NO336693B1 - Flow turbine and power generation system - Google Patents

Flow turbine and power generation system

Info

Publication number
NO336693B1
NO336693B1 NO20131585A NO20131585A NO336693B1 NO 336693 B1 NO336693 B1 NO 336693B1 NO 20131585 A NO20131585 A NO 20131585A NO 20131585 A NO20131585 A NO 20131585A NO 336693 B1 NO336693 B1 NO 336693B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
framework
turbine
container
generator
land
Prior art date
Application number
NO20131585A
Other languages
Norwegian (no)
Other versions
NO20131585A1 (en
Inventor
Reidar Vestby
Original Assignee
Deep River As
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 Deep River As filed Critical Deep River As
Priority to NO20131585A priority Critical patent/NO336693B1/en
Priority to CN201480065392.8A priority patent/CN106030100B/en
Priority to EP14866071.5A priority patent/EP3074627A4/en
Priority to PCT/NO2014/050222 priority patent/WO2015080595A1/en
Priority to CA2931874A priority patent/CA2931874A1/en
Publication of NO20131585A1 publication Critical patent/NO20131585A1/en
Publication of NO336693B1 publication Critical patent/NO336693B1/en

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
    • F03B13/26Adaptations 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"
    • F03B17/062Other 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 at right angle to flow direction
    • F03B17/063Other 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 at right angle to flow direction the flow engaging parts having no movement relative to the rotor during its rotation
    • 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
    • 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
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from 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
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/133Stators to collect or cause flow towards or away from turbines with a convergent-divergent guiding structure, e.g. a Venturi conduit
    • 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
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/14Casings, housings, nacelles, gondels or the like, protecting or supporting assemblies there within
    • F05B2240/142Casings, housings, nacelles, gondels or the like, protecting or supporting assemblies there within in the form of a standard ISO container
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/40Transmission of power
    • F05B2260/406Transmission of power through hydraulic systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Oceanography (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Description

Gjennomstrømningsturbin og system for kraftproduksjon Flow turbine and system for power generation

Den foreliggende oppfinnelse vedrører en metode, anordning og system for produksjon eller generering av kraft, særlig elektrisk kraft, fra mekanisk bevegelse forårsaket av vannstrømning, slik som f.eks. tidevann, hav- eller elv-strømmer, som har en hastighet fra og med ca. 0,5 m/s. The present invention relates to a method, device and system for the production or generation of power, in particular electrical power, from mechanical movement caused by water flow, such as e.g. tides, sea or river currents, which have a speed of approx. 0.5 m/s.

Utnyttelse av den såkalte grønn eller fornybar energi kan bidra vesentlig til å løse de globale problemene knyttet til mangel på energi og til drivhus-gasser fra fossile brensler, kullkraftverk og atomkraftverk. Utilization of so-called green or renewable energy can contribute significantly to solving the global problems related to lack of energy and to greenhouse gases from fossil fuels, coal-fired power plants and nuclear power plants.

Dette har ført til utvikling av flere turbiner og systemer for generering av elektrisk strøm ved å utnytte den relativt store (kinetiske) energien som finnes i vann-strømmer, slik som f.eks. tidevann, hav- eller elv-strømmer. This has led to the development of several turbines and systems for generating electric current by utilizing the relatively large (kinetic) energy found in water currents, such as e.g. tides, ocean or river currents.

Imidlertid er mange av ovennevnte turbiner og systemer svært konstruksjons-kompliserte eller store, nokså ineffektive og/eller ikke virker i det hele tatt. However, many of the above turbines and systems are very structurally complicated or large, quite inefficient and/or do not work at all.

Det er i tillegg behov for produksjon av energi på steder hvor det ikke er bygget ut noen infrastruktur. There is also a need for the production of energy in places where no infrastructure has been developed.

En/et av hensiktene og/eller formålene med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe et mer kompakt og pålitelig metode, turbin og system for utvinning av mekanisk bevegelsesenergi som finnes i vannstrømmer med en hastighet fra ca. 0,5 m/s. One/one of the aims and/or purposes of the present invention is to provide a more compact and reliable method, turbine and system for extracting mechanical kinetic energy found in water flows with a speed of approx. 0.5 m/s.

Et annet formål eller hensikt med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe et mer effektivt metode, turbin og system for å utvinne ovennevnte energi. Another object or purpose of the present invention is to provide a more efficient method, turbine and system for extracting the above energy.

Enda et annet formål eller hensikt med den foreliggende oppfinnelse er å eliminere virvler etter turbinen. Yet another object or purpose of the present invention is to eliminate eddies after the turbine.

Et ytterligere formål eller hensikt med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe et konsept i form av en turbin og et turbinsystem for kortreist og uavhengig energi til kunder som er kompakt og/eller mobilt, samt lett å bygge, transportere, håndtere og vedlikeholde / utføre service eller reparasjon(er). Turbinenheten og -systemet er mobile og kan flyttes med en lastebil, båt og/eller helikopter. Vekter og størrelser kan også være basert på kravet om lett og enkelt transportering. A further object or purpose of the present invention is to provide a concept in the form of a turbine and a turbine system for short-distance and independent energy to customers that is compact and/or mobile, as well as easy to build, transport, handle and maintain/service or repair(s). The turbine assembly and system are mobile and can be moved by truck, boat and/or helicopter. Weights and sizes can also be based on the requirement for easy and simple transport.

Enda et ytterligere formål med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe alternative metoder, turbiner og systemer for energiutvinning. A further purpose of the present invention is to provide alternative methods, turbines and systems for energy extraction.

Oppfinnelsen er også betenkt til å ikke medføre noen (skadelige) naturinngrep, hverken ved montasje, vedlikehold eller demontering. The invention is also intended not to entail any (harmful) natural interventions, either during assembly, maintenance or dismantling.

Dette oppnås ved hjelp av de selvstendige krav i henhold til den foreliggende oppfinnelse. Ytterligere trekk ved oppfinnelsen er angitt i de uselvstendige krav. This is achieved by means of the independent claims according to the present invention. Further features of the invention are indicated in the independent claims.

Oppfinnelsen vedrører et system for generering av elektrisk energi fra mekanisk bevegelse forårsaket av vannstrømning, slik som f.eks. tidevann, hav- eller elv-strømmer. Systemet omfatter et rammeverk og minst én turbinanordning. Rammeverket kan være firkantet og omfatte to motsatte strømningssider, to motsatte veggsider, en øvre og en nedre side. Inne i rammeverket er den minst ene turbinanordning anordnet. Den minst ene turbinanordning omfatter en aksling som er opplagret i veggsidene til rammeverket ved hjelp av lagre. Akslingen til den minst ene turbinanordning strekker seg ut fra minst én veggside i rammeverket og er omsluttet av et hus på siden som omfatter kraftoverføringsmidlerfor overføring av den kinetiske eller bevegelsesenergien til en generator som er anordnet i huset eller på land og som er egnet for produsering av elektrisk energi. The invention relates to a system for generating electrical energy from mechanical movement caused by water flow, such as e.g. tides, ocean or river currents. The system comprises a framework and at least one turbine device. The framework can be square and comprise two opposite flow sides, two opposite wall sides, an upper and a lower side. Inside the framework, at least one turbine device is arranged. The at least one turbine device comprises a shaft which is stored in the wall sides of the framework by means of bearings. The shaft of the at least one turbine device extends from at least one wall side of the framework and is enclosed by a housing on the side which includes power transmission means for transferring the kinetic or motion energy to a generator which is arranged in the house or on land and which is suitable for the production of electrical energy.

System omfatter videre minst én ballast- eller flottørinnretning. Den minst ene ballast- eller flottørinnretning er aerodynamisk eller strømlinjeformet og er montert eller festet fast over den øvre siden til rammeverket og/eller under den nedre siden til rammeverket. Den minst ene ballast- eller flottørinnretning omfatter, på minst én av sine sider i retning med eller mot vann-strømmene, minst én bevegelig ror- innretning som er aerodynamisk eller strømlinjeformet og som er anordnet for å sørge for stabilisering av systemet. The system also includes at least one ballast or float device. The at least one ballast or float device is aerodynamic or streamlined and is mounted or fixed above the upper side of the framework and/or below the lower side of the framework. The at least one ballast or float device comprises, on at least one of its sides in the direction with or against the water currents, at least one movable rudder device which is aerodynamic or streamlined and which is arranged to ensure stabilization of the system.

Kraftoverføringsmidlene omfatter en girkasse koplet til generatoren som er anordnet i huset, idet den produserte elektriske energien overføres, ved hjelp av minst én kabel, til minst én av følgende: et kraftnett, en kraftledning, en (for)bruker og en installasjon på land. Kraftoverføringsmidlene omfatter alternativt en hydraulisk pumpe festet til akslingen og anordnet i huset, idet den hydrauliske pumpen brukes for overføring av den kinetiske eller bevegelsesenergien til en mottakspumpe som videre er koplet til generatoren som er anordnet på land. The power transmission means comprise a gearbox connected to the generator arranged in the house, the produced electrical energy being transferred, by means of at least one cable, to at least one of the following: a power grid, a power line, a (consumer) and an installation on land. The power transmission means alternatively comprise a hydraulic pump attached to the axle and arranged in the housing, the hydraulic pump being used to transfer the kinetic or movement energy to a receiving pump which is further connected to the generator which is arranged on land.

