ES2540585T3 - Sistema de generación eléctrica undimotriz - Google Patents

Sistema de generación eléctrica undimotriz Download PDF

Info

Publication number
ES2540585T3
ES2540585T3 ES10810279.9T ES10810279T ES2540585T3 ES 2540585 T3 ES2540585 T3 ES 2540585T3 ES 10810279 T ES10810279 T ES 10810279T ES 2540585 T3 ES2540585 T3 ES 2540585T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
arm
piston
platform
cylinder
generator
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.)
Active
Application number
ES10810279.9T
Other languages
English (en)
Inventor
Alexander Werjefelt
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Application granted granted Critical
Publication of ES2540585T3 publication Critical patent/ES2540585T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/14Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
    • F03B13/16Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem"
    • F03B13/20Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy using the relative movement between a wave-operated member, i.e. a "wom" and another member, i.e. a reaction member or "rem" wherein both members, i.e. wom and rem are movable relative to the sea bed or shore
    • 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
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Un sistema de generación eléctrica undimotriz, que comprende: a) una plataforma (2) para flotar sobre el agua, estando sometida la plataforma (2) a oscilación de lado a lado a partir de la acción de las olas; b) un generador eléctrico (8); c) un brazo rígido (6) para extenderse sobre el agua, incluyendo el brazo (6) un primer extremo fijado de manera pivotable a la plataforma (2) con un primer árbol de pivote (9); d) un elemento flotante (4) para disponerse sobre el agua y conectarse de manera pivotable a un segundo extremo deI brazo (6) con un segundo árbol de pivote (15) operativamente fijado al brazo (6), el elemento cuando flota sobre el agua se eleva y desciende con las olas, moviendo de este modo de forma alterna el brazo (6) alrededor del primer árbol de pivote (9) en sentido horario y antihorario; y e) un convertidor de energía (28, 64) para convertir el movimiento deI brazo (6) a una salida para accionar el generador (8), en el que el brazo (6) es extensible o retráctil para cambiar una distancia deI elemento flotante (4) para estar más cerca o más lejos de dicha plataforma (2).

Description

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
E10810279
24-06-2015
DESCRIPCIÓN
Sistema de generación eléctrica undimotriz
Campo de la invención
La presente invención generalmente está dirigida a sistemas de generación eléctrica undimotrices y en particular a un sistema de generación eléctrica undimotriz que aprovecha el movimiento oscilante de una plataforma flotante.
El documento US 1,018,678 divulga un motor de oleaje que al menos presenta dos flotadores que están conectados entre sí de forma flexible, de manera que puedan responder fácilmente a la subida y bajada de las olas. Entre los flotadores está instalada una barcaza para sostener la maquinaria necesaria para convertir el movimiento de los flotadores en energía eléctrica mediante una dinamo.
El documento WO 2008/094046 A1 divulga un dispositivo para utilizar la energía de las olas del océano que funciona mediante pontones apropiados y una unidad central flotante intermedia situada justamente por encima de estos. Estos están conectados mediante brazos apropiados utilizando bisagras adecuadas y presentan elevadores hidráulicos cilíndricos adecuados que bombean alternativamente un líquido bajo alta presión estática a una turbina, preferentemente una turbina de presión constante. Esto convierte la energía potencial en el líquido en, por ejemplo, energía eléctrica cuando los brazos se elevan por los pontones y la unidad central se sume en el seno de la ola, mientras que los pistones en el lado opuesto de los elevadores vuelven a aspirar de nuevo el líquido portador de energía que circula continuamente a medida que los brazos se sumen cuando los pontones penetran en los senos de las olas y la unidad central se eleva sobre las crestas de las olas.
Sumario de la invención
La presente invención proporciona un sistema de generación eléctrica undimotriz que comprende una plataforma para flotar sobre el agua, estando sometida la plataforma a oscilación de lado a lado a partir de la acción de las olas; un generador eléctrico; un brazo rígido para extenderse sobre el agua, incluyendo el brazo un primer extremo fijado de manera pivotable a la plataforma con un primer árbol de pivote; un elemento flotante para disponerse sobre el agua y conectarse de manera pivotable a un segundo extremo deI brazo con un segundo árbol de pivote operativamente fijado al brazo, elevándose el elemento cuando flota sobre el agua y descendiendo con las olas, moviendo de este modo el brazo de forma alterna alrededor del primer árbol de pivote en sentido horario y antihorario; y un convertidor de energía para convertir el movimiento deI brazo a una salida para accionar el generador, en el que brazo es extensible
o retráctil para cambiar la distancia de dicho elemento flotante para estar más cerca o más lejos de dicha plataforma.
Breve descripción de los dibujos
La Fig. 1 es una vista lateral del generador eléctrico undimotriz, brazos y elementos flotantes colocados en agua en calma.
La Fig. 2 es una vista en alzado lateral de la Fig. 1, que muestra la plataforma inclinándose a la izquierda, el elemento flotante derecho inclinándose a la derecha y el elemento flotante izquierdo inclinándose a la derecha, el brazo derecho moviéndose hacia abajo o en sentido horario, el brazo izquierdo moviéndose hacia arriba o en sentido horario, debido a la acción de las olas.
La Fig. 3 es una vista en alzado lateral de la Fig. 1, que muestra la plataforma inclinándose a la izquierda, el elemento flotante derecho inclinándose a la izquierda y el elemento flotante izquierdo inclinándose a la izquierda, el brazo derecho moviéndose hacia arriba o en sentido antihorario y el brazo izquierdo moviéndose hacia abajo o en sentido antihorario, debido a la acción de las olas.
La Fig. 4 es una vista en alzado superior esquemática de la plataforma, que ilustra la capacidad de los brazos hidráulicos y elementos flotantes para girar con relación al lado de la plataforma colocando de este modo el elemento flotante hacia o lejos deI borde de la plataforma.
La Fig. 5 es una vista en alzado lateral de pistones hidráulicos conectados al brazo para aprovechar el movimiento hacia arriba y hacia abajo deI brazo.
La Fig. 6 es una vista en alzado lateral fragmentaria de la plataforma que muestra un conjunto de cilindro y pistón hidráulicos utilizado para ajustar la distancia deI elemento flotante con relación a la plataforma, y otro conjunto de cilindro y pistón colocado sobre el elemento flotante para aprovechar la energía deI movimiento oscilante deI elemento flotante.
La Fig. 7 es una vista en alzado lateral esquemática de otra realización de la presente invención, que muestra un elemento de arrastre colocado bajo el elemento flotante para ayudar en una fuerza de tracción sobre el elemento flotante conectado al brazo.
La Fig. 8 es un diagrama de flujo esquemático de un convertidor de energía que muestra la conexión de un conjunto de cilindro y pistón y un motor hidráulico.
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E10810279
24-06-2015
La Fig. 9 es un diagrama esquemático de otro convertidor de energía que utiliza un ensamble de engranaje para convertir el movimiento pivotante deI brazo a un giro unidireccional.
La Fig. 10 es un diagrama esquemático de otro convertidor de energía para aprovechar la potencia de salida de los conjuntos de cilindro y pistón mostrados en las Fig. 5 y 6.
La Fig. 11 es un diagrama esquemático de otro convertidor de energía para aprovechar la potencia de salida de los conjuntos de cilindro y pistón mostrados en las Fig. 5 y 6.
La Fig. 12 es otra realización de la presente invención que muestra una plataforma redonda o circular con varios brazos sobre el lado.
Las Fig. 13 y 14 muestran varios elementos flotantes redondos o circulares fijados al brazo de la plataforma con una pluralidad de conjuntos de cilindro y pistón.
Descripción detallada de la invención
Haciendo referencia a las Fig. 1-3, se divulga un sistema de generación eléctrica undimotriz R. Una plataforma flotante 2, tal como una barcaza, bote, etc., incluye elementos flotantes 4 ponderados diseñados para proporcionar una fuerza de empuje y de tracción a los brazos 6 cuando se someten a la acción de las olas. Los elementos flotantes 4 están fijados de manera pivotable a los brazos rígidos 6, que a su vez están conectados y pivotados en árboles de pivote 9 a la plataforma 2. Los árboles de pivote 9 están preferentemente fijados rígidamente a los brazos 6 de manera que el movimiento de los brazos 6 se transfiera hacia un movimiento pivotante de atrás hacia adelante de los árboles de pivote 9, que están operativamente conectados a un convertidor de energía que comprende un ensamble de engranaje para convertir los movimientos oscilatorios-giratorios de los árboles de pivote 9 a giro continuo para accionar el árbol de un generador 8. Un ejemplo de un mecanismo para convertir los movimientos de los árboles de pivote 9 se divulga el documento US 2009/0322092 A.
Una junta de pivote 12 sobre el brazo 6 permite que el brazo 6 sea extensible o retráctil para cambiar la distancia deI elemento flotante 4 para estar más cerca o más lejos de la plataforma. La junta de pivote 12 entonces se asegura después de ajustar a la distancia apropiada. EI ajuste deI brazo 6 se determina mediante la longitud de onda de las olas. Generalmente, la distancia entre el elemento 4 y la plataforma 2 es aproximadamente la mitad de la longitud de onda de las olas para generar arcos de barrido más grandes para el brazo 6 alrededor de los brazos de pivote 9, tal como lo que se muestra entre una posición mostrada en la Fig. 2 y otra posición mostrada en la Fig. 3. Los elementos flotantes 4 están conectados con árboles pivotantes 15, cuyos movimientos giratorios también pueden aprovecharse y utilizarse para accionar el generador 8. Uno solo o una multitud de brazos 6 y los elementos flotantes 4 pueden estar montados en uno solo o múltiples generadores 8. Los elementos 4 se muestran siendo cuadrados en vista en planta, pero pueden ser de cualquier forma que permita a los elementos flotar y rastrear el movimiento hacia arriba y hacia abajo de las olas.
Cuando el brazo 6 se tira hacia abajo (cuando el borde de la plataforma flotante 2 se mueve hacia arriba y/o el elemento flotante 4 se mueve hacia abajo por medio de movimiento de ola), el movimiento pivotante deI árbol de pivote 9 se utiliza para accionar un motor hidráulico que a su vez acciona el generador 8. EI movimiento pivotante también puede accionar una caja de engranajes que a su vez acciona el generador. Cuando el brazo 6 se empuja hacia arriba (cuando el borde de la plataforma flotante se mueve hacia abajo y/o el elemento flotante se mueve hacia arriba por medio de movimiento de ola), el movimiento pivotante deI árbol de pivote 9 de nuevo puede accionar el motor hidráulico o la caja de engranajes conectados al generador 8.
Haciendo referencia a las Fig. 2 y 3, durante operación, una ola 10 empuja el elemento flotante izquierdo 4 hacia arriba sobre el brazo 6, girando el brazo 6 alrededor del árbol de pivote 9, que a su vez acciona un motor hidráulico o una caja de engranajes conectados al generador 8, mostrado esquemáticamente por la línea discontinua 7. A medida que la ola 10 pasa, la plataforma se inclina hacia la izquierda de la página, como se muestra en la Fig. 3, causando de esa forma que el brazo izquierdo 6 se mueva hacia abajo, causando de nuevo un movimiento pivotante en los árboles de pivote 9, accionando el motor hidráulico o la caja de engranajes y a su vez accionando el generador 8.
Haciendo referencia a la Fig. 4, los brazos 6 pueden girarse alrededor de un eje vertical 7 (perpendicular al plano deI papel) en el punto de conexión a la plataforma 2 para llevar los elementos 4 más cerca de la plataforma 2, como se muestra en líneas discontinuas, cuando las olas esperadas tienen longitudes de onda más cortas. Esto es para aumentar el movimiento oscilante de la plataforma 2 y el giro de los árboles de pivote 9.
Haciendo referencia a la Fig. 5, un conjunto de cilindro y pistón hidráulico 18 se fija al brazo 6 para aprovechar el movimiento de arco deI brazo 6 a medida que pivota alrededor del árbol de pivote 9. En esta realización, los árboles de pivote 9 están fijados preferentemente y los brazos 6 pueden girar alrededor de los árboles de pivote 6. EI conjunto de cilindro y pistón 18 acciona un motor hidráulico 20 que a su vez acciona el generador 8.
Haciendo referencia a la Fig. 6, el ajuste deI brazo 6 para llevar el elemento 4 más cerca o más lejos de la plataforma 2 puede realizarse mediante un cilindro y un pistón 21. EI ajuste se hace para beneficiarse de longitudes de onda más largas o más cortas de las olas. Un conjunto de cilindro y pistón 22 está fijado al brazo 6 y al elemento 4 para
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E10810279
24-06-2015
aprovechar el movimiento pivotante deI elemento 4 alrededor del árbol de pivote 15, como se representa en las Fig. 2 y 3. La salida deI conjunto de cilindro y pistón 22 se transmite a los motores hidráulicos para accionar el generador 8.
Haciendo referencia a la Fig. 7, un elemento de arrastre 24 está fijado al elemento flotante 4 a través del cable 26. EI elemento de arrastre 24 ejerce una fuerza de tracción sobre el brazo 6, aumentando la cantidad de torsión generada en los árboles de pivote 9. EI elemento de arrastre 24 también mantiene el elemento flotante 4 fijado a la superficie del agua, forzándolo de este modo a flotar hacia arriba y hacia abajo con las olas y evitando que cuelgue en el aire sobre el agua. Un ejemplo deI elemento de arrastre 24 se divulga en el documento US 2009/0322092 A. Pueden utilizarse otros tipos de elementos de arrastre.
Haciendo referencia a Ia Fig. 8, Ia potencia de salida generada mediante el conjunto de cilindro y pistón 18 puede aprovecharse mediante un circuito hidráulico 28 ejemplar como un convertidor de energía. EI motor hidráulico 20 se acciona mediante Iíneas presurizadas 30 y 32 a medida que el pistón 34 dentro deI cilindro 36 se mueve hacia la izquierda o a la derecha mediante el movimiento pivotante deI brazo 6 y/o el elemento 4 mostrados en las Fig. 2 y 3. Las líneas de retorno 38 y 40 recirculan el fluido de vuelta al cilindro 36. Se proporcionan válvulas 43, 45, 47 y 49 apropiadas para asegurar únicamente flujo unidireccional para el fluido como se representa por las flechas en las líneas 30, 32, 38 y 40. Cuando el pistón 34 se mueve hacia la izquierda, las válvulas 43 y 49 se abren y las válvulas 45 y 47 se cierran. Cuando el pistón se está moviendo hacia la derecha, las válvulas 75 y 47 se abren mientras las válvulas 43 y 49 se cierran. EI árbol de salida 42 deI motor acciona el generador 8. EI circuito hidráulico 28 también puede utilizarse para aprovechar la energía desde el conjunto de cilindro y pistón 22.
Haciendo referencia a la Fig. 9, se divulga un ensamble de engranaje 46 como un convertidor de energía para aprovechar el movimiento pivotante de los árboles de pivote 9. Un engranaje 48 está fijado a un árbol 50 que está operativamente conectado al árbol de pivote 9. EI engranaje 48 gira en sentido horario con el árbol 50 pero se desacopla cuando el árbol 50 gira en sentido antihorario con un engranaje 52 a medida que el árbol de pivote 9 gira en la misma dirección. EI movimiento deI engranaje 52 se transfiere a un engranaje 54 que acciona un engranaje 56, que además acciona un engranaje 58 que se engrana con el engranaje 48. EI árbol de salida 60 acciona el generador 8. EI árbol 50 se acoplará o desacoplará con el engranaje 48 o el engranaje 52 de tal modo que el engranaje 48 únicamente gire en una dirección, por ejemplo, en sentido horario. Se proporciona un embrague mecánico o eléctrico con los engranajes 52 y 48 para lograr la rotación unidireccional deI engranaje 48. Por consiguiente, cuando el árbol 50 está siendo accionado en sentido horario mediante el árbol de pivote 9, el engranaje 52 se desconecta deI árbol 50; y cuando el árbol 50 está siendo accionado en sentido antihorario mediante el árbol de pivote 9, el engranaje 48 se desconecta deI árbol 50. De esta manera, la torsión en una dirección es siempre de salida al generador 8. Puede utilizarse una disposición similar para aprovechar el movimiento pivotante de los árboles de pivote 15.
Haciendo referencia a la Fig. 10, se divulga otro convertidor de energía 64 para aprovechar la potencia de salida generada mediante los conjuntos de cilindro y pistón 18. EI conjunto de cilindro y pistón 18 está configurado para accionar otro conjunto de cilindro y pistón 66, que está conectado a una manivela 68. A medida que el pistón 34 se mueve hacia la derecha, el fluido dentro deI cilindro 36 se fuerza a través de una válvula 67 en línea presurizada 32, y acciona un pistón 70 en el conjunto de cilindro y pistón 66 hacia la derecha. La línea de retorno 72 normalmente se cerrará en este momento por medio de una válvula 73. EI pistón 70 accionará la barra de pistón 74 hacia la derecha. Una barra de conexión 76, que está conectada de manera pivotable a la barra de pistón 74 y la manivela 78 en los pivotes 80, accionará la manivela 68 en un giro en una dirección 82. La línea de retorno 84 normalmente se abrirá durante este ciclo a través de una válvula 85, desplazando el fluido en frente deI pistón 70 hacia el cilindro 36.
Cuando el pistón 34 se mueve hacia la izquierda, el fluido dentro deI cilindro 36 hacia la izquierda deI pistón 34 se presuriza y sale a través de una válvula 83 en la línea presurizada 30 para accionar el pistón 70 hacia la izquierda. La válvula 67 se cerrará. La válvula 85 en la línea de retorno 84 normalmente se cerrará en este momento, mientras la válvula 73 en la línea de retorno 72 se abre para permitir al fluido a la izquierda deI pistón 70 retorne al cilindro 36. Las líneas 30, 32, 72 y 84 están provistas con las válvulas 67, 83, 73 y 85 apropiadas que operan de tal forma que: (1) cuando la línea 32 se abre y acciona el pistón 70 hacia la derecha, la línea 84 se abrirá y las líneas 30 y 72 se cerrarán; y (2) cuando la línea 30 se abre para accionar el pistón 70 hacia la izquierda, la línea 72 también se abrirá y las líneas 32 y 84 se cerrarán. Las válvulas preferentemente están eléctricamente operadas, tales como válvulas de tipo solenoide, y están controladas mediante un controlador para la operación en la manera recientemente descrita.
EI convertidor de energía 64 también puede utilizarse para aprovechar la energía generada mediante los conjuntos de cilindro y pistón 22.
Haciendo referencia a la Fig. 11, se divulga otro convertidor de energía 86 para aprovechar la energía generada mediante los conjuntos de cilindro y pistón 18 y 22. EI conjunto de cilindro y pistón 18 se utiliza para comprimir aire a medida que el pistón 34 tiene un movimiento alternativo desde la acción de las olas. Las entradas de aire 88 y 90 se proporcionan en extremos respectivos deI cilindro 36, con válvulas 91 y 93 apropiadas para que el aire fluya únicamente en la dirección 92 indicada mediante las flechas. Las líneas presurizadas 94 y 96 se alimentan a un tanque de aire comprimido 98, que a su vez se alimenta a la turbina 100 para accionar el generador 8. Las válvulas 101 y 103 se proporcionan en las líneas 94 y 96, respectivamente. Cuando el pistón 34 se está moviendo hacia la izquierda, las válvulas 101 y 91 se abren mientras las válvulas 103 y 93 se cierran. Cuando el pistón 94 se está moviendo hacia la
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
E10810279
24-06-2015
derecha, las válvulas 103 y 93 se abren mientras las válvulas 91 y 101 se cierran. Una salida de escape 102 permite que el aire comprimido se ventile después de la expansión a través de la turbina.
Cuando el pistón 34 se mueve hacia la derecha en reacción a la acción de válvula, el aire se comprime y pasa a través de la línea 96 dentro deI tanque 98 y el aire penetra a través de la entrada 90. La entrada de aire 88 se cierra en este momento a través de la válvula unidireccional. Cuando el pistón 34 se mueve hacia la izquierda, la entrada 92 se cierra con la única válvula unidireccional y el aire se comprime y pasa a través de la línea 94 al tanque 98. La entrada 88 se abre para admitir aire ambiental. EI aire comprimido desde el tanque 98 se libera en la turbina 100, que acciona el generador 8.
EI movimiento deI pistón 70 continuará accionando la manivela 68 en la misma dirección 82. La manivela 68 se utiliza para accionar el generador 8.
Haciendo referencia a la Fig. 12, un número de los brazos 6 conectados a los elementos flotantes 4 respectivos, mostrados aquí como circulares o redondos en vista en planta, se muestran fijados a las plataformas 2, también mostrados como circulares o redondos en vista en planta. Los brazos 6 se muestran en distancias variables desde la plataforma 2, permitiendo que los elementos 4 se beneficien de diferentes tamaños de ola predominantes. Los ajustes a los brazos 6 se hacen a través de conjuntos de cilindro y pistón 20, mostrados en la Fig. 6.
Haciendo referencia a las Fig. 13 y 14, el brazo 6 puede estar conectado al elemento 4 con una pluralidad de ensambles de cilindro y pistón 22. Cada conjunto de cilindro y pistón 22 está conectado a una porción de extremo 63 deI brazo 6 con una junta esférica 104 y al elemento 4 con otra junta esférica 106. Los conjuntos de cilindro de pistón 22 preferentemente están dispuestos simétricamente alrededor del brazo 6, aproximadamente 120° alejados uno de otro. En la realización mostrada en la Fig. 12, la porción de extremo 63 deI brazo 6 está fijada al elemento 4 con una junta esférica 108. Las conexiones de junta esférica conceden ventajosamente libertad a los elementos 4 para balancearse y pivotar en todas direcciones en respuesta a las olas.
La plataforma flotante 2 está diseñada para maximizar el movimiento oscilante natural efectuado por las olas, permitiendo la cantidad máxima de flujo, en cualquiera de las condiciones de ola dadas. La parte inferior de la plataforma 2 puede ser redondeada, plana, o angulada. La plataforma 2 puede construirse para maximizar el tamaño y el peso, para inercia añadida, o minimizarse para minimizar la inercia, dependiendo de las condiciones de ola prevalecientes. Una gran plataforma 2 pesada puede ejercer grandes presiones sobre elementos flotantes relativamente grandes en olas más grandes, mientras una plataforma más ligera más flotante puede ser óptima para olas más pequeñas.
Cuantos más bordes de la plataforma 2 oscilen, más energía puede generarse mediante los generadores 8. De esa forma, la plataforma 2 está diseñada para maximizar su inestabilidad natural. La estabilidad relativa de la plataforma 2 puede ajustarse mediante la cantidad de energía de torsión permitida para ejercerse sobre los motores hidráulicos o las cajas de engranaje. La salida eléctrica se determina mediante el tamaño de las olas/el oleaje, el tamaño de los arrastres, la frecuencia de empuje/tracciones por unidad de tiempo dada, y la cantidad de fuerza de torsión/empuje/tracción ejercida sobre los motores hidráulicos o las cajas de engranajes (determinada en parte mediante masa flotante y flotabilidad).
EI sistema aquí descrito no solo potencialmente puede crear una cantidad inmensa de electricidad para uso en una escala industrial, sino también puede soportar un puerto de embarque de interés comercial para uso en piscicultura u otras actividades a mar abierto.
La presente invención dispone la mayoría de sus componentes que pueden necesitar mantenerse o remplazarse sobre el agua y en la plataforma flotante para fácil accesibilidad. Mientras muchos diseños de generador undimotriz previos tienen componentes críticos localizados bajo el agua, la presente invención tiene componentes críticos, tal como los generadores, sobre el agua.
La presente invención hace uso del movimiento oscilante dinámico que una plataforma experimenta en aguas oceánicas o turbulentas. Cuando se incorpora una multitud de estos dispositivos sobre un dispositivo de flotación, uno puede recolectar efectivamente la energía ejercida en cada lado/área de la plataforma, en efecto también haciendo movimientos angulados (de la plataforma como un todo) también útiles para la extracción de energía. Si por ejemplo, uno tiene una barcaza de flotación cuadrada, y una ola golpea cierta esquina de la barcaza, esa esquina por sí misma está generando electricidad por medio deI procedimiento antes mencionado, antes de que la ola pase al reste de la barcaza y a medida que cada estación sube y baja, empuja/tira/vira los componentes hidráulicos/ cajas de engranajes conectadas al (a los) generador(es) o al generador central.
Aunque esta invención se ha descrito como que tiene un diseño preferido, se entiende que puede sufrir modificación, usos y/o adaptaciones adicionales siguiendo en general el principio de la invención e incluyendo tales desviaciones de la presente divulgación como vienen dentro de la práctica conocida o habitual en la técnica a la cual pertenece la invención, y como puede aplicarse a las características esenciales expuestas, y caer dentro deI alcance de la invención o los límites de las reivindicaciones adjuntas.

Claims (8)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Un sistema de generación eléctrica undimotriz, que comprende:
    a) una plataforma (2) para flotar sobre el agua, estando sometida la plataforma (2) a oscilación de lado a lado a partir de la acción de las olas;
    5 b) un generador eléctrico (8);
    c) un brazo rígido (6) para extenderse sobre el agua, incluyendo el brazo (6) un primer extremo fijado de manera pivotable a la plataforma (2) con un primer árbol de pivote (9);
    d) un elemento flotante (4) para disponerse sobre el agua y conectarse de manera pivotable a un segundo extremo deI brazo (6) con un segundo árbol de pivote (15) operativamente fijado al brazo (6), el elemento cuando 10 flota sobre el agua se eleva y desciende con las olas, moviendo de este modo de forma alterna el brazo (6) alrededor del primer árbol de pivote (9) en sentido horario y antihorario; y
    e) un convertidor de energía (28, 64) para convertir el movimiento deI brazo (6) a una salida para accionar el generador (8),
    en el que el brazo (6) es extensible o retráctil para cambiar una distancia deI elemento flotante (4) para estar más 15 cerca o más lejos de dicha plataforma (2).
  2. 2.
    El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que la plataforma (2) es redonda en vista en planta.
  3. 3.
    El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que el brazo (6) puede girar alrededor de un eje vertical.
    20 4. El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, y que comprende adicionalmente un elemento de arrastre (24) fijado al elemento flotante (4).
  4. 5. El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que: a) el primer árbol de pivote (9) está fijado rígidamente al brazo (6); y b) el convertidor de energía (28, 64, 86) incluye una pluralidad de engranajes (48, 52, 54, 56, 58)
    25 operativamente conectados al primer árbol de pivote (9) y al generador (8).
  5. 6. El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que:
    a) el convertidor de energía (28, 64, 86) incluye un conjunto (18, 66) de cilindro (36) y pistón operativamente fijado al brazo (6); b) el pistón (34) tiene un movimiento alternativo dentro deI cilindro (36) en respuesta al movimiento deI brazo
    30 (6) para generar una salida de fluido presurizado; y c) un motor hidráulico (20) operativamente conectado a la salida para accionar el generador (8).
  6. 7. El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que: a) el convertidor de energía (28, 64, 86) incluye un conjunto (18, 66) de cilindro (36) y pistón operativamente
    fijado al brazo (6); 35 b) el pistón (34, 70) tiene un movimiento alternativo dentro deI cilindro (36) en respuesta al movimiento deI brazo
    (6) para generar una salida de aire presurizado; y c) una cámara de presión (98) operativamente conectada al conjunto (18, 66) de cilindro (36) y pistón; d) una turbina (100) operativamente conectada a la cámara de presión (98) para accionar el generador (8).
  7. 8. El sistema de generación eléctrica undimotriz según la reivindicación 1, en el que:
    40 a) el convertidor de energía (28, 64, 86) incluye un conjunto (18) de primer cilindro (36) y primer pistón operativamente fijado al brazo (6);
    b) el primer pistón (34) tiene un movimiento alternativo dentro deI primer cilindro (36) en respuesta al movimiento deI brazo (6) para generar una salida de fluido presurizado;
    c) un conjunto (66) de segundo cilindro y segundo pistón operativamente 45 conectado a la salida para causar movimiento alterno deI segundo pistón (70);
    6
    d) una manivela (68) operativamente conectado al segundo pistón (70) de tal modo que el movimiento alterno cause que el volante de manivela (68) rote;
    e) la manivela (68) está operativamente conectado al generador (8) para accionar el generador (8).
  8. 9. El sistema de generación eléctrica undimotriz, según la reivindicación 1, en el que:
    5 a) el convertidor de energía (28, 64, 86) incluye un conjunto (18, 66) de cilindro (36) y pistón operativamente fijado al brazo (6) y al elemento flotante (4); b) el pistón (34, 70) tiene un movimiento alternativo dentro deI cilindro (36) en respuesta al elemento flotante
    (4) que se mueve alrededor del segundo pivote (15) para generar una salida de fluido presurizado; y
    c) un motor hidráulico (20) operativamente conectado a la salida para accionar el generador (8). 10
    7
ES10810279.9T 2009-08-19 2010-08-18 Sistema de generación eléctrica undimotriz Active ES2540585T3 (es)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US27212509P 2009-08-19 2009-08-19
US272125P 2009-08-19
PCT/US2010/002270 WO2011022057A1 (en) 2009-08-19 2010-08-18 Wave action electric generating system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2540585T3 true ES2540585T3 (es) 2015-07-10

Family

ID=43604718

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES10810279.9T Active ES2540585T3 (es) 2009-08-19 2010-08-18 Sistema de generación eléctrica undimotriz

Country Status (11)

Country Link
US (2) US20110042954A1 (es)
EP (1) EP2467593B1 (es)
JP (1) JP5715629B2 (es)
CN (1) CN102597495B (es)
BR (1) BR112012003813B1 (es)
CA (1) CA2771341C (es)
DK (1) DK2467593T3 (es)
ES (1) ES2540585T3 (es)
MX (1) MX2012002027A (es)
PT (1) PT2467593E (es)
WO (1) WO2011022057A1 (es)

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO326269B1 (no) * 2007-01-30 2008-10-27 Ernst Johnny Svelund Innretning for utnyttelse av havbolgeenergi.
BRPI0801714A2 (pt) * 2008-03-18 2009-11-03 Eduardo Metzen gerador maritimo
US8901766B2 (en) * 2008-06-12 2014-12-02 Alexander K. Werjefelt Wave action electric generating system including a boom on a floating platform
GB0811280D0 (en) * 2008-06-19 2008-07-30 Wavebob Ltd A power take off system for harnessing wave energy
US10352291B2 (en) * 2008-07-07 2019-07-16 Oscilla Power, Inc. Power take off system for wave energy convertor
WO2011022057A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-24 Alexander Werjefelt Wave action electric generating system
CN102678428A (zh) * 2011-03-11 2012-09-19 中国科学院沈阳自动化研究所 一种可移动波浪能吸收和转换装置
DE102011102676B4 (de) * 2011-05-28 2013-12-05 Goran Kaurin Seegangbetriebene Pumpe
CN102182617A (zh) * 2011-05-31 2011-09-14 李宏威 一种重砣式海浪发电装置原理
CN103843237B (zh) * 2011-07-28 2017-08-04 国立大学法人冈山大学 发电机
WO2013083863A1 (es) * 2011-12-09 2013-06-13 Lozano Perez Antonio Plataforma flotante para aprovechamiento de energía mareomotriz
GB2499629A (en) * 2012-02-23 2013-08-28 Lee Thompson Wave energy converter
US9383180B2 (en) * 2012-03-12 2016-07-05 Omnitek Partners Llc Gravity dropped small weapon electronic safe arm fuze and energy harvesting device for power generation onboard gravity dropped weapons
US10054105B2 (en) * 2012-04-30 2018-08-21 Just the 4 of Us, LLC Dolphin-blade, fluid flow, reciprocal motor
GB201210133D0 (en) * 2012-06-08 2012-07-25 Univ Manchester Wave energy converter
US8564151B1 (en) * 2012-08-16 2013-10-22 Robert L. Huebner System and method for generating electricity
US8807963B1 (en) * 2012-08-20 2014-08-19 Sudhir Pandit Wave powered energy conversion system
ITTO20120768A1 (it) * 2012-09-05 2014-03-06 Marco Brovero Dispositivo per la produzione di energia da un moto ondoso per mezzo di una struttura galleggiante.
US9097240B1 (en) * 2013-01-28 2015-08-04 David Philip Langmann Fluid pressure based power generation system
EP2781732B1 (en) 2013-03-20 2016-04-06 Anderberg Development AB Energy converting system
EP3027889A1 (en) * 2013-04-10 2016-06-08 Grey Island Energy Inc. A wave energy conversion system
CN104514668A (zh) * 2013-09-30 2015-04-15 无锡津天阳激光电子有限公司 一种扁浮球方阵式海浪发电机
CN104210636B (zh) * 2014-08-07 2016-09-14 武汉理工大学 船舶飞溅能量的回收装置
CN104295433B (zh) * 2014-09-24 2016-09-28 太平洋海洋工程(舟山)有限公司 一种海洋平台
GB201501356D0 (en) * 2015-01-27 2015-03-11 Aqua Power Technologies Ltd Wave energy converter
CN104675615A (zh) * 2015-02-05 2015-06-03 陈振 海浪发电厂
CN104863788B (zh) * 2015-06-01 2017-03-22 上海船舶研究设计院 组合式半潜运输船的波浪能发电装置
TWI687586B (zh) * 2015-07-17 2020-03-11 沛康實業有限公司 潮汐發電系統
WO2017025544A1 (en) * 2015-08-12 2017-02-16 Jospa Limited A wave energy convertor
CN105179148A (zh) * 2015-08-14 2015-12-23 哈尔滨工程大学 震荡浮子式波浪能发电装置
CN105129038A (zh) * 2015-08-14 2015-12-09 大连理工大学 一种基于浮塔和潜浮体组合成的轻型波浪能发电平台装置及其使用方法
US9617972B1 (en) * 2015-10-01 2017-04-11 Robert Georges Skaf Apparatus for converting wave motion on a body of water into electrical power
CN106593756A (zh) * 2015-10-16 2017-04-26 和辰企业股份有限公司 波力发电装备
CN105649865B (zh) * 2016-01-11 2016-11-16 上海交通大学 漂浮式波浪能转换器
US20190154009A1 (en) * 2016-05-13 2019-05-23 Imushroom Digital Limited Recirculating gradient power system
EP3480452B1 (en) * 2016-06-30 2021-08-04 Beylin, Georgiy Volodimirovich Floating installation for utilizing wave energy and autonomous catamaran with such an installation
EP3351788B1 (en) * 2016-07-22 2020-06-24 Gao, Xianle Wave energy power generation apparatus
CN106801656B (zh) * 2017-03-08 2019-11-15 集美大学 一种可变力矩式波浪能发电装置输入力矩的控制方法
CN107100785A (zh) * 2017-07-11 2017-08-29 张耀辰 一种利用波浪能发电的装置
CN107327364A (zh) * 2017-08-28 2017-11-07 张耀辰 一种利用海浪垂直波动能的发电装置
CN107524575A (zh) * 2017-09-18 2017-12-29 厦门恒电新能源有限公司 引力发电装置及发电方法
TW202009367A (zh) * 2018-08-28 2020-03-01 黃國彰 波浪發電系統
GB2586643A (en) * 2019-08-30 2021-03-03 Marine Power Systems Ltd Drive assembly
TWI780570B (zh) * 2021-01-13 2022-10-11 富連海能源科技有限公司 多軸波浪發電裝置
TWI780568B (zh) * 2021-01-13 2022-10-11 富連海能源科技有限公司 波浪發電裝置以及雙軸波浪發電裝置
US11614067B2 (en) * 2021-06-10 2023-03-28 Narayan R Iyer Method and device for converting wave motion to usable energy
US11703027B1 (en) * 2021-07-15 2023-07-18 National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc Self-tuning wave energy converter (WEC) controller for changing sea states
IE87341B1 (en) * 2021-12-06 2022-11-23 Oscillating Wave Energy Ltd Wave energy conversion device
TW202323659A (zh) * 2021-12-07 2023-06-16 富連海能源科技有限公司 多軸波浪發電裝置
GB2616421A (en) * 2022-03-07 2023-09-13 Korez Penley Aslihan A wave energy converter system
CN114856893B (zh) * 2022-03-25 2024-02-02 广东海洋大学 一种筏式波浪能发电装置
CN114856897B (zh) * 2022-06-01 2023-08-25 浙江尔格科技股份有限公司 海洋风电***用浪涌驱动型流体输送泵及其运行控制方法
WO2024107476A1 (en) * 2022-11-15 2024-05-23 Ocean Motion Technologies, Inc. Adaptive wave energy converter
JP2024083162A (ja) * 2022-12-09 2024-06-20 株式会社ブリヂストン 風力発電装置
AU2023219862B1 (en) * 2023-03-13 2024-01-04 Thanh Tri Lam Sphere based wave energy system

Family Cites Families (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US628457A (en) * 1899-04-06 1899-07-11 Max Gehre Device for producing electric currents at sea by the action of waves.
US735510A (en) * 1902-10-21 1903-08-04 John Christopher Hergenhan Wave-motor.
US1018678A (en) * 1911-07-20 1912-02-27 Francis Marion Nelson Wave-motor.
US1540364A (en) * 1924-07-30 1925-06-02 G Benjamin Roldan Wave motor
US1604632A (en) * 1925-11-24 1926-10-26 Llewellyn D Carter Tide and wave power generator
US1790058A (en) * 1929-07-17 1931-01-27 Frank W Morse Tide and wave motor
US3887817A (en) * 1973-12-20 1975-06-03 Gerald E Steelman Power generating device
US4092828A (en) * 1976-05-10 1978-06-06 Garza Roberto M Hydroelectric plant
US4108578A (en) * 1976-08-24 1978-08-22 George Corey Rack and pinion wave motor power plant
US4081962A (en) * 1976-10-26 1978-04-04 Liu Francis C Dynamic wave energy extraction system
US4124182A (en) * 1977-11-14 1978-11-07 Arnold Loeb Wind driven energy system
US4228360A (en) * 1979-06-08 1980-10-14 Pablo Navarro Wave motion apparatus
US4319454A (en) * 1979-10-09 1982-03-16 Lucia Louis V Wave action power plant
US4447740A (en) * 1979-11-08 1984-05-08 Heck Louis J Wave responsive generator
US4340821A (en) * 1980-06-19 1982-07-20 Slonim David Meir Apparatus for harnessing wave energy
FR2500887A1 (fr) * 1981-02-27 1982-09-03 Dubois Yves Dispositif permettant d'utiliser l'energie de la houle et des vagues
US4469955A (en) * 1981-03-09 1984-09-04 Trepl John A Ii Float with means for compensating for tide height differences
US4389843A (en) * 1981-03-27 1983-06-28 John Lamberti Water wave energy transducer
US4480966A (en) * 1981-07-29 1984-11-06 Octopus Systems, Inc. Apparatus for converting the surface motion of a liquid body into usable power
US4434375A (en) * 1982-06-30 1984-02-28 Taylor Robert N Wave energy converter
KR880001911A (ko) * 1986-07-07 1988-04-27 심현진 파력발전방법 및 그 장치
US4792290A (en) * 1987-04-29 1988-12-20 Berg John L Wave actuated pump apparatus
US5549445A (en) * 1987-06-26 1996-08-27 Schremp; Edward J. Macro-engineering process and system for all-weather at-sea wind-energy extraction
US4781023A (en) * 1987-11-30 1988-11-01 Sea Energy Corporation Wave driven power generation system
US4931662A (en) * 1988-01-26 1990-06-05 Burton Lawrence C Wave energy system
US4851704A (en) * 1988-10-17 1989-07-25 Rubi Ernest P Wave action electricity generation system and method
US4843250A (en) * 1988-11-03 1989-06-27 Jss Scientific Corporation Wave action power generator
WO1994015096A1 (en) * 1991-04-02 1994-07-07 Sieber Joseph D Wave powered energy generator
US5921082A (en) * 1995-08-23 1999-07-13 Berling; James T. Magnetically powered hydro-buoyant electric power generating plant
US5789826A (en) * 1996-04-12 1998-08-04 Kumbatovic; Bogumil Equipment to extract ocean wave power
CA2196224C (en) * 1997-01-29 2003-07-01 Gerald John Vowles Wave energy generator
US5929531A (en) * 1997-05-19 1999-07-27 William Joseph Lagno Lunar tide powered hydroelectric plant
US7136173B2 (en) * 1998-07-09 2006-11-14 Acm Research, Inc. Method and apparatus for end-point detection
US6574957B2 (en) * 2001-05-04 2003-06-10 Donald U. Brumfield Tidal/wave compressed air electricity generation
US6681572B2 (en) * 2001-11-15 2004-01-27 Edward Flory Wave power machine
US6768217B2 (en) * 2002-02-20 2004-07-27 Ocean Power Technologies, Inc. Wave energy converter system of improved efficiency and survivability
KR100524525B1 (ko) * 2003-04-19 2005-11-01 임명식 파력발전장치
US7579704B2 (en) * 2003-10-14 2009-08-25 Wave Star Energy Aps Wave power apparatus having a float and means for locking the float in a position above the ocean surface
US7042112B2 (en) * 2004-02-03 2006-05-09 Seawood Designs Inc. Wave energy conversion system
WO2005094450A2 (en) * 2004-03-26 2005-10-13 Stevens, Robert Configurations and methods for wave energy extraction
NO322235B1 (no) * 2004-06-23 2006-09-04 Hans-Olav Ottersen Flerfaset og flerdimensjonalt virkende bolgekonvertor.
GB0501553D0 (en) * 2005-01-26 2005-03-02 Nordeng Scot Ltd Method and apparatus for energy generation
US7199483B2 (en) * 2005-02-24 2007-04-03 Lomerson Sr Robert B Tidal power generation
US7315092B2 (en) * 2005-03-18 2008-01-01 Glen Cook Wave powered electric generating device
AU2006233499B2 (en) * 2005-04-14 2011-08-25 Wave Star Energy A/S An installation comprising a wave power apparatus and a support structure therefor
US7538445B2 (en) * 2006-05-05 2009-05-26 Sri International Wave powered generation
US7557456B2 (en) * 2006-05-05 2009-07-07 Sri International Wave powered generation using electroactive polymers
US20080018114A1 (en) * 2006-07-24 2008-01-24 Ken Weldon Harvesting and transporting energy from water wave action to produce electricity hydraulically within a floating ship or vessel
US7459802B2 (en) * 2006-12-15 2008-12-02 Navatek, Ltd. Marine wave energy conversion system
CN100542882C (zh) * 2006-12-27 2009-09-23 中国科学院海洋研究所 传递波浪势能的锚定装置
NO326269B1 (no) * 2007-01-30 2008-10-27 Ernst Johnny Svelund Innretning for utnyttelse av havbolgeenergi.
US8901766B2 (en) * 2008-06-12 2014-12-02 Alexander K. Werjefelt Wave action electric generating system including a boom on a floating platform
WO2010018446A2 (en) * 2008-08-11 2010-02-18 Fernando Gracia Lopez Electrical power generation via the movement of a fluid body
WO2011022057A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-24 Alexander Werjefelt Wave action electric generating system
EP2496828A2 (en) * 2009-11-06 2012-09-12 Raphael Hon Wave energy conversion device

Also Published As

Publication number Publication date
US20110042954A1 (en) 2011-02-24
EP2467593B1 (en) 2015-03-25
BR112012003813B1 (pt) 2021-02-23
PT2467593E (pt) 2015-07-13
CN102597495B (zh) 2015-07-08
WO2011022057A1 (en) 2011-02-24
JP5715629B2 (ja) 2015-05-07
EP2467593A1 (en) 2012-06-27
CA2771341C (en) 2017-10-10
BR112012003813A2 (pt) 2017-08-08
CA2771341A1 (en) 2011-02-24
US20180010571A1 (en) 2018-01-11
MX2012002027A (es) 2012-05-29
CN102597495A (zh) 2012-07-18
JP2013502530A (ja) 2013-01-24
EP2467593A4 (en) 2013-06-26
DK2467593T3 (en) 2015-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2540585T3 (es) Sistema de generación eléctrica undimotriz
US9309860B2 (en) Wave energy conversion device
ES2393207T3 (es) Convertidor de energía undimotriz completamente sumergido
JP5858241B2 (ja) 波動から電気エネルギーを生成するための装置
ES2250940T3 (es) Convertidor de energia de las olas.
ES2577019T3 (es) Dispositivo de una central
ES2559703T3 (es) Embarcación flotante que convierte la energía undimotriz en el mar en energía eléctrica
US20080260548A1 (en) Wave energy converter
EP2146089A1 (en) Water current power generation system
WO2011057420A2 (es) Dispositivo propulsor o motor para transformar energía en potencia, utilizando las fuerzas producidas con el movimiento superficial de un líquido o fluido o lo similar
US738996A (en) Wave-motor.
EP2425123B1 (en) A water powered electrical generator
ES2791994T3 (es) Infraestructura de protección de costa equipada con medios para recuperar la energía del movimiento de las olas
KR102183633B1 (ko) 진자운동부를 포함하는 파력발전기
US9709142B2 (en) Wave energy conversion system
AU2015202311A1 (en) Harnessing wave power
WO2014113899A1 (es) Sistema mejorado para capturar la energia del mar
WO2014195537A1 (es) Sistema mecánico para generación de energía eléctrica a partir de energía undimotriz
KR102183627B1 (ko) 진자운동부 및 선형왕복 실린더부를 포함하는 파력발전기
RU2592094C1 (ru) Волновая электростанция
WO2018026256A1 (es) Equipo hidrostático para la generación de energía eléctrica renovable por medio de las olas de mar
RU46050U1 (ru) Гидродвигатель
ES2278510B1 (es) Sistema de aprovechamiento de la energia de las olas.
GB2045362A (en) Wave power energy system
ES2784163A1 (es) Sistema automatico de elevacion de liquidos y solidos a granel para procesos industriales