RU2732359C1 - Приливная гэс - Google Patents

Приливная гэс Download PDF

Info

Publication number
RU2732359C1
RU2732359C1 RU2019131021A RU2019131021A RU2732359C1 RU 2732359 C1 RU2732359 C1 RU 2732359C1 RU 2019131021 A RU2019131021 A RU 2019131021A RU 2019131021 A RU2019131021 A RU 2019131021A RU 2732359 C1 RU2732359 C1 RU 2732359C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
tidal
level
pipeline
turbine
Prior art date
Application number
RU2019131021A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Ильич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2019131021A priority Critical patent/RU2732359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2732359C1 publication Critical patent/RU2732359C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/08Tide or wave power plants
    • 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
    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (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)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям автономных приливных бесплотинных ГЭС, предназначенных для выработки электрической энергии от приливов и отливов воды на морских побережьях. ГЭС характеризуется наличием цилиндрической емкости 1 и накопительным резервуаром 2, соединенных на верхнем уровне нагнетающим трубопроводом 3, на нижнем уровне - трубопроводом 4 для стока воды, оснащенным обратным запорным клапаном 5. В емкости 1 у ее основании размещена двунаправленная гидротурбина Уэльса 6, кинематически соединенная с электрическим генератором 7. Трубопровод 4 расположен выше гидротурбины 6. В емкости 1 выполнены отверстие 8 для входа воды, расположенное по уровню ниже гидротурбины 6, и отверстие 9 для выхода воздуха в ее верхней части. Изобретение направлено на увеличение количества вырабатываемой электроэнергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям автономных приливных бесплотинных электростанций небольшой мощности и может быть массово использовано для преобразования энергии морских течений (приливов-отливов) в электрическую энергию. При строительстве существующих энергоузлов с использованием гидравлической энергии приливов, основные затраты приходятся на сооружение дорогостоящих плотин, что препятствует массовому сооружению объектов для индивидуального пользования и для малых поселений.
Известно «Устройство для извлечения энергии из морских течений» по патенту РФ № 2401358, МПК E 02 B 9/08, авторов Е.Н. Беллендир, А.В. Петрашкевич и др.[1].
Данное устройство содержит несколько цилиндрических опор-оболочек, размещенных на морском шельфе, систему подводящих и отводящих трубопроводов, гидрогенераторы, причем опоры-оболочки установлены в ряд с зазором для прохода воды по линии, перпендикулярной к направлению приливных и отливных течений, полость опоры-оболочки разделена по вертикали перегородками на несколько ярусов для размещения трубопроводов и гидрогенераторов, подводящий трубопровод проходит по диагонали перпендикулярно, а отводящий трубопровод – по диагонали параллельно линии установки опор- оболочек, концы трубопроводов сообщаются с морем, а гидрогенераторы размещены на отводящих трубопроводах.
Недостатком данного устройства так же является конструктивная сложность, реализуемая только для ГЭС большой мощности и наличие значительного числа обслуживающего персонала. Кроме сложности изготовления самих крупногабаритных цилиндрических опор-оболочек, размещенных на морском шельфе, и полостей в опорах-оболочках с перегородками на несколько ярусов, в которых размещаются трубопроводы и гидрогенераторы, требуется большое число автономных гидрогенераторов (гидротурбина с генератором), работу которых понадобиться еще синхронизировать в системе выработки электроэнергии
Известно так же техническое решение «Волновая электростанция» авторов Ю.Б. Шполянского, Б.Л. Историка и др. патенту РФ № 2459974, МПК F 03 B 13/24 [2].
Данное изобретение относится к гидроэнергетике и может быть использовано при значительных колебаниях уровня водной поверхности из-за приливно-отливных или сгонно-нагонных явлений в электрическую энергию.
Устройство содержит неподвижную опору, пневмогидравлическую камеру, подвижная часть которой сообщена с водоемом, а надводная – с атмосферой через напорный воздуховод, в котором установлена турбина с генератором. Кроме того, устройство оснащено вращающимся приводом, кинематически связанным с камерой, которая закреплена на опоре с возможностью вертикального перемещения, причем привод связан с камерой через пару силовых элементов из ряда: гайка-винт, зубчатое колесо-зубчатая рейка, гидроцилиндр-шток, барабан-трос, а вращающийся привод снабжен средствами автоматического управления с возможностью перемещения камеры относительно опоры в соответствие с колебаниями среднего уровня водной поверхности.
Недостатком данного устройства является конструктивная сложность, необходимость в опорах-оболочках, выполняющих функцию плотины, и так же - необходимость в обслуживающем персонале и его высокая стоимость, характерная для ГЭС большой мощности, включенную в общую систему обеспечения электроэнергией потребителей. Кроме того, для установки камеры на требуемый уровень водной поверхности требуется электроприводу внешний источник электроэнергии.
Известна так же «Приливная энергетическая установка» авторов Ильина А.К. и Акуличева В.А. по патенту РФ № 2099587. МПК F03B 13/18; F13/26[3].
Установка содержит укрепленный на дне вертикальный полый цилиндр с поршнем, выше и ниже которого в цилиндре образованы воздушные камеры повышенного давления, подключенные к воздухозабору, поплавок, связанный с поршнем посредством штока, резервуар для сжатого воздуха, турбину и соединительные трубопроводы, причем обе воздушные камеры повышенного давления цилиндра снабжены буферными камерами, размещенными вне цилиндра и соединенные с ним посредством каналов. Кроме того, каналы буферных камер выведены в пространство между крышкой цилиндра и верхним крайним положением поршня, а канал нижней буферной камеры выведен в пространство между дном цилиндра и нижним крайним положением поршня, причем в каждой буферной камере установлен поршень, подпружиненный в сторону канала.
Недостатками данного устройства является конструктивная сложность и необходимость в обслуживающем персонале, а также его высокая стоимость. Наличие пружин, требующих регулировки натяжения и дополнительных подвижных элементов снижают надежность данного устройства. Использование воздушной турбины менее эффективно по сравнению с применением гидравлической турбины.
Известна «Приливная электростанция» по авторскому свидетельству СССР № 1432133, МПК E 02 B 9/08, автора А.Б. Ермилова [4]. Данное устройство содержит плотину, образующую отделенный от свободной акватории моря водоем, причем плотина выполнена в виде понтонных секций с каналами, в которых установлены турбины, и гибкой водонепроницаемой перемычки с грузами, анкерных якорей и гибких связей, закрепляющих плотину на дне.
При возведении приливных ГЭС основные затраты приходятся на возведение плотин и создание искусственного водоема [5]: «Приливные электростанции», портал по альтернативной энергетике [Электронный ресурс], www.alter220.ru, с.7, поэтому автор по авторскому свидетельству № 1432133 предлагал использовать не дорогую плавающую гибкую водонепроницаемую перемычку.
Недостатками данного устройства являются конструктивная сложность и невысокая надежность, обусловленная неустойчивостью ГЭС к штормам и малый срок службы применяемых материалов. При штормовом волнении в акватории предложено аварийное погружение секций, для чего открываются кингстоны и вода поступает в балластные камеры, опуская секции ниже уровня воды, а подъем секций осуществляется сжатым воздухом из предварительно заполненных ресиверов. Кроме того, для работы электростанции требуется наличие обслуживающего персонала.
Назначение настоящего изобретения в устранении указанных выше недостатков и создание автоматической, простой по конструкции приливной ГЭС, не использующей внешние дополнительные источники электропитания и не требующей постоянных затрат на ее обслуживание.
Задачей предлагаемого изобретения является создание малогабаритной бесплотинной приливной ГЭС для массового применения в малых поселениях, расположенных на побережьях морей;
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в следующем:
- применена цилиндрическая емкость с расположенной у ее основания гидротурбиной, причем отверстие для входа в емкость воды выполнено ниже гидротурбины;
- для увеличения количества вырабатываемой электроэнергии как во время прилива, так и во время отлива, применен дополнительный накопительный резервуар, соединенный на верхнем уровне нагнетающим воду трубопроводом, а на нижнем уровне оснащен трубопроводом для стока воды с обратным запорным клапаном, причем этот трубопровод расположен выше гидротурбины;
- в качестве гидротурбины применена соединенная с электрическим генератором двунаправленная гидротурбина Уэльса, работающая как на входящем в цилиндрическую емкость потоке, так и на выходящем из нее потоке воды.
Технический результат достигается за счет того, что применены цилиндрическая емкость и накопительный резервуар, соединенные на верхнем уровне нагнетающим трубопроводом, на нижнем уровне трубопроводом для стока воды, оснащенным обратным запорным клапаном, причем в цилиндрической емкости у ее основании размещена двунаправленная гидротурбина Уэльса, механически соединенная с электрическим генератором, трубопровод стока воды расположен выше гидротурбины, а в цилиндрической емкости выполнено отверстие для входа воды, расположенное по уровню ниже гидротурбины и другое отверстие для выхода воздуха в ее верхней части.
На чертеже изображена «Приливная ГЭС». Приливная гидроэлектростанция содержит цилиндрическую емкость 1 и накопительный для воды резервуар 2, соединенные на верхнем уровне нагнетающим трубопроводом 3, а на нижнем уровне трубопроводом 4 для стока воды, оснащенным обратным запорным клапаном 5, причем двунаправленная гидравлическая турбина 6 Уайта расположена у основания цилиндрической емкости ниже уровня трубопровода для стока воды и кинематически соединена с генератором 7. Кроме того, цилиндрическая емкость имеет отверстие 8 для входа воды, расположенное по уровню ниже гидротурбины и отверстие 9 для выхода из нее воздуха в атмосферу.
«Приливная ГЭС» работает следующим образом. Во время прилива вода поступает (на чертеже показано сплошными стрелками) в цилиндрическую емкость 1 через отверстие 8, проходит через вращающуюся гидротурбину Уайта и поднявшись до верхнего уровня емкости через нагнетающий трубопровод 3 переливается в накопительный резервуар 2 большой емкости, что позволяет увеличить время работы гидротурбины и количество вырабатываемо электроэнергии генератором 7. Во время отлива вода выходит из цилиндрической емкости 1 снова через гидротурбину 6 и отверстие 8 наружу (на чертеже показано пунктирными стрелками). После того, когда уровень воды в цилиндрической емкости 1 понизится до уровня трубопровода 4 стока воды, открывается обратный запорный клапан 5 и в цилиндрическую емкость начнет поступать вода на гидротурбину 6. Особенность двунаправленной гидротурбины 6 Уайта в том, что независимо от направления водного потока в цилиндрической емкости: снизу в верх или с верху вниз, она будет вращаться в одну и ту же сторону.
Емкость накопительного резервуара 2 рассчитывается с учетом максимального времени работы гидротурбины 6 и связанного с ним генератора 7 в период пауз между приливами и отливами.
В настоящее время огромные территории приливных зон морей и океанов не используются в энергетике. Это связано, в том числе, с необходимостью выбирать территории с наличием удобных мест для строительства плотин, перегораживающих заливы или устья рек. Предлагаемая автономная «Приливная ГЭС» может сооружаться независимо от наличия этих условий, практически, на любом побережье водоемов.
Предлагаемая «Приливная ГЭС» предназначается для массового использования, как отдельными удаленными от магистральных электрических сетей индивидуальными потребителями, так и не большими поселениями. «Приливная ГЭС» работает в автоматическом режиме при наполнении накопительного резервуара и не требует персонала для постоянного обслуживания. «Приливная ГЭС» собирается из серийных узлов и конструкций, поэтому имеет минимальную стоимость при ее сооружении, что позволяет рекомендовать ее для широкого применения.

Claims (1)

  1. Приливная ГЭС, предназначенная для выработки электрической энергии от приливов и отливов воды на морских побережьях, характеризующаяся наличием цилиндрической емкости и накопительным резервуаром, соединенных на верхнем уровне нагнетающим трубопроводом, на нижнем уровне - трубопроводом для стока воды, оснащенным обратным запорным клапаном, причем в цилиндрической емкости у ее основании размещена двунаправленная гидротурбина Уэльса, кинематически соединенная с электрическим генератором, трубопровод стока воды расположен выше гидротурбины, а в цилиндрической емкости выполнены отверстие для входа воды, расположенное по уровню ниже гидротурбины, и другое отверстие для выхода воздуха в ее верхней части.
RU2019131021A 2019-10-02 2019-10-02 Приливная гэс RU2732359C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131021A RU2732359C1 (ru) 2019-10-02 2019-10-02 Приливная гэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019131021A RU2732359C1 (ru) 2019-10-02 2019-10-02 Приливная гэс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2732359C1 true RU2732359C1 (ru) 2020-09-15

Family

ID=72516507

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019131021A RU2732359C1 (ru) 2019-10-02 2019-10-02 Приливная гэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2732359C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757047C1 (ru) * 2021-02-11 2021-10-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Бесплотинная приливная гэс
RU2818414C1 (ru) * 2023-11-02 2024-05-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Бесплотинная приливная гидроэлектростанция

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2023903C1 (ru) * 1990-02-16 1994-11-30 Владимир Георгиевич Керов Береговая гидроэлектростанция
RU2058497C1 (ru) * 1993-04-14 1996-04-20 Владимир Иванович Коваленко Способ преобразования энергии волн в электрическую энергию и устройство для его осуществления
KR20020075097A (ko) * 2001-03-23 2002-10-04 이종대 조력발전 방법 및 그 장치
WO2006032892A1 (en) * 2004-09-23 2006-03-30 Douglas Saunders Hydrodynamic energy generating assembly and method
CN101314943A (zh) * 2008-07-14 2008-12-03 浙江大学 双库自调节潮汐能发电方法及其系统
JP2012112244A (ja) * 2009-02-23 2012-06-14 Masahiro Ikemura 低水位差大流量発電装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2023903C1 (ru) * 1990-02-16 1994-11-30 Владимир Георгиевич Керов Береговая гидроэлектростанция
RU2058497C1 (ru) * 1993-04-14 1996-04-20 Владимир Иванович Коваленко Способ преобразования энергии волн в электрическую энергию и устройство для его осуществления
KR20020075097A (ko) * 2001-03-23 2002-10-04 이종대 조력발전 방법 및 그 장치
WO2006032892A1 (en) * 2004-09-23 2006-03-30 Douglas Saunders Hydrodynamic energy generating assembly and method
CN101314943A (zh) * 2008-07-14 2008-12-03 浙江大学 双库自调节潮汐能发电方法及其系统
JP2012112244A (ja) * 2009-02-23 2012-06-14 Masahiro Ikemura 低水位差大流量発電装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757047C1 (ru) * 2021-02-11 2021-10-11 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Бесплотинная приливная гэс
RU2818414C1 (ru) * 2023-11-02 2024-05-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Бесплотинная приливная гидроэлектростанция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4398095A (en) Wave activated power generation system
WO2013150320A2 (en) Mechanical hydraulic electrical floating and grounded system exploiting the kinetic energy of waves (seas-lakes-oceans) and converting it to electric energy and to drinking water
KR101386699B1 (ko) 해상 계류식 태양광-파력-풍력 복합발전장치 및 시스템
US20090121486A1 (en) Tidal Power System
US7199483B2 (en) Tidal power generation
US7432612B2 (en) Water power generator
RU2732359C1 (ru) Приливная гэс
PT1713979E (pt) Central de geração de electricidade com energia das ondas
RU2717424C1 (ru) Автоматическая приливная гэс с водохранилищем
KR101024541B1 (ko) 조력 발전 모듈 및 이를 이용한 조력 발전 방법
GB2039330A (en) Energy conversion devices
KR20100058079A (ko) 공기와 수력을 이용한 발전장치
CN103452744A (zh) 一种可移动安装的海洋潮汐落差泵水储能发电系统
RU2757047C1 (ru) Бесплотинная приливная гэс
RU2732356C1 (ru) Устройство для выработки электроэнергии от приливов
KR101202945B1 (ko) 수압을 이용한 공기압 에너지 저장장치
RU2718992C1 (ru) Приливная аккумулирующая гэс
RU2710135C1 (ru) Приливная ГЭС
CN103388567A (zh) 一种海洋潮汐落差泵水装置
CN103388551A (zh) 一种海洋潮汐发电装置
KR20110015484A (ko) 해상 직립 부유식 소수력 복합 발전선 시스템
US7827788B1 (en) Water power generator
RU2796337C1 (ru) Приливная электростанция с дополнительным резервуаром
KR102375024B1 (ko) 파력 펌프 보조형 해수 양수발전 시스템
KR100618433B1 (ko) 부력과 중력을 이용한 발전장치