DE2933907A1 - PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT - Google Patents

PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT

Info

Publication number
DE2933907A1
DE2933907A1 DE19792933907 DE2933907A DE2933907A1 DE 2933907 A1 DE2933907 A1 DE 2933907A1 DE 19792933907 DE19792933907 DE 19792933907 DE 2933907 A DE2933907 A DE 2933907A DE 2933907 A1 DE2933907 A1 DE 2933907A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
turbine unit
flow
water
plant
turbines
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19792933907
Other languages
German (de)
Inventor
Hans-Dieter 6100 Darmstadt Kelm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BBC Brown Boveri AG Germany
Original Assignee
KELM HANS DIETER
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 KELM HANS DIETER filed Critical KELM HANS DIETER
Priority to DE19792933907 priority Critical patent/DE2933907A1/en
Priority to PCT/DE1980/000121 priority patent/WO1981000595A1/en
Priority to EP80901587A priority patent/EP0034605A1/en
Publication of DE2933907A1 publication Critical patent/DE2933907A1/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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
    • 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"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
    • 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
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B17/00Artificial islands mounted on piles or like supports, e.g. platforms on raisable legs or offshore constructions; Construction methods therefor
    • E02B2017/0091Offshore structures for wind turbines
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Plant for producing electric power from a watercourse is comprised of immersed turbines. The turbines known of this type are anchored in the bed of the river by complex and expensive arrangements. Such arrangements are superfluous if the turbine assembly (1) comprised of one or a plurality of turbines immersed and forming a closed unit is anchored while floating freely on the water. Cables (2) are anchored to pillars (3), buoys, rafts or pontoons. It is also possible to anchor the turbine assembly directly to the raft (9) or pontoon. To increase the floating capacity, the turbine assembly is provided with floating chambers.

Description

Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Gewinnung elektrischerThe invention relates to a plant for generating electrical energy

Energie aus strömenden Gewässern unter Verwendung von Durch strömturbinen, Die Erfindung betrifft ferner ein für eine sol -che Anlage geeignetes Turbinenaggregat0 Beispielsweise in Gebieten von Großflußsystemen wie denen des Kongo oder denen des Amazonas besteht ein Bedarf an elektri -scher Energie zur wirtschaftlichen Erschließung dieser Gebiete, Dabei ist der Bedarf zunächst über eine relativ große Fläche verteilt und absolut gesehen gering, da anfangs kleine Sied -lungen für die Erschließung der Gebiete ausreichen. Bisher sind diese Erschließungssiedlungen mit elektrischer Energie aus kleinen Dieselkraftwerken mit Leistungen zwischen 50 kW und ca, 2.000 kW versorgt worden. In Anbetracht der Ölknappheit und extremen Verteuerungen von Dieselkraftstoff werden verstärkte Anstrengungen unternommen, diese Dieselkraftwerke durch Anschluß an das Uberlandnetz zu ersetzen. Diesen Bemühungen sind aber durch große Entfernungen und erhebliche Bau- und Unterhaltungskosten für die elektrischen Fernleitungen Grenzen gesetzt. Energy from flowing waters using through-flow turbines, The invention also relates to a turbine unit suitable for such a system For example in areas of large river systems such as those of the Congo or those of the There is a need for electrical energy in the Amazon for economic development In these areas, the demand is initially distributed over a relatively large area and in absolute terms low, as initially small settlements for development of areas are sufficient. So far these development settlements are with electric Energy from small diesel power plants with outputs between 50 kW and approx. 2,000 kW has been supplied. In view of the oil shortage and the extreme price increases of Diesel fuel, increased efforts are being made to these diesel power plants to be replaced by connection to the overland network. But these efforts are through long distances and significant construction and maintenance costs for the electric Long-distance lines set limits.

