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TW200900582A - Dynamic fluid energy conversion system and method of use - Google Patents

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Publication number
TW200900582A
TW200900582A TW096141917A TW96141917A TW200900582A TW 200900582 A TW200900582 A TW 200900582A TW 096141917 A TW096141917 A TW 096141917A TW 96141917 A TW96141917 A TW 96141917A TW 200900582 A TW200900582 A TW 200900582A
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
fluid
pumping
pumping mechanism
pressurized
pump
Prior art date
Application number
TW096141917A
Other languages
English (en)
Inventor
Fernando Gracia Lopez
Original Assignee
Fernando Gracia Lopez
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 Fernando Gracia Lopez filed Critical Fernando Gracia Lopez
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Description

200900582 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本揭示案係關於利用流體之動態能量,且更特定_ 係關於用於將流體之動態行為轉換成流體加壓行為之系 統、方法及技術’其可用於產生電力。 【先前技術】 以供社會及經濟 。因此,對能量
世界上之人口不斷地繼續需要更多能量 發展所用。此外,世界上之人口繼續增長 之需要繼續擴大。 隨著能量需求之增長,用於產生能量之許多傳統技術 (例如,燃燒煤及天然氣)已變得日益昂貴。又,此等技術 以及替代技術(例如,原子能)具有眾多環境缺點。其他傳 統技術(例如’水電及風)已不能夠跟上需求。 【發明内容】 本揭示案係關於利用流體之動態能量以(例如)產生電 力。詳言之,可使用流體之運動來料抽流體加壓(例 如’泵抽)以驅動發電機。 在一通用態樣中,一種用於使用流體之運動以產生電力 之系統可包括-第-泵抽機構。該第—泵抽機構可包括一 可移動邛件、一流體泵及一外殼。該可移動部件可經調適 以跟隨流社移動’且該流體泵接至料移動部件且 經調適以回應於可移動部件之運動而對泵抽流體加壓。該 外殼可包括一内部腔室,流體泵駐於該内部腔室中且流體 泵自該内部腔室抽取待加壓之流體。 126400.doc 200900582 在特定實施中’該腔室可充當泵抽流體之儲集 士 體泵抽機構可至少部分地浸入於系抽流體中。°…氣 可移動部件可包括一狹長部件及一 ::::於:狹長部件之-末端處可樞轉地 =件且經:適以跟隨流體移動。該漂浮部件可包括一經 、以使忒/示浮部件與流體移動對準的翼片。 J些:施可包括一經調適以树抽流體之污染的感測 1時:接至该感測器的閥系統。幻貞測到泵抽流體之污 :夺厭感測器可啟動閥系統。閱系統在啟動時可(例如)使 經加壓之泵抽流體循環至該腔室。 (i )使 體栗可包括《— ^ -t- —p ^ 體入…丄 塞之貯槽。至少-流 體入口管道可耦接至該貯槽,且 至少一.、* Μ 味、、 弟早向閥可附著至該 抽貯枰㈨t口官道。至少—流體出口管道可輕接至該系 道。一第二單向閥可附著至該至少-流體出口管 j 、、心:貫:可包括一經調適以將電力自可移動部件輸送至 =動:=機構。該電力傳輸機構可包括,於 力傳輸機構栗之間的枢轉機構。在某些實施中,電 流體i減娃 祸接至轉機構之小齒輪及-耦接至 此條齒輪’其中該小歯輪與該齒條齒輪彼 缸調—抽流體的複數㈣抽汽 等、、— 口應於可移動部件跟隨流體移動 “叙的可旋轉凸輪。該等果抽汽™繞著該凸輪 126400.doc 200900582 綱上配置之複數個軸列’該凸輪可相對於該複數個泵 抽汽缸及經調適以跟隨該凸輪之外表面的汽缸之向内末端 來旋轉。可在泵抽汽缸之入口之上游處提供至少—第一止 回間’且可在系抽汽缸之出口之下游處提供至少—第二止 回閥。隨著凸輪旋轉,泵抽汽虹之第一轴列可吸入一^ 積之泵抽流體’而泵抽汽缸之第二軸列同時排出一定容: 之泵抽流體。 該系統亦可包括一第二果抽機構。該第二流體泉抽機構 可包括·· 一可移動部件,其經調適以跟隨流體之移動;一 流體果’其麵接至該可移動部件且經調適以回應於可移動 部件之運動而對泵抽流體加麗;及一外殼,其包括一内部 ,室,該流體系抽機構駐於該内部腔室中且流體泵抽機構 二亥内部腔室抽取待加壓之流體。一管道系統可將來自第 7抽機構及第二泵抽機構的經加壓之泵抽流體組合。 二”中’在第一泵抽機構繼續供應經加壓之泵抽 :體:七流體果抽機構可中斷供應經加壓之果抽流 μ牛例而5 ’在第—果抽機構繼續供應經加壓之果抽流 體時,可替換第二泵抽機構。 流^二通用態樣中,一種用於使用流體之移動以對泵抽 :、來產生電力之系統可包括位於流體中的第一泵抽 抽機構可包括一可移動部件、一流體果及一外 粟=° % ^件可經調適以跟隨流體之移動,且該流體 運動 χ可移動部件且經調適以回應⑤可移t部件之 …由流體加壓。該外殼可包括一包圍流體泵之内 126400.doc 200900582 邰腔至、一用於輸送經加壓之泵抽流體之流體出口,及一 用於:納泵抽流體之流體入口。該系統亦可包括—位於流 體之厗上之可旋轉部件及一發電機。該可旋轉部件可輕接 至-輸送來自泵抽機構之經加壓果抽流體的第—管道系統 及-將泵抽流體輪送回泵抽機構的第二管道系統。該發電 機可㈣至該可旋轉部件且藉由該可旋轉部件驅動。’ 在某些實施中’該外殼之腔室用作泵抽流體之儲集器。 該流體泵可至少部分地浸入於泵抽流體中。 該系統亦可包括一感測器及一闊系統。該感測器可經調 …貞測泵抽流體之污染,且該閥系統可耦接至該感測 -。閥系統在由债測泵抽流體中之污染之感測器啟動時可 使經加壓泵抽流體循環至該腔室。 、-實施中㈨體泵可包括經調適以泵抽該泵抽流體 的複數個泵抽汽缸’及一經調適以驅動該等汽缸的可旋轉 =輪:該凸輪可回應於該可移動部件跟隨流體移動而驅動 栗抽汽缸。 該系統可另外包括—第-爷 第一泵抽機構。該第二泵抽機構亦 可位於流體中且包括:一 移動。Η牛’其經調適以跟隨流 體之移動;一流體泵,i 八揭接至该可移動部件且經調適以 回應於可移動部件之運動而對泵抽流體加壓;一外殼,其 包括一包圍該流體泵之內邱 、 ^㈤ Μ腔至’―流體出口’用於輸送 經加壓泵抽流體;及一流體 ^ ^ 體入口 ’用於收納泵抽流體。一 弟一官道系統可將來自第一懘妯 第泵抽機構及第二泵抽機構之經 加壓泵抽流體組合以驅動該可旋轉部件。 126400.doc 200900582 在第一泵抽機構繼續供應經加壓之泵抽流體時,第二泵 抽機構可中斷泵抽經加壓之泵抽流體。舉例而言,在第一 泵抽機構繼續供應經加壓之泵抽流體時,可替換第二泵抽 機構。
該系統亦可包括一與第一管道系統及第二管道系統連通 之旁通管道。-㈣閥可㈣至料通管道且在们則到果 抽流體之預定壓力時允許經加壓之泵抽流體在第__管道系 統與第二管道系統之間流動。 在特定態樣中,-種用於使用流體之移動以產生電力之 系統可包括位於流體中與流體之岸相距各種距離處的多個 泵抽機構。每一泵抽機構可包括一具有—狹長部件及一潭 浮部件的可移動部件。該漂浮部件可於接近於該狹長部: 之-末端處可枢轉地轉接至該狹長部件且經調適以跟隨流 體之移動。該料料料包括—_適㈣該漂浮部件 與流體移動對準的翼片。每一 艰抽機構亦可包括流體泵、 一電力傳輸機構及-外殼。該流體1 接至可移動部件 ::調適以回應於可移動部件之運動而對泵抽流體加壓。 犯换接…士 將電力自可移動部件輸送至栗 Γ 外殼可包括一内部腔室,該内部腔室充當-儲 w兮“ 盗抽取待加壓之泵抽流體)且包圍流 體泵。該流體泵可至少邱八认、* ^ 至夕J刀地浸入於泵抽流體中,且該外 忒可包括一用於輸送經加壓 ^ ,, 縻之泵抽流體之流體出口及一用 於收納泵抽流體之流體入口。 承袖機構可進一步句一 _適則貞測泵抽流體之污染 、、’ 兑汉耦接至該感測器 126400.doc 200900582 的閥系統。閥系統可經調適以在由福測泵抽流體中之污染 之感測器啟動時使經加壓泵抽流體循環至該腔室。該系統 亦可包括一可旋轉部件及一發電機。該可旋轉部件可位於 流體之岸上且耗接至—輸送來自果抽機構之經加壓果抽流 體的第-管道系統及—將果抽流體輸送回果抽機構的第二 管道系統。該發電機可轉接至該可旋轉部件且藉由該可: 轉部件驅動。在關斷且替換果抽機構中之至少一者時,其 他果抽站可繼續供應經加壓之系抽流體。一旁通管道可# 接於第一管道系統與第二管道系統之間,且一旁通閥可輕 接至料通管道。該旁通闕可經調適以在㈣到泵抽㈣ 之預疋壓力時允許經加墨之果抽流體在第一管道系統盘第 一管道系統之間流動。