En strømomformer er koplet til og anordnet etter generatoren, hverken i huset eller på land. A power converter is connected to and arranged after the generator, neither in the house nor on land.

Den minst ene turbinanordning omfatter minst én spoilerinnretning som er anordnet innenfor rammeverket på dets nedre / bunnside og/eller dets øvre / toppside. Den minst ene spoilerinnretning er konstruert eller utformet til å styre eller lede eller føre vannstrømmene inn mot turbinanordningens turbinblader. Den minst ene spoilerinnretning omfatter en rekke dyser innrettet til å vaske eller rengjøre turbinbladene ved sprøyting med et bestemt høytrykk. The at least one turbine device comprises at least one spoiler device which is arranged within the framework on its lower / bottom side and/or its upper / top side. The at least one spoiler device is constructed or designed to control or guide or lead the water flows towards the turbine blades of the turbine device. The at least one spoiler device comprises a number of nozzles arranged to wash or clean the turbine blades by spraying with a specific high pressure.

Systemet omfatter videre minst to sidestabilisatorer anordnet på veggsidene til rammeverket, hvor minst én av sidestabilisatorene utgjør huset for systemkomponenter. The system further comprises at least two side stabilizers arranged on the wall sides of the framework, where at least one of the side stabilizers forms the housing for system components.

Rammeverket kan være et standard ISO-produsert containerrammeverk eller container. The framework can be a standard ISO-produced container framework or container.

Rammeverket kan bestå av to rammeverkdeler, idet den første rammeverkdel ligger oppover den andre rammeverkdel og er tilveiebrakt og/eller egnet til å forenkle installasjonen og/eller opplagringen av akslingen med den minst ene turbinanordning inn i rammeverket. The framework can consist of two framework parts, with the first framework part lying above the second framework part and being provided and/or suitable to simplify the installation and/or storage of the shaft with the at least one turbine device into the framework.

Systemet omfatter videre en forankringsanordning som omfatter minst ett anker forbundet med minst én kjetting eller vaier til et bestemt festepunkt i rammeverket. The system further comprises an anchoring device which comprises at least one anchor connected by at least one chain or wire to a specific attachment point in the framework.

Systemet kan videre omfatte minst ett fundament som er egnet for utplassering av turbinkonstruksjonen derpå og som omfatter minst ett bein forbundet fast til hav-, sjø- eller elv-bunnen. Figurer 1A-1D viser flere utførelsesvarianter av systemet ifølge oppfinnelsen, omfattende en turbininnretning. Figurer 2A-2B viser andre utførelser av systemet ifølge oppfinnelsen, omfattende to turbininnretninger. Figurer 3A-3B viser ytterligere utførelser av systemet ifølge oppfinnelsen, omfattende to turbininnretninger. Figur 4 illustrerer noen komponenter for systemet ifølge utførelsene vist på figurer 2A-2B. Figur 5 illustrerer noen komponenter for systemet ifølge utførelsene vist på figurer 3A-3B. Figur 6 viser et tverrsnitt av turbinenheten og rammen for systemet ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Figur 7 viser en del av en container eller containerramme og en lager utformet som en skål for systemet ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Figur 8 viser et tverrsnitt av en sidestabilisator for systemet ifølge en utførelse av oppfinnelsen. Figurer 9A-9E viser flere mulige utførelser, sett fra siden eller i perspektiv, av et fundamentarrangement egnet for utplassering av turbinkonstruksjonen. Figur 10 viser et betong-lodd eller -blokk egnet for bevegelsessperring eller - stabilisering av et rør i systemet. Figurer 1A-1D viser flere utførelsesformer av et system eller kraftverk / -stasjon 300, ifølge oppfinnelsen, for produksjon eller generering av elektrisk energi eller kraft, utfra mekanisk bevegelse forårsaket av vannstrømning (se piler på figur 1C og 1D), slik som f.eks. tidevann, hav- eller elv-strømmer. Vannstrømmene kan ha en hastighet fra og med ca. 0,5 m/s og oppover. Dette systemkonseptet kan være The system can further comprise at least one foundation which is suitable for deploying the turbine structure thereon and which comprises at least one leg firmly connected to the sea, sea or river bed. Figures 1A-1D show several variants of the system according to the invention, comprising a turbine device. Figures 2A-2B show other embodiments of the system according to the invention, comprising two turbine devices. Figures 3A-3B show further embodiments of the system according to the invention, comprising two turbine devices. Figure 4 illustrates some components for the system according to the embodiments shown in Figures 2A-2B. Figure 5 illustrates some components for the system according to the embodiments shown in Figures 3A-3B. Figure 6 shows a cross-section of the turbine unit and the frame for the system according to an embodiment of the invention. Figure 7 shows part of a container or container frame and a bearing designed as a bowl for the system according to an embodiment of the invention. Figure 8 shows a cross-section of a side stabilizer for the system according to an embodiment of the invention. Figures 9A-9E show several possible embodiments, viewed from the side or in perspective, of a foundation arrangement suitable for deploying the turbine structure. Figure 10 shows a concrete weight or block suitable for blocking movement or stabilizing a pipe in the system. Figures 1A-1D show several embodiments of a system or power plant / station 300, according to the invention, for the production or generation of electrical energy or power, based on mechanical movement caused by water flow (see arrows in Figures 1C and 1D), such as e.g. e.g. tides, ocean or river currents. The water currents can have a speed of approx. 0.5 m/s and above. This system concept can be

mest optimalt og effektivt for bruk i elver, ved tidevann og/eller havstrømmer, idet vannhastighetene kan være mellom ca. 1,5-2,0 m/s og ca. 10-15 m/s. most optimal and efficient for use in rivers, at tides and/or sea currents, as the water speeds can be between approx. 1.5-2.0 m/s and approx. 10-15 m/s.

Systemet eller kraftverket 300 omfatter tre (-3-) typer hovedkomponenter (hvorav vanligvis tre (-3-) eller fire (-4-) elementer / enheter): et rammeverk eller ramme 70, en turbinanordning eller turbin 350, og én eller to (-2-) stykker flytepontonger / ballast- eller flottørinnretninger 40, hvorav en øvre 40A og en nedre 40B. The system or power plant 300 comprises three (-3-) types of main components (of which usually three (-3-) or four (-4-) elements / units): a framework or frame 70, a turbine device or turbine 350, and one or two (-2-) pieces of floating pontoons / ballast or float devices 40, of which an upper 40A and a lower 40B.

Nevnte utførelsesformer av systemet eller kraftverket 300 ifølge oppfinnelsen omfatter et rammeverk eller ramme 70. Rammeverket 70 kan f.eks. være et standard ISO-produsert containerrammeverk. Videre eller alternativt kan rammeverket 70 være et todelt rammeverk 70, 70A, 70B, der en første rammeverkdel 70A ligger oppover en andre rammeverkdel 70B. Her er det også mulig å bruke eller benytte to (-2-) halvdeler 70A, 70B av standard ISO-produserte containerrammeverk eller containere som er montert sammen, hvor den ene halvdelen 70A ligger over den andre halvdelen 70B. De to delene 70A, 70B kan festes sammen ved hjelp av låse- eller festeinnretninger 75, slik som f.eks. containerlåser, osv. Det å bruke standard ISO-produserte containerrammeverk eller containere 70 vil forenkle fremstillingen / produksjonen av systemet 300. Det kan også være mulig å gjenbruke gamle ISO-produserte containerrammeverk eller containere for systemet 300. En turbin eller turbinanordning 350 monteres eller installeres i rammeverket 70, 70A, 70B (til containeren). Det å ha et todelt rammeverk 70, 70A, 70B kan forenkle monteringen / installeringen av turbinanordningen 350 i dette (/ deri) og/eller utføringen av service, vedlikehold og/eller reparasjon(er). Ved å benytte to (-2-) halvcontainere / halvcontainer-rammedeler 70A, 70B vil det være mulig å lett ta turbinen / turbinanordningen 350 ut av og/eller inn i rammeverket 70, 70A, 70B for ovennevnte service, vedlikehold og/eller reparasjon(er). Said embodiments of the system or power plant 300 according to the invention comprise a framework or frame 70. The framework 70 can e.g. be a standard ISO-produced container framework. Furthermore or alternatively, the framework 70 can be a two-part framework 70, 70A, 70B, where a first framework part 70A lies above a second framework part 70B. Here it is also possible to use or use two (-2-) halves 70A, 70B of standard ISO-produced container frameworks or containers that are assembled together, where one half 70A lies above the other half 70B. The two parts 70A, 70B can be fastened together by means of locking or fastening devices 75, such as e.g. container locks, etc. Using standard ISO-manufactured container frameworks or containers 70 will simplify the fabrication/manufacturing of the system 300. It may also be possible to reuse old ISO-manufactured container frameworks or containers for the system 300. A turbine or turbine assembly 350 is assembled or installed in the framework 70, 70A, 70B (to the container). Having a two-part framework 70, 70A, 70B may facilitate the assembly / installation of the turbine assembly 350 therein (/ therein) and/or the performance of service, maintenance and/or repair(s). By using two (-2-) half-containers / half-container frame parts 70A, 70B, it will be possible to easily take the turbine / turbine device 350 out of and/or into the framework 70, 70A, 70B for the above-mentioned service, maintenance and/or repair (is).

