NO338726B1 - Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin - Google Patents

Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin Download PDF

Info

Publication number
NO338726B1
NO338726B1 NO20093301A NO20093301A NO338726B1 NO 338726 B1 NO338726 B1 NO 338726B1 NO 20093301 A NO20093301 A NO 20093301A NO 20093301 A NO20093301 A NO 20093301A NO 338726 B1 NO338726 B1 NO 338726B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
base
turbine
vehicle
vessel
under
Prior art date
Application number
NO20093301A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20093301L (no
Inventor
James Ives
Paul Dunne
Original Assignee
Openhydro Group Ltd
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 Openhydro Group Ltd filed Critical Openhydro Group Ltd
Publication of NO20093301L publication Critical patent/NO20093301L/no
Publication of NO338726B1 publication Critical patent/NO338726B1/no

Links

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
    • F03B13/12Adaptations 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
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B17/02Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor placed by lowering the supporting construction to the bottom, e.g. with subsequent fixing thereto
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/42Foundations for poles, masts or chimneys
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/52Submerged foundations, i.e. submerged in open water
    • 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"
    • 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"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • 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
    • B63B35/003Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for for transporting very large loads, e.g. offshore structure modules
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B2017/0091Offshore structures for wind turbines
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
    • F05B2240/916Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure with provision for hoisting onto the structure
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
    • F05B2240/917Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure attached to cables
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/93Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface
    • F05B2240/932Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface which is a catamaran-like structure
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/02Transport, e.g. specific adaptations or devices for conveyance
    • 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

