RU2722760C1 - Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред - Google Patents

Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред Download PDF

Info

Publication number
RU2722760C1
RU2722760C1 RU2019136097A RU2019136097A RU2722760C1 RU 2722760 C1 RU2722760 C1 RU 2722760C1 RU 2019136097 A RU2019136097 A RU 2019136097A RU 2019136097 A RU2019136097 A RU 2019136097A RU 2722760 C1 RU2722760 C1 RU 2722760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
buoy
catamaran
floating platform
power plant
wind
Prior art date
Application number
RU2019136097A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Соловьев
Константин Владимирович Чекарев
Дмитрий Александрович Соловьев
Original Assignee
Александр Алексеевич Соловьев
Константин Владимирович Чекарев
Дмитрий Александрович Соловьев
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 Александр Алексеевич Соловьев, Константин Владимирович Чекарев, Дмитрий Александрович Соловьев filed Critical Александр Алексеевич Соловьев
Priority to RU2019136097A priority Critical patent/RU2722760C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722760C1 publication Critical patent/RU2722760C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B35/4406Articulated towers, i.e. substantially floating structures comprising a slender tower-like hull anchored relative to the marine bed by means of a single articulation, e.g. using an articulated bearing

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области судостроения и возобновляемой энергетики, в частности к ветровым энегоустановкам морского базирования. Энергетическая установка содержит плавающую платформу и буй, который закреплен на морском дне в том месте, где снизу к бую идет электрический кабель, соединенный через расположенное на буе вращающее электрическое средство с плавающей платформой. Плавающая платформа выполнена в виде парусного катамарана с одной или несколькими мачтами. К корпусу катамарана снизу прикрепляется введенный в установку гидрогенератор, выполненный в виде винта и электрогенератора, соединенного с электрическим кабелем, идущим от катамарана к бую и оснащенным системой поплавков, удерживающих его над поверхностью воды. Достигается уменьшение размеров преобразователя кинетической энергии среды. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения и возобновляемой энергетики, в частности, к ветровым энергоустановкам морского базирования.
Ветроэнергетика является одной из самых быстро развивающихся отраслей возобновляемой энергетики. Ветроустановки ставят в местах с большим ветровым потенциалом, однако количество таких мест на суше лимитировано. Для решения проблемы лимита доступных площадей было предложено сооружать установки вдоль морского побережья. (renewnews.ru/info/technologyes/offschore-wind/ Прибрежная оффшорная ветряная энергетика) Наиболее распространенными являются установки, в которых преобразователем энергии ветра в электричество служит ветровое колесо с горизонтальной осью вращения, соединенное с электрогенератором, которое установливается на высокой башне, закрепленной на морском дне в прибрежной области. Недостатком таких установок является зависимость области их распространеия от глубины моря. Чтобы уменьшить эту зависимость были разработаны плавающие ветровые энергетические установки различного типа.
Наиболее близким, принятым за прототип, является вариант «Плавающая платформа для использования энергии ветра» (патент РФ 2675349). Плавающая платформа содержит два горизонтальных плавающих элемента, соединенных палаллельно друг другу с помощью крепежной конструкции. На платформе установлена вертикальная башня, на верхнем конце которой расположен преобразователь энергии ветра в электричество, выполненный в виде ветрового колеса с горизонтальной осью вращения, соединенный с электрогенератором. Электрический кабель от электрогенератора идет вниз к основанию башни. Плавающая платформа с помощью гибкого соединения, выполненного в виде троса или цепи, прикреплена к бую, оснащенному анкерным средством, выполненным в виде трех швартовых, закрепленных на морском дне. Крепление платформы с буем осуществляется через вращающееся средство, установленное на буе. Электрический кабель электрогенератора также подсоединен к бую через установленное на нем вращающее средство электропередачи, а затем идет вниз к морскому дну и далее к потребителю.
