KR20100061872A - 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템 - Google Patents

직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR20100061872A
KR20100061872A KR1020080120225A KR20080120225A KR20100061872A KR 20100061872 A KR20100061872 A KR 20100061872A KR 1020080120225 A KR1020080120225 A KR 1020080120225A KR 20080120225 A KR20080120225 A KR 20080120225A KR 20100061872 A KR20100061872 A KR 20100061872A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
chamber
floating
power generation
power
tank
Prior art date
Application number
KR1020080120225A
Other languages
English (en)
Inventor
박성수
Original Assignee
박성수
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 박성수 filed Critical 박성수
Priority to KR1020080120225A priority Critical patent/KR20100061872A/ko
Publication of KR20100061872A publication Critical patent/KR20100061872A/ko

Links

Images

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
    • F03B13/06Stations or aggregates of water-storage type, e.g. comprising a turbine and a pump
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/08Tide or wave power plants
    • 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
    • F03B13/26Adaptations 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 tide energy
    • F03B13/264Adaptations 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 tide energy using the horizontal flow of water resulting from tide movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/30Application in turbines
    • F05B2220/32Application in turbines in water turbines
    • 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
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

본 발명은 고정식하부수조(10), 수력발전함(20), 플랫폼(30), 상부수조(40), 그리고 공력발전함(80)으로 구성된 직립형 발전설비가 조수 간만의 조력에너지로 수력발전기(90)과 공압발전기(100)을 차례로 연속 가동하여 전력을 생산하는 해상 고정식직립형복합조력발전설비(260) 시스템과 부유식하부수조(10')의 하단에 밸레스터(240)을 장착하여 해상 부유식직립형복합조력발전선(300)을 건조하고 특정 해상에 정착 설치하는 시스템으로 전력을 생산하여 생산된 전력으로 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60')에서 수소연료를 생산하는 시스템 모듈 그리고 제작 및 건조된 해상 고정식직립형발전설비(260)과 해상 부유식직립형복합조력발전선(300) 그리고 고정식케이싱(740)과 부유식케이싱(740')을 연속적으로 열결하여 해상저수지(670)을 블럭별로 조성하고 해상저수지(670)에 담수하여 조력에너지로 자생 발전하여 생산된 전력을 해상저수지(670) 내에 설치된 해상시설물(770)에 자생된 에너지를 공급하고 해상저수지(670) 내에 수용되는 모든 시설물에 대하여 운영 및 관리하는 것을 특징으로 하는 해양 도시 건설 사업 모듈에 관한 것이다
케이싱, 밸레스터, 하부수조, 상부수조, 플랫폼, 노즐관, 전동밸브관, 수력발전함, 공력발전함, 수소가스제조실, 수소연료전지제조실, 액화수소가스제조실, 제어실, 고정식수문발전설비, 부유식발전설비, 해상저수지, 해상시설물

Description

직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템{APPLY STANDING COMPLEX TIDAL-POWERED ELECTRIC PLANT ALSO BARGE-SHOP AND CASING TO MARINE RESERVOIR DEVELOPMENT AND SUPPLY SYSTEM OF SELF-PRODUCT ENERGY ALSO OCEAN CITY CONSTRUCTION INTO THE MARINE RESERVOIR}
해상에 고정식 직립형 복합조력 발전설비 또는 부유식 직립형 복합조력 발전선을 설치하고 조력을 활용하여 수력 발전기와 공력 발전기가 동시에 전력을 생산하는 복합 시스템과 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선을 특정해상의 적정 높이에 고정 정착하는 시스템 그리고 생산된 전력을 활용하여 수소연료를 제조하는 시스템 모듈과 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비와 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선 그리고 케이싱을 결속하여 해상 저수지를 조성하고 전력을 생산하여 해상 저수지 내에 설치된 해상 시설물에 자생 전력을 공급하고 해상 저수지에 수용되는 해상 시설물을 관리 운영하는 해양 도시 건설 사업 모듈
1차로 조력의 밀물과 썰물을 노즐과 전동밸브의 제어로 수력 발전기를 가동 하고 2차로 직립형 구조에서 얻어지는 공기를 노즐과 전동밸브로 제어하여 발생하는 공기압으로 공력 발전기를 가동거나 피스톤 발전실내에 설치된 나노코일코어 내부에 승강대에 부착된 나노자석막대의 왕복운동으로 복합적으로 전력에너지를 생산하며 하부수조 하단에 밸레스터를 장착하여 발전선을 특정해상에 정착하는 시스템 모듈과 생산된 전력으로 동일 구조물에서 수소연료를 제조하는 시스템 모듈과 해상 고정식 직립형 발전설비와 해상 부유식 직립형 발전선과 케이싱을 연결 조립하여 해상 저수지를 조성하고 해상 저수지에 시설물을 설치하고 관리 및 운영하는 시스템
지금까지의 조력 발전 기술은 연안 수중에 댐을 설치하여 일정한 높이 이상의 조수 간만의 차로 발전기의 터빈을 회전시켜 전력을 생산하거나 파력 또는 조류를 이용한 기술 등이 주요하였으나 전자의 방법은 공사 기간과 설비 비용이 막대하게 소요되고 설치 면적이 방대하며 수중 댐에 의하여 생태적 흐름이 차단되어 환경적인 면에서 지속적인 피해가 발생 되고 후자의 방법은 효과가 미미하여 요구되는 발전용량에 못미치는 등의 단점들이 있었고 특히 공해상에서 전력을 생산하는 경우 전력케이블을 해저에 육지까지 설치해야하는 등의 애로사항이 있어 해양 환경에 친화적이고 최대의 발전용량을 생산하는 발전설비 구조와 전력에너지를 2차 에너지로 전환하여 공급하는 설비 제공과 해상 저수지를 조성하고 해상 저수지 내에 해양 도시를 건설하여 운영관리하는 사업모듈 개발
이에 본 발명은 고정식하부수조, 수력발전함, 플랫폼, 상부수조, 그리고 공력발전함으로 구성된 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비로 조수 간만의 조력에너지로 수력발전기와 공력발전기를 차례로 연속 가동하여 전력을 생산하는 복합 방식과 부유식하부수조의 하단에 밸레스터를 장착한 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선을 건조하여 특정 해상에 정착 설치하는 시스템으로 전력을 생산하여 생산된 전력으로 수소연료제조 시스템으로 수소 연료를 생산, 공급하는 시스템 모듈 그리 고 제작 및 건조된 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 연결 조립하여 해상 저수지를 조성하여 해수의 흐름에 영향을 주지않고 3중으로 전력을 생산하여 시너지 효과를 내고 각 발전설비와 연결 부재를 활용하여 해상 저수지를 조성하고 저수지 내에 해양 도시를 건설하여 관리하는 사업모듈 제공
본 발명의 효과로는 첫째 조수의 흐름에 방해되지 않아 해양 자원을 보호하는 환경친화적 발전설비 제공
둘째 직립형 구조의 2중 발전설비와 수문식 발전설비에 의한 전력 에너지 생산 시스템으로 발전 효율의 시너지화
셋째 해상에서 전력에너지를 수소에너지로 전환하여 공급함으로서 해양 전력 생산의 활성화
넷째 매일 반복되는 천체운동의 무한 에너지로 고갈될 염려가 없는 해양 청정 에너지 생산
다섯째 해상 저수지 조성으로 파생되는 해양 도시 건설 사업 모듈
이하, 본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도1는 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비도로서 해저 지반선(230) 지하로부터 고정식지하수조(10)이 정착되고 고정식지하수조(10)의 내부 상단에 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)이 장착되며 고정식하부수조(10)의 상단에 고정식플랫폼(30)이 장착되고 고정식플랫폼(30) 상단에 공력발전상부수조(40)이 장착되고 공력발전상부수조(40) 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')가 장착되며 수소가스제조실(50) 상단에 제어실(70)이 장착된 구조의 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)이다.
도2는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선도로서 하부에 밸레스터(240)이 정착되고 벨레스터(240) 상단에 부유식하부수조(10')이 장착되고 부유식지하수조(10')의 내부 상단에 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)이 장착되며 고정식하부수조(10)의 상단에 부유식플랫폼(30')이 장착되고 부유식플랫폼(30') 상단에 공력발전상부수조(40)이 장착되고 공력발전상부수조(40) 상단에 공력발전기(100)가 내장된 공력발전함(80)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')가 장착되고 수소가스제조실(50) 상단에 제어실(70)이 장착된 구조의 해상부유식직립형복합조력발전선(300)이다.
도3은 본 발명에 따른 해상 고정식 하부수조도로서 고정식하부수조(10)의 상단면에는 결합요철(410)이 하단부 주위에 다수의 수문(400)이 그리고 내부의 상단에서 중단까지 결합홈(420)이 형성되어 상단부 결합요철(410)은 고정식플랫폼(30)과 결합되고 결합홈(420)은 수력발전함(20)의 결합판(430)과 결합되며 수문(400)은 해수의 통수로가 되는 역할을 한다.
도4는 본 발명에 따른 수력 발전함도로서 수력발전함(20) 외측에 결합판(430)이 있고 내부 중앙은 발전실(450)과 발전실(450) 양측에 터빈실(440)로 구성되며 내벽 중앙부에는 수력발전회전축구(480) 그리고 터빈실(440) 하단부에 노즐구관(460)와 전동밸브관구(470)가 그리고 수력발전함(20) 상단에 결합요철(410)이 형성되어 있고 보조재로 터빈실하부보조판(250)과 터빈실상부보조판(250')가 있어 결합판(430)으로 수력발전함(20)을 고정식하부수조(10) 내부에 장착하게 되고 발전실(450)에는 수력발전기(90)가 장착되며 터빌실(440)에는 터빈날개(540)와 수력발전씰베어링(130)이 부착된 터빈회전축(530)이 장착되고 보조재인 터빈실하부보조판(250)과 터빈실상부보조판(250')은 통수를 원활히 하여 터빈실(440)의 회전력을 증가시키며 결합요철(410)은 고정식플랫폼(30)과 결합하여 터빈실(400) 및 발전실(450)을 밀폐하는 역할을 하고 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착한다.
도5는 본 발명에 따른 해상 고정식 플랫폼도로서 고정식플랫폼(30) 하단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 결합요철(410)이 형성되어 있고 외측으로 배관구(490)과 결합요철(410)이 형성되어 있으며 상단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어있고 외측으로 배관구(490)과 결합요철(410)이 형성되어 하단 중앙부결합요철(410)은 수력발전함(20)과 결합하여 수력발전함을 밀폐시키고 외측 결합요철(410)은 고정식하부수조(10)과 결합하여 일체화되며 배관구(490)에 수소가스제조실(50)의 펌프(150)와 연계된 송수관(170)이 배관되고 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착한다.
도6은 본 발명에 따른 공력 발전 상부 수조도로서 공력발전상부수조(40)의 하단 중앙에 배관구(490)이 외측에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 결합요철(410)이 형성되어 있고 상단 중앙부와 외측에 결합요철(410)이 형성되어있어 배관구(490)에 수소가스제조실(50)의 펌프(150)과 연계하여 송수관(170)이 장착되고 중앙부 결합요철(410)에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')이 결합되고 외측 결합요철(410)에 공력발전함(80)이 결합되며 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착한다.
도7은 본 발명에 따른 수소가스제조실, 수소연료전지제조실, 액화수소가스제조 실, 제어실도로서 수소가스제조실(50)의 상단과 하단에 결합요철(410)이 형성되어있고 측면 하단에 배관구(490)이 형성되어 있으며 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')의 하단에 결합요철(410)이 형성되어있고 측면 하단에 배관구(490)가 형성되어 있으며 제어실(70)의 하단에 결합요철(410)이 형성되어 있어 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 형성된 결합요철(410)이 공력발전상부수조(40)과 결합하고 제조실(70)의 결합요철(410)이 수소가스제조실(50)과 결합하며 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')의 배관구(490)에 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)과 연계하여 송수관(170)이 하단에 배관되고 수소가스제조실(50)에서 생산된 수소가스(650)가 상단 가스관(660)을 통하여 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 공급된다.
도8는 본 발명에 따른 공력 발전함도로서 공력발전함(80)의 하단에 결합요철(410)이 형성되고 중앙에 발전실(450)과 발전실(450) 양측에 터빈실(440)으로 구성되어 내벽 중앙부에 공력발전회전축구(500) 그리고 공력발전함(80)의 터빈실 바닥에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어 있고 공력발전함커버(80') 하단에 결합요철(410) 그리고 외측에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어 공력발전함(80)의 하단에 형성된 결합요철(410)과 공력발전상부수조(40)와 결합하고 공력발전함(40)의 발전실(450)에 공력발전기(100)이 장착되고 터빈날개(540)과 공력발전씰베어링(140)이 부착된 터빈회전축(530)이 공력발전함(80)의 터빈실(440)에 장착하여 공력발전함커버(80')에 형성된 결합요철(410)과 공력발전함(80)이 결합하고 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착한다.
도9는 본 발명에 따른 밸레스터도로서 밸레스터(240)의 하단은 요철을 형성하여 부력 면적을 증가하였으며 상단에는 배관구(490)이 형성되어 부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)과 연계하여 소수관(170)과 배수관(170')이 장착되고 형성된 결합요철(410)은 부유식하부수조(10')와 결합하여 일체화 된다.
도10은 본 발명에 따른 해상 부유식 하부수조도로서 부유식하부수조(10')의 상단과 하단에는 결합요철(410)이 형성되어 있어 부유식하부수조(10')의 하부에는 밸레스터(240)과 결합되고 상부에는 부유식플랫폼(30')가 결합되어 일체화되고 하단부 주위에 형성된 수문(400)으로 통수가 된다.
도11은 본 발명에 따른 해상 부유식 플랫폼도로서 부유식플랫폼(30')의 하단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 외측에 차례로 배관구(490)과 닻줄구(510)이 형성되어 있고 중앙부와 외측에 결합요철이 형성되어 있으며 상단 외측에 결합요철(410)이 형성되어 부유식플랫폼(30')의 하단 중앙부와 외측 결합요철(410)이 각 각 수력발전함(20)과 부유식하부수조(10')와 결합하여 수력발전함(20)이 밀폐되고 부유식하부수조(10')와 부유식플랫폼(30')가 일체화되며 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에는 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착하고 각 배관구(490)에는 수소가스제조실(50)과 부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)와 연계하여 송수관(170)과 배수관(170')를 장착하며 닻줄구(510)에는 윈치(160)과 연계하여 닻줄(180)을 설치한다.
도12, 13, 14, 15는 본 발명에 따른 발전설비 부속도로서 도12의 노즐관(110)은 수압 또는 공기압을 발생시키고 전동밸브관(120)은 전동밸브를 열고 닫아 통수와 단수 또는 통기와 단기의 제어를 하며 수력발전씰베어링(130)과 공력발전씰베어링(140)은 터빈회전축(530)에 부착되어 수력발전함(20)과 공력발전함(80)의 내부 발전실(450)과 터빈실(440)의 내벽 수력발전회전축구(480)과 공력발전회전축구(500)에 장착되어 발전실(450)과 터빈실(440)을 밀폐하는 역할을 한다.
도13의 펌프(150)은 수소가스제조실(50)과 부유식플랫폼(30')에 설치되어 수소가스제조실(50)의 펌프(150)은 수소가스제조실(50)과 고정식하부수조(10)과 부유식하부수조(10')에 담수와 물을 공급하고 부유식플랫폼(10')의 펌프(150)은 밸레스터(240) 내부에 담수 또는 배수를 하며 윈치(160)은 부유식플랫폼(30')에 장착되어 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 정박과 정착시 닻줄(180)과 닻(190)을 조정하고 송수관(170)과 배수관(170')는 설치된 펌프(150)와 연계하여 밸레스터(240) 내부에 담수 또는 배수를 하고 고정식하부수조(10)과 부유식하부수조(10')에 담수와 물을 공급하며 닻줄(180)은 윈치(160)과 닻(190)과 연계하여 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 정박과 정착에 도움을 준다.
도14의 닻(190)은 윈치(160)과 닻줄(180)과 연계하여 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 정박과 정착에 도움을 주고 최저수위(200)과 평균수위(210) 그리고 초고수위(220)은 본 발명의 핵심인 주요 조력에너지로서 수력발전기(90)과 공력발전기(100)를 가동하여 전력을 생산하는 원동력이다
도15의 지반선(230)은 고정식하부수조(10)을 해저에 정착시키는 주요 요소이고 터빈실하부보조판(250)과 터빈실상부보조판(250')는 수력발전함(20)의 각 터빈실(440)에 내장되어 통수로 인한 터빈실(440)의 회전력을 배가시키는 역할을 하고 작업구(560, 도면에 도시되지 않음)과 작업구커버(560', 도면에 도시되지 않음)는 밸레스터(240)과 고정식하부수조(10)과 부유식하부수조(10')와 수력발전함(20)의 발전실(450)과 터빈실(440)과 고정식플랫폼(30)과 부유식플랫폼(30')와 공력발전상부수조(40)과 피스톤발전상부수조커버(40'')와 공력발전함커버(80')의 적정 위치에 형성하고 설치하여 각 구조물과 발전설비부품의 설치와 수리시 활용한다.
도16은 본 발명에 따른 수력 발전기 구조도로서 수력발전기(90)에는 돌출된 발전기회전축(520)과 발전기받침550)이 부착되어 있으며 터빈회전축(530)에는 터빈날개(540)과 수력발전씰베어링(130)이 부착되어 수력발전기(90) 에 돌출된 발전기회전축(520) 양측에 터빈회전축(530)이 부착되며 수력발전씰베어링(130)은 터빈실(400)과 발전실(450)을 밀폐시키고 터빈날개(540)의 회전을 원활히 한다.
도17는 본 발명에 따른 공력 발전기 구조도로서 공력발전기(100)에는 돌출된 발전기회전축(520)과 발전기받침550)이 부착되어 있으며 터빈회전축(530)에는 터빈날개(540)과 공력발전씰베어링(140)이 부착되어 공력발전기(100) 에 돌출된 발전기회전축(520) 양측에 터빈회전축(530)이 부착되며 공력발전씰베어링(140)은 터빈실(400)과 발전실(450)을 밀폐시키고 터빈날개(540)의 회전을 원활히 한다.
도18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비 조립도로서 고정식하부수조(10), 수력발전함(20), 고정식플랫폼(30), 공력발전상부수조(40), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)에서
하단에 다수의 수문(400)과 상단에 결합요철(410) 그리고 내측 상단에서 중단으로 결합홈(420)이 형성된 고정식하부수조(10)이 지반선(230) 지하에 매몰 정착한다.
다수의 결합판(430)과 발전실(450) 그리고 발전실(450) 양측에 터빈실(44)로 구성되고 내측 벽에 수력발전회전축구(480)과 터빈실(440) 하단에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 상단에 결합요철(410)이 형성된 수력발전함(20)이 고정된 고정식하부수조(10)의 결합홈(420)과 수력발전함(20)에 형성된 결합판(430)이 일치하게 수력발전함(20)을 고정식하부수조(10) 내측 상단부와 중단부 결합홈(420)에 정착하고 수력발전함(20)의 양측 터빈실(440) 내부에 터빈실하부보조판(250)을 설치하고 노즐관구(460)에 노즐관(110)과 전동밸브관구(470)에 전동밸브관(120)을 장착하며 밸브 수력발전함(20) 발전실(450)에 발전기회전축(520)이 돌출된 수력발전기(90)를 장착하고 수력발전함(20) 터빈실(440)에 터빈회전축(530)에 터빈날개(540)과 수력발전씰베어링(130)이 부착된 터빈회전축(530)을 수력발전회전축구(480)에 삽입하여 발전기회전축(520)과 일치되게 양측 터빈실(440)에 설치하고 터빈실하부보조판(250')를 양측에 장착하여 수력발전기(90)의 조립을 완료한다.
하단에 고정식하부수조(10)과 수력발전함(20)의 결합요철(410)과 수력발전함(20)의 터빈실(44)에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 고정식플랫폼(30)배관구(490)이 형성되고 상단에 상부수조(30)의 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)가 형성된 고정식플랫폼(30)의 하단에 형성된 고정식하부수조(10)와 수력발전함(20)의 결합요철(410)과 고정식하부구조(10)과 수력발전함(20)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 고정식플랫폼(30)을 고정식하부수조(10)과 수력발전함(20)의 상단에 장착하고 고정식플랫폼(30)에 형성된 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 설치한다.
중앙에 배관구(490)가 있고 하단에 고정식플랫폼(30)과 결합되는 결합요철(410)과 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어있고 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60') 그리고 공력발전함(80) 결합요철(410)이 형성된 공력발전상부수조(40)의 하단 결합요철(410)과 고정식플랫폼(30)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 장착하고 공력발전상부수조(40)의 중앙에 형성된 배관구(490)에 송수관(170)을 장착하고 펌프(150)을 설 치하며 펌프(150) 양측에 송수관(170)을 연결하여 고정식플랫폼(30)의 배관구(490)을 통하여 최저수위(200)이하로 되게 설치하고 수소가스제조실(50)과 수소연료제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 형성된 결합요철(410)과 상부수조(40) 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 수소가스제조실(50)과 수소연료전지(60) 그리고 액화수소가스제조실(60')를 공력발전상부수조(40)의 상단에 장착한다.
공력발전상부수조(40) 상단에 형성된 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 설치하고 공력발전함(80)의 발전실(450)에 발전회전축(520)이 내장된 공력발전기(100)을 장착하고 터빈회전축(530)에 터빈날개(540)과 공력발전씰베어링(140)이 부착된 터빈회전축(530)을 공력발전함(80)의 내벽에 형성된 공력발전회전축구(500)에 삽입하여 발전기회전축(520)과 일치하게 공력발전함(80) 양측 터빈실(440)에 설치하고 공력발전함커버(80') 하단에 형성된 결합요철(410)과 공력발전함(80)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 공력발전함커버(80')를 공력발전함(80) 상단에 장착하여 공력발전상부수조(40)의 양측에 공력발전기(100) 설치한다.
수소가스제조실(50) 상단에 형성된 결합요철(410)과 제어실(70)에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 제어실(70)을 수소가스제조실(50)의 상단에 장착되어 해상고정식직립형복합조력발전설비(260) 일체화된다.
도28, 29, 30, 31, 32는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선 조립도로서 밸레스터(240), 부유식하부수조(10'), 수력발전함(20), 부유식플랫폼(30'), 공력발전상부수조(40), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액 화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 해상부유식직립형복합조력발전선(300)에서
상단에 배관구(490)와 결합요철(410)이 형성되어 있는 밸레스터(240)의 상단 결합요철(410) 사이에 하단에 다수의 수문(400)과 상단에 결합요철(410) 그리고 내측 상단에서 중단으로 결합홈(420)이 형성된 부유식하부수조(10')의 하단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 결합되고 청구항 제1항에서와 같이 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(10')의 내부 상단에 장착되고 부유식플랫폼(30')가 부유식하부수조(10') 상단에 장착되며 부유식플랫폼(30') 상단에 펌프(150)을 설치하여 송수관(170) 및 배수관(170')을 펌프(150)과 연계하여 최저수위(200)과 밸레스터(240)에 형성된 배관구(490) 하부에 장착하고 부유식플랫폼(30') 상단에 윈치(160)를 설치하여 부유식플랫폼(30')에 형성된 닻줄구(510)에 윈치와 연계하여 닻줄(180)을 내리고 닻(190)을 설치하며 그리고 부유식플랫폼(30') 상단에 공력발전상부수조(40)가 장착되고 공력발전상부수조(40)의 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60'), 그리고 공력발전기(100)이 장착된 공력발전함(80)이 설치되고 수소가스제조실(50) 상부에 제어실(70)이 장착되어 해상부유식직립형복합조력발전선(30)이 일체화된다.
도33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44는 본 발명에 따른 해상 부유식 발전선 특정 해상 정착 설치도로서 건조된 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 밸레스터(240)에 부유식플랫폼(30')에 장착된 펌프(150)을 이용하여 밸 레스터(240)에 담수를 하면서 해상부유식직립형복합조력발전선(300)을 바다에 진수하여 특정해상으로 이동하면서 밸레스터(240)에 담수가 끝나면 펌프(150)의 가동을 중지한다.
특정해상에 도착한 해상부유식직립형복합조력발전선(300)은 정박을 위하여 최고수위(220)시 부유식플랫폼(30')에 장착된 윈치(160)을 이용하여 닻(190)을 해저 지반선(230) 이하에 고저 정착시키고 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)을 이용하여 최고수위(210)에서 최저수위(200)까지 공압발전상부수조(40)의 하부와 수력발전함(30)의 터빈실(440) 그리고 부유식하부수조(10')의 공간에 물을 채워 공백을 없애고 펌프(150)를 정지하고 대기하다가 최고수위(220)가 되어 밸레스터(240)과 부유식하부수조(10')와 수력발전함(20)의 터빈실(440)이 물로 채워지고 공력발전상부수저(40)가 최고수위(220)와 적정하게 채워져 해상부유식직립형복합조력발전선(300)이 만수가되면
부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)을 가동하여 밸레스터(240) 내부에 담수된 물을 배수하면서 해상부유식직립형복합조력발전선(300)이 부유하는 만큼씩 부유식플랫폼(30')에 설치된 윈치(160)을 이용하여 닻줄(180)을 조정하여 해상의 최고수위(220)과 수력발전함(20)의 하단과 일치되면 펌프(150)과 윈치(160)의 작동을 정지하여 해상부유식직립형복합조력발전선(300)을 특정해상에 최상의 발전을 위하여 요구되는 높이에 정착시킨다.
도45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52는 본 발명에 따른 밀물 발전 계통도로서 제작된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)이 최고수위(220)에서 수력발전 함(20)의 전동밸브관(120)을 열어 수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하고 송수관(170)을 통하여 수력발전함(20)의 터빈실(440)과 고정식하부수조(10)에 담수하여 최저수위(200)에서 해수면에서 공력발전상부수조(40) 하부까지 담수가 끝나면 수소가스제조실(50)의 펌프(150) 가동을 중단하고 밀물이 되면 수력발전함(20)의 하단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 하단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
밀물시 최저수위(200)가 평균수위(210) 그리고 최고수위(220)로 높아지면서 물은 수력발전함(20) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 고정식플랫폼(30)에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)로 이동하여 공력발전상부수조(40)에 물이 차오르면 공력발전상부수조(40) 내부에 있던 공기가 공력발전함(80) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 공기압으로 공력발전기(100) 터빈실(44)의 터빈날개(540)을 돌리고 상단에 장착된 열린 전동밸브관(120)을 통하여 외부로 배기 되어 수력발전기(90)과 공력발전기(100)에서 전력이 복합적으로 생산되며
썰물이되면 수력발전함(20)의 상단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 상단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
썰물시 최고수위(220)가 평균수위(210) 그리고 최저수위(200)로 낮아지면서 물은 고정식플랫폼(30)에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 수력발전함(20) 하단에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 고정식하부수조(10)로 이동하여 공력발전상부수조(40)에 물 이 낮아지면 공력발전상부수조(40) 외부의 공기가 공력발전함(80) 상단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 공기압으로 공력발전기(100) 터빈실(44)의 터빈날개(540)을 돌리고 하단에 장착된 열린 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)으로 흡입되어 수력발전기(90)과 공력발전기(100)에서 전력이 복합적으로 생산하는 전력 생산 계통도이다.