樣中,—種用於制流體之移 加壓來產生電力之方汰π —』 7 /;IL M 中…… 應於流體之移動對儲集器 Ο 機的位於流體之岸上的可旋轉 2發電 儲集器。舉例而丄似及將泵抽流體輸送至 跟隨流體Μ δ 流體加壓可包括以—經調適以 L 移動的可移動元件來跟隨流體之# g γ # 純至該可 3 Dm移動及鉸接- 構,且該編 抽機構。儲集器可含有-泵抽機 體中。 #可至少部分地浸入於儲集器中之泵抽流 外該電力自可移動元件輸送至流體篆。另 體之污染時啟抽流體之污染且在_到果抽流 糸統。遠閥系統在啟動時可使經加壓 126400.doc •10· 200900582 之果抽流體循$衣至儲集器。 回應於流體之移動而對儲集器中之泵抽流體加壓可包 括:將泵抽流體抽取至貯槽之流體入口中,該流體入口具 有第-單向閥;移動容納於貯槽中之活塞以對泵抽流體加 壓’及經由具有第二單向閥之流體出口排出經加壓之泵抽 流體。回應於流體之移動而對儲集器中之泵抽流體加壓亦 可包括驅動在徑向周邊周圍具有複數個泵抽汽缸的可旋轉 凸輪。
該方法可另外包括回應於流體之移動而對第二儲集器中 之第二系抽流體加壓、將經加麼之第二系抽流體輸送至可 旋轉部件,及將第二果抽流體輸送至第二館集器。將第一 泵抽流體輸送至第-儲集器可包括將第一栗抽流體之至少 部㈣送至第-儲集器。該方法可進一步包括在將經加麗 之第二泵抽流體及經加壓之第二泵抽流體輸送至可旋轉部 件之前將經加壓之第—泵抽流體與經加壓之第三泵抽流體 組合’其中第—可旋轉部件與第二可旋轉部件為相同的。 該方法亦可包括在繼續輸送經加M之第—泵抽流體時中 斷輸4、、’!加壓之第―泵抽流體。在供應經加壓之第一果抽 流體之第-泵抽機構繼續供應經加壓之第—泵抽流體時, 可替換供應、&加壓之第二果抽流體之第二泵抽機構。 各種實施可包括—或多個特徵。舉例而言,如與經由姆 燒化石燃料(例如,煤)產生電力相反,可經由使用具有最 =w染之再生性能源來產生電力。因此,該能源可幾 、’、、、限期地使用且對空氣品質具有小效應。作為另一實 126400.doc 200900582 例,該能源可在各個國家之各個地方找 代a因此,發電在 必要牯可被縮放且可具有廣泛使用。作 _ F芍力貫例,用於 實施所揭k系統及技術的機構歸因⑨經增強之潤滑及保 護而可具有延長之生命週期。另夕卜,可指示及/或;;起不、 利環境條件之條件可被監控且在偵測到時得以限制。 在附圖及下文之描述中陳述一或多個實施之細節。自 描述及該等圖^且自中請專利範圍將明顯看出其 【實施方式】 $ 該
流體之動態能量可由各種系統及技術用來產生有用功, 諸如產生電力。在特定實施中,㈣將流體之動態能量轉 換成電力之系統及技術包括使用動態能量對泵抽流體加壓 及使用經加壓之流體驅動渦輪機的能力。然而,其他系統 及技術為可能的。 圖1展示用於將流體能量轉換成電力之發電系統ι〇之一 實例。系統1G包括支撐於樁材3G上且㈣至發電機之一 或多個流體泵抽機構(”泵抽機構”)2〇。泵抽機構2〇包括一 浮標50及一臂60且對一泵抽流體(諸如,液壓油)加壓(例 如,泵抽)。每一臂6〇界定一狭長部件之至少部分,且每 -浮標50界定-漂浮部件之至少部分。浮標5〇與臂共同 界定泵抽機構20之用於跟隨流體之移動的可移動部件之至 少一部分。經加壓之泵抽流體使附著至發電機仂之機械軸 80的一或多個渦輪機7〇旋轉。 如圖1至圖3中所示’可—起使用複數個泵抽機構20。此 外’如圖2中所示,舉例而言,相鄰之果抽機構可在相 126400.doc -12- 200900582 反之方向上定向以防止浮標50彼此干擾同時亦減少由該複 數個泵抽機構20所佔據之空間。歸因於不同果抽機構2〇之 不同泵抽循環,泵抽機構20之此種組態可產生更連續之泵 抽流體流。然而,泵抽機構20可相對於彼此在同一方向或 任何方向上定向係在本揭示案之範,内。 浮標50可具有流線型形狀以允許流體有效地流經浮標 50。圖】至圖4展示具有流線型形狀之實例浮標5〇。然而, C', 浮標50可為任何形狀,諸如,球形、橢圓體、正方形、角 錐形或長方形。浮標50亦可具有—内部結構9〇 ’在圖5中 展示内部結構90之-實例。然而,内部結構9〇不限於此且 可具有任何形式以向浮標50提供剛性,同時亦允許浮標5〇 保持漂浮。在浮標50中亦可包括空氣或發泡體(諸如,聚 胺醋發泡體)。浮標可使臂60鉸接,此歸因於流體之移 動’可包括波浪、長浪及/或任何其他適當類型之流體移 動。 ϋ 臂60可由金屬形成,諸如不鏽鋼、鋁或任何其他適當金 屬。臂60亦可由複合材料形成,諸如混凝土、玻璃纖維、 木材、碳纖維、芳族聚醯胺纖維或任何其他適當複合材 料。此外,臂60可經塗佈以保護臂6〇免受環境影響且限制 - 或防止腐餘。 可以複數種方式將浮標50固定地或可樞轉地附著至臂 60參看圖6及圖7,臂60包括一第一框架部件100。第— 框架部件100可經由柩軸120而可樞轉地附著至一第二框架 Ρ件11 〇,使得第二框架部件11 〇可繞著軸13 0樞轉。浮標 126400.(ί〇ς •13· 200900582 50經由在浮標50之相對側處之樞軸14〇可樞轉地附著至第 二框架部件110。因此,浮標5〇繞著由樞軸14〇形成之軸 150枢轉。結果,浮標5〇可在如圖6中所說明之方向上鉸 接。因此,舉例而言,浮標50可在對應於流體之移動的方 向上定向。 圖8及圖9說明浮標50可耦接至臂60的另一實例方式。如 所示,浮標50以框架部件16〇附著至臂6〇。框架部件16〇經 由枢軸170附著至臂20,准許框架部件16〇及浮標5〇繞著樞 軸170之縱軸180樞轉。浮標5〇以安置於浮標%之相對侧處 之樞軸190附著至框架部件16〇。因此,浮標5〇可繞著由樞 軸190形成之中央軸200樞轉。箭頭21〇及22〇說明浮標“可 分別由於枢軸170及190而樞轉之方向。 浮標50亦可包括可操作以在流體之流動方向上(例如, 如圖8及圖9中所示)對浮標5〇定向的一或多個指向部件 230(例如,葉片、翼片或龍骨)。結果,舉例而言,浮標5〇 之方位可相對於臂60而改變,以便更好地順應流體之運 動’流體之運動可隨著時間過去而改變。 根據又一實例,浮標50可經由内部結構9〇而剛性地耦接 至臂60。如圖1〇至圖n及圖54至圖%中所示,臂6〇附著至 内部結構90之延伸通過浮標5〇之一部分。 將浮標50耦接至臂60的不同實施僅係作為實例來提供且 不欲限制本揭示案之範嘴。此外,雖然本文所提出之發電 系統10之不同實施係在浮標5〇以特定方式耦接至臂情 況下描述的,但應理解,發電系統10實施中之任—者的^ 126400.doc -14- 200900582 標50與臂60可以任何所要方式來叙接。 泵抽機構20亦可包括一浮樟 括在浮標顺臂60之門延心 構。该釋放機構可包 丛…伸的纜索、繩索或其他可撓性部 牛。忒釋放機構可在不利天氣 卜便用啫如颶風、海嘯或 可對泵抽機構20產生損害(例如, 移過快地鉸接)之任何其他天氣二由:/經由較大角位 :臂:放機構使浮標5。自臂晴放。然而,藉由在浮= ”#60之間延伸之可撓性部件來防止浮標5q漂遠且丢失。 可挽性部件可具有任何合適長度以准許浮標50隨著流體 移動而上升及下降’同時防止臂6〇與浮標50鉸接。當經歷 士波浪或其他惡劣條件時,可自動觸發釋放機構。舉例而 -田波浪運動對洋標5〇產生之力超過預定值時,螺栓或 其他結構可剪斷或另外斷開’從而使浮標50自臂6〇釋放。 再-人參看圖1至圖3,泵抽機構2〇安裝至樁材3〇,樁材儿 可M、至流體(諸如大海或大洋)之底部。捲材3〇可由木 材…疑土、金屬或任何其他合適材料形《。果抽機構Μ 大體可在抓體表面上方。然而,泵抽機構2〇可至少部分地 浸沒或完全浸沒於流體中,此尤其歸因於改變之潮沙、波 浪等。 泵抽機構20亦包括—外殼24〇及一自外殼24〇延伸而附著 至臂60的機械軸250。隨著每一浮標5〇隨著流體之波浪運 動而上升及下降,相關聯之臂60樞轉,從而使相關聯之機 械轴250旋轉。如下文所解釋’機械軸250可直接或間接地 耦接至可操作以對泵抽流體加壓及/或泵抽的泵抽機構20 126400.doc 200900582 之一部分(可交換地被稱為”流體泵"或,,泵")。在下文中更 詳細地描述該泵。因此,機械轴250形成可操作以自臂60 傳輸電力以用於泵抽該泵抽流體的電力傳輸機構之至少一 部分。