NO328410B1 - System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse - Google Patents

System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse Download PDF

Info

Publication number
NO328410B1
NO328410B1 NO20082921A NO20082921A NO328410B1 NO 328410 B1 NO328410 B1 NO 328410B1 NO 20082921 A NO20082921 A NO 20082921A NO 20082921 A NO20082921 A NO 20082921A NO 328410 B1 NO328410 B1 NO 328410B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
water
anchoring element
anchoring
elongated
plant
Prior art date
Application number
NO20082921A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20082921L (no
Inventor
Svein Dag Henriksen
Original Assignee
Hydra Tidal Energy Technology
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 Hydra Tidal Energy Technology filed Critical Hydra Tidal Energy Technology
Priority to NO20082921A priority Critical patent/NO328410B1/no
Priority to CN2009801241337A priority patent/CN102076556A/zh
Priority to RU2011102944/11A priority patent/RU2011102944A/ru
Priority to EP09770440.7A priority patent/EP2307267B1/en
Priority to JP2011516191A priority patent/JP2011525877A/ja
Priority to US13/001,175 priority patent/US8446026B2/en
Priority to PCT/NO2009/000235 priority patent/WO2009157778A2/en
Priority to CA2728690A priority patent/CA2728690A1/en
Priority to KR1020117001590A priority patent/KR20110041481A/ko
Priority to NZ590423A priority patent/NZ590423A/xx
Priority to ARP090102390A priority patent/AR072384A1/es
Publication of NO20082921L publication Critical patent/NO20082921L/no
Publication of NO328410B1 publication Critical patent/NO328410B1/no

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B21/00Tying-up; Shifting, towing, or pushing equipment; Anchoring
    • B63B21/50Anchoring arrangements or methods for special vessels, e.g. for floating drilling platforms or dredgers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B22/00Buoys
    • B63B22/02Buoys specially adapted for mooring a vessel
    • 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
    • F03B17/00Other machines or engines
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B2035/4433Floating structures carrying electric power plants
    • B63B2035/4466Floating structures carrying electric power plants for converting water energy into electric energy, e.g. from tidal flows, waves or currents
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Anordning for produksjon av energi fra strømmer i en vannmasse, omfattende et i vannmassen flytende anlegg (10) med minst én generator (7) for energiproduksjon, og minst ett langstrakt første forankringselement (24) som ved en første ende er tilnyttet en ende av anlegget (10). Det første forankringselementet (24) ved sin andre ende er tilknyttet ett i vannmassen flytende oppdriftselement (50) forankret til en bunn (13) under vannmassen, og ved at det første forankringselementets (24) andre ende er tilknyttet oppdriftselementet (50) på et nivå (d) i vannmassen som tilsvarer det nivå i vannmassen der det første forankringselementets (24) første ende er tilknyttet det flytende anlegget (10), hvorved det første forankringselementet (24) løper tilnærmet horisontalt i vannmassen.