Andererseits ist es seit langem bekannt, die kinetische Energie strömender Gewässer zur Erzeugung elektrischer Energie aus zu -nutzen. Für Wasserkraftanlagen mit niedrigem Gefälle haben sich dabei in den letzten Jahren weitgehend sogenannte Durchström -turbinen, auch Rohrturbinen genannt, durchgesetzt. Es handelt sich dabei um Achsialturbinen, bei denen der Generator in einer gegenüber dem Strömungsmedium vollständig gekapselten Bauweise unmittelbar oder evtl. unter Zwischenschaltung eines erforderlichen Planetengetriebes auf der Welle der Turbine angeordnet ist0 Diese Turbinen zeichnen sich durch geringe Bauhöhe, ein fache Konstruktion und geringe Baukosten aus. Ein besonderes Problem bei Durchströmturbinen ist jedoch die Notwendigkeit, diese Turbinen durch besondere Baumaßnahmen im Flußbett zu verankern. In Gewässern mit sehr starker Strömung und großen Wassermassen, wie sie beispielsweise durch die beiden obengenannten Großflußsysteme repräsentiert werden, stoßen derartige bauliche Gründungsmaßnahmen auf unüberwindbare Hindernisse, so daß die Gewinnung elektrischer Energie aus solchen Flüssen mittels fest installierter Laufkraftwerke nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist0 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Anlage zum Ge -winnen von elektrischer Energie aus strömenden Gewässern unter Verwendung von Durchströmturbinen zu schaffen, bei der weit -gehend auf bauliche Gründungsmaßnahmen verzichtet werden kann. On the other hand, it has long been known to have kinetic energy flowing To use bodies of water to generate electrical energy. For hydropower plants with a low gradient have largely become so-called in recent years Through-flow turbines, also known as bulb turbines, prevailed. These are to axial turbines, in which the generator is in a position opposite the flow medium completely encapsulated construction directly or possibly with interconnection one required Planetary gear on the turbine shaft is arranged0 These turbines are characterized by their low overall height and simple construction and low construction costs. However, there is a particular problem with flow turbines the need to anchor these turbines in the river bed by special construction measures. In waters with very strong currents and large water masses, such as those for example are represented by the two large river systems mentioned above, encounter such structural foundation measures on insurmountable obstacles, so that the extraction electrical energy from such rivers by means of permanently installed run-of-river power plants is not possible or economically viable0 The invention is based on The task is based on a system for generating electrical energy from flowing To create waters using cross-flow turbines, largely structural foundation measures can be dispensed with.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein aus einer oder mehreren Durchströmturbinen bestehendes und als geschlossene Baueinheit mit Strömungsgehäuse ausgeführtes Turbinenaggregat gelöst, welches im wesentlichen freischwimmend ah Seilen in die Strömung eingehängt ist, die an geeigneter Stelle verankert sind.According to the invention, this object is achieved by one of one or more Existing through-flow turbines and as a closed structural unit with a flow housing executed turbine unit solved, which essentially free-floating ah Ropes are suspended in the current, which are anchored at a suitable point.

Die Seile können beispielsweise an vorhandenen Brückenpfei -lern, an eigens für diesen Zweck errichteten Pfeilern oder an im Gewässer verankerten Bojen angehängt sein. Dabei kann das schwimmende Turbinenaggregat zur Festlegung seiner Wiefenlage im Gewässer zusätzlich an einer frei schwimmenden Boje aufgehängt oder mit regelbaren Tiefenrudern versehen sein.The ropes can be attached to existing bridge piers, on pillars built for this purpose or anchored in the water Be attached to buoys. The floating turbine aggregate can be used to lay down its cradle position in the water also on a freely swimming one The buoy can be suspended or provided with adjustable depth rudders.

Alle wesentlichen Regel- und Steuereinrichtungen sind zweck -mäßigerweise im Aggregat selbst untergebracht, Die Kabel für die Stromabführung werden vorteilhafterweise gemeinsam mit den Verankerungsseilen geführt, Evtlo erforderliche Schalt-, Umspann- und Verteileranlagen sind in einer Uferstation vorzusehen.All essential regulation and control devices are expedient housed in the unit itself, the cables for the current discharge are advantageously together with the anchoring ropes, possibly required switching, transformer and distribution systems are to be provided in a bank station.

Zur Begrenzung seines schwimmenden Gewichtes, d.h also zur Erhöhung seines Auftriebes sollte das Aggregat mit Hohlräumen im Gehäuse versehen sein, die evtl. mit einem Kunststoff aus -geschäumt sein können0 Dabei sollte diese Maßnahme zweckmässigerweise soweit geführt werden, daß das Gesamtgewicht des Aggregates im Wasser nur noch etwa 0,3 bis 1,0 t beträgt. Unter bestimmten Umständen kann es jedoch auch vorteilhaft sein, den Auftrieb größer als das Eigengewicht des Aggregates auszulegen, wodurch das Aggregat bei einer Störung der Tiefensteuerung aufschwimmen würde, Eine zweckmäßige Tiefenlage für die Aufhängung des Aggregates liegt etwa zwischen -3 und -10 m.To limit its floating weight, i.e. to increase it its buoyancy, the unit should be provided with cavities in the housing, which can possibly be foamed with a plastic0 This measure should are expediently carried out so far that the total weight of the unit in Water is only about 0.3 to 1.0 t. However, under certain circumstances it can it can also be advantageous to design the buoyancy greater than the dead weight of the unit, causing the unit to float up in the event of a depth control failure, A appropriate depth for the suspension of the unit is approximately between -3 and -10 m.

Um das insbesondere in tropischen Flüssen auftretende Geschwemmsel und Treibgut von. dem Turbinenaggregat fern zuhalten, ist das Strömungsgehäuse bei einer bevorzugten Ausführungsform auf der Einlaufseite mit einem schräg verlaufenden Rechen versehen, der durch seine Schrägstellung einen Selbstreinigungseffekt hat, indem das aufgefangene Fremdgut durch die Schräge stellung nach oben oder unten abgeleitet wird0 Durch die frei schwimmende Befestigung des Turbinenaggregates ist es möglich, dieses sich einem schwankenden Wasserspiegel direkt anpassen zu lassen. Darüberhinaus dürfte es auch ohne besondere Schwierigkeiten möglich seins eine erfindungsgemäße Anlage neben dem eigentlichen Fahrwasser anzuordnen, so daß die Schiffahrt in keiner Weise behindert wird0 Der verringerte Wirkungsgrad der Rohrturbinen ist in Anbetracht der Größenverhältnisse zwischen Wasserführung und Energiepotential auf der Wasserseite und der in den meisten Fällen benötigten geringen Energie unerheblich0 Zur Uberholung und Wartung des Aggregates ist ein Herausheben des gesamten Systems aus dem Wasser, beispielsweise auf eine Pontonplattform vorgesehen und ohne Schwierigkeiten möglich.About the floating debris that occurs particularly in tropical rivers and flotsam from. To keep away from the turbine unit, the flow housing is at a preferred embodiment on the inlet side with an inclined Provided rake, which has a self-cleaning effect due to its inclination, by the intercepted foreign material through the inclined position upwards or downwards is derived 0 Due to the freely floating attachment of the turbine unit it possible this to a fluctuating water level direct to be adjusted. In addition, it should also be without any particular difficulty be possible to arrange a system according to the invention next to the actual fairway, so that shipping is not hindered in any way0 The reduced efficiency the bulb turbine is in consideration of the size relationships between water supply and energy potential on the waterside and which is needed in most cases low energy is insignificant0 For the overhaul and maintenance of the unit is a Lifting the entire system out of the water, for example on a pontoon platform provided and possible without difficulties.

