RU2469148C1 - Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом - Google Patents

Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом Download PDF

Info

Publication number
RU2469148C1
RU2469148C1 RU2012105164/13A RU2012105164A RU2469148C1 RU 2469148 C1 RU2469148 C1 RU 2469148C1 RU 2012105164/13 A RU2012105164/13 A RU 2012105164/13A RU 2012105164 A RU2012105164 A RU 2012105164A RU 2469148 C1 RU2469148 C1 RU 2469148C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
level
water
pressure
river
hydroelectric power
Prior art date
Application number
RU2012105164/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Юрьевич Пациора
Валерий Анатольевич Агнистов
Original Assignee
Борис Юрьевич Пациора
Валерий Анатольевич Агнистов
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 Борис Юрьевич Пациора, Валерий Анатольевич Агнистов filed Critical Борис Юрьевич Пациора
Priority to RU2012105164/13A priority Critical patent/RU2469148C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469148C1 publication Critical patent/RU2469148C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для получения электроэнергии на горных реках или реках, имеющих большой перепад уровня по руслу и большую разницу в объеме русла в летнее время. Гидроэлектростанция содержит водозабор, расположенный вне русла реки, основную емкость, напорный водовод и водовод турбин. Вдоль всего русла реки размещено n-е количество регулирующих водохранилищ для сбора воды, каждое из которых снабжено каналом заполнения, соединенным с руслом реки, выполненным в верхнем по уровню месте и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненной в нижнем по уровню его месте. В нижней точке каждого регулирующего водохранилища установлен трубопровод сброса, сообщающийся с руслом реки и снабженный затвором. Основная емкость выполнена в виде основного водохранилища, расположенного ниже регулирующих водохранилищ на участке с большим перепадом уровня и снабженного каналом заполнения, соединенным с руслом реки, и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненных соответственно в верхнем и нижнем по уровню месте. Напорный водовод установлен ниже по уровню основного водохранилища и выполнен в виде напорных трубопроводов длиной не менее 12-15 км в зависимости от перепада уровня реки для получения заданного напора, выходящих из основного водохранилища. Напорные трубопроводы состоят из зимнего напорного трубопровода для минимального расхода воды и n-ного количества напорных трубопроводов для летнего максимального расхода. Напорные трубопроводы соединены с водоводом турбин. Гидроэлектростанция также содержит компенсационный водоем, расположенный на уровне напора водовода турбин,

Description

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано для получения электроэнергии на горных реках или реках, имеющих большой перепад уровня по руслу и большую разницу в объеме русла в летнее время без нарушения гидрологических характеристик используемой реки и экологии реки и прилегающей к ней местности.
Известна бесплотинная гидроэлектростанция с промежуточным резервуаром, включающая напорный водовод с водозабором в реке и затвором, при этом напорный водовод имеет уклон, меньший уклона дна реки, и соединяет водозабор с промежуточным резервуаром. Промежуточный резервуар снабжен водоводом турбины, связанной с валом генератора и успокоителем потока, выполненным в виде стенки с отверстиями, разделяющей напорный водовод и водовод турбины (см. патент RU №2162914, МПК-7 Е02В 9/00, F03B 13/00).
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является бесплотинная гидроэлектростанция с промежуточным резервуаром, содержащая водозабор - водохранилище, расположенное выше по реке и размещенное вне русла реки, напорный водовод, соединяющий водозабор с промежуточным резервуаром-башней, в котором размещен гаситель, прикрепленный к внутренней стенке резервуара в виде колодца из железобетонных колец, трубчатый водовыпуск, подающий воду на гидротурбину, и гидротурбина, связанная с валом генератора (см. патент RU №2381329, МПК Е02В 9/00).
Недостатками известных технических решений является низкая эффективность работы, обусловленная тем, что длина напорного водовода ограничена высотой башни ГЭС, и тем, что водозабор охватывает небольшую часть вод, так как ГЭС потребляет ограниченное количество воды от объема минимального уровня реки для работы гидротурбин и вся вода во время выпадения больших осадков и таяния ледников уходит по основному руслу реки, подтапливая прилегающие территории.
Техническим результатом заявленного технического решения является повышение эффективности работы гидроэлектростанции за счет расширения объема водосбора, охватывающего объем паводковых вод по всему руслу реки и контролируемого расхода накопленного объема паводковых вод и за счет применения напорного водовода на участке максимального перепада уровня реки.
Технический результат достигается тем, что деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом, содержащая водозабор, расположенный вне русла реки, основную емкость, напорный водовод и водовод турбины, содержит n-е количество регулирующих водохранилищ для сбора воды, размещенных вдоль всего русла реки, каждое из которых снабжено каналом заполнения, соединенным с руслом реки, выполненным в верхнем по уровню месте, и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненной в нижнем по уровню его месте, причем в нижней точке каждого регулирующего водохранилища установлен трубопровод сброса, сообщающийся с руслом реки и снабженный затвором, при этом основная емкость выполнена в виде основного водохранилища, расположенного ниже регулирующих водохранилищ на участке с большим перепадом уровня реки и снабженного каналом заполнения, соединенным с руслом реки, и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненных соответственно в верхнем и нижнем по уровню местах, а напорный водовод установлен ниже по уровню основного водохранилища и выполнен в виде напорных трубопроводов длиной не менее 12-15 км в зависимости от перепада уровня реки для получения заданного напора, выходящих из основного водохранилища, а именно в виде зимнего напорного трубопровода для минимального расхода воды и в виде n-ного количества напорных трубопроводов для летнего максимального расхода, соединенных с водоводом турбин, при этом гидроэлектростанция содержит компенсационный водоем, расположенный на уровне напора водовода турбин, соединенный с водоводом турбин и снабженный насосной группой.
Выполнение водозабора у реки в виде n-го количества регулирующих водохранилищ, размещенных вне русла реки и расположенных вдоль всего русла реки, каждое из которых снабжено каналом заполнения, соединенным с руслом реки, выполненным в верхнем по уровню месте, и дамбой высотой до его верхнего уровня, выполненной в нижнем по уровню месте, причем в нижней точке каждого водохранилища установлен трубопровод сброса, соединенный с руслом реки и снабженный затвором, позволяет собрать весь объем паводковых вод, выпавших осадков, увеличивая объем реки и используемый объем воды, и осуществить контролируемый ее расход путем сброса воды из регулирующих водохранилищ при открывании затворов трубопровода сброса, что приводит к увеличению мощности станции, повышая эффективность ее работы. При этом русло реки работает с увеличенной нагрузкой, сохраняется ее высокий уровень, который регулируется при обильных осадках сбросом части воды в регулирующие водохранилища по каналам заполнения, исключая затопление прилегающих территорий. Кроме того, поддержание высокого уровня реки и сохранение русла реки ведут к увеличению количества рыбы и увеличению объемов нереста рыбы, при этом улучшается экология реки за счет отстоя воды в регулирующих водохранилищах.
Выполнение основной емкости в виде основного водохранилища, расположенного ниже регулирующих водохранилищ и на участке с большим перепадом уровня реки, снабженного каналом заполнения, соединенным с руслом реки, и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненных соответственно в верхнем и нижнем по уровню местах, а размещение напорного водовода ниже по уровню основного водохранилища и выполненного в виде напорных трубопроводов длиной не менее 12-15 км в зависимости от перепада уровня реки для получения заданного напора, выходящих из основного водохранилища, а именно в виде зимнего напорного трубопровода для минимального расхода воды и в виде n-ного количества напорных трубопроводов для летнего максимального расхода, соединенных с водоводом турбины, а также снабжение гидроэлектростанции компенсационным водоемом, расположенным на уровне напора водовода турбин, соединенным с водоводом турбины и снабженным насосной группой, позволяет удерживать постоянный напор и регулировать нагрузку на турбины с помощью насосной станции, связанной с компенсационным водоемом, повышая эффективность работы, так как при минимальных нагрузках потребления в сети часть объема воды перекачивается в компенсационное водохранилище и может использоваться при увеличении нагрузки потребления.
Кроме того, на длину напорных трубопроводов уменьшается объем затапливаемых участков, сохраняя русло реки, улучшая экологию реки.
На фиг.1 изображена общая схема деривационной бесплотинной гидроэлектростанции с размещением регулирующих водохранилищ для сбора воды вдоль всего русла горной реки, основного водохранилища с напорными трубопроводами, компенсационного водоема с насосной группой и турбинного зала ГЭС;
на фиг.2 изображена схема регулирующего водохранилища, в разрезе;
на фиг.3 изображена схема регулирующего водохранилища, вид сверху;
на фиг.4 изображена схема основного водохранилища в разрезе с установкой напорных трубопроводов, подающих воду на турбины ГЭС.
Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом включает регулирующие водохранилища 1, расположенные вдоль всего русла реки, имеющей большой перепад уровня по руслу и большую разницу в объеме русла в летнее время. Каждое регулирующее водохранилище 1 расположено вне русла реки и сообщается с руслом реки каналом 2 наполнения, расположенным в верхнем по уровню месте водохранилища. Для снижения затрат регулирующие водохранилища 1 сооружают в местах расположения гравийных линз, в которых с помощью земснаряда намывают водохранилище с каналом 2 наполнения и дамбой 3 в нижнем по уровню месте на высоту верхнего его уровня. Канал 2 наполнения снабжен трубопроводом 4 заполнения при минимальном уровне в зимнее время и каналом 5 заполнения при максимальном уровне в летнее время. В каждом регулирующем водохранилище 1 в нижнем по уровню месте установлен трубопровод 6 сброса, снабженный затвором, сообщающийся с руслом реки через канал сброса 7. Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция содержит основное водохранилище 8, самое крупное из водохранилищ, расположенное вне русла реки в самом удобном для эксплуатации месте, имеющем большой перепад высот. Основное водохранилище 8 имеет канал 9 наполнения, соединенный с руслом реки и снабженный трубопроводом 10 заполнения при минимальном уровне в зимнее время, и каналом 11 заполнения при максимальном уровне в летнее время и дамбу 12, выполненную в нижнем по уровню месте на высоту верхнего его уровня. Основное водохранилище 8 снабжено напорными трубопроводами длиной не менее 12-15 км в зависимости от перепада уровня реки для получения заданного напора. Напорные трубопроводы состоят из основного напорного трубопровода 13 для минимального уровня в зимнее время, расположенного под землей, и n-ного количества напорных трубопроводов 14 для максимального уровня в летнее время, расположенных по поверхности. Напорные трубопроводы соединены с водоводом турбин, расположенным в машинном зале 15 и соединенным с компенсационным водоемом 16 через насосную группу 17, обеспечивающую подачу сбросной воды в компенсационный водоем 16 из канала сброса 18, соединенного с руслом реки. Напорные трубопроводы 13 и14 расположены параллельно руслу реки. Частично сбросные воды гидроэлектростанции через водоочистные сооружения используют для подачи питьевой воды на жилой массив.
Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом работает следующим образом.
При выпадении обильных осадков в летнее время и от таяния снега вода из переполненного русла реки по каналам 2 заполнения поступает в регулирующие водохранилища 1, заполняя их, при этом затворы сливных труб регулирующих водохранилищ закрыты. При переполнении регулирующих водохранилищ открывают затворы сливного трубопровода и сливают воду в русло реки, регулируя уровень в них. При сообщении синоптиков о сильных осадках из регулирующих водохранилищ этого района также сливают воду, освобождая их для принятия новой воды, и направляют ее на турбину через основное водохранилище, напорные трубопроводы и водовод турбины для выработки электроэнергии. При работе бесплотинной гидроэлектростанции осуществляют сбор всех паводковых вод и контролируемый расход воды из регулирующих водохранилищ для подачи ее в основное водохранилище и по напорным трубопроводам на турбину, соединенную с валом генератора. Для регулировки нагрузки потребления на турбины и уменьшения инерционности системы водоводов используют компенсационный водоем с насосной группой. При увеличении нагрузки потребления отключается насосная группа, подающая сливную воду в компенсационный водоем, и ее мощность переводится на потребителя, и наоборот. Подачей воды из компенсационного водоема на турбину осуществляют контролируемый расход воды из регулирующих водоемов, компенсируя их инерционность.
Объединение нескольких заявляемых бесплотинных гидроэлектростанций нескольких рек в единую систему позволит эффективно и стабильно получать электроэнергию, не нарушая экологию окружающей среды.
Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом, эффективно работающая за счет расширения объема водосбора, охватывающего объем паводковых вод по всему руслу реки с большим уклоном, и контролируемым расходом накопленного объема паводковых вод по напорным трубопроводам, найдет применение в гидроэнергетике.

Claims (1)

  1. Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом, содержащая водозабор, расположенный вне русла реки, основную емкость, напорный водовод и водовод турбины, отличающаяся тем, что гидроэлектростанция содержит n-е количество регулирующих водохранилищ для сбора воды, размещенных вдоль всего русла реки, каждое из которых снабжено каналом заполнения, соединенным с руслом реки, выполненным в верхнем по уровню месте и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненной в нижнем по уровню его месте, причем в нижней точке каждого регулирующего водохранилища установлен трубопровод сброса, сообщающийся с руслом реки и снабженный затвором, при этом основная емкость выполнена в виде основного водохранилища, расположенного ниже регулирующих водохранилищ на участке с большим перепадом уровня и снабженного каналом заполнения, соединенным с руслом реки, и дамбой высотой до верхнего уровня, выполненных соответственно в верхнем и нижнем по уровню месте, а напорный водовод установлен ниже по уровню основного водохранилища и выполнен в виде напорных трубопроводов длиной не менее 12-15 км в зависимости от перепада уровня реки для получения заданного напора, выходящих из основного водохранилища, а именно: в виде зимнего напорного трубопровода для минимального расхода воды и в виде n-го количества напорных трубопроводов для летнего максимального расхода и соединен с водоводом турбин, при этом гидроэлектростанция содержит компенсационный водоем, расположенный на уровне напора водовода турбин, соединенный с водоводом турбин и снабженный насосной группой.
RU2012105164/13A 2012-02-14 2012-02-14 Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом RU2469148C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105164/13A RU2469148C1 (ru) 2012-02-14 2012-02-14 Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105164/13A RU2469148C1 (ru) 2012-02-14 2012-02-14 Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2469148C1 true RU2469148C1 (ru) 2012-12-10

Family

ID=49255756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105164/13A RU2469148C1 (ru) 2012-02-14 2012-02-14 Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2469148C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109083086A (zh) * 2018-08-31 2018-12-25 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 一种水电站高坝紧急状态下的水库放空再蓄水方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1742411A1 (ru) * 1990-02-26 1992-06-23 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Гидроаккумулирующий энергетический комплекс
RU2002888C1 (ru) * 1991-06-18 1993-11-15 Потапов Сергей Александрович; Потапова Елена Исаевна; Ходырев Исай Ефремович Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU2381329C2 (ru) * 2008-02-19 2010-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет природообустройства" (МГУП) Бесплотинная гидроэлектростанция с промежуточным резервуаром
RU2008146875A (ru) * 2008-11-28 2010-06-10 Владимир Анатольевич Сирота (RU) Сироты водохранилище
US7866919B2 (en) * 2007-04-12 2011-01-11 Natural Energy Resources Company System and method for controlling water flow between multiple reservoirs of a renewable water and energy system

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1742411A1 (ru) * 1990-02-26 1992-06-23 Ленинградский Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Гидроаккумулирующий энергетический комплекс
RU2002888C1 (ru) * 1991-06-18 1993-11-15 Потапов Сергей Александрович; Потапова Елена Исаевна; Ходырев Исай Ефремович Каскад деривационных гидроэлектростанций
US7866919B2 (en) * 2007-04-12 2011-01-11 Natural Energy Resources Company System and method for controlling water flow between multiple reservoirs of a renewable water and energy system
RU2381329C2 (ru) * 2008-02-19 2010-02-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет природообустройства" (МГУП) Бесплотинная гидроэлектростанция с промежуточным резервуаром
RU2008146875A (ru) * 2008-11-28 2010-06-10 Владимир Анатольевич Сирота (RU) Сироты водохранилище

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109083086A (zh) * 2018-08-31 2018-12-25 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 一种水电站高坝紧急状态下的水库放空再蓄水方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7866919B2 (en) System and method for controlling water flow between multiple reservoirs of a renewable water and energy system
CN101260661B (zh) 农田排涝防旱的自动排灌方法及系统
CN108869156A (zh) 一种蓄水、灌溉(调洪)、发电的山地丘陵地区水资源开发利用方案
KR101047337B1 (ko) 저수용량 증대 및 에너지 순환형 저수지 시공방법
CN102425144A (zh) 压力前池式雨水发电系统及方法
CN209067405U (zh) 虹吸式水力发电装置
RU2469148C1 (ru) Деривационная бесплотинная гидроэлектростанция с напорным водоводом
RU105314U1 (ru) Закрытый трубчатый энерговодосброс на плотинах гидроэлектростанций
CN101251078A (zh) 低谷电在水利工程中的运用
CN103603315B (zh) 河流提水灌溉多功能景观瀑布坝
CN104295430B (zh) 利用污水的小型水力发电装置
CN115907545A (zh) 一种高山高寒区冰湖水资源化利用方法
CN103114565B (zh) 适用于斜坡急流河道引流发电的截流引水系统及水电站
RU2562205C2 (ru) Способ создания регулируемого свободно текущего водного потока и устройство для его осуществления
KR20230033276A (ko) 댐 없는 수력발전시스템
CN101535629B (zh) 防洪系统
KR101825070B1 (ko) 낙차지역의 보강 및 유수 조절을 위한 수로관
CN206157689U (zh) 城市分布式地下水库群
RU103368U1 (ru) Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU2448215C2 (ru) Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором
CN206034601U (zh) 一种用于滨海地区的雨水收集系统
RU101461U1 (ru) Гидроударная электростанция
CZ17704U1 (cs) Zařízení pro získání spádu vody pro využití vodní energie
RU2671681C1 (ru) ГЭС, вырабатывающая электроэнергию от холостого водосброса
JP2012145090A (ja) 人工水路式水車発電機による発電方法と海水干満式水車発電機による発電方法と人工水路式水車発電機と海水干満式水車発電機と下掛け水車発電機用の人工水路と人工水路式灌漑用水車。

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190215