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin, særlig en fremgangsmåte som i vesentlig grad vil forenkle transporten av en hydroelektrisk turbin og tilhørende basis til et plasseringssted, i tillegg til at den etterfølgende plasseringen av turbinen og basisen på havbunnen lettes.
Som følge av de miljøskadene planetene har blitt utsatt for på grunn av forbrenningen av fossile brensler, har fornybar energi etter hvert fått større betydning, og det foreligger nå mange prosjekter vedrørende solenergi, vindenergi og tidevannskraft. Blant disse alternative energiformene er sannsynligvis tidevannskraften mest attraktiv, fordi tidevannsstrømmene er forutsigbare og konstante, mens derimot vind- eller solenergien er relativt periodisk og derfor mindre pålitelig.
Utnyttelsen av tidevannsenergien byr imidlertid på egne utfordringer, særlig i forbindelse med installering og vedlikehold av tidevannskraftgeneratorer, eksempelvis hydroelektriske turbiner, som av driftsmessige årsaker må plasseres i relativt raskt strømmende tidevann, og særlig bør plasseres på havbunnen. I tillegg må disse turbinene være store, for derved å være økonomisk bærbare. Derfor er turbinene og tilhørende basiser bærere store og uhåndterlige komponenter, og de krever betydelig kraftig løfte- og transportutstyr for plasseringen. Bruk av slikt stort og kraftig løfteutstyr er vanligvis risikofylt, og risikoen øker når utstyret brukes i sjøen under vanskelige og ustabile forhold.
Installeringen vanskeliggjøres også som følge av en økende mangel i markedet av egnede farkoster og utstyr for gjennomføring av slikt arbeid, og av den ekstreme faren som bruken av dykkere i kraftige tidevannsstrømmer medfører.
Publikasjon WO 01/34977 beskriver en fremgangsmåte og et system for innstallering av et offshore vindkraftverk til sjøs og/eller transport av et vindkraftverk fra sjøen for vedlikehold. Vindkraftverket innbefatter en base som kan settes på havbunnen, og et tårn festet til basen. Vindkraftverket blir transportert til installasjonsstedet i et fartøy og deretter senket ned på havbunnen ved å tilføre ballastvann i en ballastvanntank anordnet i vindkraftverket.
Publikasjon WO 2004/015264 beskriver en anordning for styring av en modul på et fundament, for et undersjøisk anlegg for produksjon av energi fra havstrømmer. Modulen er innrettet for å bli plassert på fundamentet fra et overflatefartøy ved hjelp av en vinsj. Anordningen omfatter i det minste to mottakselementer med respektive låseanordninger, som ligger ved en sammenføyingsområde av fundamentet. Ledestolper er innrettet til å senkes ned i mottakerelementene og låses. I det minste to ledetunneler er anordnet på modulen i en avstand tilpasset til lokalisering av mottagerelementene. Førings tunneler er videre tilpasset for gjenging av føringstråder deri, og for å gå inn i føringsstolpene. Et konisk rør er plassert på undersiden av modulen for å gå inn i fundamentet, og dette er innrettet til å passe sammen med det koniske røret. Et sikringsapparat er anordnet for å feste modulen til fundamentet, og en løftevaier forløper mellom modulen og vinsjen festet til det overflatebaserte fartøyet for heving og senking av modulen.
Foreliggende oppfinnelse er derfor utviklet i den hensikt å forenkle plasseringen av hydroelektriske turbiner, idet systemet og fremgangsmåten skal muliggjøre plasseringen av en hydroelektrisk turbin som er forhåndsinstallert på en basis.
Ifølge et første inventivt aspekt er det således tilveiebrakt et plasseringssystem for en hydroelektrisk turbin, innbefattende en basis og en hydroelektrisk turbin som kan bæres av basisen, en marin farkost utformet til, når den flyter, løsbart å holde basisen under seg, idet farkosten er utformet til å muliggjøre at basisen kan løsgjøres og senkes fra, og/eller heves under og forbindes med farkosten, idet basisen innbefatter en bærer som, når basisen er forbundet med farkosten, rager opp gjennom farkosten, kjennetegnet ved at farkosten innbefatter en portal hvorigjennom bæreren rager når basisen er montert under farkosten, og hvorigjennom den bærermonterte turbinen kan passere.
Fordelaktig innbefatter farkosten lastbærende midler utformet for heving og/eller senking av basisen i forhold til farkosten.
Fordelaktig innbefatter de lastbærende midler én eller flere vinsjer.
Fordelaktig innbefatter farkosten i det minste et par skrog som er forbundet med hverandre.
Fordelaktig er systemet utformet til å muliggjøre at ballast kan festes til basisen når basisen er festet under farkosten.
Fordelaktig er farkosten modulær.
Ifølge foreliggende oppfinnelse, er det tilveiebrakt en fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin, innbefattende trinnene:
festing av en basis for turbinen under en farkost,
festing av turbinen til en bærer på basisen som rager opp gjennom farkosten, transportering av farkosten til et plasseringssted,
frigjøring av basisen fra under farkosten,
kjennetegnet ved en frigjøring av basisen fra under farkosten, hvorved turbinen kan passere gjennom farkosten.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten, i trinnet hvor basisen festes, en lokalisering av basisen på bunnen av en vannmasse, posisjonering av farkosten over basisen, og heving av basisen til en posisjon under farkosten.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten en festing av én eller flere løfteliner til basisen før basisen lokaliseres på bunnen av vannmassen.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten, i trinnet hvor basisen heves til en posisjon under farkosten, bruk av lastbærende midler på farkosten.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten en tilføring av ballast til basisen etter at basisen er festet under farkosten.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten en festing av bæreren til basisen etter at basisen er festet under farkosten.