圖13及其描述描述電力傳輸機構之額外細節。 圖12至圖13說明根據一實施之臂60至機械軸250的附 著。機械軸250之第一末端延伸至相鄰於泵抽機構2〇之樁 材30中’而機械轴250之相對末端延伸至泵抽機構中以用 於致動一泵(如下所述)。提供密封件260以防止流體侵入泵 抽機構20之内部中及侵入樁材30中。密封件260亦防止流 體侵入用於機械軸250之轴承270中。根據一實施,機械軸 250、密封件260及轴承270形成電力傳輸機構之至少一部 分。 根據一實施,每一泵抽機構20可為可移動除的(諸如)以 進行維護、修理或替換。在此種實施中,機械軸25〇可包 括一斷開機構,諸如以扣件而緊固之兩個對接凸緣。因 此,當將移除泵抽機構20時,可藉由移除扣件而斷開對接 凸緣’使得泵抽機構20可作為單一單元而移除。 參看圖14至圖19描述泵抽機構20之内部操作。機械軸 250之一末端附著至凸輪280。凸輪28〇包括具有複數個尖 峰300及低谷310之通道290。尖峰300及低谷31〇可(例如)呈 正弦曲線型式。根據一實施,相鄰尖峰3〇〇(及低谷31〇)之 間的角測度為約30。。然而,尖峰3〇〇(及低谷31〇)之間的角 測度大於或小於30。係在本揭示案之範疇内。此外,根據 一實施,若存在1:1之相關性,則泵抽機構2〇可藉由機械 126400.doc •16- 200900582 軸250與臂60之約16。之旋轉而得以鉸接。亦即,根據一些 實施,泵抽機構20可在臂60最小16。之鉸接之情況下操 作。然而,泵抽機構20可在臂60大於或小於16。之旋轉之 情況下操作。 泵抽汽缸330之第一末端320俘獲於通道290中且可沿著 通道290移動。根據一實施,汽缸330之第一末端320包括 隨著凸輪280旋轉而沿著通道290滚動之滾筒34〇。將汽缸 330配置成在徑向上提供於凸輪280周圍的軸列350。如所 說明,每一列350包括四個汽缸330,但每一列350中包括 更少或更多之汽缸3 3 0係在本揭示案之範嚕内。每一汽缸 330包括一上部360、一可在上部360内滑動之下部370,及 一附著至下部370且亦可在上部360内滑動之活塞3 80。汽 缸330及凸輪280形成可操作以將泵抽流體泵抽至發電機4〇 的泵之至少一部分。 汽缸330之每一列350與在汽缸330之與第一末端32〇相對 之第二末端400處之共同入口歧管390連通。汽缸33〇之每 一列350亦與一共同出口腔室或管道41〇連通。每一出口管 道410提供於接近於在汽缸33〇之第二末端4〇〇處之入口歧 管390處。每一入口歧管"ο包括一提供於入口 43〇處之閥 420(例如,止回閥),且每一出口管道41〇包括一在出口 處之閥420(例如,止回閥)。每一出口管道41〇之出口 44〇與 一出口歧管450連通,出口歧管450隨著泵抽機構2〇操作而 收集迫出汽缸330外之泵抽流體。出口歧管45〇亦包括一用 於經由輸出管道470將由泵抽機構2〇泵抽的經加壓之泵抽 126400.doc •17- 200900582 流體引導至渦輪機7〇的出口彻。該複數個汽虹33。、入口 歧官別、出口管道41G及出口歧管450(諸如)以支樓元件 48〇(圖14所示)固定地固持於泵抽機構20之外殼240内。 在操作期間,浮標5G跟隨流體之波浪運動,使浮標50上 升::降且臂60相對於機械軸25〇之縱軸樞轉。機械軸25〇 又隨者臂60之旋轉而柩轉,使凸輪28〇隨著臂及浮標α 之行為而旋轉。根據一實施,凸輪直接地附著至機械 車Α 250且機械轴25〇直接地附著至臂6〇,使得凸輪彻之 角方疋轉里與# 6〇之角旋轉量相同。因此,當臂⑼及機械轴 250在第一方向上旋轉時,凸輪28〇亦在第一方向上旋轉。 類似地,當臂60及機械軸25〇在第二方向上旋轉時,凸輪 280亦在第—方向上旋轉。根據其他實施,機械軸⑼及凸 輪280係、、二由w輪裝置而連接,使得機械軸及凸輪“ο回 應於流體之波浪運動而旋轉不同之角度量。 根據特定實施,泵抽機構2〇之内部形成填充有泵抽流體 之儲集器490 ,使得泵抽機構2〇之内部組件中之至少一些 浸入於录抽流體中。因此,泵抽流體不僅可用於由泵抽機 構20進行泵抽,且亦可用作用於泵抽機構2〇之活動部分的 潤滑劑及/或用作用於泵抽機構之組件的保護劑。歸因於 泵抽流體之循環,泵抽流體亦可為泵抽機構之組件提供冷 卻功能。 隨著凸輪280旋轉,汽缸33 〇跟隨通道29〇,使汽缸延 伸及縮回,此視任何給定汽缸3 3〇沿著通道29〇之位置及凸 輪280之運動而定。因此,若在凸輪28〇開始旋轉時,汽缸 126400.doc -18- 200900582 330之一列350位於通道290之尖峰300處,則汽缸33〇之第 一末端190將開始朝著通道290之低谷310行進。结果,汽 缸330之下部370及活塞380將相對於上部36〇而向下移動, 使泵抽流體經由閥420自儲集器490抽取出且進入入口歧管 390及一形成於上部360中在活塞380上方之容積中。因為 出口 440處之閥420防止泵抽流體回流,所以防止果抽流體 經由出口歧管450及出口管道410進入汽缸33〇。
其後,凸輪2 8 0可回應於流體之波浪行為而在相反方向 上旋轉。結果,隨著汽缸330之第一末端32〇在通道29〇中 自低谷3 1 0行進至尖峰3〇〇,示範性汽缸33〇之下部3 7〇可相 對於上部220向上移動。因此,活塞38〇經由出口管道41〇 將泵抽流體驅出汽缸330外且進入出口歧管45〇中。由於提 供於入口歧管390之入口 43〇處之閥42〇,防止泵抽流體經 由入口歧菅390向外流動。自每一泵抽機構2〇輸出之泵抽 流體經由出口 460而引導至相應輸出管道47〇。 在浮標50及臂60之向上或向下移動期間,一些汽缸33〇 將自相應入口歧管刑抽取泵抽流體,而其他汽缸33〇同時 經由相應出口管道410排出泵抽流體,此視每一汽缸33〇沿 著凸輪280之通道29〇所處之位置而定。因此,系抽機構2〇 °產生基本上恆疋之泵抽流體輸出’此視流體之波浪條件 而定。 發電系統10具有多種特徵。興 行做舉例而言,如與經由燃燒化 石燃料(例如,煤)產生電力 片”冰 €力相反,可經由使用具有很少空 亂/可乐(右有)之再生性能源來连4 # 月匕你果產生電力。因此,該能源可 126400.doc -19- 200900582 幾乎無限期地使用且對空氣品質具有小效應。作為另一實 例,該能源可在各個國家之各個地方找到。因此,發電在 =時可被縮放且可具有廣泛使用。作為另—實例,流體 產生糸統10歸因於經增強之潤滑及保護而可具 命週期。 發電系統10之其他實施可具有額外特徵。舉例而古,可 指示及/或引起不利環境條件之條件可被監控且在㈣到 時得以限制。舉例而言,適當之感測器可積測系抽流體之 5㈣漏且使用隔離機構(諸如,間)來停止栗抽流體流動 至及/或自流體泵抽機構20或渴輪機70。作為另一實例, 泵抽流體可為生物可降解的。因此,若問題確實出現,則 發電系統1 0可對環境提供最小之影響。 雖然經稍詳細地論述,但泵抽機構20僅表示用於發電系 統10之泵抽機構之-實施。泵抽機構2〇之許多變化為可能 =同時仍達成適當之流體果抽。另外,其他類型之果抽 機構⑽如,單行為或雙行為活塞_貯槽配置)為可能的。因 此,可使用任何適當之栗來果抽一栗抽流體。 圖2/至圖26說明泵抽機構2〇之另一實施。圖观示在移 除外设240之部分以展示泵抽機構加之内部組件中之一些 的情況下的果抽機構20。參看圖2ι至圖U,凸輪28〇為輪 狀的且包括複數個輪輕500及—接納機械 未 中央輪轂5 1 0。 圖23至圖24展示泵抽機構20之詳細視圖。凸輪包 括:-外圓柱形部件520;—凸起部件53〇,其具有複數個 126400.doc •20- 200900582 大峰及低谷且沿著凸輪2 8 0之外周長延伸;兩個通道部件 540 ,其提供於凸輪28〇之外邊緣550附近;及兩個槽形部 件5 6 0,其女置於凸起部件5 3 〇之相對側上於通道部件5 4 〇 内。如所說明,將汽缸330配置成在徑向上提供於凸輪28〇 周圍的軸列350。如所示,每一列35〇包括四個汽缸33{), 但在其他實施中,每一列35〇可包括更多或更少之汽缸 330。汽缸330之每—列35〇與一共同入口歧管39〇及一共同 出口歧管410連通。隨著凸輪28〇鉸接’提供於汽缸33〇之 第一末端320處之滾筒340沿著凸起部件53〇之外表面57〇滚 動。最外之滾筒580與提供於通道部件54〇上之唇緣59〇接 觸。唇緣590亦包括尖峰600及低谷61〇。凸起部件53〇之尖 峰及低谷與通道部件54〇之尖峰6〇〇及低谷61〇對準。唇緣 590與滾筒580相互作用,使得滾筒34〇接觸外表面57〇。槽 形部件560包括複數個徑向槽615。一相鄰於最外之滾筒 580的滾筒340保留於槽615中。因此,隨著凸輪28〇旋轉, 槽615將汽缸330之下部37〇的移動限制於徑向運動。