Mit der Erfindung ist es möglich, ohne großen baulichen Aufwand elektrische Energie kleiner bis mittlerer Beistung aus strömenden Gewässern zu gewinnen, Insbesondere sind die schwimmenden Anlagen auch für einen vorübergehenden Einsatz geeignet, bis sie nach entsprechender Zunahme des Strombedarfs durch fest installierte, größere Kraftwerke ersetzt werden können, sofern dies baulich überhaupt möglich ist.With the invention it is possible to use electrical equipment without major structural effort Obtaining small to medium-sized energy from flowing waters, in particular the floating systems are also suitable for temporary use until after a corresponding increase in the demand for electricity from permanently installed, larger ones Power plants can be replaced if this is structurally possible at all.

Weitere Merkmale9 die sich insbesondere auf die technische Ausführung des Turbinenaggregates beziehen, sind in den Uçter&nsprüchen enthalten, Im Folgenden wird die Erfindung unter Hinweis auf die beigefügt ten Zeichnungen im einzelnen noch näher erläutert, Darin stellen dar: Figo 1 ein an einem in einem Flußbett verankerten Pfeiler angehängtes, schwimmendes Turbinenaggregat; Figo 2 ein an einer in einem Flußbett verankerten Boäe aufgehängtes Turbinenaggregat; Fig. 3 einen schematischen Querschnitt durch ein aus einer einzigen Rohrturbine bestehendes Turbinenaggregat mit gegenläufigen Schaufelrädern und Generatorteilen; Fig. 4 eine Vorderansicht des Aggregates nach Fig. 3; Figo 5 eine schematische, perspektivische Darstellung eines aus zwei nebeneinander angeordneten Durchströmturbinen bestehenden Aggregates0 Die in Figur 1 schematisch gezeigte Anlage zur Energiegewinnung besteht aus einem schwimmenden Turbinenaggregat 1, welches mittels Seilen 2 an einen Pfeiler 3 angehängt ist, der im Bett 4 eines strömenden Gewässers 5 , beispielsweise eines grossen Flusses, verankert ist0 Der Pfeiler 3 ist entgegen der durch die Pfeile angedeuteten Strömungsrichtung des Gewässers 5 zusätzlich mit einem Versteifungsseil 6 versehen, welches an einem Anker 7 im Flußbett 4 befestigt istc Die Tiefenlage des Turbinenaggregates 1 im Gewässer 5 wird durch eine auf der Gewässeroberfläche frei schwimmende Boje 9 bestimmt,an der Turbinenaggregat 1 mittels eines Seiles 10 aufgehängt ist0 An der der Strdmumgsrichtung zugewandten Vorderseite des Turbinenaggregates 1 ist ein gegen die Strömungsrichtung schräggestellter Einlaufrechen 11 zu erkennen. An seinem hinteren Ende ist das Turbinenaggregat mit Leitwerken 12 versehen, die die Achsiallage des Aggregates im Gewässer stabilisieren sollen und entsprechend geregelt sein können0 Tiefenruder sind bei dieser Anordnungsart nicht erforderlich, da das Aggregat fest an der Boje 9 aufgehängt ist.Other features9 that relate in particular to the technical design of the turbine unit are contained in the terms, in the The invention is described below with reference to the accompanying drawings individual explained in more detail, they show: Figo 1 one on one in one Floating turbine set attached to piers anchored to the river bed; Figo 2 a turbine set suspended from a boae anchored in a river bed; Fig. 3 shows a schematic cross section through a single bulb turbine Turbine unit with counter-rotating impellers and generator parts; Fig. 4 a Front view of the unit according to FIG. 3; 5 shows a schematic, perspective Representation of one consisting of two flow-through turbines arranged next to one another Aggregates0 The system shown schematically in Figure 1 for generating energy exists from a floating turbine unit 1, which is attached to a pillar by means of ropes 2 3 is attached, which is in bed 4 of a flowing body of water 5, for example one great river, is anchored0 The pillar 3 is opposite to that indicated by the arrows indicated flow direction of the body of water 5 additionally with a stiffening rope 6 provided, which is attached to an anchor 7 in the river bed 4 The depth of the turbine unit 1 in the water 5 is through a on the water surface free floating buoy 9 determined on the turbine unit 1 by means of a rope 10 is hung on the the front facing the flow direction of the turbine unit 1 is an inlet rake inclined against the direction of flow 11 to recognize. At its rear end is the turbine unit with tail units 12 provided, which are intended to stabilize the axial position of the unit in the water and can be regulated accordingly not necessary because the unit is permanently suspended from the buoy 9.