Containeren / rammeverket 70, 70A, 70B og/eller andre systemkomponenter eller -elementer kan bli behandlet med et rustbeskyttende belegg (coating). Belegget som kan benyttes, kan f.eks. være en slik belegg-type som brukes på offshore-, skips-, olje- og/eller undervanns installasjoner. The container / framework 70, 70A, 70B and/or other system components or elements can be treated with a rust-protective coating (coating). The coating that can be used can e.g. be such a coating type that is used on offshore, ship, oil and/or underwater installations.

Turbinen eller turbinanordningen 350, særlig turbinens rotor- eller roterende enhet 350, kan konstrueres med buede profiler eller blader 35 laget av metall, slik som f.eks. stål, eller annet passende materiale. Profilenes 35 form kan bestemmes ved hjelp av matematiske og/eller konstruksjonsberegninger. Disse beregningene kan baseres på en bestemt og/eller ønsket optimal effekt ved grep av vannstrømninger og/eller ved slipp av vannstrømninger. Turbinbladene eller -profilene 35 kan også bli beregnet og/eller montert / anordnet i turbinanordningen 350 på en slik måte at ved tidevann (dvs. når vannstrømretningen skiftes mellom to motsatte retninger) vil turbinen 350 rotere eller bevege seg kun i en retning, f.eks. med eller mot urviseren. The turbine or turbine device 350, in particular the turbine's rotor or rotating unit 350, can be constructed with curved profiles or blades 35 made of metal, such as e.g. steel, or other suitable material. The shape of the profiles 35 can be determined using mathematical and/or construction calculations. These calculations can be based on a specific and/or desired optimum effect when catching water currents and/or when releasing water currents. The turbine blades or profiles 35 can also be calculated and/or mounted/arranged in the turbine device 350 in such a way that at high tide (i.e. when the water flow direction is changed between two opposite directions) the turbine 350 will rotate or move in only one direction, e.g. e.g. clockwise or counterclockwise.

Turbinbladene eller -profilene 35 i turbinanordningen 350 kan festes eller anordnes mellom to runde eller ringformede plater 110 i deres omkrets- eller periferiområde. De runde eller ringformede plater 110 kan være laget av metall, som f.eks. stål, eller annet passende materiale. Når platene 110 og bladene / profilene 35 er laget av metall, slik som f.eks. stål, kan ovennevnte festing mellom disse gjøres ved sveising. De runde platene 110 kan ha en viss / bestemt tykkelse og/eller vekt for å kunne fungere som svinghjul i konstruksjonen av turbinen 350. Svinghjulene kan også benyttes som drev med tannhjul. Selve svinghjulet kan utgjøre et tannhjul som vil fungere som et element i et gir-arrangement. The turbine blades or profiles 35 in the turbine device 350 can be fixed or arranged between two round or annular plates 110 in their circumferential or peripheral area. The round or ring-shaped plates 110 can be made of metal, such as e.g. steel, or other suitable material. When the plates 110 and the blades / profiles 35 are made of metal, such as e.g. steel, the above-mentioned fastening between these can be done by welding. The round plates 110 can have a certain/determined thickness and/or weight in order to function as flywheels in the construction of the turbine 350. The flywheels can also be used as gear drives. The flywheel itself may constitute a gear which will act as an element of a gear arrangement.

En gjennomgående aksling 120 kan anordnes eller monteres gjennom senteret av svinghjulene eller platene 110. Akslingen 120 kan være festet fast, som f.eks. sveiset, til svinghjulene / platene 110 med turbinbladene 35. Akslingen 120 kan være opplagret på to motsatte sider av containerrammen eller containeren 70 ved bruk av lagre 130. Opplagringen 130 kan være basert på å sørge for minimum friksjon og/eller på å benytte vannet som smøremiddel. Lagrene 130 kan være laget av Teflon®-, keramisk eller annet passende og hensiktsmessig materiale. Man kan benytte en eller annen passende type lager 130 som brukes i skips-, subsea-, offshore- og/eller oljeindustrien. Videre, på grunn av montasje, service, osv. kan konstruksjonen til lagringene eller lagrene 130 utgjøre to (-2-) delte skåler som fungerer på samme måte som rådelagre i en veivaksel. A continuous shaft 120 can be arranged or mounted through the center of the flywheels or plates 110. The shaft 120 can be fixed, as e.g. welded, to the flywheels / plates 110 with the turbine blades 35. The shaft 120 can be supported on two opposite sides of the container frame or the container 70 using bearings 130. The support 130 can be based on ensuring minimum friction and/or on using the water as lubricant. The bearings 130 may be made of Teflon®, ceramic or other suitable and appropriate material. One can use one or another suitable type of bearing 130 which is used in the ship, subsea, offshore and/or oil industry. Furthermore, due to assembly, service, etc., the construction of the bearings or bearings 130 may constitute two (-2-) split cups that function in the same manner as main bearings in a crankshaft.

Akslingen 120 kan på en side strekke seg ut av containerrammen eller containeren 70. På utsiden kan den gjennomgående akslingen 120 festes til et gir 80 (i en girkasse) eller en girkasse 80 som er forbundet med eller knyttet til en generator 90, idet giret eller girkassen 80 og generatoren 90 og eventuelt andre tekniske installasjoner / enheter / komponenter kan være omsluttet av og/eller forseglet i et hus 100. Videre eller alternativt kan en hydraulisk pumpe 85 festet til akslingen 120 brukes for overføring av den kinetiske eller bevegelsesenergien fra turbinen 350 til en mottakspumpe 87 som videre er koplet til en generator 90 på land. Den hydrauliske pumpen 85 kan være anordnet inn i huset 100. The shaft 120 can on one side extend out of the container frame or the container 70. On the outside, the continuous shaft 120 can be attached to a gear 80 (in a gearbox) or a gearbox 80 which is connected to or linked to a generator 90, the gear or the gearbox 80 and the generator 90 and possibly other technical installations / units / components can be enclosed by and/or sealed in a housing 100. Furthermore or alternatively, a hydraulic pump 85 attached to the shaft 120 can be used to transfer the kinetic or movement energy from the turbine 350 to a receiving pump 87 which is further connected to a generator 90 on land. The hydraulic pump 85 can be arranged in the housing 100.

Akslingen 120 kan omfatte en låsepinne egnet for å låse / sperre bevegelsen av akslingen 120, for bruk ved f.eks. transportering eller vedlikehold / service, osv. The shaft 120 may comprise a locking pin suitable for locking/blocking the movement of the shaft 120, for use in e.g. transportation or maintenance / service, etc.

Minst én spoilerinnretning 140 kan anordnes innenfor containerrammen eller containeren 70 på bunn- og/eller toppsiden / -seksjonen deri. Spoilerinnretningen(e) 140, 140A, 140B kan konstrueres for å styre eller lede eller føre vannstrømmene inn mot turbinbladene 35, for å få vannet i riktig vannstrømningsretning og/eller trykk. Konstruksjonen av spoilerinnretningen(e) 140 kan være utviklet med tanke på at vannstrømmene kan gå i begge retninger (T/R = tur/retur) med tanke på å benytte turbinsystemet 300 ved tidevann. Videre kan den minst ene spoilerinnretning 140 sammen med turbinbladutformingen sørge for at turbinen 350 roterer eller beveger seg kun i en retning, f.eks. med eller mot urviseren, ved tidevann (dvs. når vannstrømningsretningen skiftes mellom to motsatte retninger). At least one spoiler device 140 can be arranged within the container frame or container 70 on the bottom and/or top side / section therein. The spoiler device(s) 140, 140A, 140B can be constructed to control or direct or guide the water flows towards the turbine blades 35, to get the water in the correct water flow direction and/or pressure. The construction of the spoiler device(s) 140 can be developed with the view that the water flows can go in both directions (T/R = round trip) with a view to using the turbine system 300 at high tide. Furthermore, the at least one spoiler device 140 together with the turbine blade design can ensure that the turbine 350 rotates or moves in one direction only, e.g. clockwise or counter-clockwise, at tides (ie when the direction of water flow changes between two opposite directions).

