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In this case, the apparatus is fixed to the seabed by a lashing chain 117, or other means as defined above, and a rotary joint 1191 so that the pressurized water generated by the pump can run smoothly in the transport conduit 119 regardless of the orientation of the device. In this figure, the device 200 shown comprises a first portion 210 and a second portion 220, which can be located at a distance from the first portion 210. The first part 210 comprises a mast 211 fixed to the ground, a propeller 212 rotatably mounted relative to the mast 211 (this propeller can also be arranged in a venturi), a first transmission shaft 213 adapted to be rotated by the propeller 212, a multiplier mechanism 214, a second transmission shaft 215, a compressor 216 adapted to be driven by the second shaft 215. The compressor 216 has an air inlet 2161 and an air outlet 2162. The device further comprises a conduit 219 for conveying compressed air.

EP 1 489 299 A1 discloses a wind energy recovery system, comprising a wind rotor and an air compressor adapted to be driven by the rotor and to produce liquid air. GB 2 340 892 A discloses a system comprising “thrusters” immersed in seawater, each thruster including a rotor and a water pump driven by the rotor. The pressurized liquid contained in the tank 134 constitutes a reserve of energy available for this purpose. The centrifugal pump 116 has a fluid inlet 1161 and a fluid outlet 1162. The device comprises a fluid conduit 119 for conveying fluid from the outlet 1162 of the pump 116 to the portion 120 on the ground of the device.

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Thus, with regard to the energy recovery devices of a current, wind turbines are known that make it possible to transform the kinetic energy of the wind into mechanical energy. It should be noted that the downstream face of the blade has a surface greater than its upstream face (which is recessed in its central portion) facing the direction parallel to the axis A. The resulting pressure applied on the blade is therefore directed upstream (to the left of the figures – see Figure 2B). The resulting added pressures of the blades of the multicellular centrifugal pump thus generate an upstream directed back pressure which can be significant. Dolor de espalda en reposo . 14 which illustrates an example of a manifold Means for “converting or storing” energy The term “means for conversion or energy storage” refers to the means receiving the fluid conveyed under pressure from the pumping means. Even if this disadvantage is not necessarily crippling, it would be better to be able to overcome it. In addition, the transport of electricity produced in situ to a place of consumption or storage can also be a constraint – again especially in the case of production on isolated sites and / or wet or immersed.

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In this case, the apparatus, subjected to an alternating fluid flow, comprises a turbine able to be driven alternately in a first direction, then in a second direction, opposite to the first direction. As already mentioned, it may be advantageous to provide several assemblies 110 forming each source of fluid under pressure to couple their conduits 119 to one or more devices 120 on the ground including a turbine and an alternator so that they operate. In known systems for recovering energy from a current, the current exerts on the recovery means a mechanical thrust that can be significant. 2A to 2C show schematically: an internal part of a multicellular centrifugal pump that can be implemented in a device according to the invention, a detail of one of these parts with a schematic representation of the distribution of the forces, the effect that can be obtained for the resultant forces applying to a subset of a device according to the invention, FIG.

It is also possible to close one of the two arrivals, or both (for example because of service). This set is subject to the thrust of the current. The power supplied by the turbine is proportional to the cube of the speed of the current. The stored fluid can be used to operate a hydroelectric generator. The duct 138 may, for example, be integral with the duct 119 for circulating water under pressure to the floor portion 120. Alternatively, the conduit 138 may be independent of the conduit 119. In this case, the conduit 138 may comprise an end held on the surface of the water by a float (such a float can also support a plurality of similar conduits from other immersed devices). According to a first possibility, the casing of the apparatus may comprise fins, or a rudder of drift, possibly slaved to the speed of the current.

The recovery of natural energy is indeed subject to the availability of this energy. In some cases (eg tidal currents) this availability is predictable. It would be desirable to also avoid this constraint of irregularity of the availability of energy, at least to a certain extent. More specifically, in the various embodiments of the invention which will be described below some of these objectives will be targeted. In the case of known devices, the second conversion means are generally directly coupled to the first conversion means. Dans ce texte on appellera aussi ” moyens de récupération ” de tels ” premiers ” moyens de conversion. Clinica para el dolor de espalda . Cet effet de compensation, illustré sur la figure 2C, permet dediminuer dans une grande mesure les contraintes de fixation de l’ensemble hélice-pompe centrifuge dans le carter 111 ou le venturi 118 (figure 2). o Auto-régulation L’utilisation d’une pompe centrifuge multicellulaire dans le contexte de l’invention permet également d’obtenir un effet avantageux d’auto- régulation de la vitesse de rotation des moyens de récupération d’énergie.