Description

Oppfinnelsen vedrører et system for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strømmer i en vannmasse, omfattende et i vannmassen flytende anlegg med minst én generator for energiproduksjon, og minst ett langstrakt første forankringselement som ved en første ende er tilnyttet en første ende av anlegget. Oppfinnelsen har særlig anvendelse i forbindelse med forankring av anlegg for produksjon av energi fra strømninger i vann, særlig strømninger under overflaten i hav, sjøer, elver eller andre vannmasser. Slike strømninger kan f.eks. være forårsaket av havstrømmer, tidevannsvariasjoner og/eller undervannstopografi (f.eks. sund, elveleier eller andre innsnevringer under vann).
US 3 726 247 viser et forankringssystem for et flytende fartøy. US 7 307 356 B2, WO 2006/061652A1 og WO 2005/061886A1 viser ulike anlegg for produksjon av energi fra vannstrømmer.
WO 88/04362 beskriver et flytende vannstrømkraftverk som består av en ringpontong 3 som flyter i vannflaten og via en pullert 5 og liner 2 er forankret til ankre 1 på havbunnen. Turbinene er anbrakt hengende under ringpontongen på en felles bjelke og kan som en enhet svinges opp til overflaten inne i det området som defineres av ringpontongen. Kraftverket kan rotere om pullerten, hvis øverste ende er forbundet med en fremre pongtong 9 og hvis nederste ende er fastgjort til ankrene.
GB 2 256 011 viser et flytende anlegg som flyter under vannflaten ved egen oppdrift og er knyttet til en ankerline 6 via et stag 5. Staget, som kan være enten fast eller roterbart festet til generatorhuset, er i den andre enden festet til ankerlinen 6 som er fastgjort i et anker 7 på havbunnen. Linens 6 andre ende er i en utførelsesform festet til en bøye 1 på vannflaten.
De kjente anlegg er hovedsakelig utformet med tanke på plassering i kystnære farvann, der vind- og bølgekrefter er svakere enn de kan være i åpent hav. Det ligger imidlertid et betydelig energiutvinnings-potensiale i å plassere energianlegg til havs eller i andre krevende omgivelser. Det er derfor behov for et anlegg for produksjon av energi fra strømninger i vann som kan tåle større miljøkrefter en hittil kjente anlegg.
Anlegg installert til havs er imidlertid utsatt for store dynamiske laster påført av vannbølger og vind. I det ovenfor nevnte anlegget for installasjon til havs, kan den delen av oppdriftselementet som befinner seg over vannflaten påføres bølge- og vindlaster slik at hele anlegget kan settes i forholdsvis store bevegelser, særlig om anleggets tverrakse. Dette gir strukturmessige utfordringer og har også en ugunstig virkning på turbinenes effektivitet. Det er derfor behov for et anlegg og et forankringsarrangement som i mindre grad er følsomt for store miljøkrefter.
Ifølge oppfinnelsen er det således tilveiebrakt et system for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strømmer i en vannmasse, omfattende et i vannmassen flytende anlegg med minst én generator for energiproduksjon, og minst ett langstrakt første forankringselement som ved en første ende er tilnyttet en ende av anlegget, kjennetegnet ved at det første forankringselementet ved sin andre ende er tilknyttet ett i vannmassen flytende oppdriftselement forankret til en bunn under vannmassen, og ved at det første forankringselementets andre ende er tilknyttet oppdriftselementet på et nivå i vannmassen som tilsvarer det nivå i vannmassen der det første forankringselementets første ende er tilknyttet det flytende anlegget, hvorved det første forankringselementet løper horisontalt eller tilnærmet horisontalt i vannmassen.
Oppdriftselementet er forankret til bunnen via minst ett andre langstrakt forankringselement. I en utførelsesform er det første forankringselementets andre ende er tilknyttet oppdriftselementet via et første oppheng, og det andre langstrakte forankringselementet er tilknyttet oppdriftselementet via minst ett andre oppheng, og det første forankringselementets andre ende er forbundet med det andre langstrakte forankringselementet via et langstrakt overgangsparti mellom det første opphenget og det andre opphenget. Fortrinnsvis er anlegget ballasterbart og det første opphengets og det andre opphengets lengder er justerbare slik at det første forankringselementet løper horisontalt eller tilnærmet horisontalt i vannmassen i en avstand fra vannflaten.
Oppdriftselementet har i en utførelsesform en langstrakt form og omfatter innfestninger for de første og andre opphengene ved hvert endeparti av oppdriftselementet. Oppdriftselementets oppdrift i vannmassen tar opp i det alt vesentlige alle vertikale lastkomponenter som overføres fra bunnen via det andre langstrakte forankringselementet ved hvert endeparti av oppdriftselementet, hvorved det første forankringselementet påfører anlegget i det alt vesentlige kun horisontale strekkbelastninger når anlegget er installert vannmassen.
Anlegget er i en utførelsesform tilpasset for nedsenkning i vannmassen og omfatter en oppragende del som rager opp over vannflaten når anlegget er i produksjon.
I en utførelsesform er det tilknyttet ett langstrakt første forankringselement til en første ende av anlegget og et ytterligere langstrakt første forankringselement til en andre, fortrinnsvis motstående, ende av anlegget.