Hver spoilerinnretning 140, 140A, 140B kan omfatte en rekke med dyser 145 innrettet til å vaske / rengjøre turbinbladene 35 ved sprøyting med et bestemt høytrykk. Høytrykket som skal brukes, må være tilstrekkelig høy for å kunne oppnå en forsvarlig vaskingseffekt. Videre må nevnte vaskehøytrykk ikke overstige en grense slik at turbinbladene 35 som skal vaskes, ikke blir deformert, ødelagt eller kjært. Det bestemte høytrykket kan f.eks. ligge innenfor et trykkområde fra ca. 100 bar til ca. 1000 bar. Dysene 145 bør monteres i en hensiktsmessig rekkefølge som vil sørge for vasking / rengjøring av alle turbinblader 35, og spesielt hver side av disse. For eksempel kan dysene 145 i spoilerinnretningen 140B som er anordnet eller montert i bunnseksjonen til containerrammen eller containeren 70 (70B), vaske / rengjøre baksiden av turbinladene 35, og dysene 145 i spoilerinnretningen 140A som er anordnet eller montert i toppseksjonen til containerrammen eller containeren 70 (70A), kan vaske / rengjøre front- eller forsiden av turbinbladene 35. Dysene 145 er festet til høytrykksslanger / -rør som igjen kan føres til f.eks. huset 100 for girkassa 80 og generatoren 90 eller opp til overflaten / på land, hvor slangene / rørene kan være koblet til en høytrykks-pumpe. Det kan f.eks. benyttes, ved vasking / rengjøring av bladene 35, kun vann f.eks. fra omgivelsene eller fra en beholder eller tank i huset 100 eller på overflaten / på land. Etter vasking / rengjøring kan høytrykkspumpen kobles fra. Vaskings- eller rengjøringsprosessen kan utføres under vann, og eventuelt med turbinen 350 i drift. Dette kan være en viktig installasjon, fordi gjengroing under vann er et stort problem. Each spoiler device 140, 140A, 140B may comprise a series of nozzles 145 arranged to wash/clean the turbine blades 35 by spraying with a certain high pressure. The high pressure to be used must be sufficiently high to be able to achieve a proper washing effect. Furthermore, said washing high pressure must not exceed a limit so that the turbine blades 35 to be washed are not deformed, damaged or damaged. The specific high pressure can e.g. lie within a pressure range from approx. 100 bar to approx. 1000 bar. The nozzles 145 should be mounted in an appropriate order which will ensure washing/cleaning of all turbine blades 35, and especially each side of these. For example, the nozzles 145 of the spoiler device 140B which is arranged or mounted in the bottom section of the container frame or container 70 (70B) may wash/clean the rear of the turbine bays 35, and the nozzles 145 of the spoiler device 140A which is arranged or mounted in the top section of the container frame or container 70 (70A), can wash / clean the front or front side of the turbine blades 35. The nozzles 145 are attached to high-pressure hoses / pipes which in turn can be led to e.g. the housing 100 for the gearbox 80 and the generator 90 or up to the surface / on land, where the hoses / pipes can be connected to a high-pressure pump. It can e.g. used, when washing / cleaning the leaves 35, only water e.g. from the surroundings or from a container or tank in the house 100 or on the surface / on land. After washing / cleaning, the high-pressure pump can be disconnected. The washing or cleaning process can be carried out under water, and possibly with the turbine 350 in operation. This can be an important installation, because overgrowth under water is a big problem.

For å forbedre vaskeeffekten kan roterende turbodyser benyttes, hvor turbodysene roterer rundt sin langsgående akse, slik som disse som brukes ved vaskings- eller vedlikeholdsarbeid i tunneler, eller for skrogvasking av skip og/eller båter, eller i offshore-industrien. To improve the washing effect, rotating turbo nozzles can be used, where the turbo nozzles rotate around their longitudinal axis, such as those used for washing or maintenance work in tunnels, or for hull washing of ships and/or boats, or in the offshore industry.

Turbinsystemet eller kraftverket 300 kan videre omfatte minst en flytepontong / ballast- eller flottørinnretning 40 anordnet over 40A og/eller under 40B containeren eller containerrammen 70. 70A, 70B, idet den minst ene ballasttank eller - innretning 40, 40A, 40B kan festes fast til container(ramme)konstruksjonen 70 ved hjelp eller bruk av f.eks. feste- eller låseanordning(er) 74, 74A, 74B, slik som f.eks. containerlåser, osv. Den minst ene ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B kan konstrueres eller utformes som en fly-vinge eller med en passende aerodynamisk form. Flottør- eller ballastinnretningen 40, 40A, 40B kan konstrueres med eller omfatte minst ett kammer 45 (se figur 1C) innvendig, hvilket etter behov kan fylles med luft og/eller vann om konstruksjonen skal løftes opp eller senkes ned, eller skal ligge i vannrett eller en annen ønsket posisjon. Konstruksjonen kan være utstyrt med en nivåregulator. Nivåregulatoren kan være programmert til å holde konstruksjonen 300 i vannrett eller en annen bestemt eller programmert posisjon. Denne nivåregulatoren kan også styres manuelt, f.eks. av personell fra f.eks. et teknisk rom på overflaten, og/eller elektronisk ved bruk av en prosessorenhet plassert i huset 100 for girkassa 80 og generatoren 90 eller i et teknisk rom på overflaten. The turbine system or power plant 300 can further comprise at least one floating pontoon / ballast or float device 40 arranged above 40A and/or below 40B the container or container frame 70. 70A, 70B, as the at least one ballast tank or - device 40, 40A, 40B can be fixed to the container (frame) construction 70 with the help or use of e.g. fastening or locking device(s) 74, 74A, 74B, such as e.g. container locks, etc. The at least one ballast tank or device 40, 40A, 40B may be constructed or designed as an airplane wing or with a suitable aerodynamic shape. The float or ballast device 40, 40A, 40B can be constructed with or include at least one chamber 45 (see Figure 1C) inside, which can be filled with air and/or water as needed if the structure is to be raised or lowered, or is to lie horizontally or another desired position. The construction can be equipped with a level regulator. The level controller may be programmed to hold the structure 300 in a horizontal or other determined or programmed position. This level regulator can also be controlled manually, e.g. of personnel from e.g. a technical room on the surface, and/or electronically using a processor unit located in the housing 100 for the gearbox 80 and the generator 90 or in a technical room on the surface.

Hver ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B kan videre omfatte minst én ror-innretning eller ror 50 anordnet eller rettet med og/eller mot strømretningen. Den minst ene ror-innretning 50, 50A, 50B i hver flottør- eller ballasttank eller - innretning 40, 40A, 40B kan ha en aerodynamisk form. Den minst ene ror-innretning 50, 50A, 50B for hver flottør- eller ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B kan benyttes for å få minimum med friksjon relatert til systemkonstruksjonen og/eller for stabilisering av systemkonstruksjonen. Flottøren 40 og/eller roret 50 kan være strømlinjeformet eller aerodynamisk(e). Konstruksjonen / utformingen av flottøren 40 og/eller roret 50 gjør også at vannstrømmen(e), etter vingen og på vei mot turbinen 350, kan få en vannstrømning som virker med en sugeeffekt mot vannstrømmen(e) som kommer gjennom og ut fra turbinen 350. Dette medfører at denne vannstrøm øker effekten på gjennomstrømningen i turbinen 350. Each ballast tank or device 40, 40A, 40B can further comprise at least one rudder device or rudder 50 arranged or directed with and/or against the current direction. The at least one rudder device 50, 50A, 50B in each float or ballast tank or device 40, 40A, 40B can have an aerodynamic shape. The at least one rudder device 50, 50A, 50B for each float or ballast tank or device 40, 40A, 40B can be used to obtain a minimum of friction related to the system construction and/or to stabilize the system construction. The float 40 and/or rudder 50 may be streamlined or aerodynamic. The construction / design of the float 40 and/or the rudder 50 also means that the water flow(s), after the vane and on its way to the turbine 350, can have a water flow that works with a suction effect against the water flow(s) coming through and out of the turbine 350 This means that this water flow increases the effect on the flow through the turbine 350.

De vertikale sidene til containeren eller containerrammen 70, 70A, 70B som ligger med og/eller mot vannstrømmen må være åpne og kan kalles for strømningssider. De vertikale sidene til containeren eller containerrammen 70, 70A, 70B, der akslingen 120 er opplagret 130 behøver ikke å være åpne og kan utgjøre en hel vegg, samt kalles for sidevegger. De vannrette eller horisontale sidene til containeren eller containerrammen 70, 70A, 70B kan være åpne eller utgjøre en hel vegg. Disse to horisontale sider kan kalles for øvre og nedre side til containeren eller containerrammen 70. På en eller begge av disse horisontale sider kan nevnte flottør- eller ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B påmonteres. The vertical sides of the container or container frame 70, 70A, 70B which lie with and/or against the water flow must be open and can be called flow sides. The vertical sides of the container or container frame 70, 70A, 70B, where the shaft 120 is supported 130 do not need to be open and can form a whole wall, and are also called side walls. The horizontal or horizontal sides of the container or container frame 70, 70A, 70B may be open or constitute an entire wall. These two horizontal sides can be called the upper and lower sides of the container or container frame 70. On one or both of these horizontal sides, said float or ballast tank or device 40, 40A, 40B can be mounted.

På figurer 1A og 1B er det vist en utførelsesform av systemet 300, der hver flottør-eller ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B omfatter en ror-innretning 50, 50A, 50B i hver sin ende. Figures 1A and 1B show an embodiment of the system 300, where each float or ballast tank or device 40, 40A, 40B comprises a rudder device 50, 50A, 50B at each end.

På figur 1C er det vist en annen utførelsesform av systemet 300, der hver flottør-eller ballasttank eller -innretning 40, 40A, 40B omfatter en ror-innretning 50, 50A, 50B kun på siden av systemkonstruksjonen 300 hvor vannstrømmen går ut av denne. Imidlertid er det også mulig å ha en ror-innretning 50, 50A, 50B kun på siden av systemkonstruksjonen 300 hvor vannstrømmen går inn i denne (ikke vist). Figure 1C shows another embodiment of the system 300, where each float or ballast tank or device 40, 40A, 40B comprises a rudder device 50, 50A, 50B only on the side of the system construction 300 where the water flow exits. However, it is also possible to have a rudder device 50, 50A, 50B only on the side of the system construction 300 where the water flow enters this (not shown).

