2016-12-02 2018-06-04 주식회사 가이아에너지 태양광 패널 지지 장치
CN106602482B (zh) * 2016-12-29 2019-05-03 北京金风科创风电设备有限公司 围护结构及其内部的热源的动态散热方法、动态散热***
CN106837701A (zh) * 2017-02-24 2017-06-13 中山市恒辉自动化科技有限公司 一种清洁能源汇供装置
CN106936085B (zh) * 2017-04-25 2018-12-18 科大智能科技股份有限公司 用于电力设备巡检的智能机器人
JP6934317B2 (ja) * 2017-04-26 2021-09-15 日本フイルコン株式会社 自立型水素発電及び飲料水供給システム
CN107339587A (zh) * 2017-07-18 2017-11-10 合肥康居人智能科技有限公司 一种可升降式制氧机悬置***
CN107524473B (zh) * 2017-09-29 2019-03-15 袁春续 一种煤矿口气体检测装置
WO2019209097A1 (es) * 2018-04-25 2019-10-31 Recio Guerra Ruben Dispositivo contenedor de equipos para suministro de electricidad mediante generación de energías alternativas
FR3081019B1 (fr) 2018-05-09 2022-07-29 Tergys Systeme mixte de traitement et production d'eau et de production d'electricite
EP3865706B1 (en) 2018-10-09 2023-12-13 NTN Corporation Vertical shaft wind power generation device and hydropower generation device accommodated in container
JP7368952B2 (ja) * 2018-10-09 2023-10-25 Ntn株式会社 垂直軸風力発電装置およびコンテナ収容水力発電装置
JP7191627B2 (ja) * 2018-10-09 2022-12-19 Ntn株式会社 垂直軸風力発電装置
WO2020075617A1 (ja) 2018-10-09 2020-04-16 Ntn株式会社 垂直軸風力発電装置およびコンテナ収容水力発電装置
CN109194251A (zh) * 2018-10-16 2019-01-11 深圳鑫安满金融服务有限公司 一种太阳能及温差发电装置
CN109708320A (zh) * 2018-11-28 2019-05-03 湖南哲能赫新能源有限责任公司 一种平板式太阳能热水***
AT18026U1 (de) * 2019-03-12 2023-11-15 Siegfried Seufzer Dipl Ing Solarbetriebenes Multifunktionsgerät mit Heizplatte mit Trinkwasseraufbereitung und Pufferspeicher zur Energieversorgung der in einem Zylinderkörper integriert ist
CN110204075A (zh) * 2019-06-18 2019-09-06 常州大学 一种太阳能净水模块
GB2586147A (en) * 2019-08-07 2021-02-10 Easycabin Holdings Ltd Cabin with AC solar panel and power system comprising the same
US11437948B2 (en) * 2019-09-11 2022-09-06 Community Adaptation, LLC Modular sustainable power generation unit
CN110641816B (zh) * 2019-09-28 2020-11-20 宿州市众力保温节能材料股份有限公司 一种多功能液体贮运装置
CN110702877A (zh) * 2019-10-12 2020-01-17 江苏食品药品职业技术学院 一种土壤微量元素检测装置
US20230308041A1 (en) * 2019-12-20 2023-09-28 Ecoquip Australia Pty Ltd A Mobile Solar Panel Unit
US11444570B2 (en) 2020-02-28 2022-09-13 OffGrid Power Solutions, LLC Modular solar skid with enclosures
CN112050478B (zh) * 2020-08-16 2021-03-26 济南华博换热设备有限公司 一种板式换热器装置
US20220115899A1 (en) * 2020-10-14 2022-04-14 Merritt IP Holdings, LLC Renewable Energy Source Generator and System
JP7413986B2 (ja) * 2020-11-30 2024-01-16 トヨタ自動車株式会社 燃料電池モジュールとその製造方法
CN112737476A (zh) * 2020-12-30 2021-04-30 南京翊航电力科技有限公司 一种携带方便的太阳能发电装置
US11674694B1 (en) * 2021-01-27 2023-06-13 R. Curtis Best Portable solar collection system and method
US11658608B2 (en) 2021-02-10 2023-05-23 Keith Hunt Allen Deployable solar array apparatus
JP2022143510A (ja) * 2021-03-17 2022-10-03 株式会社東芝 情報処理装置、情報処理方法、コンピュータプログラム及び情報処理システム
CN113037180A (zh) * 2021-04-06 2021-06-25 扬州大学 新型移动电源***
US11431169B1 (en) * 2021-08-20 2022-08-30 8Me Nova, Llc Systems and methods for microgrid metering and energy allocation
US11824357B2 (en) * 2021-08-20 2023-11-21 8Me Nova, Llc Systems and methods for a mobile micro utility
US11764577B2 (en) * 2021-08-20 2023-09-19 8Me Nova, Llc Systems and methods for a mobile micro utility
CN114000980A (zh) * 2021-11-01 2022-02-01 江苏相邦科技有限公司 一种废气排放风力发电装置
CN114204882A (zh) * 2021-11-01 2022-03-18 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 一种风光互补清洁能源循环利用***
WO2023105515A1 (en) * 2021-12-06 2023-06-15 Erez Dor A cable supported mobile solar panel array apparatus and method
CN114108746B (zh) * 2021-12-14 2023-08-18 新疆维吾尔自治区水资源中心 干旱绿洲区水资源存储***
GB2619013A (en) * 2022-05-20 2023-11-29 Murphy Gary A portable wind turbine
CN116015181B (zh) * 2023-02-24 2023-10-20 徐州日托光伏科技有限公司 一种基于风力发电机组的可调式光伏发电装置