Eine andere Art der Aufhängung des Ttirbinenaggregates ist in schematischer Darstellung in Figur 2 gezeigt Hier hängt das Turbinenaggregat 1 mittels Seilen 13 an einer auf der Gewässeroberfläche 8 schwimmenden Boje 14, die ihrerseits mittels eines Ankerseiles 15 auf dem Gewässergrund verankert ist. Da bei dieser Anordnungsart die Seile 13 verhältnismäßig lang ausgeführt sein müssen, ist eine zusätzliche Stabilisierung der Lage er -forderlichO Hierzu dienen im Ausführungsbeispiel seitlich am Aggregat angeordnete Tiefenruder 16, die durch eine (nicht gezeigte) Regeleinrichtung im Turbinenaggregat gesteuert werden können0 In Figur 3 ist in vergrößertem, schematischem Schnitt ein für eine Anlage nach den Figuren 1 und 2 geeignetes Turbinenaggregat dargestellt, welches nur aus einer einzigen Durchströmturbine besteht. Das Turbinenaggregat weist ein dem erforderlichen Strömungsverlauf in der Turbine angepaßtes Gehäuse 17 auf, in dem das eigentliche Aggregat 18 mittels radialer Verankerungen 19 und 20 befestigt ist. Das Gehäuse 17 ist mit einem doppelten Mantel 21 versehen, wobei der als Auftriebsraum vorgesehene Zwischenraum 22 zwischen dem Gehäuse 17 und dem Doppelmantel 21 mit einem Kunststoff ausgeschäumt sein kann. An seinem hinteren Ende ist das Gehäuse mit den bereits erwähnten Stabilisierungs leitwerken 12 versehen. Am vorderen Ende ist der Einlaufrechen 11 angeordnet, der insbesondere auch in der Frontansicht Fi -gur 4 sichtbar ist. Another type of suspension of the door unit is shown in the schematic Representation shown in Figure 2 Here, the turbine unit 1 is suspended by means of ropes 13 on a buoy 14 floating on the water surface 8, which in turn means an anchor rope 15 is anchored on the bottom of the water. Since with this type of arrangement the ropes 13 must be made relatively long, is an additional stabilization the position requiredO In the exemplary embodiment, this is done on the side of the unit arranged down elevator 16, which by a (not shown) control device in the Turbine unit can be controlled0 In Figure 3 is an enlarged, schematic Section through a turbine unit suitable for a system according to FIGS. 1 and 2 shown, which consists of only a single flow turbine. The turbine unit has a housing adapted to the required flow profile in the turbine 17, in which the actual unit 18 by means of radial anchors 19 and 20 is attached. The housing 17 is provided with a double jacket 21, wherein the one provided as a buoyancy space Space 22 between the Housing 17 and the double jacket 21 can be foamed with a plastic. At its rear end is the housing with the stabilizers already mentioned tail units 12 provided. At the front end of the inlet rake 11 is arranged, the in particular also in the front view Fi -gur 4 is visible.

Das eigentliche Aggregat 18 besteht aus einem Strömungskörper 23, in dessen Innerem der Generator und weitere (nicht gezeigte) technische Ausrüstungen angeordnet sein können, und an dessen hinterem Ende in einer Verengung des Gehäuses 17 die Turbinenräder vorgesehen sind. Um die durch die Antriebsdrehmomente entstehenden Torsionskräfte auszugleichen, ist das dargestellte5 nur aus einer einzigen Durchströmturbine bestehende Aggregat rnit zwei gegenläufigen Turbinenrädern 24 und 25 versehen1 die auf konzentrischen Wellen 26 und 27 angeordnet sind. Jede dieser Wellen 26,27 treibt einen von zwei ebenfalls gegenläufigen Generatorteilen 28 und 29 anOZusätzliche (nicht gezeigte) Steue-und Regeleinrichtungen und dergleichen können im Kopf des Strömungskörpers untergebracht sein0 In Figur 4 ist das Aggregat der Figur 3 in Vorderansicht gezeigt. Neben den bereits erläuterten Teilen des Aggregates sind hier zusätzlich Seitenflügel zu erkennen, 31, an deren Hinterseite die bereits erwähnten Tiefenruder vorgesehen sein können0 Die Figur 5 schließlich zeigt ein Aggregat, welches aus zwei nebeneinander angeordneten Durchströmturbinen besteht, deren Gehäuse durch Querstreben 32 und 33 untereinander verbunden sind. Bei dieser Ausführung ist es nicht erforderlich, die einzelne Durchströmturbine mit zwei gegenläufigen Läufern zu versehen, Zur gegenseitigen Kompensation der Drehmomente reicht es aus, wenn beide Durchströmturbinen mit jeweils gegenläufiger Drehrichtung betrieben werden.The actual unit 18 consists of a flow body 23, inside the generator and other technical equipment (not shown) can be arranged, and at its rear end in a narrowing of the housing 17 the turbine wheels are provided. To the resulting from the drive torques To compensate for torsional forces, the shown5 is only from a single flow turbine The existing unit is provided with two counter-rotating turbine wheels 24 and 25 are arranged on concentric shafts 26 and 27. Each of these waves 26,27 drives one of two generator parts 28 and 29 also rotating in opposite directions Control and regulating devices (not shown) and the like can be installed in the head of the Flow body to be housed0 In Figure 4, the unit of Figure 3 is in Front view shown. In addition to the parts of the unit already explained are Here you can also see side wings, 31, on the back of which the already mentioned Down elevator can be provided 0 Finally, Figure 5 shows a unit, which consists of two flow-through turbines arranged next to each other, their housing connected to one another by cross struts 32 and 33 are. At this Execution, it is not necessary, the single flow turbine with two counter-rotating To provide rotors, for mutual compensation of the torques it is sufficient if both turbines are operated with opposite directions of rotation.

Claims (14)

Anlage zum Gewinnen von elektrischer Energie aus strömenden Gewässern und Turbinenaggregat für eine solche Anlagen Patentansprüche 1. Anlage zum Gewinnen von elektrischer Energie aus strömenden Gewässern unter Verwendung von Durchströmturbinen, g;ekennzeichnet durch ein aus einer oder mehreren Durchströmturbinen bestehendes und als geschlossene Baueinheit mit Strö mungsgehäuse (17,21) ausgeführtes Turbinenaggregat (1)* welches im wesentlichen frei schwimmend in die Strömung an Seilen (2,13) eingehängt ist,die an geeigneter Stelle ver -ankert sind. System for generating electrical energy from flowing water and turbine unit for such a plant. Claims 1. Plant for winning of electrical energy from flowing waters using cross-flow turbines, g; e characterized by one consisting of one or more flow turbines and as a closed unit with flow housing (17.21) running turbine unit (1) * which essentially floats freely in the current on ropes (2,13) that are anchored in a suitable place. 2. Anlagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Turbinenaggregat (1) zur Verankerung entgegen der Strö mungsrichtung des Gewässers mittels Seilen (2) an einem oder mehreren im oder am Gewässer (5) angeordneten Pfei -lern (3) angehängt ist.2. Systems according to claim 1, characterized in that the turbine unit (1) for anchoring against the direction of flow of the water by means of ropes (2) attached to one or more piers (3) arranged in or on the body of water (5) is. 30 Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Turbinenaggregat (1) zur Verankerung entgegen ,1er Strömungsrichtung des Gewässers an im Gewässer (5) verankerten Bojen (14) angehängt ist0 30 Plant according to claim 1, characterized in that the turbine unit (1) for anchoring against, 1st flow direction of the water in the water (5) anchored buoys (14) is attached0 4. Anlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Turbinenaggregat (1) zur Festlegung seiner Tiefenlage im Gewässer an einer frei im Gewässer (5) schwimmenden Boje (9) aufgehängt ist.4. Plant according to claim 2 or 3, characterized characterized in that the turbine unit (1) to determine its depth in the The body of water is suspended from a buoy (9) floating freely in the body of water (5). 5. Anlagen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Turbinenaggregat (1) zur Festlegung seiner Tiefenlage im Gewässer mit regelbaren Tiefenrudern (16.31) versehen ist.5. Systems according to claim 2 or 3, characterized in that the Turbine unit (1) to determine its depth in the water with adjustable Down rudder (16.31) is provided. 6. Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekenn -zeichnet, daß die Stromableitungskabel zusammen mit den Verankerungsseilen (2,13) zugeführt sind0 6. Installation according to one of claims 1 to 5, characterized in that that the power transmission cables are fed together with the anchoring ropes (2.13) are0 7. Turbinenaggregat für eine Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß es zur Erhöhung des Auftriebes im Wasser mit Auftriebskammern (22) im Strö -mungsgehäuse (17,21) versehen ist,die auch mit Kunststoff ausgeschäumt sein können.7. turbine unit for a system according to one of claims 1 to 6, characterized characterized in that it increases the buoyancy in the water with buoyancy chambers (22) is provided in the flow housing (17, 21), which is also foamed with plastic could be. 8. Turbinenaggregat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Strömungsgehäuse (17,21) einen doppelten Mantel (21) aufweist 9. 8. turbine unit according to claim 7, characterized in that the The flow housing (17.21) has a double jacket (21) 9. Turbinenaggregat nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn -zeichnet, daß die Einströmöffnungen der Durchströmturbinen mit Rechen (11) mit senkrechten Stäben versehen sind0 10. Turbine unit according to claim 7 or 8, characterized in that the inflow openings of the Cross-flow turbines with rakes (11) are provided with vertical bars 0 10. Turbinenaggregat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Rechen (11) gegen die Strömungsrichtung geneigt sind.Turbine unit according to claim 9, characterized in that the rakes (11) counter to the direction of flow are inclined. Turbinenaggregat nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da -durch gekennzeichnet, daß es mit geregelten Strömungsleiteinrichtungen (12) zur Stabilisierung seiner J,age in der Strömung versehen ist.Turbine unit according to one of Claims 7 to 10, characterized in that that it has regulated flow guiding devices (12) to stabilize its J, age is provided in the current. 12. Turbinenaggregat nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da durch gekennzeichnet, daß es nur eine Durchströmturbine enthält, die mit auf konzentrischen Wellen (26,27) angeordneten, gegenläufigen Schaufelrädern (24,25) versehen ist, von denen jedes einen von zwei gegenläufigen Generatorteilen (28,29) antreibt.12. Turbine unit according to one of claims 7 to 11, characterized in that that it contains only one through-flow turbine, which with concentric shafts (26,27) arranged, counter-rotating paddle wheels (24,25) is provided, each of which one of two opposing generator parts (28,29) drives. 13. Turbinenaggregat nach einem der Ansprüche7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß es zwei Durchströmturbinen enthält, die gegenläufig arbeiten.13. Turbine unit according to one of claims 7 to 11, characterized in that that it contains two flow turbines that work in opposite directions. 14. Turbinenaggregat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchströmturbinen in horizontaler Anordnung im Abstand nebeneinander liegen und beispielsweise durch Querstreben (32,33) untereinander verbunden sind.14. Turbine unit according to claim 13, characterized in that the flow-through turbines are in a horizontal arrangement at a distance from one another and are connected to one another, for example by cross struts (32, 33).
DE19792933907 1979-08-22 1979-08-22 PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT Withdrawn DE2933907A1 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19792933907 DE2933907A1 (en) 1979-08-22 1979-08-22 PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT
PCT/DE1980/000121 WO1981000595A1 (en) 1979-08-22 1980-08-20 Plant for producing electrical power from a watercourse and turbine assembly for such a plant
EP80901587A EP0034605A1 (en) 1979-08-22 1981-03-10 Plant for producing electrical power from a watercourse and turbine assembly for such a plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19792933907 DE2933907A1 (en) 1979-08-22 1979-08-22 PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE2933907A1 true DE2933907A1 (en) 1981-03-12

Family

ID=6078996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19792933907 Withdrawn DE2933907A1 (en) 1979-08-22 1979-08-22 PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0034605A1 (en)
DE (1) DE2933907A1 (en)
WO (1) WO1981000595A1 (en)

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1030056A2 (en) 1999-02-19 2000-08-23 Hartwig Dr.-Ing. Irps Flow energy transformer
WO2001014739A1 (en) * 1999-08-20 2001-03-01 Toshiba Engineering Corporation Axial flow hydraulic turbine electric generator system
DE10036307A1 (en) * 2000-07-26 2002-02-21 Alstom Power Nv Device converting flowing liquid kinetic energy into current has turbine wheel in open housing with upstream inlet part with concave inner surface line, expanding downstream section
EP1215393A1 (en) * 2000-12-12 2002-06-19 EBARA International Corporation Hydraulic turbine power generator
WO2003056169A1 (en) * 2001-12-27 2003-07-10 Norman Perner Underwater power station
GB2394514A (en) * 2002-10-26 2004-04-28 Velauthar Srikonesh Ocean driven turbine generator with guide channel
WO2005078276A1 (en) * 2004-02-17 2005-08-25 Fritz Mondl Tidal turbine installation
WO2006117830A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Francis Allen Farrelly Water turbine in tethered asymmetric nozzle
DE102006006260A1 (en) * 2006-02-10 2007-08-23 Dieter Czerny Electrical energy producing equipment has housing with inflow opening and seating for axle, where equipment has two magnets connected to turbine wheel in torsion-proof manner, and electrical connection for collecting generated electricity
DE102008003325A1 (en) 2008-01-07 2009-07-09 Lothar Eisenbart Flow energy converter for flowing water, has body of revolution supported rotatably below surface of water, and segments rotatable as working surfaces from rotation level outwardly into flow and from flow again back inside into level
DE102008058986A1 (en) 2008-11-25 2010-06-02 Karl-Heinz Probst Tube turbine for power generation system for electricity generation from different medium flowing through pipe systems or from open watercourses such as rivers, has tube and turbine, which is arranged in tube
WO2012146768A1 (en) * 2011-04-27 2012-11-01 Jouni Jokela Hydraulic turbine and hydroelectric power plant
DE102013017941A1 (en) * 2012-12-14 2014-09-18 Walter Lohmann Regenerative underwater energy device, hereafter referred to as WALO 2 device.
US9051913B2 (en) * 2012-03-06 2015-06-09 Fred John Feiler Portable hydroelectric kinetic energy conversion device
KR20160014293A (en) * 2014-07-29 2016-02-11 주성엔지니어링(주) Portable hydro power generation apparatus
DE102014018168A1 (en) * 2014-12-08 2016-06-09 Wilhelm Wohlsecker Pipe flow power plant
DE202017102221U1 (en) * 2017-04-12 2018-07-13 Rolf Rohden Turbine and tidal power plant

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4524285A (en) * 1979-09-14 1985-06-18 Rauch Hans G Hydro-current energy converter
FR2640000A1 (en) * 1988-12-06 1990-06-08 Laine Michel Device for producing electrical energy using all or part of the hydraulic energy available in the water supply networks
GB9111013D0 (en) * 1991-05-22 1991-07-17 I T Power Limited Floating water current turbine system
GB9322002D0 (en) * 1993-10-26 1993-12-15 Parker Limited Generating apparatus
US5440176A (en) * 1994-10-18 1995-08-08 Haining Michael L Ocean current power generator
GB9606743D0 (en) * 1996-03-29 1996-06-05 I T Power Limited Column mounted water current turbine
US6091161A (en) * 1998-11-03 2000-07-18 Dehlsen Associates, L.L.C. Method of controlling operating depth of an electricity-generating device having a tethered water current-driven turbine
GB9904108D0 (en) * 1999-02-24 1999-04-14 I T Power Limited Water tubine sleeve mounting
GB2348249B (en) * 1999-03-01 2003-11-05 John Richard Carew Armstrong Buoyant water current turbine
NL1013559C2 (en) * 1999-11-11 2001-05-28 Peter Alexander Josephus Pas System for producing hydrogen from water using a water stream such as a wave stream or tidal stream.
NO327567B1 (en) 2007-02-16 2009-08-17 Hydra Tidal Energy Technology Liquid plants for the production of energy from streams in water
NO328410B1 (en) * 2008-06-27 2010-02-15 Hydra Tidal Energy Technology System for anchoring a floating plant for production of energy from streams in a body of water
FR2960266A1 (en) * 2010-05-19 2011-11-25 Centre Nat Rech Scient Vertical-axis marine turbine for generating electricity, has flexible bearing structure bearing vertical-axis turbine units and comprising cable including strands interlaced with each other to resist torsional stress
CN102251913B (en) * 2011-06-24 2014-10-15 陈鹤 Sea wave power generation device and sea wave power generation system
SE536398C2 (en) * 2012-02-21 2013-10-08 Bjoern Kristiansen Turbine with overflow and decreasing cross-sectional area
JP2013217333A (en) * 2012-04-11 2013-10-24 Ihi Corp Ocean current power generating equipment
DE102013007187B4 (en) * 2012-06-18 2015-01-15 Gottfried Heinrich Fritz Baur Plant for the production of electrical energy
CN104081040B (en) 2012-10-03 2016-10-26 株式会社协和工程顾问 Turbine power generating device
US9506450B2 (en) 2012-10-17 2016-11-29 Kyowa Engineering Consultants Co., Ltd. Submersible power generator
JP5518276B1 (en) * 2013-03-05 2014-06-11 株式会社協和コンサルタンツ Submerged generator
KR102108607B1 (en) 2014-02-07 2020-05-07 미네스토 에이비 Submersible power plant
CN104747362A (en) * 2015-03-04 2015-07-01 哈尔滨电机厂有限责任公司 Tidal turbine capable of automatically adapting to incoming flow direction
EP3332115B1 (en) * 2015-05-21 2020-04-08 Helios Gem Device for producing electricity from flows of liquid fluid
GB2543566A (en) * 2015-10-23 2017-04-26 Sea-Lix As Rotor apparatus
EP3706881A4 (en) * 2017-11-09 2021-06-30 Hydrokinetic Energy Corp. Accelerated and/or redirected flow-inducing and/or low pressure field/area-inducing arrangement their use with turbine-like devices and method for using same
EP3935278A1 (en) 2019-03-08 2022-01-12 Big Moon Power, Inc. Systems and methods for hydro-based electric power generation
US11353001B1 (en) * 2021-04-30 2022-06-07 Sitkana Inc. Hydrokinetic generator

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2501696A (en) * 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
FR1082831A (en) * 1953-05-29 1955-01-03 Neyrpic Ets Hydro-electric group
DE2635529A1 (en) * 1975-10-15 1977-04-28 Mouton Jun POWER MACHINE FOR GENERATING ENERGY FROM A RIVER FLOW
US4025220A (en) * 1975-06-11 1977-05-24 Thompson David F Fluid current turbine with flexible collectors

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH236090A (en) * 1942-07-10 1945-01-15 Licentia Gmbh Submersible turbine unit.
DE2418624C2 (en) * 1974-04-18 1981-12-10 Pintsch Bamag Antriebs- Und Verkehrstechnik Gmbh, 4220 Dinslaken Seamark, especially buoy, with an electric light source
NL7508142A (en) * 1975-07-08 1977-01-11 Cor Leep Binnensingel 2 Water operated power unit - has turbine with rotor suspended in water and flexibly coupled to driven machine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2501696A (en) * 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
FR1082831A (en) * 1953-05-29 1955-01-03 Neyrpic Ets Hydro-electric group
US4025220A (en) * 1975-06-11 1977-05-24 Thompson David F Fluid current turbine with flexible collectors
DE2635529A1 (en) * 1975-10-15 1977-04-28 Mouton Jun POWER MACHINE FOR GENERATING ENERGY FROM A RIVER FLOW

