KR20110105892A - 돔식 조력 복합 발전 플랜트와 발전단지 - Google Patents

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Abstract

수중 하부로부터 밸래스터함과 수상함과 수직발전함 또는 수평발전함과 수소제조함과 제어함으로 구성되는 직립 구조물과 밸래스터함과 수상함 주변에 돔을 설치하여 수상함과 돔의 내부에서 조수간만의 차로 발생하는 공기의 유동을 수직발전함과 수평발전함으로 유도하여 제어함으로서 수직축발전기와 수평축발전기를 가동하여 전력을 생산하고 건조된 제어함과 돔의 주변에 태양광 발전기와 풍력발전기 그리고 조류발전기 등을 설치하여 복합 발전 플랜트를 건조하고 생산된 전력과 해수를 이용하여 수소를 제조하여 생산된 전력과 수소를 공급처에 제공

Description

돔식 조력 복합 발전 플랜트와 발전단지 { DOME TYPE FOR TIDAL POWER GENERATION COMPLEX PLANT AND ELECTRIC-GENERATION AREA }
본 발명은 돔식 조력 발전플랜트와 발전단지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 해상의 수중과 수상에 직립 구조물과 일체 하는 돔을 설치하여 정착시키고 돔의 내부에서 자연의 현상으로 발생하는 조수간만의 차에서 생성되는 공기의 유동을 제어하여 발전 장치의 터빈을 회전시켜 전력을 생산하고 트러스 구조의 돔 상단에 태양전지 모듈판과 측면에 파력발전기 또는 조류발전기를 장착하고 제어함 상단에 대형 해상풍력발전기를 장착하며 생산된 전력과 해수를 활용하여 수소가스와 고농도 소금 등을 생산하고 형성된 돔의 내부 해상에 가두리 양식장 또는 해양 바이오 식물 재배장으로 할용 하는 환경친화적인 다목적 조력 복합 발전플랜트와 발전단지에 관한 것이다.
도 22에서 도시한 바와 같이 내부 중심의 해상 수중으로부터 밸래스터함(10)과 수중스라브(20)과 수상함(30)과 수상스라브(40)과 수직발전함(130)과 수소제조함(150)과 제어함(160)이 건조되고 밸래스터함(10)과 수상스라브(40)과 결합하는 트러스 구조의 돔(220) 외측 하단과 측면과 상단에 하부판(60)과 수직판(61)과 외측상부판(62)와 내측상부판(63) 그리고 태양전지모듈판(70)을 정착하여 돔(220)의 내부를 차단하고 수직발전함(130)과 수소제조함(150)과 제어함(160) 내부에 각 각 수직축발전기(80)과 수소제조기(110)과 인버터복합제어기(120)을 장착하고 제어함(160) 상단에 풍력발전기(100) 그리고 돔(220)의 외측에 조류발전기(300)와 파력발전기(300')를 장착하여 조수간만의 차로 돔(220) 내부에 생성되는 공기의 유동을 제어하여 수직발전함(130)의 수직축발전기(80)을 가동하여 주야 365일 주전력을 생산하고 보조 장치인 태양전지모듈판(70)과 해상풍력발전기(100)과 조류발전기(300)과 파력발전기(300')에서 생산되는 전력과 해수를 이용하여 수소제조함(150)의 수소제조기(110)에서 수소와 부속하는 물질을 생산하여 전력과 수소를 공급하는 기술
지금까지 해양 에너지의 활용은 해안의 강둑에 댐을 축조하거나 섬과 섬 사이에 방조제를 축조하여 초지내와 초지외의 조수간만의 차를 이용하여 창조시 또는 낙조시에 발전하는 조력 발전방식과 조류와 파력을 이용한 조류발전기와 파력발전기 그리고 해상의 바람을 이용한 대형 해상 풍력발전기 등을 활용하고 있으나 환경적인 문제와 경제성 그리고 기술적인 문제로 인하여 지지 부진하거나 연구중에 있으며 때로는 자연 생태계와 기후 환경에 영향을 미처 왔다.
이에 본 발명은 천체 운동의 조력과 담수량이 풍부한 해상의 수상과 수중에 직립하는 구조물을 축조하고 외부 해상에 돔을 설치하여 조수간만의 차에서 발생하는 공기유동을 제어하여 발전기를 가동하여 지속적으로 전력을 생산하고 현존하는 재생에너지 발전기들을 장착하여 자연 생태계의 피해를 최소화하는 환경친화적인 돔식 조력복합 발전 플랜트를 제공하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트는 밸래스터함과 수중스라브와 수상함 그리고 수상스라브로 구성된 해상 수직 구조물과 수직 구조물을 중심으로 매머드 트러스구조의 돔을 형성하여 돔의 외측에 하부판과 상부판 그리고 태양전지판을 정착된 돔식 조력복합 플랜트를 특정 해상의 특정 높이에 정착 시키고
정착된 돔식 조력복합 발전플랜트가 측면과 하부 일부가 외부와 차단된 돔의 내부에 조수간만의 차로 발생하는 공기 유동을 수직 구조물에 장착된 제어장치로 유도하여 발전기를 가동하여 지속적인 전력을 생산하는 것을 특징으로 한다.
조수 간만의 차를 활용으로 24시간 효율적인 전력 생산이 가능하고 직립식으로 조류와 수로 그리고 자연 환경과 생태계의 영향을 최소화하며 해양 영토를 확장하고 발전 단지를 조성하여 자생적인 인공 해양도시를 구축할 수 있는 경제적이고 유익한 돔식 조력 복합 발전 플랜트로 축조된 직립식 조력 발전 플랜트 본체에 태양광 발전기와 풍력 발전기 등의 발전기를 장착함으로써 전력 생산과 타 산업 발전에 시너지 효과 유발 그리고 돔의 내부를 가두리 양식장 또는 해양 바이오 식물 재배장으로 활용할수 있는 일석 삼조 효과
도 1은 본 발명에 따른 밸래스터함도
도 2는 본 발명에 따른 수상함도
도 3은 본 발명에 따른 돔 부속 결합도
도 4는 본 발명에 따른 상부판 설치도
도 5는 본 발명에 따른 부속설비도
도 6는 본 발명에 따른 발전함도
도 7은 본 발명에 따른 부속함도
도 8은 본 발명에 따른 부속부품도
도 9~25는 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 축조도
도 26~27은 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 진수도
도 28~31은 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 발전 계통도
도 32는 본 발명에 따른 수직축발전기 인버터복합제어기 제어 계통도
도 33은 본 발명에 따른 수평축발전기 인버터복합제어기 제어 계통도
도 34는 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전단지도
이하, 본 발명의 구체적인 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 밸래스터함 도로서 하부 도는 밸래스터함(10)의 단면도와 평면도이고 상부 도는 수중스라브(20)의 단면도와 평면도로
하부 도의 밸래스터함(10)은 밑면에 외벽과 기둥이 결합된 형상으로 외벽 하단부 사방에 밸래스터취수구(11)이 형성되어 있고 내부에는 다수의 밸래스터기둥(12)가 형성되어
밸래스터취수구(11)에 밸래스터밸브(170)이 장착 작동되어 밸래스터함(10) 내부에 담수를 하여 권양기(200)과 닻줄(201) 그리고 닻(202)와 함께 돔식조력복합발전플랜트(320)가 특정 해상의 특정 높이에 정착시키는 역할을 하고 밸래스터기둥(12)는 밸래스터함(10)의 상단에 건조되는 수상함(30)과 수직발전함(130)과 수평발전함(140)과 수소제조함(150)과 제어함(160)과 돔(220) 그리고 각 함에 적재되는 수직축발전기(80)과 수평축발전기(90)과 풍력발전기(100)과 수소제조기(110)과 인버터복합제어기(120) 외 부속품의 하중을 지지하여 구조물의 안전을 유지하는 역할을 한다.