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4145021A (en) * 1976-08-11 1979-03-20 Agence Nationale De Valorisation De La Recherche (Anvar) Altazimuth orientation support
US4421943A (en) * 1982-02-19 1983-12-20 Cities Service Company Collapsible mobile solar energy power source
DE3405466A1 (de) * 1984-02-16 1985-08-22 Josef 7918 Illertissen Holzner Mobile solarstation mit windkraft-generator kombinierbar
DE8438377U1 (de) * 1984-02-11 1985-11-14 Schatta, Martin, 4790 Paderborn Zusammenlegbarer Körper
WO1994020802A1 (de) * 1993-03-08 1994-09-15 Konha Konstruktions- Und Handels Aktiengesellschaft Energieversorgung für einen kühlraum
DE19608330A1 (de) * 1996-03-05 1997-09-18 Schweitzer Karl Friedrich Sonnen/Wind- Stromerzeugungsanlage
WO1998042981A1 (de) * 1997-03-25 1998-10-01 Alfred Wilhelm Wind- und solarkraftanlage
AU704168B2 (en) * 1995-03-22 1999-04-15 Bp Australia Pty Ltd Pumping unit
DE29900391U1 (de) * 1999-01-13 1999-06-24 Nell, Hans-Werner, Dipl.-Ing. (FH), 35753 Greifenstein Solar-Nachführsystem
JPH11210192A (ja) * 1998-01-20 1999-08-03 Yaskawa Electric Corp 太陽電池パネルの据付け装置
US5969501A (en) * 1997-07-14 1999-10-19 Glidden; Steven C. Portable solar power system
WO2003008803A1 (en) * 2001-07-17 2003-01-30 Ceap B.V. Mobile wind and solar energy aggregate
WO2003031341A1 (de) * 2001-10-11 2003-04-17 Robert Niederer Mobiler kubus zur herstellung von energie und reinigen von wasser via umkerosmose und ähnlicher technik.
WO2004063567A2 (en) * 2002-09-13 2004-07-29 Skybuilt Power, Llc Mobile power system

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3595216A (en) * 1970-06-17 1971-07-27 Joseph A Lanciault Mobile solar water heater
US3946721A (en) * 1974-02-25 1976-03-30 International Solarthermics Corporation Method of collecting and storing solar heat
US3999389A (en) * 1975-03-31 1976-12-28 Bryce Norman K Solar energy converter
US3973553A (en) * 1975-07-07 1976-08-10 Lanciault Joseph A Combination solar heat collector and awning
JPS5399145U (ru) * 1977-01-14 1978-08-11
DE2730300A1 (de) * 1977-07-05 1979-01-18 Martin Schatta Wind- und sonnenkraftmaschine
US4200904A (en) * 1978-04-14 1980-04-29 Duc Doan Solar powered street lighting system
US4209346A (en) * 1979-02-08 1980-06-24 King Roger A Solar energy recharger
JPS5932662B2 (ja) * 1979-08-31 1984-08-10 株式会社島津製作所 風力エネルギ−の変換装置
FR2600118B1 (fr) * 1986-06-16 1989-09-15 Mecanetude Sarl Eolienne speciale conique transparente remplacant le toit d'un immeuble
DE4242313A1 (de) * 1992-12-15 1994-06-16 Arnold Zurell Windkraftanlagen Solaranlagen aller Art, Form und Größe
SE500236C2 (sv) 1993-04-02 1994-05-09 3I Systems Ab Informationssystem för butiker
US7045702B2 (en) * 2002-03-19 2006-05-16 Ravindra Kashyap Solar-paneled windmill

