CZ303076B6 - Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy - Google Patents

Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy Download PDF

Info

Publication number
CZ303076B6
CZ303076B6 CZ20070586A CZ2007586A CZ303076B6 CZ 303076 B6 CZ303076 B6 CZ 303076B6 CZ 20070586 A CZ20070586 A CZ 20070586A CZ 2007586 A CZ2007586 A CZ 2007586A CZ 303076 B6 CZ303076 B6 CZ 303076B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
turbine
station
cable system
turbine station
mine
Prior art date
Application number
CZ20070586A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2007586A3 (cs
Inventor
Bartoš@Pavel
Halada@Pavel
Original Assignee
Fite, A. S.
SLD - REACONT, a. s.
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 Fite, A. S., SLD - REACONT, a. s. filed Critical Fite, A. S.
Priority to CZ20070586A priority Critical patent/CZ303076B6/cs
Publication of CZ2007586A3 publication Critical patent/CZ2007586A3/cs
Publication of CZ303076B6 publication Critical patent/CZ303076B6/cs

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E10/10Geothermal 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
    • Y02E10/20Hydro 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
    • 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

Landscapes

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Zarízení pro využití hygroenergetického potenciálu nucene vycerpávané dulní tekutiny obsahující horní a spodní akumulacní nádrže umele vytvorené nebo prírodního typu a turbínovou stanici má ve spodní cásti dulního díla spodní akumulacní nádrž (1), na kterou je sacím potrubím (14) napojen vstup turbínové stanice (2), umístené v dulní chodbe nebo jiné cásti dulního díla, a to napríc v uvedeném prostoru nebo jinak prostorove orientované, kdy muže být umístena na podstavci nebo prímo na pocve, pricemž na výtlacný výstup turbínové stanice (2) je napojeno výtlacné spádové potrubí (8), které je opatreno v míste napojení na vstup reverzní turbíny (3) turbínové stanice (2) uzáverem (5) tesnosti, který je propojen s rídicí jednotkou (6), pricemž na energetický výstup turbínové stanice (2) je napojena kabelová soustava (9) napájení a odberu elektrické energie, pricemž na rídicí výstup turbínové stanice (2) je napojen signalizacní a rídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kde tento signalizacní a rídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kabelová soustava (9) napájení a odberu elektrické energie a výtlacné spádové potrubí (8) jsou umísteny po celé délce šachty (7) dulního díla, pricemž výtlacné spádové potrubí (8), které je uchyceno pres svorníky a zpevneno betonem nebo uchyceno a zpevneno jiným zpusobem, je napojeno na horní povrchovou akumulacní nádrž (12), pricemž dále kabelová soustava (9) napájení a odberu elektrické energie je propojena s transformacní stanicí (11), pricemž signalizacní a rídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2) je spojen s velínem (13). Turbínová stanice (2) obsahuje reverzní turbínu (3), která j