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19907180A1 (en) * 1999-02-19 2000-08-31 Hartwig Irps Mechanical energy converter flow energy
DE19907180C2 (en) * 1999-02-19 2003-03-27 Hartwig Irps Mechanical energy converter from flow energy
EP1030056A2 (en) 1999-02-19 2000-08-23 Hartwig Dr.-Ing. Irps Flow energy transformer
WO2001014739A1 (en) * 1999-08-20 2001-03-01 Toshiba Engineering Corporation Axial flow hydraulic turbine electric generator system
DE10036307A1 (en) * 2000-07-26 2002-02-21 Alstom Power Nv Device converting flowing liquid kinetic energy into current has turbine wheel in open housing with upstream inlet part with concave inner surface line, expanding downstream section
EP1215393A1 (en) * 2000-12-12 2002-06-19 EBARA International Corporation Hydraulic turbine power generator
WO2003056169A1 (en) * 2001-12-27 2003-07-10 Norman Perner Underwater power station
GB2394514A (en) * 2002-10-26 2004-04-28 Velauthar Srikonesh Ocean driven turbine generator with guide channel
US7442002B2 (en) 2004-02-17 2008-10-28 Aqua Libre Energieentwicklungs Gmbh Tidal turbine installation
WO2005078276A1 (en) * 2004-02-17 2005-08-25 Fritz Mondl Tidal turbine installation
WO2006117830A1 (en) * 2005-05-05 2006-11-09 Francis Allen Farrelly Water turbine in tethered asymmetric nozzle
DE102006006260A1 (en) * 2006-02-10 2007-08-23 Dieter Czerny Electrical energy producing equipment has housing with inflow opening and seating for axle, where equipment has two magnets connected to turbine wheel in torsion-proof manner, and electrical connection for collecting generated electricity
DE102008003325A1 (en) 2008-01-07 2009-07-09 Lothar Eisenbart Flow energy converter for flowing water, has body of revolution supported rotatably below surface of water, and segments rotatable as working surfaces from rotation level outwardly into flow and from flow again back inside into level
DE102008058986A1 (en) 2008-11-25 2010-06-02 Karl-Heinz Probst Tube turbine for power generation system for electricity generation from different medium flowing through pipe systems or from open watercourses such as rivers, has tube and turbine, which is arranged in tube
WO2012146768A1 (en) * 2011-04-27 2012-11-01 Jouni Jokela Hydraulic turbine and hydroelectric power plant
CN103502632A (en) * 2011-04-27 2014-01-08 约尼·约凯拉 Hydraulic turbine and hydroelectric power plant
US9051913B2 (en) * 2012-03-06 2015-06-09 Fred John Feiler Portable hydroelectric kinetic energy conversion device
DE102013017941A1 (en) * 2012-12-14 2014-09-18 Walter Lohmann Regenerative underwater energy device, hereafter referred to as WALO 2 device.
KR20160014293A (en) * 2014-07-29 2016-02-11 주성엔지니어링(주) Portable hydro power generation apparatus
KR102155142B1 (en) * 2014-07-29 2020-09-11 주성엔지니어링(주) Portable hydro power generation apparatus
DE102014018168A1 (en) * 2014-12-08 2016-06-09 Wilhelm Wohlsecker Pipe flow power plant
DE102014018168B4 (en) * 2014-12-08 2018-01-18 Wilhelm Wohlsecker Pipe flow power plant
DE202017102221U1 (en) * 2017-04-12 2018-07-13 Rolf Rohden Turbine and tidal power plant

Also Published As

Publication number Publication date
EP0034605A1 (en) 1981-09-02
WO1981000595A1 (en) 1981-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2933907A1 (en) PLANT FOR TAKING ELECTRICAL ENERGY FROM FLOWING WATERS AND TURBINE UNIT FOR SUCH A PLANT
DE60204707T2 (en) UNDERWATER COAT TURBINE
DE60131072T2 (en) FLOATING OFFSHORE WIND POWER PLANT
DE3115491A1 (en) COMBINED WIND AND WAVE USE SYSTEM
DE4112730C2 (en) Device for the generation of electric current by hydropower
DE2648318A1 (en) HYDROPOWER PLANT
DE102011052667A1 (en) Floating power station has two mutually spaced hulls, between which turbine is arranged, where turbine is driven by fluid flowing between hulls, and generators are arranged to turbine. hulls together form as diffuser in sections
EP0045353A1 (en) Electric-energy producing device powered by seawater movement
EP0023501A1 (en) Device for exploiting the wave energy of lakes and seas
DE60010268T2 (en) HYDRO ENERGY CONVERTER
DE102006014205A1 (en) Floating waterwheel to produce electricity has waterwheel mounted on multi-hull craft so that it can rotate freely between hulls
EP1030056A2 (en) Flow energy transformer
DE10058919A1 (en) Current power plant
DE4325122A1 (en) Electric generator
EP1811170B1 (en) Device for using water power for energy generation
WO2013017213A1 (en) Hydroelectric power plant
DE3800192A1 (en) Undershot water wheel arrangement
DE202008011923U1 (en) Power generator for water courses with water level adjustment
DE3544043A1 (en) Device for the generation of electrical energy
DE202010016041U1 (en) Wind turbine and wind farm
DE10302203A1 (en) Mobile flowing water power unit has flow channel through the belly of a ship to drive a water wheel
DE102006016204B4 (en) Hydroelectric power station
DE759178C (en) Floodable underwater power plant for rivers
DE29903293U1 (en) Device for generating electricity from hydropower
DE102018002866A1 (en) Power Bridge

Legal Events

Date Code Title Description
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: BROWN, BOVERI & CIE AG, 6800 MANNHEIM, DE

8110 Request for examination paragraph 44
8127 New person/name/address of the applicant

Owner name: BBC BROWN BOVERI AG, 6800 MANNHEIM, DE

8130 Withdrawal