도53, 54, 55는 본 발명에 따른 수소 연료 제조 계통도로서 먼 공해상에서 생산된 전력을 육지로 수송하기 위하여 전력에너지를 수소연료에너지로 변환하는 과정의 일반적인 방법으로 수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하여 수소가스제조실(50)에 물을 채우고 생산된 전력으로 물을 전기분해하여 생산된 수소가스(650)을 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')로 공급하여 수소연료전지(570)와 액화수소가스(580)를 제조하는 수소연료 제조 계통도이다.
도56은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다발 복합조력 발전설비도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다발식으로 장착 설치된 해상고정식직립형다발복합조력발전설비(270)
도57은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다단 복합조력 발전설비도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다단식으로 장착 설치된 해상고정식직립형다단복합조력발전설비(280)
도58은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다단발 복합조력 발전설비도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다단발식으로 장착 설치된 해상고정식직립형다단발복합조력발전설비(290)
도59는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다발 복합조력 발전선도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다발식으로 장착 설치된 해상부유식직립형다발복합조력발전선(310)
도60은 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다단 복합조력 발전선도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다단식으로 장착 설치된 해상부유식직립형다단복합조력발전선(320)
도61은 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다단발 복합조력 발전선도로서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다단발식으로 장착 설치된 해상부유식직립형다단발복합조력발전선(330)
도62, 63, 64는 본 발명에 따른 피스톤식 발전설비 부속도로서 도62의 나노코일코어(620)은 마이크로미터 또는 나노미터 크기의 코일을 발전 설비에 적정하게 조합한 코어로서 조력에너지로 왕복운동을 하는 승강대(610)에 부착된 나노자석막대(620)의 속도를 상대적으로 1/마이크로미터 또는 1/나노미터 만큼 빠르게 진행시켜 나노코일코어(610)에 기전력을 발생시켜 전력을 생산하는 피스톤식 발전기 부품이고
도63의 피스톤발전실(590)은 상단과 하단에 결합요철(410)이 형성되어 있어 피스톤발전실(590)의 하부 결합요철(410)은 부유식상부수조(30')와 결합되고 상부는 피스톤발전실커버(590')와 결합되며 피스톤발전실커버(590') 하단에는 결합요철(410) 그리고 중앙에는 승강대구(640)이 형성되어 하단 결합요철(410)은 피스톤발전실(590)과 결합되고 승강대구(640)에는 승강대(610)이 승강한다.
도64의 부유승강체(600)은 상단에 승강대(610)이 부착되어 승강대(610) 상단에 나노자석막대(630)이 부착되어 최저수위(200)과 평균수위(210) 그리고 최고수위(220)시 나노코일코어(620) 내부를 승강하여 기전력을 유도한다.
도65는 본 발명에 따른 피스톤 발전 상부 수조도로서 피스톤발전상부수조(40')의 하단과 상단에는 결합요철(410)이 형성되어 피스톤발전상부수조(40')의 하부는 부유식플랫폼(30')와 결합되고 상부는 피스톤발전상부수조커버(40")와 결합되어 일체화되며 피스톤발전상부수조커버의(40")의 하단은 승강대구(640)과 결합요철(410)이 형성되어 있고 상단은 중앙부와 외측에 결합요철(410)이 형성되어 있어 피스톤발전상부수조커버(40")의 하부는 피스톤발전상부수조(40')와 결합되고 상단 중앙부의 결합요철(410)에는 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60) 그리고 액화수소가스제조실(60')가 결합되고 상단 외측에 결합요철(410)에는 피스톤발전실(590)이 결합되어 일체화되며 승강대구(640)에는 부유승강체(600)의 승강대(610)이 장착된다.
도66, 67, 68은 본 발명에 따른 피스톤 발전 상부 수조 조립도로서 고정식하부수조(10)를 지반선(230) 지하에 매몰 정착하고 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)을 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 장착하며 고정식플랫폼(30)을 고정식하부수조(10) 상단에 장착하고
중앙에 배관구(490)가 있고 하단에 고정식플랫폼(30)과 결합되는 결합요철(410)과 승강대구(640)이 형성되어있고 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60') 그리고 피스톤발전실(590) 결합요철(410) 이 형성된 피스톤발전상부수조(40')의 하단 결합요철(410)과 고정식플랫폼(30)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 장착하고 승강대(610)이 부착된 부유승강체(600)을 피스톤발전상부수조(40') 내부에 장착하며 피스톤발전상부수조커버(40'') 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40') 상단에 형성된 결합요철(410)과 일치되고 부유승강체(600)의 승강대(610)이 피스톤발전상부수조커버(40'')에 형성된 승강대구(640)로 돌출되도록 피스톤발전상부수조커버(40'')를 피스톤발전상부수조(40')상단에 장착한다.
피스톤발전상부수조(40')의 중앙에 형성된 배관구(490)에 송수관(170)을 장착하고 펌프(150)을 설치하며 펌프(150) 양측에 송수관(170)을 연결하여 고정식플랫폼(30)의 배관구(490)을 통하여 최저수위(200)이하로 되게 설치하고 수소가스제조실(50)과 수소연료제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 형성된 결합요철(410)과 상부수조(40) 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 수소가스제조실(50)과 수소연료전지(60) 그리고 액화수소가스제조실(60')를 피스톤발전상부수조(40')의 상단에 장착한다.
피스톤발전상부수조(40') 상단으로 돌출된 부유승강체(600)의 승강대(610)에 나노자석막대(630)을 부착하고 나노코일코어(620)을 나노자석막대(630) 외측에 부착 설치하며 피스톤발전실(590)의 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40')상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 피스톤발전실(590)을 나노코일코어(620) 외측에 장착하고 피스톤발전상부수조커버(40'')의 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40')의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 피스톤발전상부수조(커버(40'')를 피스톤발전상부수조(40') 상단에 장착하여 피스톤발전상부수조(40')의 양측에 피스톤발전기(100)을 각 각 설치한다.
수소가스제조실(50) 상단에 형성된 결합요철(410)과 제어실(70)에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 제어실(70)을 수소가스제조실(50)의 상단에 장착되어 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')가 일체화된다.
도69, 70, 71은 본 발명에 따른 피스톤식 발전 계통도로서 제작된 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')이 최고수위(220)에서 수력발전함(20)의 전동밸브관(120)을 열어 수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하고 송수관(170)을 통하여 수력발전함(20)의 터빈실(440)과 고정식하부수조(10)에 담수하여 최저수위(200)에서 해수면에서 공력발전상부수조(40) 하부까지 담수가 끝나면 수소가스제조실(50)의 펌프(150) 가동을 중단하고 밀물이 되면 수력발전함(20)의 하단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
밀물시 최저수위(200)가 평균수위(210) 그리고 최고수위(220)로 높아지면서 물은 수력발전함(20) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 고정식플랫폼(30)에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)로 이동하여 피스톤발전상부수조(40')에 물이 차오르면 피스톤발전상부수조(40') 내부에 있던 부유승간체(600)와 승강대(610)이 상승하여 피스톤발전실(590) 내부의 승강대(610)에 부착된 나노자석막대(630)이 나노코일코어(620) 내부를 오르면서 수력발전기(90)과 피스톤발전실(590)에서 전력이 복합적으로 생산되며
썰물이되면 수력발전함(20)의 상단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 상단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
썰물시 최고수위(220)가 평균수위(210) 그리고 최저수위(200)로 낮아지면서 물은 고정식플랫폼(30)에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 수력발전함(20) 하단에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 고정식하부수조(10)로 이동하여 피스톤발전상부수조(40')에 물이 낮아지면 피스톤발전상부수조(40') 내부에 있던 부유승간체(600)와 승강대(610)이 하강하여 피스톤발전실(590) 내부의 승강대(610)에 부착된 나노자석막대(630)이 나노코일코어(620) 내부를 내려가면서 수력발전기(90)과 피스톤발전실(590)에서 전력이 복합적으로 생산되는 계통도이다.
도72는 본 발명에 따른 해상댐 고정식 하부수조도로서 해상댐고정식하부수조(680)의 상단면에는 결합요철(410)이 하단부 양면에 마주하는 수문(400)이 그리고 내부의 상단에서 중상단까지 결합홈(420)그리고 외벽 상단에서 중단까지 결합요철(410)이 외벽 중단에 간벽받침(750)이 형성되어 상단부 결합요철(410)은 고정식플랫폼(30)과 결합되고 결합홈(420)은 수력발전함(20)의 결합판(430)과 결합되며 수문(400)은 해수의 통수로가 되며 외벽 결합요철(410)은 고정식하부수조간벽(720)과 결합하고 간벽받침(750)에는 고정식케이싱간벽(740)이 장착되는 역할을 한다.