Description

(57) Anotace:
Zařízení pro využití hygroenergetického potenciálu nucené vyčerpávané důlní tekutiny obsahující horní a spodní akumulační nádrže uměle vytvořené nebo přírodního typu a turbínovou stanici má ve spodní části důlního díla spodní akumulační nádiž (1). na kterou je sacím potrubím (14) napojen vstup turbínové stanice (2), umístěné v důlní chodbě nebojiné části důlního díla, a to napříč v uvedeném prostoru nebo jinak prostorově orientované, kdy může být umístěna na podstavci nebo přímo na počvě, přičemž na výtlačný výstup turbínové stanice (2) je napojeno výtlačné spádové potrubí (8), které je opatřeno v místě napojení na vstup reverzní turbíny (3) turbínové stanice (2) uzávěrem (5) těsnosti, který je propojen s řídící jednotkou (6), přičemž na energetický výstup turbínové stanice (2) je napojena kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie, přičemž na řídicí výstup turbínové stanice (2) je napojen signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kde tento signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie a výtlačné spádové potrubí (8)jsou umístěny po celé délce Šachty (7) důlního díla, přičemž výtlačné spádové potrubí (8), které je uchyceno přes svorníky a zpevněno betonem nebo uchyceno a zpevněno jiným způsobem, je napojeno na homí povrchovou akumulační nádrž (12). přičemž dále kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie je propojena s transformační stanicí (11), přičemž signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2) je spojen s velínem (13). Turbínová stanice (2) obsahuje reverzní turbínu (3 k která je mechanicky propojena s alternátorem (4). přičemž výstup alternátoru (4) je napojen na kabelovou soustavu (9) napájení a odběru elektrické energie.
Zařízení pro využití důlních děl k výrobě špičkové elektrické energie přečerpávacími systémy
Oblast techniky
Vynález se týká uspořádání technických a technologických zařízení umožňujících využívání hydroenergetického potenciálu nucené čerpané tekutiny z hlubinných dolů, jakožto i pracovních postupů instalace těchto zařízení k stávající vybavenosti důlních děl, která již byla vytěžena či uzavřena z jiných důvodů a z jichž je nucené vyčerpávána odpadní , tekutina, která je následně odváděna jako odpad např. do nejbližšího vodního toku, a využití energie jejího spádu.
Důlní vody, které jsou čerpány z hloubky 500 až 1000 metrů, jsou po vyčerpání na povTch vypuštěny přímo do vodotečí nebo přes vyrovnávací retenční nádrže. Jejich hydroenergetický potenciál se nezpracovává. Důlní vody je možné čerpat jak z činných dolů, tak z důlních prostor nečinných dolů, kde čerpání vod je nezbytné z jiných důvodů.
Dosavadní stav techniky
Mezi priority využívání obnovitelných zdrojů patří využívání energie vody, vzduchu, slunce, biomasy a země. V řadě zemí existuje možnost využívat tuto energii v různých formách, v ČR hraje dominantní roli pri využívání obnovitelných zdrojů energie voda a biomasa, v poslední době se dostává do pozornosti i vítr (z hlediska spolehlivosti dodávek elektrické energie však není dominantní).
Vodní energie je využívána v nej různějších podmínkách, v zásadě se jedná o využívání vodního spádu (přehrady), průtočné přečerpávací vodní elektrárny, které využívají levné elektrické energie v době poklesu zatížení elektrizační soustavy, kdy voda ze spodní nádrže je přečerpávána do homí nádrže. V době Špičkového zatížení pak je využíván potenciál vody v homí nádrži pro výrobu velmi drahé, tzv. špičkové energie. Potřeba Špičkové energie poslední dobou narůstá zejména vlivem rozvoje nestabilních větrných elektráren. Hlavními nevýhodami přečerpávacích vodních elektráren je jejich velice nákladná realizace, zábor půdy a hrubý zásah do krajinné oblasti. Výhodou zařízení pro využití důlních děl k výrobě špičkových elektráren energie přečerpávacími systémy je možnost využít velký výškový rozdíl (500 až 1000 m) mezi povrchem (horní nádrž) a nejhlubším patrem (spodní nádrž s energoústrojím) hlubinných dolů pro instalaci a provoz důlních přečerpávacích vodních elektráren. Realizace se nabízí zejména tam, kde dochází k likvidaci hlubinných dolů po vytěžení zásob nerostů. Využití přečerpávacího systému, zejména v utlumených hlubinných dolech, nevyžaduje budování nákladných staveb a podzemních přečerpávacích tunelů, v podstatě je vybudované důlní dílo, místo jeho likvidace a zasypání, využito k druhotnému účelu, s minimálními náklady, k výrobě Špičkové elektrické energie přečerpávacími systémy.
Tato myšlenka je nová a není známa obdobná realizace v tuzemsku a ve světě.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro využití hydroenergetického potenciálu nucené vyčerpávané důlní tekutiny obsahující homí a spodní akumulační nádrže uměle vytvořené nebo přírodního typu a turbínovou stanici, jehož podstata jev tom, že ve spodní části důlního díla se nachází spodní akumulační nádrž, na kterou je sacím potrubím napojen vstup turbínové stanice, umístěné v důlní chodbě nebo jiné části důlního díla, a to napříč v uvedeném prostoru nebo jinak prostorově orientované, kdy může být umístěna na podstavci nebo přímo na počvě důlního díla, přičemž na výtlačný výstup turbínové stanice je napojeno výtlačné spádové potrubí, které je opa- 1 CZ 303076 B6 třeno v místě napojení na vstup reverzní turbíny turbínové stanice uzávěrem těsnosti, který je propojen s řídicí jednotkou, přičemž na energetický výstup turbínové stanice je napojen s řídicí jednotkou, přičemž na energetický výstup turbínové stanice je napojena kabelová soustava napájení a odběru elektrické energie, přičemž na řídicí výstup turbínové stanice je napojen signalizační a řídicí kabelový systém turbínové stanice, kde tento signalizační a řídicí kabelový systém turbínové stanice, kabelová soustava napájení a odběru elektrické energie a výtlačné spádové potrubí jsou umístěny po celé délce šachty důlního díla, přičemž výtlačné spádové potrubí, které je uchyceno přes svorníky a zpevněno betonem nebo uchyceno a zpevněno jiným způsobem, je napojeno na horní povrchovou akumulační nádrž, přičemž dále kabelová soustava napájení a odběru elektrické energie je propojena s transformační stanicí, přičemž signalizační a řídicí kabelový systém turbínové stanice je spojen s velínem.