Videre kan en netting eller gitter 160, 165, 170, 175 anordnes eller monteres i front av (160, 170) og på hver side av (165, 175) hver strømningsside til systemet 300. Nettingen eller gitteret 160, 165, 170, 175 kan forhindre løse gjenstander til å komme inn i turbinen 350, slik som eks. stor(e) fisk, grener, busker, dykkere, osv. Gitteret eller nettingen 160, 165, 170, 175 kan f.eks. bestå av vertikale og/eller horisontale metall- eller stålplater eller -stavelementer eller -vaiere med ca. 5 - 20 cm avstand eller åpning mellom disse, men ikke begrenset til det. Gitteret eller nettingen 160, 165 (og særlig frontsiden 160) som møter vannstrømmene, kan monteres med en vinkel alfa / a i henhold til vannstrømmene for derved å lede flytende gjenstander bort fra og/eller over turbinsystemet 300. Ytterkantene på gitteret eller nettingen kan også ha en funksjon til å styre eller lede eller føre vannstrømmene inn mot turbinanordningen 350 og respektivt turbinbladene 35. Furthermore, a mesh or grid 160, 165, 170, 175 can be arranged or mounted in front of (160, 170) and on each side of (165, 175) each flow side of the system 300. The mesh or grid 160, 165, 170, 175 can prevent loose objects from entering the turbine 350, such as e.g. large fish, branches, bushes, divers, etc. The grid or netting 160, 165, 170, 175 can e.g. consist of vertical and/or horizontal metal or steel plates or rod elements or wires with approx. 5 - 20 cm distance or opening between these, but not limited to that. The grid or netting 160, 165 (and especially the front side 160) which faces the water currents can be mounted at an angle alpha / a according to the water currents to thereby direct floating objects away from and/or over the turbine system 300. The outer edges of the grid or netting can also have a function to control or guide or lead the water flows towards the turbine device 350 and respectively the turbine blades 35.

Gitteret eller nettingen 170, 175 på den side av turbinsystemet 300 hvor strømmene kommer ut fra turbinen 350, dvs. i bakkant av turbinen 350, kan anordnes eller monteres for å kutte opp vann- eller strømvirvler etter turbinen 350 og for å få vannet raskere tilbake til det frie rommet med vannstrømmer for deretter å montere et nytt turbinsystem bak det første og å seriekoble disse. The grid or netting 170, 175 on the side of the turbine system 300 where the currents come out of the turbine 350, i.e. at the rear edge of the turbine 350, can be arranged or mounted to cut up water or current eddies after the turbine 350 and to get the water back more quickly to the free space with water flows to then fit a new turbine system behind the first and to connect these in series.

Nettingen eller gitteret 160, 165, 170, 175 vist på figur 1C er egnet for hav- eller elv-strømmer som går eller renner i en retning. The mesh or grid 160, 165, 170, 175 shown in Figure 1C is suitable for ocean or river currents that run or flow in one direction.

En annen utførelse av en netting eller gitter 160,165,170, 175 for turbinsystemet 300, sett ovenfra, er vist på figur 1D. Der er frontgitteret 160,165 lik bakgitteret 170, 175. På denne måten blir nettingen eller gitteret 160, 165, 170, 175 for turbinsystemet 300 egnet for tidevannsapplikasjoner. Another embodiment of a mesh or grid 160, 165, 170, 175 for the turbine system 300, seen from above, is shown in Figure 1D. There, the front grid 160, 165 is similar to the rear grid 170, 175. In this way, the mesh or grid 160, 165, 170, 175 for the turbine system 300 is suitable for tidal applications.

Turbinsystemet 300 kan være forankret, slik som illustrert på figur 1C, ved hjelp av en forankringsanordning. Forankringsanordningen kan f.eks. omfatte fire (-4-) ankere 200 og fire (-4-) vaiere eller kjettinger 30B, idet vaierne eller kjettingene 30B kopler eller fester ankerene 200 til et festepunkt i hjørnene til bunnsiden eller - seksjonen til containerrammen eller containeren 70 (70B). Hvert anker 200, 250 kan være utformet som en betong- eller metallblokk og/eller andre anker- / forankringssystemer egnet for den spesifikke (for)ankring og/eller montasjested, slik som f.eks. fjell, stein, leire, sand, osv. The turbine system 300 can be anchored, as illustrated in Figure 1C, by means of an anchoring device. The anchoring device can e.g. comprise four (-4-) anchors 200 and four (-4-) wires or chains 30B, the wires or chains 30B connecting or attaching the anchors 200 to an attachment point in the corners of the bottom side or section of the container frame or container 70 (70B). Each anchor 200, 250 can be designed as a concrete or metal block and/or other anchor/anchoring systems suitable for the specific (pre)anchoring and/or mounting location, such as e.g. rock, rock, clay, sand, etc.

Forankringsanordningen (bl.a. 200, 30B) kan være beregnet etter styrke på vann-strømmer og eventuelt andre belastninger på systemet 300. The anchoring device (including 200, 30B) can be calculated according to the strength of water currents and possibly other loads on the system 300.

Ankerkjettingene eller -vaierne 30B kan fortsette videre gjennom sylindere eller hule rom / områder 77 i rammeverket 70 til containeren for derved å koples eller festes 30A til flytebøyer 20. Alternativt kan ankerkjettingene eller -vaierne 30B koples til trekktau, eller kjettinger eller vaiere 30A av en samme type som eller annen type enn ankerkjettingene eller -vaierne, som i sin tur kan føres gjennom nevnte sylindere eller hule rom / områder 77 i rammeverket 70. Flottørene 40, 40A, 40B kan også omfatte tilsvarende hule sylindere eller rom eller områder 47, 47A, 47B egnet for å føre gjennom kjettinger, vaiere og/eller trekktau 30A, 30B, 190. Flytebøyene 20 kan benyttes til marking av konstruksjonen og ankerkjettingene med ankere. Hver flytebøye kan omfatte en øye- eller løftering / løfteøre 10. Ringen 10 i flytebøyen 20 kan benyttes for å få tak eller gripe i flytebøyen 20 i vannet. Flytebøyen 20 med løfteøre 10 kan brukes i forbindelse med løfting av konstruksjonen 300 og/eller betjening av diverse komponenter i systemet 300 (slik som luftslanger, ledninger, kjettinger / vaiere, osv.) fra en kranbåt eller skip på overflaten. The anchor chains or cables 30B can continue through cylinders or hollow spaces / areas 77 in the framework 70 to the container in order to thereby be connected or attached 30A to buoys 20. Alternatively, the anchor chains or cables 30B can be connected to towing ropes, or chains or cables 30A of a the same type as or a different type than the anchor chains or cables, which in turn can be passed through said cylinders or hollow spaces / areas 77 in the framework 70. The floats 40, 40A, 40B can also include corresponding hollow cylinders or spaces or areas 47, 47A , 47B suitable for passing through chains, cables and/or towing ropes 30A, 30B, 190. The floating buoys 20 can be used for marking the structure and the anchor chains with anchors. Each buoy can comprise an eye or lifting ring / lifting eye 10. The ring 10 in the buoy 20 can be used to get hold of or grip the buoy 20 in the water. The buoy 20 with lifting eye 10 can be used in connection with lifting the structure 300 and/or operating various components in the system 300 (such as air hoses, cables, chains / cables, etc.) from a crane boat or ship on the surface.

For å oppnå bedre stabilisering av systemet 300 og for å forhindre at systemet 300 vipper over kan den øvre delen av ankerkjettingene eller -vaierne 30B være festet til festepunkt(er) i hjørne(ne) av toppseksjonen eller -siden til containeren 70. Forankring er viktig særlig på den strømningsiden av turbinanordningen 350 som mottar vannstrømmen. Ankerkjetting eller -vaier 30B /190 med anker 200 / 250 festet til toppsiden av containeren eller containerrammen 70 kan også kombineres med kjetting eller vaier 30B /190 med anker 200 / 250 festet til bunnseksjonen eller To achieve better stabilization of the system 300 and to prevent the system 300 from tipping over, the upper part of the anchor chains or cables 30B can be attached to attachment point(s) in the corner(s) of the top section or side of the container 70. Anchoring is particularly important on the flow side of the turbine device 350 which receives the water flow. Anchor chain or cable 30B /190 with anchor 200 / 250 attached to the top side of the container or container frame 70 can also be combined with chain or cable 30B /190 with anchor 200 / 250 attached to the bottom section or

-siden av containeren eller containerrammen 70. - the side of the container or container frame 70.

Andre utførelser av systemet 300 ifølge oppfinnelsen er vist på figurer 2A-2B. Her omfatter turbinsystemet 300 to turbininnretninger 350 anordnet eller montert ved siden av hverandre. Mer enn to turbininnretninger 350 ved siden av hverandre i ett turbinsystem 300 er også mulige utførelser ifølge oppfinnelsen. Other embodiments of the system 300 according to the invention are shown in figures 2A-2B. Here, the turbine system 300 comprises two turbine devices 350 arranged or mounted next to each other. More than two turbine devices 350 next to each other in one turbine system 300 are also possible embodiments according to the invention.

Videre kan systemet 300 omfatte minst ett ekstra anker 250 og tilsvarende ekstra kjetting eller vaier 190. Furthermore, the system 300 can include at least one additional anchor 250 and corresponding additional chain or cable 190.

Som tidligere sagt kan turbinbladene 35 i hver turbinanordning 350 monteres eller festes i de runde platene eller svinghjulene 110, ved f.eks. sveising. I tilfellene vist på figurer 2A-2B og 3A-3B når minst to turbinanordninger 350 skal anordnes ved siden av hverandre, kan en skillevegg anordnes eller monteres i senter av containeren 70, idet det kan være et svinghjul 110 på hver side av skilleveggen (se figurer 4 og 5). Minst ett av disse svinghjul 110 kan utgjøre eller ha påmontert et tannhjul som vil da få funksjon som svinghjuldrev og/eller gir. Kraftoverføringene eller kraftoverføringsmidlene kan også gå opp eller føres til den øverste flytepontong / ballasttank 40, 40A, hvor det kan være et vanntett rom eller kammer 600 for montasje av tekniske installasjoner eller systemkomponenter, slik som generator, girboks, girkasse, hydraulisk pumpe, oljetank, kabler og/eller styringskomponenter. I skilleveggen eller i en av sideveggene kan også påmonteres et tannhjul som er reim- eller kjededrevet opp til det vanntette rom eller kammer 600 inn i eller over ballasttanken 40, 40A. Dette 600 kan være et alternativ som er på lik linje som arrangementet i huset 100 og/eller sidevingene 60 som er tegnet på noen figurer med nevnte installasjoner. I dette tilfellet kan det vanntette rom eller kammer 600 kan utgjøre huset 100. Det vanntette rom eller kammer 600 eller huset 100 eller sidevingehuset 60 kan ha en service- eller inspeksjonsluke 610. As previously stated, the turbine blades 35 in each turbine device 350 can be mounted or fixed in the round plates or flywheels 110, by e.g. welding. In the cases shown in figures 2A-2B and 3A-3B when at least two turbine devices 350 are to be arranged next to each other, a dividing wall can be arranged or mounted in the center of the container 70, as there can be a flywheel 110 on each side of the dividing wall (see figures 4 and 5). At least one of these flywheels 110 can form or have a gear mounted on it which will then function as a flywheel drive and/or gear. The power transmissions or power transmission means can also go up or be led to the upper floating pontoon / ballast tank 40, 40A, where there can be a watertight room or chamber 600 for mounting technical installations or system components, such as generator, gearbox, gearbox, hydraulic pump, oil tank, cables and/or control components. In the partition wall or in one of the side walls, a gear can also be mounted which is belt or chain driven up to the watertight space or chamber 600 into or above the ballast tank 40, 40A. This 600 can be an alternative which is similar to the arrangement in the housing 100 and/or the side wings 60 which are drawn on some figures with said installations. In this case, the watertight space or chamber 600 may constitute the housing 100. The watertight space or chamber 600 or the housing 100 or the side wing housing 60 may have a service or inspection hatch 610.

Generatoren 90 kan videre ha to akslinger, der den første er koplet til tannhjulet mens den andre kan ha en bremsinnretning som kan styre og/eller stroppe rotasjonen av turbinen 350. Generatoren 90 kan alternativ ha en aksling, der akslingens første side er koplet til tannhjulet, mens akslingens andre side kan ha en bremsinnretning som kan styre og/eller stroppe rotasjonen av turbinen 350. Ovennevnte kan gjøres ved bruk av trykkluft, hydraulikk eller mekanisk. The generator 90 can further have two shafts, where the first is connected to the gear while the second can have a brake device that can control and/or stop the rotation of the turbine 350. The generator 90 can alternatively have a shaft, where the first side of the shaft is connected to the gear , while the other side of the shaft can have a brake device that can control and/or stop the rotation of the turbine 350. The above can be done using compressed air, hydraulics or mechanically.

Figurer 3A-3B viser ytterligere utførelser av systemet 300 ifølge oppfinnelsen, omfattende minst to turbininnretninger 350. Videre kan turbinsystemet 300 omfatte sidestabilisatorer eller sidevinger 60 anordnet på hver sidevegg av containeren 70. Sidestabilisatorene eller -vingene 60 kan være strømlinjeformet eller ha en aerodynamisk form. Sidestabilisatorene eller -vingene 60 kan også benyttes for å få minimum med friksjon relatert til systemkonstruksjonen og/eller for stabilisering av systemkonstruksjonen 300. Videre kan sidestabilisatorene eller -vingene 60 være koplet til nevnte nivåregulator. Ror-innretningene 50, 50A, 50B kan også koples til nevnte nivåregulator (ikke vist). Figures 3A-3B show further embodiments of the system 300 according to the invention, comprising at least two turbine devices 350. Furthermore, the turbine system 300 may comprise side stabilizers or side wings 60 arranged on each side wall of the container 70. The side stabilizers or wings 60 may be streamlined or have an aerodynamic shape. The side stabilizers or wings 60 can also be used to minimize friction related to the system construction and/or for stabilization of the system construction 300. Furthermore, the side stabilizers or wings 60 can be connected to said level regulator. The rudder devices 50, 50A, 50B can also be connected to said level regulator (not shown).

Den ene sidestabilisatoren eller -vingen 60 kan utgjøre huset 100 som omslutter girkassen 80, generatoren 90 og eventuelt andre tekniske installasjoner / enheter, slik som f.eks. den hydrauliske pumpen 85, prosessorenheten, nivåregulatoren, vannbeholderen, en oljetank (for bruk i tilknytning med girkassa), en beholder for kjølevæske (for avkjøling av f.eks. girkassen og/eller generatoren eller andre komponenter), osv. Hver av sidestabilisatorene eller -vingene 60 kan videre omfatte en vertikal sideplate eller sidefinne eller sideror 65 anordnet på den ytre siden av stabilisatorprofilen 60. Siderorene eller -finnene 65 kan være anordnet til å kunne side-dreies eller side-vris, uavhengig av hverandre, for stabilisering og/eller for å forhindre rotasjon av systemet 300. Sideplatene eller -rorene 65 kan være anordnet til å strekke seg over og/eller under stabilisatorprofilen 60. The one side stabilizer or wing 60 can form the housing 100 which encloses the gearbox 80, the generator 90 and possibly other technical installations / units, such as e.g. the hydraulic pump 85, the processor unit, the level regulator, the water tank, an oil tank (for use in connection with the gearbox), a container for coolant (for cooling, for example, the gearbox and/or the generator or other components), etc. Each of the side stabilizers or The wings 60 can further comprise a vertical side plate or side fin or side rudder 65 arranged on the outer side of the stabilizer profile 60. The side rudders or fins 65 can be arranged to be able to turn sideways or twist sideways, independently of each other, for stabilization and/ or to prevent rotation of the system 300. The side plates or rudders 65 may be arranged to extend above and/or below the stabilizer profile 60.

Alle bevegelige elementer i systemet, slik som ror-innretninger, stabilisatorer, flottører og/eller sidefinner, kan styres og beveges ved hjelp av hydraulikk, trykkluft eller manuell mekanisk justering eller forhåndsjustering. All moving elements of the system, such as rudder devices, stabilizers, floats and/or side fins, can be controlled and moved using hydraulics, compressed air or manual mechanical adjustment or pre-adjustment.

Systemet 300 kan videre omfatte en overvåkingsenhet for overvåking av systemets 300 komponenter og/eller registrering av diverse aktiviteter, slik som strømproduksjon, vannhastigheter, turbinens omdreininger per minutt, osv. Overvåkingsenheten kan være tilkoplet datasystemet / prosessorenheten. Overvåkingsenheten kan omfatte minst én alarminnretning for å varsle diverse feil eller overopphetning eller stans. Figur 4 viser en rekke komponenter for systemet 300 ifølge utførelsene vist på figurer 2A-2B. Figur 5 viser en rekke komponenter for systemet 300 ifølge utførelsene vist på figurer 3A-3B. Her er det vist at komponentene i huset 100 kan fordeles hos begge sidevinger 60. Sidestabilisatorene eller -vingene 60 kan være vanntette eller forseglede. Den ene sidevingen 60 kan omfatte bl.a. girkassen 80 og generatoren 90 eller den hydrauliske pumpen 85, mens den andre sidevingen 60 kan omfatte andre komponenter, enheter eller elementer knyttet til systemet 300 og/eller turbinanordningen 350. Det å fordele systemets 300 og/eller turbinanordningens 350 enheter / komponenter i de to sidevingene 60 kan bidra til forbedret balanse i systemet 300. Figur 6 viser et tverrsnitt av turbinenheten 350 og rammen 70 for systemet 300 ifølge en utførelse av oppfinnelsen, hvor en rekke av turbinens 350 komponenter er godt illustrert. Spoilerinnretningene 140, 140A, 140B og bladprofilene 35 er utformet og anordnet på en slik måte at turbinen 350 vil rotere rundt akslingen 120 med urviseren (se piler) uansett om vannstrømmen kommer fra den ene (venstre) eller den andre (høyre) strømningsside til containeren eller containerrammen 70. Figur 7 viser en del av en container eller containerramme 70 (70A) og en lager 130, utformet som en skål, for systemet 300 ifølge en utførelse av oppfinnelsen. En mulig / passende type låse- eller festeinnretning 75, slik som f.eks. containerlåser, osv., er også vist på denne figuren. Figur 8 viser et tverrsnitt av en sidestabilisator 60, 100 for systemet 300 ifølge en utførelse av oppfinnelsen, hvor flere kamre er hensiktsmessig anordnet. Ett av kamrene kan brukes til girkassen 80. The system 300 can further include a monitoring unit for monitoring the system 300 components and/or recording various activities, such as electricity production, water speeds, the turbine's revolutions per minute, etc. The monitoring unit can be connected to the computer system / processor unit. The monitoring unit can include at least one alarm device to notify various errors or overheating or shutdown. Figure 4 shows a number of components for the system 300 according to the embodiments shown in Figures 2A-2B. Figure 5 shows a number of components for the system 300 according to the embodiments shown in Figures 3A-3B. Here it is shown that the components in the housing 100 can be distributed at both side wings 60. The side stabilizers or wings 60 can be waterproof or sealed. The one side wing 60 can comprise, among other things, the gearbox 80 and the generator 90 or the hydraulic pump 85, while the other side wing 60 may include other components, units or elements linked to the system 300 and/or the turbine arrangement 350. The distribution of the system 300 and/or the turbine arrangement 350 units/components in the two the side wings 60 can contribute to improved balance in the system 300. Figure 6 shows a cross-section of the turbine unit 350 and the frame 70 for the system 300 according to an embodiment of the invention, where a number of the components of the turbine 350 are well illustrated. The spoiler devices 140, 140A, 140B and the blade profiles 35 are designed and arranged in such a way that the turbine 350 will rotate around the shaft 120 clockwise (see arrows) regardless of whether the water flow comes from one (left) or the other (right) flow side of the container or the container frame 70. Figure 7 shows part of a container or container frame 70 (70A) and a bearing 130, designed as a bowl, for the system 300 according to an embodiment of the invention. A possible / suitable type of locking or fastening device 75, such as e.g. container locks, etc., are also shown in this figure. Figure 8 shows a cross-section of a side stabilizer 60, 100 for the system 300 according to an embodiment of the invention, where several chambers are suitably arranged. One of the chambers can be used for the gearbox 80.

Generatoren 90 er videre koplet til en strømomformer 95 ved hjelp av minst én kabel (ikke vist). Strømomformeren 95 kan sørge for å få strømmen til riktig strømstyrke før man sender strømmen inn på nett eller til minst én (for)bruker eller installasjon på land ved hjelp av minst én kabel. The generator 90 is further connected to a current converter 95 by means of at least one cable (not shown). The current converter 95 can ensure that the current is brought to the correct amperage before sending the current into the network or to at least one (pre)user or installation on land using at least one cable.

Strømomformeren 95 kan befinne seg i huset 100 / ror-innretningen 60 eller på land. The power converter 95 can be located in the house 100 / rudder device 60 or on land.

Kraftverket eller systemet 300, dvs. turbinkonstruksjonen 40, 70, 350, kan alternativt monteres fast på minst ett fundament 400. Fundamentet 400 kan omfatte minst ett bein 410 som er forbundet fast til hav-, sjø- eller elv-bunnen, f.eks. ved nedgravning, boring eller pæling an beinet 410 i bunnen eller fastmontering av dette 410 på et betong-lodd eller -blokk som allerede er plassert på eller nedgravd i bunnen. Fundamentet 400 kan omfatte minst én lede- eller styrepinne 420 og/eller minst ett lede- eller styreuthulning 430 som sørger for riktig og/eller enkelt utplassering av systemets 300 rammeverk 70 eller bunnflottør 40B på fundamentet 400 (se figurer 9A-9E). The power plant or system 300, i.e. the turbine structure 40, 70, 350, can alternatively be fixedly mounted on at least one foundation 400. The foundation 400 can include at least one leg 410 which is firmly connected to the sea, sea or river bed, e.g. . by digging, drilling or piling the leg 410 in the bottom or fixing this 410 to a concrete block or block that has already been placed on or buried in the bottom. The foundation 400 can include at least one guide or guide pin 420 and/or at least one guide or guide hollow 430 which ensures correct and/or simple deployment of the system 300 framework 70 or bottom float 40B on the foundation 400 (see Figures 9A-9E).

Systemets 300 komponenter, enheter og/eller installasjoner (slik som generator 90, mottakspumpe 87, omformer(e) 95, nivåregulator, styrings-, overvåknings-og/eller datasystem(er)) som befinner seg på land, kan utplasseres i et teknisk rom for disse landbaserte elementer og/eller installasjoner. Det tekniske rommet kan være en (standard ISO) container, brakke eller bygning. The system's 300 components, units and/or installations (such as generator 90, receiving pump 87, converter(s) 95, level regulator, control, monitoring and/or computer system(s)) located on land can be deployed in a technical room for these land-based elements and/or installations. The technical room can be a (standard ISO) container, barracks or building.

Når det skal benyttes en hydraulisk pumpe 85 som er festet til akslingen 120 og anordnet eller forseglet eller montert i huset 100 / stabilisatoren 60, for å overføre den kinetiske eller bevegelsesenergien fra turbinen 350 (dvs. fra vannstrømmen(e)) til en mottakspumpe 87 på land, kan minst ett rør, slik som et varerør, brukes til denne kraftoverføringen. Varerøret kan føres på hav-, sjø- eller elv-bunnen fra den undersjøisk konstruksjonen 300, 40, 350, 70 til det landbaserte tekniske rom. Det kan brukes minst ett betong-lodd eller -blokk 500 (vist på figur 10) for å stabilisere og/eller sperre (vare)røret for bevegelser når dette ligger i nedsenket posisjon på hav-, sjø- eller elv-bunnen. Alternativt kan (vare)røret være nedgravd i hav-, sjø- eller elv-bunnen. Dette (vare)røret kan f.eks. være et helsveiset rør som kan være laget av plast eller metall, slik som stål. Mottakspumpen 87 kan videre koples til generatoren 90 som skal anordnes på land. When a hydraulic pump 85 attached to the shaft 120 and arranged or sealed or mounted in the housing 100 / stabilizer 60 is to be used, to transfer the kinetic or motion energy from the turbine 350 (ie from the water stream(s)) to a receiving pump 87 on land, at least one pipe, such as a goods pipe, can be used for this power transfer. The product pipe can be led on the sea, sea or river bed from the underwater construction 300, 40, 350, 70 to the land-based technical room. At least one concrete block or block 500 (shown in Figure 10) can be used to stabilize and/or prevent the (product) pipe from moving when it is in a submerged position on the sea, sea or river bed. Alternatively, the (product) pipe can be buried in the ocean, sea or river bed. This (goods) pipe can e.g. be a fully welded pipe which can be made of plastic or metal, such as steel. The receiving pump 87 can also be connected to the generator 90 which is to be arranged on land.

Claims (11)

1. System for generering av elektrisk energi fra mekanisk bevegelse forårsaket av vannstrømning, slik som f.eks. tidevann, hav- eller elv-strømmer, hvor systemet (300) omfatter et rammeverk (70) og minst én turbinanordning (350), idet rammeverket (70) er firkantet og omfatter to motsatte strømningssider, to motsatte veggsider, en øvre og en nedre side, inne i hvilket rammeverk (70) er den minst ene turbinanordning (350) anordnet, der den minst ene turbinanordning (350) omfatter en aksling (120) som er opplagret i veggsidene til rammeverket (70) ved hjelp av lagre (130), hvor akslingen (120) til den minst ene turbinanordning (350) strekker seg ut fra minst én veggside i rammeverket (70) og er omsluttet av et hus (60, 100) som omfatter kraftoverføringsmidler for overføring av den kinetiske eller bevegelsesenergien til en generator (90) som er anordnet i huset (60,100) eller på land og som er egnet for produsering av elektrisk energi, og hvor systemet (300) videre omfatter minst én ballast- eller flottørinnretning (40), idet den minst ene ballast- eller flottørinnretning (40) er aerodynamisk eller strømlinjeformet og er montert eller festet fast over (40A) den øvre siden til rammeverket (70) og/eller under (40B) den nedre siden til rammeverket (70), og idet den minst ene ballast-eller flottørinnretning (40, 40A, 40B) omfatter, på minst én av sine sider i retning med eller mot vannstrømmene, minst én bevegelig ror-innretning (50, 50A, 50B) som er aerodynamisk eller strømlinjeformet og som er anordnet for å sørge for stabilisering av systemet (300).1. System for generating electrical energy from mechanical movement caused by water flow, such as e.g. tidal, sea or river currents, where the system (300) comprises a framework (70) and at least one turbine device (350), the framework (70) being square and comprising two opposite flow sides, two opposite wall sides, an upper and a lower side, inside which framework (70) the at least one turbine device (350) is arranged, where the at least one turbine device (350) comprises a shaft (120) which is stored in the wall sides of the framework (70) by means of bearings (130) , where the shaft (120) of the at least one turbine device (350) extends from at least one wall side of the framework (70) and is enclosed by a housing (60, 100) which comprises power transmission means for transferring the kinetic or motion energy to a generator (90) which is arranged in the house (60,100) or on land and which is suitable for the production of electrical energy, and where the system (300) further comprises at least one ballast or float device (40), the at least one ballast or float device (40) is aerodynamic or p streamlined and is mounted or fixed above (40A) the upper side of the framework (70) and/or below (40B) the lower side of the framework (70), and wherein the at least one ballast or float device (40, 40A, 40B ) comprises, on at least one of its sides in the direction with or against the water currents, at least one movable rudder device (50, 50A, 50B) which is aerodynamic or streamlined and which is arranged to ensure stabilization of the system (300). 2. System ifølge krav 1, hvor kraftoverføringsmidlene omfatter et gir eller girkasse (80) koplet til generatoren (90) som er anordnet i huset (60, 100), idet den produserte elektriske energien overføres, ved hjelp av minst én kabel, til minst én av følgende: et kraftnett, en kraftledning, en (for)bruker og en installasjon på land.2. System according to claim 1, where the power transmission means comprise a gear or gearbox (80) connected to the generator (90) which is arranged in the housing (60, 100), the produced electrical energy being transferred, by means of at least one cable, to at least one of the following: a power grid, a power line, a (consumer) and an installation on land. 3. System ifølge krav 1 eller 2, hvor kraftoverføringsmidlene omfatter en hydraulisk pumpe (85) festet til akslingen (120) og anordnet i huset (100), idet den hydrauliske pumpen (85) brukes for overføring av den kinetiske eller bevegelsesenergien til en mottakspumpe som videre er koplet til generatoren (90) som er anordnet på land.3. System according to claim 1 or 2, where the power transmission means comprise a hydraulic pump (85) attached to the shaft (120) and arranged in the housing (100), the hydraulic pump (85) being used for transferring the kinetic or movement energy to a receiving pump which is further connected to the generator (90) which is arranged on land. 4. System ifølge et av krav 1-3, hvor en strømomformer er koplet til og anordnet etter generatoren (90) enten i huset (60, 100) eller på land.4. System according to one of claims 1-3, where a power converter is connected to and arranged after the generator (90) either in the house (60, 100) or on land. 5. System ifølge et av krav 1-4, hvor den minst ene turbinanordning (350) omfatter minst én spoilerinnretning (140) som er anordnet innenfor rammeverket (70) på dets nedre / bunnside og/eller dets øvre / toppside, idet den minst ene spoilerinnretning (140, 140A, 140B) er konstruert eller utformet til å styre eller lede eller føre vannstrømmene inn mot turbinanordningens (350) turbinblader (35).5. System according to one of claims 1-4, where the at least one turbine device (350) comprises at least one spoiler device (140) which is arranged within the framework (70) on its lower/bottom side and/or its upper/top side, the at least one spoiler device (140, 140A, 140B) is constructed or designed to control or guide or lead the water flows towards the turbine blades (35) of the turbine device (350). 6. System ifølge krav 5, hvor den minst ene spoilerinnretning (140, 140A, 140B) omfatter en rekke dyser (145) innrettet til å vaske eller rengjøre turbinbladene (35) ved sprøyting med et bestemt høytrykk.6. System according to claim 5, where the at least one spoiler device (140, 140A, 140B) comprises a number of nozzles (145) arranged to wash or clean the turbine blades (35) by spraying with a specific high pressure. 7. System ifølge et av krav 1-6, hvor systemet (300) videre omfatter minst to sidestabilisatorer (60) anordnet på veggsidene til rammeverket (70), hvor minst én av sidestabilisatorene (60) utgjør huset (100) for systemkomponenter (80, 90; 85).7. System according to one of claims 1-6, where the system (300) further comprises at least two side stabilizers (60) arranged on the wall sides of the framework (70), where at least one of the side stabilizers (60) constitutes the housing (100) for system components (80) , 90; 85). 8. System ifølge et av krav 1-7, hvor rammeverket (70) er et standard ISO-produsert containerrammeverk eller container.8. System according to one of claims 1-7, where the framework (70) is a standard ISO-produced container framework or container. 9. System ifølge et av krav 1-8, hvor rammeverket (70) består av to rammeverkdeler (70A, 70B), idet den første rammeverkdel (70A) ligger oppover den andre rammeverkdel (70B) og begge (70A, 70B) er tilveiebrakt eller egnet til å forenkle installasjonen og/eller opplagringen (130) av akslingen (120) med den minst ene turbinanordning (350) inn i rammeverket.9. System according to one of claims 1-8, where the framework (70) consists of two framework parts (70A, 70B), the first framework part (70A) is above the second framework part (70B) and both (70A, 70B) are provided or suitable to simplify the installation and/or storage (130) of the shaft (120) with the at least one turbine device (350) into the framework. 10. System ifølge et av krav 1-9, hvor systemet (300) videre omfatter en forankringsanordning som omfatter minst ett anker (200, 250) forbundet med minst én kjetting eller vaier (30B, 190) til et bestemt festepunkt i rammeverket (70).10. System according to one of claims 1-9, where the system (300) further comprises an anchoring device which comprises at least one anchor (200, 250) connected by at least one chain or wire (30B, 190) to a specific attachment point in the framework (70) ). 11. System ifølge et av krav 1-10, hvor systemet (300) videre omfatter minst ett fundament (400) som er egnet for utplassering av turbinkonstruksjonen (40, 70, 350) derpå og som omfatter minst ett bein (410) forbundet fast til hav-, sjø- eller elv-bunnen.11. System according to one of claims 1-10, where the system (300) further comprises at least one foundation (400) which is suitable for deploying the turbine structure (40, 70, 350) thereon and which comprises at least one leg (410) connected firmly to the ocean, sea or river bed.
NO20131585A 2013-11-29 2013-11-29 Flow turbine and power generation system NO336693B1 (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20131585A NO336693B1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 Flow turbine and power generation system
CN201480065392.8A CN106030100B (en) 2013-11-29 2014-11-27 Flow through formula turbine
EP14866071.5A EP3074627A4 (en) 2013-11-29 2014-11-27 Flow through turbine
PCT/NO2014/050222 WO2015080595A1 (en) 2013-11-29 2014-11-27 Flow through turbine
CA2931874A CA2931874A1 (en) 2013-11-29 2014-11-27 Flow through turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20131585A NO336693B1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 Flow turbine and power generation system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20131585A1 NO20131585A1 (en) 2015-06-01
NO336693B1 true NO336693B1 (en) 2015-10-19

Family

ID=53199424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20131585A NO336693B1 (en) 2013-11-29 2013-11-29 Flow turbine and power generation system

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP3074627A4 (en)
CN (1) CN106030100B (en)
CA (1) CA2931874A1 (en)
NO (1) NO336693B1 (en)
WO (1) WO2015080595A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3067410A1 (en) * 2017-06-09 2018-12-14 Neptunelek HYDROLIENNE WITH PROFILED BASE AND HORIZONTAL ROTOR TYPE DARRIEUS
KR101922237B1 (en) * 2018-06-26 2019-02-13 주식회사 오성기계 Moving and semi-submerged generators using an aberration turbine
ES2967445T3 (en) 2019-01-18 2024-04-30 Telesystem Energy Ltd Passive magnetic bearing for rotating machines, and rotating machines that integrate said bearing, including energy production turbines
CA3133502A1 (en) 2019-03-14 2020-09-17 Telesysteme Energie Ltee. Multi-staged cowl for a hydrokinetic turbine

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002127988A (en) * 2000-10-26 2002-05-09 Yuji Takemoto Submarine boat for ocean current power generation
US20100310376A1 (en) * 2009-06-09 2010-12-09 Houvener Robert C Hydrokinetic Energy Transfer Device and Method
WO2011098685A1 (en) * 2010-02-09 2011-08-18 Yves Kerckove Module for recovering energy from marine and fluvial currents
KR101042700B1 (en) * 2011-02-18 2011-06-20 방부현 Water power generator
CA2822380C (en) * 2011-07-27 2017-02-21 Dlz Corporation Horizontal-axis hydrokinetic water turbine system
FR2995641A1 (en) * 2012-09-19 2014-03-21 Yves Kerckove Hydrokinetic module for recovering energy contained in sea and river currents, has ballast with fictitious line at specific height between lower face of float and fictitious line, where line is located at specific height of module

Also Published As

Publication number Publication date
EP3074627A1 (en) 2016-10-05
CN106030100A (en) 2016-10-12
CA2931874A1 (en) 2015-06-04
EP3074627A4 (en) 2017-08-23
CN106030100B (en) 2019-03-15
NO20131585A1 (en) 2015-06-01
WO2015080595A1 (en) 2015-06-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2604501B1 (en) System of anchoring and mooring of floating wind turbine towers and corresponding methods for towing and erecting thereof
JP5860976B2 (en) Floating wind power generator and method of conveying parts of the device
US8966899B2 (en) System and method for storing energy
JP6163492B2 (en) Installation method of offshore tower
CN103930669A (en) Multi-megawatt ocean current energy extraction device
CN112009634A (en) Submersible active support structure in offshore installations
EA026167B1 (en) Process for installing an offshore tower
EP2302205A1 (en) Floating power plant comprising water turbine and wind turbine
WO2014187977A1 (en) Deep-draft floating foundation for wind turbine with clustered hull and compartmented ballast section and self-erecting pivoting installation process thereof
US20200346719A1 (en) Buoy and installation method for the buoy
JP2021531434A (en) How to install wind turbines and wind turbines
NO336693B1 (en) Flow turbine and power generation system
CN107620298A (en) Ultra-large type water-power plant
GB2542548A (en) System and method
JP6721886B2 (en) Axial structure of floating body support shaft and floating power generation apparatus having the axial structure of the floating body support shaft
NO323282B1 (en) Offshore wind power plants
US20190031301A1 (en) Device For Transforming Kinetic Energy Of Water Flowing In A Horizontal Direction Into Another Kind Of Energy
CN102787988A (en) Method for installing offshore wind generating set
CA3220793A1 (en) Combined wave energy converter and grid storage
EP4196677A1 (en) Hybrid electricity producing arrangement
RU2483968C2 (en) Sea floating power plant
NO20210631A1 (en) Base with infrastructure for sea farming (former application Blue Plattform)
WO2013117796A1 (en) Method for the installation and maintenance of a monolithic floating structure for supporting a wind turbine
Korovkin Mobile offshore wind turbine
KR20130062008A (en) Marine wind farm

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees