RU182171U1 - Речная бесплотинная гидроэлектростанция - Google Patents

Речная бесплотинная гидроэлектростанция Download PDF

Info

Publication number
RU182171U1
RU182171U1 RU2017123515U RU2017123515U RU182171U1 RU 182171 U1 RU182171 U1 RU 182171U1 RU 2017123515 U RU2017123515 U RU 2017123515U RU 2017123515 U RU2017123515 U RU 2017123515U RU 182171 U1 RU182171 U1 RU 182171U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroelectric power
power station
river
nozzle
floating base
Prior art date
Application number
RU2017123515U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Никифорович Тимофеев
Михаил Андреевич Тимофеев
Дмитрий Витальевич Тимофеев
Артемий Евгеньевич Пчеляков
Евгения Витальевна Григорьева
Original Assignee
Виталий Никифорович Тимофеев
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 Виталий Никифорович Тимофеев filed Critical Виталий Никифорович Тимофеев
Priority to RU2017123515U priority Critical patent/RU182171U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182171U1 publication Critical patent/RU182171U1/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
    • F03B7/00Water wheels
    • 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"
    • F03B17/062Other 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 at right angle to flow direction
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к гидроэнергетике и может быть использована для производства электроэнергии на судоходных реках с большим течением.Гидроэлектростанция содержит плавучее основание, выполненное в виде катамарана, между которыми образован суживающийся канал; якорные устройства; фильтр клиновой; балластные системы; колесо водяное с лопатками; электрогенератор; насадку; электрический водяной насос; главный распределительный щит (ГРЩ); блок управления (БУ); аккумулятор; блок включения - выключения стояночных сигнальных огней, стояночные клотиковые и бортовые огни.Наружная поверхность насадки герметично крепится к корпусам катамарана, что позволяет весь речной поток воды направить по внутренней поверхности насадки. При этом, внутренний диаметр насадки выполняется с переменным диаметром: от начала до середины по длине диаметр насадки уменьшается, а от середины до выхода внутренний диаметр увеличивается.Якорные устройства позволяют удержать заданное рабочее положение катамарана от воздействия течения речного потока, а также удержать в заданном рабочем положении гидроэлектростанции в неблагоприятных погодных ситуациях.Электрогенератор соединен напрямую или через редуктор с валом водяного колеса.Для увеличения напора и скорости потока воды при прохождении через внутреннюю поверхность насадки в корпусах плавучего основания предусмотрены балластные системы, позволяющие регулировать уклон насадки, установить оптимальную глубину ее погружения изменением осадки и дифферента плавучего основания.Блок включения - выключения стояночных сигнальных огней служит для включения стояночных клотиковых и бортовых огней с наступлением темноты, определения местонахождения гидроэлектростанции, предотвращения столкновения с транзитными судами.Аккумулятор служит для обеспечения электроэнергией потребителей гидроэлектростанции при нерабочем положении. Водяное колесо устанавливается на валу, имеет лопатки, которые могут иметь конструкцию, например, согласно патенту №2392488. Электрический насос обеспечивает работу балластных систем плавучего основания. Вал водяного колеса установлен на опорах и кинематически связан с электрогенератором. Элементы автоматики, аккумулятор преобразовывают требуемое напряжение, и обеспечивают подачу требуемого напряжения потребителям.Речная бесплотинная гидроэлектростанция работает следующим образом.Гидроэлектростанция с помощью буксирного судна устанавливается на участке реки с наибольшим течением вне границы судового хода. Якорными устройствами гидроэлектростанция становится на отмеченное место. После этого приводится в действие гидроэлектростанция, при этом с помощью балластных систем регулируется осадка и дифферент на корму плавучего основания, тем самым устанавливается оптимальный уклон и наибольшее течение потока воды через насадку. Приводится канал подачи электроэнергии в рабочее положение. Начинает вращаться водяное колесо и через вал приводится в рабочее состояние электрогенератор. Выработанная электроэнергия подается к потребителям и параллельно происходит зарядка аккумулятора.Таким образом, предлагаемая речная безплотинная гидроэлектростанция, используя кинетическую энергию речного потока, позволяет получить новый источник электрической энергии с низкой себестоимостью. При этом увеличивается надежность и эффективность гидроэлектростанции на речных участках с большими течениями.