Fordelaktig innbefatter fremgangsmåten et ytterligere trinn med testing av ulike driftsparametere for basisen og/eller turbinen på et teststed før plasseringen av basisen på plasseringsstedet.
På tegningen viser:
Fig. 1 en basis for en turbin, plassert på en kai,
Fig. 2 viser basisen i fig. 1 nedsenket på havbunnen ved kaien,
Fig. 3 viser en plasseringsfarkost som flyter over basisen ved kaien,
Fig. 4 viser farkosten i fig. 3, etter en heving av basisen til en posisjon direkte under farkosten, Fig. 5 viser farkosten og basisen i fig. 4, idet et par bærere er festet til basisen gjennom farkosten, Fig. 6 viser farkosten og basisen i fig. 5, etter en forbindelse av en hydroelektrisk turbin til bærerne, og Fig. 7 viser farkosten posisjonert på et plasseringssted, idet basisen og turbinen senkes mot havbunnen.
Under henvisning til tegningen skal det nå beskrives et system og en fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin 10 (bare vist i fig. 6 og 7), hvilket system innbefatter bruk av en basis 12 for turbinen 10, og bruk av en farkost 14 hvortil basisen 12 kan kobles, slik det vil bli beskrevet nærmere nedenfor. Systemet og fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen medfører, som man vil forstå, at man i vesentlig grad unngår behov for stort og kraftig løfteutstyr for plasseringen av den hydroelektriske turbinen 10, slik at plasseringen derved forenkles i vesentlig grad.
I den viste utførelsen innbefatter basisen 12 en triangulær ramme 16 med tre ben 18, men som det vil fremgå av den nedenfor gitte beskrivelsen av systemet og fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, representerer basisen 12 bare et eksempel og den kan ha andre former og/eller utførelser. Ved begynnelsen av en plassering er basisen 12 plassert på en kai Q grensende til en vannmasse W, eksempelvis sjøen. Basisen 12 kan transporteres til kaien Q fullt ferdig, eller kan fordelaktig settes sammen av komponentdeler på kaien Q.
I fig. 2 er basisen 12 løftet opp fra kaien Q og er senket ned på havbunnen B ved kaien Q. På dette stadiet vil rammen 12 være relativt rett og kan manøvreres fra kaien Q ved hjelp av en relativt liten kran (ikke vist) eller lignende. En løfteline 20 og tilhørende bøye 22 er tilknyttet hvert hjørne av basisen 12, hvilket fordelaktig skjer før basisen 12 senkes mot havbunnen B. Antall løfteliner 20 kan variere, alt avhengig av basisens 12 form og størrelse, eller for å tilfredsstille andre operasjonskrav.
I fig. 3 er en farkost 14 manøvrert til en posisjon direkte over basisen 12, ved siden av kaien Q. Farkosten 14 har lastbærende midler i form av tre vinsjer 24. En respektiv løfteline 20 kan tilknyttes en respektiv vinsj 24. Vinsjene 24 kan således brukes for heving av basisen 12 til en posisjon under farkosten 14, slik det er vist i fig. 4. Man vil forstå at det kan benyttes andre løftemidler enn vinsjene 24, og at antall vinsjer 24 og deres plasseringer kan varieres etter behov. Farkosten 14 og/eller basisen 12 kan være forsynt med låsemidler (ikke vist) for sikring av basisen 12 til undersiden av farkosten 14 når basisen 12 er vinsjet på plass. Lasten kan derved overføres fra vinsjene 24 så snart basisen 12 er låst på plass. Vinsjene 24 kan imidlertid brukes som låsemidler.
I den viste utførelsen er farkosten 14 utformet med et skrogpar i form av pongtonger
26. Disse er forbundet med hverandre ved hjelp av et par tverrstag 28. Rommet mellom tverrstagene 28 er ledig, slik at det derved dannes en portal 30 i farkosten 14. Basisen 12 er derfor tilgjengelig gjennom portalen 30 fra oversiden av farkosten 14. Som vist i fig. 5 tilknyttes nå et par bærere 32 basisen 12. Dette kan skje om bord på farkosten 14. Som brukt her skal uttrykket "bærer" innbefatte ethvert system eller enhver mekanisme som muliggjør at turbinen 10 kan knyttes til basisen 12 på en egnet måte, og en bærer må ikke nødvendigvis ha den vertikale utformingen som det viste bærerparet 32 har.
Da basisen 12 nå er festet på en sikker måte under farkosten 12, kan om nødvendig ballast tilføres basisen 12 for derved å bringe vekten av basisen 12 til et nivå som muliggjør at basisen 12 og turbinen 10 vil hvile på en sikker måte på havbunnen som følge av sin egen vekt. Fordi ballasten først tilføres på dette operasjonstrinnet, behøver vinsjene 24 ikke ta denne ekstra belastningen når basisen 12 heves på plass under farkosten 14. Tilføringen av ballast på dette trinnet sikrer også at når basisen 12 løftes fra kaien Q og senkes mot havbunnen B, behøver kranen ikke også ta ballastvekten, og det kan derfor benyttes en relativt liten kran.
I fig. 6 er turbinen 10 løftet på plass på basisen 12, særlig på bærerne 32, og for dette løftet brukes det også her en relativt liten kran som er plassert på kaien Q. Turbinen 10 tilknyttes så til bærerne 32 og vil så være klar for transport til et plasseringssted i sjøen.