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4145021A (en) * 1976-08-11 1979-03-20 Agence Nationale De Valorisation De La Recherche (Anvar) Altazimuth orientation support
US4421943A (en) * 1982-02-19 1983-12-20 Cities Service Company Collapsible mobile solar energy power source
DE8438377U1 (de) * 1984-02-11 1985-11-14 Schatta, Martin, 4790 Paderborn Zusammenlegbarer Körper
DE3405466A1 (de) * 1984-02-16 1985-08-22 Josef 7918 Illertissen Holzner Mobile solarstation mit windkraft-generator kombinierbar
WO1994020802A1 (de) * 1993-03-08 1994-09-15 Konha Konstruktions- Und Handels Aktiengesellschaft Energieversorgung für einen kühlraum
AU704168B2 (en) * 1995-03-22 1999-04-15 Bp Australia Pty Ltd Pumping unit
DE19608330A1 (de) * 1996-03-05 1997-09-18 Schweitzer Karl Friedrich Sonnen/Wind- Stromerzeugungsanlage
WO1998042981A1 (de) * 1997-03-25 1998-10-01 Alfred Wilhelm Wind- und solarkraftanlage
US5969501A (en) * 1997-07-14 1999-10-19 Glidden; Steven C. Portable solar power system
JPH11210192A (ja) * 1998-01-20 1999-08-03 Yaskawa Electric Corp 太陽電池パネルの据付け装置
DE29900391U1 (de) * 1999-01-13 1999-06-24 Nell, Hans-Werner, Dipl.-Ing. (FH), 35753 Greifenstein Solar-Nachführsystem
WO2003008803A1 (en) * 2001-07-17 2003-01-30 Ceap B.V. Mobile wind and solar energy aggregate
WO2003031341A1 (de) * 2001-10-11 2003-04-17 Robert Niederer Mobiler kubus zur herstellung von energie und reinigen von wasser via umkerosmose und ähnlicher technik.
WO2004063567A2 (en) * 2002-09-13 2004-07-29 Skybuilt Power, Llc Mobile power system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 13, 30 November 1999 (1999-11-30) & JP 11 210192 A (YASKAWA ELECTRIC CORP), 3 August 1999 (1999-08-03) abstract *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509736C1 (ru) * 2010-03-04 2014-03-20 Терра Груп Корпорейшн Облегченная модульная система очистки воды с возможностью выбора привода для насоса
CN108945042A (zh) * 2018-07-30 2018-12-07 安徽旭能电力股份有限公司 一种移动推车的太阳能开合侧翼展板
RU2703590C1 (ru) * 2018-08-07 2019-10-21 Александр Николаевич Канцуров Складываемая ветроэнергетическая установка

Also Published As

Publication number Publication date
JP4791353B2 (ja) 2011-10-12
HK1091886A1 (en) 2007-01-26
AU2004229000A1 (en) 2004-10-21
CY1113245T1 (el) 2016-04-13
PL1613861T3 (pl) 2012-12-31
AP2005003442A0 (en) 2005-12-31
ZA200508873B (en) 2006-10-25
CA2521893A1 (en) 2004-10-21
PT1613861E (pt) 2012-10-31
HRP20120846T1 (hr) 2012-11-30
NZ543426A (en) 2009-03-31
EA200501571A1 (ru) 2006-06-30
ES2391557T3 (es) 2012-11-27
SI1613861T1 (sl) 2013-02-28
AU2004229000A2 (en) 2004-10-21
CN100552980C (zh) 2009-10-21
EP1613861A2 (de) 2006-01-11
DK1613861T3 (da) 2012-10-29
EP1613861B1 (de) 2012-07-25
AP1995A (en) 2009-04-13
WO2004090327A2 (de) 2004-10-21
WO2004090327A3 (de) 2004-12-09
US20060260672A1 (en) 2006-11-23
CA2521893C (en) 2012-07-10
JP2007524220A (ja) 2007-08-23
CN1802504A (zh) 2006-07-12
US7888590B2 (en) 2011-02-15
AU2004229000B2 (en) 2011-02-10
CH695707A5 (de) 2006-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA008408B1 (ru) Устройство энерго- и водоснабжения на базе возобновляемой энергии
US20170013810A1 (en) Portable agrarian biosystem
AU2015101968A4 (en) Mobile house utilising renewable energy
AU2015101898A4 (en) System for solar and rainwater harvesting in open spaces
EP2549200A1 (en) Solar energy conversion system
WO2015164913A1 (en) Portable power station and array module attachment therefor
CN107733330B (zh) 一种便于组装的光伏支架
CN204691307U (zh) 一种太阳能供电供热活动板房
CN205476612U (zh) 一种可独立自运行的户外旅游驿站
CN204531493U (zh) 一种太阳能移动式板房
CN210737783U (zh) 一种能源自给自足的微型生态移动住宅
CN206956834U (zh) 一种新能源旅游厕所供水供电设备
Parmar Challenges in Implementation of the Solar Water Pumps in Rural Agricultural Areas
CN107915268A (zh) 一种便捷式救生箱
AU2019101627A4 (en) Portable power station and array module attachment therefor
CN211447936U (zh) 具有能源自行供给功能的绿色野外工作站
CN110821216A (zh) 具有能源自行供给功能的绿色野外工作站
CN115096021A (zh) 一种结合风能和太阳能的地源热泵***
KR100938891B1 (ko) 친환경 채광장치를 이용한 다목적 조경 구조물
Davis Welcome to their homes
WO2014041552A1 (en) Vertical equipment with tracking for solar electricity

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Registration of transfer of a eurasian patent by assignment
PC4A Registration of transfer of a eurasian patent by assignment
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU