RU2543904C2 - Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк) - Google Patents

Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк) Download PDF

Info

Publication number
RU2543904C2
RU2543904C2 RU2012144339/06A RU2012144339A RU2543904C2 RU 2543904 C2 RU2543904 C2 RU 2543904C2 RU 2012144339/06 A RU2012144339/06 A RU 2012144339/06A RU 2012144339 A RU2012144339 A RU 2012144339A RU 2543904 C2 RU2543904 C2 RU 2543904C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
orthogonal
blocks
assembly
threshold
power plant
Prior art date
Application number
RU2012144339/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144339A (ru
Inventor
Мефодий Николаевич Бондарчук
Original Assignee
Мефодий Николаевич Бондарчук
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 Мефодий Николаевич Бондарчук filed Critical Мефодий Николаевич Бондарчук
Priority to RU2012144339/06A priority Critical patent/RU2543904C2/ru
Publication of RU2012144339A publication Critical patent/RU2012144339A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543904C2 publication Critical patent/RU2543904C2/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)
  • Revetment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности к строительству низконапорных гидроэлектростанций. При осуществлении способа строительства ОПЭС, совмещенной с СПК 1, все составляющие строящегося объекта в виде готовых железобетонных или металлических блоков от завода до места сборки доставляют наплавным способом. Последовательность строительных работ начинают от ранее установленного опорно-ограничивающего барьера, состоящего из металлического, железобетонного или деревянного шпунта, выступающего в подводном положении на высоту, достаточную для фиксированного удержания затапливаемых пороговых блоков с ортогональными турбинами 4, в том числе и фундамент СПК 1. Сборку фундамента начинают первым, состыковывая на плаву в единую конструкцию прямоугольной формы, запас плавучести которой достаточен для удержания стоек под закладку бортовых панелей. Завершают сборку СПК 1 установкой двухстворчатых ворот 7. Ворота 7 оставляют открытыми до окончания работ по установке пороговых блоков с турбинами 4, присоединенными через трансмиссионную передачу 5 к установленным на берегу генераторам 6. Изобретение направлено на обеспечение строительства ГЭС на судоходных реках, где по местным условиям возводить плотины и шлюзы не представляется возможным. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроэнергетики, в частности к строительству низконапорных гидроэлектростанций, использующих поперечно-струйные (ортогональные) турбины (далее ОТ), установленные в наплавных блоках.
Оно может быть использовано на разных по водности реках, обеспечивая бесшлюзовый проход судов, т.к. незначительный перепад уровней, создаваемый наплавными порогами, образованными из турбинных модулей в виде энергоблоков, причем их количество, как и количество судопропускных каналов (СПК), возводимых также наплавным способом, определяется в зависимости от энергоресурса реки.
Известен способ сборки ортогональных гидроагрегатов (ОГА) в заводских условиях в виде наплавных энергомодулей-блоков и их буксировка к месту эксплуатации на Кислогубской приливной эл. Станции (см. периодический научно-технический журнал «Малая энергетика», №4, 2008 г., стр.6). Недостатком этого способа является невозможность его внедрения при вертикальном расположении ортогонального гидроагрегата в условиях рек.
Технический результат изобретения заключается в том, чтобы показать один из способов технического решения строительства ГЭС на судоходных реках, где по местным условиям возводить плотины и шлюзы не представляется возможным.
Технический результат изобретения также заключается в том, что малозатратность и легкоосуществимость ОПЭС по сравнению с постройкой традиционных гидроэлектростанций (ГЭС) достигается отсутствием необходимости возведения плотин с неизбежным затоплением и подтоплением обширных территорий, что является главным сдерживающим фактором использования практически неограниченного потенциала равнинных рек. Внедрение предложенного способа открывает возможность строить ОПЭС независимо от ландшафтности без ограничения в количестве, где в них есть необходимость. Поскольку перепады в течениях отсутствуют, то отпадает необходимость в шлюзах, т.к. заменяющий их судопропускной канал (СПК), являющийся составной частью ОПЭС, позволит проходить судам почти безостановочно, при этом постройка таких судопропускников так же, как и ОПЭС, возможна наплавным методом, при этом в половодье и при ледоходе СПК, как и пороги ОПЭС, способны без задержки пропускать перепады уровней, не создавая ледяных заторов, при этом период половодья не отразится на работе ОПЭС, т.к. ее турбины находятся внутри пороговых блоков, а их генераторы могут находится на берегу в закрытых машинных отделениях.
Технический результат достигается в способе строительства ортогональной пороговой электростанции, совмещенной с судопропускным каналом (СПК), в котором согласно изобретению при его осуществлении все составляющие строящегося объекта в виде готовых железобетонных или металлических блоков от завода до места сборки доставляют наплавным способом, последовательность строительных работ начинают от ранее установленного опорно-ограничивающего барьера, состоящего из металлического, железобетонного или деревянного шпунта, выступающего в подводном положении на высоту, достаточную для фиксированного удержания затапливаемых пороговых блоков с ортогональными турбинами, в том числе и фундамент СПК, сборку которого начинают первым, состыковывая на плаву в единую конструкцию прямоугольной формы, запас плавучести которой достаточен для удержания стоек под закладку бортовых панелей, завершают сборку СПК установкой двухстворчатых ворот, их оставляют открытыми до окончания работ по установке пороговых блоков с ортогональными турбинами, присоединенными через трансмиссионную передачу к установленным на берегу генераторам, работа электростанции возможна при закрытых воротах СПК, чем обеспечивается его переход в состояние статичного водоема, при обтекании которого речное русло разделяется на два равных сужающихся потока, направленных к пороговым блокам с ортогональными турбинами; при прохождении судов по судопропускному каналу сквозного открытия его ворот не допускают.
Кроме того, судопропускной канал, находящийся посередине обтекаемого его речного русла, делит это русло на два потока, направленных к ортогональным турбинам по сужающему их каналу, увеличивающим их скоростной напор до значений, достаточных, чтобы обеспечить работу электростанции на не перекрытых плотиной реках.
Кроме того, трансмиссионная передача обеспечивает возможность выноса генераторов электростанции за пределы речного течения, что упрощает их техническое обслуживание.
Этот технический результат достигается еще и тем, что в способе все его составляющие согласуются с законом гидромеханики, например, СПК является не только судопропускником, но он же выполняет ряд и других важных функций, одна из главных - разделение речного течения на отдельные потоки, скорость течения в которых увеличивается в зависимости от того, какую объемную часть потока вытесняет СПК, если он составляет половину объема реки, скорость обтекаемых СПК потоков будет в два раза превышать течение реки, согласуясь с законами гидромеханики, когда происходит сужение канала, увеличивается скорость потока, при этом гидростатическое давление жидкости уменьшается, а потенциальная энергия переходит в кинетическую энергию, следовательно, мощность потока зависит от количества воды, которое он пропустит через поперечное сечение в единицу времени, т.е. от расхода воды и от ее напора.
К примеру если скорость течения реки 0,3 м/с, тогда скорость W в обтекаемых СПК потока будет равна 0,6 м/с, проходя через пороговый энергоблок с конусообразным прямоугольного сечения водоводом, раструб у которого S=50 м2, a S горловины с ортогональной турбиной = 15 м2,
согласно уравнению Бернулли p w 2 2 + П + Р = c o n s t
Figure 00000001
следует
Q=W1×S1=W2×S2=0,6×50/15=2 м/с или 15×2=30 м3,
определяется мощность водного потока согласно формуле:
N=9,81QH кВт, где 9,81 = коэффициент округл. = 1,0; Q=hfc[jl=30 м3, Н = напор = 2 м/с; N=10×30×2=600 кВт.
Из этого следует вывод, что небольшая река с энергоресурсом 180 м3/с при наличии СПК и шести энергоблоков (см. фиг.1) способна вырабатывать суммарную мощность 3600 кВт.
Если вместо порогов была возведена плотина высотой 10 м, мы бы получили 36000 кВт, но эту же мощность 36000 кВт можно получить и без возведения плотины при помощи одного СПК и каскада из десяти последовательно установленных вдоль бортов порогов, по шесть энергоблоков в каждом.
На фиг.1 показан в плане участок речного русла, разделенного закрытым судопропускным каналом (1) на два потока, направленных по сужающимся каналам (2) в сторону пороговых наплавных блоков (3) с горизонтально установленными ортогональными турбинами (4), их валы способны через трансмиссионную передачу (5) передать крутящий момент от турбин к установленным на берегу генераторам (6). Работа ГЭС, а также проводка судов возможна при одной паре закрытых понтонных ворот (7).
На фиг.2 в разрезе показан пороговый энергоблок (3), собранный из двух полых, верхней и нижней, заполненных водобалластом частей, образующих водовод, в узкой части которого установлена ортогональная турбина (4), пороговый блок удерживается сваями (8).
При осуществлении указанного способа все составляющие объекта в виде готовых ж/б или металлических блоков (конструкций), изготовленных в заводских условиях, доставляются до места стройки (к створу) наплавным способом. Последовательность строительных работ определяется в зависимости от состояния речного дна, при его зыбкости весь створ реки перекрывают сплошным укороченным шпунтом из металла, ж/бетона или дерева, образуя определенной высоты подводный опорный барьер, служащий одновременно для фиксации затапливаемых пороговых блоков с ОТ 4, в том числе и сам фундамент СПК, собирают из с закрытыми торцами ж/б или стальных труб большого диаметра или таких же закрытых коробов в виде прямоугольника первыми, а его плавучести при этом достаточно, чтобы удержать установленные вдоль его продольных сторон стойки для закладки бортовых панелей. Так как СПК, обладая статическим водоемом, по отношению к обтекающим его потокам, из-за возможной фильтрации со стороны СПК с возможным подмывом фундамента, с внутренней стороны фундамента устраивают защитные берды, используя рулонные водонепроницаемые материалы с последующей их присыпкой гравием или щебнем (см. «Малая энергетика», №4, 2008, стр.30).
Завершают работы по наращиванию бортов СПК (1) установкой двух пар понтонных двустворчатых ворот (7) до завершения работ по установке пороговых наплавных энергоблоков с ортогональными турбинами (4), установленными горизонтально или вертикально, работающих на общем секционированном валу трансмиссионной передачи (5) с выходом к генераторам (6), установленным на набережной, все ворота (7) оставляют отрытыми. Работа ОПЭС возможна при одной паре закрытых воротах (7), при прохождении судов по СПК (1) не допускается сквозное открытие ворот (7), при экстренной остановке электростанции открывают все ворота (7) СПК (1).

Claims (3)

1. Способ строительства ортогональной пороговой электростанции, совмещенной с судопропускным каналом (СПК), отличающийся тем, что при его осуществлении все составляющие строящегося объекта в виде готовых железобетонных или металлических блоков от завода до места сборки доставляют наплавным способом, последовательность строительных работ начинают от ранее установленного опорно-ограничивающего барьера, состоящего из металлического, железобетонного или деревянного шпунта, выступающего в подводном положении на высоту, достаточную для фиксированного удержания затапливаемых пороговых блоков с ортогональными турбинами, в том числе и фундамент СПК, сборку которого начинают первым, состыковывая на плаву в единую конструкцию прямоугольной формы, запас плавучести которой достаточен для удержания стоек под закладку бортовых панелей; завершают сборку СПК установкой двухстворчатых ворот, их оставляют открытыми до окончания работ по установке пороговых блоков с ортогональными турбинами, присоединенными через трансмиссионную передачу к установленным на берегу генераторам, работа электростанции возможна при закрытых воротах СПК, чем обеспечивается его переход в состояние статичного водоема, при обтекании которого речное русло разделяется на два равных сужающихся потока, направленных к пороговым блокам с ортогональными турбинами; при прохождении судов по судопропускному каналу сквозного открытия его ворот не допускают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что судопропускной канал, находящийся посередине обтекаемого его речного русла, делит это русло на два потока, направленных к ортогональным турбинам по сужающему их каналу, увеличивающим их скоростной напор до значений, достаточных, чтобы обеспечить работу электростанции на не перекрытых плотиной реках.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что трансмиссионная передача обеспечивает возможность выноса генераторов электростанции за пределы речного течения, что упрощает их техническое обслуживание.
RU2012144339/06A 2012-10-17 2012-10-17 Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк) RU2543904C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144339/06A RU2543904C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144339/06A RU2543904C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144339A RU2012144339A (ru) 2014-04-27
RU2543904C2 true RU2543904C2 (ru) 2015-03-10

Family

ID=50515166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144339/06A RU2543904C2 (ru) 2012-10-17 2012-10-17 Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2543904C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57137513A (en) * 1981-02-19 1982-08-25 Tohoku Electric Power Co Inc Construction for power station
RU2045613C1 (ru) * 1992-04-10 1995-10-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "МАГЭС" Способ возведения гидроэлектростанции из плавучих модульных блоков
RU2045614C1 (ru) * 1992-07-09 1995-10-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "МАГЭС" Способ строительства гидроэлектростанции из модульных блоков
RU60644U1 (ru) * 2006-08-30 2007-01-27 Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС" Гидроэнергетическая установка
KR20120001971A (ko) * 2010-06-30 2012-01-05 한국해양연구원 가물막이댐을 이용한 소규모 조력발전 시스템 및 그 시공방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57137513A (en) * 1981-02-19 1982-08-25 Tohoku Electric Power Co Inc Construction for power station
RU2045613C1 (ru) * 1992-04-10 1995-10-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "МАГЭС" Способ возведения гидроэлектростанции из плавучих модульных блоков
RU2045614C1 (ru) * 1992-07-09 1995-10-10 Товарищество с ограниченной ответственностью "МАГЭС" Способ строительства гидроэлектростанции из модульных блоков
RU60644U1 (ru) * 2006-08-30 2007-01-27 Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС" Гидроэнергетическая установка
KR20120001971A (ko) * 2010-06-30 2012-01-05 한국해양연구원 가물막이댐을 이용한 소규모 조력발전 시스템 및 그 시공방법

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012144339A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103510493B (zh) 过水低坝洞库式水电站
EP3683438B1 (de) Pumpspeicherwerk in einem gewässer und verfahren zum betrieb
JP6855075B2 (ja) 潮力発電システム
RU2543904C2 (ru) Способ строительства ортогональной пороговой электростанции (опэс), совмещенной с судопропускным каналом (спк)
RU144821U1 (ru) Эксплуатационный водосброс плотины (варианты)
RU2412302C2 (ru) Способ строительства малых гидроэлектростанций
US10876265B2 (en) Modular hydropower unit
WO2019103634A2 (en) Cascading hydroelectric power plant
CN102505670B (zh) 密集建造水利发电站的方法及可密集建造的水利发电站
RU4978U1 (ru) Гидроэлектростанция при гидроузле, включающем плотину
CN111395280A (zh) 无坝式水电站
RU2779061C2 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
CN203821343U (zh) 重力坝加河床式厂房的布置结构
JP2014051970A5 (ru)
RU2499867C1 (ru) Способ строительства поплавковой гидроэлектростанции, совмещенной с камерой шлюза
Rutschmann et al. First Experiences With a 420 kW TUM Hydroshaft Power Plant in the Bavarian Alps
Wang et al. Research on strait crossing solution of submerged floating tunnel (underwater continuous girder bridge)
KR20160137334A (ko) 단류발전기를 설치하여 복류발전을 할 수 있는 조력발전장치의 시공방법
DE102005062302A1 (de) Verfahren zur Tiefenhaltung von Fahrrinnen bei gleichzeitiger Ausnutzung der Wasserenergie mittels generatorbestückter Unterwasserbuhnen im Flußbau
Kimura et al. Development and installation of a flap-gate seawall against tsunamis
RU2653401C2 (ru) Гидроэлектростанция
RU2544091C2 (ru) Способ строительства автономной наплавной приливной электростанции с односторонними запорами
KR20110107887A (ko) 수직형 수차를 이용한 수중 조류발전설비
BG111340A (bg) Плаваща електроцентрала на течащи води с гребни колела
KR20220169480A (ko) 조차와 파도를 이용하는 복조지식 해양에너지발전설비

Legal Events

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

Effective date: 20161018