Det første langstrakte forankringselementet og det andre langstrakte forankringselementet omfatter kjetting, line, wire, kabel, eller trosse, eller kombinasjoner av disse. Det første langstrakte forankringselementet omfatter fortrinnsvis kunstfibertrosse eller line av annet vektnøytralt materiale.
Utførelsesformer av oppfinnelsen fremgår av de vedlagte patentkrav, samt av den følgende beskrivelse under henvisning til de vedlagte tegninger. Det skal forstås at tegningene kun viser prinsipielle illustrasjoner av typiske utførelseseksempler, uten at de dermed skal oppfattes å begrense oppfinnelsen. I tegningene er like deler angitt med like henvisningstall, som også vil bli benyttet i det etterfølgende. Figur 1 er en prinsippskisse av en første utførelsesform av systemet ifølge oppfinnelsen. Figur 2 er en prinsippskisse av en andre utførelsesform av systemet ifølge oppfinnelsen. Figur 3 er en prinsippskisse av den andre utførelsesformen av systemet ifølge oppfinnelsen, sett ovenfra. Figur 4 er en prinsippskisse av den andre utførelsesformen av systemet ifølge oppfinnelsen, sett fra siden. Figur 5 er en prinsippskisse av en tredje utførelsesform av systemet ifølge oppfinnelsen, sett ovenfra. Figur 6a er en prinsippskisse av en utførelsesform av et oppdriftselement i systemet ifølge oppfinnelsen, sett forfra. Figur 6b er en prinsippskisse av en utførelsesform av innfestningen til oppdriftselementet, sett fra siden.
Figur 7 er en perspektivskisse av en utførelsesform av det flytende anlegget.
Figur 2 viser en systemet ifølge oppfinnelsen i en grunnleggende form. Et flytende anlegg 10 er vist i en delvis neddykket stilling i en vannmasse, og omfattende generatorenheter 7 for produksjon av energi fra vannstrømmer C. En tårnstruktur 12 på anlegget rager opp over vannflaten S. Når anlegget er i vannet forankres det til havbunnen B via ankerkjettinger (og/eller en kombinasjon av -liner, -wire, -kabler, eller -trosser, etc.; heretter: forankringsliner) som er festet til anlegget. Som forankringsliner kan benyttes kombinasjoner av kjetting, stålvire og kunstfibertrosse. En forankringsline 24, fortrinnsvis en kunstfibertrosse eller line av annet vektnøytralt materiale, er festet til en ende av anlegget 10, nærmere bestemt til anleggets oppstrømsside. Figur 7 viser forankringslinens 24 første ende tilknyttet anlegget 10. Ytterligere detaljer vedrørende tilknytning, manøvrering og låsing av forankringslinene 24 til anlegget 10 er utelatt ettersom disse detaljene vil være kjent for fagpersonen. Likeledes er innfestning av kabler for eksport av elektrisk kraft og for styring av anlegget utelatt, ettersom dette er løses på måter som er kjent for fagpersonen.
Anlegget 10 rommer fortrinnsvis ballasttanker (ikke vist) slik at heving, senking, og posisjonering av anlegget kan styres ved hjelp av ballastering og de-ballastering av disse tankene.
Forankringslinen 24 er ved sin første ende tilknyttet en ende av det flytende anlegget 10. Figur 2 viser hvordan forankringslinens 24 andre ende er tilknyttet et oppdriftselement, så som en bøye, 50 som flyter i vannflaten S. Bøyen er forankret til havbunnen B ved hjelp av en nedre forankringsline 6, fortrinnsvis en kjetting, tilknyttet et anker 29. Anleggets 10 tilknytning til bøyen 50 ivaretas i denne utførelsesformen ved at forankringslinens 24 andre ende er tilknyttet en første opphengsline 9 som igjen er tilknyttet bøyen 50. Den nedre forankringslinen 6, som knytter bøyen 50 til en forankring 29 havbunnen, er i denne utførelsesformen knyttet til bøyen 50 via en andre opphengsline 8. Opphengslinene 8, 9, som fortrinnsvis omfatter stålwire, er fortrinnsvis festet til respektive endepartier på bøyen 50. Et overgangsparti 6a knytter forankringslinen 24 sammen med den nedre forankringslinen 6. Figur 1 viser en variant av oppfinnelsen som omfatter to nedre forankringsliner 6 tilknyttet respektive ankre 29 på bunnen. De nedre forankringslinene 6 er tilknyttet bøyen 50 via respektive opphengsliner 8 og til forankringslinen 24 via respektive overgangspartier 6a. Tilknytningen til forankringslinen 24 ivaretas i varianten vist i figur 1 ved hjelp av respektive overgangspartier 6a som er samlet i et knutepunkt 5. Figur 3 viser en kombinasjon av utførelsesformene vist i figurene 1 og 2 som en prinsippskisse sett ovenfra, og antyder med stiplede linjer hvordan de nedre forankringslinenes 6 antall og vinkler kan varieres. Fagpersonen vil forstå at ytterligere antall nedre forankringsliner 6 enn det som er vist kan tilknyttes bøyen 50, og i andre vinkler i forhold til systemets lengdeakse enn det som er vist.
I figur 4 vises systemet ifølge oppfinnelsen som en prinsippskisse vist fra siden, i en tilstand der anlegget 10 er i en delvis neddykket tilstand i en vannmasse og utsatt for en strøm C, for produksjon av energi ved hjalp av generatorene 7. Det fremgår av figuren at forankringslinen 24 er horisontal i vannet, ettersom forankringslinens 24 innfestningspunkt på det flytende anlegget 10 er på et nivå under vannflaten S som tilsvarer forankringslinens 24 innfestningspunkt til bøyen. Innfestningspunktet til bøyen er via knutepunktet 5 og opphengslinen 8. Lengden på opphengslinene 8, 9 kan justeres for å samsvare med anleggets dyptgående (som reguleres for eksempel ved ballastering), slik at forankringslinen 24 alltid løper tilnærmet mulig horisontalt i vannet. Den vertikale avstanden mellom forankringslinen 24 og vannflaten S er angitt med betegnelsen "d" i figur 4. Forankringslinens andre ende 24 er altså tilknyttet bøyen via opphengliner på et nivå under vannflaten S som hovedsakelig tilsvarer det nivå under vannflaten S der forankringslinens første ender er tilknyttet legemet 10.
Videre med henvisning til figurene 3 og 4, er produksjonslasten (som genereres av generatorene) dominerende og vil søke å bevege anlegget 10 i strømningsretningen C. En slik bevegelse motvirkes av forankringslinen 24 og dens tilknytning til den nedre forankringslinen 6 via overgangspartiet 6a (ikke vist i figur 3), som er forankret i bunnen. De vertikale lastkomponentene i den nedre forankringslinen 6 overføres via opphengslinen 9 tilbøyen 50, slik at lastene som overføres til det flytende anlegget 10 gjennom forankringslinen 24 er horisontale. Med systemet ifølge oppfinnelsen oppnår man altså kun horisontal last inn på det forankrede objekt, dvs. anlegget 10. De vertikale lastkomponenter som oppstår ettersom den nedre forankringslinen er forankret i bunnen, blir opptatt av et fritt flytende element, dvs. bøyen 50.
Dersom lasten i linene skulle bli så stor at bøyen 50 dukker under vannflaten S, vil vinkelen mellom den nedre forankringslinen og det flytende anlegget bli redusert. Dermed reduseres også behovet for oppdrift (mao. den vertikalkomponent som bøyen opptar) og systemet ifølge oppfinnelsen vil stabiliseres automatisk innenfor akseptable variasjoner. Bøyens 50 volum må naturligvis tilpasses maksimal last i fortøyningssystemet.
Figur 5 viser en variant av oppfinnelsen der anlegget 10 er utstyrt med to forankringsliner 24, en i hver ende av anlegget 10 og tilknyttet respektive bøyer 50. Forankrings-arrangementene på hver side av anlegget 10 er like og for øvrig som beskrevet over.
Fordelen med den varianten som er illustrert i figur 5, er at den kan plasseres i en vannmasse der strømningsretningen skifter, for eksempel i en tidevannsstrøm.
Figur 6a viser en variant av bøyen 50, sett fra en ende, og illustrerer hvordan den omfatter innfestningsører 2, 3 for henholdsvis opphengslinene 9 og 8 (jf- figur 1). Figur 6b illustrerer varianten vist i figur 6a, sett fra siden, og det fremgår at bøyen 50 er utformet som et langstrakt legeme.. Fag personen vil forstå at innfestingene av opphengslinene 8,9 kan utføres på andre måter og at det er fordelaktig at opphengslinene 8,9 er festet til respektive ender av bøyen 50.
Oppfinnelsen vil med én bøye (for eksempel figurene 1,2) kunne være tilstrekkelig for et anlegg i en elv, mens varianten med to bøyer (figur 5) er hensiktsmessig i tidevannsstrømmer eller andre vannmasser der strømningsretningen endres regelmessig. Utførelsesformen av oppfinnelsen men kun én bøye kan også benyttes i åpnet hav, dersom ankeret 29 på bunnen erstattes av et svingbart forankringselement på bunnen B som anlegget kan dreie om, slik at det til enhver tid er strekk-krefter i forankringslinene 6,6a, 24 og anlegget dermed alltid er nedstrøms bøyen 50.
Fagpersonen vil forstå at forankringslinenes og opphengslinenes lengder kan være forskjellige, samt at linenes lengder må tilpasses det aktuelle flytende legeme som skal forankres. Det vil for eksempel si at opphengslinenes lengder kan være flere meter (d » 0), og at behovet for opphengslinene i praksis faller bort i de tilfellene der forankringslinen 24 er forankret til legemet 10 for eksempel i eller ved vannflaten (d ~0). I sistnevnte tilfelle vil forankringslinens 24 andre ende kunne tilknyttes bøyen 50.
Ved forankringssystemet ifølge oppfinnelsen sikres det at forankringslinen 24 løper mest mulig horisontalt i vannet. Slik utsettes det flytende legemet, for eksempel anlegget 10, i for hovedsakelig horisontale strekkbelastninger og anlegget blir liggende mest mulig horisontalt i vannet. Dermed unngås den vertikale krafitkomponenten som er vanlig ved bruk av konvensjonell forankring. Dette bidrar til at anlegget i liten grad pitcher i vannet, selv ved grov sjø.
Et sentralt aspekt ved det foreslåtte bøyeforankringssystemet er at ankerlinen som holder anlegget i posisjon når det er i drift (for eksempel produksjonslast/drag ca. 160 til 180 tonn statisk + dynamisk tillegg) ikke gir en vesentlig vertikal lastkomponent på anlegget 10. Eksempelvis vil et strekk i forankringslinen 24 på ca. 200 tonn, med en vinkel mellom den nedre forankringslinen 6 og havbunnen på ca. 20 grader og en total forankringsline-lengde på ca. 150 meter, gi behov for ca. 70 tonn oppdrift i bøyen. Eksempelvis kan bøyen 50 dimensjoneres slik at oppdriften er 70 tonn når den bryter vannflaten S. Videre er det vesentlig å merke seg at bøyen har tilnærmet samme oppdrift hele tiden, selv om den eksempelvis skulle komme 3 meter under vannflaten S. Men om så skjer, eksempelvis ved at krefter øker over antatt maks, så vil samtidig vinkelen mellom forankringsline inn til anlegget og ned mot bunnen B reduseres, kanskje til ca. 16 grader. Dermed vil også behov for oppdrift i bøyen reduseres til ca. 60 tonn. Vinkel inn på anlegget vil endres med kun ca. 1,25 grader forutsatt ca 100 meter avstand mellom anlegg og bøye. Altså er systemet unikt da krav til oppdrift i bøye reduseres med minkende vinkel.