I samsvar med utviklingen av denne turbinbaserte teknologien, vil turbinene stadig bli større, og derved øker også den avstanden som må være mellom skrogene eller pongtongene 26. Vinsjen 24 som er plassert midt på det fremre tverrstaget 28, vil imidlertid bære en betydelig last, og er ikke understøttet. Det antas derfor at utformingen av farkosten 14 i forbindelse med større turbiner (eller dersom to eller flere turbiner skal monteres side om side på én enkelt basis 12) vil anta én eller annen katamaranform, eksempelvis som en trimaran. Modulutformingen av fartøyet 14 vil muliggjøre en slik modifisering, som kan gjennomføres på en enkel og grei måte.
I tillegg muliggjør den modulære utformingen av farkosten 14 at farkosten 14 lett kan demonteres og sendes verden rundt til det neste installasjonsstedet, plassert i lasterommet til et stort lasteskip. En slik løsning vil kunne være tidsbesparende fordi større lasteskip kan seile under langt verre værforhold enn farkosten 14. Den modulære utformingen betyr også at farkosten 14 kan rekonfigureres senere for ulike former av basisen 12, dvs. at når det dreier seg om en større turbin som skal plasseres, vil det kunne være ønskelig å kunne utvide avstanden mellom skrogene 26, hvilket på enkel måte kan gjennomføres ved å forlenge tverrstagene 28. Dette medfører åpenbare kostnadsbesparelser fordi det ikke er nødvendig å bygge en helt ny farkost.
En annen fordel som oppnås med farkostformen er at farkosten lett kan slepes. Dette fordi den vil ha liten motstand. Tverrstagene 28 vil befinne seg over vannet, og det er derfor bare pongtongene 26 som ligger i vannet. Utformingen medfører at fartøyet retter seg inn etter tidevannstrømmen, til forskjell fra en alternativ utførelse hvor tverrstagene er neddykket. Sistnevnte utførelse vil være mindre strømlinjeformet og derfor vanskeligere rette seg inn i samsvar med strømningene. Innrettingsmuligheten er et viktig trekk under plasseringen av turbinen 10 når det forekommer en tidevannsstrøm under senkingen av turbinen 10. Farkosten 14 vil orientere seg riktig i forhold til tidevannsstrømmen og derved vil turbinen 10 automatisk bli plassert med riktig orientering.
Den modulære utformingen av farkosten 14 muliggjør også at ekstra utstyr på en rask og enkel måte kan monteres på farkosten 14 for bruk under installeringen. Plattformer (ikke vist) som bærer slikt utstyr, kan på enkel måte forbindes med farkosten 14 ved hjelp av konvensjonelle modulforbindelser (ikke vist).
I fig. 7 er farkosten 14, basisen 12 og turbinen 10 plassert over plasseringsstedet og basisen 12 og turbinen 10 kan nå senkes på plass. Dette er en enkel prosess som består i at vinsjene 24 gis ut slik at basisen 12 synker ned fra under farkosten 14. Dersom det på basisen 12 og/eller farkosten 14 er anordnet låsemidler (ikke vist), så må disse frigjøres før vinsjene 24 gis ut. Portalen 30 i farkosten 14 er utformet og dimensjonert slik at turbinen 10 kan passere ned gjennom portalen 30, og kombinasjonen turbin 10 og basis 12 kan således senkes sammen fra farkosten 14. Det er ikke nødvendig med ytterligere arbeidsoperasjoner for festing av de to sammen når basisen 12 er blitt plassert på havbunnen B. Dette vil derfor i stor grad forenkle plasseringen. I tillegg er det ikke nødvendig med løfteutstyr så som kraner eller lignende om bord på farkosten 14.
Forbindelsen mellom basisen 12 og farkosten 14 muliggjør også at den foran beskrevne prosessen kan reverseres, slik at derved basisen 12 og turbinen 12 kan tas opp fra havbunnen 14. Farkosten 14 plasseres da over og forbindes med basisen 12, som så kan vinsjes på plass under farkosten 12 og tilkobles denne for transport tilbake til land eller til et annet ønsket sted.
Fordelaktig kan det, før transporten av turbinen 10 til plasseringsstedet, gjennomføres ulike tester av turbinen 12 og basisen 12 mens utstyret befinner seg ved kaien Q.
Som vist i fig. 6, så snart turbinen 10 er festet til basisen 12, kan basisen 12 og turbinen 10 senkes mot havbunnen B. Farkosten 14 forblir under dette ved kaien Q. Løftelinene 20 forblir tilknyttet mellom basisen 12 og farkosten 14 mens basisen 12 er plassert på havbunnen B, slik at basisen 12 og turbinen 10 derved raskt og enkelt kan tas opp igjen til en stilling under farkosten 14 for transport til plasseringsstedet, se fig. 7. Når basisen 12 er plassert på havbunnen 14, kan det gjennomføres ulike tester, eksempelvis testing/kalibrering av telemetrisensorer (ikke vist) eller lignende, som måtte være plassert på basisen 12 og/eller turbinen 10. Så snart testingen er gjennomført, vinsjes basisen 12 opp til posisjonen under farkosten 14, og turbinen 10 vil da igjen være plassert over farkostens 14 dekk. Farkosten 14 kan så transporteres til plasseringsstedet, slik det er beskrevet foran under henvisning til fig. 7. Dersom testingen har åpenbart problemer for turbinen 10 eller basisen 12, kan begge komponentene på enkel måte tas ut av vannet W, dette fordi man fremdeles befinner seg ved kaien Q. Dersom det bare skulle foreligge et problem i forbindelse med turbinen 10, så kan eventuelt turbinen 10 frigjøres fra basisen 12 og tas opp på kaien, for ytterligere testing og/eller reparasjon. Basisen 12 kan da forbli festet under farkosten 14, i påvente av returen av den reparerte turbinen 10.
Det vil kunne være mulig å benytte det inventive systemet bare for plassering av basisen 12 på havbunnen B, uten påmontert turbin 10, idet turbinen 10 i ettertid kan forbindes med basisen 12 ved hjelp av egnede midler.
Systemet og fremgangsmåen ifølge oppfinnelsen representerer således et enkelt, men likevel meget effektivt middel for plassering av en hydroelektrisk turbin 10, og behovet for bruk av stort og kraftig løfteutstyr minimeres. Man eliminerer også behovet for bruk av slikt utstyr om bord på farkosten 12, særlig på plasseringsstedet.

Claims (7)

1. Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin (10), innbefattende trinnene: festing av en basis (12) for turbinen (10) under en farkost (14), festing av turbinen (10) til en bærer (32) på basisen (12) som rager opp gjennom farkosten (14), transport av farkosten til et plasseringssted, frigjøring av basisen fra under farkosten, og at under trinnet med frigjøringen av basisen fra under farkosten muliggjør at turbinen kan gå gjennom farkosten.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, innbefattende at i forbindelse med festingen av basisen (12), plasseres basisen (12) på bunnen av en vannmasse, farkosten (14) posisjoneres over basisen (12), og basisen (12) heves til en posisjon under farkosten (14).
3. Fremgangsmåte ifølge krav 2, innbefattende trinnet ved at én eller flere løfteliner (20) festes til basisen (12) før basisen (12) plasseres på bunnen av vannmassen.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 2 eller 3, innbefattende trinnet i forbindelse med hevingen av basisen (12) til posisjonen under farkosten (14), brukes lastbærende midler (24) om bord på farkosten (14).
5. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1-4, innbefattende videre trinnene med tilføring av ballast til basisen (12) etter at basisen (12) er festet under farkosten (14).
6. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1-5, innbefattende at bæreren (32) festes til basisen (12) etter at basisen (12) er festet under farkosten (14).
7. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1-6, innbefattende videre trinnet med testing av ulike driftsparametere for basisen (12) og/eller turbinen (10) på et teststed før basisen (12) plasseres på plasseringsstedet.
NO20093301A 2007-04-11 2009-11-09 Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin NO338726B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20070007402 EP1980670B1 (en) 2007-04-11 2007-04-11 Method for the deployment of a hydroelectric turbine
PCT/EP2008/002869 WO2008125285A2 (en) 2007-04-11 2008-04-11 A system and method for the deployment of a tidal turbine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20093301L NO20093301L (no) 2009-11-09
NO338726B1 true NO338726B1 (no) 2016-10-10

Family

ID=38474039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20093301A NO338726B1 (no) 2007-04-11 2009-11-09 Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin

Country Status (12)

Country Link
US (1) US20100172698A1 (no)
EP (2) EP1992741A1 (no)
JP (1) JP4981167B2 (no)
KR (1) KR101445324B1 (no)
CN (1) CN101657632B (no)
AU (1) AU2008238281B2 (no)
CA (1) CA2683680C (no)
DE (1) DE602007001582D1 (no)
MY (1) MY149063A (no)
NO (1) NO338726B1 (no)
RU (1) RU2459110C2 (no)
WO (1) WO2008125285A2 (no)

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
ATE409279T1 (de) 2006-07-14 2008-10-15 Openhydro Group Ltd Turbinen mit einer rutsche zum durchfluss von fremdkörpern
ATE538304T1 (de) 2006-07-14 2012-01-15 Openhydro Group Ltd Unter wasser gesetzte hydroelektrische turbinen mit schwimmern
DE602007007294D1 (de) 2007-04-11 2010-08-05 Openhydro Group Ltd Verfahren zum Installieren von hydroelektrischen Turbinen
DE602007008924D1 (de) * 2007-12-12 2010-10-14 Openhydro Group Ltd Generatorkomponente für eine hydroelektrische Turbine
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
EP2110910A1 (en) 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
DE102008020965A1 (de) * 2008-04-25 2009-10-29 Voith Patent Gmbh Vorrichtung und Verfahren für die Montage und den Service von Unterwasserkraftwerken
EP2199601B1 (en) * 2008-12-18 2013-11-06 OpenHydro IP Limited A method of deployment of hydroelectric turbine with aligning means
EP2199598B1 (en) 2008-12-18 2012-05-02 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine comprising a passive brake and method of operation
ATE536304T1 (de) * 2008-12-18 2011-12-15 Openhydro Ip Ltd Stützsystem für eine hydroelektrische turbine
DE602008002602D1 (de) 2008-12-19 2010-10-28 Openhydro Ip Ltd Verfahren zum Installieren eines hydroelektrischen Turbinengenerators
FR2943079B1 (fr) * 2009-03-13 2011-04-29 Electricite De France Systeme et procede d'immersion d'une turbomachine hydraulique
ATE548562T1 (de) 2009-04-17 2012-03-15 Openhydro Ip Ltd Verbessertes verfahren zur steuerung der ausgabe eines hydroelektrischen turbinengenerators
FR2949482B1 (fr) 2009-08-28 2011-08-26 Technip France Fondation support pour une hydrolienne, dispositif subaquatique et procede de mise en place associes.
EP2302204A1 (en) 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
GB2467200B (en) * 2009-11-02 2010-12-15 James O'donnell Submerged impeller driven pump hydroelectric power generation system
JP5629496B2 (ja) * 2009-11-26 2014-11-19 株式会社東芝 海流発電装置及びそのメンテナンス方法
EP2450562B1 (en) * 2010-11-09 2015-06-24 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine recovery system and a method therefore
EP2469257B1 (en) * 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method
DE102011112425B4 (de) 2011-09-06 2013-04-11 Voith Patent Gmbh Installationsfahrzeug für ein Gezeitenkraftwerk und Verfahren für dessen Betrieb
EP2607682B1 (en) * 2011-12-21 2017-08-16 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2607225B1 (en) * 2011-12-21 2018-04-11 Openhydro IP Limited A method of transporting a hydroelectric turbine system
EP2735730A1 (en) * 2012-11-27 2014-05-28 Openhydro IP Limited A stabilised hydroelectric turbine system
US8777555B1 (en) * 2013-02-21 2014-07-15 Lockheed Martin Corporation Yaw drive tidal turbine system and method
GB2511100B (en) * 2013-02-22 2015-03-11 Andritz Hydro Hammerfest Uk Ltd Improved underwater turbine installation and removal apparatus and methods
CN105339651A (zh) * 2013-06-28 2016-02-17 潮汐治理有限公司 用于潮汐涡轮机的平台
CN107178465B (zh) * 2017-06-06 2019-01-22 徐文和 一种用潮汐能洋流能发电的涡轮机的安装装置及安装方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001034977A1 (en) * 1999-11-11 2001-05-17 Rinta Jouppi Yrjoe Method and system for installing and transporting an offshore wind power station at sea
WO2004015264A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-19 Hammerfest Ström As Guiding apparatus for subsea modules, a method and a foundation

Family Cites Families (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2054142A (en) * 1936-09-15 Scalable adjustable blade hydraulic
US928536A (en) * 1907-10-21 1909-07-20 Giuseppe Pino Apparatus for elevating submerged vessels.
US1710103A (en) * 1928-09-04 1929-04-23 Nelson Nels Salvaging equipment
US2563279A (en) * 1946-01-11 1951-08-07 Wallace E Rushing Wind turbine
US2501696A (en) * 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
US2470797A (en) * 1946-04-19 1949-05-24 Percy H Thomas Aerogenerator
US2658453A (en) * 1950-07-22 1953-11-10 Pacific Pumps Inc Nonclogging pumping device
US2782321A (en) * 1952-04-30 1957-02-19 Fischer Arno Turbine for driving a generator
US2792505A (en) * 1956-01-27 1957-05-14 Westinghouse Electric Corp Water wheel generator assembly
US3078680A (en) * 1958-12-15 1963-02-26 Jersey Prod Res Co Floating rig mover
US3209156A (en) * 1962-04-03 1965-09-28 Jr Arthur D Struble Underwater generator
DK102285C (da) * 1962-11-30 1965-08-02 Morten Lassen-Nielsen Fremgangsmåde til nedbringning af store bygværker gennem dybt vand til nedlægning på bunden.
US3355998A (en) * 1964-07-24 1967-12-05 Allen V Roemisch Highway marker device
GB1099346A (en) * 1964-10-30 1968-01-17 English Electric Co Ltd Improvements in or relating to water turbines pumps and reversible pump turbines
US3342444A (en) * 1965-07-12 1967-09-19 Allen W Key Post stabilizer
US3384787A (en) * 1965-07-15 1968-05-21 Dole Valve Co Integrated solenoid coil and rectifier assembly
US3433024A (en) * 1966-03-31 1969-03-18 Mobil Oil Corp Versatile marine structure
NL6908353A (no) * 1968-07-01 1970-01-05
US3477236A (en) * 1968-11-12 1969-11-11 Combustion Eng Surface to subsea guidance system
US3986787A (en) * 1974-05-07 1976-10-19 Mouton Jr William J River turbine
US3987638A (en) * 1974-10-09 1976-10-26 Exxon Production Research Company Subsea structure and method for installing the structure and recovering the structure from the sea floor
US4095918A (en) * 1975-10-15 1978-06-20 Mouton Jr William J Turbine wheel with catenary blades
US4163904A (en) * 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4219303A (en) * 1977-10-27 1980-08-26 Mouton William J Jr Submarine turbine power plant
US4541367A (en) * 1980-09-25 1985-09-17 Owen, Wickersham & Erickson, P.C. Combustion and pollution control system
US4523878A (en) * 1981-08-27 1985-06-18 Exxon Production Research Co. Remotely replaceable guidepost method and apparatus
CH655529B (no) * 1981-09-29 1986-04-30
US4427897A (en) * 1982-01-18 1984-01-24 John Midyette, III Fixed pitch wind turbine system utilizing aerodynamic stall
US4613762A (en) * 1984-12-11 1986-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Output responsive field control for wind-driven alternators and generators
GB2174648B (en) * 1985-04-29 1988-10-12 Heerema Engineering Installation and removal vessel
US4720640A (en) * 1985-09-23 1988-01-19 Turbostar, Inc. Fluid powered electrical generator
US4740711A (en) * 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
US4867605A (en) * 1988-04-20 1989-09-19 Conoco Inc. Method and apparatus for retrieving a running tool/guideframe assembly
US4868408A (en) * 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
US4990810A (en) * 1989-07-18 1991-02-05 Westinghouse Electric Corp. Coil carrier fixture and field coil carrier assembly
US5592816A (en) * 1995-02-03 1997-01-14 Williams; Herbert L. Hydroelectric powerplant
US6367399B1 (en) * 1995-03-15 2002-04-09 Jon E. Khachaturian Method and apparatus for modifying new or existing marine platforms
JPH11502276A (ja) * 1995-03-15 1999-02-23 イー. ハチャトゥリアン,ジョン 海洋のジャケット基礎におけるプレハブ式デッキ・パッケージを配置するための方法および装置
US6039506A (en) * 1997-09-08 2000-03-21 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages and jackets
US5609441A (en) * 1995-03-15 1997-03-11 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton prefabricated deck packages on partially submerged offshore jacket foundations
US5800093A (en) * 1995-03-15 1998-09-01 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages, jackets, and sunken vessels
GB2330854B (en) * 1997-10-31 2002-04-17 Ove Arup Partnership Method of transporting and installing an offshore structure
US6300689B1 (en) * 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
FR2779754B1 (fr) * 1998-06-12 2000-08-25 Technip Geoproduction Dispositif de transport et de pose d'un pont d'une plate-forme petroliere d'exploitation en mer
FR2780220A1 (fr) * 1998-06-22 1999-12-24 Sgs Thomson Microelectronics Transmission de donnees numeriques sur une ligne d'alimentation alternative
US6113314A (en) * 1998-09-24 2000-09-05 Campbell; Steven Disconnectable tension leg platform for offshore oil production facility
US6109863A (en) * 1998-11-16 2000-08-29 Milliken; Larry D. Submersible appartus for generating electricity and associated method
US6168373B1 (en) * 1999-04-07 2001-01-02 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
RU2160848C1 (ru) * 1999-04-21 2000-12-20 Ушаков Григорий Германович Наплавная электростанция
US6139255A (en) * 1999-05-26 2000-10-31 Vauthier; Philippe Bi-directional hydroturbine assembly for tidal deployment
NO313130B1 (no) * 1999-06-07 2002-08-19 Mpu Entpr As Anordning for posisjonering og löfting av en marin konstruksjon, s¶rlig et plattformdekk
US6626638B2 (en) * 1999-07-29 2003-09-30 Jonathan B. Rosefsky Ribbon drive power generation for variable flow conditions
US6806586B2 (en) * 1999-10-06 2004-10-19 Aloys Wobben Apparatus and method to convert marine current into electrical power
US6309179B1 (en) * 1999-11-23 2001-10-30 Futec, Inc. Hydro turbine
NL1014786C2 (nl) * 2000-03-29 2001-10-02 Excalibur Engineering B V Inrichting voor het heffen van een zeegaande constructie zoals een boorplatform, voorzien van parallel aan elkaar verlopende heforganen.
US20020088222A1 (en) * 2000-04-06 2002-07-11 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit with counter-rotating turbines
US6445099B1 (en) * 2000-05-09 2002-09-03 Trw, Inc. Bearing failure detector for electrical generator
US6409466B1 (en) * 2000-08-25 2002-06-25 John S. Lamont Hydro turbine
US6648589B2 (en) * 2000-09-19 2003-11-18 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine for producing electricity from a water current
US6729840B2 (en) * 2001-02-06 2004-05-04 Herbert L. Williams Hydroelectric powerplant
US7465153B2 (en) * 2001-08-08 2008-12-16 Addie Graeme R Diverter for reducing wear in a slurry pump
US6756695B2 (en) * 2001-08-09 2004-06-29 Aerovironment Inc. Method of and apparatus for wave energy conversion using a float with excess buoyancy
WO2003025385A2 (en) * 2001-09-17 2003-03-27 Clean Current Power Systems Inc. Underwater ducted turbine
GB2408294B (en) * 2001-10-04 2006-07-05 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
US6836028B2 (en) * 2001-10-29 2004-12-28 Frontier Engineer Products Segmented arc generator
ITMI20012505A1 (it) * 2001-11-29 2003-05-29 Roberto Pizzigalli Apparecchiatura idrodinamica per la generazione di corrente elettrica
JP4098724B2 (ja) * 2002-03-08 2008-06-11 オーシャン・ウィンド・エナジー・システムズ・インコーポレイテッド 沖合風力タービン
US20030218338A1 (en) * 2002-05-23 2003-11-27 O'sullivan George A. Apparatus and method for extracting maximum power from flowing water
US20040021437A1 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Maslov Boris A. Adaptive electric motors and generators providing improved performance and efficiency
GB0306809D0 (en) * 2003-03-25 2003-04-30 Marine Current Turbines Ltd Water current powered turbines installed on a deck or "false seabed"
US7234409B2 (en) * 2003-04-04 2007-06-26 Logima V/Svend Erik Hansen Vessel for transporting wind turbines, methods of moving a wind turbine, and a wind turbine for an off-shore wind farm
JP2004328989A (ja) * 2003-04-09 2004-11-18 Kokusan Denki Co Ltd フライホイール磁石発電機及びフライホイール磁石発電機用回転子の製造方法
US6838865B2 (en) * 2003-05-14 2005-01-04 Northrop Grumman Corporation Method and apparatus for branching a single wire power distribution system
US20050005592A1 (en) * 2003-07-07 2005-01-13 Fielder William Sheridan Hollow turbine
US6957947B2 (en) * 2003-08-05 2005-10-25 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine
RU2004104526A (ru) * 2004-02-16 2005-07-27 Григорий Германович Ушаков (RU) Наплавная электростанция
US6843191B1 (en) * 2004-05-19 2005-01-18 Valentin Makotinsky Device and method for raising sunken objects
CA2481820C (en) * 2004-09-17 2009-09-01 Clean Current Power Systems Incorporated Flow enhancement for underwater turbine generator
EP1876350A4 (en) * 2005-04-11 2014-01-01 Vidal Maria Elena Novo ELECTRIC POWER GENERATING SYSTEM USING RING GENERATORS
US7352078B2 (en) * 2005-05-19 2008-04-01 Donald Hollis Gehring Offshore power generator with current, wave or alternative generators
US7223137B1 (en) * 2005-07-15 2007-05-29 Sosnowski Michael J Floating, water current-driven electrical power generation system
US7378750B2 (en) * 2005-07-20 2008-05-27 Openhybro Group, Ltd. Tidal flow hydroelectric turbine
US7190087B2 (en) * 2005-07-20 2007-03-13 Williams Herbert L Hydroelectric turbine and method for producing electricity from tidal flow
WO2007019609A1 (en) * 2005-08-12 2007-02-22 Biopower Systems Pty. Ltd. A mooring
US7604241B2 (en) * 2005-09-22 2009-10-20 General Electric Company Seals for turbines and turbo machinery
US7470086B2 (en) * 2006-01-04 2008-12-30 Clifford Allen Jennings Submersible tethered platform for undersea electrical power generation
GB0600942D0 (en) * 2006-01-18 2006-02-22 Marine Current Turbines Ltd Improvements in gravity foundations for tidal stream turbines
US7527006B2 (en) * 2006-03-29 2009-05-05 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
US7479756B2 (en) * 2006-06-19 2009-01-20 Rockwell Automation Technologies, Inc. System and method for protecting a motor drive unit from motor back EMF under fault conditions
USD543495S1 (en) * 2006-08-01 2007-05-29 Williams Herbert L Open center turbine
US7845296B1 (en) * 2006-12-13 2010-12-07 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
DE102007016380A1 (de) * 2007-04-03 2008-10-09 Voith Patent Gmbh Tauchende Energieerzeugungsanlage
GB2455784B (en) * 2007-12-21 2012-10-24 Tidal Energy Ltd Tidal flow power generation
EP2109208B1 (en) * 2008-04-10 2013-09-18 Siemens Aktiengesellschaft Stator arrangement, generator and wind turbine
US8148839B2 (en) * 2008-07-02 2012-04-03 Rosefsky Jonathan B Ribbon drive power generation and method of use
GB2466267A (en) * 2008-12-18 2010-06-23 Power Ltd C Submerged electrical power generating apparatus and means for its deployment
EP2302766B1 (en) * 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302755B1 (en) * 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001034977A1 (en) * 1999-11-11 2001-05-17 Rinta Jouppi Yrjoe Method and system for installing and transporting an offshore wind power station at sea
WO2004015264A1 (en) * 2002-08-13 2004-02-19 Hammerfest Ström As Guiding apparatus for subsea modules, a method and a foundation

Also Published As

Publication number Publication date
AU2008238281A1 (en) 2008-10-23
JP2010523887A (ja) 2010-07-15
WO2008125285A3 (en) 2009-03-05
CA2683680C (en) 2015-11-24
US20100172698A1 (en) 2010-07-08
DE602007001582D1 (de) 2009-08-27
NO20093301L (no) 2009-11-09
AU2008238281B2 (en) 2013-08-15
JP4981167B2 (ja) 2012-07-18
EP1980670A1 (en) 2008-10-15
CA2683680A1 (en) 2008-10-23
RU2009140917A (ru) 2011-05-20
MY149063A (en) 2013-07-15
CN101657632B (zh) 2013-09-11
EP1992741A1 (en) 2008-11-19
CN101657632A (zh) 2010-02-24
EP1980670B1 (en) 2009-07-15
KR20100016369A (ko) 2010-02-12
RU2459110C2 (ru) 2012-08-20
WO2008125285A2 (en) 2008-10-23
KR101445324B1 (ko) 2014-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO338726B1 (no) Fremgangsmåte for plassering av en hydroelektrisk turbin
KR101491740B1 (ko) 베이스 및 수력 터빈 설치 방법
US9347425B2 (en) Offshore floating barge to support sustainable power generation
EP2199199B1 (en) A hydroelectric turbine support system
CN101793106B (zh) 潮间带风力发电机立柱不用吊车的安装机构及其操作方法
EP2251254A1 (en) Installation vessel for offshore wind turbines
KR101262089B1 (ko) 기상타워 및 풍력 발전기의 해상 설치방법
WO2010120186A1 (en) Floating windmill and method of installation, intervention or decommissioning
KR101297669B1 (ko) 해상풍력발전기 설치 전용선을 이용한 해상풍력발전기 설치방법
DK2556242T3 (en) Procedure for installation of an offshore wind farm
Crowle et al. Challenges during installation of floating wind turbines
JP2023540064A (ja) 海洋構造物用の設置船舶及び海洋構造物の設置方法
WO2023015254A1 (en) Installation system and method for an offshore wind turbine
NZ580276A (en) A method of deploying a hydroelectric tidal turbine through the base of a vessel
WO2023156474A1 (en) A method and system of installing a floating foundation, assembly of floating foundation and ballasting frame, and ballasting frame
KR20240015186A (ko) 부유식 해상 풍력 발전 구조물 설치 시스템 및 방법
GB2600927A (en) Installing offshore floating wind turbines
KR20200116903A (ko) 장치 및 방법

Legal Events

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