RU181163U1 - Накопитель энергии гидромеханический (нэгм) - Google Patents

Накопитель энергии гидромеханический (нэгм) Download PDF

Info

Publication number
RU181163U1
RU181163U1 RU2018102128U RU2018102128U RU181163U1 RU 181163 U1 RU181163 U1 RU 181163U1 RU 2018102128 U RU2018102128 U RU 2018102128U RU 2018102128 U RU2018102128 U RU 2018102128U RU 181163 U1 RU181163 U1 RU 181163U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
piston
water
energy
tank
pressure
Prior art date
Application number
RU2018102128U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Арсентьевич Чашков
Роман Юрьевич Чашков
Original Assignee
Юрий Арсентьевич Чашков
Роман Юрьевич Чашков
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 Юрий Арсентьевич Чашков, Роман Юрьевич Чашков filed Critical Юрий Арсентьевич Чашков
Priority to RU2018102128U priority Critical patent/RU181163U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU181163U1 publication Critical patent/RU181163U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates

Landscapes

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

Abstract

Накопитель энергии гидромеханический - НЭГМ представляет из себя вертикальный цилиндрический резервуар с поршнем внутри, имеющим уплотнения по периметру со стенками резервуара, что делает герметичным подпоршневое пространство. Резервуар заполняется снизу водой из верхнего водохранилища, при этом давление воды способствует подъему поршня лебедками, уменьшая, таким образом, потребляемую ими энергию из сети. В верхнем положении вес поршня и объема воды составляют запас потенциальной энергии, при этом, чем больше высота и тяжелее поршень, чем больше объем и высота резервуара, тем больше величина запасенной потенциальной энергии и выше давление воды на выходе из напорного резервуара. В таком положении энергию можно хранить без потерь длительное время и при необходимости расходовать всю сразу или по частям. При опускании поршня вниз объединенное давление воды позволяет использовать высоконапорную ковшовую турбину с малым удельным расходом воды и получать электроэнергию в течение нескольких часов. Такое соединение гидравлического и механического принципов, когда давление напора воды верхнего водохранилища уменьшает расход энергии лебедками на подъем поршня, позволяет повысить эффективность работы НЭГМ и увеличить вариантность применения.

Description

Накопитель энергии гидромеханический - НЭГМ относится к системам и способам накопления энергии в периоды ее избытка, хранения и выдачи при дефиците мощности в электрической сети. Варианты осуществления НЭГМ могут использоваться для накопления энергии ГЭС, ГРЭС, АЭС во время «внепиковых» периодов (т.е. периодов времени, когда энергопотребление из основной сети ниже, по сравнению с «пиковыми» периодами) и/или энергии, вырабатываемой из других возобновляемых источников. В некоторых конкретных вариантах осуществления система НЭГМ может быть выполнена с возможностью эксплуатации на Загорской, Зеленчукской и будущей Ленинградской ГАЭС.
Обеспечение достаточных объемов энергии для удовлетворения различных нужд общества с каждым годом становится все более актуальной задачей. Обычные источники энергии, такие как уголь, нефть и газ становятся все более дорогостоящими и истощаются. При этом побочные продукты сгорания загрязняют воздух и увеличивают концентрацию в атмосфере углекислого газа, что представляет серьезную угрозу для экологии. Поэтому во всем мире разрабатывают и строят разнообразные накопители энергии, среди которых есть несколько сотен ГАЭС. Все они имеют общие недостатки, снижающие эффективность применения:
1. Затраты энергии на возврат использованных объемов воды в водохранилище всегда больше получаемой при генерации энергии.
2. Существующие ГЭС и ГАЭС при максимальной мощности генерации не имеют запаса энергии для покрытия даже кратковременного аварийного «пика» потребления.
3. Значительные затраты на изготовление, монтаж, эксплуатацию и техобслуживание мощных насосов для закачки воды, если они используются.
4. Обратимые гидроагрегаты сложнее по конструкции чем простые гидротурбины, что требует дополнительных расходов на изготовление, а непрерывная работа агрегата на двух режимах сокращает срок эксплуатации.
5. КПД обратимых гидроагрегатов всегда ниже простых гидротурбин или насосов.
6. Остановка обратимого гидроагрегата ведет к исключению из оборота в сети как генерируемой, так и потребляемой энергии одновременно.
Предлагаемая полезная модель является комбинированным сооружением с вариантами одновременного механического и гидравлического накопления энергии при избытке и выдаче ее при дефиците, что позволяет использовать их преимущества и добиться значительной эффективности применения в каждом конкретном месте исходя из географических условий района и энергетических характеристик сети. Конструкция полезной модели состоит из вертикального цилиндрического резервуара, внутри которого поднимается лебедками и опускается под собственным весом поршень, при подъеме которого в резервуар под давлением напора высоты водохранилища поступает вода. Этот напор уменьшает потребляемую мощность лебедками при подъеме поршня, а при выдаче высота объема воды складывается с весом поршня и общее количество выдаваемой энергии превышает затраченную лебедками энергию на подъем поршня, что повышает коэффициент полезного действия накопителя. Запаса воды в резервуаре достаточно для выработки дополнительной энергии в сеть в течение нескольких часов для высоконапорной ковшовой турбины с малым удельным расходом воды, например, ПЕЛЬТОНА. Резервуар устанавливается на уровне нижнего бьефа ГЭС и может заполняется самотеком с напором высоты водохранилища до верхнего уровня при накоплении энергии во время избытка мощности в сети одновременно с подъемом электрическими лебедками герметичного поршня на высоту резервуара, где он фиксируется на любое необходимое время ожидания. При необходимости выдачи энергии в сеть поршень освобождается и своим весом давит на воду, чем создается совместный напор на турбину, превышающий рабочий напор плотины.
В настоящее время в мире имеется более 450 гидроаккумулирующих электростанций, использующих принцип накопления гидравлической энергии при избыточной мощности в сети путем перекачки воды насосами или обратимыми гидроагрегатами из нижнего бьефа в верхнее водохранилище. При дефиците энергии вода из верхнего водохранилища идет через турбины в нижний бьеф, выдавая в сеть энергию. При любом варианте перекачка воды в насосном режиме снизу-вверх энергии требует больше, чем получается при спуске воды и выработке энергии в генераторном режиме. Средний КПД существующих ГАЭС составляет около 70%. На недавно введенной в строй Зеленчукской ГАЭС заявлен теоретический КПД около 87%, а реальный будет меньше на 10-15% из-за дополнительных потерь на трение воды в длинных водоводах, в запорных устройствах и при смене режимов работы.
Специалисты новосибирской компании «Энергозапас» - резидента Инновационного центра «Сколково», разработали проект твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) и представили его в Екатеринбурге на выставке «Иннопром» 2017. Принцип действия ТАЭС аналогичен работе гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), но вместо воды используется только твердый груз, в данном случае - упакованный грунт. Накопление выработанной энергии происходит за счет подъема груза на высоту несколько сотен метров, при опускании которого под действием силы тяжести запасенная энергия выдается в сеть. Заявлен КПД около 80%.
Этот способ накопления энергии уже запатентован в феврале 2009 г. (Патент РФ 2509915, Автор ФИСКЕ Орло Джеймз, US, Патентообладатель: ЛОНЧПОЙНТ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ИНК. US), с различными вариантам, включая и механические способы накопления потенциальной энергии. Во всех случаях затраты энергии на подъем груза вверх больше, чем возвращается энергии при опускании груза.
Из всех заявленных в патенте вариантов накопителей, предлагаемый накопитель энергии гидромеханический самый эффективный.
Технической задачей внедрения накопителя энергии гидромеханического является накопление энергии, вырабатываемой различными источниками электрической энергии во время излишков в сети и выработка электроэнергии обратно в сеть при ее дефиците.
Техническим результатом является накопление энергии за счет одновременного использования напора воды из водохранилища в напорный резервуар и подъема вверх поршня внутри его и выдача энергии с использованием объединенного давления объема воды в резервуаре и веса поршня, с герметичным уплотнением по периметру со стенками резервуара, вытесняющего этот объем воды в гидротурбину.
Технический результат достигается следующим образом. Во время избытка в сети энергии электрические лебедки поднимают внутри герметичного вертикального резервуара поршень, при этом в подпоршневое пространство по водоводу под напором поступает из водохранилища вода и создает давление на поршень снизу, снижая потребление лебедками элэнергии, необходимой для поднятия поршня вверх. В верхнем положении поршень обладает запасом потенциальной энергии соответственно весу и высоте подъема, и в это же время объем воды в подпоршневом пространстве тоже обладает потенциальной энергией соответственно весу и высоте уровня. При дефиците эл. энергии в сети поршень опускается вниз, и накопитель работает в режиме генерации, используя всю потенциальную энергию гидравлического напора высоты запасенной в резервуаре воды и веса поршня. При этом общая выработка энергии турбиной превышает потраченную лебедками на подъем поршня. Эта разность зависит от высоты напорного водохранилища, высоты и объема воды в напорном резервуаре, что делает НЭГМ наиболее эффективным среди существующих в мире.
Конструкция накопителя энергии гидромеханического представлена на чертеже.
1. Цилиндрический вертикальный напорный резервуар металлический или железобетонный с гладкими внутренними стенками объемом более 10000 м3.
2. Поршень металлический с наполнителем весом несколько тысяч тонн с уплотнениями по окружности для сохранения герметичности внутреннего объема резервуара с водой.
3. Электрические лебедки для подъема поршня во время избытка энергии в сети.
4. Водовод для наполнения напорного резервуара водой самотеком из верхнего водохранилища.
5. Запорный клапан напорного входного водовода
6. Турбина, с малым удельным расходом воды на единицу мощности при высоком напоре, создаваемом совместным давлением воды и веса поршня из резервуара накопителя.
7. Фундамент напорного резервуара
Накопитель энергии гидромеханический работает следующим образом.
Во время избытка энергии в сети лебедки 3 поднимают поршень 2 внутри резервуара 1, при этом напор воды высоты плотины через наполняющий водовод 4 давит на поршень 2 снизу, чем уменьшается объем энергии, затрачиваемой на подъем лебедками 3 из сети. После завершения этого процесса накопитель энергии сразу готов к режиму генерации. Для хранения энергии на длительный срок поршень 2 может фиксироваться в верхнем положении, чем разгружаются от длительного общего статического давления стенки резервуара, запорный клапан 5 наполняющего водовода и регулирующая арматура турбины 6. Фундамент 7 резервуара должен выдерживать общий вес накопителя с водой.
Варианты применения накопителя энергии гидромеханического:
1. Несколько НЭГМ можно устанавливать при наличии места непосредственно около зданий ГЭС с турбинами с использованием напорного водовода турбин, во время их работы в режиме синхронного компенсатора или
на расстоянии от здания ГЭС в удобном месте для прокладки отдельного питающего водовода для всех резервуаров прямо из водохранилища.
2. Для покрытия значительного дефицита мощности в короткий период времени можно использовать сразу все накопители в параллельной работе всех турбин.
3. При незначительном дефиците энергии в течение длительного периода можно использовать поочередно запасы энергии из разных напорных резервуаров поочередно на разные турбины, что продлит эксплуатационный срок работы турбин, даст возможность проводить их плановое техобслуживание поочередно.
4. При дефиците общего количества воды в накопительном водохранилище ГЭС, использованный из напорных резервуаров НЭГМ объем можно направлять в общий оборот через основную ГАЭС.
5. Из заполненного водой при избытке энергии в сети напорного резервуара можно подавать воду за счет объединенного высокого давления на большие расстояния для орошения, чем из водохранилища, без дополнительного потребления энергии насосами из сети.
6. В аварийных ситуациях в сети или с питательными насосами для водоснабжения населения или для работы ГРЭС можно использовать имеющийся запас воды из напорных резервуаров.
Вся номенклатура оборудования для применения в НЭГМ выпускается в настоящее время промышленностью России и может использоваться в разных климатических условиях места установки, вида источников генерации и характеристик региональной электрической сети.

Claims (1)

  1. Накопитель энергии гидромеханический (НЭГМ), состоящий из вертикального цилиндрического резервуара для воды и поршня, поднимаемого лебедками внутри резервуара вверх, отличающийся тем, что поршень имеет по периметру уплотнения с внутренней поверхностью резервуара для поддержания герметичности подпоршневого объема как во время поднятия лебедками поршня и заполнения этого объема под ним водой под давлением из водохранилища через наполняющий водовод, что позволяет снижать необходимые затраты энергии за счет этого напора воды снизу при подъеме поршня лебедками в верхнее положение, так и при опускании поршня вниз, создавая общий напор воды в выходном водоводе для выработки электрической энергии высоконапорной гидротурбиной ковшового типа, в результате чего значительно повышается эффективность применения НЭГМ за счет объединения гидравлического и механического принципов накопления и генерации энергии.
RU2018102128U 2018-01-19 2018-01-19 Накопитель энергии гидромеханический (нэгм) RU181163U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018102128U RU181163U1 (ru) 2018-01-19 2018-01-19 Накопитель энергии гидромеханический (нэгм)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018102128U RU181163U1 (ru) 2018-01-19 2018-01-19 Накопитель энергии гидромеханический (нэгм)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU181163U1 true RU181163U1 (ru) 2018-07-05

Family

ID=62813402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018102128U RU181163U1 (ru) 2018-01-19 2018-01-19 Накопитель энергии гидромеханический (нэгм)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU181163U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1201547A1 (ru) * 1983-06-08 1985-12-30 Опытно-конструкторское бюро "Горизонт" Гидроаккумулирующа электростанци
UA35554U (en) * 2008-04-18 2008-09-25 Херсонский Национальный Технический Университет Drive of power-spray complex
EP2302202A1 (en) * 2009-09-24 2011-03-30 Jan Lostak Hydraulic propulsion for increases of hydroelektric power station capacity
RU2509915C2 (ru) * 2008-02-06 2014-03-20 Лончпойнт Текнолоджиз, Инк. Система и способ для накопления энергии
US20150056085A1 (en) * 2013-08-22 2015-02-26 Gravity Power LLC System and method for storing energy

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1201547A1 (ru) * 1983-06-08 1985-12-30 Опытно-конструкторское бюро "Горизонт" Гидроаккумулирующа электростанци
RU2509915C2 (ru) * 2008-02-06 2014-03-20 Лончпойнт Текнолоджиз, Инк. Система и способ для накопления энергии
UA35554U (en) * 2008-04-18 2008-09-25 Херсонский Национальный Технический Университет Drive of power-spray complex
EP2302202A1 (en) * 2009-09-24 2011-03-30 Jan Lostak Hydraulic propulsion for increases of hydroelektric power station capacity
US20150056085A1 (en) * 2013-08-22 2015-02-26 Gravity Power LLC System and method for storing energy

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10344741B2 (en) Hydro-pneumatic energy storage system
JP6781199B2 (ja) 揚水発電所
US7770331B2 (en) Potential energy storage system
US20110027107A1 (en) Power plant, method for producing power, and application of said power plant
CN102261299A (zh) 一种利用地下矿洞进行蓄能发电的方法
CN101852164A (zh) 一种利用废弃矿井储贮电能的方法
CA2728362C (en) An energy storage system
US9657708B2 (en) Pumped-storage system
CN106460794B (zh) 抽水塔
Nosirov et al. Reduced Pump Power Consumption Micro Accumulating Power Plants
RU181163U1 (ru) Накопитель энергии гидромеханический (нэгм)
CN111442180A (zh) 一种利用地道贮存压缩空气的方法
EP4062049B1 (en) Combined gravitational - hydraulic electric energy storage system
CN111442190B (zh) 一种利用地道储能的方法
TWI840179B (zh) 抽蓄式水力儲電井
JP2012233437A (ja) 洋上揚水発電貯水方式
CN220306960U (zh) 利用废弃煤矿的抽水蓄能-重力储能-光伏-风电系统
CN110985299B (zh) 一种垂直轴风力水力叠加动力发电机
CN209743081U (zh) 势能转换水循环清洁发电系统
BG4175U1 (bg) Помпено-акумулираща водно-електрическа централа с подземен естествен или изкуствен резервоар
CN211174443U (zh) 一种海浪发电装置
Chen Types, applications and future developments of gravity energy storage
CN115977902A (zh) 一种山体重力储能系统
BG113415A (bg) Метод за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа с подземен естествен или изкуствен резервоар
EP3779179A1 (en) Energy conversion system

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210120