亦 即,槽615將汽缸330之下部37〇限制於沿著凸輪28〇之半徑 的線性移動。槽615可在下部370之全部軌跡内限制該等下 部之移動。 因此,隨著凸輪280旋轉,外圓柱形部件52〇、凸起部件 530及通道部件54〇亦旋轉。因為凸起部件53〇包括複數個 尖峰及低谷,所以滾筒34〇跟隨凸起部件53〇之外表面 570,且結果,汽缸33〇之下部37〇沿著由槽615界定之徑向 移動入及出上部360。隨著汽缸33〇之滾筒34〇沿著外表面 126400.doc -21- 200900582 570之傾斜部分朝著尖峰移動,凸起部件53〇朝著汽缸33〇 之上部360壓迫a缸之下部37〇,從而使汽缸33〇壓縮。因 此,將泵抽流體迫出汽缸330且進入出口管道41〇中。如上 所述,藉由提供於入口歧管390之入口 43〇處之閥42〇防止 泵抽流體離開入口歧管39〇。隨著滾筒34〇沿著外表面57〇 之傾斜部分朝著低谷行進,唇緣59〇與最外滾筒58〇相互作 用,從而驅使汽缸330之下部37〇向下使其遠離汽缸33〇之 上部360。因此,汽缸33〇自入口歧管39〇抽入泵抽流體。 藉由提供於出口管道410之出口 440處之閥420防止流體自 出口管道410流動。 經由出口管道410離開汽缸330之泵抽流體進入出口歧管 450中。接著類似於上述之方式將泵抽流體導引出泵抽機 構20。 圖25展示汽缸330之一列35〇及相關聯之入口歧管39〇及 出口管道410的詳細視圖。圖26展示汽缸330之一列350之 下部370以及相關聯之活塞380及滚筒34〇、58〇。 雖然泵抽機構20之上述實施被描述成將流體泵抽至一共 同出口歧管450,但根據圖27至圖29中所說明之另一實 施’每一出口管道410連接至相應管道630而非出口歧管 450。雖然展示連接至每一出口管道41〇之獨立管道63〇, 但兩個或兩個以上出口管道410可連接至一共同管道63〇。 圖27至圖29展示根據此種實施之實例泵抽機構2〇之内部 組件中的一些。如上所解釋,入口歧管390在汽缸330之一 列350與儲集器490之間提供流體連通。然而,如圖27至圖 126400.doc -22- 200900582 口歧管450來將流體 29中所不,提供複數個管道630而非出 輸送遠離泵抽機構2〇。 管道630之第-集合與第-收集器_附著且與第一收华 器640流體連通, 、乐收果 附著且愈第第二集合與第二收集器㈣ 第二收集器㈣流體連通。第-收集H64G及第二 收集器65G接合至管道_。管道⑽延伸通過外殼24〇中之 二口接至輸出管道4?〇。管道_收納由第-收集器
—收集器650收集之流體且將流體輸送至 470 〇 tj w < 參看圖28至圖31,在外殼24〇内,管道_亦可包括一安 收集器640及第二收集器65〇下游之闕67〇。在正 二乍條件功間,可(諸如)藉由鎖將閥緊固於關閉 :置中@67〇提供於可自管道660向下延伸之旁通管道 Μ處 感測器7〇〇亦可安置於外殼24〇内。舉 例而言」感測器7〇〇可緊固至外殼細之内壁表面。感測器 700可完全或部分地浸沒於儲集器柳中所含之流體中或另 外、。疋位u谓測流體之污染。當感測器7叫貞測到流體之 污染時,感測器700可將釋放鎖68〇之信號發送至致動器 k而使閥670打開。舉例而言,閥67〇可為閘閥。當 閥670打開時’由泵抽機構2〇泵抽之流體分流通過旁通管 道690且返回儲集器49时。因此,所果抽之流體自儲集器 ^0、通過汽缸330及最終經由閥67〇返回儲集器49〇來循 袤因此在泵抽機構20繼續操作時,防止流體離開外殼 240,此防止被污染之流體到達渦輪機7〇。應理解,雖然 126400.doc •23· 200900582 將閥670展示為在旁通管道69〇之末端處之可移動部件,但 閥670可為可操作以(諸如)藉由選擇性地打開及,或關閉以 控制流經旁通管道690之流體來控制流體流動之任何閥。 再次參看圖1 ’經由相應輸出管道470將來自每—泵抽機 構20之泵抽流體導引至相應可旋轉部件,諸如渦輪機 渦輪機70緊固至機械軸8〇且可藉由來自輸出管道之經 加壓系抽流體而得以旋轉。因此,隨著經加壓之栗抽流體 使渦輪機70旋轉,機械軸8〇亦旋轉。機械軸肋之旋轉因此 驅動發電機40以產生電力。 雖然說明四個果抽機構2G,但其他實施可包括經由機械 軸80與-或多個發電機40接合的更少或額外之泵抽機_ 及相應渦輪機7G。&外,在某些實施中,兩個或兩個以上 泵抽機構20可用於與渦輪機7〇之多對一之對應中,將在下 文中論述其實例。在特定實施中,例如,_機械軸8〇可藉 由僅一渦輪機70驅動’該渦輪機可由一或多個泵抽機構 驅動。 在泵抽流體已用於經由發電機4〇來產生電力後,使泵抽 流體經由返回管道620返回泵抽機構20。如圖!至圖2中所 示,輸出管道470自外殼240之一側延伸,而返回管道62〇 延伸至外殼240之頂部。然而,輸出管道47〇及返回管道 620中之每一者連接至外殼240之任何部分(諸如,外殼24〇 之頂部、底部或一側)係在本揭示案之範疇内。舉例而 言,返回管道620可經由外殼240之側來連接,而輸出管道 470可經由外殼240之頂部來連接.在另一實例中,輸出管 126400.doc -24- 200900582 道470及返回管道620均可連接至外殼240之頂部,或輸出 管道470及返回管道620均可連接泵抽機構2〇之一側。返回 官道620中之流體可經由正壓、負壓及/或重力而返回儲集 器 490。 泵抽流體經由返回管道62〇之返回可為泵抽流體提供冷 郃處理,此又可冷卻泵抽機構2〇之組件。在一些實施中, 可藉由與返回管道62〇周圍之空氣進行熱交換來實現冷
卻。尤其在基於海岸之位置中,但亦在其他位置中,可存 在相田穩疋之風,此可提供經增強之冷卻。在某些實施 中,返回管道620可尋徑通過流體(諸如,大洋)超過其長度 之至少部分以增強冷卻處理。 又 、如所示,輸出管道470具有比返回管道62〇小之直徑,因 為經過輸出管道470之泵抽流體具有高於經過返回管道62〇 之栗抽流體的流體壓力。然而,管道470、620可具有任何 大小。舉例而t ’輸出管道470可大於返回管道620,或返 回管道62G可大於輪出管道例。或者,管道47〇、62〇可具 有相同大小。 所迷,泵抽機構20可為可移動除的以進行維護、修 理或替換。因此’輸出管道470及返回管道620可包括安置 於一斷開件之相對相,丨μ + , ^ f側上之一或多個關斷閥(未展示於此 施中),該斷開件可為姑+却拉 干」為彼此鄰接之一對帶凸緣之末 於使管道之一末端鱼另—士# \ ^ ^ 另末鈿分離的任何其他機構。者養 抽機構20自輸出管道47 … 田’ 道70及返回官道620斷開時,關斷閥可 關閉且斷開件去耦。田山 關蚵閥了 ,防止泵抽流體進入或離開泵抽 126400.doc -25- 200900582 機構2〇,或輸出管道470或返回管道62〇。 泵:機構20亦可包括一將捕集或另外含於外殼24〇内之 可氣體(例如’空氣)釋放至大氣中的氣體釋放件。該氣 ㈣㈣可(包括-壓力釋放閥及—將氣 氣之管道。
可根據所欲之應用考慮以下因素來對泵抽機構2〇以及满 ,機、管道、機械軸及發電機定尺寸:諸如待產生之電力 里所經歷t平均流體移動(例如,波浪)之大小、果抽機 構20距岸的距離、泵抽機構2〇與渦輪機之高度差異等。因 此’大體而言’可將泵抽機構置放於與岸相距各種距離 處。此外,在某些實施中,可使用遠離岸之一或多個泵抽 機構20。舉例而言,樁材3〇可支樓泵抽機構2〇使其在流體 之一深度内,且相關聯之發電機4〇可提供於離岸平臺上。 圖32至圖33說明以與上述系統1〇類似之方式操作的發電 系統1 0之另一實施。系統! 〇,包括一或多個泵抽機構, 諸如上述之泵抽機構2(^如所示,系統1〇,包括四個栗抽機 構20,但可包括更多或更少之泵抽機構2〇。 系統10’亦包括發電機40。泵抽機構2〇經由管道系統(包 括輸出管道470及返回管道620)而耦接至發電機仂。一輸 出管道470及一返回管道62〇與每一泵抽機構2〇流體連通。 如所示,輸出管道470接合至一共同歧管72〇。—供應管道 730在共同歧管720與渦輪機7〇之間延伸。返回管道亦 連接至一共同歧管740,共同歧管74〇經由返回管道75〇而 連接至渦輪機70。旁通管道760在共同歧管72〇與74〇之間 126400.doc •26- 200900582 延伸且包括安置於其中之閥77〇。舉例而言,閥770可為卸 壓閥。因此,若共同歧管720中之壓力超過一選定壓力, 則閥770可打開,從而使泵抽流體之全部或—部分被輸送 至共同歧管740中。 每一返回管道62〇可包括一閥78〇及一閥79〇。舉例而 言,閥780可為一感測器致動閥且可回應於來自提供於外 忒240内之感測器之信號而致動。可人工致動閥。舉例 而言,可經由手搖曲柄來致動閥79〇。如在下文中更詳細 地論述,當在泵抽機構20處偵測到預定條件時,閥78〇可 操作以使泵柚流體停止流經返回管道62〇。舉例而言,當 在泵抽流體中❹j到選定量之水或其他污染物時或幻貞: 到洩漏時’可關閉閥780。 一開口 810及第二開口 82〇之