On peut également prévoir qu’une ou plusieurs hélices 212 entraînant chacune un compresseur associé 216 alimentent un ou plusieurs moteurs ou turbines à air comprimé 226 via un ou plusieurs conduits de transport 219, chaque moteur ou turbine 226 étant couplé à un ou plusieurs alternateurs 222. Les figures 6 et 7 représentent de manière schématique un exemple d’appareil pour capter une énergie cinétique d’un courant marin, tel qu’il peut être utilisé par exemple dans le dispositif de la figure 2. Sur ces figures, l’appareil 210 comprend un carter 211 , deux hélices 212 agencées de part et d’autre du carter 211 , un mécanisme multiplicateur 214, un compresseur 216 apte à être entraînée par les hélices 212 et un tube 218 de forme générale convergente – divergente formant venturi. Quand ce mécanisme est absent la conception et l’entretien du système sont simplifiés. Le mouvement de rotation de l’hélice 112 est transmis par le biais du premier arbre d’entraînement 113, du mécanisme multiplicateur 114 et du deuxième arbre d’entraînement 115 à la pompe 116. Le mécanisme multiplicateur 114 (qui est comme on l’a dit optionnel) permet de convertir le mouvement de rotation du premier arbre 113 en un mouvement de rotation du deuxième arbre 115 présentant une vitesse de rotation supérieure.

El postoperatorio trás el Implante de Cartílago (ICC.. Généralement la vitesse du courant marin varie continuellement, ce qui entraîne une variation de l’énergie cinétique qui peut être captée par l’hélice 112. o Lissage des irrégularités par réglage du débit d’admission On peut prévoir des moyens de réglage du débit d’admission de l’hélice 112 ou de la turbine 121 , ou encore des moyens de réglage de l’orientation des pales des l’hélice 112, de manière à réguler la vitesse de rotation de l’hélice et/ou de la turbine 121 et obtenir une vitesse de rotation de l’arbre 115 sensiblement constante. Les moyens 130 pour faire varier l’orientation des pales de l’hélice permet d’adapter l’inclinaison des pales à une vitesse du courant marin, afin d’obtenir un mouvement de rotation sensiblement constant de l’hélice 112 et ainsi de lisser la puissance récoltée par celle-ci.

Par ” directement couplé ” on entend ici que le mouvement des moyens de récupération est utilisé (éventuellement via une chaîne cinématique comprenant par exemple des moyens d’embrayage ou de démultiplication) sans conversion d’énergie pour mettre en mouvement les deuxièmes moyens de conversion qui a leur tour produisent une énergie électrique sur place. Dans les systèmes connus de récupération d’énergie d’un courant, le courant exerce sur les moyens de récupération une poussée mécanique qui peut être importante. L’eau de mer en circulation dans le venturi 118, entraîne l’hélice 112 en rotation. L’appareil peut comprendre une ou plusieurs ancre(s) reliée(s) à la ou les chaîne(s) pour fixer l’appareil au fond de la mer.

L’appareil 110 peut comprendre en outre une batterie 136 et un générateur électrique 137 pour l’alimentation électrique des commandes d’asservissement. Selon une première possibilité, le conduit de transport de l’eau sous pression peut servir de moyens de ligne de mouillage, ce qui requière l’utilisation d’un joint tournant en un point fixe pour connecter une première portion de conduit en provenance de l’appareil à une deuxième portion de conduit à destination de la partie au sol du dispositif, pour permettre à l’appareil d’éviter. Mais comme on va le voir chaque objectif est adressé par des moyens propres à certaines formes de réalisation de l’invention.

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Dans certains cas (cas des courants de marée notamment), cette disponibilité est prévisible. Les moyens 11 comprennent typiquement un alternateur dont le rotor est entraîné par l’arbre de sortie 100 de l’hélice 10. Ils comprennent également des moyens 12 pour acheminer l’électricité produite par l’alternateur en un site de stockage ou de consommation de cette électricité. Donc plus l’axe tourne vite plus la pompe freine puissamment la rotation de cet axe – et par conséquent de la turbine dont l’axe est solidaire.

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La figure 2A illustre de manière très schématique le trajet de lignes de courant du fluide (par exemple de l’eau) mis en compression dans une pompe centrifuge multicellulaire. Le document US 4,317,048 décrit un système comprenant une pluralité de ” premiers ” dispositifs de conversion, chaque dispositif de conversion étant apte à capter une énergie émise par une source d’énergie naturelle (énergie solaire, énergie du vent, courants d’eau, etc.) pour mettre un fluide sous pression. Dans ce cas, l’appareil, soumis à un flux de fluide alternatif, comprend une turbine apte à être entraînée alternativement dans un premier sens, puis dans un deuxième sens, opposé au premier sens. Notamment, la turbine ne devra pas tourner trop vite (même si l’augmentation apporte de la puissance) car cela serait susceptible d’endommager le dispositif.

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