상부 도의 수중스라브(20)은 밑면에 기둥이 결합된 형상으로 내부에 다수의 수중스라브기둥(21)형성되어 있고 바닥 일면에 수중스라브펌프구(22) 그리고 바닥 외곽에 수중스라브작업구(23)이 형성되어
밸래스터함(10) 상단과 결합되며 밸래스터함(10) 수중스라브펌프구(22)에 펌프(190)의 수직파이프(192)가 장착되고 수중스라브작업구(23)에 수중스라브작업문(24)가 정착되어 펌프(190)의 작동으로 수직파이프(192)를 통하여 밸래스터함(10)에 해수를 외부에서 유입 또는 외부로 배출하고 밸래스터함(10) 내부에 수리나 작업시 수중스라브작업문(24)를 개폐하여 출입하거나 공기를 외부로 흡입 또는 배출하는 역할을 한다.
도 2는 본 발명에 따른 수상함도로서 하부 도는 수상함(30)의 평면도와 단면도이고 상부 도는 수상스라브(40)의 평면도와 단면도로
하부 도의 수상함(30)은 내부가 빈 벽체 형상으로 상단에 다수의 수상함공기구(32)와 하단에 다수의 수상함취수구(31)이 형성되어
수중스라브(20) 상단과 결합되며 수상함공기구(32)는 수상함(30) 내부와 돔(220) 내부에서 조수의 간만의 차로 발생되는 공기의 유동통로 역할을 하고 수상함취수구(31)은 돔(220) 내부의 해수가 수상함(30)으로 유입 또는 수상함(30)에서 돔(220)으로 배출하는 역할을 하고
상부 도의 수상스라브(40)은 밑면의 판 형상으로 중앙에서 외곽으로 수상스라브공기흡입구(41)과 수상스라브공기배출구(42)와 수상스라브펌프구(43)과 수상스라브작업구(44)가 형성되어
수상함(30) 상단과 결합되며 수상스라브공기흡입구(41) 외부에 노즐전동밸브(180) 또는 노즐파이프전동밸브(183)가 장착되고 수상스라브공기배출구(42) 외부에 전동밸브(181)이 장착되고 수상스라브펌프구(43)에 펌프(190)의 수직파이프(192)가 장착되며 수상스라브작업구(44)에 수상스라브작업구문(45)이 장착되어
수상함(30)과 돔(220) 내부의 조수간만의 차로 인한 공기 유동을 제어함(160)의 인버터복합제어기(120)의 신호에 따라 노즐전동밸브(180)과 노즐파이프전동밸브(183) 그리고 전동밸브(181)가 개폐되어 수상스라브공기흡입구(41)와 수상스라브공기배출구(42)로 흡입 또는 배출하는 역할을 하고 펌프(190)의 작동으로 수중함(30)과 밸래스터함(10)에 해수를 수직파이프(192)를 통하여 외부로 유입 또는 배출하거나 수소제조기(110)에 해수를 공급하는 역할을 하며 수상함(30)과 돔(220) 내부에 수리나 작업시 수상스라브작업구문(45)를 개폐하여 출입하는 역할을 한다.
도 3과 도 4는 본 발명에 따른 돔 부속 결합도와 상부판 설치도로서 도 3의 상부 도는 위치별 트러스 단면도 이고 중앙 도는 트러스 결합 단면도 이며 하부 도는 외부판 결합 단면도로 돔(220)은 트러스와 외부판으로 구성되며 도 4는 상부판 설치 평면도로
도 3 상부 도의 트러스는 하부트러스(50)과 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52)와 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 그리고 상부트러스(55)로 구성되어
도 3 중앙 도의 트러스 결합처럼 하부트러스(50)이 결합하고 일정한 간격으로 내부수직트러스(51)가 하부트러스(50)의 상단에 결합되어 하부트러스(50) 끝단에 외부수직트러스(52)가 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54)와 함께 결합되면 상부트러스(55)가 내부수직트러스(51) 상단과 단수평트러스(53) 측면에 결합 되며
도 3 하부 도와 도 4의 외부판 결합도 처럼 하부트러스(50)의 끝단 하부에 하부판(60)을 정착하고 외부수직트러스(52)의 외부에 수직판(61)을 정착하며 끝단 상부트러스(55) 상부에 외측상부판(62)를 정착하고 중앙 상부트러스(55) 상부에 내측상부판(63)을 정착하며 외측상부판(62)과 내측상부판(63)사이에 태양전지모듈판(70)을 설치하고 태양전지모듈판(70)과 태양전지모듈판(70) 사이에 도 4와 같이 보도판(64)를 정착 한다.
도 5는 본 발명에 따른 부속설비도로서 좌측으로부터 하부 도는 수직축발전기(80)이고 상부 도는 수평축발전기(90)이며 우측 하부 도는 수소제조기(110)이고 상부 도는 인버터복합제어기(120)로
수직축발전기(80)은 샤프트(81)과 수직터빈(82)가 결합 되어 수직축발전기(80)은 수직발전함(130)의 수직발전실(131)에 장착되고 수직터빈(82)는 수직발전좌공기실(132)와 수직발전우공기실(132')에 각 각 장착되어 수상함(30)과 돔(220)의 내부 조수간만의 차로 발생 되는 공기 유동으로 수직터빈(82)가 회전하여 전력을 생산하고
수평축발전기(90)은 수평터빈(91)이 결합 되어 수평발전함(140)의 수평발전실(141)에 장착되어 수상함(30)과 돔(220)의 내부 조수간만의 차로 발생 되는 공기 유동으로 수평터빈(91)이 회전하여 전력을 생산하며
수소제조기(110)은 수소제조함(150)에 장착되고 펌프(190)의 수평파이프(191)과 결합되어 태양전지모듈판(70)과 수직축발전기(80) 또는 수평축발전기(90) 등에서 발전된 전력과 펌프(190)의 가동으로 공급받은 해수를 분해하여 수소를 제조하고
인버터복합제어기(120)은 제어함(160)에 장착되어 태양전지모듈판(70)과 수직축발전기(80) 또는 수평축발전기(90) 등에서 발전되는 전력을 합류하고 일정한 양질의 전압과 전류로 가공하여 공급처에 송전하고 프로그램되어 내장된 시스템에 의하여 저수위센서(310)과 고수위센서(310')에서 송신된 신호에 따라 밸래스터밸브(170)과 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)과 상부전동밸브(182) 그리고 노즐파이프전동밸브(183)와 펌프(190) 등을 제어하여 구조물의 안전을 도모하고 전력을 생산하고 수소를 제조하는 역할을 한다.
도 6은 본 발명에 따른 발전함도로서 하부 도는 수직발전함(130)의 단면도와 평면도이고 상부 도는 수평발전함(140)의 단면도와 평면도로
하부 도의 수직발전함(130)은 윗면과 외벽 그리고 내벽의 형상으로 내부 중앙에 수직발전실(131)과 외측에 수직발전실좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')로 분할되어 수직발전실좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')의 내벽 중앙에 수직발전좌샤프트구(133)과 수직발전우샤프트구(133')이 형성되어 있고 수직발전실좌공기실(132) 상부 스라브에 수직발전공기배출구(134)와 수직발전함펌프구(138) 그리고 수직발전우공기실(132') 상부 스라브에 수직발전공기흡입구(135)와 수직발전함펌프구(138)이 형성되어 있고 외벽에 수직발전함출입구(136)가 형성되어
수직발전함(130) 수직발전실(131)에 수직축발전기(80)이 장착되고 수직발전좌샤프트구(133)과 수직발전우샤프트구(133')에 샤프트(81)이 장착되어 수직발전좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')에 수직터빈(82)가 장착되어 결합되고 수직발전공기배출구(134)에 전동밸브(181) 그리고 수직발전기공기흡입구(135)에 노즐전동밸브(180)이 장착되어 수상함(30)과 돔(220) 내부의 조수간만의 차로 발생한 공기 유동과 인버터복합제어기(120)에 의한 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)의 개폐로 수직터빈(82)이 회전하여 전력을 생산하고 수직발전함펌프구(138)에 펌프(190)의 수지파이프(192)와 수직발전함출입구(136)에 수직발전함출입문(137)을 장착하며
상부 도의 수평발전함(140)의 윗면과 외벽 그리고 내벽의 형상으로 내부 중앙에 수평발전실(141)과 외측에 수평발전실좌공기실(142)과 수평발전우공기실(142')로 분할되어 수평발전실좌공기실(142)과 수평발전우공기실(142')의 내벽 중앙에 수평발전좌노즐구(143)과 수평발전우노즐구(143') 그리고 수평발전좌노즐구(143) 상단에 수평발전내공기배출구(143)과 수평발전우노즐구(143') 하단에 수평발전외공기흡입구(145)가 형성되어 있고 수평발전실좌공기실(142) 상부 스라브에 수평발전외공기배출구(146)과 수평발전함펌프구(149) 그리고 수평발전우공기실(142') 상부 스라브에 수직발전내공기흡입구(147)과 수평발전함펌프구(149)가 형성되어 있고 외벽에 수평발전함출입구(148)가 형성되어
수평발전함(140) 수평발전실(141)에 수평축발전기(90)을 장착하고 수평발전좌노즐구(143)과 수평발전우노즐구(143')와 수평발전내공기흡입구(147)에 노즐파이프전동밸브(183)을 장착하여 수상함(30)과 돔(220) 내부의 조수간만의 차로 발생한 공기 유동과 인버터복합제어기(120)에 의한 노즐파이프전동밸브(183)과 전동밸브(181)의 개폐로 수직터빈(91)이 회전하여 전력을 생산하며 수평발전함펌프구(149)에 펌프(190)의 수지파이프(191)과 수평발전함출입구(148)에 수평발전함출입문(149)를 장착한다.
도 7은 본 발명에 따른 부속함도로서 하부 도는 수소제조함(150)의 단면도와 평면도이고 상부 도는 제어함(160)의 단면도와 평면도로
하부 도의 수소제조함(150)은 위면과 외벽의 형상으로 외벽 하단에 수소제조함펌프구(151) 그리고 외벽에 수소제조함출입구(152)가 형성되어
수소제조함펌프구(151)에 펌프(190)의 수평파이프(191)이 장착되고 수소함제조함(160) 내부에 장착되는 수소제조기(110)에 연결하여 생산된 전력으로 펌프(190)와 수소제조기(110)을 가동하여 해수를 수평파이프(191)을 통하여 수소제조기(110)에 해수가 공급되어 수소를 제조하며 수소제조함출입구(152)에 수소제조함출입문(153)을 장착하고
상부 도의 제어함(160)은 위면과 밑면 일부와 외벽 그리고 외벽기둥 형상으로 외벽 하단부에 다수의 제어함기둥(161)과 제어함스라브(162)가 형성되어 있고 외벽에 제어함출입구(163)가 형성되어
제어함(160) 내부에 설비 작동 프로그램 시스템이 설치된 인버터복합제어기(120)을 장착하여 저수위센서(130)과 고수위센서(130')의 신호에 따라 설치된 프로그램에 의하여 밸래스터밸브(170)과 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)과 상부전동밸브(182)와 노즐파이프전동밸브(183)과 펌프(190) 등 제어하여 수직축발전기(80)과 수평축발전기(90)를 가동하여 전력을 생산하고 태양전지모듈판(70)과 수직축발전기(80)과 수평축발전기(90)과 풍력발전기(100) 등에서 생산된 전력을 병합하여 양질의 규격화된 전압과 전류로 교환하여 공급처에 공급하고 플랜트 안전한 유지 프로그램을 제공하는 역할을 한다.
도 8은 본 발명에 따른 부속부품도로서 좌측으로부터 하부 도는 밸래스터밸브(170)이고 상부 도는 각 종전동밸브도이며 우측 하부 도는 펌프(190)도 이고 상부 도는 권양기(200) 구조도로
좌측 하부 도의 밸래스터밸브(170)로 외부로 부터 스크린(171)과 밸래스터수동밸브(172) 그리고 밸래스터전동밸브(173)으로 구성되어
밸래스터취수구(11)에 장착되어 인버터복합제어기(120)의 제어에 따라 개폐되어 밸래스터함(10)에 담수를 하는 역할을하고
좌측 상부 도 하부로부터 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)과 상부전동밸브(182)와 노즐파이프전동밸브(183)로
노즐전동밸브(180)은 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)와 수직발전함(130) 수직발전우공기실(132')의 수직발전공기흡입구(135)에 장착하고 전동밸브(181)은 수상스라브(40)의 수상스라브공기배출구(42)와 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)의 수직발전공기배출구(134)와 수평발전함(140) 수평발전실(141)의 수평발전외공기흡입구(145)와 수평발전외공기배출구(146)에 장착하며 상부전동밸브(182)는 돔(220)의 외측상부판(62)에 설치하고 노즐파이프전동밸브(183)은 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)과 수평발전함(140) 수평발전좌노즐구(143) 그리고 수평발전함(140) 수평발전내공기내공기흡입구(147)과 수평발전우노즐구(143')에 장착하여
노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181) 그리고 노즐파이프전동밸브(183)은 인버터복합제어기(120)의 제어로 개폐되어 수직축발전기(89)와 수평축발전기(90)를 가동하여 전력을 생산하고 사부전동밸브(182)는 인버터복합제어기(120)의 제어로 개폐되어 돔식조력복합발전플랜트(320)의 진수시 돔(220)내의 공기를 배출하여 돔식조력복합발전플랜트(320)가 특저 해상 특정 위치에 정착하는 역할을 하며
우측 하부 도는 펌프(190)로 펌프(190)은 수평파이프(191)와 수직파이프(192)로 구성되어
펌프(190)은 수직발전함(130) 또는 수평발전함(140) 상단에 설치되고 수직파이프(192) 중 일부 수직발전함(130)과 수평발전함(140)의 수직발전함펌프구(138)과 수평함발전기펌프구(149) 그리고 수상스라브(40)의 수상스라브펌프구(43)에 장착되어수중함(30)의 해수를 수소제조기(110)에 공급하고 일부는 수직발전함(130)과 수평발전함(140)의 수직발전함펌프구(138)과 수평함발전기펌프구(149) 그리고 수상스라브(40)의 수상스라브펌프구(43) 그리고 수중스라브(20)의 수중스라브펌프구(22)에 장착되어 밸래스터함(10)에 해수를 유입 또는 배출하는 역할을 하며
우측 상부 도는 권양기(200)으로 닻줄(201)과 닻(202)로 구성되어
돔식조력복합발전플랜트(320) 진수시 밸래스터함(10)에 담수가 되면 저수위(230)시 권양기(200)과 펌프(190)을 가동하여 밸래스터함(10)의 해수를 외부로 배출하면서 닻줄(201)과 닻(202)를 하강하여 해저지반선(340)에 정착시켜 돔식조력복합발전플랜트(320)가 특정해상의 특정 위치에 정착하는 역할을 한다.
도 9~25는 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 건조도로서
도 9는 밸래스터함(10)의 평면도와 단면도로
하부 도는 밑면 스라브와 외벽으로 구성되어 내부에 밸래스터기둥(12)가 형성되고 외벽 하단에 밸래스터취수구(10)가 형성되게 건조한 밸래스터함(10)이고
상부 도는 밸래스터함(10)의 밸래스터취수구(11)의 내,외측에 밸래스터전동밸브(170)을 장착하고
도 10의 하부 도는 밸래스터함(10) 상단에 수중스라브(20)을 건조하고 수중스라브작업구(23)에 수중스라브작업구문(24)를 장착하고 내부 중앙 수중스라브기둥(21) 하단에 저수위센서(310) 그리고 상단에 고수위센서(310')를 정착하며
중앙 도는 수중스라브(20)의 상단에 수상함(30)을 건조하고
상부 도는 수상함(30)의 상단에 수상스리브(40)을 건조하고 수상스라브작업구(44)에 수상스라브작업구문(45)를 장착하며
도 11은 하부트러스(50) 건조 평면도와 단면도로 건조된 밸래스터함(10) 외벽 중앙단에 하부트러스(50)을 방사형으로 결합하면서 일정한 간격으로 하부트러스(60) 하단에 수중부유체(210)을 장착하고
도 12는 건조된 하부트러스(50) 상단에 일정한 간격으로 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 외부수직트러스(52) 상단과 하단에 단수평트러스(53)을 결합하고 단수평트러스(53)과 단수평트러스(53)사이에 장수평트러스(54)를 결합하여 하부트러스(50)과 연결 결합하며
도 13은 건조된 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 상부 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 상단에 상부트러스(55)를 결합하여 하부트러스(50)과 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 상부 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 그리고 상부트러스(55)를 일체화시키고
도 14는 돔(220) 건조 평면도와 외측단면도 그리고 내측단면도로
도 3과 도 4에서 설명한 바와 같이 하부트러스(50)의 끝단 하부에 하부판(60)을 정착하고 외부수직트러스(52)의 외부에 수직판(61)을 정착하며 끝단 상부트러스(55) 상부에 외측상부판(62)를 정착하고 중앙 상부트러스(55) 상부에 내측상부판(63)을 정착하며 외측상부판(62)과 내측상부판(63)사이에 태양전지모듈판(70)을 설치하고 태양전지모듈판(70)과 태양전지모듈판(70) 사이에 도 4와 같이 보도판(64)를 정착 하여 돔(220)을 건조하고
도 15는 건조된 돔(220) 상단 외측 외측상부판(62)에 다수의 권양기(200)과 닻줄(201) 그리고 상부전동밸브(182)를 장착하며
도 16은 건조된 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)에 노즐전동밸브(180) 그리고 수상스라브공기배출구(42)에 전동밸브(181)을 장착하고 수상스라브(40) 중앙 상단에 수직축발전기(80)을 설치하고
도 17은 수직발전함(130) 건조 평면도와 외측 단면도 그리고 내측 단면도로
수직발전함(130) 수직발전실(131)에 수직축발전기(80)을 장착하고 수직발전좌샤프트구(133)과 수직발전우샤프트구(133')에 샤프트(81)이 장착하며 수직발전좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')에 수직터빈(82)가 장착 결합하고 수직발전공기배출구(134)에 전동밸브(181) 그리고 수직발전기공기흡입구(135)에 노즐전동밸브(180)이 장착하며
도 18은 건조된 수직발전함(130) 상단 중앙에 수소제조기(110)을 설치하고 외측에 펌프(190)을 설치하여 수평파이프(191)을 수소제조기(110)과 연결하고 이단의 수직파이프(192)를 수직발전합(130)의 수직발전함펌프구(138)과 수상스라브펌프구(43)에 장착하고 일단의 수직파이프(192)를 수직발전합(130)의 수직발전함펌프구(138)과 수상스라브펌프구(43) 그리고 수중스라브펌프구(22)에 장착하고
도 19는 수소제조함(150) 건조 평면도와 외측 단면도 그리고 내측 단면도로
건조된 수직발전함(130) 상단 중심과 일치하고 수소제조함 펌프구(151)와 수평파이프(191)이 일치하게 수소제조함(150)을 건조하며
도 20은 건조된 수소제조함(150) 상단 중앙에 인버터복합제어기(120)을 설치하고
도 21은 제어함(160) 건조 평면도와 외측 단면도 그리고 내측 단면도로
건조된 수소제조함(150) 상단 중심과 일치하게 제어함(160)을 건조하여
도 22는 건조 완성된 돔식조력복합발전플랜트(320) 평면도와 외측 단면도 그리고 내측 단면도로
건조된 제어함(160) 상단 중앙에 풍력발전기(100)을 설치하고 돔(220) 외벽에 조류발전기(300)과 파력발전기(300')를 설치하고 수직발전함(130)에 수직발전함출입문(137)과 수소제조함(150)에 수소제조함출입문(153) 그리고 제어함(160)에 제어함출입문(164)를 장착하여 완성된 돔식조력복합발전플랜트(320)로 본 발명의 대표도 이며
도 23은 건조된 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)에 노즐파이프전동밸브(183)을 장착하고 수상스라브(40) 중앙 상단에 수평축발전기(90)을 설치하고
도 24는 수평발전함(140) 수평발전실(141)에 수평축발전기(90)을 장착하고 수평발전좌노즐구(143)과 수평발전우노즐구(143')와 수평발전내공기흡입구(147)에 노즐파이프전동밸브(183)을 장착하여
도 25는 도 18에서 도 21과 같은 건조 과정으로 완성된 돔식조력복합발전플랜트(320)이다.
26~27은 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 진수도로서
도 26은 상기와 같이 건조된 돔식조력복합발전플랜트(320)는 특정 해상에 진수하여
하부 도는 돔(220) 상단에 장착된 상부전동밸브(182)와 수상스라브(40)와 수중스라브(20)의 수상스라브작업구문(45)와 수중스라브작업구문(24)를 열고 권양기(200)를 가동하여 닻줄(201)과 닻(202)를 하강하면서 밸래스터함(10) 밸래스터밸브(170)의 밸래스터수동밸브(172)와 밸래스터전동밸브(173)을 열어 유입수(280)로 밸래스터함(10)에 담수를 하면 돔(220) 내부와 밸래스터함(10) 내부의 배출공기(260)가 외부로 배출 되고
상부 도는 밸래스터함(10)이 담수가 완료되고 닻(202)을 해저지반선(340)에 정착시키며
도 27은 돔식조력복합발전플랜트(320) 정착과정으로
하부 도는 밸래스터함(10)의 밸래스터밸브(170) 밸래스터수동밸브(172)와 밸래스터전동밸브(173)을 잠그고 저수위(230)시 펌프(190)을 가동하여 밸래스터함(10) 내부에 담수된 해수를 수직파이프(192)를 통하여 유입수(280)을 유입시켜 수소제조기(110)와 반대측 수직파이프(192)를 통하여 유출수(290)을 외부로 배출하면서 권양기를 가동하여 닻줄(201)을 조정하고 해저지반선(340)에 다수의 보조 닻(202)을 설치하고 수중부유체(210)과 밸래스터함(10)하단에 보조 닻줄(202)를 장착하여 보조 닻(202)와 결합을 준비하고
상부 도는 저수위(230)시 권양기로 닻줄(201)의 조정완료되면 권양기(200)과 펌프(190)의 가동을 중지하고 보조 닻줄(201)을 보조 닻(202)에 정착시키고 상부전동밸브(182)와 수상스라브(40)와 수중스라브(20)의 수상스라브작업구문(45)와 수중스라브작업구문(24)를 닫고 돔식조력복합발전플랜트(320)를 특정 해상의 특정 위치에 정착시키고 발전 준비를 완료한다.
도 28~31은 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전플랜트 발전 계통도로서
도 28과 도 29는 수직축발전기(80) 도 30과 도 31은 수평축발전계통도로
도 28은 밀물시 발전 계통으로 하부 도로부터 저수위(230)시 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐전동밸브(180)과 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)의 전동밸브(181)을 열고 조수간만의 차로 인하여 저수위(23)에서 중수위(240), 고수위(250)으로 해수가 상승하면 수상함(40)과 돔(220) 내부의 공기가 수상스라브공기흡입구(41)과 노즐전동밸브(180)을 통하여 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수직축발전기(80)의 수직터빈(82)를 회전시켜 전력을 생산하고 상부에 장착된 전동밸브(181)과 수직발전공기배출구(134)를 통하여 배출공기(260)이 외부로 배출되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고
도 29는 썰물시 발전계통으로 하부 도로부터 고수위(250)시 수상스라브(40) 수상스라브공기배출구(42)의 전동밸브(181)과 수직발전함(130) 수직발전우공기실(132')의 노즐전동밸브(180)을 열고 조수간만의 차로 인하여 고수위(250)에서 중수위(240), 저수위(230)으로 해수가 하강하면 돔(220) 외부의 공기가 수직발전공기흡입구(135)와 노즐전동밸브(180)을 통하여 수직발전함(130) 수직발전우공기실(132')에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수직축발전기(80)의 수직터빈(82)를 회전시켜 전력을 생산하고 하부에 장착된 전동밸브(181)과 수상스라브공기배출구(42)를 통하여 흡입공기(270)이 수상함(30)과 돔(220) 내부로 유입되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고 도 28과 도 29의 작업이 연속되어 발전이 지속되고
도 30은 밀물시 발전 계통으로 하부 도로부터 저수위(230)시 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐파이프전동밸브(183)과 수평발전함(140) 수평발전좌공기실(141)의 전동밸브(181)을 열고 조수간만의 차로 인하여 저수위(23)에서 중수위(240), 고수위(250)으로 해수가 상승하면 수상함(40)과 돔(220) 내부의 공기가 수상스라브공기흡입구(41)과 노즐파이프전동밸브(183)을 통하여 수평발전함(140) 수평발전실(141)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수평축발전기(90)의 수평터빈(91)을 회전시켜 전력을 생산하고 벽면 상단에 장착된 전동밸브(181)과 수평발전내공기배출구(144)와 수평발전외공기배출구(146)을 통하여 배출공기(260)이 외부로 배출되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐파이프전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고
도 31은 썰물시 발전 계통으로 하부도로부터 고수위(250)시 수상스라브(40) 수상스라브공기배출구(42)의 전동밸브(181)과 수평발전함(140) 수평발전우공기실(143')의 노즐파이프전동밸브(183)을 열고 조수간만의 차로 인하여 고수위(250)에서 중수위(240), 저수위(230)으로 해수가 하강하면 돔(220) 외부의 공기가 수평발전외공기흡입구(147)와 노즐파이프전동밸브(183)을 통하여 수평발전함(140) 수평발전실(141)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수평축발전기(90)의 수평터빈(91)를 회전시켜 전력을 생산하고 벽면 하부에 장착된 전동밸브(181)과 수상스라브내공기흡입구(145)와 수상스라브공기배출구(42)를 통하여 흡입공기(270)이 수상함(30)과 돔(220) 내부로 유입되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기며 도 30과 도 31의 작업이 연속되어 발전이 지속된다.
도 32는 본 발명에 따른 수직발전기 인버터복합제어기 제어 계통도로서 조력발전(수직축발전기와 수평축발전기)과 태양광발전기(태양전지모듈판) 그리고 풍력발전기 등에서 생산된 전력은 인버터복합제어기(120)을 통하여 양질의 균일한 전압과 전류로 공급처에 송전 되고 밀물시 고수위센서(310')가 켜지고 수직발전좌공기실(132)의 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 열려 수직터빈(82)가 작동되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')에서 신호를 인버터복합제어기(120)으로 전달하고 고수위센서(310')가 꺼지며
썰물시 저수위센서(310)이 켜지고 수직발전우공기실(132')의 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 열려 수직터빈(82)가 작동되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)에서 신호를 인버터복합제어기(120)으로 전달하고 저수위센서(310')가 꺼지며 연속적인 반복 작업을 하고
도 33은 본 발명에 따른 수평발전기 인버터복합제어기 제어 계통도로서 조력발전(수직축발전기와 수평축발전기)과 태양광발전기(태양전지모듈판) 그리고 풍력발전기 등에서 생산된 전력은 인버터복합제어기(120)을 통하여 양질의 균일한 전압과 전류로 공급처에 송전 되고 밀물시 고수위센서(310')가 켜지고 수평발전좌공기실(142)의 노즐파이프전동밸브(183)과 전동밸브(181)이 열려 수평터빈(91)이 작동되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')에서 신호를 인버터복합제어기(120)으로 전달하고 고수위센서(310')가 꺼지며
썰물시 저수위센서(310)이 켜지고 수평발전우공기실(142')의 노즐파이프전동밸브(183)과 전동밸브(181)이 열려 수평터빈(91)가 작동되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)에서 신호를 인버터복합제어기(120)으로 전달하고 저수위센서(310')가 꺼지며 연속적인 반복 작업을 한다.
도 34는 본 발명에 따른 돔식 조력복합 발전단지로서 돔식조력복합발전플랜트(320)를 상호 연결하여 돔식조력복합발전단지(330)을 조성하여 조수간만의 차가 발생하는 오대양에 설치하면 선박의 엔진을 수소나 전지로 교체하여 해상에서 연료를 공급받아 무공해 선박으로 운행할 수 있고 생산된 전력과 수소는 해저 케이블과 파이프를 통하여 육상에 공급하여 환경친화적이고 지속 가능한 재생 에너지로 유용하게 활용할 수 있다.
본 발명에 관한 구체적인 실시 예를 설명하였으나 본 발명은 상기 실시 예에 한정되지 아니하며 본 발명의 실시 예로부터 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용이하게 변경되어 균등하다고 인정되는 범위의 모든 변경을 포함한다.
10 : 밸래스터함 11 : 밸래스터취수구
12 : 밸래스터기둥
20 : 수중스라브 21 : 수중스라브기둥
22 : 수중스라브펌프구 23 : 수중스라브작업구
24 : 수중스라브커버
30 : 수상함 31 : 수상함취수구
32 : 수상함공기구
40 : 수상스라브 41 : 수상스라브공기흡입구
42 : 수상스라브공기배출구 43 : 수상스라브펌프구
44 : 수상스라브작업구 45 : 수상스라브커버
50 : 하부트러스 51 : 내부수직트러스
52 : 외부수직트러스 53 : 단수평트러스
54 : 장수평트러스 55 : 상부트러스
60 : 하부판 61 : 수직판
62 : 외측상부판 63 : 내측상부판
64 : 보도판
70 : 태양전지모듈판
80 : 수직축발전기 81 : 샤프트
82 : 수직터빈
90 : 수평축발전기 91 : 수평터빈
100 : 풍력발전기
110 : 수소제조기
120 : 인버터복합제어기
130 : 수직발전함 131 : 수직발전실
132 : 수직발전좌공기실 132' : 수직발전우공기실
133 : 수직발전좌샤프트구 133' : 수직발전우샤프트구
134 : 수직발전공기배출구 135 : 수직발전공기흡입구
136 : 수직발전함출입구 137 : 수직발전함출입문
138 : 수직발전함펌프구
140 : 수평발전함 141 : 수평발전실
142 : 수평발전좌공기실 142' : 수평발전우공기실
143 : 수평발전좌노즐구 143' : 수평발전우노즐구
144 : 수평발전내공기배출구 145 : 수평발전외공기흡입구
146 : 수평발전외공기배출구 147 : 수평발전내공기흡입구
148 : 수평발전함출입구 148' : 수평발전함출입문
149 : 수평발전함펌프구
150 : 수소제조함 151 : 수소제조함펌프구
152 : 수소제조함출입구 153 : 수소제조함출입문
160 : 제어함 161 : 제어함기둥
162 : 제어함스라브 163 : 제어함출입구
164 : 제어함출입문
170 : 밸래스터밸브 171 : 밸래스터스크린
172 : 밸래스터수동밸브 173 : 밸래스터전동밸브
180 : 노즐전동밸브 181 : 전동밸브
182 : 상부전동밸브 183 : 노즐파이프전동밸브
190 : 펌프 191 : 수평파이프
192 : 수직파이프
200 : 권양기 201 : 닻줄
202 : 닻
210 : 수중부유체
220 : 돔
230 : 저수위
240 : 중수위
250 : 고수위
260 : 배출공기
270 : 흡입공기
280 : 유입수
290 : 배출수
300 : 조류발전기 300' : 파력발전기
310 : 저수위센서 310' : 고수위센서
320 : 돔식조력복합발전플랜트
330 : 돔식조력복합발전단지
340 ; 해저지반선

Claims (3)

  1. 돔식조력복합발전플랜트(320)에 있어서
    밸래스터함(10)은 밑면에 외벽과 기둥이 결합된 형상으로 외벽 하단부 사방에 밸래스터취수구(11)이 형성되어 있고 내부에는 다수의 밸래스터기둥(12)가 형성되어 있고
    수중스라브(20)은 밑면에 기둥이 결합된 형상으로 내부에 다수의 수중스라브기둥(21)형성되어 있고 바닥 일면에 수중스라브펌프구(22) 그리고 바닥 외곽에 수중스라브작업구(23)이 형성되어 있으며
    수상함(30)은 내부가 빈 벽체 형상으로 상단에 다수의 수상함공기구(32)와 하단에 다수의 수상함취수구(31)이 형성되어 있고
    수상스라브(40)은 밑면의 판 형상으로 중앙에서 외곽으로 수상스라브공기흡입구(41)과 수상스라브공기배출구(42)와 수상스라브펌프구(43)과 수상스라브작업구(44)가 형성되어 있으며
    돔(220)은 하부트러스(50)과 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52)와 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 그리고 상부트러스(55)의 트러스와 하부판(60)과 수직판(61)과 외측상부판(62)와 내측상부판(63)과 보도판(64) 그리고 태양전지모듈판(70)으로 구성되고
    수직발전함(130)은 윗면과 외벽 그리고 내벽의 형상으로 내부 중앙에 수직발전실(131)과 외측에 수직발전실좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')로 분할되어 수직발전실좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')의 내벽 중앙에 수직발전좌샤프트구(133)과 수직발전우샤프트구(133')이 형성되어 있고 수직발전실좌공기실(132) 상부 스라브에 수직발전공기배출구(134)와 수직발전함펌프구(138) 그리고 수직발전우공기실(132') 상부 스라브에 수직발전공기흡입구(135)와 수직발전함펌프구(138)이 형성되어 있고 외벽에 수직발전함출입구(136)가 형성되어 있으며
    수평발전함(140)의 윗면과 외벽 그리고 내벽의 형상으로 내부 중앙에 수평발전실(141)과 외측에 수평발전실좌공기실(142)과 수평발전우공기실(142')로 분할되어 수평발전실좌공기실(142)과 수평발전우공기실(142')의 내벽 중앙에 수평발전좌노즐구(143)과 수평발전우노즐구(143') 그리고 수평발전좌노즐구(143) 상단에 수평발전내공기배출구(143)과 수평발전우노즐구(143') 하단에 수평발전외공기흡입구(145)가 형성되어 있고 수평발전실좌공기실(142) 상부 스라브에 수평발전외공기배출구(146)과 수평발전함펌프구(149) 그리고 수평발전우공기실(142') 상부 스라브에 수직발전내공기흡입구(147)과 수평발전함펌프구(149)가 형성되어 있고 외벽에 수평발전함출입구(148)가 형성되어 있고
    수소제조함(150)과 제어함(160)으로 구성되는 것을 특징으로 하는 돔식조력복합발전플랜트(320)의 구조물
  2. 청구항 제1항에서 돔식조력복합발전플랜트(320) 구조물들의
    밸래스터함(10)의 밸래스터취수구(11) 내,외측에 밸래스터전동밸브(170)을 장착하고
    밸래스터함(10) 상단에 수중스라브(20)을 건조하고 수중스라브작업구(23)에 수중스라브작업구문(24)를 장착하고 내부 중앙 수중스라브기둥(21) 하단에 저수위센서(310) 그리고 상단에 고수위센서(310')를 정착하며
    수중스라브(20)의 상단에 수상함(30)을 건조하고
    수상함(30)의 상단에 수상스리브(40)을 건조하고 수상스라브작업구(44)에 수상스라브작업구문(45)를 장착하며
    건조된 밸래스터함(10) 외벽 중앙단에 하부트러스(50)을 방사형으로 결합하면서 일정한 간격으로 하부트러스(60) 하단에 수중부유체(210)을 장착하고
    건조된 하부트러스(50) 상단에 일정한 간격으로 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 외부수직트러스(52) 상단과 하단에 단수평트러스(53)을 결합하고 단수평트러스(53)과 단수평트러스(53)사이에 장수평트러스(54)를 결합하여 하부트러스(50)과 연결 결합하며
    건조된 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 상부 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 상단에 상부트러스(55)를 결합하여 하부트러스(50)과 내부수직트러스(51)과 외부수직트러스(52) 그리고 상부 단수평트러스(53)과 장수평트러스(54) 그리고 상부트러스(55)를 일체화시키고
    하부트러스(50)의 끝단 하부에 하부판(60)을 정착하고 외부수직트러스(52)의 외부에 수직판(61)을 정착하며 끝단 상부트러스(55) 상부에 외측상부판(62)를 정착하고 중앙 상부트러스(55) 상부에 내측상부판(63)을 정착하며 외측상부판(62)과 내측상부판(63)사이에 태양전지모듈판(70)을 설치하고 태양전지모듈판(70)과 태양전지모듈판(70) 사이에 도 4와 같이 보도판(64)를 정착 하여 돔(220)을 건조하고
    건조된 돔(220) 상단 외측 외측상부판(62)에 다수의 권양기(200)과 닻줄(201) 그리고 상부전동밸브(182)를 장착하며
    수직발전기(80)의 경우 건조된 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)에 노즐전동밸브(180) 그리고 수상스라브공기배출구(42)에 전동밸브(181)을 장착하고 수상스라브(40) 중앙 상단에 수직축발전기(80)을 설치하고
    수직발전함(130) 수직발전실(131)에 수직축발전기(80)을 장착하고 수직발전좌샤프트구(133)과 수직발전우샤프트구(133')에 샤프트(81)이 장착하며 수직발전좌공기실(132)과 수직발전우공기실(132')에 수직터빈(82)가 장착 결합하고 수직발전공기배출구(134)에 전동밸브(181) 그리고 수직발전기공기흡입구(135)에 노즐전동밸브(180)이 장착하며
    수평발전기(80)의 경우 건조된 수상스라브(40)의 수상스라브공기흡입구(41)에 노즐파이프전동밸브(183)을 장착하고 수상스라브(40) 중앙 상단에 수평축발전기(90)을 설치하고
    수평발전함(140) 수평발전실(141)에 수평축발전기(90)을 장착하고 수평발전좌노즐구(143)과 수평발전우노즐구(143')와 수평발전내공기흡입구(147)에 노즐파이프전동밸브(183)을 장착하며
    건조된 수직발전함(130) 또는 수평발전함(140) 상단 중앙에 수소제조기(110)을 설치하고 외측에 펌프(190)을 설치하여 수평파이프(191)을 수소제조기(110)과 연결하고 이단의 수직파이프(192)를 수직발전합(130)의 수직발전함펌프구(138)과 수상스라브펌프구(43)에 장착하고 일단의 수직파이프(192)를 수직발전합(130)의 수직발전함펌프구(138)과 수상스라브펌프구(43) 그리고 수중스라브펌프구(22)에 장착하고
    건조된 수직발전함(130) 상단 중심과 일치하고 수소제조함 펌프구(151)와 수평파이프(191)이 일치하게 수소제조함(150)을 건조하며
    건조된 수소제조함(150) 상단 중앙에 인버터복합제어기(120)을 설치하고
    건조된 수소제조함(150) 상단 중심과 일치하게 제어함(160)을 건조하여
    건조된 제어함(160) 상단 중앙에 풍력발전기(100)을 설치하고 돔(220) 외벽에 조류발전기(300)과 파력발전기(300')를 설치하고 수직발전함(130)에 수직발전함출입문(137)과 수평발전함(14)에 수평발전함출입문(149)와 수소제조함(150)에 수소제조함출입문(153) 그리고 제어함(160)에 제어함출입문(164)를 장착하여 건조가 완성되어 돔(220)의 내부가 가두리 양식장 또는 해양 바이오 식물 재배장으로 활용되는 것을 특징으로 하는 돔식조력복합발전플랜트(320)과 돔식조력복합발전플랜트(320) 다수가 결합 되어 생성되는 돔식조력복합발전단지(330)
  3. 청구항 제2항에서 돔식조력복합발전플랜트(320)이
    돔(220) 상단에 장착된 상부전동밸브(182)와 수상스라브(40)와 수중스라브(20)의 수상스라브작업구문(45)와 수중스라브작업구문(24)를 열고 권양기(200)를 가동하여 닻줄(201)과 닻(202)를 하강하면서 밸래스터함(10) 밸래스터밸브(170)의 밸래스터수동밸브(172)와 밸래스터전동밸브(173)을 열어 유입수(280)로 밸래스터함(10)에 담수를 하면 돔(220) 내부와 밸래스터함(10) 내부의 배출공기(260)가 외부로 배출 되고
    밸래스터함(10)이 담수가 완료되면 닻(202)를 해저지반선(340)에 정착시키며
    밸래스터함(10)의 밸래스터밸브(170) 밸래스터수동밸브(172)와 밸래스터전동밸브(173)을 잠그고 저수위(230)시 펌프(190)을 가동하여 밸래스터함(10) 내부에 담수된 해수를 수직파이프(192)를 통하여 유입수(280)을 유입시켜 수소제조기(110)와 반대측 수직파이프(192)를 통하여 유출수(290)을 외부로 배출하면서 권양기를 가동하여 닻줄(201)을 조정하고 해저지반선(340)에 다수의 보조 닻(202)을 설치하고 수중부유체(210)과 밸래스터함(10)하단에 보조 닻줄(202)를 장착하여 보조 닻(202)와 결합을 준비하고
    저수위(230)시 권양기로 닻줄(201)의 조정이 완료되면 권양기(200)과 펌프(190)의 가동을 중지하고 보조 닻줄(201)을 보조 닻(202)에 정착시키고 상부전동밸브(182)와 수상스라브(40)와 수중스라브(20)의 수상스라브작업구문(45)와 수중스라브작업구문(24)를 닫고 돔식조력복합발전플랜트(320)를 특정 해상의 특정 위치에 정착시키고 발전 준비를 완료하여
    수직축발전기(80)의 경우 밀물의 저수위(230)시 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐전동밸브(180)과 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)의 전동밸브(181)을 열고 조수간만의 차로 인하여 저수위(23)에서 중수위(240), 고수위(250)으로 해수가 상승하면 수상함(40)과 돔(220) 내부의 공기가 수상스라브공기흡입구(41)과 노즐전동밸브(180)을 통하여 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수직축발전기(80)의 수직터빈(82)를 회전시켜 전력을 생산하고 상부에 장착된 전동밸브(181)과 수직발전공기배출구(134)를 통하여 배출공기(260)이 외부로 배출되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고
    썰물의 고수위(250)시 수상스라브(40) 수상스라브공기배출구(42)의 전동밸브(181)과 수직발전함(130) 수직발전우공기실(132')의 노즐전동밸브(180)을 열고 조수간만의 차로 인하여 고수위(250)에서 중수위(240), 저수위(230)으로 해수가 하강하면 돔(220) 외부의 공기가 수직발전공기흡입구(135)와 노즐전동밸브(180)을 통하여 수직발전함(130) 수직발전우공기실(132')에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수직축발전기(80)의 수직터빈(82)를 회전시켜 전력을 생산하고 하부에 장착된 전동밸브(181)과 수상스라브공기배출구(42)를 통하여 흡입공기(270)이 수상함(30)과 돔(220) 내부로 유입되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐전동밸브(180)과 수직발전함(130) 수직발전좌공기실(132)의 전동밸브(181)이 열려 상기와 같은 작업이 연속적으로 반복되어 발전이 지속 되고
    수평축발전기(90)의 경우 밀물의 저수위(230)시 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐파이프전동밸브(183)과 수평발전함(140) 수평발전좌공기실(141)의 전동밸브(181)을 열고 조수간만의 차로 인하여 저수위(23)에서 중수위(240), 고수위(250)으로 해수가 상승하면 수상함(40)과 돔(220) 내부의 공기가 수상스라브공기흡입구(41)과 노즐파이프전동밸브(183)을 통하여 수평발전함(140) 수평발전실(141)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수평축발전기(90)의 수평터빈(91)을 회전시켜 전력을 생산하고 벽면 상단에 장착된 전동밸브(181)과 수평발전내공기배출구(144)와 수평발전외공기배출구(146)을 통하여 배출공기(260)이 외부로 배출되고 고수위(250)이 되면 고수위센서(310')의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐파이프전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고
    썰물의 고수위(250)시 수상스라브(40) 수상스라브공기배출구(42)의 전동밸브(181)과 수평발전함(140) 수평발전우공기실(143')의 노즐파이프전동밸브(183)을 열고 조수간만의 차로 인하여 고수위(250)에서 중수위(240), 저수위(230)으로 해수가 하강하면 돔(220) 외부의 공기가 수평발전외공기흡입구(147)와 노즐파이프전동밸브(183)을 통하여 수평발전함(140) 수평발전실(141)에 흡입되고 노즐에 의하여 압축된 공기가 수평축발전기(90)의 수평터빈(91)를 회전시켜 전력을 생산하고 벽면 하부에 장착된 전동밸브(181)과 수상스라브내공기흡입구(145)와 수상스라브공기배출구(42)를 통하여 흡입공기(270)이 수상함(30)과 돔(220) 내부로 유입되고 저수위(230)이 되면 저수위센서(310)의 신호가 인버터복합제어기(120)으로 전달되어 노즐전동밸브(180)과 전동밸브(181)이 잠기고 수상스라브(40) 수상스라브공기흡입구(41)의 노즐파이프전동밸브(183)과 수평발전함(140) 수평발전좌공기실(141)의 전동밸브(181)을 열려 상기와 같은 작업이 연속적으로 반복되어 발전이 지속 되어 돔(220)의 크기와 조수간만의 차로 인한 돔(220) 내부의 체적량이 수직축발전기(80)와 수평축발전기(90)의 전력 생산량으로 연관되는 것을 특징으로 하는 돔식조력복합발전플랜트230)
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101386699B1 (ko) * 2012-12-05 2014-04-18 한국수력원자력 주식회사 해상 계류식 태양광-파력-풍력 복합발전장치 및 시스템
WO2023131875A1 (en) * 2022-01-04 2023-07-13 Lynn Kuo Yuan Subaqueous base structure of wind power generator capable of being used as net cage cultivation

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