WO2012157840A1 - 양방향 조력발전장치 - Google Patents

양방향 조력발전장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2012157840A1
WO2012157840A1 PCT/KR2012/001109 KR2012001109W WO2012157840A1 WO 2012157840 A1 WO2012157840 A1 WO 2012157840A1 KR 2012001109 W KR2012001109 W KR 2012001109W WO 2012157840 A1 WO2012157840 A1 WO 2012157840A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
generator
seawater
blocking door
height
fixed
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/001109
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이명훈
이승철
Original Assignee
Lee Moung Hoon
Lee Seung Chul
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 Lee Moung Hoon, Lee Seung Chul filed Critical Lee Moung Hoon
Publication of WO2012157840A1 publication Critical patent/WO2012157840A1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F03B13/268Adaptations 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 making use of a dam
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B9/00Water-power plants; Layout, construction or equipment, methods of, or apparatus for, making same
    • E02B9/02Water-ways
    • E02B9/06Pressure galleries or pressure conduits; Galleries specially adapted to house pressure conduits; Means specially adapted for use therewith, e.g. housings, valves, gates
    • 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
    • F03B13/264Adaptations 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 using the horizontal flow of water resulting from tide movement
    • 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
    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • 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
    • F05B2210/00Working fluid
    • F05B2210/40Flow geometry or direction
    • F05B2210/404Flow geometry or direction bidirectional, i.e. in opposite, alternating directions
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a bi-directional tidal power generation apparatus, and more particularly, by using the seawater moving pressure of both high and low tide to ensure that the power generation is made stable and the height of the outlet is formed higher than the sea level of the seawater through the outlet It relates to a bi-directional tidal power generation device to further improve the power generation efficiency by a smooth discharge.
  • power generation mainly uses hydroelectric power generation using hydroelectric power, thermal power generation using fossil fuel, and nuclear power generation using nuclear power.
  • This type of power generation has a problem of exhaustion of resources because of restrictions on the installation site or dependence on fossil fuels for energy, especially in the case of nuclear power, there is a serious risk of radioactive leakage.
  • hydroelectric power generation tends to depend mainly on thermal power generation and nuclear power generation due to its small power generation capacity.
  • the power generation by nuclear power generation is more economical than thermal power generation.
  • power generation using nuclear power is the most obvious solution.
  • solar power, wind power and tidal power have the advantages of being environmentally friendly and limitless in use, and, once installed, there is an economical advantage to maintenance.
  • the present invention is to solve the above problems, the present invention so that the direction of the seawater inlet and outlet of the generator can be switched according to the direction of the tide so that the continuous and stable power generation in all situations of high tide and low tide
  • the main purpose is to provide a bidirectional tidal power generator.
  • the present invention is to provide a bi-directional tidal power generation device to maximize the efficiency of the tidal maximization by greatly maximizing the efficiency between tidal water so that the water outlet is always lower than the sea level while allowing the sea level blocking door is elevated according to the height of the digging. There is this.
  • the present invention is to provide a bi-directional tidal power generation device to increase the service life at the same time to improve the endurance of the seawater blocking door because the water pressure acts only at the site where the water level difference is generated on both sides of the seawater blocking door.
  • a bi-directional tidal power generation device to increase the service life at the same time to improve the endurance of the seawater blocking door because the water pressure acts only at the site where the water level difference is generated on both sides of the seawater blocking door.
  • the bidirectional tidal power generation apparatus of the present invention includes: a base frame having a predetermined width and height from an underwater bottom, and having a door insertion groove formed on the upper surface to be recessed downward at a predetermined width and height at regular intervals; A water gate guide formed at a constant height at an upper end surface of the base frame between the door insertion grooves, and forming a lifting guide groove at a height ranging from an upper end to a position proximate to the upper end surface of the base frame on opposite surfaces; Sea-water blocking door to be stacked on the top and bottom between the water gate guide, and the rack gear is formed on the cross-section of both sides so as to be able to rise and fall along a lifting guide groove; The seawater shutoff door is fixed to a drive motor provided with a predetermined height difference inside the sluice guide and a reducer for decelerating a driving force of the drive motor, and fixed to a drive shaft which is drawn out from the reducer to the lifting
  • a hydro gate elevating drive unit formed of a pinion gear meshed with a rack gear to elevate the sea block;
  • the upper part of the first seawater blocking door of the upper part of the central portion of the cut-out is provided to be able to lift to a certain height, the upper one side of the body having a shape that gradually reduces the outer diameter from the top to the bottom is provided with a funnel induction pipe, From the inlet of the inlet to the outlet provided in the opposite direction to the inlet pipe in the lower gradually to reduce the inner diameter to swirl the inside to discharge the seawater, and to rotate the wing of the center inside the body by the flow pressure of the sea A generator to generate power through the power generation unit of the generator;
  • the elevating cap of the cylinder for elevating a predetermined height by a screw jack motor fixed to the lower portion of the fixed cap of the upwardly open cylinder to be fixed to the first side sea water blocking door of the generator, and the elevating cap
  • An internal ring gear attached to the inner ring of the bearing connected to the generator
  • Bi-directional tidal power generation device of the present invention is to change the direction of the inlet and outlet of the generator along the direction of the flow of seawater at low tide and high tide so that it is possible to perform continuous power generation regardless of the tidal direction While the seawater is concentrated on the generator side by the blocking gate, the height of the generator moves along the sea level, thereby maximizing power generation efficiency.
  • the present invention is a site where the water pressure is applied in the seawater blocking door is only a relatively short area where the water level difference is generated, not only can greatly improve the durability of the seawater blocking door but also maximize the service life, and it is maintained once installed.
  • the cost of administration is minimal and provides a very useful effect for economical maintenance.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a bidirectional tidal power generator according to the present invention
  • Figure 2 is a perspective view illustrating a combined configuration of the bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • FIG. 3 is a front view illustrating a combined configuration of the bidirectional tidal power generator according to the present invention
  • FIG. 4 is a front sectional view illustrating a combined configuration of a bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • Figure 5 is a side cross-sectional view illustrating a combined configuration of the bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • Figure 6 is an enlarged view of the main portion illustrating the hydrologic lifting drive unit of the bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a generator rotating part of the bidirectional tidal power generator according to the present invention.
  • FIGS. 8 and 9 are perspective views showing the lifting structure of the seawater blocking door according to the operation of the bi-directional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • FIG. 10 is an enlarged view of a generator rotating unit showing an operating configuration in which the generator of the bidirectional tidal power generator according to the present invention is raised;
  • FIG. 11 is a perspective view showing an operation configuration in which the generator of the bidirectional tidal power generator according to the present invention is raised;
  • FIG. 12 is a plan view illustrating a rotation operation structure of the generator according to the present invention.
  • Figure 13 is a side cross-sectional view of a state in which the generator is rotated according to the present invention
  • FIG. 14 is a perspective view of a state in which the generator is rotated according to the present invention.
  • seawater blocking door 31 first seawater blocking door
  • fixing cap 62 screw jack motor
  • lifting cap 640 diaphragm
  • step motor 650 drive shaft
  • FIG. 1 is an exploded perspective view illustrating a bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • Figure 2 is a perspective view showing a combined configuration of the bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention
  • Figure 3 is a bidirectional tidal power generation apparatus according to the present invention 4 is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 2
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line BB of FIG. 2.
  • the bidirectional tidal power generation apparatus of the present invention is largely based on the base frame 10, the sluice guide 20, the seawater blocking door 30, the sluice gate driving unit 40, the generator 50, and the generator rotating unit 60. It is a configuration made.
  • the foundation frame 10 is configured to be provided as a predetermined length along the underwater bottom surface
  • the foundation frame 10 is a concrete structure which is constructed with a constant width and height from the underwater bottom, and at regular intervals on the top surface
  • the door insertion groove 11 is formed by being recessed downward at a predetermined width and height.
  • the base frame 10 is most preferably such that the difference between the tidal tide is built along a large coast.
  • Sluice guide 20 of the present invention is provided as a constant height between the door insertion grooves 11 in the upper surface of the base frame 10, the sluice guide 20 is concrete molded together with the base frame 10 Most preferably, they are formed simultaneously.
  • the sluice guide 20 may be formed in various shapes such as a square or polygon in a horizontal cross section, and may be formed in an elliptical shape as shown in the figure, except that the inside is formed in a shape having a hollow. Most preferred.
  • Such a sluice guide 20 is to be opened up to the surface facing each other while the vertical lifting guide groove 21 is formed in a length ranging from the upper end to the height close to the upper surface of the base frame 10, elevating More preferably, the interval between the inner surfaces of the guide grooves 21 facing each other is longer than the length of the door insertion grooves 11 formed on the upper surface of the base frame 10, and the upper portion is not locked to the surface of the water. Most preferably, it is formed as.
  • the seawater blocking door 30 of the present invention is configured to be liftable between the hydrological guides 20 on both sides, and the seawater blocking door 30 is a guide groove 21 for elevating both sides of the hydrological guide 20. It is a configuration to be provided to be able to move up and down a certain height.
  • the seawater blocking door 30 is composed of a first seawater blocking door 31 and a second seawater blocking door 32 arranged side by side at the lower part of the first seawater blocking door 31, wherein The second seawater blocking door 32 allows downward insertion and upward withdrawal into the door insertion groove 11 formed on the top surface of the base frame 10.
  • the first seawater blocking door 31 and the second seawater blocking door 32 are partially inserted into the lifting guide groove 21 so that both ends thereof can be lifted along the lifting guide groove 21.
  • the rack gears 33 are formed integrally with each other along both side cross-sections.
  • the seawater blocking door 30 serves to block the flow of seawater together with the sluice guide 20 at the upper portion of the door insertion groove 11.
  • FIG. 6 is an enlarged view illustrating main parts of the hydrological elevating driving unit of the bidirectional tidal power generator according to the present invention.
  • the hydrological lifting drive unit 40 of the present invention includes a driving shaft 43 provided on the driving motor 41 and the reduction gear 42 and the lifting guide groove 21 side of the hydrological guide 20 provided inside the hydrological guide 20. ) And pinion gear 44.
  • the drive motor 41 is configured to be firmly fixed inside the sluice guide 20, and the reducer 42 for reducing the driving force generated from the drive motor 41 is connected to one side of the drive motor 41. do.
  • the drive shaft 43 is exposed to the inside of the lifting guide groove 21 inside the sluice guide 20, and thus the end of the drive shaft 43 positioned in the lifting guide groove 21.
  • the pinion gear 44 is fixed to the pinion gear 44 so as to be engaged with the rack gear 33 formed at both ends of the seawater blocking door 30 inserted into the lifting guide groove 21.
  • the water gate lifting drive unit 40 is formed so as to have a predetermined height difference from the water guide 20, the upper water gate lifting drive unit 40 is gear-coupled with the first seawater blocking door 31, the lower side lift drive unit ( 40 is geared with the second sea-blocking door (32).
  • first seawater blocking door 31 and the second seawater blocking door 32 are each lifted by a different hydrogate lifting drive unit 40 so that each seawater blocking door 30 can be individually lifted.
  • the hydrologic lifting drive unit 40 may be formed in a configuration that is symmetrical to both sides, or may be formed in a shape reversed in the reverse direction.
  • the generator 50 of the present invention is a configuration provided in the upper portion of the first seawater blocking door 31 provided on the upper of the seawater blocking door (30).
  • the central portion of the upper surface of the first seawater blocking door 31 is partially cut so that the generator 50 is provided at the cut portion, but is fixed along the side of the cutout portion of the first seawater blocking door 31. It is to be provided so that it can be elevated by height.
  • the generator 50 forms a body 51 in a shape in which the outer diameter gradually decreases from the top to the bottom, and an induction pipe 52 having a funnel shape is provided on an upper side of the body 51, and an induction pipe ( 52) the inner diameter of the body 51 is gradually reduced to the outlet port 53 provided in the opposite direction from the inlet pipe 52 is connected to the inlet pipe 52 to swirl the inside of the body 51 so that the seawater is discharged.
  • the power generation unit 56 In the interior of the body 51 is provided with a wing 54 in the center to rotate by the flow pressure of the sea water, and the power generation unit 56 is provided on the upper portion of the rotating shaft 55 for supporting the blade 54 axially Therefore, the power generation unit 56 generates power substantially by the rotational force of the rotation shaft 55.
  • the generator rotation unit 60 of the present invention is provided on the lower first seawater blocking door 31 of the generator 50 so as to raise and lower the generator 50 of the upper portion to a predetermined height and at the same time to change the forming direction. It is a constitution.
  • the generator rotation unit 60 is again fixed cap 61, screw jack motor 62, vertically rising flange 63, elevating cap 64, step motor 65, bearing 66 and ring gear 67 It is configured to be provided as.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view of a generator rotating part of the bi-directional tidal power generator according to the present invention, and in more detail, the fixing cap 61 of the generator rotating part 60 is a generator of the first seawater blocking door 31. 60 is configured to be firmly fixed to the first seawater blocking door 31 at the lower portion of the fixed portion, and has a cylindrical shape to be opened upward.
  • the screw jack motor 62 is fixed to the lower portion of the fixing cap 61, but the rotating screw 620 is axially coupled to the center of the fixing cap 61 from the screw jack motor 62.
  • the lifting cap 64 is provided in a cylindrical shape to allow the lifting while the sealing is made at the upper end of the fixed cap 61, but the plate 640 of the flat plate inside the lifting cap 64 is provided.
  • the center of the diaphragm 640 is provided so that the rotating screw 620 penetrates the bottom of the diaphragm 640 so that the vertically rising flange 63 screwed to the rotating screw 620 is integrally fixed.
  • step motor (65) is fixed inside the lifting cap (64), but the step motor (65) may be fixed using a separate bracket, but it is more preferable to be seated and fixed to the inner plate (640). Do.
  • the step motor 65 is provided at a position eccentrically from one side to the center, and the drive gear 651 is fixed to the front end of the drive shaft 650 drawn out from the step motor 65.
  • the bearing 66 is fixed to the upper end of the lifting cap 64, and the bearing 66 is coupled to the lifting cap 64 to the outer ring 660, and the lower end of the generator 50 is firmly connected to the inner ring 661. To be combined.
  • a ring gear 67 which is an internal gear, is attached to the inner diameter surface of the inner ring 661 side of the bearing 66, and the ring gear 67 is a drive gear fixed to the drive shaft 650 of the step motor 65. Let 651 be geared.
  • the drive gear 651 is rotated by the driving of the step motor 65, thereby rotating the ring gear 67 coupled to the drive gear 651 to rotate the generator 50.
  • the water induction pipe 52 gradually expands from the water inlet side to the water outlet side while allowing the inner diameter of the water inlet end to which the sea water flows to be significantly expanded compared to the water outlet side end connected to the water inlet of the body 51.
  • the inner diameter is narrowed, and in particular, the water exit side end is positioned to the upper side of the body 51 while the water supply side end is formed as a size covering the entire front of the body 51 so that the water exit side end is eccentrically upward. More preferably, it is most preferable that the front shape of the inlet side end is formed in a rectangle rather than a circle.
  • the controller 70 is provided at the upper end of the hydrologic guide 20 on one side, and the water level sensor 71 is attached to the outer circumferential surface of the body 51 of the generator 50 according to the height of the water surface.
  • the drive motor 41 of the hydrologic lifting drive unit 40 is driven so that the seawater blocking door 30 can be elevated.
  • FIG 8 and 9 are perspective views showing the lifting structure of the seawater blocking door according to the operation of the bi-directional tidal power generation apparatus according to the present invention.
  • the bi-directional tidal power generation device of the present invention has a second seawater blocking door 32 in a state in which the second seawater blocking door 32 is raised to be completely drawn out from the door insertion groove 11 of the base frame 10.
  • the upper end of the first seawater blocking door 31 is to be stacked.
  • the induction pipe 52 of the generator 50 when the induction pipe 52 of the generator 50 is formed in the direction in which the wave is pushed, the wave is guided into the interior of the body 51 with a strong pressure through the induction pipe 52, the body 51 The seawater vortices as it passes through the interior.
  • the rotary shaft 55 can rotate the shaft 55 supporting the blade 54 by this rotational force.
  • the electric power is generated by the rotation driving force of the rotation shaft 55.
  • the sea water moving from the top to the bottom while swirling the inside of the body 51 is discharged through the outlet 53 of the lower body 51, the outlet port 53 at this time is located above the water rather than the water outlet ( 53) the discharge of sea water can be made more smoothly.
  • the inner diameter is gradually reduced from the inlet to the outlet 53, so that a more powerful vortex is generated, and the vortex is located above the water outlet 53 Through the smooth discharge, it is possible to maximize the rotational force by increasing the flow velocity.
  • the second seawater blocking door 32 is lowered in the configuration of FIG. 8 so as to be inserted into the door insertion groove 11 of the base frame 11.
  • the seawater is moved through the space between the first seawater blocking door 31 and the second seawater blocking door 32.
  • the generator 50 is not rotatable in the state provided in the upper portion of the first seawater blocking door 31, and thus driving the screw jack motor 62 in the generator rotation part 60 to raise and lower the lifting cap 64. Let it rise to height.
  • FIG. 10 is an enlarged view of a generator rotating unit showing an operating configuration in which the generator of the bidirectional tidal power generator according to the present invention is raised
  • FIG. 11 is a perspective view illustrating an operating configuration of raising the generator of the bidirectional tidal power generator according to the present invention. to be.
  • the rising height of the elevating cap 64 in the generator rotating unit 60 is such that the generator 50 is positioned to be separated upward from the upper portion of the first seawater blocking door 31, and for this purpose, the generator 50
  • the slide wall (57) is integrally formed on both sides of the body (51), and the slide wall (57) in the first seawater blocking door (31) to prevent the rotation of the slide to move up and down.
  • the elevating cap 64 may be raised to a predetermined height by the screw jack motor 62.
  • the elevating cap 64 When the elevating cap 64 is raised, the generator 50 connected to the elevating cap 64 by the bearing 66 is raised to a height beyond the first seawater blocking door 31 and becomes rotatable. In this state, the elevating cap (64) The drive gear 651 is rotated by driving the step motor 65 which is fixed inside, so that the ring gear 67 which inscribes the drive gear 651 rotates while the generator 50 is rotated through the bearing 66. Rotate).
  • FIG. 12 is a plan view illustrating a rotation operation structure of the generator according to the present invention
  • Figure 13 is a side cross-sectional view of a state in which the generator is rotated in accordance with the present invention
  • Figure 14 is a perspective view of a state in which the generator is rotated in accordance with the present invention .
  • the elevator cap 64 When the generator 50 is rotated so that the water induction pipe 52 is positioned in the direction in which the low tide flows, the elevator cap 64 is raised in the reverse direction again, and the generator 50 is again connected to the first seawater blocking door 31. It is to be coupled so that the rotation is prevented.
  • the bi-directional tidal power generation apparatus of the present invention it is possible to stably and continuously generate power at high and low tide, thereby maximizing power generation efficiency.
  • the present invention is not a large portion of the water level difference occurs on both sides based on the seawater blocking door 30, so that the water pressure is generated only in the portion where the water level difference occurs, so that the stress applied to the seawater blocking door 30 can be minimized.
  • it is possible to improve the durability and the service life as much as possible, and to be provided in a more simplified configuration, the construction is simple, it is possible to provide significant economic benefits and convenience in the reduction and maintenance of construction costs.
  • controller 70 it is possible to control the lifting and rotational driving of the generator 50 and the lifting and lowering of the seawater blocking door 30 through the controller 70 provides an advantage that the management of the power generation facility is very simple.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

본 발명은 양방향 조력발전장치에 관한 것으로서, 이를 위해 본 발명은 수중 바닥으로부터 일정한 폭과 높이로 구비되는 기초 프레임(10)과; 상기 기초 프레임(10)의 상단면에서 일정한 높이로 형성되는 수문 가이드(20)와; 상기 수문 가이드(20)의 사이에서 상부와 하부에 적층되도록 하고, 양측의 단면에는 랙기어(33)가 형성되도록 하여 승강용 가이드홈(21)을 따라 일정한 높이를 승강 가능하도록 구비되는 해수차단문(30)과; 상기 수문 가이드(20)의 내부에서 일정 높이차를 두고 구비되는 구동 모터(41)와 감속기(42)와 상기 해수차단문(30)의 랙기어(33)와 치합되어 상기 해수차단문(30)을 승강시키도록 하는 피니언 기어(44)로 이루어지는 수문 승강 구동부(40)와; 상부측 제1 해수차단문(31)의 일부 절개된 중앙부 상부면에 일정 높이로 승강 가능하게 구비되고, 바디(51)의 상부 일측에는 입수유도관(52)을 구비하며, 상기 입수유도관(52)과 반대 방향에는 출수구(53)가 구비되고, 상기 바디(51) 내부 중앙의 날개(54)를 축지지하는 회전축(55) 상부의 발전부(56)를 통해 발전이 이루어지도록 하는 발전기(50)와; 상기 발전기(50)를 상기 제1 해수차단문(31)으로부터 일정 높이를 승강하도록 하면서 일정 각도로 회전시키도록 하는 발전기 회전부(60)가 결합되도록 하므로서 조수의 방향에 관계없이 안정적이고 지속적이며, 높은 발전 효율을 구현할 수 있도록 하는 특징이 있다.

Description

양방향 조력발전장치
본 발명은 양방향 조력발전장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 밀물과 썰물의 해수 이동 압력을 모두 이용하여 안정적으로 발전이 이루어질 수 있도록 하는 동시에 출수구의 높이가 해수면보다는 높게 형성되도록 하므로서 출수구를 통한 해수의 원활한 배출에 의해 발전 효율이 한층 향상되도록 하는 양방향 조력발전장치에 관한 것이다.
일반적으로 발전은 수력을 이용하는 수력발전과 화석연료를 이용하는 화력발전 그리고 원자력을 이용한 원자력발전을 주로 사용하고 있다.
이런 발전방식은 설치장소에 제약이 따르거나 에너지원을 화석연료에 의존해야 하므로 자원이 고갈되는 문제가 있으며, 특히 원자력의 경우는 방사능 유출의 치명적인 위험이 우려되고 있다.
한편 수력발전은 발전 용량이 크지 않아 현재는 주로 화력발전과 원자력발전에 의존하는 경향이 크며, 특히 원자력발전에 의한 발전 용량이 화력발전에 비해서도 경제적이라는 이점 때문에 비록 위험이 따르기는 하나 전기를 사용하는 소비량이 지속적으로 증가하면서 원자력발전을 이용한 발전이 가장 확실한 해결 방안으로 제시되고 있다.
하지만 체르노빌 원전이나 후쿠시마 원전에서의 사례에서와 같이 원자력발전은 아무리 안전장치를 구비한다 하더라도 천재지변이나 안전사고에 의한 방사능 누출 사고 발생 시 방사능 오염으로 인한 불가항력의 결과를 초래하면서 지구환경 및 인류에 치명적인 피해가 발생되므로 최근 선진국에서는 원자력보다는 좀더 자연친화적인 발전방식으로 에너지를 생산하도록 하는 방식이 점차 늘고 있는 추세이다.
이런 원자력발전을 대체하기 위하여 주로 가장 많이 사용하는 것이 태양열 발전과, 풍력발전 및 바다의 조수 간만의 차를 이용한 조력발전이 있다.
특히 태양열 발전이나 풍력발전 및 조력발전은 친환경적이면서도 사용이 무한하다는 이점이 있으며, 또한 한번 설치하면 유지 관리가 경제적인 이점이 있다.
그러나 이중 종전의 조력발전은 초기 설비 투자 비용이 과다한 반면 발전 효율은 그만큼 높지 않아 효율면에서 비경제적인 단점이 있고, 특정한 지리적 조건의 설치 한계가 있는 문제가 있다.
이에 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명은 발전기의 해수 입수구와 출수구의 방향이 조수의 방향에 따라 전환될 수 있도록 하므로서 밀물과 썰물의 모든 상황에서도 지속적이고 안정적으로 발전이 가능하도록 하는 양방향 조력발전장치를 제공하는데 주된 목적이 있다.
또한 본 발명은 파고의 높이에 따라 해수차단문이 승강되도록 하면서 출수구가 해수면보다는 항상 낮게 형성되도록 하므로서 조수간만의 효율을 최대한 극대화시켜 발전 효율이 대폭적으로 향상되도록 하는 양방향 조력발전장치를 제공하는데 다른 목적이 있다.
특히 본 발명은 해수차단문의 양측으로 해수가 채워지면서 양측의 수위 차가 발생되는 부위에서만 수압이 작용하게 되므로 해수차단문의 내구력이 향상되도록 하는 동시에 사용수명을 한층 연장시킬 수 있도록 하는 양방향 조력발전장치를 제공하는데 또 다른 목적이 있다.
상기의 목적 달성을 위하여 본 발명의 양방향 조력발전장치는, 수중 바닥으로부터 일정한 폭과 높이로 구비되고, 상단면에는 일정한 간격마다 일정 폭과 높이로 하향 요입되도록 도어삽입홈을 형성하는 기초 프레임과; 도어삽입홈 사이의 상기 기초 프레임의 상단면에서 일정한 높이로 형성되고, 서로 마주보는 면에 상단부로부터 상기 기초 프레임의 상단면에 근접하는 위치에 이르는 높이로 승강용 가이드홈을 형성하는 수문 가이드와; 상기 수문 가이드의 사이에서 상부와 하부에 적층되도록 하고, 양측의 단면에는 랙기어가 형성되도록 하여 승강용 가이드홈을 따라 일정한 높이를 승강 가능하도록 구비되는 해수차단문과; 상기 수문 가이드의 내부에서 일정 높이차를 두고 구비되는 구동 모터와 상기 구동 모터의 구동력을 감속시키는 감속기와 상기 감속기로부터 상기 수문 가이드의 승강용 가이드홈으로 인출되도록 한 구동축에 축고정되면서 상기 해수차단문의 랙기어와 치합되어 상기 해수차단문을 승강시키도록 하는 피니언 기어로 이루어지는 수문 승강 구동부와; 상부측 제1 해수차단문의 일부 절개된 중앙부 상부면에 일정 높이로 승강 가능하게 구비되고, 상부로부터 하부로 점차 외경이 축소되는 형상인 바디의 상부 일측에는 깔대기 형상의 입수유도관을 구비하며, 상부의 입수구로부터 하부의 상기 입수유도관과 반대 방향으로 구비되는 출수구로 점차 관내경이 축소되도록 하여 내부를 소용돌이치며 해수가 배출되도록 하고, 해수의 유동 압력에 의해 바디 내부 중앙의 날개가 회전되도록 하여 회전축 상부의 발전부를 통해 발전이 이루어지도록 하는 발전기와; 상기 발전기의 하부측 제1해수 차단문에 고정되도록 한 상향 개방된 원통의 고정캡의 내부에서 하부에 고정된 스크류잭 모터에 의해 일정 높이를 승강하는 원통의 승강캡이 구비되도록 하고, 상기 승강캡의 내부에는 스텝모터가 고정되도록 하면서 상단부에는 상기 발전기의 하단부와 회전 가능하게 베어링 결합되도록 하며, 상기 발전기와 연결되는 베어링의 내륜에 부착된 내접 링기어는 상기 스텝모터의 구동축에 축고정된 구동기어와 치합되도록 하는 발전기 회전부로서 이루어지는 구성이다.
상기의 구성에 따른 본 발명의 양방향 조력발전장치는 썰물과 밀물의 해수가 유동하는 방향을 따라 발전기의 입수구와 출수구의 방향이 전환되도록 하므로서 조수방향에 관계없이 지속적인 발전을 수행할 수 있도록 하는 동시에 해수차단문에 의해 해수가 발전기측으로 집중되도록 하면서 해수면을 따라서는 발전기의 높이가 이동하도록 하므로서 발전 효율을 극대화시킬 수 있도록 한다.
또한 본 발명은 해수차단문에서의 수압이 가해지는 부위는 수위 차가 발생되는 비교적 짧은 부위에 불과하므로 해수차단문의 내구력을 대폭적으로 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 사용 수명을 극대화시킬 수 있고, 한번 설치하면 유지 관리비가 거의 소요되지 않아 경제적인 유지 관리가 가능하도록 하는 매우 유용한 효과를 제공하게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치를 예시한 분해 사시도,
도 2는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 예시한 사시도,
도 3은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 예시한 정면도,
도 4는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 예시한 정단면도,
도 5는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 예시한 측단면도,
도 6은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 수문 승강 구동부를 예시한 요부 확대도,
도 7은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기 회전부를 확대 도시한 단면도,
도 8과 도 9는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 작동에 따른 해수차단문의 승강 구조를 도시한 사시도,
도 10은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기를 상승시킨 작동 구성을 도시한 발전기 회전부의 확대도,
도 11은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기를 상승시킨 작동 구성을 도시한 사시도,
도 12는 본 발명에 따른 발전기의 회전 작동 구조를 예시한 평면도,
도 13은 본 발명에 따라 발전기를 회전시킨 상태의 측단면도,
도 14는 본 발명에 따라 발전기를 회전시킨 상태의 사시도.
*부호의 설명*
10 : 기초 프레임 11 : 도어 삽입홈
20 : 수문 가이드 21 : 승강용 가이드홈
30 : 해수차단문 31 : 제1 해수차단문
32 : 제2 해수차단문 33 : 랙기어
40 : 수문 승강 구동부 41 : 구동 모터
42 : 감속기 43 : 구동축
44 : 피니언 기어 50 : 발전기
51 : 바디 52 : 입수 유도관
53 : 출수구 54 : 날개
55 : 회전축 56 : 발전부
57 : 슬라이드 월 60 : 발전기 회전부
61 : 고정캡 62 : 스크류잭 모터
620 : 회전 스크류 63 : 수직상승형 프랜지
64 : 승강캡 640 : 격판
65 : 스텝모터 650 : 구동축
651 : 구동기어 66 : 베어링
660 : 외륜 661 : 내륜
67 : 링기어 70 : 콘트롤러
71 : 수위 센서
이하 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치를 예시한 분해 사시도이고, 도 2는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 도시한 사시도이며, 도 3은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 결합된 구성을 예시한 평면도이고, 도 4는 도 2의 A-A선 단면도이며, 도 5는 도 2의 B-B선 단면도이다.
도시한 바와 같이 본 발명의 양방향 조력발전장치는 크게 기초 프레임(10)과 수문 가이드(20)과 해수차단문(30)과 수문 승강 구동부(40)와 발전기(50)와 발전기 회전부(60)로서 이루어지는 구성이다.
상기의 구성에서 기초 프레임(10)은 수중 바닥면을 따라 일정 길이로서 구비되도록 하는 구성으로서, 기초 프레임(10)은 수중 바닥으로부터 일정한 폭과 높이로 건설되는 콘크리트 구조물이며, 상단면에는 일정한 간격마다 일정 폭과 높이로 하향 요입되게 하므로서 도어삽입홈(11)이 형성되도록 한다.
이러한 기초 프레임(10)은 조수간만의 차가 큰 해안를 따라 구축되도록 하는 것이 가장 바람직하다.
본 발명의 수문 가이드(20)는 기초 프레임(10)의 상부면에서 도어삽입홈(11)들간 사이에 일정한 높이로서 구비되는 구성으로서, 수문 가이드(20)는 기초 프레임(10)과 함께 콘크리트 성형에 의해 동시에 형성되도록 하는 것이 가장 바람직하다.
수문 가이드(20)는 수평의 단면이 사각형 또는 다각형 등의 다양한 형상으로 형성이 가능하고, 그외에도 도시한 바와 같이 타원형상으로 형성되게 할 수도 있으며, 다만 내부는 중공을 갖는 형상으로 형성되도록 하는 것이 가장 바람직하다.
이와 같은 수문 가이드(20)에는 서로 마주보는 면으로 상향 개방되도록 하면서 상단부로부터 기초 프레임(10)의 상단면에 근접하는 높이에 이르는 길이로 수직의 승강용 가이드홈(21)이 형성되도록 하고, 승강용 가이드홈(21)의 마주보는 내측면간 간격은 기초 프레임(10)의 상단면에 형성되는 도어삽입홈(11)의 길이보다는 길게 형성되도록 하는 것이 보다 바람직하며, 상단부는 수면에 잠기지 않는 높이로서 형성되도록 하는 것이 가장 바람직하다.
본 발명의 해수차단문(30)은 양측의 수문 가이드(20) 사이에서 승강 가능하게 구비되는 구성으로서, 해수차단문(30)은 양측단부가 수문 가이드(20)의 승강용 가이드홈(21)을 따라 일정 높이를 승강이 가능하게 구비되도록 하는 구성이다.
해수차단문(30)은 다시 상부의 제1 해수차단문(31)과 이 제1 해수차단문(31)의 하부에 나란히 병설되는 제2 해수차단문(32)으로 이루어지는 구성으로서, 이때 하부의 제2 해수차단문(32)은 기초 프레임(10)의 상단면에 형성한 도어삽입홈(11)으로의 하향 삽입 및 상향 인출이 가능하도록 한다.
이들 제1 해수차단문(31)과 제2 해수차단문(32)은 양측단부가 승강용 가이드홈(21)을 따라 승강이 가능하도록 일부가 승강용 가이드홈(21)에 삽입되며, 이들 삽입되는 양측단면을 따라서는 랙기어(33)가 각각 일체로 형성되도록 한다.
따라서 해수차단문(30)은 도어삽입홈(11)의 상부에서 수문 가이드(20)와 함께 해수의 유동을 차단시키는 작용을 하게 된다.
도 6은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 수문 승강 구동부를 예시한 요부 확대도이다.
본 발명의 수문 승강 구동부(40)는 수문 가이드(20)의 내부에 구비되는 구동 모터(41)와 감속기(42), 수문 가이드(20)의 승강용 가이드홈(21)측으로 구비되는 구동축(43)과 피니언 기어(44)로 이루어지는 구성이다.
즉 수문 가이드(20)의 내부에서 구동 모터(41)는 견고하게 고정되도록 하는 구성이고, 구동 모터(41)의 일측에서 구동 모터(41)로부터 발생되는 구동력을 감속시키는 감속기(42)가 연결되도록 한다.
감속기(42)로부터는 구동축(43)이 수문 가이드(20)의 내부에서 승강용 가이드홈(21)의 내측으로 노출되도록 하며, 이렇게 승강용 가이드홈(21)에 위치되는 구동축(43)의 단부에는 이 승강용 가이드홈(21)에 삽입된 해수차단문(30)의 양측단부에 형성되도록 한 랙기어(33)와 치합되도록 피니언 기어(44)가 축고정되도록 한다.
이와 같은 수문 승강 구동부(40)는 수문 가이드(20)에서 일정 높이차를 두고 형성되도록 하므로서 상부측 수문 승강 구동부(40)는 제1 해수차단문(31)과 기어결합되고, 하부측 승강 구동부(40)는 제2 해수차단문(32)과 기어결합되도록 한다.
따라서 제1 해수차단문(31)과 제2 해수차단문(32)은 각각 다른 수문 승강 구동부(40)에 의해서 승강되게 하므로서 각 해수차단문(30)은 개별적으로 승강될 수 있도록 한다.
한편 하나의 수문 가이드(20)에서 수문 승강 구동부(40)는 양측으로 상호 대칭이 되는 구성으로 형성되게 할 수도 있고, 역방향으로 뒤집힌 형상으로 형성되게 할 수도 있다.
또한 본 발명의 발전기(50)는 해수차단문(30) 중 상부에 구비되는 제1 해수차단문(31)의 상부에 구비되는 구성이다.
즉 상부측 제1 해수차단문(31)의 중앙부 상부면은 일부 절개되도록 하므로서 이렇게 절개된 부위에 발전기(50)가 구비되도록 하되 제1 해수차단문(31)의 절개된 부위의 측면을 따라 일정 높이로 승강 가능하게 구비되도록 한다.
발전기(50)는 상부로부터 하부로 점차 외경이 축소되는 형상으로 바디(51)를 형성하고, 바디(51)의 상부 일측에는 깔대기 형상의 입수유도관(52)이 구비되도록 하며, 입수유도관(52)이 연결되는 상부의 입수구로부터 입수유도관(52)과는 반대 방향으로 구비되는 출수구(53)측으로 점차 관내경이 축소되도록 하므로서 바디(51)의 내부를 소용돌이치며 유동하면서 해수가 배출되도록 한다.
바디(51)의 내부에는 중앙에 날개(54)가 구비되도록 하여 해수의 유동 압력에 의해 회전하도록 하며, 날개(54)를 축지지하는 회전축(55)의 상부에는 발전부(56)가 구비되도록 하므로서 회전축(55)의 회전력에 의해 발전부(56)에서 실질적으로 전력을 발생시키는 된다.
한편 본 발명의 발전기 회전부(60)는 발전기(50)의 하부측 제1 해수차단문(31)에 구비되도록 하여 그 상부의 발전기(50)를 일정 높이로 승강시키는 동시에 형성 방향을 전환시킬 수 있도록 하는 구성이다.
즉 발전기 회전부(60)는 다시 고정캡(61)과 스크류잭 모터(62)와 수직상승형 프랜지(63)와 승강캡(64)과 스텝모터(65)와 베어링(66) 및 링기어(67)로서 구비되도록 하는 구성이다.
도 7은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기 회전부를 확대 도시한 단면도로서, 이를 보다 상세하게 설명하면 발전기 회전부(60)의 고정캡(61)은 제1 해수차단문(31)의 발전기(60)가 고정되는 부위의 하부에서 제1 해수차단문(31)에 견고하게 고정되도록 구비되는 구성으로서, 상향 개방되도록 한 원통형의 형상이다.
고정캡(61)의 내부에는 하부에 스크류잭 모터(62)가 고정되도록 하되 스크류잭 모터(62)로부터는 고정캡(61)의 중앙으로 회전 스크류(620)가 축결합되도록 하며, 이러한 고정캡(61)의 내부에는 고정캡(61)의 상단부에서 실링이 이루어지도록 하면서 승강이 가능하도록 하는 원통형상으로 승강캡(64)이 구비되도록 하되 승강캡(64)의 내부에는 평판의 격판(640)이 구비되도록 하고, 이 격판(640)의 중앙을 회전 스크류(620)가 관통하도록 하면서 격판(640)의 저면에는 회전 스크류(620)에 나사결합되는 수직상승형 프랜지(63)가 일체로 고정되도록 한다.
따라서 스크류잭 모터(62)의 구동에 의해 회전 스크류(620)를 회전시키게 되면 수직상승형 프랜지(63)가 회전 스크류(620)를 따라 승강하게 되므로 수직상승형 프랜지(63)가 고정된 승강캡(64)이 연동하면서 일정 높이를 승강하게 된다.
또한 승강캡(64)의 내부에서는 스텝모터(65)가 고정되도록 하되 스텝모터(65)는 별도의 브라켓을 이용하여 고정되게 할 수도 있으나, 내부의 격판(640)에 안착 고정되도록 하는 것이 보다 바람직하다.
특히 스텝모터(65)는 중앙에서 일측으로 편심된 위치에 구비되도록 하며, 이 스텝모터(65)로부터 인출된 구동축(650)의 선단에는 구동기어(651)가 축고정되도록 한다.
한편 승강캡(64)의 상단부에는 베어링(66)이 고정되도록 하며, 베어링(66)은 외륜(660)에 승강캡(64)이 결합되고, 내륜(661)에는 발전기(50)의 하단부가 견고하게 결합되도록 한다.
다만 베어링(66)의 내륜(661)측 내경면에는 내접기어인 링기어(67)가 부착되도록 하며, 이 링기어(67)에는 스텝모터(65)의 구동축(650)에 축고정된 구동기어(651)가 기어결합되도록 한다.
따라서 스텝모터(65)의 구동에 의해서는 구동기어(651)가 회전되도록 하므로서 구동기어(651)와 기어결합한 링기어(67)를 회전시켜 발전기(50)를 회전시키도록 한다.
또한 상기한 구성에서 입수 유도관(52)은 바디(51)의 입수구에 연결되는 출수측 단부에 비해 해수가 유입되는 입수측 단부의 내경이 대폭적으로 확장되도록 하면서 입수측 단부로부터 출수측 단부로 점차 내경이 좁아지도록 하며, 특히 출수측 단부는 바디(51)의 상부측으로 위치되는데 대해 입수측 단부는 바디(51)의 정면 전체를 커버하는 사이즈로서 형성되도록 하여 출수측 단부가 상측으로 편심되도록 하는 것이 보다 바람직하고, 입수측 단부의 정면 형상을 원형보다는 장방형으로 형성되도록 하는 것이 가장 바람직하다.
한편 본 발명의 구성에서 일측의 수문 가이드(20) 상단부에는 콘트롤러(70)가 구비되도록 하고, 발전기(50)의 바디(51) 외주면에는 수위 센서(71)가 부착되게 하므로서 수면의 높이에 따라 콘트롤러(70)에 의해 수문 승강 구동부(40)의 구동 모터(41)를 구동시켜 해수차단문(30)을 승강시킬 수 있도록 한다.
또한 콘트롤러(70)를 통해 발전기 회전부(60)의 스크류잭 모터(62)와 스텝모터(65)의 구동이 제어되도록 하는 것이 보다 바람직하다.
이에 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치를 이용한 발전작용을 첨부한 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 8과 도 9는 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 작동에 따른 해수차단문의 승강 구조를 도시한 사시도이다.
도시한 바와 같이 본 발명의 양방향 조력발전장치는 기초 프레임(10)의 도어삽입홈(11)으로부터 제2 해수차단문(32)이 완전히 인출되도록 상승되도록 한 상태에서 제2 해수차단문(32)의 상단부에는 제1 해수차단문(31)이 적층되는 상태가 되도록 한다.
*이와 같이 제1 해수차단문(31)과 제2 해수차단문(32)이 완전히 상승되면 해수가 유도되는 방향의 수위가 그 반대쪽 수위보다는 높아지게 된다.
즉 해수차단문(30)의 형성 높이가 수면보다 높아지면 해수차단문(30)에 의해 수면이 양분되는 상태가 되며, 이때 파도가 밀려오는 방향에서는 수위가 점차 상승하게 되는데 반해 해수차단문(30)의 반대쪽 방향에는 거의 수위 변화가 없는 상태가 되면서 수위 차이가 발생하게 된다.
따라서 발전기(50)의 입수유도관(52)이 파도가 밀려오는 방향을 향해 형성되도록 하면 파도가 입수유도관(52)을 통해 강력한 압력으로 바디(51)의 내부로 유도되고, 바디(51)의 내부를 지나면서 해수는 소용돌이를 일으키게 된다.
해수의 소용돌이 유동에 의해서 바디(51)의 내부에 축지지되어 있는 날개(54)가 회전하게 되면 이 회전력에 의해 날개(54)를 축지지하는 회전축(55)을 회전시킬 수가 있게 되므로 회전축(55) 상부로 구비된 발전부(56)에서는 회전축(55)의 회전 구동력에 의해 전력을 생성시키게 되는 것이다.
이때 바디(51)의 내부를 소용돌이치면서 상부로부터 하부로 이동하게 되는 해수는 바디(51) 하부의 출수구(53)를 통해 배출되게 되는데 이때의 출수구(53)는 수면보다는 상부에 위치되게 하므로서 출수구(53)를 통한 해수의 배출이 한층 원활하게 이루어질 수가 있게 된다.
이렇게 밀물에 의한 파도가 입수유도관(52)으로 유도되면서 입수구로부터 출수구(53)로 점차 내경이 축소되게 하므로서 더욱 강력한 소용돌이가 발생되도록 하고, 이러한 소용돌이는 수면의 상부에 위치되도록 하는 출수구(53)를 통해 배출이 원활해지면서 한층 유동 유속을 증대시켜 회전력을 극대화시킬 수가 있도록 한다.
만일 해수차단문(30) 양측의 수위를 동일한 상태가 되도록 하기 위해서는 도 8의 구성에서 하부측 제2 해수차단문(32)을 하강시켜 기초 프레임(11)의 도어 삽입홈(11)에 삽입되도록 하면 제1 해수차단문(31)과 제2 해수차단문(32)간 벌어진 공간을 통해 해수가 이동되도록 한다.
그리고 수면의 수위가 점차 낮아지게 되면 도 9에서와 같이 해수차단문(30)을 수위에 따라 하강시키도록 한다.
다시 썰물이 시작되면 우선 해수의 유동 방향이 전환되므로 발전기(50)를 회전시켜 입수 유도관(52)의 입수측 단부가 반대 방향에 위치되도록 해야만 한다.
하지만 발전기(50)는 제1 해수차단문(31)의 상부에 구비된 상태에서는 회전이 불가하며, 따라서 발전기 회전부(60)에서의 스크류잭 모터(62)를 구동시켜 승강캡(64)을 일정 높이로 상승되도록 한다.
도 10은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기를 상승시킨 작동 구성을 도시한 발전기 회전부의 확대도이고, 도 11은 본 발명에 따른 양방향 조력발전장치의 발전기를 상승시킨 작동 구성을 도시한 사시도이다.
도시한 바와 같이 본 발명의 발전기 회전부(60)에서 승강캡(64)의 상승 높이는 발전기(50)가 제1 해수차단문(31)의 상부로부터 상향 이탈되는 위치가 되도록 하며, 이를 위해 발전기(50)는 바디(51)의 양측으로 슬라이드 월(57)이 일체로 형성되도록 하고, 제1 해수차단문(31)에는 슬라이드 월(57)이 회전은 방지되면서 슬라이드 승강할 수 있도록 한다.
스크류잭 모터(62)를 구동시키게 되면 스크류잭 모터(62)의 구동에 의해 회전 스크류(620)가 회전되며, 이 회전 스크류(620)에는 수직상승형 프랜지(63)가 나사 결합되고, 수직상승형 프랜지(63)는 승강캡(64)의 수평 격판(640)에 일체로 연결되므로 결국 스크류잭 모터(62)에 의해 승강캡(64)을 일정 높이로 상승시킬 수가 있게 된다.
승강캡(64)이 상승되면 승강캡(64)에 베어링(66)으로 연결된 발전기(50)가 제1 해수차단문(31)을 벗어나는 높이까지 상승되면서 회전 가능한 상태가 되고, 이 상태에서 승강캡(64) 내부에 고정되도록 한 스텝모터(65)를 구동시켜 구동기어(651)를 회전시키므로서 구동기어(651)를 내접하는 링기어(67)가 회전하면서 베어링(66)을 통해 발전기(50)를 회전시킨다.
도 12는 본 발명에 따른 발전기의 회전 작동 구조를 예시한 평면도이고, 도 13은 본 발명에 따라 발전기를 회전시킨 상태의 측단면도이며, 도 14는 본 발명에 따라 발전기를 회전시킨 상태의 사시도이다.
발전기(50)를 썰물이 유입되는 방향으로 입수 유도관(52)이 위치되도록 회전시킨 후 다시 승강캡(64)을 역방향으로 상승시키게 되면 발전기(50)가 재차 제1 해수차단문(31)에 결합되게 하므로서 회전이 방지되는 상태가 되도록 한다.
이와 같은 상태에서도 입수 유도관(52)을 수면 높이에 위치되도록 제1 해수차단문(31)과 제2 해수차단문(32)을 상승시키게 되면 발전기(50)에서의 출수구(53)가 수면보다 낮아지는 상태가 되면서 밀물 때와 마찬가지로 지속적으로 전력을 발생시킬 수가 있게 된다.
따라서 본 발명의 양방향 조력발전장치를 통해 밀물과 썰물 시에 안정적이면서 지속적으로 발전을 할 수가 있게 되므로 발전 효율을 극대화시킬 수가 있게 된다.
특히 본 발명은 해수차단문(30)을 기준으로 양측의 수위 차가 발생되는 부위가 크지 않고 결국 수압은 이 수위 차가 발생되는 부위에서만 발생되므로 해수차단문(30)에 가해지는 스트레스를 최소화할 수 있게 됨과 함께 내구력 향상과 사용 수명을 최대한 향상시킬 수가 있도록 하며, 한층 간소화된 구성으로 구비되게 하므로서 시공이 간편하고, 시공비의 절감 및 유지 관리에도 상당한 경제적 이익과 편리함을 제공할 수가 있게 된다.
또한 콘트롤러(70)를 통해 해수차단문(30)의 승강과 발전기(50)의 승강 및 회전 구동을 제어할 수 있도록 하므로서 발전 설비의 관리가 대단히 간편해지는 이점을 제공한다.

Claims (4)

  1. 수중 바닥으로부터 일정한 폭과 높이로 구비되고, 상단면에는 일정한 간격마다 일정 폭과 높이로 하향 요입되도록 도어삽입홈(11)을 형성하는 기초 프레임(10)과; 도어삽입홈 사이의 상기 기초 프레임(10)의 상단면에서 일정한 높이로 형성되고, 서로 마주보는 면에 상단부로부터 상기 기초 프레임(10)의 상단면에 근접하는 위치에 이르는 높이로 승강용 가이드홈(21)을 형성하는 수문 가이드(20)와; 상기 수문 가이드(20)의 사이에서 상부와 하부에 적층되도록 하고, 양측의 단면에는 랙기어(33)가 형성되도록 하여 승강용 가이드홈(21)을 따라 일정한 높이를 승강 가능하도록 구비되는 해수차단문(30)과; 상기 수문 가이드(20)의 내부에서 일정 높이차를 두고 구비되는 구동 모터(41)와 상기 구동 모터(41)의 구동력을 감속시키는 감속기(42)와 상기 감속기(42)로부터 상기 수문 가이드(20)의 승강용 가이드홈(21)으로 인출되도록 한 구동축(43)에 축고정되면서 상기 해수차단문(30)의 랙기어(33)와 치합되어 상기 해수차단문(30)을 승강시키도록 하는 피니언 기어(44)로 이루어지는 수문 승강 구동부(40)와; 상부측 제1 해수차단문(31)의 일부 절개된 중앙부 상부면에 일정 높이로 승강 가능하게 구비되고, 상부로부터 하부로 점차 외경이 축소되는 형상인 바디(51)의 상부 일측에는 깔대기 형상의 입수유도관(52)을 구비하며, 상부의 입수구로부터 하부의 상기 입수유도관(52)과 반대 방향으로 구비되는 출수구(53)로 점차 관내경이 축소되도록 하여 내부를 소용돌이치며 해수가 배출되도록 하고, 해수의 유동 압력에 의해 상기 바디(51) 내부 중앙의 날개(54)가 회전되도록 하면서 회전축(55) 상부의 발전부(56)를 통해 발전이 이루어지도록 하는 발전기(50)와; 상기 발전기(50)의 하부측 제1 해수차단문(31)에 고정되도록 한 상향 개방된 원통의 고정캡(61)의 내부에는 하부에 고정되도록 한 스크류잭 모터(62)에 의해 일정 높이를 승강하는 원통의 승강캡(64)이 구비되도록 하고, 상기 승강캡(64)은 내부에 스텝모터(65)가 고정되도록 하면서 상단부에는 상기 발전기(50)의 하단부와 회전 가능하게 베어링 결합되도록 하며, 상기 발전기(50)와 연결되는 베어링(66)의 내륜(661)에 부착된 내접 링기어(67)는 상기 스텝모터(65)의 구동축(650)에 축고정된 구동기어(651)와 치합되도록 하여 상기 발전기(50)를 회전시키도록 하는 발전기 회전부(60);의 결합으로 이루어지는 양방향 조력발전장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 입수 유도관(52)은 상기 바디(51)의 입수구에 연결되는 출수측 단부에 비해 해수가 유입되는 입수측 단부의 내경이 보다 확장되도록 하면서 입수측 단부로부터 출수측 단부로 점차 내경이 좁아지도록 하는 양방향 조력발전장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 수문 가이드(20)에서 승강용 가이드홈(21)의 마주보는 내측면간 간격은 상기 기초 프레임(10)의 상단면에 형성되는 도어삽입홈(11)의 길이보다 길게 형성되도록 하는 양방향 조력발전장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 수문 가이드(20)는 일측의 상단부에 콘트롤러(70)가 구비되도록 하고, 상기 발전기(50)의 상기 바디(51) 외주면에는 수위 센서(71)가 부착되게 하므로서 수면의 높이에 따라 상기 콘트롤러(70)에 의해 상기 수문 승강 구동부(40)의 구동 모터(41)를 구동시켜 상기 해수차단문(30)의 승강이 제어되도록 하는 양방향 조력발전장치.
PCT/KR2012/001109 2011-05-16 2012-02-14 양방향 조력발전장치 WO2012157840A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110045618A KR101081026B1 (ko) 2011-05-16 2011-05-16 양방향 조력발전장치
KR10-2011-0045618 2011-05-16

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012157840A1 true WO2012157840A1 (ko) 2012-11-22

Family

ID=45397331

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/001109 WO2012157840A1 (ko) 2011-05-16 2012-02-14 양방향 조력발전장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101081026B1 (ko)
WO (1) WO2012157840A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103103967A (zh) * 2013-02-27 2013-05-15 顾积志 一种灌排闸
GB2539638A (en) * 2015-05-18 2016-12-28 Frank Murphy Stuart Tidal Energy system
GB2586225A (en) * 2019-08-07 2021-02-17 Dennis Herbison Francis Redoubt
CN113074078A (zh) * 2021-05-11 2021-07-06 周玮 一种潮涨潮落同向海洋工程供电用发电设备

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101303833B1 (ko) 2011-12-06 2013-09-04 한국해양과학기술원 교량의 부속시설을 이용한 양방향 조류 발전장치
KR101424053B1 (ko) 2012-02-27 2014-07-30 김용만 조력발전장치
CN105089026B (zh) * 2015-07-13 2017-05-03 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 一种加快平面闸门充水平压的方法及装置
KR102025151B1 (ko) * 2018-03-05 2019-09-25 심갑보 발전 효율이 향상된 수상형 수력발전설비
CN112647472B (zh) * 2021-01-15 2023-06-16 河北科鼎智能科技有限公司 一种水利闸门的智能结冰防护设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070053928A (ko) * 2005-11-22 2007-05-28 윤길중 수문 개폐장치
KR101013296B1 (ko) * 2010-09-28 2011-02-09 심동준 승강식 횡형 수면 수차 발전 시스템

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070053928A (ko) * 2005-11-22 2007-05-28 윤길중 수문 개폐장치
KR101013296B1 (ko) * 2010-09-28 2011-02-09 심동준 승강식 횡형 수면 수차 발전 시스템

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103103967A (zh) * 2013-02-27 2013-05-15 顾积志 一种灌排闸
CN103103967B (zh) * 2013-02-27 2015-02-18 顾积志 一种灌排闸
GB2539638A (en) * 2015-05-18 2016-12-28 Frank Murphy Stuart Tidal Energy system
GB2539638B (en) * 2015-05-18 2017-12-06 Frank Murphy Stuart Tidal Energy system
GB2586225A (en) * 2019-08-07 2021-02-17 Dennis Herbison Francis Redoubt
CN113074078A (zh) * 2021-05-11 2021-07-06 周玮 一种潮涨潮落同向海洋工程供电用发电设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR101081026B1 (ko) 2011-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012157840A1 (ko) 양방향 조력발전장치
CA2756661C (en) Method and apparatus for improved hydropower generation at existing impoundments
US9556848B2 (en) Tidal current generating device and installation frame thereof
WO2012102433A1 (ko) 조류 발전 장치
WO2012148082A2 (ko) 다목적 회전장치와 이를 구비한 발전시스템
WO2012165789A2 (ko) 하수방류관용 수력발전장치
CN101223319A (zh) 利用水流例如潮汐、河流等发电的装置
WO2012157839A1 (ko) 파도력 발전장치
WO2015129974A1 (ko) 수면 부양식 고효율 수차 발전기
WO2016129836A1 (ko) 하천용 수력 발전장치
WO2012077861A1 (ko) 도심에 설치 가능한 풍력 발전기
WO2013100305A1 (ko) 토네이도형 풍력발전장치
EP3426913B1 (en) An energy generating arrangement powered by tidal water and a method for providing such an arrangement
WO2013048007A2 (ko) 고효율 다단 조류 발전기 및 복합 발전 시스템
CN107532562A (zh) 潮汐发电系统
CN211950728U (zh) 一种无返水阻力的平流水发电装置
JP2013053503A (ja) 潮位差海水流発電装置
WO2020004770A1 (ko) 수차 터빈을 이용한 이동 및 반잠수식 발전기
WO2011122892A2 (ko) 에너지 효율을 향상시키는 발전장치
CN209779571U (zh) 一种水利闸门升降装置
CN2723516Y (zh) 小型水闸螺杆式升降闸门的脚墩保护装置
US20220228549A1 (en) Mutually supporting hydropower systems
CN214883460U (zh) 一种转盘式立轴旋转挡水闸
CN212903467U (zh) 一种可调节的水电站用水位无线探测装置
CN217843375U (zh) 一种水库大坝安全状态监测装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12784899

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12784899

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1