Description

Полезная модель относится к гидроэнергетике и может быть использована для производства электроэнергии на судоходных реках с большим течением.
Известно устройство «Гидроэлектростанция», патент №2451824, Россия, МПК, F03B 13/10, F03B 7/00. Гидроэлектростанция / Засеев Л.З.; опубл. в БИ 27.05.2012.
Гидроэлектростанция представляет собой плавсредство, закрепленное тросами с опорами на берегу, содержащее один ряд и более турбин, параллельно установленных на полых платформах. На валах турбин смонтированы звездочки, соединенные между собой цепями. Перед плавсредством установлен фильтр в виде клина для отвода предметов. Электрогенератор и пускорегулирующее оборудование устанавливаются на берегу.
Основным недостатком данного устройства является то, что данная гидроэлектростанция предназначена для производства электроэнергии на несудоходных малых реках. Плавсредство гидроэлектростанции, закрепленное тросами с опорами на берегу полностью закрывает судовой ход участка реки.
Наиболее близким решением к заявляемому техническому решению является гидроэлектрическая установка, патент №2474724, F03B 7/00, F03B 17/06. Гидроэлектрическая установка / Манташьян П.Н., опубл. в БИ 10.02.2013.
Гидроэлектрическая установка содержит плавучее основание, выполненное в виде катамарана, т.е. имеет двухкорпусную конструкцию. Между корпусами плавучего основания образован канал, в котором размещено водяное колесо с лопатками, вал которого кинематически связан с электрогенератором. На щитке корпуса катамарана закреплен трос, который фиксирует установку к берегу.
Прототип имеет следующие недостатки:
- данная гидроэлектрическая установка не приспособлена для ее использования участков реки с большой скоростью потока воды, которая различна на плесах и перекатах: в межень больше на перекатах, в половодье на плесах;
- данная гидроэлектрическая установка в ночное время не защищена световой сигнализацией от предупреждения столкновения с транзитными судами;
- при резком изменении погодных условий - ураганных ветров плавсредство может занять не стандартное положение, например, поперек речного русла. При этом резко уменьшится производство электроэнергии и создается аварийная ситуация при прохождении транзитных судов.
Задачей полезной модели является увеличение надежности и эффективности гидроэлектростанции на речных участках с большими течениями.
Техническим результатом, достигаемым при этом, является создание надежной и эффективной бесплотинной гидроэлектростанции на речных участках с большими течениями.
Этот технический результат достигается тем, что речная бесплотинная гидроэлектростанция, содержащая плавучее основание, выполненное в виде катамарана, между корпусами которого размещено водяное колесо с лопатками, вал которого связан с электрогенератором, главный распределительный щит, блок управления, каналы потребления, дополнительно содержит насадку с внутренним изменением диаметра профиля по длине, установленной между корпусами плавучего основания с возможностью пропуска потока воды через насадку, и герметично связанной с корпусами плавучего основания. Кроме того, бесплотинная гидроэлектростанция содержит: балластные системы, расположенные в корпусах плавучего основания с возможностью изменения осадки и дифферента плавучего основания; по два носовых и кормовых якорных устройств; вход которых подключен к якорям, выход связаны с корпусами плавучего основания; по два стояночных клотиковых и бортовых огней с возможностью включения с наступлением темноты и выключения в дневное время суток; аккумулятор, вход которого подключен к главному распределительному щитку, выход связан с потребителями электроэнергии.
Сущность полезной модели иллюстрируется фигурами 1, 2, выполненные по ГОСТ 2.305-68**. На фиг. 1 на фронтальной плоскости изображен разрез гидроэлектростанции, выполненный секущей плоскостью А-А, на фиг. 2 на горизонтальной плоскости изображен вид гидроэлектростанции сверху. Основные элементы на фиг. 1, 2 обозначены позициями (пронумерованы), а некоторые элементы, например поток воды (жидкость) и дно реки (грунт) не обозначены. Их можно распознавать по штриховке согласно ГОСТ 2.306-68*. Направление течение потока воды условно показаны стрелками.
Гидроэлектростанция содержит (см. фиг. 2) плавучее основание 1, выполненное в виде двух корпусов, между корпусами которого образован суживающийся канал; носовые якорные устройства 2, 5; козырек 3; фильтр клиновой 4; балластные системы 6; кормовые якорные устройства 7, 8; поперечные крепления 9, установленные между корпусами плавучего основания; опоры 10, 11; вал 12; колесо водяное с лопатками 13; электрогенератор 14; насадку 15 (см. фиг. 1); электрический водяной насос 16; главный распределительный щит (ГРЩ) 17; блок управления (БУ) 18; аккумулятор 19; блок включения - выключения (БВВ) стояночных сигнальных огней 20, клотиковые стояночные огни 21 (см. фиг. 1, 2), 22; бортовые стояночные огни 23, 24; каналы подачи электроэнергии 25, 26, 27, 28; канал подачи электроэнергии потребителю 29; канал подачи электроэнергии к потребителям стояночных сигнальных огней 30, канал подачи электроэнергии к потребителям гидроэлектростанции 31.
Наружная поверхность насадки 15 герметично крепится к корпусам плавучего основания 1, что позволяет весь поток воды направить по внутренней поверхности насадки 15. Диаметр внутренней поверхности насадки от начала по длине до середины уменьшается, т.е. выполняется с переменными диаметром, а на выходе от середины насадки до конца ее диаметр увеличивается. Энергия потока воды зависит от уклона и размеров насадки 15: диаметра и ее длины.
Якорные устройства 2, 5, 7, 8 служат для постановки гидроэлектростанции в рабочее положение, и ее удержания в заданном положении. Кроме того, якорные устройства позволяют удержать заданное рабочее положение гидроэлектростанции в неблагоприятных погодных ситуациях, например, при навальном, отвальном и кормовом ветрах. Поперечное крепление 9 между корпусами плавучего основания 1 позволяет создать его остойчивость и жесткость. Количество креплений (поз. 9) устанавливается расчетным путем.
Опоры 10, 11 служат для установки вала 12 и водяного колеса с лопатками 13. Электрогенератор 14 соединен напрямую или через редуктор (последний на прилагаемых фигурах не показан) с валом водяного колеса 13.
Для увеличения напора водяного потока и его скорости при прохождении через внутреннюю поверхность насадки 15 в корпусах плавучего основания 1 предусмотрена балластные системы 6, которые позволяют регулировать уклон насадки 15 и установить оптимальную глубину ее погружения изменением осадки и дифферента плавучего основания 1.
Балластные системы 6 в обоих корпусах имеют одинаковую конструкцию и включают в себя цистерны, расположенные по длине корпуса плавучего основания. На фиг. 1 показана, по крайней мере, одна цистерна местным разрезом, причем системы выполнены с возможностью, как удаления воды из балластной системы за борт или заполнения балластных цистерн, так и перекачивания балластной воды из одной цистерны в другую. В результате наполнения и освобождения воды из балластных систем 6 происходит изменение дифферента и осадки плавучего основания, в результате чего выбирается наилучший уклон насадки 15, что приводит к увеличению напора и скорости перемещения потока воды в насадке (Бронштейн Д.Я. Устройство и основы теории судна: Учебник. Л.: Судостроение, 1988. - 336 с.: ил., стр 165).
Блок включения - выключения стояночных сигнальных огней (БВВ) 20 служит для включения стояночных клотиковых 21, 22 и бортовых стояночных огней 23, 24 с наступлением темноты; для определения местонахождения гидроэлектростанции и предотвращения столкновения с транзитными судами и выключения названных огней в светлое время суток. Аккумулятор 19 служит для обеспечения электроэнергией потребителей гидроэлектростанции при ее нерабочем положении. Якорные устройства 2, 5, 7, 8 могут быть как ручные, так и автоматизированные.
Козырек 3 служит для буксировки гидроэлектростанции на новое место или при прекращении ее работы перед зимовкой, а также для выполнения ремонта. Фильтр 4, выполненный в виде клина, предохраняет поток воды от посторонних предметов.
Водяное колесо 13 устанавливается на валу 12, имеет лопатки, которые могут иметь конструкцию, например, согласно патенту №2392488, Россия, МПК, F03D 3/00, F03D 5/00, F03B 7/00, F03B 9/00. Лопатка для тихоходных турбин / Яковенко А.Л., Жигуленко И.В., опубл. в БИ 20.06.2010.
Электрический насос 16 обеспечивает эксплуатацию балластных систем. Вал 12 установлен на опорах 10, 11 и кинематически связан с электрогенератором 14. Элементы автоматики поз. 17, 18, аккумулятор 19, БВВ 20 преобразовывают требуемое напряжение, и обеспечивает подачу напряжения потребителям.
Гидроэлектростанция предназначена преимущественно для работы в весенне-летне-осеннее время. Предлагаемая гидроэлектростанция работает следующим образом.
Данная гидроэлектростанция с помощью буксирного судна устанавливается на участке реки с наибольшим течением. При этом гидроэлектростанция должна быть размещена вне границы судового хода. Якорными устройствами 2, 5, 7, 8 гидроэлектростанция ставится на отмеченное место, проверяется достоверность установки, не сносит ли течением гидроэлектростанцию. После этого приводится в действие гидроэлектростанция, при этом с помощью балластных систем регулируется осадка и дифферент на корму плавучего основания 1, тем самым устанавливаются оптимальные параметры: напор и течение потока воды через насадку 15.
Так как диаметр насадки по длине уменьшается, в результате чего при движении потока воды по насадке увеличивается его скорость, уменьшается давление. Кинетическая энергия потока воды при этом возрастает, достигая наивысшего значения в середине насадки по длине, а на выходе за счет увеличения диаметра насадки происходит обратное явление: скорость потока резко уменьшается, а его давление и потенциальная энергия увеличивается. Этот движущийся поток воды направляется на лопатки колеса 13, при этом расходуя свою кинетическую энергию, совершает работу, увеличивая при этом крутящий момент колеса. Водяное колесо 13 начинает вращаться и через вал 12 начинает работать электрогенератор 14. Приводится канал подачи электроэнергии 29 в рабочее положение, т.е. подключается к потребителю. Выработанная электроэнергия по каналу 25 подается в ГРЩ 17, который по каналу 26 подает в БУ 18, а по каналу 27 подается в аккумулятор 19, где происходит автоматическая его зарядка.
БУ 18 подает электроэнергию по каналу 29 к потребителям, а по каналу 28 -подается в БВВ 20. При необходимости электроэнергия по каналу 31 подается к потребителям гидроэлектростанции, например в насос, 16, якорные устройства и т.п.
Гидроэлектростанция контролируется вахтенной службой, которая следит за параметрами электроэнергии, а также за работой механизмов.
Таким образом, предлагаемая конструкция речной бесплотинной гидроэлектростанции, включающая насадку с переменным внутренним диаметром с возможностью увеличения уклона за счет создания дифферента на корму балластными системами катамарана удается увеличить эффективность гидроэлетростанции. Якорные устройства создают надежность рабочей стоянки при больших течениях и ветрах, а сигнальные клотиковые и бортовые огни в ночное время защищают от столкновения с транзитными судами.

Claims (5)

1. Речная бесплотинная гидроэлектростанция, содержащая плавучее основание, выполненное в виде катамарана, между корпусами которого размещено водяное колесо с лопатками, вал которого связан с электрогенератором, главный распределительный щит, блок управления, каналы потребления, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит насадку с внутренним изменением диаметра профиля по длине, установленной между корпусами плавучего основания с возможностью пропуска потока воды через насадку, и герметично связанной с корпусами плавучего основания.
2. Речная безплотинная гидроэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит балластные системы, расположенные в корпусах плавучего основания с возможностью изменения осадки и дифферента плавучего основания.
3. Речная безплотинная гидроэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит по два носовых и кормовых якорных устройств; вход которых подключен к якорям, выход связаны с корпусами плавучего основания.
4. Речная бесплотинная гидроэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит по два стояночных клотиковых и бортовых огней с возможностью включения с наступлением темноты и выключения в дневное время суток.
5. Речная бесплотинная гидроэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит аккумулятор, вход которого подключен к главному распределительному щитку, выход связан с потребителями электроэнергии.
RU2017123515U 2017-07-03 2017-07-03 Речная бесплотинная гидроэлектростанция RU182171U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123515U RU182171U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Речная бесплотинная гидроэлектростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123515U RU182171U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Речная бесплотинная гидроэлектростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182171U1 true RU182171U1 (ru) 2018-08-06

Family

ID=63142018

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123515U RU182171U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Речная бесплотинная гидроэлектростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182171U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781998C1 (ru) * 2022-03-22 2022-10-21 Михаил Сергеевич Беллавин Катамаран

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003247481A (ja) * 2002-02-22 2003-09-05 Yaichi Obara 流動水力発電装置
CN101974898A (zh) * 2010-11-03 2011-02-16 成都四海岩土工程有限公司 一种碾压砼垫层换填方法
RU2451824C2 (ru) * 2010-01-11 2012-05-27 Корпорация "Инновация Производство Интеграция" (Корпорация "ИПИ") Гидроэлектростанция
RU2474724C1 (ru) * 2011-11-11 2013-02-10 Павел Николаевич Манташьян Гидроэлектрическая установка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003247481A (ja) * 2002-02-22 2003-09-05 Yaichi Obara 流動水力発電装置
RU2451824C2 (ru) * 2010-01-11 2012-05-27 Корпорация "Инновация Производство Интеграция" (Корпорация "ИПИ") Гидроэлектростанция
CN101974898A (zh) * 2010-11-03 2011-02-16 成都四海岩土工程有限公司 一种碾压砼垫层换填方法
RU2474724C1 (ru) * 2011-11-11 2013-02-10 Павел Николаевич Манташьян Гидроэлектрическая установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2781998C1 (ru) * 2022-03-22 2022-10-21 Михаил Сергеевич Беллавин Катамаран

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7228812B2 (en) Sea-based hydrogen-oxygen generation system
JP2014508881A (ja) 水力発電機
US8558403B2 (en) Single moored offshore horizontal turbine train
US6918350B1 (en) Sea-based hydrogen-oxygen generation system
EP1747373A1 (de) Freistromturbinenanlage
KR20100008747A (ko) 수류 동력 발생 시스템
CN105026251A (zh) 浮体式风力发电装置的维护方法
NO338754B1 (no) Kraftutvinnende apparat
KR101642949B1 (ko) 해상 부유식 발전장치
CN105197189A (zh) 一种可自航的波力发电平台和其移动及停泊方法
CN107878682A (zh) 基于绿色能源的多功能可下潜大型海上浮标
JP2014069775A (ja) 海洋資源採取システム
GB2443697A (en) Floating water wheel with buoyant blades
KR200443636Y1 (ko) 수차를 이용한 발전설비가 구비된 선박
CN203358816U (zh) 一种渔船码头泊位系统
RU182171U1 (ru) Речная бесплотинная гидроэлектростанция
GB2456872A (en) Floating tidal turbine with profiled channel to accelerate flow
CN108045506A (zh) 一种具有潮汛提示功能的节能航标
CN103842245A (zh) 安装锚固设备的潜水装置和方法
JPH07259064A (ja) 海流発電潜水船
RU2372518C2 (ru) Гидрогенератор морских течений
ES2376803B1 (es) Instalacion marina productora de energía eléctrica.
CN204124315U (zh) 一种运行平稳的不沉环保船
GB2477872A (en) Floating tidal stream electricity generating platform
CN112922770A (zh) 一种单自由度运动的波浪能供电浮标

Legal Events

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

Effective date: 20180905