도73는 본 발명에 따른 해상댐 부유식 하부수조도로서 해상댐부유식하부수조(680')의 상단과 하단에는 결합요철(410)이 그리고 외벽 상단에서 하단까지 결합요철(410)이 형성되어 있어 부유식하부수조(10')의 하부에는 밸레스터(240)과 결합되고 상부에는 부유식플랫폼(30')가 결합되어 일체화되고 하단부 주위에 형성된 수문(400)으로 통수가 되며 외벽 결합요철(410)은 고정식상부수조간벽(710)이 결합 된다.
도74은 본 발명에 따른 해상댐 고정식 발전설비 하부수조도로서 해상댐고정식하부수조(690)의 상단면에는 결합요철(410)이 하단부에 수력발전기(90) 수문(400)이 그리고 내부의 상단에서 중상단까지 결합홈(420)그리고 외벽 상단에서 중단까지 결합요철(410)이 외벽 중단에 간벽받침(750)이 형성되어 상단부 결합요철(410)은 고정식플랫폼(30)과 결합되고 결합홈(420)은 수력발전함(20)의 결합판(430)과 결합되며 하단부 수문(400)은 해수의 통수로가 되며 외벽 결합요철(410)은 고정식하부수조간벽(720)과 결합하고 간벽받침(750)에는 고정식케이싱간벽(740)이 장착되며 하단부에는 수력발전기(90)가 장착되어 조력에 의하여 해상저수지(670)의 수위가 변하면서 전력을 생산하게 된다.
도75는 본 발명에 따른 해상댐 부유식 발전설비 밸레스터도로서 밸레스터(240)의 하단은 요철을 형성하여 부력 면적을 증가하였으며 상단에는 배관구(490)이 형성되어 부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)과 연계하여 소수관(170)과 배수관(170')이 장착되고 상단에 형성된 결합요철(410)은 부유식하부수조(10')와 결합하여 일체화되고 부유식케이싱간벽(740')가 장착되며 외벽의 상단에서 하단까지 형성된 결합요철(410)에는 부유식하부수조간벽(720')이 결합하고 하단부에는 마주하는 수문(400)이 형성되어있어 수력발전기(90)이 장착되며 조력 에 의하여 해상저수지(670)의 수위가 변하면서 전력을 생산하게 된다.
도76은 본 발명에 따른 해상댐 고정식 플랫폼도로서 해상댐고정식플랫폼(740) 하단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 결합요철(410)이 형성되어 있고 외측으로 배관구(490)과 결합요철(410)이 형성되어 있으며 상단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어있고 외측으로 배관구(490)과 결합요철(410) 그리고 상단부터 하단까지 결합요철(410)이 형성되어 하단 중앙부결합요철(410)은 수력발전함(20)과 결합하여 수력발전함(20)을 밀폐시키고 외측 결합요철(410)은 고정식하부수조(10)과 결합하여 일체화되며 배관구(490)에 수소가스제조실(50)의 펌프(150)와 연계된 송수관(170)이 배관되고 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착되며 외곽 결합요철(410)에는 고정식케이싱간벽(730)이 장착된다.
도77은 본 발명에 따른 해상댐 부유식 플랫폼도로서 해상댐부유식플랫폼(740')의 하단 중앙부에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 외측에 차례로 배관구(490)과 닻줄구(510)이 형성되어 있고 중앙부와 외측에 결합요철이 형성되어 있으며 상단 외측에 결합요철(410) 그리고 상단부터 하단까지 결합요철(410)이 형성되어 부유식플랫폼(30')의 하단 중앙부와 외측 결합요철(410)이 각 각 수력발전함(20)과 부유식하부수조(10')와 결합하여 수력발전함(20)이 밀폐되고 부유식하부수조(10')와 부유식플랫폼(30')가 일체화되며 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에는 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 장착하고 각 배관구(490)에는 수소가스제조실(50)과 부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)와 연계하여 송수관(170)과 배수관(170')를 장착하며 닻줄구(510)에는 윈치(160)과 연계하여 닻줄(180)을 설치고 외곽 결합요철(410)에는 고정식케이싱간벽(730)이 장착된다.
도78은 본 발명에 따른 케이싱도로서 고정식케이싱(730)의 외벽 상단에서 하단까지 결합요철(410)이 형성되어 고정식케이식간벽(740)과 결합 되고 부유식케이싱(730")의 외벽 상단에서 하단까지 형성된 결합요철(410)은 부유식케이싱간벽(740')이 결합되고 하단에 형성된 간벽받침(750)은 부유식케이싱간벽(740')를 받쳐주는 역할을 한다.
도79는 본 발명에 따른 간벽도로서 양측면에 결합요철(410)이 형성된 고정식케이싱간벽(720)은 해상에 일정한 간격으로 정착된 해상고정식직립형복합조력발전설비2(260")의 해상댐고정식하부수조(680)과 해상고정식발전설비하부수조(690) 그리고 고정식케이싱간벽(740)의 공극을 메워 해상저수지(670)에 담수된 물이 해상으로 누수되는 것을 방지하며 양측면에 결합요철(410)이 형성된 부유식상부간벽(720')는 해상에 일정한 간격으로 정착된 해상부유식직립형복합조력발전설비1(300')의 해상댐고정식상부수조(680')와 해상댐발전설비벨레스터(700)과 부유식케이싱간벽(740')의 공극을 메워 해상저수지(670)에 담수된 물이 해상으로 누수되는 것을 방지하며 간벽씰(710)은 고정식케이싱간벽(70)과 부유식케이싱간벽(740')와 결합되는 해상고정식직립형복합조력발전설비2(260")와 해상부유식직립형복합조력발전설비1(300')와 고정식발전설비(760)과 부유식발전설비(760') 등의 구조물의 결합요철(410)간 틈새 를 막아 해상저수지(670)의 누수를 방지하여 해상저수지(670)의 수위를 유지하는 역할을 한다.
도80은 본 발명에 따른 직립형 복합조력 발전설비와 케이싱 그리고 간벽을 활용한 해상 저수지 조성도 및 해양 도시 건설도로서 조립 제작 및 건조된 다수의 해상고정식직립형복합조력발전설비(260')와 해상부유식직립형복합조력발전선(300')와 고정식수문발전설비(760)그리고 부유식수문발전선(760')가 일정한 간격으로 해상에 정착되고 각 구조물의 외벽에 형성된 결합요철(410)과 간벽씰(710)이 부착된 고정식케이싱간벽(720)과 부유식케이싱간벽(720')의 결합요철(410)과 결합하여 블록화 되면서 조성되는 해상저수지(670)이다.
도81, 82는 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전선를 활용한 해상 저수지 발전 계통도로서 조성된 해상저수지(670)에서 전력 생산을 위한 예비조치로 최저수위(200)시 설치된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260')와 고정식수문발전설비(760)의 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)을 가동하여 펌프와 연계된 송수관(170)과 배수관(170')를 통하여 해상의 해수를 해상저수지(670)에 해상이 최고수위(220)가 될때까지 해상저수지(670)의 수위를 해상 수위 보다 높은 소정의 수위까지 담수하면 해상의 조수 간만의 차에 의하여 해상저수지(670)의 수위와 해상의 수위가 각 각의 위치에너지를 가지고 반복 승강하여 해상저수지(670)의 고정식수문발전기(760)과 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')의 수력발전기(90)과 공력발전기(100)가 동시에 3중으로 전력을 생산하는 발전 시스템이다.
도83, 84, 85는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선를 활용한 해 상 저수지 발전 계통도로서 조성된 해상저수지(670)에서 전력 생산을 위한 예비조치로 최저수위(200)시
설치된 해상부유식직립형복합조력발전선(300')와 부유식수문발전선(760')의 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)을 가동하여 펌프와 연계된 송수관(170)과 배수관(170')를 통하여 해상의 해수를 해상저수지(670)에 해상이 최고수위(220)가 될때까지 해상저수지(670)의 수위를 해상 수위 보다 높은 소정의 수위까지 담수하면 해상의 조수 간만의 차에 의하여 해상저수지(670)의 수위와 해상의 수위가 각 각의 위치에너지를 가지고 반복 승강하여 해상저수지(670)의 부유식수문발전기(760')과 해상부유식직립형복합조력발전설비(300')의 수력발전기(90)과 공력발전기(100)가 동시에 3중으로 전력을 생산하는 발전 시스템이다.
