WO2014081403A1 - Многофункциональная погружная гидроэлектростация с использованием возобновляемых источников энергии - Google Patents

Многофункциональная погружная гидроэлектростация с использованием возобновляемых источников энергии Download PDF

Info

Publication number
WO2014081403A1
WO2014081403A1 PCT/UA2013/000037 UA2013000037W WO2014081403A1 WO 2014081403 A1 WO2014081403 A1 WO 2014081403A1 UA 2013000037 W UA2013000037 W UA 2013000037W WO 2014081403 A1 WO2014081403 A1 WO 2014081403A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
submersible
platforms
wave
sections
submersible platforms
Prior art date
Application number
PCT/UA2013/000037
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Сергей ОСАДЧИЙ
Анатолий САВЧЕНКО
Original Assignee
"Гидротехпроект" Общество С Ограниченной Ответственностью
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 "Гидротехпроект" Общество С Ограниченной Ответственностью filed Critical "Гидротехпроект" Общество С Ограниченной Ответственностью
Publication of WO2014081403A1 publication Critical patent/WO2014081403A1/ru

Links

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
    • F03B13/14Adaptations 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 wave energy
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/17Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing energy in pressurised fluids
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • 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
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/28Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being a pump or a compressor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Definitions

  • the utility model relates to hydropower and can be applied in the generation of electricity using wave and wind power plants.
  • a submersible wave power plant for using wave energy in which a submersible platform with a generator and a hydraulic turbine is immersed to the depth of the turbine’s working head, and water is discharged from the hydraulic turbine into tanks installed below the turbine that are isolated from the surrounding water medium and connected by pipelines and equipped with pumps with wave drive for pumping water from these tanks (see UA UA patent JYQ95525, F 03B 13/14, 2009).
  • the disadvantage of this submersible wave power plant is that the wave power plant for pumping water from tanks isolated from the surrounding aquatic environment is the only source of energy for the operation of the submersible power plant. Upon termination of the wave power plant, the operation of the submersible power station after filling the tanks stops. There is no other source of energy for pumping water from filled tanks.
  • a known method of generating energy with stable technical characteristics at a submersible power plant which uses hydrostatic pressure at a depth of immersion of the turbine to create its working head with water drainage from the turbine into containers isolated from the surrounding water environment, pumping water with water pumps driven by wind motors (see Patent UA N ° 165184, F 03B 13/22, 2011).
  • the proposed utility model is based on the task of improving a submersible hydroelectric power station, in which the energy of different types of power plants operating from various energy sources is technologically combined to generate electricity, both separately and independently, the accumulation of potential energy and its use in electricity generation, as well as the operation of a submersible hydroelectric power station in a pumped storage mode.
  • a multifunctional submersible hydroelectric power plant using renewable energy sources including submersible platforms made in the form of reservoirs, divided into lower and upper sections, having a turbine with a generator in the upper section on one of the submersible platforms and receiving tanks for water in the lower sections on other platforms, connecting pipelines between submersible platforms, wind and wave power plants, as well as supporting racks, with platforms on the ceilings of the upper sections of the submersible platforms, according to the invention
  • a support ring is made along the support racks located on the upper overlap of the submersible platforms, along the perimeter of which, at the level of the wave impact, wave power plants are located, the working bodies of which are connected by rods to the rods of the pumping pumps located in the lower sections of the submersible platforms, and above the level of wave impact, on the installation site, wind motors are installed, the forces from which through the rods ayutsya drain pump located in the lower section of submersible platforms.
  • hydraulic compressors are installed for receiving compressed air, which have electric pumps and electric power from the generator of the submersible power station, as well as a pneumatic turbine with a generator to generate electricity using the potential energy of compressed air.
  • figure 1 shows a longitudinal section I-I along the axis of the submersible platform with a hydraulic turbine and a generator
  • FIG. 2 - a longitudinal section II-II along the axis of the immersion platform with a receiving tank in the lower section;
  • Submersible hydroelectric power station using renewable energy sources works as follows:
  • the submersible platform 1 of the hydroelectric power station is installed in the water area so that the turbine 3 is below the wave impact zone 30, and the immersion depth of the turbine corresponds to its working head.
  • Water being under pressure at a given depth, enters the turbine 3 rotates it together with the generator 4 and after the turbine enters the receiving tank of the lower section 5 of the submersible platform 1 isolated from the surrounding water environment.
  • the floats 10 of the wave power plants together with the support frame 12 oscillate under the influence of the wave relative to the support hinge 11 and, through the drive 17, actuate the pump 16 for pumping water from the tank of the lower section 5 of the immersion platform 1 through the discharge pipe 25.
  • the pump 16 for pumping water from the tank of the lower section 5 of the immersion platform 1 through the discharge pipe 25.
  • available wind power plants 14 connected by a drive 18 to a water pump 15 also draws water from the tank of the lower section 5 of the immersion platform 1.
  • the connecting duct 26 flows into the receptacle of the lower section 5 submersible platform 2 which is equipped with a water pump driven by wind power and wave for pumping the incoming water.
  • the total power of wave and wind power plants on submersible platforms 1; 2 should be more power turbines installed on a submersible platform 1.
  • an electric pump 27 is installed in the submersible platform having the lowest elevation of the bottom of the lower section.
  • this pump is turned on, water from the lower section is discharged through the discharge pipe 29, and from the other lower sections of the submersible platforms it is connected via connecting pipelines freeing them from the water. Consuming electricity to pump water from other sources when there is an excess of it in the network and giving electricity to the network when there is a shortage of it, the submersible hydroelectric power station works in the accumulating mode.
  • the number of groups at one hydropower station of submersible platforms with air collectors and pumps driven by wave and wind power plants is not limited, which allows increasing the capacity and amount of generated electricity at this type of submersible hydroelectric power station.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в гидроэнергетике, в частности при выработке электроэнергии с использованием волновых и ветровых энергоустановок. Гидроэлектростанция включает погружные платформы, выполненные в виде резервуаров, разделенных на нижнюю и верхнюю секции, имеет гидротурбину с генератором в верхней секции на одной из погружных платформ и приемные емкости для воды в нижних секциях на других платформах, соединительные трубопроводы между погружными платформами, ветровые и волновые энергоустановки, а также опорные стойки с площадками на перекрытиях верхних секций погружных платформ. По опорным стойкам, расположенным на верхнем перекрытии погружных платформ, выполнено опорное кольцо, по периметру которого на уровне волнового воздействия расположены волновые энергоустановки. Рабочие органы энергоустановок соединены штангами со штоками откачивающих насосов, расположенных в нижних секциях. Выше уровня волнового воздействия, на монтажной площадке, установлены ветродвигатели, усилия от которых через штанги передаются откачивающим насосам, расположенным в нижних секция. В верхних секциях погружных платформ установлены гидрокомпрессоры для получения сжатого воздуха и оборудование для использования потенциальной энергии сжатого воздуха.

Description

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОГРУЖНАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
Полезная модель относится к гидроэнергетике и может быть применена при выработке электроэнергии с использованием волновых и ветровых энергоустановок.
Известна погружная волновая электростанция для использования энергии волн, в которой погружная платформа с генератором и гидротурбиной погружены на глубину рабочего напора турбины, а отвод воды от гидротурбины производится в установленные ниже турбины изолированные от окружающей водной среды емкости, соединенные друг с другом трубопроводами и оборудованные насосами с волновым приводом для откачки воды из этих емкостей (см. патент UA JYQ95525, F 03B 13/14, 2009 г.).
Недостатком этой погружной волновой электростанции является то, что волновая энергоустановка для откачки воды из изолированных от окружающей водной среды емкостей, является единственным источником энергии для обеспечения работы погружной электростанции. При прекращении работы волновой энергоустановки работа погружной электростанции после заполнения емкостей, прекращается. Другого источника энергии для откачки воды из заполненных емкостей нет. Известен способ получения энергии со стабильными техническими характеристиками на погружной электростанции, в которой используется гидростатическое давление на глубине погружения турбины для создания ее рабочего напора с отводом воды от турбины в изолированные от окружающей водной среды емкости с откачкой воды водяными насосами с приводом от ветродвигателей (см. патент UA N° 165184, F 03В 13/22, 2011г.).
Недостатком этой погружной электростанции является то, что ветровые энергоустановки, обеспечивающие работу погружной электростанции путем откачки воды из емкостей, являются единственным источником энергии для ее работы.
При отсутствии ветра, после заполнения емкостей, работа погружной электростанции прекращается. Другой источник энергии отсутствует.
В основу предложенной полезной модели поставлена задача усовершенствования погружной гидроэлектростанции, на которой для выработки электроэнергии технологически объединена энергия разнотипных энергоустановок, работающих от различных источников энергии, как одновременно, независимо друг от друга, так и порознь, накопление потенциальной энергии и ее использование при выработке электроэнергии, а так же работа погружной гидроэлектростанции в гидроаккумулирующем режиме.
Поставленная задача решается тем, что многофункциональная погружная гидроэлектростанция с использованием возобновляемых источников энергии, включающая погружные платформы, выполненные в виде резервуаров, разделенных на нижнюю и верхнюю секции, имеющая гидротурбину с генератором в верхней секции на одной из погружных платформ и приемные емкости для воды в нижних секциях на других платформах, соединительные трубопроводы между погружными платформами, ветровые и волновые энергоустановки, а также опорные стойки , с площадками на перекрытиях верхних секций погружных платформ, согласно изобретению по опорным стойкам, расположенным на верхнем перекрытии погружных платформ, выполнено опорное кольцо, по периметру которого, на уровне волнового воздействия, расположены волновые энергоустановки, рабочие органы которых соединены штангами со штоками откачивающих насосов, расположенных в нижних секциях погружных платформ, а выше уровня волнового воздействия, на монтажной площадке, установлены ветродвигатели, усилия от которых через штанги передаются откачивающим насосам, расположенным в нижних секция, погружных платформ.
Кроме того, в верхних секциях погружных платформ установлены гидрокомпрессоры для получения сжатого воздуха, имющие насосы с электроприводом и подачей электроэнергии от генератора погружной электростанции, а также пневмотурбина с генератором для выработки электроэнергии при использовании потенциальной энергии сжатого воздуха.
Кроме того, в нижней секции погружной платформы, размещенной на самой низкой отметке и соединенной с другими платформами трубопроводами, установлены откачивающие водяные насосы с электроприводом и подачей электроэнергии от источников, находящихся за пределами электростанции.
Между совокупностью отличительных признаков заявляемого технического решения и достигаемым техническим результатом существует следующая система причинных следственных связей:
Установка на уровне волнового воздействия, по периметру опорного кольца, волновых энергоустановок, а выше волнового воздействия - ветровых энергоустановок с передачей усилий от них на откачивающие насосы, позволяет использовать два источника возобновляемой энергии и увеличить осредненный объем откачиваемой воды из приемных емкостей нижних секций погружных платформ, что увеличивает мощность гидроэлектростанции и количество вырабатываемой электроэнергии.
Установка в верхних секциях погружных платформ гидрокомпрессора с насосами, имеющими электропривод и подачей электроэнергии к нему от генератора погружной гидроэлектростанции, а также установка пневмотурбины с генератором для выработки электроэнергии при использовании потенциальной энергии сжатого воздуха обеспечивает быстрое накопление потенциальной энергии и ее использование не зависимо от наличия или отсутствия волнового или ветрового воздействия на энергоустановки.
Установка водяных насосов с электроприводом в нижней секции погружной платформы, имеющей самые низкие отметки днища, и подача к ним электроэнергии от источников, находящихся за пределами электростанции, обеспечивает понижение уровня воды во всех выше расположенных емкостях в нижних секциях погружных платформ, что позволяет использовать погружную гидроэлектростанцию для работы в гидроаккумулирующем режиме.
Признаки, отличающие заявленное техническое решение, отсутствуют в других аналогичных решениях при изучении данной и смежной отрасли техники, что обеспечивает, по мнению авторов, соответствие критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Предложенное техническое решение поясняется чертежом, где:
на фиг.1 изображен продольный разрез I-I по оси погружной платформы с гидротурбиной и генератором,
на фиг. 2 - продольный разрез II-II по оси погружной платформы с приемной емкостью в нижней секции;
на фиг.З - планы по А-А и В-В размещения волновых энергоустановок на погружных платформах, а так же расположение соединительных трубопроводов между ними; • где:
ужная платформа с гидротурбиной и генераторомужная платформа с приемной емкостью в нижней секцииотурбина
ратор
мная емкость нижней секции погружной платформы няя секция погружной платформы
крытие верхней секции
ные стойки
ное кольцо
лавок волновой энергоустановки
рный шарнир
рная рама
нтажная площадка
ровая энергоустановка
яной насос с приводом от ветровой энергоустановки яной насос с приводом от волновой энергоустановки вод к насосу от волновой энергоустановки
вод к насосу от ветровой энергоустановки
рокомпрессор с электроприводом
ктрогенератор с приводом от пневмотурбины
духосборник
евмотурбина
орный пневмопровод
дающий пневмопровод
осной трубопровод
единительный трубопровод
яной насос
асывающий патрубок водяного насоса 2.9. Сбросной трубопровод от водяного насоса
30. Уровень волнового воздействия.
Погружная гидроэлектростанция с использованием возобновляемых источников энергии работает следующим образом:
Погружная платформа 1 гидроэлектростанции устанавливается на акватории так, чтобы гидротурбина 3 была ниже зоны волнового воздействия 30, а глубина погружения гидротурбины соответствовала ее рабочему напору.
Вода, находясь под давлением на заданной глубине, поступает на гидротурбину 3 вращает её вместе с генератором 4 и попадает после турбины в изолированную от окружающей водной среды приемную емкость нижней секции 5 погружной платформы 1.
При наличии волнения поплавки 10 волновых энергоустановок совместно с опорной рамой 12 производят колебательные движения под воздействием волны относительно опорного шарнира 11 и через привод 17 - приводит в действие насос 16 для откачки воды с емкости нижней секции 5 погружной платформы 1 через сбросной трубопровод 25. При наличии ветра ветровые энергоустановки 14, соединенные приводом 18 с водяным насосом 15, так же производит откачку воды из емкости нижней секции 5 погружной платформы 1. Когда количество воды от гидротурбины 3 превышает объем воды откачиваемой насосами, вода по соединительному трубопроводу 26 поступает в приемную емкость нижней секции 5 погружной платформы 2, которая оборудована водяными насосами с приводами от волновых и ветровых энергоустановок для откачки поступившей воды.
Суммарная мощность волновых и ветровых энергоустановок на погружных платформах 1 ; 2 должна быть больше мощность гидротурбины, установленной на погружной платформе 1.
После пуска гидротурбины 3 электроэнергия от генератора 4, или ее часть, подается на насосы гидрокомпрессора 19, включающего две наполовину заполненные жидкостью емкости. При перекачивании жидкости из одной емкости в другую изменяется свободный объем емкости, где и происходит сжатие воздуха, а по напорному пневмопроводу 23 сжатый воздух через клапан поступает в воздухосборник 21, создавая запас потенциальной энергии. При необходимости получения дополнительной энергии или при неработающих волновых и ветровых энергоустановках с воздухосборника 21 по подающему пневмопроводу 24 сжатый воздух направляется на пневмотурбину 22, вращает ее и генератор 20, который и вырабатывает электрический ток.
Для работы погружной гидроэлектростанции в гидроаккумулирующем режиме в погружной платформе, имеющей самую низкую отметку днища нижней секции, установлен насос с электроприводом 27. При включении этого насоса вода из нижней секции через сбросной трубопровод 29 откачивается, а по соединительным трубопроводам поступает от других нижних секций погружных платформ, освобождая их от воды. Потребляя электроэнергию для откачки воды от других источников при ее избытке в сети и отдавая в сеть электроэнергию при ее дефиците, погружная гидроэлектростанция работает в гидроаккумулирующем режиме.
Количество групп на одной гидроэлектростанции погружных платформ с воздухосборниками и насосами с приводами от волновых и ветровых энергоустановок не ограничено, что позволяет увеличить мощность и количество вырабатываемой электроэнергии на погружных гидроэлектростанциях такого типа.

Claims

ФОРМУЛА
1. Многофункциональная погружная гидроэлектростанция с использованием возобновляемых источников энергии, включающая погружные платформы, выполненные в виде резервуаров, разделенных на нижнюю и верхнюю секции, имеющая гидротурбину с генератором в верхней секции на одной из погружных платформ и приемные емкости для воды в нижних секциях на других платформах, соединительные трубопроводы между погружными платформами, ветровые и волновые энергоустановки, а также опорные стойки с площадками на перекрытиях верхних секций погружных платформ, отличающаяся тем, что по опорным стойкам, расположенным на верхнем перекрытии погружных платформ, выполнено опорное кольцо, по периметру которого на уровне волнового воздействия расположены волновые энергоустановки, рабочие органы которых соединены штангами со штоками откачивающих насосов, расположенных в нижних секциях погружных платформ, а выше уровня волнового воздействия, на монтажной площадке, установлены ветродвигатели, усилия от которых через штанги передаются откачивающим насосам, расположенным в нижних секция, погружных платформ.
2. Многофункциональная погружная гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что в верхних секциях погружных платформ установлены гидрокомпрессоры для получения сжатого воздуха, имеющие насосы с электроприводом и подачей электроэнергии от генератора погружной электростанции, а также пневмотурбина с генератором для выработки электроэнергии при использовании потенциальной энергии сжатого воздуха.
3. Многофункциональная погружная гидроэлектростанция по п.п. 1, 2, отличающаяся тем^ что в нижней секции погружной платформы, размещенной на самой низкой отметке и соединенной с другими платформами трубопроводами, установлены откачивающие водяные насосы с электроприводом и подачей электроэнергии от источников, находящихся за пределами электростанции.
PCT/UA2013/000037 2012-11-26 2013-04-09 Многофункциональная погружная гидроэлектростация с использованием возобновляемых источников энергии WO2014081403A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201213421 2012-11-26
UAU201213421U UA81569U (ru) 2012-11-26 2012-11-26 Многофункциональная погружная гидроэлектростанция с использованием возобновляемых источников энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014081403A1 true WO2014081403A1 (ru) 2014-05-30

Family

ID=50776432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/UA2013/000037 WO2014081403A1 (ru) 2012-11-26 2013-04-09 Многофункциональная погружная гидроэлектростация с использованием возобновляемых источников энергии

Country Status (2)

Country Link
UA (1) UA81569U (ru)
WO (1) WO2014081403A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016066866A1 (es) * 2014-10-31 2016-05-06 Cortes Sanchez Francisco Sistema para la obtencion y suministro de agua potable y electricidad a un nucleo de poblacion a partir de agua de mar

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568016C1 (ru) * 2014-07-08 2015-11-10 ООО "Гидротехпроект" Самонапорная ветроволновая электростанция

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2279412A (en) * 1993-06-25 1995-01-04 David Fredrick Wheeler Electrical power generating device.
US20100264658A1 (en) * 2009-04-20 2010-10-21 Manuel Torres Martinez Power station on a submerged floating platform
UA95525C2 (ru) * 2009-11-30 2011-08-10 Володимир Анатолійович Савченко Погруженная волновая электростанция осадчука о.в., савченко в.а.
US20110254270A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Shamil Sami Ayntrazi Wave gear drive -WGD
RU2483968C2 (ru) * 2010-11-18 2013-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Морская плавучая электростанция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2279412A (en) * 1993-06-25 1995-01-04 David Fredrick Wheeler Electrical power generating device.
US20100264658A1 (en) * 2009-04-20 2010-10-21 Manuel Torres Martinez Power station on a submerged floating platform
UA95525C2 (ru) * 2009-11-30 2011-08-10 Володимир Анатолійович Савченко Погруженная волновая электростанция осадчука о.в., савченко в.а.
US20110254270A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Shamil Sami Ayntrazi Wave gear drive -WGD
RU2483968C2 (ru) * 2010-11-18 2013-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Морская плавучая электростанция

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KABARDIN O.F. ET AL.: "Fizika. Spravochnye materialy.", PROSVESHCHENIE, 1991, pages 51 - 53 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016066866A1 (es) * 2014-10-31 2016-05-06 Cortes Sanchez Francisco Sistema para la obtencion y suministro de agua potable y electricidad a un nucleo de poblacion a partir de agua de mar

Also Published As

Publication number Publication date
UA81569U (ru) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102265025B (zh) 尊重和保护环境的用于从零排放可再生替代能源产生能量的集成发生器装置
CN108953039B (zh) 一体式垂直轴风力发电与高空储水蓄能发电系统
US20110027107A1 (en) Power plant, method for producing power, and application of said power plant
US20100117364A1 (en) Buoyancy hydro power generator and method
CN105019397B (zh) 一种利用风及水位变化进行发电的新型护岸结构
TW201413112A (zh) 海洋深層浮力發電系統
WO2016046689A1 (en) Submerged hydraulic air compressor with flowing water column with water suction pump
EP3143277B1 (en) Pumped hydro tower
CN202688970U (zh) 一种新型环保型水电站
WO2014081403A1 (ru) Многофункциональная погружная гидроэлектростация с использованием возобновляемых источников энергии
CN203049675U (zh) 一种用于光伏扬水系统真空吸水自动排气取水装置
CN114251215A (zh) 基于抽水蓄能的复合发电系统
CN210315638U (zh) 一种垂直轴风力发电机的一体式储能水池与塔筒基础
CN210317609U (zh) 一种垂直轴风力发电机与混凝土塔筒一体式结构
CN103775288A (zh) 靠钢结构复合塔体提供稳定电源的风力发电系统
CN203717249U (zh) 靠钢结构复合塔体提供稳定电源的风力发电系统
CN107178455A (zh) 一种箱式循环水、电水能转换多喷头冲击式水轮机
CN102140997A (zh) 一种发电装置
CN110985299B (zh) 一种垂直轴风力水力叠加动力发电机
CN101825054B (zh) 一种涌浪发电装置
EP3779179A1 (en) Energy conversion system
CN109844304A (zh) 发电机和发电的方法
WO2020034823A1 (zh) 一种垂直轴风力与水力发电系统
JP6421366B1 (ja) ユニット型小水力発電装置。
US8987932B2 (en) Deep water hydro-electric power system

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: 13856165

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: 13856165

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1