RU2539238C2 - Устройство для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды - Google Patents

Устройство для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды Download PDF

Info

Publication number
RU2539238C2
RU2539238C2 RU2011142811/06A RU2011142811A RU2539238C2 RU 2539238 C2 RU2539238 C2 RU 2539238C2 RU 2011142811/06 A RU2011142811/06 A RU 2011142811/06A RU 2011142811 A RU2011142811 A RU 2011142811A RU 2539238 C2 RU2539238 C2 RU 2539238C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
turbine
energy
module
modules
Prior art date
Application number
RU2011142811/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142811A (ru
Inventor
Ф. КРАУЗ Уейн
ГРИНБЕРГ Харви
Original Assignee
Хайдро Грин Энерджи, Ллк
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 Хайдро Грин Энерджи, Ллк filed Critical Хайдро Грин Энерджи, Ллк
Publication of RU2011142811A publication Critical patent/RU2011142811A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539238C2 publication Critical patent/RU2539238C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • 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
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • 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
    • F03B13/06Stations or aggregates of water-storage type, e.g. comprising a turbine and a pump
    • 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
    • F03B13/08Machine or engine aggregates in dams or the like; Conduits therefor, e.g. diffusors
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/133Stators to collect or cause flow towards or away from turbines with a convergent-divergent guiding structure, e.g. a Venturi conduit
    • 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
    • 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
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетическим установкам и, в частности, к устройству для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды. Устройство для выработки энергии за счет запруживания воды содержит каркас 60, выполненный с возможностью транспортирования и установленный в средстве запруживания воды или соединенный с ним, группу энергогенерирующих ячеек, расположенных в каркасе 60 в нескольких заранее заданных местоположениях. Ячейки содержат выборочно съемные, взаимно соединенные, установленные друг на друга модули, вертикально смонтированные в каркасе и включающие генераторный модуль 62 и турбинный модуль 68. Модули являются взаимозаменяемыми в разных местоположениях в каркасе 60 без прерывания выработки энергии в других ячейках. Ячейки установлены с возможностью получения энергии, возникающей при запруживании воды. Ячейки выполнены с возможностью преобразования указанной энергии посредством пропускания воды через турбину и вращения турбины в каждой ячейке. Изобретение направлено на создание устройства для выработки энергии с изменяемой конфигурацией. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 15 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к энергетическим установкам и, в частности, к устройству для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды.
Уровень техники
Предшествующие попытки получения энергии с существующих средств запруживания воды, таких как плотины и шлюзовые системы, включали строительство временных перемычек, осушение объема между перемычками и рытье "по сухому" котлована для возведения объектов строительной инфраструктуры, предохраняющих здание электростанции и ее оборудование от влияния статических и динамических нагрузок. Системы с низкой чистой высотой напора, которую можно на них обеспечить, предоставляют незначительную возможность для возведения "обычных" гидроэнергетических объектов из-за очень высокой стоимости сооружения временных перемычек и других объектов строительной инфраструктуры. Существует множество шлюзовых и плотинных средств, в которые входят активные судоходные шлюзы и неиспользуемые вспомогательные шлюзы. Обычно в подобных системах, как например, раскрытой в US 4804855, предполагаются стационарные генераторы и турбины без возможности снятия отдельных элементов. Возможная, хотя и очень нежелательная, необходимость в использовании вспомогательных шлюзов для судоходства потребовала бы создания удаляемых гидроэнергетических систем, что невозможно для обычных систем гидроэнергетики. Кроме того, экономика долгосрочной разработки проекта, инженерных конструкций, лицензирования, изготовления оборудования, гражданских сооружений и ввода в эксплуатацию (вплоть до восьми лет) может сделать стационарные обычные/традиционные гидроэнергетические системы экономически и в некоторых случаях физически и функционально нецелесообразными.
Раскрытие изобретения
Существует необходимость в системе с изменяемой конфигурацией, состоящей из энергогенерирующих модулей и опорного каркаса, которую устанавливают в некотором местоположении, где имеется запруженная вода. Среди других местоположений шлюзы и плотины предоставляют прекрасную возможность для применения неиспользуемых средств запруживания в целях выработки гидроэлектрической мощности. При работе с существующим шлюзом минимизируется воздействие на окружающую среду и снижаются затраты на монтаж и вклад капитальных затрат в стоимость электроэнергии по сравнению с обычной гидроэнергетикой. В некоторых случаях инфраструктура существующих вспомогательных шлюзов никогда не используется (так как иногда она завершена только частично) и похоже никогда не будет использована для дополнительных шлюзов, предусмотренных на многих строительных площадках по разным причинам. В некоторых вариантах выполнения предлагаемое в настоящем изобретении устройство может быть также использовано в любом месте, где имеется водоем, и существует возможность протекания части воды через предлагаемый в настоящем изобретении каркас.
В соответствии с одним вариантом выполнения изобретения представлено устройство для выработки энергии за счет запруживания воды, содержащее по выбору плавучий и подвижный каркас, размешенный в канале протекающей воды, группу энергогенерирующих ячеек, расположенных в каркасе в заранее заданных местоположениях, которые содержат выборочно съемные, соединенные, установленные друг на друга модули, вертикально смонтированные в каркасе и включающие генераторный модуль, один или несколько разделительных модулей и турбинный модуль, подвижный узел крепления на верхней части каркаса, служащий для опускания и подъема модулей в заранее заданные местоположения в каркасе, причем турбинный модуль преобразует потенциальную энергию, созданную запруженной водой в механическую/кинетическую энергию за счет движения воды через турбину в каждой ячейке, что в свою очередь приводит в действие генератор, преобразующий эту механическую энергию в электрическую энергию. Причем упомянутые модули являются взаимозаменяемыми в разных местоположениях в каркасе без прерывания выработки энергии в других ячейках.
Согласно другому варианту выполнения изобретения представлено устройство для выработки энергии за счет запруживания воды, содержащее плавучий каркас, размещенный в канале воды или водоеме, группу энергогенерирующих ячеек, расположенных в каркасе в заранее заданных местоположениях, которые содержат выборочно съемные, соединенные, установленные друг на друга модули, вертикально смонтированные в каркасе и включающие генераторный модуль и турбинный модуль, причем ячейки установлены с возможностью получения энергии от движения воды через каркас. Упомянутые модули являются взаимозаменяемыми в разных местоположениях в каркасе без прерывания выработки энергии в других ячейках.
В настоящем изобретении также предлагаются ворота, установленные у водоема и имеющие заранее определенные места для установки энергогенерирующих ячеек, содержащих по меньшей мере одну модульно взаимозаменяемую выборочно съемную турбину, установленную в заранее заданное местоположение в воротах посредством вертикальной стыковки для стабильного присоединения турбины, по меньшей мере одно генерирующее электрическую энергию средство, установленное с возможностью снятия в вертикальном направлении над турбиной и в свое заранее заданное положение в каркасе, по меньшей мере один крепежный элемент, предназначенный для соединения по меньшей мере одной отдельно (модульно) взаимозаменяемой турбины с генерирующим электрическую энергию средством, образуя энергогенерирующую ячейку, причем по меньшей мере одна отдельно взаимозаменяемая, выборочно съемная турбина и по меньшей мере одно энергогенерирующее средство объединены для выработки электрической энергии. Такое устройство содержит уголки или другие расположенные ниже по течению подкосы, предназначенные для компенсации опрокидывающих сил и распределения горизонтальных сдвигающих нагрузок на каркас со стороны запруженной воды.
Как будет более подробно объяснено ниже на конкретных примерах, предлагаемые устройства способны обеспечивать вариативность конфигурации системы, подгоняемой по высоте под имеющийся напор в конкретном местоположении, что, в частности, дает возможность создания регулируемого водосброса. Дополнительно, предлагаемые конструкции могут обеспечивать большую безопасность для окружающей среды, более простой и менее затратный ввод в эксплуатацию и упрощенное обслуживание.
Краткое описание чертежей
Далее изобретение рассмотрено более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - схематическое изображение предлагаемой в предпочтительном варианте выполнения изобретения конструкции запруживающих воду шлюза и плотины;
на фиг.2 - предлагаемый в предпочтительном варианте выполнения изобретения пустой модуль шлюзового каркаса;
на фиг.3 - предлагаемый в предпочтительном варианте выполнения изобретения модуль шлюзового каркаса с турбинным, разделительным и генераторным модулями, а также с краном;
на фиг.4 - предлагаемые в предпочтительном варианте выполнения изобретения плавучий и балластируемый кессон и шлюзовой каркас в виде автономного судового корпуса;
на фиг.5 - предлагаемый в предпочтительном варианте выполнения изобретения пустой модуль шлюзового каркаса, размещенный в шлюзе;
на фиг.6 - вид сбоку предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения модуля шлюзового каркаса с одним из вариантов строительной инфраструктуры;
на фиг.7А - вид в перспективе предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения силового узла, включающего установленные друг на друга турбинный, разделительный и генераторный модуль;
на фиг.7Б - вид сбоку предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения силового узла, включающего установленные друг на друга турбинный, разделительный и генераторный модуль;
на фиг.8А - вид в перспективе предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения пустого генераторного модуля;
на фиг.8Б - вид в плане предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения пустого генераторного модуля;
на фиг.8В - вид сбоку пустого генераторного модуля с обозначением линии А-А;
ни фиг.8Г - вид в сечении по линии А-А с фиг.8В;
на фиг.9 - вид в перспективе предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения разделительного модуля;
на фиг.10А - вид в перспективе предлагаемого в предпочтительном варианте выполнения изобретения турбинного модуля;
на фиг.10Б - схематически вид в перспективе турбинного модуля, имеющего сходящийся и расходящийся каналы (входной канал турбины и отводная труба, соответственно), а также способы крепления каналов к сменному внутреннему турбинному каркасу в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения.
Осуществление изобретения
Традиционные судоходные шлюзы и плотины представляют собой один из видов средств регулирования стока воды, облегчающих управление паводковыми водами реки и навигацией по ней двумя путями: 1) управлением водоносностью реки и тем самым регулированием уровня бьефов, образованных выше и ниже плотин, с целью обеспечения противопаводковой защиты и достаточной для судоходства глубины канала и 2) определением числа циклов шлюзования и выбором уровня воды между воротами шлюзов при подъеме или снижении судна, проходящего шлюз и плотину.
В настоящем изобретении предлагается предназначенный для создания гибридной гидроэнергетической установки каркас, объединяющий группу взаимосвязанных гидроэнергетических турбогенераторов и использующий потенциальную энергию "напора" (или разницы по вертикали уровня воды), обеспеченную существующей водоподъемной плотиной. Путем добавления к традиционным шлюзовым воротам нового каркаса(ов), включающего инновационную гидроэнергетическую турбинную систему, существующая противопаводковая плотина и шлюз превращаются в гидроэнергетическую установку. Этот шлюзовой каркас может также найти применение в различных местах, включая плотины, поднимающие уровень водохранилищ, каналы, акведуки, сточные воды промышленных предприятий и другие площадки, где имеется подпертый бьеф. Модуль шлюзового каркаса может быть также использован в судоходном шлюзе путем добавления оборудования для подъема и опускания его или открывания его за счет одного или нескольких шарнирных элементов. В такой компоновке он может эффективно заменять ворота шлюза. Может быть также использован плавучий кессон (корпус судна), вводимый в шлюз или выводимый из шлюза для обеспечения навигации.
В типичном судоходном шлюзе имеется два комплекта ворот, обычно называемых верхними и нижними воротами. Каждые ворота обычно состоят из двух створок (в некоторых случаях используется только одна створка); при закрытых створках они перекрывают весь канал шлюза. Конструкция, предлагаемая в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения, предусматривает, что группа больших, модульных, взаимосвязанных и взаимозаменяемых турбин устанавливается в подвижный каркас, который может заменять одну или несколько створок в судоходном шлюзе, при этом каждая из турбин соединена со своим собственным генератором. В предпочтительном варианте выполнения каркас может содержать две или несколько турбин. В плавучем каркасе может быть несколько энергогенерирующих ячеек, состоящих из комбинации генератора и турбины, и каркас может перекрывать всю ширину канала. Конструкция, предлагаемая в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения настоящего изобретения, предусматривает, что турбины/генераторы могут быть перемещены для монтажа в вертикальном направлении из своих каркасов недорогим мостовым краном, смонтированным наверху устройства. Кроме того, эти генераторные каркасы или турбинные каркасы могут быть снова установлены в заданные местоположения.
На фиг.1 изображены шлюз и плотина 20 с водосбросным сооружением 30, через которые вода протекает в направлении стрелок. Слева расположены действующий шлюз 22, обеспечивающий судоходство, и недоукомплектованный и неиспользуемый шлюз 23. В шлюзе 22 может находиться буксир 34, движущий баржу 36 через шлюз обычным образом. Использование действующего шлюза 22 не препятствует выработке энергии в соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения, также как выработка энергии не препятствует нормальному использованию шлюза 22. В соответствии с предпочтительным вариантом выполнения изобретения в неактивный шлюз 23 может быть введен модуль 28 шлюзового каркаса. Выше по течению места поступления воды в шлюз 23 установлена сороудерживающая решетка, ограничивающая поступление крупного мусора в проточную часть модуля шлюзового каркаса. Шлюзовые ворота 26, установленные перед модулем 28 шлюзового каркаса, могут быть открыты, обеспечивая поток воды и генерацию энергии модулем шлюзового каркаса. Предпочтительно модуль 28 шлюзового каркаса собирается на другой площадке, а не на месте конечного размещения, и затем сплавляется в нужное место с использованием балластируемых барж или кессона в виде корпуса судна, более подробно описанного далее. Аналогично и как более подробно рассмотрено далее, отдельные модули, размещаемые внутри каркаса, могут быть предварительно изготовлены на другой площадке и перемещены на площадку у местоположения законченной системы. Это дает возможность проводить сборку модулей и всей конструкции в других условиях и затем помещать шлюзовой каркас в нужное местоположение. Вспомогательные каркасы выполнены штабелируемыми и имеют специальные штыревые узлы для автоматического совмещения внутренних модулей при установке внутри каркаса. В дополнение для закрепления модуля шлюзового каркаса нужны какие-то свайные конструкции и свайные насадки, которые могут быть полностью заглублены ниже ожидаемых уровней судоходства. Таким образом должны быть предусмотрены заранее установленные минимальные свайные конструкции, предназначенные для крепления шлюзового каркаса на месте Свайные конструкции более подробно описаны далее в связи с фиг.6.
На фиг.2 представлен пустой модуль 40 шлюзового каркаса с крановым устройством 42 для загрузки внутренних модулей в ячейки, выполненные с возможностью установки в них турбинного каркасного модуля 44, разделительного модуля или модулей 46 и генераторного модуля 48. Состыкованные модули, показанные ниже на фигурах 7А и 7Б, собираются в блок, которому присвоено ссылочное обозначение 43. При монтаже устойчивость шлюзовому каркасу 40 могут придавать подпорки 50. Крановое устройство 42 расположено над основным модулем шлюзового каркаса для облегчения монтажа различных предлагаемых в настоящем изобретении компонент. Крановое устройство расположено с возможностью помещения отдельных модулей в несколько различных местоположений 52, из которых обозначены соответствующие три позиции. Как более подробно показано на фиг.3, каждый модуль может быть установлен наверху, выше уровня воды. Каждая из этих компонент - турбина, разделитель и генератор - может быть опущена в положение в каркасе или в воротах с использованием портального крана, мостового крана или другого поворотного крана, действующего по всей длине каркаса.
На фиг.3 представлен частично заполненный шлюзовой каркас 60 с группой генераторов 63, уже установленных в рабочее положение. Крановое устройство 42 перемещает генераторный каркасный модуль 62 вдоль продольной оси кранового устройства и помещает выбранное оборудование над его положением в каркасе для монтажа. В качестве примера генераторный модуль 62 загружается с плавучего основания 90 (показанного на фиг.5) и поднимается на высоту кранового устройства 42 для перемещения вдоль продольной оси этого устройства в требуемое положение. На фиг.3 изображен генераторный каркасный модуль 62 с собранным генератором 64, перемещаемый краном для установки в рабочее положение. Аналогичным образом турбинный каркасный модуль 68 был ранее перемещен в определенное положение и опущен в соответствующий проем. В некоторых вариантах выполнения может быть использован скользящий затвор 66 (шандорная балка) для пропускания выбранного водного потока на конкретную турбину, в данном примере в турбинный каркасный модуль 68. Скользящий затвор 66 может приводиться в действие механическим, пневматическим или гидравлическим механизмом, широко известным в предшествующем уровне техники, причем это может выполняться с демпфированием для более легкого открывания и закрывания затвора. Скользящий затвор может также иметь обтекаемую конфигурацию с одного края для облегчения прохождение потока вокруг затвора и лучшего демпфирования в процессе перемещения. Крановое устройство 42 может быть скомпоновано в виде отдельного модуля, который может быть установлен на каркас 60 на монтажной площадке или вблизи нее на начальных этапах монтажа. Такой вариант прежде всего обеспечивает улучшенную логистику, когда при транспортировке устройства по реке нужно проходить под конструкциями ограниченной высоты (низкие мосты, силовые кабельные трассы и т.д.).
На фиг.4 изображена балластируемая кессонная плавучая конструкция 80 с показанными схематически встроенными модулями 86 шлюзового каркаса, расположенными над плавучими отсеками 82, 84 и 85. Основная балластная цистерна 85 обеспечивает плавучесть, выдерживая нагрузку, которую представляют собой встроенные каркасные модули 86. Дифферентные цистерны 82 и 84 могут быть использованы для дополнительной регулировки плавучести. В нижней части кессонной плавучей конструкции 80 находится бетонный балластный танк 88, обеспечивающий стабилизацию и дополнительную устойчивость. Кессонная конструкция 80 может быть любой из множества судовых конструкций, относящихся к корабельным корпусам и т.п. Она предназначена служить балластируемым судовым корпусом для транспортировки и установки модуля шлюзового каркаса согласно предпочтительному варианту выполнения изобретения. Конфигурация и устройство таких кессонов широко известны в предшествующем уровне техники и не нуждаются в более подробном описании. Однако ни одной передвижной и удаляемой гидроэнергетической системы с судовым корпусом для транспортировки в предшествующем уровне техники не раскрыто. Во многих вариантах выполнения изобретения может быть желательным устанавливать модуль шлюзового каркаса на более устойчивую конструкцию, а не на жестко не закрепленный или плавучий судовой корпус, описанный выше. Тем не менее в некоторых конфигурациях модуль шлюзового каркаса предпочтительно устанавливать на некую плавучую конструкцию, которую проще направлять к некоторому месту с помощью буксира или корабельного транспортного средства.
На фиг.5 показан смонтированный шлюзовой каркас 60, установленный вблизи створок 26 и предназначенный для выработки энергии за счет перепада уровня воды на шлюзе. Шлюзовые ворота 26 должны быть открыты, пропуская воду через шлюзовой каркас 60 для выработки энергии. Вблизи крана 42 размещена баржа 90, обеспечивая стыковку портального крана, например, с генераторным каркасным модулем 62 или турбинным каркасным модулем 68. После выбора предназначенного для установки модуля крановое устройство 42 перемещает модуль с баржи 90 на соответствующую высоту шлюзового каркаса 60 и затем над позицией в шлюзовом каркасе, в которую устанавливается выбранный модуль. Баржа 90 и кран 42 могут быть также использованы для технического обслуживания, снятия установленных модулей и монтажа заменяющих. Каждый из генераторных, разделительных и (или) турбинных каркасных модулей может быть легко перемещен в свое положение в ряду генерирующих ячеек, сформированных комбинацией генераторов и турбин. Как более подробно описано ниже, генератор и турбина в каждой энегогенерирующей ячейке взаимосвязаны, вырабатывая энергию за счет движения турбины. В частном варианте выполнения, представленном на фиг.5, имеется девять комбинаций генератор/турбина. При параллельном использовании нескольких секций отпадает необходимость в шлюзовых воротах, так как конфигурация с несколькими секциями обеспечивает снижение потока малыми шагами (в случае девяти секций, показанном на фигурах, поток можно регулировать с перепадом в 11,1% путем перекрытия отдельных турбин). Таким образом отдельные компоненты в комбинации турбина/генератор являются модульными, съемными и взаимозаменяемыми в нескольких заданных конфигурациях. Это также обеспечивает вариативность вертикального размера комбинации турбина, генератор и разделитель за счет изменения размера разделителя и общей высоты шлюзового каркасного модуля. При определенных условиях конфигурация системы может быть изменена на альтернативный водосброс путем обеспечения прохождения воды через ворота и затем через турбинные каналы, даже если не происходит выработки электроэнергии. Таким образом, представленная система создает регулируемый водосброс, чего ранее не существовало.
На фиг.6 дан вид сбоку модуля 100 шлюзового каркаса, имеющего турбину 102, расположенную с возможностью приема воды через напорный водовод 116, который может быть сварной конструкцией или конструкцией из сборного железобетона, такой как водовыпуск плотины. Вода выше по течению модуля шлюзового каркаса обладает потенциалом напора благодаря подъему своей поверхности 115 и создает энергию при перетекании в нижний бьеф через напорный водовод 116, турбину 102 и отводную трубу 114, которая также может быть сварной или из сборного железобетона. Турбина 102 в рабочем состоянии соединена с генератором 106 цепной передачей 105, приводимой в действие извне вращающимся наружным ободом 118 турбины, выполненным воедино с узлом рабочего колеса турбины и приводящим в движение промежуточный вал (передаточный вал) 117, который цепной или ременной передачей 104 соединен с генератором 106. Такая система действует также как мультипликатор. Предпочтительно в турбине 102 используются стационарные рабочие колеса судового типа без направляющего аппарата или лопаток с изменяемым наклоном. Легко видеть, что приводные механические связи между турбиной и генератором не требуют смазки, так как они находятся ниже уровня воды, и, следовательно, подшипники вала могут быть водосмазываемыми. Такая конструкция безопасна для окружающей среды и обеспечивает упрощенное обслуживание механически движимых частей.
Альтернативно мощность с турбины 102 через наружный обод 118 турбины может передаваться генератору через ведущую шестерню и ведущий вал (не показаны), непосредственно или опосредованно соединенные с генератором 106 через другую зубчатую передачу. В таком варианте выполнения мощность передается от вращающегося наружного обода турбины без необходимости в промежуточном ремне или цепи, что в некоторых обстоятельствах может обеспечивать предпочтительные результаты. Применение системы прямого привода с ведущей шестерней и валом в замкнутой модульной системе, использующей описанную выше технологию, имеет потенциальные преимущества в установках большой мощности или при высоких скоростях вращения.
Модуль 100 шлюзового каркаса устанавливается на свайные насадки 124, находящиеся ниже уровня 107 илистых наносов и помещенные на сваи 122, забитые, установленные заранее или другим образом введенные в грунт 112. Свайные насадки 124 полностью заглублены своими торцами ниже уровней судоходства. Альтернативно в шлюзах с конструктивными плитами, которые могут выдерживать вес конструкции модуля шлюзового каркаса, модуль шлюзового каркаса может быть непосредственно помещен на конструктивные элементы с распределением нагрузки на большую площадь, что избавляет от необходимости проникновения в существующие подповерхностные структуры и грунт.
На фиг.7А дан вид в перспективе отдельного генераторного каркасного модуля, разделительного модуля и турбинного каркасного модуля, установленных друг на друге в вертикальном направлении, и на фиг.7Б дана вертикальная проекция отдельной комбинации генератора и турбины, состыкованных вертикально. В представленном на фигурах 7А и 7Б варианте выполнения энергия передается от турбины 102 через цепную или ременную передачу 104 без промежуточного ремня или вала. На этих фигурах показана альтернативная конфигурация привода, в которой не используется промежуточный вал. На этих фигурах показано также использование двух разделительных модулей, меньший из которых расположен над большим. Турбина 102 показана в рабочем состоянии соединенной с генератором 106, установленным в генераторном каркасном модуле 110. Для простоты изображения разделительный модуль 120 показан только на фиг.7Б, но расположен он предпочтительно выше турбины 102 и ниже генераторного каркасного модуля 110. Разделительный модуль 120, частично показанный на фиг.7Б, представляет собой конструктивный узел, который может быть опущен на определенное место в модуле шлюзового каркаса и который выполнен с возможностью соблюдения требований обеспечения определенной высоты на монтажной площадке. Показан также вспомогательный разделительный модуль 121, присутствие которого в определенных конфигурациях желательно для дополнительного разделения генератора и турбины в установках с более высоким рабочим напором. Целиком вертикальная сборка оборудования или силовых модулей, включающая турбину 102, промежуточную приводную цепную передачу 104, разделительный модуль 120 и генераторный модуль 110, может быть удалена из модуля шлюзового каркаса и заменена менее, чем за день. Как более подробно описано выше, различные компоненты отдельной комбинации генератора и турбины могут быть опущены портальным краном, смонтированным вверху модуля шлюзового каркаса, и установлены в свое местоположение в ряду турбин/генераторов. В некоторых вариантах выполнения могут присутствовать турбина и сопряженный с ней генератор, отделенные разделителем переменного размера, которые могут быть совместно вставлены в приемные проемы в воротах. Таким образом, отдельные компоненты в комбинации турбина/генератор являются модульными, съемными и взаимозаменяемыми на нескольких заданных позициях. Это также обеспечивает вариативность вертикального размера комбинации турбина, генератор и разделитель за счет изменения размера разделителя, подгоняемого по высоте под имеющийся напор в конкретном местоположении. В предпочтительном варианте выполнения генераторы могут быть генераторами низкой стоимости, серийно поставляемыми производителем оборудования (индукционные, постоянного тока, переменного тока, синхронные, с постоянными магнитами и т.д.), которые преимущественно используются в новейших системах, в настоящее время приводимых в действие ветровыми турбинами и другими средствами. Кроме того, нет необходимости в коробке передач при применении простой цепной и ременной приводной системы, которая обеспечивает увеличение скорости при использовании решений, обеспечивающих замену на месте, простой контроль и обслуживание.
На фигурах 8А, 8В и 8Г показан пустой генераторный каркасный модуль 110 в перспективе, вид спереди и сечение по А-А с фиг.8В, соответственно. На фиг.8Б показана деталь решетчатой основы 140. На решетчатой основе 140 находится опора 144, предназначенная для установки не нее генератора. Решетчатая основа 140 обеспечивает дополнительное крепление генератора и образует пол генераторного каркасного модуля 110. По четырем углам каркасного модуля 110 показаны штыри 146, которые также изображены на разделительном модуле 120 и турбинном модуле 103 и обеспечивают точки самоцентровки при монтаже различных модулей друг на друге. Показанные на фигурах 8А и 8В лапки 148 обеспечивают элементы подъема модулей.
На фиг.9 изображен разделительный модуль 120, предназначенный для введения между турбинным модулем и генераторным модулем, как описано ранее. В нижней части разделительного модуля 120 имеются приемные отверстия или выемки (не показаны), служащие для сопряжения со штырями 146, показанными на фиг.8А. Каждый турбинный, генераторный и разделительный модуль имеет приемные отверстия или выемки, служащие для сопряжения. Разделительный модуль 120 может быть любой высоты для приспособления к конкретной требуемой конфигурации, или может быть вертикальный набор из нескольких разделительных модулей. На фиг.10А дан турбинный каскадный модуль 102 с частично показанным входным каналом турбины. На фиг.10Б схематически изображены сходящийся входной канал 135 и расходящийся выходной канал (отводная труба) 130. Как было описано ранее в связи с фиг.6, вращающийся наружный обод 118 помещен между двумя каналами, обеспечивая при вращении взаимодействие турбины с приводной цепной или ременной передачей через большое приводное колесо и таким образом взаимодействие с генератором.
Понятно, что описанные частные варианты выполнения изобретения приведены в качестве иллюстраций, а не для ограничения объема изобретения. Основные свойства данного изобретения могут быть использованы в различных вариантах выполнения без выхода за объем изобретения. Специалисты в данной области увидят или получат возможность определить, не используя ничего кроме рутинного опыта, многочисленные эквиваленты конкретных описанных здесь операций. Следует считать, что такие эквиваленты не выходят за объем изобретения и подпадают под его формулу.
На основе настоящего описания все конструкции и (или) способы, описанные и заявленные, могут быть изготовлены и выполнены без проведения дополнительных экспериментальных работ. Хотя конструкции и способы, приведенные в данном изобретении, описаны в приложении к различным вариантам выполнения, специалистам в данной области техники должно быть понятно, что в конструкции и (или) способы могут быть внесены различные изменения так же, как в описанные операции или последовательность операций, без отклонения от идеи, сущности и объема изобретения. Можно полагать, что все подобные замены и модификации, очевидные для специалистов в данной области, должны охватываться идеей, сущностью и объемом изобретения, определяемыми прилагаемой формулой изобретения.

Claims (19)

1. Устройство для выработки энергии за счет запруживания воды, содержащее: каркас, выполненный с возможностью транспортирования и установленный в средстве запруживания воды или соединенный с ним; группу энергогенерирующих ячеек, расположенных в каркасе в нескольких заранее заданных местоположениях; причем ячейки содержат выборочно съемные, взаимно соединенные, установленные друг на друга модули, вертикально смонтированные в каркасе и включающие генераторный модуль и турбинный модуль, где упомянутые модули являются взаимозаменяемыми в разных местоположениях в каркасе без прерывания выработки энергии в других ячейках; ячейки установлены с возможностью получения энергии, возникающей при запруживании воды, и эти ячейки выполнены с возможностью преобразования указанной энергии посредством пропускания воды через турбину и вращения турбины в каждой ячейке.
2. Устройство по п.1, в котором ячейка содержит по меньшей мере один разделительный модуль для выборочной установки турбинного модуля в одно из заданных местоположений.
3. Устройство по п.2, в котором по меньшей мере одна модульно устанавливаемая турбина и по меньшей мере один разделительный модуль могут быть выборочно расположены в горизонтальной и вертикальной комбинациях.
4. Устройство по п.1, в котором каркас может быть выборочно выполнен плавучим.
5. Устройство по п.1, содержащее подвижный держатель на верхней части каркаса, служащий для опускания и подъема модулей в заранее заданные местоположения в каркасе.
6. Устройство по п.4, в котором каркас выполнен с возможностью перемещения буксировкой, если он находится в состоянии положительной плавучести.
7. Устройство по п.1, в котором модули имеют стыкующиеся охватываемые и охватывающие соединители, служащие для вертикальной установки модулей друг на друга.
8. Устройство по п.1, в котором генерирующие ячейки смонтированы в каркасе горизонтально.
9. Устройство по п.1, в котором каркас содержит крепежные угловые раскосы.
10. Устройство для выработки энергии за счет запруживания воды, содержащее: плавучий каркас, размещенный в канале запруженной воды; группу энергогенерирующих ячеек, расположенных в каркасе в заранее заданных местоположениях; причем ячейки содержат выборочно съемные, взаимно соединенные, установленные друг на друга модули, смонтированные в каркасе и включающие генераторный модуль и турбинный модуль, где упомянутые модули являются взаимозаменяемыми в разных местоположениях в каркасе без прерывания выработки энергии в других ячейках; и ячейки установлены с возможностью получения энергии, возникающей при запруживании воды каркасом.
11. Устройство по п.10, содержащее разделительный модуль, введенный в установленные друг на друга модули.
12. Устройство по п.10, содержащее поворотный мостовой кран для подъема модулей в некоторое местоположение в каркасе.
13. Ворота, расположенные у канала текущей или запруженной воды, имеющие заранее определенные места для установки энергогенерирующих ячеек, содержащих: по меньшей мере одну модульно взаимозаменяемую выборочно съемную турбину, установленную в заранее заданное местоположение в воротах посредством вертикальной стыковки для стабильного присоединения турбины; по меньшей мере одно генерирующее электрическую энергию средство, установленное с возможностью снятия в вертикальном направлении относительно турбины; по меньшей мере один крепежный элемент, предназначенный для соединения по меньшей мере одной модульно взаимозаменяемой турбины с генерирующим электрическую энергию средством, образуя энергогенерирующую ячейку; причем по меньшей мере одна модульно взаимозаменяемая турбина и по меньшей мере одно генерирующее энергию средство взаимодействуют с возможностью выработки электрической энергии.
14. Ворота по п.13, содержащие вращающийся наружный обод на турбине.
15. Ворота по п.13, содержащие кран, предназначенный для перемещения модулей в определенные местоположения в воротах.
16. Ворота по п.13, содержащие приводимый в действие пневматически или гидравлически затвор перед одной или несколькими турбинами, предназначенный для выборочного регулирования потока воды через турбину.
17. Ворота по п.13, содержащие ведущую шестерню, контактно соединенную с турбиной.
18. Ворота по п.13, выполненные с возможностью транспортировки к каналу.
19. Ворота по п.16, в которых затвор имеет обтекаемую форму ведущей кромки затвора.
RU2011142811/06A 2009-03-26 2010-03-24 Устройство для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды RU2539238C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16369409P 2009-03-26 2009-03-26
US61/163,694 2009-03-26
PCT/US2010/028392 WO2010111318A1 (en) 2009-03-26 2010-03-24 Method and apparatus for improved hydropower generation at existing impoundments

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142811A RU2011142811A (ru) 2013-05-10
RU2539238C2 true RU2539238C2 (ru) 2015-01-20

Family

ID=42781451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142811/06A RU2539238C2 (ru) 2009-03-26 2010-03-24 Устройство для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды

Country Status (10)

Country Link
US (2) US8558402B2 (ru)
EP (1) EP2411661A4 (ru)
JP (1) JP5653415B2 (ru)
KR (1) KR20120026480A (ru)
CN (1) CN102365451A (ru)
BR (1) BRPI1009841A2 (ru)
CA (1) CA2756661C (ru)
MX (1) MX2011010085A (ru)
RU (1) RU2539238C2 (ru)
WO (1) WO2010111318A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8847421B2 (en) * 2008-07-16 2014-09-30 Anadarko Petroleum Corporation Subsystems for a water current power generation system
US8878382B2 (en) * 2009-04-20 2014-11-04 Carmelito B. Tianchon Power generation system or turbine with potential energy gain
US9593665B2 (en) * 2009-10-02 2017-03-14 Jose Ramon Santana Hydro-kinetic transport wheel
DE102010018804A1 (de) * 2010-04-29 2011-11-03 Voith Patent Gmbh Wasserturbine
AT510073B1 (de) * 2010-07-14 2016-12-15 Maschf Kba-Mödling Ag Wasserkraft-staudruckmaschine
RO126770A0 (ro) * 2011-06-03 2011-10-28 Naţional M.C.D. S.R.L. Unitate hidrocinetică
NO20111077A1 (no) * 2011-07-29 2012-09-03 Minihydro Norge As Lavtrykks elvekraftverk
AU2013205176B2 (en) * 2012-04-10 2016-12-08 Gregory A.M. Brown Apparatuses, systems, and methods for extraction and/or storage of energy from moving fluids
DE102013100960A1 (de) * 2012-09-11 2014-04-10 Ipek International Gmbh System und Verfahren zur Videodatenübertragung in Rohrleitungen
JP6189025B2 (ja) * 2012-09-19 2017-08-30 環境工学株式会社 エネルギー変換機構
WO2014154081A1 (zh) 2013-03-25 2014-10-02 杭州林黄丁新能源研究院有限公司 模块化海洋能发电装置
WO2015076603A1 (ko) * 2013-11-25 2015-05-28 지앤지 주식회사 부하 승강 유도체
GB2544074A (en) * 2015-11-04 2017-05-10 Ocean Current Energy Llc Apparatus for generating electricity using water movement
US20170321657A1 (en) * 2016-05-05 2017-11-09 Dustin Clemo Power generation system utilizing turbine arrays
WO2018064785A1 (es) * 2016-10-06 2018-04-12 De La Jara Hartwig Emilio Alfonso Sistema de extracción de energía en cursos de agua
DE102017116968B3 (de) * 2017-07-27 2018-10-31 Voith Patent Gmbh Wasserkraftanlage mit einem elektrischen Antrieb zur Betätigung des Einlaufventils
CN107515981A (zh) * 2017-08-21 2017-12-26 深圳市欣视景科技股份有限公司 一种基于物流仿真的供件分配逻辑控制分流方法
WO2019200128A1 (en) * 2018-04-11 2019-10-17 BVH, Inc. Modular hydropower unit
US10947953B2 (en) * 2018-08-20 2021-03-16 Hydrospark, Inc. Secondary electric power system and method
US11118560B2 (en) * 2019-01-22 2021-09-14 Gregory Francis Bird Electrical energy generating systems, apparatuses, and methods
US20220186711A1 (en) * 2019-04-22 2022-06-16 Michael Scot Cummings Continuous fluid flow power generator
US11566392B2 (en) * 2019-05-23 2023-01-31 Littoral Power Systems, Inc. Scaled hydropower
GB2591271B (en) * 2020-01-23 2022-02-16 Hallidays Hydropower Ltd A system and method for installing modular components of a hydroelectric plant in a waterway

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4053787A (en) * 1975-10-23 1977-10-11 Diggs Richard E Modular hydroelectric power plant
US4163904A (en) * 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4476396A (en) * 1982-09-27 1984-10-09 Commonwealth Associates Inc. Low-head hydroelectric generation system
US4804855A (en) * 1987-02-13 1989-02-14 Obermeyer Henry K Hydromotive machine apparatus and method of constructing the same
US6930407B2 (en) * 2001-12-20 2005-08-16 Va Tech Hydro Gmbh & Co. Method for producing a hydropower plant

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4022A (en) * 1845-05-01 Improvement in machines for hackling and cleaning hemp and flax
US4468153A (en) 1982-05-12 1984-08-28 Gutierrez Atencio Francisco J Symmetric tidal station
US4755690A (en) 1987-02-13 1988-07-05 Obermeyer Henry K Hydroelectric power installation and turbine generator apparatus therefor
US5825094A (en) * 1996-11-13 1998-10-20 Voith Hydro, Inc. Turbine array
US6281597B1 (en) 1999-08-13 2001-08-28 Syndicated Technologies, Llc. Hydroelectric installation and method of constructing same
ATE298042T1 (de) * 2001-09-17 2005-07-15 Clean Current Power Systems Inc Unterwassermantel-turbine
CN2510644Y (zh) * 2001-12-12 2002-09-11 黄观雨 自动升降水轮发电装置
US6955049B2 (en) * 2003-05-29 2005-10-18 Krouse Wayne F Machine and system for power generation through movement of water
FR2865226B1 (fr) * 2004-01-19 2007-04-13 Cismac Electronique Barrage hydroelectrique modulaire prefabrique incorporant tout ou partie des equipements hydrauliques et electriques necessaires a son fonctionnement.
JP3880983B2 (ja) * 2004-07-02 2007-02-14 電源開発株式会社 水力発電用昇降ゲートおよび昇降型水力発電装置
WO2008051455A2 (en) * 2006-10-20 2008-05-02 Ocean Renewable Power Company, Llc Submersible turbine-generator unit for ocean and tidal currents
US20090015015A1 (en) * 2007-07-09 2009-01-15 Risto Joutsiniemi Linear power station

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4053787A (en) * 1975-10-23 1977-10-11 Diggs Richard E Modular hydroelectric power plant
US4163904A (en) * 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4476396A (en) * 1982-09-27 1984-10-09 Commonwealth Associates Inc. Low-head hydroelectric generation system
US4804855A (en) * 1987-02-13 1989-02-14 Obermeyer Henry K Hydromotive machine apparatus and method of constructing the same
US6930407B2 (en) * 2001-12-20 2005-08-16 Va Tech Hydro Gmbh & Co. Method for producing a hydropower plant

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120026480A (ko) 2012-03-19
EP2411661A4 (en) 2017-10-18
BRPI1009841A2 (pt) 2017-08-22
US8558402B2 (en) 2013-10-15
MX2011010085A (es) 2012-02-13
JP5653415B2 (ja) 2015-01-14
RU2011142811A (ru) 2013-05-10
JP2012522164A (ja) 2012-09-20
CN102365451A (zh) 2012-02-29
CA2756661C (en) 2017-05-30
US8884454B2 (en) 2014-11-11
EP2411661A1 (en) 2012-02-01
US20140008914A1 (en) 2014-01-09
CA2756661A1 (en) 2010-09-30
WO2010111318A8 (en) 2011-10-06
WO2010111318A1 (en) 2010-09-30
US20110089695A1 (en) 2011-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2539238C2 (ru) Устройство для улучшенного использования водной энергии на существующих средствах запруживания воды
CN101560941B (zh) 用于扩大水力发电产量的设备
EP2122160B3 (en) Underwater power generator
US8845231B2 (en) Run-of river power plant
MXPA06002361A (es) Sistema de energia de las mareas.
BR112012010871A2 (pt) "usina elétrica de poço".
WO2017066655A1 (en) A modular variable-head hydroelectric energy conversion system
EP3683438B1 (de) Pumpspeicherwerk in einem gewässer und verfahren zum betrieb
SI24179A (sl) Premična modularna hidroelektrarna
US11566392B2 (en) Scaled hydropower
US10876265B2 (en) Modular hydropower unit
KR101922237B1 (ko) 수차 터빈을 이용한 이동 및 반잠수식 발전기
CA2644792C (en) Tidal energy structure
KR101253039B1 (ko) 조력 발전소의 유입부용 강재폼 및 이를 이용한 유입부 시공방법
KR20050003976A (ko) 부유식 수력발전 장치
BR202013008841U2 (pt) Turbinas hidráulicas em equilíbrio com a natureza
RU4978U1 (ru) Гидроэлектростанция при гидроузле, включающем плотину
KR102590421B1 (ko) 유량 제어가 가능한 수력 발전 구조물 및 이를 이용한 유량 제어 방법
RU2742698C1 (ru) Блок-модульная приливная гидроэлектростанция
KR20110107892A (ko) 3-조지식 조력발전소구조물과 운전관리 프로그램
KR100985803B1 (ko) 조류발전 장치 및 그의 설치 방법
KR20110107887A (ko) 수직형 수차를 이용한 수중 조류발전설비
KR20060060030A (ko) 조수 에너지 시스템
KR101200915B1 (ko) 조력 발전소의 유출부용 강재폼 및 이를 이용한 유출부 시공방법
KR101075072B1 (ko) 해류발전기 지지용 틀 구조물

Legal Events

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

Effective date: 20160325