도1는 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비도
도2는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선도
도3은 본 발명에 따른 해상 고정식 하부수조도
도4는 본 발명에 따른 수력 발전함도
도5는 본 발명에 따른 해상 고정식 플랫폼도
도6은 본 발명에 따른 공력 발전 상부 수조도
도7은 본 발명에 따른 수소가스제조실, 수소연료전지제조실, 액화수소가스 제조실, 제어실도
도8는 본 발명에 따른 공력 발전함도
도9는 본 발명에 따른 밸레스터도
도10은 본 발명에 따른 해상 부유식 하부수조도
도11은 본 발명에 따른 해상 부유식 플랫폼도
도12, 13, 14, 15는 본 발명에 따른 발전설비 부속도
도16은 본 발명에 따른 수력 발전기 구조도
도17는 본 발명에 따른 공력 발전기 구조도
도18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형복합조력 발전설비 조립도
도28, 29, 30, 31, 32는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선 조립도
도33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44는 본 발명에 따른 해상 부유식 발전선 특정 해상 정착 설치도
도45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52는 본 발명에 따른 발전 계통도
도53, 54, 55는 본 발명에 따른 수소 연료 제조 계통도
도56은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다발 복합조력 발전설비도
도57은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다단 복합조력 발전설비도
도58은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 다단발 복합조력 발전설비도
도59는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다발 복합조력 발전선도
도60은 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다단 복합조력 발전선도
도61은 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 다단발 복합조력 발전선도
도62, 63, 64는 본 발명에 따른 피스톤식 발전설비 부속도
도65는 본 발명에 따른 피스톤 발전 상부 수조도
도66, 67, 68은 본 발명에 따른 피스톤 발전 상부 수조 조립도
도69, 70, 71은 본 발명에 따른 피스톤식 발전 계통도
도72는 본 발명에 따른 해상댐 고정식 하부수조도
도73는 본 발명에 따른 해상댐 부유식 하부수조도
도74은 본 발명에 따른 해상댐 고정식 발전설비 하부수조도
도75는 본 발명에 따른 해상댐 부유식 발전설비 밸레스터도
도76은 본 발명에 따른 해상댐 고정식 플랫폼도
도77은 본 발명에 따른 해상댐 부유식 플랫폼도
도78는 본 발명에 따른 케이싱도
도79은 본 발명에 따른 간벽도
도80은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전설비를 활용한 해상 저수지 조성도
도81, 82은 본 발명에 따른 해상 고정식 직립형 복합조력 발전선를 활용한 해상 저수지 발전 계통도
도83, 84, 85는 본 발명에 따른 해상 부유식 직립형 복합조력 발전선를 활용한 해상 저수지 발전 계통도
<도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명>
10 : 고정식하부수조 10' : 부유식하부수조
20 : 수력발전함
30 : 고정식플랫폼 30' : 부유식플랫폼
40 : 공력발전상부수조 40' : 피스톤발전상부수조
40'': 피스톤발전상부수조커버
50 : 수소가스제조실
60 : 수소연료전지제조실 60' : 액화수소제조실
70 : 제어실
80 : 공력발전함 80' : 공력발전함커버
90 : 수력발전기 100 : 공력발전기
110 : 노즐관 120 : 전동밸브관
130 : 수력발전씰베어링 140 : 공력발전씰베어링
150 : 펌프 160 : 윈치
180 : 닻줄 190 : 닻
200 : 최저수위 210: 평균수위
220 : 최고수위 230 : 지반선
240 : 밸레스터
250 : 터빈실하부보조판 250': 터빈실상부보조판
260 : 해상고정식직립형복합조력발전설비
260': 해상고정식직립형복합조력발전설비1
270 : 해상고정식직립형다발복합조력발전설비
280 : 해상고정식직립형다단복합조력발전설비
290 : 해상고정식직립형다단발복합조력발전설비
300 : 해상부유식직립형복합조력발전선
300 : 해상부유식직립형다발복합조력발전선
310 : 해상부유식직립형다단복합조력발전선
320 : 해상부유식직립형다단발복합조력발전선
400 : 수문 410 : 결합요철
420 : 결합홈 430 : 결합판
440 : 터빈실 450 : 발전실
460 : 노즐관구 470 : 전동밸브관구
480 : 수력발전회전축구 490 : 배관구
500 : 공력발전회전축 510 : 닻줄구
520 : 발전기회전축 530 : 터빈회전축
540 : 터빈날개 550 : 발전기받침
570 : 수소연료전지 580 : 액화수소가스
590 : 피스톤발전실 590': 피스톤발전실커버
600 : 부유승강체 610 : 승강대
620 : 나노코일코어 630 : 나노자석막대
640 : 승강대구 650 : 수소가스
660 : 가스관 670 : 해상저수지
680 : 해상댐고정식하부수조 680': 해상댐부유식하부수조
690 : 해상댐고정식발전설비하부수조 700 : 해상댐 부유식발전설비밸레스터
710 : 간벽씰
720 : 고정식케이싱간벽 720': 부유식케이싱간벽
730 : 고정식케이싱 730': 부유식케이싱
740 : 해상댐고정식플랫폼 740': 해상댐부유식플랫폼
750 : 간벽받침
760 : 고정식수문발전설비 760': 부유식수문발전선
770 : 해상시설물

Claims (12)

  1. 고정식하부수조(10), 수력발전함(20), 고정식플랫폼(30), 공력발전상부수조(40), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)에서
    하단에 다수의 수문(400)과 상단에 결합요철(410) 그리고 내측 상단에서 중단으로 결합홈(420)이 형성된 고정식하부수조(10)이 지반선(230) 지하에 매몰 정착한다.
    다수의 결합판(430)과 발전실(450) 그리고 발전실(450) 양측에 터빈실(44)로 구성되고 내측 벽에 수력발전회전축구(480)과 터빈실(440) 하단에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 상단에 결합요철(410)이 형성된 수력발전함(20)이 고정된 고정식하부수조(10)의 결합홈(420)과 수력발전함(20)에 형성된 결합판(430)이 일치하게 수력발전함(20)을 고정식하부수조(10) 내측 상단부와 중단부 결합홈(420)에 정착하고 수력발전함(20)의 양측 터빈실(440) 내부에 터빈실하부보조판(250)을 설치하고 노즐관구(460)에 노즐관(110)과 전동밸브관구(470)에 전동밸브관(120)을 장착하며 밸브 수력발전함(20) 발전실(450)에 발전기회전축(520)이 돌출된 수력발전기(90)를 장착하고 수력발전함(20) 터빈실(440)에 터빈회전축(530)에 터빈날개(540)과 수력발전씰베어링(130)이 부착된 터빈회전축(530)을 수력발전회전축구(480)에 삽입하여 발전기회전축(520)과 일치되게 양측 터빈실(440)에 설치하고 터빈실하부보조판(250')를 양측에 장착하여 수력발전기(90)의 조립을 완료한다.
    하단에 고정식하부수조(10)과 수력발전함(20)의 결합요철(410)과 수력발전함(20)의 터빈실(44)에 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470) 그리고 고정식플랫폼(30)배관구(490)이 형성되고 상단에 상부수조(30)의 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)가 형성된 고정식플랫폼(30)의 하단에 형성된 고정식하부수조(10)와 수력발전함(20)의 결합요철(410)과 고정식하부구조(10)과 수력발전함(20)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 고정식플랫폼(30)을 고정식하부수조(10)과 수력발전함(20)의 상단에 장착하고 고정식플랫폼(30)에 형성된 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 설치한다.
    중앙에 배관구(490)가 있고 하단에 고정식플랫폼(30)과 결합되는 결합요철(410)과 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)이 형성되어있고 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60') 그리고 공력발전함(80) 결합요철(410)이 형성된 공력발전상부수조(40)의 하단 결합요철(410)과 고정식플랫폼(30)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 장착하고 공력발전상부수조(40)의 중앙에 형성된 배관구(490)에 송수관(170)을 장착하고 펌프(150)을 설치하며 펌프(150) 양측에 송수관(170)을 연결하여 고정식플랫폼(30)의 배관구(490)을 통하여 최저수위(200)이하로 되게 설치하고 수소가스제조실(50)과 수소연료제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 형성된 결합요철(410)과 상부수조(40) 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 수소가스제조실(50)과 수소연료전지(60) 그리고 액화수소가스제조실(60')를 공력발전상부수조(40)의 상단에 장착한다.
    공력발전상부수조(40) 상단에 형성된 노즐관구(460)과 전동밸브관구(470)에 각 각 노즐관(110)과 전동밸브관(120)을 설치하고 공력발전함(80)의 발전실(450)에 발전회전축(520)이 내장된 공력발전기(100)을 장착하고 터빈회전축(530)에 터빈날개(540)과 공력발전씰베어링(140)이 부착된 터빈회전축(530)을 공력발전함(80)의 내벽에 형성된 공력발전회전축구(500)에 삽입하여 발전기회전축(520)과 일치하게 공력발전함(80) 양측 터빈실(440)에 설치하고 공력발전함커버(80') 하단에 형성된 결합요철(410)과 공력발전함(80)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 공력발전함커버(80')를 공력발전함(80) 상단에 장착하여 공력발전상부수조(40)의 양측에 공력발전기(100) 설치한다.
    수소가스제조실(50) 상단에 형성된 결합요철(410)과 제어실(70)에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 제어실(70)을 수소가스제조실(50)의 상단에 장착되어 일체화되는 것을 특징으로 제작되는 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)
  2. 고정식하부수조(10), 수력발전함(20), 고정식플랫폼(30), 피스톤발전상부수조(40'), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 피스톤발전실(590), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')에서
    청구항 제1항과 같이 고정식하부수조(10)를 지반선(230) 지하에 매몰 정착하고 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)을 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 장착하며 고정식플랫폼(30)을 고정식하부수조(10) 상단에 장착하고
    중앙에 배관구(490)가 있고 하단에 고정식플랫폼(30)과 결합되는 결합요철(410)과 승강대구(640)이 형성되어있고 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60') 그리고 피스톤발전실(590) 결합요철(410)이 형성된 피스톤발전상부수조(40')의 하단 결합요철(410)과 고정식플랫폼(30)의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 장착하고 승강대(610)이 부착된 부유승강체(600)을 피스톤발전상부수조(40') 내부에 장착하며 피스톤발전상부수조커버(40'') 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40') 상단에 형성된 결합요철(410)과 일치되고 부유승강체(600)의 승강대(610)이 피스톤발전상부수조커버(40'')에 형성된 승강대구(640)로 돌출되도록 피스톤발전상부수조커버(40'')를 피스톤발전상부수조(40')상단에 장착한다.
    피스톤발전상부수조(40')의 중앙에 형성된 배관구(490)에 송수관(170)을 장착하고 펌프(150)을 설치하며 펌프(150) 양측에 송수관(170)을 연결하여 고정식플랫폼(30)의 배관구(490)을 통하여 최저수위(200)이하로 되게 설치하고 수소가스제조실(50)과 수소연료제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')에 형성된 결합요철(410)과 상부수조(40) 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 수소가스제조실(50)과 수소연료전지(60) 그리고 액화수소가스제조실(60')를 피스톤발전상부수조(40')의 상단에 장착한다.
    피스톤발전상부수조(40') 상단으로 돌출된 부유승강체(600)의 승강대(610)에 나노자석막대(630)을 부착하고 나노코일코어(620)을 나노자석막대(630) 외측에 부 착 설치하며 피스톤발전실(590)의 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40')상단에 형성된 결합요철(410)이 일치하게 피스톤발전실(590)을 나노코일코어(620) 외측에 장착하고 피스톤발전상부수조커버(40'')의 하단에 형성된 결합요철(410)과 피스톤발전상부수조(40')의 상단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 피스톤발전상부수조(커버(40'')를 피스톤발전상부수조(40') 상단에 장착하여 피스톤발전상부수조(40')의 양측에 피스톤발전기(100)을 각 각 설치한다.
    수소가스제조실(50) 상단에 형성된 결합요철(410)과 제어실(70)에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 제어실(70)을 수소가스제조실(50)의 상단에 장착되어 일체화되는 것을 특징으로 제작되는 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')
  3. 밸레스터(240), 부유식하부수조(10'), 수력발전함(20), 부유식플랫폼(30'), 공력발전상부수조(40), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 해상부유식직립형복합조력발전선(300)에서
    상단에 배관구(490)와 결합요철(410)이 형성되어 있는 밸레스터(240)의 상단 결합요철(410) 사이에 하단에 다수의 수문(400)과 상단에 결합요철(410) 그리고 내측 상단에서 중단으로 결합홈(420)이 형성된 부유식하부수조(10')의 하단에 형성된 결합요철(410)이 일치되게 결합되고 청구항 제1항에서와 같이 수력발전기(90)이 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(10')의 내부 상단에 장착되고 부유식플랫 폼(30')가 부유식하부수조(10') 상단에 장착되며 부유식플랫폼(30') 상단에 펌프(150)을 설치하여 송수관(170) 및 배수관(170')을 펌프(150)과 연계하여 최저수위(200)과 밸레스터(240)에 형성된 배관구(490) 하부에 장착하고 부유식플랫폼(30') 상단에 윈치(160)를 설치하여 부유식플랫폼(30')에 형성된 닻줄구(510)에 윈치와 연계하여 닻줄(180)을 내리고 닻(190)을 설치하며 그리고 부유식플랫폼(30') 상단에 공력발전상부수조(40)가 장착되고 공력발전상부수조(40)의 상단에 수소가스제조실(50)과 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60'), 그리고 공력발전기(100)이 장착된 공력발전함(80)이 설치되고 수소가스제조실(50) 상부에 제어실(70)이 장착되어 일체화되는 것을 특징으로 하는 해상부유식직립형복합조력발전선(300)
  4. 청구항 제1항에서 제작된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260)이 최고수위(220)에서 수력발전함(20)의 전동밸브관(120)을 열어 수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하고 송수관(170)을 통하여 수력발전함(20)의 터빈실(440)과 고정식하부수조(10)에 담수하여 최저수위(200)에서 해수면에서 공력발전상부수조(40) 하부까지 담수가 끝나면 수소가스제조실(50)의 펌프(150) 가동을 중단하고 밀물이 되면 수력발전함(20)의 하단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 하단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
    밀물시 최저수위(200)가 평균수위(210) 그리고 최고수위(220)로 높아지면서 물은 수력발전함(20) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 고정식플랫폼(30)에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)로 이동하여 공력발전상부수조(40)에 물이 차오르면 공력발전상부수조(40) 내부에 있던 공기가 공력발전함(80) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 공기압으로 공력발전기(100) 터빈실(44)의 터빈날개(540)을 돌리고 상단에 장착된 열린 전동밸브관(120)을 통하여 외부로 배기 되어 수력발전기(90)과 공력발전기(100)에서 전력이 복합적으로 생산되며
    썰물이되면 수력발전함(20)의 상단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 상단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
    썰물시 최고수위(220)가 평균수위(210) 그리고 최저수위(200)로 낮아지면서 물은 고정식플랫폼(30)에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 수력발전함(20) 하단에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 고정식하부수조(10)로 이동하여 공력발전상부수조(40)에 물이 낮아지면 공력발전상부수조(40) 외부의 공기가 공력발전함(80) 상단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 공기압으로 공력발전기(100) 터빈실(44)의 터빈날개(540)을 돌리고 하단에 장착된 열린 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)으로 흡입되어 수력발전기(90)과 공력발전기(100)에서 전력이 복합적으로 생산되고
    수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하여 수소가스제조실(50)에 물을 채우고 생산된 전력으로 물을 전기분해하여 생산된 수소가스(650)을 수소연료전지제 조실(60)과 액화수소가스제조실(60')로 공급하여 수소연료전지(570)와 액화수소가스(580)를 제조하는 것을 특징으로 하는 전력 생산 및 수소연료 제조 시스템 모듈
  5. 청구항 제2항에서 제작된 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')이 최고수위(220)에서 수력발전함(20)의 전동밸브관(120)을 열어 수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하고 송수관(170)을 통하여 수력발전함(20)의 터빈실(440)과 고정식하부수조(10)에 담수하여 최저수위(200)에서 해수면에서 공력발전상부수조(40) 하부까지 담수가 끝나면 수소가스제조실(50)의 펌프(150) 가동을 중단하고 밀물이 되면 수력발전함(20)의 하단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
    밀물시 최저수위(200)가 평균수위(210) 그리고 최고수위(220)로 높아지면서 물은 수력발전함(20) 하단에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 고정식플랫폼(30)에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 공력발전상부수조(40)로 이동하여 피스톤발전상부수조(40')에 물이 차오르면 피스톤발전상부수조(40') 내부에 있던 부유승간체(600)와 승강대(610)이 상승하여 피스톤발전실(590) 내부의 승강대(610)에 부착된 나노자석막대(630)이 나노코일코어(620) 내부를 오르면서 수력발전기(90)과 피스톤발전실(590)에서 전력이 복합적으로 생산되며
    썰물이되면 수력발전함(20)의 상단 전동밸브관(120)과 공력발전함(80)의 상단 전동밸브관(120)을 닫아 발전 준비를 한다.
    썰물시 최고수위(220)가 평균수위(210) 그리고 최저수위(200)로 낮아지면서 물은 고정식플랫폼(30)에 장착된 노즐관(110)을 통하여 높아진 수압으로 수력발전함(20) 터빈실(440)의 터빈날개(540)을 돌리고 수력발전함(20) 하단에 장착된 전동밸브관(120)을 통하여 고정식하부수조(10)로 이동하여 피스톤발전상부수조(40')에 물이 낮아지면 피스톤발전상부수조(40') 내부에 있던 부유승간체(600)와 승강대(610)이 하강하여 피스톤발전실(590) 내부의 승강대(610)에 부착된 나노자석막대(630)이 나노코일코어(620) 내부를 내려가면서 수력발전기(90)과 피스톤발전실(590)에서 전력이 복합적으로 생산되고
    수소가스제조실(50)의 펌프(150)을 가동하여 수소가스제조실(50)에 물을 채우고 생산된 전력으로 물을 전기분해하여 생산된 수소가스(650)을 수소연료전지제조실(60)과 액화수소가스제조실(60')로 공급하여 수소연료전지(570)와 액화수소가스(580)를 제조하는 것을 특징으로 하는 전력 생산 및 수소연료 제조 시스템 모듈
  6. 청구항 제3항에서 건조된 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 밸레스터(240)에 부유식플랫폼(30')에 장착된 펌프(150)을 이용하여 밸레스터(240)에 담수를 하면서 해상부유식직립형복합조력발전선(30)을 바다에 진수하여 특정해상으로 이동하면서 밸레스터(240)에 담수가 끝나면 펌프(150)의 가동을 중지한다.
    특정해상에 도착한 해상부유식직립형복합조력발전선(300)은 정박을 위하여 최고수위(220)시 부유식플랫폼(30')에 장착된 윈치(160)을 이용하여 닻(190)을 해 저 지반선(230) 이하에 고저 정착시키고 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)을 이용하여 최고수위(210)에서 최저수위(200)까지 공압발전상부수조(40)의 하부와 수력발전함(30)의 터빈실(440) 그리고 부유식하부수조(10')의 공간에 물을 채워 공백을 없애고 펌프(150)를 정지하고 대기하다가 최고수위(220)가 되어 밸레스터(240)과 부유식하부수조(10')와 수력발전함(20)의 터빈실(440)이 물로 채워지고 공력발전상부수저(40)가 최고수위(220)와 적정하게 채워져 해상부유식직립형복합조력발전선(300)이 만수가되면
    부유식플랫폼(30')에 설치된 펌프(150)을 가동하여 밸레스터(240) 내부에 담수된 물을 배수하면서 해상부유식직립형복합조력발전선(300)이 부유하는 만큼씩 부유식플랫폼(30')에 설치된 윈치(160)을 이용하여 닻줄(180)을 조정하여 해상의 최고수위(220)과 수력발전함(20)의 하단과 일치되면 펌프(150)과 윈치(160)의 작동을 정지하여 해상부유식직립형복합조력발전선(300)을 정착시키는 것을 특징으로 하는 해상부유식직립형복합조력발전선(300)의 특정해상 정착 시스템 모듈
  7. 청구항 제1항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다발식으로 장착 설치되는 것을 특징으로 하는 해상고정식직립형다발복합조력발전설비(270)과
    청구항 제1항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다단식으로 장착 설치되는 것을 특징으로 하는 해상고정식직 립형다단복합조력발전설비(280)과
    청구항 제1항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 고정식하부수조(10)의 내부 상단에 다단발식으로 장착 설치되는 것을 특징으로 하는 해상고정식직립형다단발복합조력발전설비(280)과
    청구항 제3항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다발식으로 장착 설치된 해상부유식직립형다발복합조력발전선(310)과
    청구항 제3항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다단식으로 장착 설치되는 것을 특징으로 하는 해상부유식직립형다단복합조력발전선(320)과
    청구항 제3항에서 수력발전기(90)가 내장된 수력발전함(20)이 부유식하부수조(20')의 내부 상단에 다단발식으로 장착 설치되는 것을 특징으로 하는 해상부유식직립형다단발복합조력발전선(330)
  8. 해상댐고정식발전설비하부수조(690), 수력발전함(20), 해상댐고정식플랫폼(740), 해상댐공력발전상부수조(690), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 고정식수문발전설비(760)에서
    청구항 제1항과 제2항과 같이 조립 제작하되 고정식하부수조(10)과 고정식 플랫폼(30)을 해상댐고정식발전설비하부수조(690)과 해상댐고정식플랫폼(740)으로 대체하여 조립 제작되는 것을 특징으로 하는 고정식수문발전설비(760)
  9. 해상댐발전설비밸레스터(700), 해상댐부유식하부수조(680'), 수력발전함(20), 해상댐부유식플랫폼(740'), 공력발전상부수조(40), 수소가스제조실(50), 수소연료전지제조실(60), 액화수소가스제조실(60,), 공력발전함(80), 제어실(70)으로 구성되어 일체화된 부유식수문발전선(760')에서
    청구항 제3항과 제6항에서와 같이 건조되되 밸레스터(240)과 부유식플랫폼(30')를 대체하여 해상댐발전설비밸레스터(700)과 해상댐부유식플랫폼(740')로 조립 건조되어 특정해상에 정착하는 것을 특징으로 하는 부유식수문발전선(760')
  10. 조립 제작 및 건조된 다수의 해상고정식직립형복합조력발전설비(260')와 해상부유식직립형복합조력발전선(300')와 고정식수문발전설비(760)그리고 부유식수문발전선(760')가 일정한 간격으로 해상에 정착되고 각 구조물의 외벽에 형성된 결합요철(410)과 간벽씰(710)이 부착된 고정식케이싱간벽(720)과 부유식케이싱간벽(720')의 결합요철(410)과 결합하여 블록화 되면서 조성되는 것을 특징으 로 하는 해상저수지(670)
  11. 조성된 해상저수지(670)에서 전력 생산을 위한 예비조치로 최저수위(200)시 설치된 해상고정식직립형복합조력발전설비(260')와 해상부유식직립형복합조력발전선(300')와 고정식수문발전설비(760) 그리고 부유식수문발전선(760')의 수소가스제조실(50)에 설치된 펌프(150)을 가동하여 펌프와 연계된 송수관(170)과 배수관(170')를 통하여 해상의 해수를 해상저수지(670)에 해상이 최고수위(220)가 될때까지 해상저수지(670)의 수위를 해상 수위 보다 높은 소정의 수위까지 담수하면 해상의 조수 간만의 차에 의하여 해상저수지(670)의 수위와 해상의 수위가 각 각의 위치에너지를 가지고 반복 승강하여 해상저수지(670)의 고정식수문발전설비(760)과 부유식발전선(760')과 해상고정식직립형복합조력발전설비1(260')와 해상부유식직립형복합조력발전설비1(300')의 수력발전기(90)과 공력발전기(100) 또는 피스톤발전실(590)에서 동시에 전력을 생산하는 복합 발전 시스템으로 건설된 해양 도시에 전력을 공급하는 발전 시스템.
  12. 청구항 제10항에서 조성된 해상저수지(670) 내에 수용되는 각종 해상시설 물(770)의 설치로 건설되는 해양 도시에서 파생되는 전력발전사업, 수소연료재조업, 농.수산업, 주거 및 산업단지를 위한 해상부동산업, 관광레저업 그리고 해저광물채취업 등을 운영 및 관리하는 사업 모듈
KR1020080120225A 2008-12-01 2008-12-01 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템 KR20100061872A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080120225A KR20100061872A (ko) 2008-12-01 2008-12-01 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020080120225A KR20100061872A (ko) 2008-12-01 2008-12-01 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100061872A true KR20100061872A (ko) 2010-06-10

Family

ID=42362234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020080120225A KR20100061872A (ko) 2008-12-01 2008-12-01 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20100061872A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6781199B2 (ja) 揚水発電所
JP6108401B2 (ja) 揚水発電所
US8823195B2 (en) Hydro electric energy generation and storage structure
AU2007280570B2 (en) Apparatus for converting energy from wave or current flow using pipes acting as venturi pumps
US20110027107A1 (en) Power plant, method for producing power, and application of said power plant
US11655794B2 (en) Marine-pumped hydroelectric energy storage
AU2009267619B2 (en) An energy storage system
KR20110031400A (ko) 수차동력으로 직접 양수하는 양수발전장치
US20200200142A1 (en) Integrated system for optimal extraction of head-driven tidal energy with minimal or no adverse environmental effects
GB2480110A (en) Tide or wave pump with stationary piston
CN103452744A (zh) 一种可移动安装的海洋潮汐落差泵水储能发电系统
KR20100061231A (ko) 직립형 복합 조력 발전 설비와 발전선을 활용한 해상 저수지 건설과 발전 시스템
KR20100061872A (ko) 직립형 복합조력 발전설비와 발전선 그리고 케이싱을 활용한 해상 저수지 조성과 해상 저수지 내에 해양 도시 건설 사업 모듈 및 자생 에너지 공급 시스템
KR20100060045A (ko) 수소 연료 제조를 위한 직립형 복합 조력 발전 설비와 발전선의 시스템 모듈
KR20100062277A (ko) 해상 저수지를 활용한 해상 도시 건설 사업 모듈과 자생 에너지 공급 시스템
KR20100061592A (ko) 자생 에너지를 수반하는 해상 도시 건설과 사업 모델
KR20110015484A (ko) 해상 직립 부유식 소수력 복합 발전선 시스템
JP7440210B2 (ja) 揚水式水圧発電方法
RU2804790C1 (ru) Береговая проточная гидроэлектростанция
KR102375024B1 (ko) 파력 펌프 보조형 해수 양수발전 시스템
KR20100108487A (ko) 해상 에너지믹스 발전설비를 이용한 해양 에너지믹스 발전단지 조성
RU2779061C2 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
JP7241494B2 (ja) 水流、水圧発電の2方式による揚水式水圧発電構造体。
RU2710135C1 (ru) Приливная ГЭС
KR20110009805A (ko) 해상 직립식 소수력 복합 발전 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
WITN Withdrawal due to no request for examination