Claims (10)

1. System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strømmer i en vannmasse, omfattende et i vannmassen flytende anlegg (10) med minst én generator (7) for energiproduksjon, og minst ett langstrakt første forankringselement (24) som ved en første ende er tilnyttet en ende av anlegget (10), karakterisert ved at det første forankringselementet (24) ved sin andre ende er tilknyttet ett i vannmassen flytende oppdriftselement (50) forankret til en bunn (B) under vannmassen, og ved at det første forankringselementets (24) andre ende er tilknyttet oppdriftselementet (50) på et nivå (d) i vannmassen som tilsvarer det nivå i vannmassen der det første forankringselementets (24) første ende er tilknyttet det flytende anlegget (10), hvorved det første forankringselementet (24) løper horisontalt eller tilnærmet horisontalt i vannmassen.
2. System ifølge krav 1, karakterisert ved at oppdriftselementet (50) er forankret til bunnen (B) via minst ett andre langstrakt forankringselement (6).
3. System ifølge krav 2, karakterisert ved at det første forankringselementets (24) andre ende er tilknyttet oppdriftselementet (50) via et første oppheng (9), at det andre langstrakte forankringselementet (6) er tilknyttet oppdriftselementet (50) via minst ett andre oppheng (8), og at det første forankringselementets (24) andre ende er forbundet med det andre langstrakte forankringselementet (6) via et langstrakt overgangsparti (6a) mellom det første opphenget (9) og det andre opphenget (8).
4. System ifølge krav 2 eller 3, karakterisert ved at anlegget (10) er ballasterbart og at det første opphengets (9) og det andre opphengets (8) lengder er justerbare slik at det første forankringselementet (24) løper horisontalt eller tilnærmet horisontalt i vannmassen i en avstand (d) fra vannflaten (S).
5. System ifølge krav 2 eller 4, karakterisert ved at oppdriftselementet (50) har en langstrakt form og omfatter innfestninger (2, 3) for de første (9) og andre (8) opphengene ved hvert endeparti av oppdriftselementet.
6. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at oppdriftselementets (50) oppdrift i vannmassen tar opp i det alt vesentlige alle vertikale lastkomponenter som overføres fra bunnen (B) via det andre langstrakte forankringselementet (6) ved hvert endeparti av oppdriftselementet, hvorved det første forankringselementet (24) påfører anlegget (10) i det alt vesentlige kun horisontale strekkbelastninger når anlegger er installert vannmassen.
7. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at anlegget (10) er tilpasset for nedsenkning i vannmassen og omfatter en oppragende del (12) som rager opp over vannflaten (S) når anlegget er i produksjon.
8. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at det er tilknyttet ett langstrakt første forankringselement (24) til en første ende av anlegget (10) og et ytterligere langstrakt første forankringselement (24) til en andre, fortrinnsvis motstående, ende av anlegget (10).
9. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at det første langstrakte forankringselementet (24) og det andre langstrakte forankringselementet (6) omfatter kjetting, line, wire, kabel, eller trosse, eller kombinasjoner av disse.
10. System ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, karakterisert ved at det første langstrakte forankringselementet (24) omfatter kunstfibertrosse eller line av annet vektnøytralt materiale.
NO20082921A 2008-06-27 2008-06-27 System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse NO328410B1 (no)

Priority Applications (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20082921A NO328410B1 (no) 2008-06-27 2008-06-27 System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse
CN2009801241337A CN102076556A (zh) 2008-06-27 2009-06-24 用于从水流中生产能量的装置
RU2011102944/11A RU2011102944A (ru) 2008-06-27 2009-06-24 Устройство для выработки электроэнергии за счет водных течений
EP09770440.7A EP2307267B1 (en) 2008-06-27 2009-06-24 A system for mooring a floating plant for the production of energy from currents in water
JP2011516191A JP2011525877A (ja) 2008-06-27 2009-06-24 水流からエネルギーを生成する浮遊型プラントを係留するためのシステム
US13/001,175 US8446026B2 (en) 2008-06-27 2009-06-24 System for mooring a floating plant for the production of energy from currents in water
PCT/NO2009/000235 WO2009157778A2 (en) 2008-06-27 2009-06-24 Device for production of energy from currents in water
CA2728690A CA2728690A1 (en) 2008-06-27 2009-06-24 A system for mooring a floating plant for the production of energy from currents in water
KR1020117001590A KR20110041481A (ko) 2008-06-27 2009-06-24 수류로부터 에너지를 생성하기 위한 부유식 발전설비를 계류하기 위한 시스템
NZ590423A NZ590423A (en) 2008-06-27 2009-06-24 Using a float to isolate the vertical and horizontal forces on a mooring line from an anchor to a floating platform
ARP090102390A AR072384A1 (es) 2008-06-27 2009-06-26 Dispositivo para la produccion de energia electrica a partir de corrientes en el agua

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20082921A NO328410B1 (no) 2008-06-27 2008-06-27 System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20082921L NO20082921L (no) 2009-12-28
NO328410B1 true NO328410B1 (no) 2010-02-15

Family

ID=41403063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20082921A NO328410B1 (no) 2008-06-27 2008-06-27 System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8446026B2 (no)
EP (1) EP2307267B1 (no)
JP (1) JP2011525877A (no)
KR (1) KR20110041481A (no)
CN (1) CN102076556A (no)
AR (1) AR072384A1 (no)
CA (1) CA2728690A1 (no)
NO (1) NO328410B1 (no)
NZ (1) NZ590423A (no)
RU (1) RU2011102944A (no)
WO (1) WO2009157778A2 (no)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO336983B1 (no) * 2014-02-14 2015-12-07 Sevan Marine Asa Fortøyningssystem
US10227962B2 (en) 2013-07-12 2019-03-12 Minesto Ab Wing and turbine configuration for power plant

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8847421B2 (en) * 2008-07-16 2014-09-30 Anadarko Petroleum Corporation Subsystems for a water current power generation system
ES2367616B2 (es) * 2010-02-26 2012-04-02 Universidad Politécnica de Madrid Boya de fondeo mono-punto giratoria y sumergible, para dispositivos sumergidos, con conexiones eléctricas y ópticas.
KR101321920B1 (ko) * 2011-12-12 2013-10-28 재단법인 포항산업과학연구원 부유식 해상 발전설비
KR101313943B1 (ko) * 2012-01-11 2013-10-01 인하대학교 산학협력단 계류식 장력제어 흐름발전 장치
WO2013162520A2 (en) * 2012-04-24 2013-10-31 Anadarko Petroleum Corporation Subsystems for a water current power generation system
KR101415488B1 (ko) * 2012-07-20 2014-07-04 홍문표 부유식 발전설비의 해상 정박장치
JP6063358B2 (ja) * 2013-07-11 2017-01-18 一般社団法人海流エネルギー活用推進機構 海流発電装置
US9041235B1 (en) * 2012-10-18 2015-05-26 Amazon Technologies, Inc. Hydrokinetic power generation system
CN103274020B (zh) * 2013-06-04 2015-07-15 中国人民解放军总后勤部军事交通运输研究所 用于浅水浮体双锚对拉定位的辅助装置
KR101666173B1 (ko) * 2014-03-21 2016-10-13 주식회사 더블유쏠라 수상 태양광 발전 부유 구조물의 계류장치
JP2016074395A (ja) * 2014-10-03 2016-05-12 悠一 桐生 潮流発電に用いる海底基礎と係留索
CN106337772B (zh) * 2015-07-07 2019-02-05 陈文彬 具有锚链自动调整装置的波浪发电设备
CN106150844A (zh) * 2016-08-30 2016-11-23 苏跃进 一种水能利用系统及其水能转换装置
KR101865063B1 (ko) 2017-02-03 2018-06-07 인하대학교 산학협력단 일점 계류형 조류발전 장치의 전력케이블 꼬임 방지 계류장치
TWI608165B (zh) * 2017-04-05 2017-12-11 國立台灣大學 海流發電裝置
KR102192399B1 (ko) * 2019-02-19 2020-12-17 인하대학교 산학협력단 부유식 발전기의 계류장치