’可關閉閥790以 126400.doc 圖34至圓35展示包括具有第一開口 810及第 主體800及在主體8〇〇内可枢轉之閘83〇的實例 常操作期間,閘830可固定於打開位置中在第 第二開口 820之問接租p』说:^ 藉此防止流體流入外殼 便移除閥780及/或泵抽 •27- 200900582 機構20或對閥780及/或泵抽機構20執行維護。因此,關閉 閥780及790中之一或多者至少部分地隔離相應泵抽機構 20 〇 此外,在偵測到流體之污染時,感測器7〇〇(在上文關於 圖28及29來描述)亦可將關閉閥780之信號發送至閥78〇之 致動器850,使得閥780與閥670組合地工作以隔離泵抽機 構20。感測器700結合閥670及(視情況)閥780可操作以在系 抽機構20繼續操作時使流體停止自泵抽機構20流動至發電 機40。 參看圖33 ’每一泵抽機構20亦可包括—閥87〇。閥87〇可 經致動以使泵抽流體停止流入或流出泵抽機構2〇。舉例而 言,閥870可為一止回閥,其准許泵抽流體流出泵抽機構 20且流入輸出管道470但防止泵抽流體經由輸出管道47〇流 入泵抽機構20。閥870亦可耦接至一感測器,使得閥87〇在 預定條件之判定後即致動。舉例而言’閥87〇可耦接至感 〇 測11 7 0 0且可、經致動以在預定條件出ί見時減少或停止录抽 流體流出或流入泵抽機構20。舉例而言’預定條件可為對 泵抽流體之污染的偵測。因此,當偵測到預定條件時,閥 • 6川、780及870以及感測器7〇〇可協作以使泵抽機構2〇與發 電系統10’之剩餘部分隔離。 在預定條件出現後,感測器700即可致動該等閥中之一 或多者。此外,其他閥可提供於發電系統10,之其他位置處 以減少或停止泵抽流體之流動且可摩禺接至感測器及/或 -或多個不同感測器以偵測一或多個預定條件。因此,發 126400.doc •28- 200900582 、統〇可使歸因於泵抽流體之多種問題(例如,污染及 沒漏)的問題降至最小,以及允許進行其他處理(例如,維 護、修理及/或替換)。 J而=可藉由電力線、電池或任何其他電源(諸 如,太陽能)來向感測器700 ,閥67〇、78〇及87〇中之一或 夕者或其他裝置供電。此外,感測器700可經調適以在偵 4到預定條件時提供—警報信號。舉例而t,感測器· 可將警報信號發送至安置於泵抽機構2 〇上之一或多個燈。 卜可經由有線或無線連接將警報系統傳輸至遠端使用 者以指示預定條件之出現。 —再-人參看圖32及圖33 ’每一泵抽機構2〇亦可包括提供於 輸出管道470中之流率感測器88〇及提供於返回管道62〇十 之流率感測器890。流率感測器88〇及89〇可操作以分別量 測泵抽流體流經輸出管道470及返回管道62〇之流率。根據 一些實施,流率感測器880及890可將指示泵抽流體之所量 及J他率的信號傳輸至控制器。可比較流率量測值,且若流 率里測值之間的差異超過選定量,則可觸發警報。舉例而 言,流率感測器880及890可將流率量測值傳輸至中央控制 器,該中央控制器可比較該等量測值且判定差異(若有)是 否超過預定量,此可(例如)指示洩漏。此外,控制器可打 開或關閉閥670、780及870中之一或多者以便調整輸送至 或自泵抽機構20之泵抽流體的量或使泵抽流體停止流動至 或自泵抽機構20或其兩者。中央控制器可為人類使用者或 可為可操作以接收、分析及傳輪信號之機械或電子裝置: 1264〇〇.d〇, -29- 200900582 圖36及圖37展+ η /、另一實例發電系統J 〇M及其組件。發電 系4 U括以與上述I抽機構類似之方式操作的複數個 7幾構 如所不,四個泵抽機構20搞接至一發電機 4〇,但可使用更多或更少之系抽機構20。如在上述之實施 中,每一泵抽機構20具有一相應輸出管道47〇及一返回管 道 620。 一旁通管道900安置於相應輸出管道470與返回管道620 中之每一者之間。一旁通閥91〇安置於旁通管道900(展示 於圖37中)中且在下文中經更詳細地論述。如所示,返回 吕道900連接至相應泵抽機構2〇之外殼24〇之頂部以使泵抽 流體返回泵抽機構20。然而,返回管道9〇〇可改為連接於 外设240之其他部分處’諸如外殼24〇之一側。 輸出管道470接合至經由供應管道73〇連接至發電機4〇的 共同歧管720。返回管道620接合至經由返回管道75〇連接 至發電機40的共同歧管74〇。因此,泵抽機構2〇泵抽流體 使其經由相應輸出管道470、經由共同歧管72〇及供應管道 730’且進入發電機4〇。流體經由返回管道75〇、共同歧管 740及各別返回管道620而返回泵抽機構2〇。 如上所述’泵抽機構20亦可包括一感測器(未展示於此 實施中)。該感測器可安置於泵抽機構2〇之儲集器内、容 納旁通閥910之外罩内,或輸出管道470、旁通管道9〇〇或 返回管道620中之一者内。感測器可操作以偵測一或多個 預定條件’諸如泵抽流體内之污染物。舉例而言,污染物 可包括污垢、水或化學雜質。感測器可通信地耦接至旁通 126400.doc -30- 200900582 閥910。若在泵抽機構20處偵測到預定條件,則感測器可 將調整旁通閥910之位置的信號發送至旁通閥91〇。舉例而 δ,感測器可命令旁通閥910關閉或另外使泵抽流體之流 動改向。舉例而^,感測器可調整旁通閥9 1 〇之位置以使 所泵抽之流體流經旁通管道900且進入返回管道62〇中。因 此,當偵測到污染時,可防止所泵抽之流體輸送至發電機 4〇且所泵抽之流體相反地可循環回泵抽機構2〇。因此,倘 若出現污染,在防止泵抽流體輸送至發電機4〇時,泵抽機 構20可繼續回應於流體之運動而操作。在某些實施中,旁 通閥910可使泵抽流體返回外殼24〇而不使流體流入返回管 道620中。 圖38至圖39展示根據一實施之用於利用流體源之動態能 量的泵抽機構20之另一實施。舉例而言,泵抽機構2〇可用 於將大流體(例如,大洋、大海或湖)之波浪運動轉換成果 抽運動以泵抽流體。參看圖38,泵抽機構2〇包括一基座 1090及一蓋mo,蓋1110包圍一在蓋Ui〇附近具有一開口 之腔室1100(展示於圖39至圖41及圖5〇至圖51中)。在特定 實施中’基座刪及蓋1110由混凝土形成。然而,基座 1090及蓋1110可由任何其他合適材料形成,諸如對一或多 種類型之流體(包括海水)有&抗力且具有足夠強度以錯定 及保護泵抽機構20的材料。舉例而言,基座亦可由金屬、 天然生成之材料(諸如岩石)或任何其他適當材料形成。根 據一實施,一水密密封件形成於蓋ln〇與基座1〇9〇之間。 臂60自基座1090延伸且具有耦接至其一末端之浮標5〇。 126400.doc -31- 200900582 斤仏50可形成為任何形狀且可包括—内部結構。如上所 ^洋標50可包括—内部結構9〇,其展示於圖55中。舉例 而吕’根據上述之—或多種方式,浮標5〇可固定地或樞轉 地附著至臂6〇之末端。 a再次參看圖39至圖41及圖50至圖51,腔室11〇〇形成於基 座1090中以容納泵抽機構2〇之内部組件以及用作泵抽流體 之儲集器。因此,泵抽流體不僅可用於由泵抽機構2〇進行 泵抽,且亦可用作用於泵抽機構20之活動部分的潤滑劑及/ 作用於泵抽機構之組件的保護劑。歸因於泵抽流體之 循環,泵抽流體亦可為泵抽機構之組件提供冷卻功能。根 據Λ施,泵抽流體為液壓油,但泵抽流體可為任何其他 適當之流體。 可藉由將蓋1110自基座1090移除來接近腔室11〇〇。基座 1090亦包括一相鄰於腔室11〇〇之槽11〇5。參看圖52,泵抽 機構亦包括延伸通過形成於基座1090中之各別開口的流體 入口管道(例如,管)U30及流體出口管道114〇。入口管道 Π30包括一形成於基座1〇9〇之壁中在腔室11〇〇與槽11〇5之 間的出口 1120。然而,出口 1120可提供於腔室11〇〇之其他 位置處。可經由正壓、負壓及/或重力將入口管道113〇中 之流體抽取至腔室1130中。 參看圖42至圖48 ’泵抽機構20亦包括一密封軸承1〇4〇 ; —小齒輪1060; —機械轴1050,其於一末端處附著至密封 軸承1040且可在密封軸承1〇4〇中旋轉,及於一相對末端處 附著至小齒輪1060; —泵抽貯槽1080; —管配置;及一齒 126400.doc •32- 200900582 條齒輪1070。臂60於沿著機械軸1050之長度之一位置處耦 接至機械軸1050。臂60耦接至接近臂60之第一末端的機械 軸1050,而浮標50接近地耦接至臂6〇之與機械軸1〇5〇相對 的一末端。小齒輪1〇6〇及齒條齒輪1〇7〇形成用於將移動自 臂60傳輸至容納於泵抽貯槽1〇8〇中之活塞的電力傳輸系統 之至少一部分。參看圖39,小齒輪1〇6〇、齒條齒輪1〇7〇、 泵抽貯槽1080、管配置之一部分及機械軸105〇之一部分駐 於腔室1100中。密封軸承1〇4〇可附著至或凹入於界定槽 1105之壁中。因此,機械軸1〇5〇延伸越過槽11〇5且通過一 貫通分隔槽1105與腔室1 100的基座1090之壁而形成之開口 (未圖示)。根據特定實施’ 一水密密封件形成於機械軸 1050與基座1〇9〇之間,但在其他實施中水密密封件無需形 成於基座1090與機械轴1050之間。壁60可在槽ι105中樞 轉。小齒輪1060及泵抽貯槽1080經配置,使得小齒輪1〇6〇 之齒輪齒與齒條嵩輪1070互相响合。 根據某些實施,系抽機構20亦包括一位於腔室111〇中之 搏臂11 50(圖57)。在所說明之實施中,撐臂11 5〇包括經接 合之正交元件。撐臂1150可與齒條齒輪1070之一部分保持 滑動接觸’使得在泵抽貯槽1080之泵抽行為期間齒條齒輪 1070相對於撐臂1150滑動(如下所述)。根據一實施,在齒 條齒輪1070與小齒輪1〇6〇彼此嚙合處附近,撐臂1150接觸 齒條齒輪1070。 圖53及圖57說明泵抽貯槽1080之兩個替代實施及相關聯 之管配置。如圖57中所說明,舉例而言’齒條齒輪1070耦 126400.doc -33- 200900582 接至安置於泵抽貯槽丨080之内部中的活塞11 60。此外,活 塞1160及齒條齒輪丨〇7〇可在泵抽貯槽1〇8〇中移動,諸如以 在復方式。活塞1 16 0及泵抽貯槽1 〇 8 0形成可操作以對栗抽 流體加壓及/或泵抽之泵抽機構之泵的至少部分。第一入 口管道1170附著至泵抽貯槽1080之第一部分,且第二入口 管道1180附著至泵抽貯槽1080之第二部分。第一出口管道 1190附著至泵抽貯槽1080之第一部分,且第二出口管道 1200附著至泵抽貯槽1080之第二部分。第一入口管道117〇 及第二入口管道11 8〇皆包括安置於泵抽貯槽1〇8〇上游處之 单向(止回)閥1210、1220。類似地,第一出口管道119〇及 第二出口管道1200皆包括安置於泵抽貯槽1〇8〇下游處之單 向閥1230、124〇。如圖S3之實施中所示,第一入口管道 1170與第二入口管道1180可在單向(止回1240之 上游處藉由在入口管道117〇與入口管道丨18〇之間延伸之管 道來接合。或者,如圖57中所示,第一入口管道117〇與第 二入口管道1180可能不接合。此外,亦如圖57中所示,第 一入口管道1170之入口可經導向以遠離貯槽1〇8〇(例如, 向下)。因此,當泵抽流體之液面未接近第一入口管道 1170之出口時,第一入口管道117〇可抽入泵抽流體。 根據特定實施,第一出口管道119〇與第二出口管道12〇〇 在單向閥1220下游之一位置處合併且與出口管道ιΐ4〇接 合。 根據圖53及圖57中所說明之實施,栗抽貯槽ι〇8〇具有雙 行為功能性。亦即,在活塞116〇之向上及向下運動期間, 126400.doc •34- 200900582 泵抽貯槽1 080同時吸入芬姑, ^及入及排出泵抽流體之一部分。或 泵抽貯槽1 080可僅具有單 ’ 订為功此性。亦即’泵抽貯 1080在活塞116〇之向上或 曰 卜運動期間可僅吸入流體且在 向上或向下運動中之另-者期間可僅排出流體。因此,此 種實施可能僅需要單一入口管道及單一出口管道。此等入 口及出口管道可附荖$召乜 者至泵抽貯槽1〇8〇之第一部分或第二部 在此種實知中’入口管道及出口管道亦可包括各別軍 向閥,諸如上述之單向閥。 泵抽機構20可安置於流體中於允許浮標5q浮在流體之表 面處的深度處。在操作中’浮標5〇隨著流體之行為而上升 ,下降諸如波浪订為。因此,浮標5〇跟隨流體之表面的 運動’從而使汗標50相對於基座1〇9〇上升及下降。隨著臂 6〇隨著機械軸刪樞轉,將浮標5G之運動轉譯成旋轉移 動。因此’臂60可向機械軸1〇5〇提供類槓桿行為。隨著機 械轴1〇50旋轉,小窗輪1060亦旋轉而迫使齒條齒輪 1070及活塞1160在泵抽貯槽1〇8〇内上升及下降。因此,當 流體之水平面上升時,浮標50亦上升,從而使小齒輪1060 旋轉,及驅使活塞1160向下。因此,迫使泵抽貯槽刪中 在活塞1160下方之流體經由第二出口管道1200、經由單向 閥1240及經由出口管道114〇排出。由於單向閥122〇,防止 流體行進通過第二入口管道118〇。同日夺,在活塞ιι6〇之向 下移動期間’經由第一流體入口管道i i 7〇將流體抽入泵抽 貯槽mo之在活塞1160上方的第_部分中。歸因於單向閥 230防止自第一出口管道1190將流體抽入泵抽貯槽1080 126400.doc •35- 200900582 中。 隨著流體之表面下降,浮標50及臂60向下移動。結果, 小齒輪1060使齒條齒輪1070及活塞1160向上移動。結果, 迫使泵抽貯槽1080中在活塞1160上方之流體經由第_出口 管道1190、經由單向閥1230及經由出口管道1140排出。藉 由單向閥12 10防止將流體迫出第一入口管道丨! 7〇外。同 時’經由第二入口管道1180及單向閥1220將流體抽入泵抽 貝τ槽1080之在活塞1160下方的一部分中。類似地,由於單 向閥1240,不經由第二出口管道1200將流體抽入泵抽貯槽 1080 中。 因此,由於泵抽機構20之雙行為,可經由出口管道114〇 泵抽一流體流。根據一實施,由泵抽機構2〇泵抽之流體可 經輸送且用於驅動(例如,轉動)一發電機以產生電。 歸因於齒條齒輪1070與撐臂11 50之間的滑動接觸,齒條 齒輪1 070及活塞1160與泵抽貯槽1080之縱軸保持大體上平 行。 根據一實施,泵抽機構2〇位於流體(例如,一大片水) 中,使得泵抽機構20可在低潮及高潮條件下操作。在高潮 條件下,活塞1160在泵抽貯槽1〇8〇之第二部分中向上及向 下移動相反地,在低潮條件下,活塞工丄在果抽貯槽 1080之第一部分中向上及向下移動。 在一些實施中,泉抽機構20亦可包括-辆接至腔室1100 之囊狀物。田(例如)洋標50經歷大位移而使泵抽貯槽⑽0 中之活塞1160產生相應大位移時,該囊狀物可填充及排盡 126400.doc -36 - 200900582 一流體(例如,空氣)且防止在腔室11〇〇内形成真空。因 此°亥囊狀物可使流體更連續地流經系抽貯槽1 〇 8 〇。 此外,如圖57中所示之實施中所說明,入口管道丨丨7〇、 1180可具有比出口管道119〇、12〇〇大之直徑。較大直徑之 官道減少在將流體抽入泵抽貯槽1〇8〇中時引起空蝕之風 險此外,較大直位之入口管道的使用可防止在腔室丨1 〇 〇 内形成真空,藉此消除對囊狀物的需要。
根據另實施,入口管道1130直接耦接至泵抽貯槽1180 之該或該等入口管道。因此’腔室1⑽不用作流體之儲集 器。 根據一實施,入口管道11 70、11 80為六英吋直徑之管 道’且安置於人口管道117〇、118〇上之單向閥121〇、12〇〇 為六夬吋直徑之閥。入口管道U3〇亦具有六英吋之直徑。 此外,活塞U60具有十英吋之直徑,且出口管道119〇、 1200及相應單向閥123()、⑽在直徑上為三英$。基座之 佔據面積為兩”三米’且浮標50可經定尺相排出四嘲 水。大體而言,此種泵抽機構可離岸高達一千米。當然, 泵抽機構20之組件可視應用而定而不同地定尺寸。 可沿著海岸線之—部分配置多個泵抽機構。泵抽機構亦 可經定位’使得其在不同時間經致動。舉例而t,泵抽機 構可配置於距岸不同距離處,使得其藉由波浪在不同時間 經致動。X ’系抽機構可沿著海岸線分布以利用波浪運動 之變化。系括機構可共同地操作,使得(例如)將系抽機構 之輸出組合且饋入至發電機以產生電力。發電機可⑼ 126400.doc •37- 200900582 由來自泵抽機構之流驅動。泵 可提供 ^ 初汞抽機構之經組合輸出 穩定之流體流以驅動發電機且產生電力。 另外,圖38至圖57中所方, ’、之果抽機構2 0之實施可緊固至 樁材且經配置以將泵拙泠興私 ^ 汞抽机體輸送至發電機以用於產生電力 (例如,如圖1中所示)。 圖58為說明用於產社雷士 屋生電力之方法!300的流程圖。在131〇 處,舉例而言’當泵抽機構之漂浮部分跟隨流體之運動 時,欽接泵抽機才卜舉例而言,可藉由果抽機構對系抽流 體加壓。泵抽流體可安置於亦安置有泵抽機構之儲集器 中。因此’除了作為供泵抽之流體外,泵抽流體亦可用於 向泵抽機構提供潤滑。舉例而言,泵抽機構可為雙行為泵 或藉由旋轉部件之凸輪運動致動之旋轉泵。在1320處,泵 抽機構之鉸接將泵抽流體泵抽至發電機。發電機可提供於 與果抽機構大體上相同之位置處’諸如一離岸位置處。或 者,發電機可位於遠離泵抽機構處,諸如在遠離泵抽機構 之岸上位置處。在133〇處,所泵抽之流體使發電機之可旋 轉部件(例如,渦輪機機械軸)旋轉。該可旋轉部件之旋轉 可轉換成電力。該旋轉亦可直接用作機械能或以某其他方 式用於執行有用功。在丨34〇處,使泵抽流體返回泵抽機 構。如上文中所解釋,泵抽流體可返回安置有泵抽機構之 儲集器。因此’儲存泵抽流體以供隨後使用,且藉由泵抽 流體潤滑泵抽機構。 雖然圖58說明一用於產生電力之方法’但其他方法可具 有多種其他操作及/或配置。舉例而言,方法1300可根據 126400.doc -38- 200900582 流體之運動而以相當—致之方式 循環發電系統。此外,可在 此’可重複地 始第二次循環之操作。作tr;;環之操作完成之前開 測泵抽流體之問題(例如,污㈣漏):、若=:感 則可防止泵抽流體流至可旋轉部件 :, 泵抽機構可經錢接且用於驅動發電機。另外,^亨= 抽機構中之-者處感測_題 在δ亥等泵 泵抽产俨,而甘a J彼泵抽機構可中斷供應 " 泵抽機構繼續供應泵抽流體。在其他泵 抽機構繼續供應泵抽流體時,該泵抽機構亦可中斷Ml 抽流體’以便對該泵抽機構進行保養、修理或替換^某 =施中’來自該等泵抽機構中之兩者或兩者以上之果抽 机體可經組合且詩驅動可旋轉部件。存在多種其 及/或配置。 已描述了多個實施,且已提及或提出若干其他實施。另 外,使熟習此項技術者想起在仍達成動態流體能量轉換時 對此等實施之各種添加、刪除、替代及/或修改。因此, 應理解,在不脫離本揭示案之精神及範疇之情況下,可達 成用於動態流體能量轉換之各種實施。此外,應基於申請 專利範圍來判斷可保護之標的物的範疇,其可包含一或多 個實施之一或多個態樣。 【圖式簡單說明】 圖1為實例發電系統之透視圖; 圖2為圖1之複數個泵抽機構之透視圖; 圖3為圖1之泵抽機構之側視圖; 126400.doc -39· 200900582 圖4為圖1之泵抽機構之浮標的詳細視圖; 圖5為用於浮標之實例内部結構之詳細視圖 圖6為實例泵抽機構之透視圖; 圖7為圖6之泵抽機構之側視圖; 一實例泵抽 圖8為在移除外殼之部分之情況下展示之另 機構的透視圖; 圖9展示圖8之泵抽機構之側視圖; 圖10為實例泵抽機構之側視圖;
圖11展示圖10之泵抽機構,其中移除外罩之邱八. 圖12為圖10之泵抽機構之透視圖; 圖13為根據實例實施用於鉸接泵抽機 丹心機械軸的詳細 圖14為實例泵抽機構之部分詳細視圖; 圖15展示圖14之泵抽機構之一此内部相彼从^ 一 Π丨組件的詳細視圖; 圖16展示圖14之泵抽機構之内部祖株 仟的另—詳細視圖; 圖17為說明實例泵抽機構之内部工作 1 1卞的s羊細視圖; 圖18展示圖17之泵抽機構之内部工作沾p 作的另一詳細視圖; 圖19展示一列泵抽汽缸之下部及相應活塞. 圖20為另一實例泵抽機構之部分詳細視圖. 圖2 1為圖2 0之果抽機構之一 itb内部知扯 —円邛組件的詳細視圖; 圖22為圖20之泵抽機構之—此內Α 圖; —Π 4組件的另一詳細視 20之 圖 些内部工作的詳細視 126400.doc -40- 200900582 圖24為說明圖20之泵抽機構之一些内部工作的 一 乃一詳細 視圖;
圖25展示一列泵抽汽缸及相關聯之入口歧管及出口管 道; S 圖26展示一列泵抽汽缸之下部及相應活塞; 圖27展示另一實例泵抽機構之内部組件;
圖28為包括在旁通管道中之一關閉閥的圖27之泵抽機構 之内部組件的一部分之詳細視圖; 圖29為閥處於打開位置的圖27之泵抽機構之内部組件的 部分之另一詳細視圖; 、 圖3〇展示旁通管道中處於關閉位置之閥的詳細視圖; 圖31展示旁通管道中處於關閉位置之閥的詳細視圖; 圖32為另一實例發電系統之透視圖; 圖33為圖32之發電系統之另一透視圖; 圖34展示處於打開位置之閥之橫截面圖; 圖35展示處於關閉位置之圖34之閥的橫截面圖; 圖36展示發電系統之另—實例之透視圖; 圖37展示圖36之發電系統之另一透視圖; 圖38為另—實例栗抽機構之透視圖; 圖39為盍被移除的圖38巾β β ^ 團8中所不之泵抽機構之透視圖; 圖40為圖38之泵抽機構 在向上偏斜之位置中;讀面圖’其中將-臂展示為 在 圖41為圖38之系抽機構之橫截面圖 向下偏斜之位置中; 其中將該臂展示為 126400.doc -41 . 200900582 圖42為圖38之泵抽機構之内部組件的詳細視圖. 圖43為圖38之果抽機構之内部組件的另—詳細 圖44展示圖38之泵抽機構之實例密封轴承,·⑯, 圖45展不可在圖44之密封轴承内旋轉之實例機械輛. 圖46展示可調適以附著至機械軸之末端的小齒輪丨 圖47展示自泵抽貯槽之末端延伸的齒條齒輪; 圖48展示實例泵抽機構之泵抽貯槽; 圖49展示實例泵抽機構之基座及蓋; 圖50及51為展示用於容納一定容積之流體之腔室及泵抽 機構之一些組件的基座之橫截面圖; 圖52為具有自基座延伸之_流體人口及_流體出口的圖 38之泵抽機構之基座的透視圖; 圖53為一實例泵抽機構的貯槽(齒條齒輪自其延伸)以及 管配置之詳細視圖; 圖54為實例泵抽機構之浮標之詳細視圖; 圖55為浮標之說明浮標之内部結構的橫截面圖; 圖56展示實例泵抽機構之浮標、臂、密封軸承、可旋轉 機械軸及小齒輪的總成; . 圖57為實例貯槽之部分詳細視圖;及 圖5 8為發電之方法之流程圖。 【主要元件符號說明】 10 發電系統 10' 發電系統 10" 發電系統 126400.doc -42- 200900582 20 泵抽機構 30 樁材 40 發電機 50 浮標 60 臂 70 渴輪機 80 機械轴 90 内部結構 100 第一框架部件 110 第二框架部件 120 樞軸 130 軸 140 樞軸 150 轴 160 框架部件 170 樞軸 180 縱軸 190 樞轴 200 中央轴 210 箭頭 220 箭頭 230 指向部件 240 外殼 250 機械轴 -43 - 126400.doc 200900582
260 密封件 270 轴承 280 凸輪 290 通道 300 尖峰 3 10 低谷 320 第一末端 330 泵抽汽缸 340 滾筒 350 軸列 360 上部 370 下部 380 活塞 390 入口歧管 400 第二末端 410 出口腔室或管道 420 閥 430 入口 440 出口 450 出口歧管 460 出曰 470 輸出管道 480 支撐元件 490 儲集器 -44- 126400.doc 200900582 500 輪輻 510 中央輪轂 520 外圓柱形部件 530 凸起部件 540 通道部件 550 外邊緣 560 槽形部件 570 外表面 580 最外滚筒 590 唇緣 600 尖峄 610 低谷 615 徑向槽 620 返回管道 630 管道 640 第一收集器 650 第二收集器 660 管道 670 閥 680 鎖 690 旁通管道 700 感測器 710 致動器 720 共同歧管 126400.doc -45- 200900582 730 供應管道 740 共同歧管 750 返回管道 760 旁通管道 770 閥 780 閥 790 閥 800 主體 810 第一開口 820 第二開口 830 閘 840 附件 850 致動器 860 插銷 870 閥 880 流率感測器 890 流率感測器 900 旁通管道 910 旁通閥 1040 密封軸承 1050 機械轴 1060 小齒輪 1070 齒條齒輪 1080 泵抽貯槽 126400.doc -46- 200900582 1090 基座 1100 腔室 1105 槽 1110 腔室 1120 出π 1130 流體入口管道 1140 流體出 口管道 1150 撐臂 1160 活塞 1170 第一入 口管道 1180 第二入 口管道 1190 第一出 口管道 1200 第二出 口管道 1210 單向閥 1220 單向閥 1230 單向閥 1240 單向閥 126400.doc -47-

Claims (1)

  1. 200900582 十、申請專利範圍: 一泵抽流體加壓以產 生 -種用於使用—&體之移動來對 電力之系統,該系統包含: 一第一泵抽機構,其包含: 、 啊避以跟隨—流體之移動, —流體泵,其耦接至哕 ^^ ^ ^ Λ μ 了移動部件且經調適以回應 於忒了移動部件之運動而對— τ 泵抽流體加壓,及 —外殼,該外殼包含_免μ
    .^ 3内部腔室,該流體泵駐於該 内。ρ腔室中且該流體栗自 體。 哀自該内部腔室抽取該待加壓之流 2.如晴求項1之系統,其中: 該腔室充當該泵抽流體之—儲集器;及 該流體泵抽機構至少部分地浸人於該果抽流體中 3.如=項1之系統’其中該可移動部件包含-狹長部件 及#浮部件,該漂浮部件於接近於該狹長部件之一末 端處可抱轉地輕接至該狹長部件且經調適以跟隨流體移 動’該漂浮部件包含—經調適以使該漂浮部件與該等流 體移動對準的翼片。 4.如請求項丨之系統,其進一步包含: 感測器,其經調適以偵測該泵抽流體之污染;及 一閱系統,其耦接至該感測器,其中該感測器經調適 以s偵測到該泵抽流體之污染時啟動該閥系統。 如咕求項4之系統,其中該閥系統在經啟動時使該經加 壓之泵抽流體循環至該腔室。 126400.doc 200900582 6. 如請求項] 之系統,其中該流體泵包含: 貯槽, 至少 其'中容納有一可移動活塞; 一 流體入口管道,其耦接至該貯槽; 單向閥,其附著至該至少一流體入口管道; • 一 ^流體出口管道,其耦接至該泵柚貯槽;及 第一單向閥,其附著至該至少一流體出口管道。 7, 如請求jg 1 > μ 其 ^ 系統,其進一步包含一電力傳輸機構 C) 、k :適以將電力自該可移動部件輸送至該流體泵。 如明求項7之系統,其中該電力傳輸機構包含—輕接於 °亥可移動部件與該流體泵之間的樞轉機構。 9. 如明求項8之系統,其中該電力傳輸機構包含—耦接至 =樞轉機構之小齒輪及—㈣至該流體泵抽機構之齒條 齒輪’其中該小齒輪與該齒條齒輪彼此嚙合。 ” 10. 如請求項1之系統,其中該流體泵包含: 複數個泵抽汽缸,其經調適以泵抽該泵抽流體;及 ϋ 一可旋轉凸輪,其經調適以回應於該可移動部件跟隨 流體移動而驅動該等汽缸。 11.如請求項10之系統,其中該等泵抽汽缸形成圍繞著該凸 輪在徑向上配置之複數個軸列,該凸輪可相對於該複數 個泵抽汽缸及經調適以跟隨該凸輪之外表面的該等汽缸 之向内末端來旋轉; 至少一第一止回閥提供於該等泵抽汽 又入口之上游 處;及 至少一第二止回閥提供於該等泵柚汽 心出口之下游 126400.doc 200900582 中隨著該凸輪旋轉,果抽汽缸之—第—軸列經調 、以吸入一疋谷積之泵抽流體,而泵抽汽缸之—第二轴 列經調適以同時排出—定容積之泵抽流體。 12. :請求項1之系統’其進—步包含一第二泵抽機構,該 第一泵抽機構包含: 可移動郤件,其經調適以跟隨一流體之移動,
    一流體果’其轉接至該可移動部件且經調適以回應於 該可移動料之運動而對—泵抽流體加壓,及 一外殼’該外殼包括-内部腔室,該流體泵抽機構駐 於該内部腔室中且該流體泵抽機構自該内部腔室抽取該 待加壓之流體。 13. 如請求項12之系統’其進一步包含一用於將來自該第一 泵抽機構及該第二泵抽機構之該經加壓泵抽流體組合的 管道系統。
    14.如請求項12之系統 加壓之泵抽流體時 之泵抽流體。 其中在該第一泵抽機構繼續供應經 s玄第二泵抽機構可中斷供應經加壓 15·如請求項14之系統’其中在該第4抽機構繼續供應經 加壓之泵抽流體時,該第二泵抽機構可被替換。 16. -種用於使用-流體之移動來對—泵抽流體加壓以產生 電力之系統,該系統包含: 一第一泵抽機構,其位於一流體中,該泵抽機構包 含: 一可移動部件,其經調適以跟隨該流體之移動, 126400.doc 200900582 流體泵,其_接至兮 於該可移動邻袢m 件且經調適以回應 移動β件之運動而對—泵抽流體加壓,及 包括一外殼,該外殼包含-包圍該流體果之内部腔室且 於收納該嶋體之流體體之流體出口及-用 送來:ι^—Η牛其位於该流體之一岸上且耦接至-輸 系1泵抽機構之該經加壓泵抽流體的第-管道 道车將錢抽流體輸送回該第一泵抽機構的第二管 逍系統;及 件2電機’㈣接至該可旋轉部件且藉由該可旋轉部 17.如請求項16之系統,其中: 該腔至用作該泵抽流體之一儲集器;且 該流體栗至少部分地浸入於該泵抽流體中。 18·如請求項16之系統,其進一步包含: Lj 感’則益,其經調適以偵測該泵抽流體之污染;及 : '、耗接至该感測器,該閥系統經調適以在 =:測該泵抽流體中之污染的感測器啟動時使該經加 垒泵抽流體循環至該腔室。 9.々哨求項1 6之系統’其中該流體泵包含: 複數個泵抽汽缸,其經調適以泵抽該泵抽流體;及 流體I::::,其經調適以回應於該可移動部件跟隨 勒而動該等汽虹。 20,如請求項16之备 系統,其進一步包含一第二泵抽機構,該 126400.doc 200900582 第二泵抽機構位於該流體中且包含·· 二件’其經調適以跟隨該流體之移動, L泵,其耦接至該可移動部件且 該可移動邱杜少$ & 丨仟且焱凋適以回應於 一 ^件之運動而對一泵抽流體加屢,及 一外殼,該外殼包含一包圍 括一 匕固°亥机體泵之内部腔室且包 ^ %^ 4 泵抽〜體之流體出口及一用於 收納4果抽流體的流體入口。 21. 如請求項20之系統, 弟—官道系統將來自該第一 泵抽機構及該第二泵抽機 々傅又该經加壓泵抽流體組合以 驅動该可旋轉部件。 22. 如請求項20之系統,其中在 在w第一泵抽機構繼續供應經 口 i之果抽流體時,該第-布^ 歐〇 及弟一泵抽機構可中斷泵抽該經加 1之泵抽流體。 23·如請求項22之系统,苴中太兮楚 ^ 宁、死八中在忒第一泵抽機構繼續供應該 、結塵之泵抽流體時,該第二栗抽機構可被替換。 24.如請求項16之系統,其進一步包含: -旁通管道’其與該第一管道系統及該第二管道系統 連通;及 一旁通閥’其㈣至該旁通管道,該旁通閥經調適以 在偵測到該泵抽流體之一預定壓力時允許該經加壓之泵 抽流體在該第一管道系統與該第二管道系統之間流動。 25. —種用於使用—流體之移動來對—流體加壓以產生電力 之系統,該系統包含: 多個泵抽機構,其位於一流體中且於與該流體之一岸 126400.doc 200900582 相距各種距離處,名_ — 母一泵抽機構包含: >…可移動°卩件,其包含—狹長部件及一漂浮部件, a ρ件於接近於該狹長部件之一末端處可樞轉地耦 接至該狹長部件且 、、二s周適以跟隨該流體之移動,該漂浮 部件包括一經*n、,1 ' °、以使該冰浮部件與該等流體移動對準 的翼片, 机體果’其輕接至該可移動部件且經調適以回應 於該可移動部件之運動而對-泵抽流體加壓, 電力傳輸機構,其經調適以將電力自該可移動部 件輸送至該泵抽機構, 外设’其包含一充當一儲集器及包圍該流體泵之 内Μ空至’ 5亥流體泵自該内部腔室抽取該待加壓之泵抽 體U泵至少部分地浸入於該泵抽流體中,該外 成包括-用於輸送該經加麼之泵抽流體的流體出口及一 用於收納該泵抽流體的流體入口, 感測器’其經調適以偵測該泵抽流體之污染,及 —閥系統,其耦接至該感測器,該閥系統經調適以 在由4制該泵抽流體中之污染的感測器啟動時使該經 加壓泵抽流體循環至該腔室; 一可旋轉部件,其位於該流體之該岸上且耦接至一輸 达來自該等泵抽機構之該經加壓泵抽流體的第一管道系 統及一將該泵抽流體輸送回該等泵抽機構的第二管道系 統,其中在關斷且替換該等泵抽機構中之至少一者時, 其他泵柚站可繼續供應經加壓之泵抽流體; 126400.doc 200900582 旁道,其耦接於該第一管道系統與該第 系統之間; 一旁通閥,其耦接至該套 通S道’該旁通閥經調適以 在Lm流體之_預❹力時允許該經加廢之栗 抽流體在該第一管道系統與該第二管道系統之間流動;及 一發電機’其耗接至該可旋轉部件且藉由該可旋轉部 件驅動。 26· -種用於使用一流體之移動來對一流體加 之方法,該方法包含: 壓回應於-流體之移動對一儲集器中之一栗抽流體加 將該經加壓之泵抽流體輸送至一位於該流體之一岸上 之用於一發電機的旋轉部件;及 將該泵抽流體輸送至該儲集器。 27·如請求項26之方法’其中該儲集器含有-泵抽機構。 28、如睛求:27之方法’其中該泵抽機構至少部分地浸入於 6亥儲集器中之該泵抽流體中。 29·如請求項26之方法’其中對-泵抽流體加壓包含: 以一經調適以跟隨一流體之移 該流體之移動1 動的了移動几件來跟隨 鉸接一耦接至該可移動元件之泵抽機構。 30. 如請求項29之方法,其另外將雷六白兮1 至流體果。 卜將電力自邊可移動元件輸送 31. 如請求項26之方法,其進一步包含: 126400.doc 200900582 感測該泵抽流體之污染;及 若债測到該泵抽流體之污染,則啟動一闕系統。 月求項3 1之方法’其中該閥系統在經啟動時使該經加 壓之泵抽流體循環至該儲集器。 长項26之方法’其中回應於一流體之移動對一儲集 器中之一泵抽流體加壓包含: 將該泵抽流體抽取至一貯槽之一流體入 入口具有-第一單向I :“體 容納於該貯槽中之活塞以對該泵抽流體 抽流體。 I向閥之、-體出口排出該經加壓果 34.如請求項26之方法, $中之^ ,、中回應於一流體之移動對一儲隹 ^之—果抽流體加塵包含驅動-在徑向周邊周:集 稷數個泵抽汽缸的可旋轉凸輪。 °圍具有 35·如請求項26之方法,其進一步包含: 回應於該流體之移動對一第二儲集器中 流體加壓; 弟二泵抽 夺4加壓之第二泵抽流體輸送至 件;及 可旋轉部 將該第二|抽流體輸送至該第 36.如請求項35方 干裔 /、進一步包含在將該經力厭 泵抽流體及該經加壓之 、,加壓之第一 抽流體組合,盆中^ ^抽流體與該經加壓之第二粟 Τ该第一可旋轉部件與該第二可旋轉^ 126400.doc 200900582 件為相同的。 37.如請求項36 去’其中將該泵抽流體輸送至該餘集器 包含將該第_ ^ , 弟泵抽流體之至少部分輸送至該第一儲集 器。 3 8·如:求項35之方法,其進一步包含在繼續輸送該經加壓 之第—泵抽流體時中斷輸送該經加壓之第二泵抽流體。 39.如明求項35之方法,其進一步包含在一供應該經加壓之 第一泵抽流體之第一泵抽機構繼續供應該經加壓之第一 泵抽流體時,替換一供應該經加壓之第二泵抽流體的第 二泵抽機構。 126400.doc
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