RU2514640C1 - Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций - Google Patents

Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций Download PDF

Info

Publication number
RU2514640C1
RU2514640C1 RU2012145629/13A RU2012145629A RU2514640C1 RU 2514640 C1 RU2514640 C1 RU 2514640C1 RU 2012145629/13 A RU2012145629/13 A RU 2012145629/13A RU 2012145629 A RU2012145629 A RU 2012145629A RU 2514640 C1 RU2514640 C1 RU 2514640C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
river
cascade
reservoirs
hpp
Prior art date
Application number
RU2012145629/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012145629A (ru
Inventor
Григорий Германович Ушаков
Original Assignee
Григорий Германович Ушаков
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 Григорий Германович Ушаков filed Critical Григорий Германович Ушаков
Priority to RU2012145629/13A priority Critical patent/RU2514640C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2514640C1 publication Critical patent/RU2514640C1/ru
Publication of RU2012145629A publication Critical patent/RU2012145629A/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 гидротехническому строительству и может быть применено при строительстве ГЭС в любой местности. Способ включает строительство каскада небольшой емкости водохранилищ, которые строятся на боковых притоках реки, складках местности или логах, в стороне от основного русла рек. Водохранилища и их плотины располагают с одной или обеих сторон реки на таком расстоянии друг от друга, чтобы горизонты воды каждого последующего, начиная от истока реки, водохранилища каскада были ниже дна предыдущего. Все водохранилища каскада соединяют между собой напорными водоводами, водозаборы которых располагаются в самых низких точках плотины предыдущего водохранилища, а конец, с гидротурбиной или гидротурбинами, например, активными, конусными и генераторами, на плотине или берегах последующего водохранилища, с водосливом в него отработанной турбинами воды. Первый водозабор каскада ГЭС выполняется, например, боковым из основного русла реки. Обеспечивается сохранение реки при строительстве на ней ГЭС в ее первозданном виде, уменьшаются негативные последствия от водохранилищ, сохраняется экология местности где строится ГЭС, обеспечивается возможность получения от реки больших мощностей ГЭС без накопления большого количества воды в водохранилищах и исключается эффект «домино» при разрушении одной или нескольких плотин каскада ГЭС. 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидростроительству и может быть применено при строительстве ГЭС, в любой местности.
Известна «Малая ГЭС с активной турбиной» (Патент №2305793. Заявка 2005140717/06(045344), от 26.12.2005 г.).
Малая ГЭС с активной турбиной, включающая в себя плотину водозабора, конус водозабора, напорный водовод, активную турбину, генератор тока с приводом отличающаяся тем, что конус водозабора выполнен конусом только в горизонтальной плоскости, вход в донный водосброс и вход в конус водозабора располагаются в одной плоскости и над ними на гребне плотины водозабора установлено теплое помещение, стенка которого, обращенная в сторону водохранилища, располагается перед плотиной и ее нижняя кромка заглублена на величину промерзания водохранилища, а активная турбина выполнена в виде диска, жестко закрепленного на валу турбины, по обеим сторонам которого, по его периферии закреплены ковши, выполненные в виде улиток, закручивающих падающую на них струю воды из сопел напорного водовода таким образом, чтобы отработанная струя воды падала мимо основной струи, каждое сопло напорного водовода выполнено в виде конуса, связанного с задвижкой напорного водовода через промежуточное звено водовода, а в качестве тормозной системы, для стабилизации числа оборотов колеса турбины и, следовательно, частоты тока, при изменяющихся в процессе работы станции параметрах напора и нагрузок на генератор от потребителей тока, применен дополнительный генератор постоянного тока, вал которого жестко связан с валом основного генератора и на обмотку возбуждения которого через диодный мост подается ток из основной, трехфазной сети основного генератора, кроме того, в схеме управления обмоткой возбуждения основного генератора применен реостат, предназначенный для изменения силы тока в его обмотке возбуждения, управляемый центробежным толкателем, например, системы Уатта, вал которого также связан с валом основного генератора.
Известна «Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором», по патенту №2448215 (Заявка №2008108539/03, от 04.03.2008 г.).
Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором, включающая турбину и привод ее генераторов, отличается тем, что водозабор гидростанции выполнен в виде искусственного резервуара, который строится рядом с рекой и к которому подсоединена водозаборная часть напорного водовода, верхняя кромка которого расположена близко или на уровне наиболее глубокой естественной точки дна реки, в створе искусственного резервуара, причем последний соединен с рекой каналом или водоводом, дно которых выполнено так же на уровне или близко к наиболее глубокой естественной точке дна реки.
Известна гидроэлектростанция с использованием энергетики скоростного напора реки для накопления в водохранилище, не связанного с рекой, необходимого напора и объемов воды (Патент WO 2007/131305 А1 Института энергетических технологий. Япония. Автор В FIELDS SEARCHED).
Сущность изобретения заключается в том, что водоаккумулирующее водохранилище строится в стороне от реки. Заполнение его водой осуществляется только насосными установками, установленными в русле основной реки, которые для создания необходимого напора используют энергетику скоростного напора реки. Таких установок, по предложению автора, может быть от одной до необходимого их количества. Автор не уточняет, какой частью энергетики потока можно при этом воспользоваться.
Наиболее близким, по технической сущности к предлагаемому изобретению является «Способ строительства гидроэлектростанций». Автор Зимин Г.Т.
Заявка №92003099 от 02.11.1992 г., 6E02B 09\00, «Способ строительства гидроэлектростанций заключается в том, что гидроэлектростанции сооружаются ярусами, с подводом воды от вышерасположенной гидроэлектростанции к нижерасположенной по наклонным подземным напорным водоводам. Горизонты воды водохранилищ этого яруса друг от друга могут отличаться по высоте всего на один метр.
Все предлагаемые решения не учитывают реального состояния реки или иного естественного водного потока, энергетикой которого предполагается пользоваться. А эта энергетика не постоянна, как не постоянно пополнение водой русла реки, вне зависимости от характера и площадей водосбора. Это непостоянство, суточное, спорадическое, сезонное, требует создания водохранилищ, и какой бы емкости эти водохранилища не были (пример водохранилища Нурекской, Красноярской ГЭС и других), объема их не хватает для устойчивой работы гидроагрегатов. В любом случае, на любой реке, устойчивую работу гидроэнергетических установок определяет единственная стабильная для каждой реки величина - объем ее минимального «бытового» стока в межень.
Цель изобретения - сохранение реки, при строительстве на ней ГЭС, в ее первозданном виде, уменьшение негативных последствий от водохранилищ, сохранение экологии местности, где строится ГЭС, и исключение эффекта «домино», при разрушении одной или нескольких плотин каскада ГЭС, например, в случае сильного землетрясения. Поставленная цель достигается применением способа строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций, включающих каскад небольшой емкости водохранилищ, которые строятся на боковых притоках реки, складках местности или логах, в стороне от основного русла рек, отличающегося тем, что водохранилища и их плотины располагаются с одной или обеих сторон реки, на таком расстоянии друг от друга, чтобы горизонты воды каждого последующего, начиная от истока реки, водохранилища каскада были ниже дна предыдущего, и все водохранилища каскада соединяются между собой наземными напорными водоводами, водозаборы которых располагаются в самых низких точках плотины предыдущего водохранилища, а конец, с гидротурбиной или гидротурбинами, например, активными, конусными и генераторами, на плотине или берегах последующего водохранилища, с водосливом в него отработанной турбинами воды, причем первый водозабор каскада ГЭС выполняется, например, боковым из основного русла реки.
На Фиг.1 показана общая схема такого каскада гидроэлектростанций с их плотинами и водохранилищами.
Вдоль реки-1, энергетику которой предполагается использовать для получения электроэнергии, с одной или с обеих ее сторон, на боковых ее притоках, или используя складки местности, строится ряд плотин-2. За ними образуются небольшие водохранилища-3, пополнение объемов воды в которых происходит не только за счет бытового стока с площадей, примыкающих к водохранилищам, и атмосферных осадков, но и за счет того, что эти водохранилища расположены так, что горизонт воды каждого последующего водохранилища расположен ниже дна предыдущего, и связаны друг с другом напорными водоводами-4, турбины, с генераторами тока, которых-5 располагаются на плотине или берегу водохранилища, расположенного ниже по течению реки, с обязательным сливом отработанной ими воды в водохранилище, а водозабор производится из самой низкой части плотины водохранилища, расположенного выше по течению реки, причем первый водозабор каскада ГЭС может осуществляться непосредственно из основного русла реки, с помощью бокового водозабора-6. При этом каждый кубометр воды, взятый первым водозабором из основного русла реки, будет работать столько раз, сколько плотин с их водохранилищами в каскаде ГЭС. Водохранилища при этом выполняют роль не только аккумулятора определенных объемов воды, но и роль уравнительного резервуара, которые в настоящее время, в гидроэнергетике с напорными водоводами, вынужденно применяются, из-за недостатков в конструкциях существующих типов турбин.
В связи с тем, что каждое водохранилище каскада непрерывно пополняется объемом воды минимального «бытового стока», отпадает необходимость в водохранилищах большого объема, в высоких плотинах. Экология местности и реки, на которой строится такой каскад, не нарушается.
Предлагаемый способ строительства гидроэлектростанций, в отличие от существующего, при котором плотиной или плотинами перегораживается русло реки, имеет ряд преимуществ:
а. Максимально уменьшает негативные последствия гидроэнергетики на окружающую среду и экологию мест строительства на ней гидроэнергетических объектов.
б. Весь объем «бытового стока» реки, в зимний межень, попадая в трубы напорного водовода, не «размазывается» по руслу реки, на образование льда, наледи и дренаж, а сохраняется на всем протяжении водоводов полностью и «работает» многократно. Напор реки на всем протяжении напорных водоводов также используется полностью. Все это позволяет получать от реки большие мощности ГЭС без накопления большого количества в водохранилищах воды.
в. Предлагаемый способ исключает принцип «домино» при авариях на гидроэнергетических объектах, расположенных каскадом в основном русле реки. При разрушении хотя бы одной из плотин от землетрясения, при военных действиях или от террористического акта в основное русло реки попадает только незначительный объем воды ее водохранилища.

Claims (1)

  1. Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций, включающих каскад небольшой емкости водохранилищ, которые строятся на боковых притоках реки, складках местности или логах, в стороне от основного русла рек, отличающийся тем, что водохранилища и их плотины располагают с одной или обеих сторон реки на таком расстоянии друг от друга, чтобы горизонты воды каждого последующего, начиная от истока реки, водохранилища каскада были ниже дна предыдущего, и все водохранилища каскада соединяют между собой напорными водоводами, водозаборы которых располагают в самых низких точках плотины предыдущего водохранилища, а конец, с гидротурбиной или гидротурбинами, например, активными, конусными и генераторами, на плотине или берегах последующего водохранилища, с водосливом в него отработанной турбинами воды, причем первый водозабор каскада ГЭС выполняют, например, боковым из основного русла реки.
RU2012145629/13A 2012-10-25 2012-10-25 Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций RU2514640C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145629/13A RU2514640C1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145629/13A RU2514640C1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2514640C1 true RU2514640C1 (ru) 2014-04-27
RU2012145629A RU2012145629A (ru) 2014-04-27

Family

ID=50515408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012145629/13A RU2514640C1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2514640C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111501693A (zh) * 2020-04-03 2020-08-07 贵州乌江水电开发有限责任公司 一种梯级水电站最小下泄流量动态控制方法及系统
CN114737514A (zh) * 2022-04-22 2022-07-12 长沙环境保护职业技术学院 一种水生环境工程用污水净化处理装置及安装方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3422835A1 (de) * 1984-06-20 1986-01-02 Ludwig 7430 Metzingen Frohmüller Kraftwerk an flussufern
SU1645359A1 (ru) * 1988-09-29 1991-04-30 В.В.П тин Способ использовани водных ресурсов равнинных рек
RU2002888C1 (ru) * 1991-06-18 1993-11-15 Потапов Сергей Александрович; Потапова Елена Исаевна; Ходырев Исай Ефремович Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU92003099A (ru) * 1992-11-02 1995-06-19 Г.Т. Зимин Способ строительства 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
RU2448215C2 (ru) * 2008-03-04 2012-04-20 Григорий Германович Ушаков Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3422835A1 (de) * 1984-06-20 1986-01-02 Ludwig 7430 Metzingen Frohmüller Kraftwerk an flussufern
SU1645359A1 (ru) * 1988-09-29 1991-04-30 В.В.П тин Способ использовани водных ресурсов равнинных рек
RU2002888C1 (ru) * 1991-06-18 1993-11-15 Потапов Сергей Александрович; Потапова Елена Исаевна; Ходырев Исай Ефремович Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU92003099A (ru) * 1992-11-02 1995-06-19 Г.Т. Зимин Способ строительства 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
RU2448215C2 (ru) * 2008-03-04 2012-04-20 Григорий Германович Ушаков Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111501693A (zh) * 2020-04-03 2020-08-07 贵州乌江水电开发有限责任公司 一种梯级水电站最小下泄流量动态控制方法及系统
CN111501693B (zh) * 2020-04-03 2021-10-01 贵州乌江水电开发有限责任公司 一种梯级水电站最小下泄流量动态控制方法及系统
CN114737514A (zh) * 2022-04-22 2022-07-12 长沙环境保护职业技术学院 一种水生环境工程用污水净化处理装置及安装方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012145629A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012177182A1 (ru) Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU2514640C1 (ru) Способ строительства сейсмобезопасных, сберегающих реки и экологию, гидроэлектростанций
Podgornov et al. Socio-ecological consequences during the construction of a multistage system of flood control facilities on side tributaries
CN105257454A (zh) 一种引水式漩涡水流发电系统
Utomo Mrica Reservoir sedimentation: current situation and future necessary management
Luis et al. Hydropower reservoir for flood control: a case study on Ringlet Reservoir, Cameron Highlands, Malaysia
CN101251078A (zh) 低谷电在水利工程中的运用
CN104099909B (zh) 基于泄洪隧洞的泄洪发电同步组合消能工
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
Pal et al. Hydropower technology
RU2639046C2 (ru) Эксплуатационный водосброс плотины гидроэлектростанции
RU2562205C2 (ru) Способ создания регулируемого свободно текущего водного потока и устройство для его осуществления
US20160025063A1 (en) Alternative hydroelectric power plant
Ramos et al. Small hydro as one of the oldest renewable energy sources
RU2448215C2 (ru) Гидростанция с напорным водоводом и боковым водозабором
CN101535629B (zh) 防洪系统
RU2671681C1 (ru) ГЭС, вырабатывающая электроэнергию от холостого водосброса
RU2610306C1 (ru) Способ оптимизации режима регулирования уровня воды в водохранилище гэс
Balzannikov et al. On structures and control methods of joint streams regulation by two water power developments in satisfying water consumers’ demands
JP5513672B1 (ja) 地下水力発電装置
RU185644U1 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
CN210769127U (zh) 一种管道蓄能水力发电站
Onda et al. Planning of sediment bypass tunnel for hydropower dams
RU103368U1 (ru) Каскад деривационных гидроэлектростанций
RU2679411C2 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция с ковшовыми гидротурбинами (БПГЭС)

Legal Events

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

Effective date: 20141026