JP6604706B2 - 汎用海上プラットフォーム、その浮力調整方法及び安定発電方法 - Google Patents
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Description
主に長尺部材が接続されてなる三次元安定剛性支持体であって、下部から上部へ水中層、水面層及び水上層の三層構造が分布している、プラットフォームの支持システムを構成するトラス本体と、
水中層に固定して設置され且つプラットフォームの浮揚のために90%以上の浮力を提供する第1浮体ユニットと、
水面層に設けられ且つ制振構造を介してトラス本体に接続され、第1浮体ユニットと嵌め合いしてプラットフォームを浮揚させるための第2浮体ユニットと、
空のときに水上層に掛けられている複数の分散型単一浮体とを備え、
前記分散型単一浮体は、貯液のときに水中に沈むとともに、水中層に固定して設置されて第1単一浮体として使用でき、
前記第1浮体ユニットは、水中層にある複数の第1単一浮体を含み、前記第2浮体ユニットは、水面層にそれぞれ設置された複数の第2単一浮体を含み、前記第2単一浮体は、排水浮体と各々の排水浮体が牽引する3つ以上の制振構造とを含むことを特徴とする。
各第1単一浮体の第1圧力タンク内に水を貯蔵し、公共高圧水管路を介して各第1圧力タンクを互いに連通させ、高圧ガス源により公共高圧空気管路を介して各第1圧力タンクに高圧空気を導入して互いの圧力を平衡にして、浮力のバランスを取るように各第1圧力タンクの内部に貯蔵された水量を同様にするステップと、
水中層に固定された第1単一浮体の数が一定である場合、分散型単一浮体を貯水タンクとして、第1圧力タンク内の水を貯水タンクに導入し、貯水タンクに導入される水量の増加に伴い、貯水タンクを水中に下して貯水タンクの重力に対応した浮力を得て、このように、プラットフォームの浮力が増加し、浮力を減少したい場合は、高圧空気を用いて貯水タンクの水を公共低圧水管路へ圧送するとともに、水力タービン発電機の発電パワーを減少させると、貯水タンクの水が第1圧力タンクに導入され、貯水タンク内の水量の減少に伴い、徐々に貯水タンクを水上層に戻るまで持ち上げて分散型単一浮体として回復させ、このように、プラットフォームの浮力が減少するステップと、
水中層に固定された第1単一浮体の数が変化する場合、分散型単一浮体を増設する第1単一浮体として、増設する第1単一浮体に貯水して、第1単一浮体の第1圧力タンクと同一の水平高さになるまで水中層に下して、次に増設する第1単一浮体の第1圧力タンクに高圧空気を導入して水量を減少させ、増設する第1圧力タンクが所望した浮力になると、高圧空気の導入を停止し、次に、増設する第1圧力タンク内の空気圧と各第1圧力タンクの空気圧がバランスを取るまで調整して互いに連通し、このように、プラットフォームの浮力が増加し、選定された第1単一浮体を減圧して水を導入した後、水中層との接続を解除して貯水タンクとし、次に、高圧空気を導入して該貯水タンクの水を、タンクが水上層まで上がって分散型単一浮体になるまで、公共低圧水管路へ圧送し、このように、プラットフォームの浮力が減少するステップとを含むことを特徴とする。
第1浮体ユニット及び公共高圧空気管路内の高圧空気の圧力値に基づいて制振構造の最小出力圧力値を決定し、第1浮体ユニット及び公共高圧空気管路内の高圧空気圧を安定的に制御して保持し、制振構造が公共高圧水管路又は公共高圧空気管路へ圧送する水流量又はガス流量に基づき、対応した数及びパワーの水力タービン発電機又はガス膨張発電機/スクリュー膨張発電機を起動させて発電し、発電用の水流量又はガス流量と制振構造による水流量又はガス流量をマッチングさせるとともに、公共高圧水管路と公共低圧水管路の水流の循環流量のバランスを取り、第1浮体ユニット内及び公共高圧空気管路内の高圧空気圧を設定値に安定化させることを特徴とする。
(1)異なる位置に浮体ユニットを設置することによって、波動がプラットフォームの排水体積を能動的に変えることを防止して、波動によるプラットフォームへの影響を大幅に低減させ、このよに、プラットフォームの海上での安定性を高め、受ける負荷応力の変化を減少させる。
(2)第1浮体ユニット内の空気圧を用いて第1浮体ユニット内の水位を調整することによって、プラットフォームが負荷に応じて第1浮体ユニットによる浮力を容易に調整できる。
(3)制振構造を合理的に利用して、波浪エネルギーを効果的に収集して変換する。
(4)分散型単一浮体をバックアップ構造として設置することによって、貯水や第1単一浮体の増設に寄与する。
(5)波浪エネルギーを効果的に収集して生かして発電させるとともに、圧力変換時に装置をダメージから保護する。
(6)係留ユニットでプラットフォームを安定的に浅海域に設置し、潮の周期的な変化に応じてアンカーチェーンの長さをリアルタイムに調整して、プラットフォームが波浪エネルギーを効率よく収集できるようにする。
(7)汎用海上プラットフォームに基づく浮力調整方法は、各構造を組み合わせて調整することによって、プラットフォームの受ける負荷に基づき、浮力の配分を柔軟に調整して、プラットフォームの安定性を確保する。
(8)汎用海上プラットフォームに基づく安定発電システムは、波浪エネルギーを生かして発電させることで、汎用海上プラットフォームの使用コストを大幅に削減させる。
図1−図17は本発明による汎用海上プラットフォームの実施例の模式図を示す。
各第1単一浮体(021)の第1圧力タンク(0211)内に水を貯蔵し、公共高圧水管路(08)を介して各第1圧力タンク(0211)を互いに連通させ、高圧ガス源により公共高圧空気管路(04)を介して各第1圧力タンク(0211)に高圧空気を導入して互いの圧力を平衡にして、浮力のバランスを取るように各第1圧力タンク(0211)の内部に貯蔵された水量を同様にし、公共高圧空気管路(04)と圧力逃しバルブ(06)により、第1圧力タンク(0211)の空気を加圧又は減圧して第1圧力タンク(0211)内の圧力と第1圧力タンク(0211)外の水圧との圧力差を変え、それにより第1圧力タンク(0211)内の水量を増減して、第1圧力タンク(0211)によるプラットフォームへの浮力を変えること、
水中層(011)に固定された第1単一浮体(021)の数が一定である場合、分散型単一浮体(10)を貯水タンクとして、第1圧力タンク(0211)内の水を貯水タンクに導入し、貯水タンクに導入される水量の増加に伴い、貯水タンクを水中に下して貯水タンクの重力に対応した浮力を得て、このように、プラットフォームの浮力が増加し、高圧空気を用いて貯水タンクの水を公共低圧水管路(09)へ圧送するとともに、水力タービン発電機(11)の発電パワーを減少させると、貯水タンクの水が第1圧力タンク(0211)に導入され、貯水タンク内の水量の減少に伴い、徐々に貯水タンクを水上層(013)に戻るまで持ち上げて分散型単一浮体(10)として回復させ、このように、プラットフォームの浮力が減少することと、
水中層に固定された第1単一浮体の数を変える場合、分散型単一浮体(10)を増設する第1単一浮体として、増設する第1単一浮体に貯水して、第1単一浮体(021)の第1圧力タンク(0211)と同一水平高さになるまで水中層に下して、次に増設する第1単一浮体の増設する第1圧力タンクに高圧空気を導入して水量を減少させ、増設する第1圧力タンクが所望した浮力になると、高圧空気の導入を停止するとともに、増設する第1圧力タンク内の空気圧と各第1圧力タンク(0211)の空気圧がバランスを取るまで調整して互いに連通し、このように、プラットフォームの浮力が増加し、選定された第1単一浮体(021)を減圧して水を導入した後、水中層(011)との接続を解除して貯水タンクとし、次に、高圧空気を導入して該貯水タンクの水を、タンクが水上層(013)まで上がって分散型単一浮体になるまで、公共低圧水管路(09)へ圧送し、このように、プラットフォームの浮力が減少することとを含む。
第1浮体ユニット(02)及び公共高圧空気管路(04)内の高圧空気の圧力値に基づいて制振構造の最小出力圧力値を決定し、第1浮体ユニット(02)及び公共高圧空気管路(04)内の高圧空気圧を安定的に制御して保持し、制振構造が公共高圧水管路(08)又は公共高圧空気管路(04)へ圧送する水流量又はガス流量に基づき、対応した数及びパワーの水力タービン発電機(11)又はガス膨張発電機/スクリュー膨張発電機(12)を起動させて発電し、発電用の水流量又はガス流量と制振構造による水流量又はガス流量をマッチングさせるとともに、公共高圧水管路(08)と公共低圧水管路(09)の水流の循環流量のバランスを取り、第1浮体ユニット(02)内及び公共高圧空気管路(04)内の高圧空気圧を設定値に安定化させることを含む。
図18は本発明による汎用海上プラットフォームの実施例の模式図を示している。実施例1に比べ、本実施例は以下の相違点がある。
前記汎用海上プラットフォームの制振構造は第2浮体ユニット(03)により牽引されて作動する直線往復式エアポンプ(073)であり、直線往復式エアポンプ(073)が設けられる場合、前記直線往復式エアポンプ(073)の吸気口は低圧ガス源に接続され、前記直線往復式エアポンプ(073)の排気口は公共高圧空気管路(04)に接続される。
前記公共高圧空気管路(04)に複数の分岐空気管路が接続され、前記分岐空気管路にガス膨張発電機又はスクリュー膨張発電機(12)が設けられる。
それ以外、本実施例の技術案は実施例1と同様であるため、詳細な説明を省略する。
図19は本発明による汎用海上プラットフォームの実施例の模式図を示している。実施例1に比べて、本実施例は以下の相違点がある。
前記制振構造は第2浮体ユニット(03)により牽引されて作動する直線往復式複動ポンプ(071)であり、直線往復式複動ポンプ(071)が設けられる場合、前記直線往復式複動ポンプ(071)の出入り口はそれぞれ三方制御弁B(0712)と三方制御弁A(0711)が設けられ、前記三方制御弁A(0711)の第1入り口は水源に接続され、前記三方制御弁A(0711)の第2入り口は低圧ガス源に接続され、前記三方制御弁A(0711)の出口は直線往復式複動ポンプ(071)の入り口に接続され、前記三方制御弁B(0712)の第1出口は第1給排水管路(0212)に接続され、前記三方制御弁B(0712)の第2出口は公共高圧空気管路(04)に接続され、前記三方制御弁B(0712)の入り口は直線往復式複動ポンプ(071)の出口に接続される。
前記公共高圧空気管路(04)に複数の分岐空気管路が接続され、前記分岐空気管路にガス膨張発電機又はスクリュー膨張発電機(12)が設けられる。それ以外、本実施例の技術案は実施例1と同様であるため、詳細な説明を省略する。
Claims (12)
- 汎用海上プラットフォームであって、
長尺部材が接続されてなる三次元安定剛性支持体であって、下部から上部へ水中層、水面層及び水上層の三層構造が分布している、プラットフォームの支持システムを構成するトラス本体と、
水中層に固定して設置され且つプラットフォームの浮揚のために90%以上の浮力を提供する第1浮体ユニットと、
水面層に設けられ且つ制振構造を介してトラス本体に接続され、第1浮体ユニットと嵌め合いしてプラットフォームを浮揚させるための第2浮体ユニットと、
空のときに水上層に掛けられている複数の分散型単一浮体とを備え、
前記分散型単一浮体は、貯液のときに水中に沈むとともに、水中層に固定して設置されて第1単一浮体として使用でき、
前記第1浮体ユニットは、水中層にある複数の第1単一浮体を含み、前記第2浮体ユニットは、水面層にそれぞれ設置された複数の第2単一浮体を含み、前記第2単一浮体は、排水浮体と、各々の排水浮体が牽引する3つ以上の制振構造とを含み、
公共高圧空気管路をさらに備え、
前記公共高圧空気管路は、制御弁により高圧ガス源に接続され、圧力逃しバルブが設けられ、
前記第1単一浮体は、第1圧力タンク、第1圧力タンクの底部に連通する第1給排水管路、第1圧力タンクの頂部に連通する第1空気給排管路、第1圧力タンク内に設置された第1水位センサ及び第1圧力タンクの頂部に設置された第1空気圧センサを含み、前記第1給排水管路は制御弁によって水源に接続され、前記第1空気給排管路は制御弁によって公共高圧空気管路に接続され、
前記制振構造は、第2浮体ユニットが牽引して作動する直線往復式複動ポンプ、直線往復式ウォーターポンプ、直線往復式エアポンプのうちの1種であり、
直線往復式ウォーターポンプが設けられる場合、前記水源が直線往復式ウォーターポンプを経由して第1給排水管路に接続され、直線往復式エアポンプが設けられる場合、前記直線往復式エアポンプの吸気口が低圧ガス源に接続され、前記直線往復式エアポンプの排気口が公共高圧空気管路に接続され、直線往復式複動ポンプが設けられる場合、前記直線往復式複動ポンプの出入り口にそれぞれ三方制御弁Bと三方制御弁Aが設置され、前記三方制御弁Aの第1入り口が水源に接続され、前記三方制御弁Aの第2入り口が低圧ガス源に接続され、前記三方制御弁Aの出口が直線往復式複動ポンプの入り口に接続され、前記三方制御弁Bの第1出口が第1給排水管路に接続され、前記三方制御弁Bの第2出口が公共高圧空気管路に接続され、前記三方制御弁Bの入り口が直線往復式複動ポンプの出口に接続されることを特徴とする汎用海上プラットフォーム。 - さらに公共高圧水管路及び公共低圧水管路を備え、
前記公共高圧水管路は制御弁によって公共低圧水管路に接続され、前記公共低圧水管路は大気に連通し、前記水源は公共低圧水管路に由来するものであり、
直線往復式ウォーターポンプが設けられる場合、前記直線往復式ウォーターポンプの給水口が公共低圧水管路に接続され、前記直線往復式ウォーターポンプの排水口が公共高圧水管路を介して第1給排水管路に接続され、直線往復式複動ポンプが設けられる場合、前記三方制御弁Aの第1入り口が公共低圧水管路に接続され、前記三方制御弁Bの第1出口が公共高圧水管路を介して第1給排水管路に接続されることを特徴とする請求項1に記載の汎用海上プラットフォーム。 - 前記分散型単一浮体は、分散型圧力タンク、分散型圧力タンクを昇降させる昇降装置、分散型圧力タンクの底部に連通する分散型給排水管路、分散型圧力タンクの頂部に連通する分散型空気給排管路、分散型圧力タンク内に設けられる分散型水位センサ及び分散型圧力タンクの頂部に設けられる分散型空気圧センサを含み、前記分散型給排水管路は制御弁によって公共低圧水管路と公共高圧水管路に接続され、前記分散型空気給排管路は制御弁によって公共高圧空気管路に接続されることを特徴とする請求項1に記載の汎用海上プラットフォーム。
- 前記公共高圧水管路と公共低圧水管路の間に複数の分岐水管路が接続され、前記分岐水管路に水力タービン発電機が設けられることを特徴とする請求項3に記載の汎用海上プラットフォーム。
- 前記公共高圧空気管路に複数の分岐空気管路が接続され、前記分岐空気管路にガス膨張発電機又はスクリュー膨張発電機が設けられることを特徴とする請求項1−4に記載の汎用海上プラットフォーム。
- 前記トラス本体は主に長尺部材が接続されてなる三次元安定剛性支持体であり、水平投影が正三角形グリッドを肉厚とする正六角形ハニカム構造であり、
前記トラス本体は、垂直に設置され且つ水平投影が正三角形グリッドの各ノードとなる連通ロッド、水平に設置され且つ水平投影が正三角形グリッドの各辺を構成する平面接続ロッド及び斜方向に2本の連通ロッド間に接続された斜面接続ロッドを含み、前記平面接続ロッドは多層の正三角形グリッドを構成し、前記水面層の水平投影は正三角形グリッドで寸法が異なる2種の正六角形に分けて構成され、各々の大寸法正六角形は正三角形グリッドを隔てて複数の小寸法正六角形に隣接し、小寸法正六角形は水中層の底部から水上層に連通する円柱状キャビティAの水平投影となり、大寸法正六角形は円柱状キャビティBの水平投影となることを特徴とする請求項1−5のいずれか1項に記載の汎用海上プラットフォーム。 - 前記第1単一浮体は円柱状キャビティA内に別体で設置され、さらに構造接続ロッドと外接続シートを含み、
前記第1給排水管路と第1空気給排管路は第1圧力タンクの頂部から垂直に入り且つ第1圧力タンクの底部へ延伸し、
第1給排水管路、第1空気給排管路及び構造接続ロッドは第1圧力タンク内で第1圧力タンクの構造強度を補強するブラケットを構成し、前記ブラケットは第1圧力タンクの壁に固定して接続され、
第1圧力タンクの外壁に外接続シートが設置され、各々の外接続シートはトラス本体に接続されるとともにそれぞれ上と下へ延伸している一対の固定ケーブル又はチェーンが接続されており、前記外接続シートは固定ケーブル又はチェーンに接続できるジョイントが設けられることを特徴とする請求項1に記載の汎用海上プラットフォーム。 - 前記第2浮体ユニットは、各円柱状キャビティB内に別体で設置された複数の第2単一浮体を含み、前記第2単一浮体は排水浮体と排水浮体の下端に固定されたコネクタとを含み、各々の排水浮体は3つ以上の制振構造を牽引し、制振構造は排水浮体の上方に設けられるとともに円柱状キャビティBの縦方向中軸線を円心にして均等に円周方向に配置され、
前記第2単一浮体はさらに排水浮体の下方にあるトラス本体に固定して設置され、且つ、制振構造に対応して設置された定滑車と、コネクタと制振構造の間に対応して接続され且つ定滑車により方向を変更するスチールロープ部材とを含むことを特徴とする請求項6に記載の汎用海上プラットフォーム。 - 前記コネクタは排水浮体に固定して接続された接続部材と、接続部材の下方に設けられる接続ディスクと、接続部材と接続ディスクの間に接続された自在継手又はスチールチェーンとを含み、前記接続ディスクの底面には制振構造とペアとして設置されたスチールロープ接続口が設けられることを特徴とする請求項8に記載の汎用海上プラットフォーム。
- プラットフォームの作動状態をリアルタイムに表示するとともに対応装置の作動を制御できる浮力制御装置と、トラス本体の水中深さを検出する1つ以上の浸水水位センサとを備え、
前記制御弁と圧力逃しバルブは自動制御弁であり、浮力制御装置は各水位センサ、各圧力センサ、各自動制御弁に対応して接続され、トラス本体が受ける負荷の変化、各第1圧力タンクと分散型圧力タンク内の空気圧及び水位の状況に基づき、各第1圧力タンク同士及び分散型圧力タンクの状態の調整及びトラス本体の浮力バランスの調整を行うことを特徴とする請求項3−4のいずれか1項に記載の汎用海上プラットフォーム。 - 請求項1−10に記載の汎用海上プラットフォームの浮力調整方法であって、
各第1単一浮体の第1圧力タンク内に水を貯蔵し、公共高圧水管路を介して各第1圧力タンクを互いに連通させ、高圧ガス源により公共高圧空気管路を介して各第1圧力タンクに高圧空気を導入して互いの圧力を平衡にして、浮力のバランスを取るように各第1圧力タンクの内部に貯蔵された水量を同様にするステップと、
水中層に固定された第1単一浮体の数が一定である場合、分散型単一浮体を貯水タンクとして、第1圧力タンク内の水を貯水タンクに導入し、貯水タンクに導入される水量の増加に伴い、貯水タンクを水中に下して貯水タンクの重力に対応した浮力を得て、このように、プラットフォームの浮力が増加し、高圧空気を用いて貯水タンクの水を公共低圧水管路へ圧送するとともに、水力タービン発電機の発電パワーを減少させると、貯水タンクの水が第1圧力タンクに導入され、貯水タンク内の水量の減少に伴い、徐々に貯水タンクを水上層に戻るまで持ち上げて分散型単一浮体として回復させ、このように、プラットフォームの浮力が減少するステップと、
水中層に固定された第1単一浮体の数が変化する場合、分散型単一浮体を増設する第1単一浮体として、増設する第1単一浮体に貯水して、第1単一浮体と同一の水平高さになるまで水中層に下して、且つ第1単一浮体と同様に固定して接続し、次に増設する第1単一浮体の増設する第1圧力タンクに高圧空気を導入して水量を減少させ、増設する第1圧力タンクが所望した浮力になると、高圧空気の導入を停止するとともに、増設する第1圧力タンク内の空気圧と各第1圧力タンクの空気圧がバランスを取るまで調整して互いに連通し、このように、プラットフォームの浮力が増加し、選定された第1単一浮体を減圧して水を導入した後、水中層との接続を解除して貯水タンクとし、次に、高圧空気を導入して該貯水タンクの水を、タンクが水上層まで上がって分散型単一浮体になるまで、公共低圧水管路へ圧送し、このように、プラットフォームの浮力が減少するステップとを含むことを特徴とする浮力調整方法。 - 請求項1−10に記載の汎用海上プラットフォームの安定発電方法であって、
第1浮体ユニット及び公共高圧空気管路内の高圧空気の圧力値を設定することによって、制振構造の最小出力圧力値を決定し、第1浮体ユニット及び公共高圧空気管路内の高圧空気圧を安定的に制御して保持し、制振構造が公共高圧水管路又は公共高圧空気管路へ圧送する水流量又はガス流量に基づき、対応した数及びパワーの水力タービン発電機又はガス膨張発電機/スクリュー膨張発電機を起動させて発電し、発電用の水流量又はガス流量と制振構造による水流量又はガス流量をマッチングさせるとともに、公共高圧水管路と公共低圧水管路の水流の循環流量のバランスを取り、第1浮体ユニット内及び公共高圧空気管路内の高圧空気圧を設定値に安定化させることを特徴とする安定発電方法。
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