Установка работает следующим образом. При определенном направлении ветра платформа, прикрепленная к бую, разворачивается по ветру, при этом ветер вращает ветровое колесо и соединенный с ним электрогенератор. Вырабатываемое электрогенератром электричество по кобелю, идущему от генератора к основанию башни и далее бую, поступает к потребителю. При изменении направления ветра плавающая платформа вращается вокруг закрепленного на дне буя. Установленные на буе вращающиеся средства электропередачи и гибкого соединения платформы к бую препятствуют их скручиванию. Недостатком данной конструкции установки являются большие размеры преобразователя кинетической энергии ветра в электричество необходимые для выработки электроэнергии большой мощности, что усложняет сооружение установки из-за повышения требований к ее остойчивости. Большие размеры преобразователя энергии ветра обусловлены следующими причинами. Вращение электрогенератора создается моментами аэродинамических сил, действующих на каждую лопасть ветрового колеса. Из-за низкой плотности воздуха моменты этих сил увеличиваются за счет увеличения плеча силы, а не величины силы.
Задача изобретения - уменьшить размеры преобразователя кинетической энергии среды в электричество. Решить данную задачу помогает факт нахождения установки в двух средах - воздушной и водной - плотность которой примерно в тысячу раз больше воздушной. Если кинетическую энегию воздушного потока преобразовать в кинетическую энергию водного потока, то размеры преобразователя его энергии в электричество можно существенно уменьшить.
Технический результат достигается тем, что в энергетической установке, содержащей плавающую платформу и буй, закрепленный на морском дне в том месте, где снизу к бую идет электрический кабель, соединенный через расположенное на буе вращающее электрическое средство с плавающей платформой, выполненной в данном техническом решении в виде парусного катамарана с одной или несколькими мачтами, к корпусу которого снизу прикрепляется введенный в установку гидрогенератор, выполненный в виде винта и электрогенератора, соединенного с электрическим кабелем, идущим от катамарана к бую и оснащенному системой поплавков, удерживающих его над поверхностью воды.
Взаимодействие парусов катамарана с воздушным потоком приводит к образованию действующей на них аэродинамической силы, заставляющей катамаран двигаться в водной среде с определенной скоростью, в результате чего возникает водный поток, обтекающий корпус катамарана. Если к нему прикрепить гидрогенератор, то он будет вырабатывать электричество. Поскольку плотность воды примерно в тысячу раз больше плотности воздуха, то размеры преобразователя энергии искусственно создаваемого водного потока будут существенно меньше размеров преобразователя энергии воздушного потока.
Конструкция установки и ее работа поясняются схемами, изображенными на Фиг. 1-3. На Фиг. 1 а) и б) представлен парусный катамаран 1 с двумя мачтами, вид сбоку и сзади соответственно. Площадь парусов катамарана 1 может изменяться автоматически по синалу с пульта управления в зависимости от силы ветра. Гидрогенератор 2, выполненный в виде винта 3 и электрогенератора 4, прикреплен снизу к корпусу катамарана 1. Электрический кабель электрогенератора 4 соединен с электрическим кабелем 5, идущим от катамарана 1 к бую 6, как показано на Фиг. 2. Электрический кабель 5, идущий от катамарана 1 к бую 6 оснащен системой поплавков 7, удерживающих его над поверхности воды. Электрический кабель 5 соединяется с буем 6 через вращающее электрическое средство 8, а затем идет вниз к месту крепления буя 6 к морскому дну и далее к потребителю.
Установка работает следующим образом. Катамаран 1 приводится в район нахождения буя 6, где к нему крепится электрический кабель 5, идущий от катамарана 1. После этого устанавливаются паруса площадью, соответствующей силе ветра и катамаран 1, под действием аэродинамических сил, действующих на его паруса, отходит от буя 6, при этом с помощью стандартной («Судовые навигационные радиолокационные станции», Демиденко П.П., Одесса 2004, 163 с.), установленной на судне радиолокационной станции определяется положение катамарана 1 относительно буя 6. С учетом направления ветра и длины электрического кабеля 5 определяется курс катамарана по траектории его движения вокруг буя б.Эта траектория может быть представлена в виде равностороннего треугольника, одна из сторон которого перпендикулярна направлению ветра. Курс парусного судна вдоль этой стороны треугольника называется галфвинд, а курсы вдоль других двух сторон называются соответственно бейдевинд и бакштаг. При движении катамарана 1 возникает обтекающий его корпус водный поток, который вращает винт 3 гидрогенератора 2 и соединенного с ним электрогенератор 4. Вырабатываемое им электричество с помощью кабеля 5, идущего от катамарана 1 к бую 6, через вращающее электрическое средство 8 и электрический кабель 5, идущий от буя 6 к месту крепления его к морскому дну, поступает потребителю.
Таким образом, в данном техническом решении для уменьшения размеров преобразователя энергии среды в электричество кинетическая энергия воздушного потока преобразуется в кинетическую энергию водного потока.

Claims (1)

  1. Энергетическая установка, содержащая плавающую платформу и буй, закрепленный на морском дне в том месте, где снизу к бую идет электрический кабель, соединенный через расположенное на буе вращающее электрическое средство с плавающей платформой, отличающаяся тем, что плавающая платформа выполнена в виде парусного катамарана с одной или несколькими мачтами, к корпусу которого снизу прикрепляется введенный в установку гидрогенератор, выполненный в виде винта и электрогенератора, соединенного с электрическим кабелем, идущим от катамарана к бую и оснащенным системой поплавков, удерживающих его над поверхностью воды.
RU2019136097A 2019-11-11 2019-11-11 Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред RU2722760C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136097A RU2722760C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136097A RU2722760C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722760C1 true RU2722760C1 (ru) 2020-06-03

Family

ID=71067546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136097A RU2722760C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722760C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745173C1 (ru) * 2020-08-28 2021-03-22 Константин Владимирович Чекарев Парусная энергетическая установка
RU2779605C1 (ru) * 2022-03-21 2022-09-12 Константин Владимирович Чекарев Парусная энергетическая установка с автоматической системой управления её движением

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1281741A1 (ru) * 1985-06-17 1987-01-07 Shevchenko Yurij V Плавуча ветроустановка
DE19727330A1 (de) * 1997-06-27 1999-01-07 Innovations Und Bildungszentru Schwimmfähige Offshore-Windenergieanlage
RU2184268C1 (ru) * 2000-11-23 2002-06-27 Шпаков Григорий Тарасович Ветроэнергетическая установка морского базирования
RU2675349C1 (ru) * 2014-11-26 2018-12-19 Саитек Оффшор Текнолоджис С.Л.Ю. Плавающая платформа для использования энергии ветра

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1281741A1 (ru) * 1985-06-17 1987-01-07 Shevchenko Yurij V Плавуча ветроустановка
DE19727330A1 (de) * 1997-06-27 1999-01-07 Innovations Und Bildungszentru Schwimmfähige Offshore-Windenergieanlage
RU2184268C1 (ru) * 2000-11-23 2002-06-27 Шпаков Григорий Тарасович Ветроэнергетическая установка морского базирования
RU2675349C1 (ru) * 2014-11-26 2018-12-19 Саитек Оффшор Текнолоджис С.Л.Ю. Плавающая платформа для использования энергии ветра

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2745173C1 (ru) * 2020-08-28 2021-03-22 Константин Владимирович Чекарев Парусная энергетическая установка
RU2779605C1 (ru) * 2022-03-21 2022-09-12 Константин Владимирович Чекарев Парусная энергетическая установка с автоматической системой управления её движением
RU2785592C1 (ru) * 2022-04-11 2022-12-09 ФГБУН Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН Автономная парусная энергетическая установка
RU2814122C1 (ru) * 2023-06-13 2024-02-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН Ветроэнергетическая установка с системой жестких парусов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11084558B2 (en) Integrated offshore renewable energy floating platform
JP2019152212A (ja) 改良型水ロータ用のシステム及び方法
US7728453B2 (en) Ocean wave energy converter (OWEC)
CA3000861C (en) Translating foil system for harvesting kinetic energy from wind and flowing water
EP3384156B1 (en) Renewable energy barge
CN105569928A (zh) 单点系泊式深海浮式风机
US10422311B2 (en) Hydroelectricity generating unit capturing marine current energy
CA2917172C (en) Multifunctional carrying device for tidal stream generator and using method thereof
CN104481780B (zh) 浅浸没漂浮式带导流罩水平轴海流发电系统
US20130088013A1 (en) Water current energy converter system
RU2722760C1 (ru) Парусная энергетическая установка, преобразующая энергию потоков двух сред
JP2019515193A (ja) 潮流発電機
US20120086208A1 (en) Environmentally Safe Flowing Water and Air Energy Device With Power Output Optimization
KR101850900B1 (ko) 부유식 계류형 해류발전 장치
WO2019190387A1 (en) A floating vertical axis wind turbine with peripheral water turbine assemblies and a method of operating such
US8450870B1 (en) Use of a sea anchor using river current to generate electricity
US20120112462A1 (en) Wave Energy Converter
CN210637184U (zh) 一种单点系泊形式的水平轴浮式潮流能发电装置
RU2745173C1 (ru) Парусная энергетическая установка
KR102427102B1 (ko) 심해저 해류 발전기 및 심해저 해류 발전 시스템
US11542908B2 (en) Submersible power plant for producing electrical power
US20230160362A1 (en) Wave energy converter
CN115539313A (zh) 一种搭载海上涡轮发电机的半潜式船体
Rivas et al. Conceptual design of an ocean current turbine for deep waters
Bryden et al. Utilising Tidal Currents to Generate Electricity In Orkney And Shetland