Dále je výhodné, když turbínová stanice obsahuje reverzní turbínu, která je mechanicky propojena s alternátorem, přičemž výstup alternátoru je napojen na kabelovou soustavu napájení a odběru elektrické energie.
Výhodou navrhovaného řešení je, že využívá hydroenergetický potenciál důlní tekutiny již uzavřeného důlního díla, nebo částečně i díla ve fázi těžby, který jinak není využit a voda je jako odpad odváděna do nejbližáího vodního toku, a zároveň aniž je zasahováno přímo do stavby uzavřeného důlního díla, které musí být stejně odvodněno a kde se již nachází zařízení pro jednosměrné čerpání.
Přehled obrázku na výkrese
Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad provedení dle vynálezu.
Příklady provedeni vynálezu
Zařízení pro využití hydroenergetického potenciálu nucené vyčerpávané důlní tekutiny obsahuje horní a spodní akumulační nádrže uměle vytvořené nebo přírodního typu a turbínovou stanici, přičemž ve spodní části důlního díla je spodní akumulační nádrž 1, na kterou je sacím potrubím 14 napojen vstup turbínové stanice 2 umístěné v důlní chodbě nebojiné části důlního díla, a to napříč v uvedeném prostoru nebo jinak prostorově orientované, kdy může být umístěna na podstavci nebo přímo na počvě důlního díla, přičemž na výtlačný výstup turbínové stanice 2 je napojeno výtlačné spádové potrubí 8, které je opatřeno v místě napojení na vstup reverzní turbíny 3 turbínové stanice 2 uzávěrem 5 těsnosti, který je propojen s řídicí jednotkou 6, přičemž na energetický výstup turbínové stanice 2 je napojena kabelová soustava 9 napájení a odběru elektrické energie, přičemž na řídicí výstup turbínové stanice 2 je napojen signalizační a řídicí kabelový systém 10 turbínové stanice 2, kde tento signalizační a řídicí kabelový systém 10 turbínové stanice 2, kabelová soustava 9 napájení a odběru elektrické energie a výtlačné spádové potrubí 8 jsou umístěny po celé délce šachty 7 důlního díla, přičemž výtlačné spádové potrubí 8, kteréje uchyceno přes svorníky a zpevněno betonem nebo uchyceno a zpevněno jiným způsobem, je napojeno na horní povrchovou akumulační nádrž 12, přičemž dále kabelová soustava 9 napájení a odběru elektrické energie je propojena s transformační stanicí 11, přičemž signalizační a řídicí kabelový systém 10 turbínové stanice 2 je spojen s velínem 13.
Turbínová stanice 2 obsahuje reverzní turbínu 3, která je mechanicky propojena s alternátorem 4, přičemž výstup alternátoru 4 je napojen na kabelovou soustavu 9 napájení a odběru elektrické energie.
Funkce navrženého zařízení je následující: voda akumulující se ve spodní akumulační nádrži 1 důlního díla je nasávána pomocí reverzní turbíny (čerpadlo pri obráceném smyslu otáčení) 3 umístěné v turbínové stanici 2, která je v režimu čerpadla poháněna alternátorem (synchronní
-2CZ 303076 B6 elektromotor pri obráceném smyslu otáčení) 4, který pracuje v režimu elektromotoru. Dále je tato voda vytlačována výtlačným (spádovým) potrubím 8 umístěným v šachtě důlního díla 7 přes uzávěr těsnosti 5, který je ovládán řídicí jednotkou 6, a který je v otevřené pozici a slouží k zachycení tlaku sloupce vody před turbínou, na povrch důlního díla, kde je voda akumulována v horní povrchové akumulační nádrži JJ. Turbínová stanice 2 je napájena z transformační stanice JJ umístěné na povrchu důlního díla pomocí kabelů napájení a odběru elektrické energie 9, které jsou umístěny v šachtě důlního díla 7. Systém je řízen a sledován z velína 13 pomocí kabelů řízení a sledování činnosti turbínové stanice JJ.
io Výše popsaná činnost je prováděna při čerpání ve chvíli, kdy není špičkově vyráběná elektrická energie potřebná, tedy převážně v noci. V případě potřeby výroby špičkové energie se provádí následující činnost:
Voda čerpaná z důlního díla a hromadící se v horní povrchové akumulační nádrži JJ je vy15 pouštěna přes výtlačné (spádové) potrubí 8 umístěném v šachtě důlního díla 7 do reverzní turbíny (čerpadla pri obráceném smyslu otáčení) 3, která je před vstupem opatřena uzávěrem těsnosti 5, který je ovládán řídicí jednotkou 6, přičemž voda zpracovaná reverzní turbínou (čerpadlem při obráceném smyslu otáčení) 3 je odváděna do spodní akumulační nádrže i.
Dále je reverzní turbína (čerpadlo při obráceném smyslu otáčení) 3 spojena s alternátorem (synchronním elektromotorem při obráceném smyslu otáčení) 4, který funguje jako generátor elektrické energie, kterou odvádí do transformační stanice 11 umístěné na povrchu důlního díla přes kabelovou soustavu napájení a odběru elektrické energie 9, které jsou umístěny v šachtě důlního díla 7.
Dále je systém řízen a sledován z velína J3, který je spojen s turbínovou stanicí 2 pomocí kabelů řízení a sledování činnosti turbínové stanice JJ.
Důlní vody jsou čerpány na povrch a vypuštěny buď přímo ve vodotečí, nebo přes vyrovnávací retenční nádrže. Využitelný výškový rozdíl horní a spodní akumulační nádrže (spád) se pohybuje přibližně v rozmezí 500 až 1000 m. Důlní vody je možné čerpat jak z činných dolů, tak z důlních prostor nečinných dolů, kde čerpání vod je nezbytné z jiných důvodů. Využití bude možné prakticky na každém svislém důlním díle ústícím na povrch, na které navazují alespoň vodorovná otvírková díla, případně i na šikmém (vodorovném) díle ústícím na povrch (štola).

Claims (2)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Zařízení pro využití hydroenergetického potenciálu nucené vyčerpávané důlní tekutiny obsahující horní a spodní akumulační nádrže uměle vytvořené nebo přírodního typu a turbínovou stanici, vyznačující se tím, že ve spodní části důlního díla se nachází spodní akumulač45 ní nádrž (1), na kterou je sacím potrubím (14) napojen vstup turbínové stanice (2), umístěné v důlní chodbě nebo jiné části důlního díla, a to napříč v uvedeném prostoru nebo jinak prostorově orientované, kdy může být umístěna na podstavci nebo přímo na počvě důlního díla, přičemž na výtlačný výstup turbínové stanice (2) je napojeno výtlačné spádové potrubí (8), které je opatřeno v místě napojení na vstup reverzní turbíny (3) turbínové stanice (2) uzávěrem (5) těsnosti,
50 který je propojen s řídicí jednotkou (6), přičemž na energetický výstup turbínové stanice (2) je napojena kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie, přičemž na řídicí výstup turbínové stanice (2) je napojen signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kde tento signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2), kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie a výtlačné spádové potrubí (8) jsou umístěny po celé délce
55 šachty (7) důlního díla, přičemž výtlačné spádové potrubí (8), které je uchyceno přes svorníky
-3CZ 303076 B6 a zpevněno betonem nebo uchyceno a zpevněno jiným způsobem, je napojeno na horní povrchovou akumulační nádrž (12), přičemž dále kabelová soustava (9) napájení a odběru elektrické energie je propojena s transformační stanici (11), přičemž signalizační a řídicí kabelový systém (10) turbínové stanice (2) je spojen s velínem (13).
2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že turbínová stanice (2) obsahuje reverzní turbínu (3), která je mechanicky propojena s alternátorem (4), přičemž výstup alternátoru (4) je napojen na kabelovou soustavu (9) napájení a odběru elektrické energie.
CZ20070586A 2007-08-24 2007-08-24 Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy CZ303076B6 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070586A CZ303076B6 (cs) 2007-08-24 2007-08-24 Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20070586A CZ303076B6 (cs) 2007-08-24 2007-08-24 Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2007586A3 CZ2007586A3 (cs) 2009-03-04
CZ303076B6 true CZ303076B6 (cs) 2012-03-21

Family

ID=40386263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20070586A CZ303076B6 (cs) 2007-08-24 2007-08-24 Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303076B6 (cs)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB190714745A (en) * 1907-06-26 1908-06-29 Reginald Aubrey Fessenden Improved Method of Storing Power and Apparatus therefor
US3824793A (en) * 1972-10-24 1974-07-23 Sperry Rand Corp Geothermal energy system and method
US3908381A (en) * 1974-11-20 1975-09-30 Sperry Rand Corp Geothermal energy conversion system for maximum energy extraction
US3910500A (en) * 1973-09-28 1975-10-07 Xeros Controls Drip irrigation system and components thereof
FR2277996A1 (fr) * 1974-07-10 1976-02-06 Sperry Rand Corp Pompe de fond pour puits d'exploitation d'energie geothermique
EP0021302A1 (de) * 1979-07-03 1981-01-07 Giunio Guido Santi Aus einer geothermischen Wärmequelle versorgtes Wärmekraftwerk
JPS5759069A (en) * 1980-09-29 1982-04-09 Toru Fujii Geothermal pumped-up storage power generation and falling water power generation
US4327560A (en) * 1980-06-03 1982-05-04 Leon Harry I Earth-embedded, temperature-stabilized heat exchanger
JPS5810168A (ja) * 1981-07-13 1983-01-20 Hitachi Ltd 地熱利用蒸気タ−ビンの温水熱利用方法
JPS6179942A (ja) * 1984-09-26 1986-04-23 Shimizu Constr Co Ltd 地熱発電方法および装置
US20050160734A1 (en) * 1995-10-19 2005-07-28 Stewart Leonard L. Method of combining wastewater treatment and power generation technologies

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB190714745A (en) * 1907-06-26 1908-06-29 Reginald Aubrey Fessenden Improved Method of Storing Power and Apparatus therefor
US3824793A (en) * 1972-10-24 1974-07-23 Sperry Rand Corp Geothermal energy system and method
US3910500A (en) * 1973-09-28 1975-10-07 Xeros Controls Drip irrigation system and components thereof
FR2277996A1 (fr) * 1974-07-10 1976-02-06 Sperry Rand Corp Pompe de fond pour puits d'exploitation d'energie geothermique
US3908381A (en) * 1974-11-20 1975-09-30 Sperry Rand Corp Geothermal energy conversion system for maximum energy extraction
EP0021302A1 (de) * 1979-07-03 1981-01-07 Giunio Guido Santi Aus einer geothermischen Wärmequelle versorgtes Wärmekraftwerk
US4327560A (en) * 1980-06-03 1982-05-04 Leon Harry I Earth-embedded, temperature-stabilized heat exchanger
JPS5759069A (en) * 1980-09-29 1982-04-09 Toru Fujii Geothermal pumped-up storage power generation and falling water power generation
JPS5810168A (ja) * 1981-07-13 1983-01-20 Hitachi Ltd 地熱利用蒸気タ−ビンの温水熱利用方法
JPS6179942A (ja) * 1984-09-26 1986-04-23 Shimizu Constr Co Ltd 地熱発電方法および装置
US20050160734A1 (en) * 1995-10-19 2005-07-28 Stewart Leonard L. Method of combining wastewater treatment and power generation technologies

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2007586A3 (cs) 2009-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201874614U (zh) 引水隧洞放空检修排水结构
CN112065633B (zh) 一种以废弃矿井为储能容器的地下抽水蓄能系统及方法
CN201011333Y (zh) 平原地区重力能水力发电系统
EP4065832B1 (en) Energy generation and water conservation
CN102619560A (zh) 一种长距离反坡隧道的排水装置以及排水方法
CN115163388A (zh) 一种以废弃矿井作为抽水储能容器的抽水蓄能系统
CN103556611B (zh) 可发电的水垫塘充排水系统
WO2016046689A1 (en) Submerged hydraulic air compressor with flowing water column with water suction pump
CN204753538U (zh) 地下厂房生态流量小机组布置结构
CN115306624B (zh) 一种基于关闭煤矿井巷空间的联合储能系统
US11761416B2 (en) Energy storage system
CZ303076B6 (cs) Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy
CZ2007591A3 (cs) Zarízení pro využití dulních del k výrobe špickové elektrické energie precerpávacími systémy v konfiguraci cerpadlo-turbína
RU2431015C1 (ru) Деривационная скважинная гидроэлектростанция
CN111442180A (zh) 一种利用地道贮存压缩空气的方法
CN212774412U (zh) 一种地下气化废弃矿井抽水蓄能发电结构
CZ17910U1 (cs) Zařízení pro využití důlních děl k výrobě špičkové elektrické energie přečerpávacími systémy
CZ18148U1 (cs) Zařízení pro využití důlních děl k výrobě špičkové elektrické energie přečerpávacími systémy v konfiguraci čerpadlo - turbína
RU132143U1 (ru) Пневмогидроэлектростанция
CN219431959U (zh) 一种利用煤矿工程构建地下立井空间进行抽水蓄能的系统
RU2301298C1 (ru) Гидроаккумулирующая электростанция
CN220306960U (zh) 利用废弃煤矿的抽水蓄能-重力储能-光伏-风电系统
BG113415A (bg) Метод за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа с подземен естествен или изкуствен резервоар
BG4175U1 (bg) Помпено-акумулираща водно-електрическа централа с подземен естествен или изкуствен резервоар
CN212958752U (zh) 一种深部开采矿井水资源综合利用系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20180824