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726247A (en) * 1970-06-08 1973-04-10 Offshore Co Mooring system
JPS589039B2 (ja) * 1977-05-10 1983-02-18 三菱重工業株式会社 浮体係留装置
DE2933907A1 (de) 1979-08-22 1981-03-12 Hans-Dieter 6100 Darmstadt Kelm Anlage zum gewinnen von elektrischer energie aus stroemenden gewaessern und turbinenaggregat fuer eine solche anlage
JPS6022094Y2 (ja) * 1981-12-28 1985-07-01 三菱重工業株式会社 浮体の係留装置
JPS59174992U (ja) * 1983-05-12 1984-11-22 五洋建設株式会社 海洋構造物の係留用中間ブイ
US4509448A (en) * 1983-10-13 1985-04-09 Sonat Offshore Drilling Inc. Quick disconnect/connect mooring method and apparatus for a turret moored drillship
US5044297A (en) * 1990-09-14 1991-09-03 Bluewater Terminal Systems N.V. Disconnectable mooring system for deep water
CA2196224C (en) 1997-01-29 2003-07-01 Gerald John Vowles Wave energy generator
EP0962384A1 (en) * 1998-06-05 1999-12-08 Single Buoy Moorings Inc. Loading arrangement
BR0204708B1 (pt) * 2002-11-19 2011-06-14 aparelhagem para ancoragem rÁpida e mÉtodo de operaÇço.
GB0227739D0 (en) * 2002-11-28 2003-01-08 Marine Current Turbines Ltd Supporting structures for water current (including tidal stream) turbines
ES2235647B1 (es) * 2003-12-22 2006-11-01 Antonio Balseiro Pernas Turbina hidrodinamica en corrientes marinas.
DE60307117T2 (de) 2003-12-22 2006-12-21 Siemens Vdo Automotive S.P.A., Fauglia Ventilkörper für einen Flüssigkeitsinjektor
GB0427197D0 (en) * 2004-12-11 2005-01-12 Johnston Barry Tidal power generating apparatus
JP2006264343A (ja) * 2005-03-22 2006-10-05 Ouchi Ocean Consultant Inc 発電肥沃化浮体
US7793723B2 (en) * 2006-01-19 2010-09-14 Single Buoy Moorings, Inc. Submerged loading system
US7489046B2 (en) * 2006-06-08 2009-02-10 Northern Power Systems, Inc. Water turbine system and method of operation
NO327567B1 (no) * 2007-02-16 2009-08-17 Hydra Tidal Energy Technology Flytende anlegg for produksjon av energi fra stromninger i vann
GB0710822D0 (en) * 2007-06-05 2007-07-18 Overberg Ltd Mooring system for tidal stream and ocean current turbines

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10227962B2 (en) 2013-07-12 2019-03-12 Minesto Ab Wing and turbine configuration for power plant
NO336983B1 (no) * 2014-02-14 2015-12-07 Sevan Marine Asa Fortøyningssystem

Also Published As

Publication number Publication date
US8446026B2 (en) 2013-05-21
RU2011102944A (ru) 2012-08-10
CN102076556A (zh) 2011-05-25
NO20082921L (no) 2009-12-28
AR072384A1 (es) 2010-08-25
EP2307267A2 (en) 2011-04-13
KR20110041481A (ko) 2011-04-21
WO2009157778A2 (en) 2009-12-30
WO2009157778A3 (en) 2010-05-14
US20110256784A1 (en) 2011-10-20
JP2011525877A (ja) 2011-09-29
EP2307267B1 (en) 2015-02-11
NZ590423A (en) 2013-04-26
CA2728690A1 (en) 2009-12-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO328410B1 (no) System for forankring av et flytende anlegg for produksjon av energi fra strommer i en vannmasse
JP5244822B2 (ja) 水流からエネルギを生成するためのフローティング装置
Sclavounos et al. Floating offshore wind turbines: tension leg platform and taught leg buoy concepts supporting 3-5 MW wind turbines
NO20111351A1 (no) Anordni ng ved bolgekraftverk
CN104816797B (zh) 一种海上风力发电机组及其安装方法
US11203398B2 (en) Buoy and installation method for the buoy
KR101241235B1 (ko) 해양 부표
KR101488292B1 (ko) 부유식 해상 풍력발전 시스템
CN107372263B (zh) 一种深水网箱的近岛礁单点系泊系统
WO2022013145A1 (en) A mooring system for a plurality of floating units
EP1287258A1 (en) System for the exploitation of tidal- and river current energy
CN205622580U (zh) 一种水上光伏发电系统的柔性固定装置
KR20130046192A (ko) 해양 부유 구조물 및 이를 이용한 해상 부유식 풍력 발전장치
Kim Critical Limits of Commercial Diving on the Construction of Tidal Current Power in Jangjuk Channel
CA2744613A1 (en) Method and apparatus for deploying subsea helicoidally shaped pipeline
NO327679B1 (no) Forankringssystem for et flytende anlegg for energiproduksjon
KR101109557B1 (ko) 부류식 수력발전장치
Zountouridou et al. Floating wind parks technology
KR101368082B1 (ko) 해양 부유 구조물 및 이를 이용한 해양 부유식 풍력 발전장치
NO20110691A1 (no) Anordning ved flytebro.
WO2023220343A2 (en) Offshore floating marina
NO20110487A1 (no) Havbolge-energisystem med bolgerefleksjon

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees