NO843844L - Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk. - Google Patents

Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk.

Info

Publication number
NO843844L
NO843844L NO843844A NO843844A NO843844L NO 843844 L NO843844 L NO 843844L NO 843844 A NO843844 A NO 843844A NO 843844 A NO843844 A NO 843844A NO 843844 L NO843844 L NO 843844L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
sea
rock
pit
power plant
well
Prior art date
Application number
NO843844A
Other languages
English (en)
Inventor
Berge Einstabland Tomas
Aas Gunnar
Gerhard Berg Nicolay
Boenke Knut
Oftebro Ivar
Original Assignee
Kvaerner Brug Kjoleavdelning
Selmer As Ing F
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 Kvaerner Brug Kjoleavdelning, Selmer As Ing F filed Critical Kvaerner Brug Kjoleavdelning
Priority to NO843844A priority Critical patent/NO843844L/no
Priority to AU47044/85A priority patent/AU574501B2/en
Priority to NZ213506A priority patent/NZ213506A/en
Priority to GB08523542A priority patent/GB2164985B/en
Priority to PT81181A priority patent/PT81181B/pt
Priority to US06/779,453 priority patent/US4613252A/en
Publication of NO843844L publication Critical patent/NO843844L/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/08Tide or wave power plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/14Adaptations 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 wave energy
    • F03B13/141Adaptations 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 wave energy with a static energy collector
    • F03B13/142Adaptations 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 wave energy with a static energy collector which creates an oscillating water column
    • 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)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Description

Denne oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte ved bygging av havbølgekraftverk.
Bølgekraftverk av forskjellige utførelser er tidligere
kjent. Noen av dem er foreslått plassert foran en bratt fjellvegg for utnyttelse av reflekterende havbølger. Det er kjent å be-nytte anordninger til å fokusere havbølger mot det området hvor kraftverket befinner seg.
For å oppnå en gunstig energiproduksjon må bølgekraftverk naturligvis plasseres på sterkt værutsatte steder langs kysten. Dette medfører at arbeidet forbundet med å bygge et kraftverk
kan bli svært kostbart. Det er derfor svært viktig å begrense arbeidene på stedet til et minimun.
En vanlig løsning for konstruksjoner som skal bygges på et bølgeutsatt sted er at konstruksjonen helt eller delvis bygges ferdig i beskyttede omgivelser for deretter å bli transportert til innstallasjonsstedet. Derved reduseres bygggingsarbeidet på det utsatte byggested, og risikoen og kostnadene blir mindre. Dette er kjent fra både havnebygging og brobygging.
Selv om denne beskrevne metode har sine klare fordeler sam-menlignet med å foreta all byggingen direkte på stedet, må det innrømmes at også denne metoden er beheftet med en usikkerhet,
og det er selve innstallasjonen av den prefabrikerte konstruk-sjon. For et bølgekraftverk som f.eks. skal plasseres ved en bratt fjellvegg vil refleksjonen av bølger medføre at arbeidene på stedet blir vanskelige å utføre. Det vil derfor bare være meget få dager i året at det er mulig å utføre byggearbeider der.
For å sikre muligheter for enklere byggearbeide kan kraftverket tenkes plasserta en fjellkløft e.l. som kan avstenges imot havet, men i praksis kan man neppe regne med at en slik "kløft" med passende dimensjoner finnes akkurat på samme sted som optimale bølgeforhold.
Hensikten med denne oppfinnelsen er å tilveiebringe en fremgangsmåte for bygging og/eller installering av kraftverk/ kraftstasjon som tillater utførelse av arbeider under trygge og sikre forhold selv på de mest bølgeutsatte byggesteder.
Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen utmerker seg hovedsake-lig ved de i patentkravene angitte trekk.
Oppfinnelsen skal forklares nærmere nedenfor ved hjelp av
et eksempel under henvisning til tegningen, hvor fig. 1 viser skjematisk et vertikalsnitt gjennom en fjellformasjon ved havet med en kraftverkbrønn utført i samsvar med oppfinnelsen, og fig. 2 er et skjematisk grunnriss til fig. 1.
Ifølge eksemplet forutsettes at man har funnet ved havet et for bygging av en bølgekraftstasjon hensiktsmessig sted, som på fig. 2 er betegnet med B, og hvor fjellet 1 stuper bratt ned og dypt under havflaten 2, som vist på fig. 1.
Istedenfor etter tidligere kjente metoder å bygge et kraft-stasjonfundament i fjellskråningen 1 til dels nedsenket under havflaten 2 har man valgt å plassere kraftanlegget innenfor selve fjellformasjonen F. Får å få plass til bølgekraftverket og den egentlige kraftstasjon er det i fjellet utsprengt en brønn 3 som er skilt fra havet ved en skillevegg 4, bestående av den opprin-nelige fjellformasjon og som oventil er utjevnet og forhøyet med en damkrone 5 hvis høyde og tykkelse er avpasset etter de rådende forhold, likesom tykkelsen av fjellskilleveggen 4. Kraftverk-brønnens 3 bakre vegg er betegnet med 6, og brønnens bunn er betegnet med 7. Brønnens utside 8 er identisk med fjellskilleveggens 4 bakre flate. Som vist på fig. 1 er brønnens bunn 7 og bakre vegg 6 utstøpt med betong 9 hhv. 10, hvor betongpartiet 10 også tjener som en del av fundamentet for en kraftstasjon som bare er antydet ved 11. Ifølge tegningen strekker en tverrbjelke 12 seg på tvers av brønnen 3 og tjener delvis som støtte for kraft-stasjonens 11 fundament 13.
Skulle det vise seg at fjellet i formasjonspartiet 4 er dårlig, eller det erønskelig å holde tykkelsen av fjellskilleveggen 4 så liten som mulig, kan det være hensiktsmessig å bolte eller/og strekkarmere skilleveggen 4 fra grunnfjellet opp til kronen som antydet for en strekkstang 15. Det samme gjelder damkronen 5.
Når alle byggearbeider er avsluttet i brønnen 3, fylles brønnen med vann, og skilleveggen 4 med damkronen 5 fjernes ved sprengning. Sprengningen utføres slik at det blir skaffet åpning til brønnen 3 over hele bredden av samme og fra brønnsålen 9 helt opp. Sprengningen utføres fortrinnsvis med tett borehull- plassering, slik at åpningen får jevn veggoverflate. Under utsprengningen kan borehullene plasseres slik at åpningen får utad tiltagende tverrsnitt, som vist ved 16 og 17 på fig. 2 og 18 på fig. 1. På fig. 2 er åpningen betegnet med 19. Åpningens vertikale sideflater formes fortrinnsvis svakt sylindriske, slik at åpningen får et dyseaktig forløp.
Fordelen ved fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor er at man kan oppnå optimal plassering av kraftverket i forhold til fjellveggen og havflaten for maksimal energiproduksjon. Fremgangsmåten gjør konstruktørene forholdsvis uavhengige av regelmessig varierende fjellprofiler og bølge-/vindforholdene på stedet. Det eneste arbeide som må utføres under vann er forhåndsundersøkel-ser, opprenskning etter utsprengningen av fjellskilleveggen og eventuelt mindre monteringsarbeider under sluttmontasjen.

Claims (5)

1. Fremgangsmåte for bygging av et bølgekraftverk som er av den art at kraftstasjonen må være installert i nærheten av en bratt fjellvegg for oppnåelse av bølgerefleksjon, bølgeopp-stuvning etc, karakterisert ved at installas jons-stedet bestemmes innenfor fjellformasjonen på det av hensyn til optimale bølgeforhold utvalgte sted, i avstand fra den frie fjellflate som vender mot havet, at det i fjellformasjonen oven-fra utsprenges en kraftverkbrønn som samtidig tjener som en byggegrop, med en naturlig fjellskillevegg mellom gropen og havet, hvoretter kraftverket bygges ferdig i gropen og kraftstasjonen eventuelt monteres; hvorpå gropen fylles med vann og fjellskilleveggen mellom gropen og havet sprenges bort slik at brønnen åpnes mot havet.
2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at fjellskilleveggen påstøpes en betongkrone for oppjuste-ring av gropens høyde/dybde mot havet.
3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at åpningen mot havet sprenges ut helt fra brønnens bunn.
4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, karakterisert ved at åpningen mot havet utvides traktaktig under utsprengningen, fortrinnsvis med utad buede vegger.
5. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at fjellskilleveggen boltes/strekkarmeres vertikalt.
NO843844A 1984-09-25 1984-09-25 Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk. NO843844L (no)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO843844A NO843844L (no) 1984-09-25 1984-09-25 Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk.
AU47044/85A AU574501B2 (en) 1984-09-25 1985-09-04 Method for building of sea wave power plants
NZ213506A NZ213506A (en) 1984-09-25 1985-09-17 Building sea wave power plant using natural rock partition
GB08523542A GB2164985B (en) 1984-09-25 1985-09-24 Method of building a sea wave power plant
PT81181A PT81181B (en) 1984-09-25 1985-09-24 Method for the building of sea wave power plants
US06/779,453 US4613252A (en) 1984-09-25 1985-09-24 Method for the building of sea wave power plants

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO843844A NO843844L (no) 1984-09-25 1984-09-25 Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO843844L true NO843844L (no) 1986-03-26

Family

ID=19887857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO843844A NO843844L (no) 1984-09-25 1984-09-25 Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4613252A (no)
AU (1) AU574501B2 (no)
GB (1) GB2164985B (no)
NO (1) NO843844L (no)
NZ (1) NZ213506A (no)
PT (1) PT81181B (no)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009018560A1 (de) 2009-04-24 2010-10-28 Voith Patent Gmbh Vorrichtung zur Umwandlung von Wellenenergie in eine Luftströmung und Verfahren zur deren Herstellung
DE102009022126B4 (de) 2009-05-20 2011-09-01 Voith Patent Gmbh Wellenkammer für ein Wellenkraftwerk und Verfahren für deren Erstellung

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1347829A (en) * 1918-08-03 1920-07-27 Southwick John Warren Wave-motor
US1294808A (en) * 1918-10-01 1919-02-18 Charles Francis Jenkins Device for accumulating wave-power.
US4193714A (en) * 1978-07-24 1980-03-18 A/S Hoyer-Ellefsen Method for erecting a deck on a marine structure
JPS60501119A (ja) * 1983-04-15 1985-07-18 ツオルノキ−,ト−マス 波動エネルギ−を使用する装置

Also Published As

Publication number Publication date
GB2164985B (en) 1987-11-25
US4613252A (en) 1986-09-23
AU4704485A (en) 1986-04-10
PT81181A (en) 1985-10-01
GB8523542D0 (en) 1985-10-30
GB2164985A (en) 1986-04-03
AU574501B2 (en) 1988-07-07
PT81181B (en) 1986-12-22
NZ213506A (en) 1987-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4746245A (en) Offshore drilling and/or production system
CN111502725B (zh) 一种海底掘进隧道的人工岛式中间井结构
CN102839634B (zh) 一种救生型水岸生态植被箱的构建方法
CN101701465B (zh) 水库分层取水头部的施工工艺方法
US3824943A (en) Drilling platform
JP4799092B2 (ja) 水域構造物、水域構造物の構築方法
NO843844L (no) Fremgangsm¨te og anordning ved bygging av b¯lgekraftverk.
CN104278665B (zh) 钢沉井侧壁与刃脚土压力计水下埋设装置及其埋设方法
RU2064553C1 (ru) Погружной передвижной кессон, обладающий ледовым сопротивлением, для морского бурения нефтяных скважин в арктике
US3965688A (en) Underwater structures, in particular for underwater drilling operations
JPH06144364A (ja) 大規模浮体構造物
JPS5991228A (ja) ケ−ソンを用いた根切り工法
SU992658A1 (ru) Устройство дл сооружени фундамента мостовой опоры и способ его монтажа
NO822460L (no) Taarn for bore- og/eller produksjonsplattform.
JP2807814B2 (ja) 浮遊型入工陸地用モジュール
SU1666613A1 (ru) Причальное сооружение и способ его возведени
JPS6319337A (ja) ケ−ソン製作据付用浮ドツク
DOUGLASS THE BISHOP ROCK LIGHTHOUSES.(INCLUDES PLATES).
Chapman et al. COOLING WATER INTAKES AT WYLFA POWER STATION.
SU1446215A1 (ru) Причальна набережна
Standish-White et al. Problems of design and construction of an offshore seawater intake
Douglass THE NEW EDDYSTONE LIGHTHOUSE.(INCLUDING PLATES AT BACK OF VOLUME).
Inai et al. Design and Execution of a Submarine Cooling Water Intake System for the Atomic Power Plant, Tokai, Japan
PEAKE THE SOUTHERN AND WESTERN SUBURBS OCEAN OUTFALL SEWER, SYDNEY, NEW SOUTH WALES.
WOOLFSON et al. DISCUSSION. THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF A LABORATORY FOR RESEARCH IN UNDERWATER BALLISTICS. WORKS CONSTRUCTION PAPER NO 34.