RU2347937C1 - Бесплотинная гидроэлектростанция - Google Patents

Бесплотинная гидроэлектростанция Download PDF

Info

Publication number
RU2347937C1
RU2347937C1 RU2007135746/06A RU2007135746A RU2347937C1 RU 2347937 C1 RU2347937 C1 RU 2347937C1 RU 2007135746/06 A RU2007135746/06 A RU 2007135746/06A RU 2007135746 A RU2007135746 A RU 2007135746A RU 2347937 C1 RU2347937 C1 RU 2347937C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
turbine
acting
shutter
hydroelectric power
Prior art date
Application number
RU2007135746/06A
Other languages
English (en)
Inventor
тхер Виктор Михайлович Л (RU)
Виктор Михайлович Лятхер
Original Assignee
Виктор Михайлович Лятхер
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 Виктор Михайлович Лятхер filed Critical Виктор Михайлович Лятхер
Priority to RU2007135746/06A priority Critical patent/RU2347937C1/ru
Priority to US12/284,577 priority patent/US8177477B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2347937C1 publication Critical patent/RU2347937C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B13/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
    • F03B13/10Submerged units incorporating electric generators or motors
    • 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
    • F03B15/00Controlling
    • F03B15/02Controlling by varying liquid flow
    • 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
    • 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
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S415/00Rotary kinetic fluid motors or pumps
    • Y10S415/905Natural fluid current motor
    • Y10S415/906Natural fluid current motor having specific features for water current

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)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, а именно к гидроэлектростанциям, и предназначено для преобразования энергии течений рек, приливов и отливов в электрическую энергию постоянного или переменного тока. Бесплотинная гидроэлектростанция содержит водовод. В нем установлены быстродействующий затвор и турбина. Водовод выполнен конфузорно-диффузорным с цилиндрической горловиной. Быстродействующий затвор установлен в последней и выполнен в виде быстродействующего затвора двухстороннего действия. Затвор срабатывает в зависимости от направления потока в водоводе. Цилиндрическая горловина сообщена через перепускные патрубки с установленными в них обратными клапанами с двумя буферными емкостями. Последние сообщены между собой посредством перепускного трубопровода. В трубопроводе установлена соединенная с электрогенератором турбина. Каждая буферная емкость сообщена с цилиндрической горловиной с помощью двух перепускных патрубков. Один патрубок размещен перед быстродействующим затвором, а другой - за быстродействующим затвором по ходу потока в водоводе. Изобретение направлено на повышение экономичности и на возможность круглогодичного использования бесплотинной гидроэлектростанции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, а именно к гидроэлектростанциям, и предназначено для преобразования энергии течений рек, приливов и отливов в электрическую энергию постоянного или переменного тока.
Известна бесплотинная гидроэлектростанция, включающая пластину, заглубленную наклонно навстречу потоку на 1/3 глубины, с возможностью снятия энергии верхнего, самого высокопотенциального слоя водотока, поднятия указанного слоя на некоторую высоту и направления его к воронкообразному устью вертикальной полости, турбину, размещенную в основании вертикальной полости на вертикальной оси (см. статью Ширинский А.Ф. Новые технические средства адаптации энергетических систем к природным условиям, журнал Гидротехническое строительство. НТА "Энергопрогресс" - 1993, №11, с.3).
Недостатком известной бесплотинной гидроэлектростанции является то, что работа турбины зависит от уровня и высоты поднятого слоя водотока с помощью наклонно заглубленной пластины, и потому потенциальная энергия такого блока (водотока) невелика, при этом турбина размещена на вертикальной оси, что приводит к увеличению габаритов гидроэлектростанции.
Известен также свободнопоточный гидроагрегат, устанавливаемый возле плотины и содержащий установленную в корпусе турбину, соединенную с электрическим генератором, (см. патент JP №58183870, Кл. F03В 13/08, 27.10.1983).
Данный свободнопоточный гидроагрегат, установленный на дне реки возле плотины, позволяет вырабатывать электрическую энергию, однако он имеет сравнительно невысокий КПД, что связано с тем, что напор воды практически создается только уклоном речной долины, поэтому мощность таких гидроэлектростанций относительно мала, а медленное вращение рабочего колеса турбины требует применения тяжелых и дорогих мультипликаторов для передачи вращения электрогенератору.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является бесплотинная гидроэлектростанция, содержащая водовод с установленными в нем отсечным клапаном и турбиной (см. патент RU №2241092, кл. Е02В 9/00).
Конструкция данной бесплотинной гидроэлектростанции позволяет использовать энергию гидроудара для повышения эффективности работы электростанции. Однако необходимость поднятия потока воды над уровнем реки для подачи потока воды к отсечному клапану приводит к дополнительным потерям энергии потока воды, что снижает эффективность преобразования энергии потока воды в электрическую энергию. Кроме того, необходимость создания вертикального канала для подачи воды на рабочее колесо турбины приводит к усложнению конструкции бесплотинной гидроэлектростанции и увеличению ее габаритов, при этом гидроэлектростанция работоспособна только при течении воды в одном направлении.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание сравнительно простого свободнопоточного агрегата, который можно установить под уровнем воды в плавучем состоянии или на дне реки, в прибрежной зоне морей, океанов или озер в местах приливов и отливов.
Техническим результатом, достигаемым от реализации изобретения, является повышение экономичности и КПД путем более полного использования энергии потока воды и возможность круглогодичного использования бесплотинной гидроэлектростанции, особенно на замерзающих реках.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что бесплотинная гидроэлектростанция содержит водовод с установленными в нем быстродействующим затвором, обратными клапанами и турбиной, при этом водовод выполнен конфузорно-диффузорным с цилиндрической горловиной, а обратные клапаны установлены в последней по разные стороны от затвора и выполнены в виде клапанов двухстороннего действия, срабатывающих в зависимости от направления потока в водоводе, цилиндрическая горловина сообщена через перепускные патрубки с установленными в них обратными клапанами с двумя буферными емкостями, накапливающими жидкость с повышенным и пониженным давлением, последние сообщены между собой посредством перепускного трубопровода, в котором установлена соединенная с электрогенератором турбина, причем каждая буферная емкость сообщена с цилиндрической горловиной с помощью двух перепускных патрубков, один из которых размещен перед быстродействующим затвором, а другой - за ним по ходу потока в водоводе.
Анализ известных бесплотинных гидроэлектростанций показал, что представляется возможность повысить эффективность их работы и снизить удельную материалоемкость электростанций за счет более полного использования энергии течения потока воды как в одном, так и в противоположных направления, что имеет место при приливах и отливах в прибрежных зонах морей и океанов. Это достигается за счет того, что бесплотинная гидроэлектростанция содержит водовод с установленными в нем быстродействующим затвором, обратными клапанами и турбиной, при этом водовод выполнен конфузорно-диффузорным с цилиндрической горловиной, а обратные клапаны установлены в последней по разные стороны от затвора и выполнены в виде клапанов двухстороннего действия, срабатывающих в зависимости от направления потока в водоводе, цилиндрическая горловина сообщена через перепускные патрубки с установленными в них обратными клапанами с двумя буферными емкостями, накапливающими жидкость с повышенным и пониженным давлением, последние сообщены между собой посредством перепускного трубопровода, в котором установлена соединенная с электрогенератором турбина, причем каждая буферная емкость сообщена с цилиндрической горловиной с помощью двух перепускных патрубков, один из которых размещен перед быстродействующим затвором, а другой - за ним по ходу потока в водоводе. В результате удается решить сразу две задачи - снизить гидравлическое сопротивление водовода и частично преобразовать потенциальную энергию потока воды в кинетическую энергию потока, который с большей скоростью набегает на быстродействующий затвор, что, в свою очередь, позволяет увеличить энергию искусственно создаваемого гидроудара. Кроме того, выполнение бесплотинной гидроэлектростанции с двумя буферными емкостями позволяет, за счет энергии гидроудара создавать в одной буферной емкости высокое давление жидкости, а в другой, наоборот, снижать давление жидкости, что позволяет увеличить перепад давления в соединяющем буферные емкости перепускном трубопроводе на установленной в нем и соединенной с электрогенератором турбине с соответствующим повышением ее эффективности. Выполнение быстродействующего затвора с возможностью двухстороннего действия и сообщение цилиндрической горловины водовода с каждой из буферных емкостей помощью двух перепускных патрубков, один из которых размещен перед быстродействующим затвором, а другой - за ним по ходу потока в водоводе позволяет бесплотинной гидроэлектростанции работать при изменении направления потока воды на противоположное, что имеет место во время отливов и приливов и, в ряде случаев, в периоды разлива рек с учетом местных особенностей местности. Возможность установки бесплотинной гидроэлектростанции ниже уровня воды, например в реке, позволяет использовать ее в зимний период во время покрытия поверхности воды льдом и избежать сильных волновых воздействий при расположении ее в море или океане.
На чертеже схематически представлена описываемая бесплотинная гидроэлектростанция.
Бесплотинная гидроэлектростанция содержит водовод 1 с установленными в нем быстродействующим затвором 2 и турбиной 3. Водовод 1 выполнен конфузорно-диффузорным с цилиндрической горловиной 4. Быстродействующий затвор 2 установлен в последней и выполнен двухстороннего действия, срабатывающего в зависимости от направления потока воды в водоводе. Цилиндрическая горловина 4 сообщена через перепускные патрубки 5 и 6 с установленными в них обратными клапанами 7 и 8 с двумя буферными емкостями 9 и 10, при этом последние сообщены между собой посредством перепускного трубопровода 11, в котором установлена соединенная с электрогенератором (не показан на чертеже) турбина 3. Каждая буферная емкость 9 и 10 сообщена с цилиндрической горловиной 4 с помощью двух перепускных патрубков (для буферной емкости 9 перепускные патрубки 5 и для буферной емкости 10 перепускные патрубки 6), один из которых размещен перед быстродействующим затвором 2, а другой за ним по ходу потока в водоводе.
Бесплотинную гидроэлектростанцию располагают в потоке воды, например, под повехностью воды в плавучем состоянии или на дне реки, или в прибрежной зоне моря вдоль направления потока воды.
Свободный поток со скоростью U0 и давлением в центральной струйке р0 на входе в водовод 1 слегка притормаживается до скорости U1 с небольшим увеличением давления до p1, а затем увеличивает скорость на конфузорном участке водовода 1 до значения U>U0 с соответствующим понижением давления до величины р<р0<p1. Это понижение давления сопровождается выделением воздуха (смеси газов), растворенного в воде. Поток воды поступает в цилиндрическую горловину 4 и набегает на быстродействующий затвор 2, обеспечивающий перекрытие проходного сечения цилидрической горловины 4 и, как следствие, гидравлический удар с резким ростом давления. В цилиндрической горловине 4 водовода 1 возникает волна сжатия, распространяющаяся со скоростью с от быстродействующего затвора 2 навстречу потоку с давлением на фронте
Figure 00000001
.
Одновременно вниз по потоку от быстродействующего затвора 2 распространяется ударная волна с таким же понижением давления
Figure 00000002
.
Обратный клапан 7 перепускного патрубка 5, расположенного перед отсечным клапаном 2 открывается для пропуска воды с высоким давлением в буферную емкость 9, а обратный клапан 8 перепускного патрубка 6, расположенного за быстродействующим затвором 2, открывается для выпуска воды из буферной емкости 10 в зону пониженного давления в цилиндрической горловине 4 водовода 1. Так происходит до тех пор, пока волны давления не вернуться, отразившись от свободных концов водовода 1. В этот момент обратные клапаны 7 и 8 закрываются, быстродействующий затвор 2 открывается и поток в водоводе 1 разгоняется до первоначального состояния. После чего процесс повторяется. Разница давлений в буферных емкостях 9 и 10 постепенно и непрерывно срабатывается на турбине 3. Если направление потока изменилось (прилив сменился отливом), процесс по существу не меняется - изменяется только перепускные патрубки 5 и 6 (работает вторая пара патрубков). Буферные емкости 9 и 10 сохраняют свои функции, а турбина 3 работает в прежнем направлении.
Следует отметить, что аэрация даже при незначительной концентрации воздуха в воде резко снижает скорость распространения ударных волн в воде, что дает достаточное время для наполнения буферной емкости 9 из зоны избыточного давления и опорожнения другой буферной емкости 10 в зону дефицитного давления и обеспечивает устойчивую работу прямоточной высокооборотной турбины 3.
Преимущества описываемой гидроэлектростанции при малых скоростях потока состоят в том, что перепад давления на турбине 3 может достигать 4ρcU0 и более, где ρ - плотность воды, с - скорость распространения упругих волн в водоводе 1, U0 - скорость воды на подходе к водоводу 1.
Скорость распространения волн в воде с пузырьками воздуха, в которых давление равно р, определяется плотностью смеси ρ0, модулем упругости воды Е, концентрацией воздуха s:
Figure 00000003
При малой концентрации воздуха и невысокой жесткости стенок водовода 1 в формулу (3) нужно ввести известные поправки из теории гидравлического удара в трубах.
Настоящее изобретение может быть использовано везде, где есть естественные или искусственно созданные потоки воды для выработки электрической энергии, в частности в лесном, сельском и других хозяйствах, а также для индивидуального использования в труднодоступных районах страны.

Claims (1)

  1. Бесплотинная гидроэлектростанция, содержащая водовод с установленными в нем быстродействующим затвором и турбиной, отличающаяся тем, что водовод выполнен конфузорно-диффузорным с цилиндрической горловиной, быстродействующий затвор установлен в последней и выполнен в виде быстродействующего затвора двухстороннего действия, срабатывающего в зависимости от направления потока в водоводе, цилиндрическая горловина сообщена через перепускные патрубки с установленными в них обратными клапанами с двумя буферными емкостями, последние сообщены между собой посредством перепускного трубопровода, в котором установлена соединенная с электрогенератором турбина, причем каждая буферная емкость сообщена с цилиндрической горловиной с помощью двух перепускных патрубков, один из которых размещен перед быстродействующим затвором, а другой - за быстродействующим затвором по ходу потока в водоводе.
RU2007135746/06A 2007-09-27 2007-09-27 Бесплотинная гидроэлектростанция RU2347937C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007135746/06A RU2347937C1 (ru) 2007-09-27 2007-09-27 Бесплотинная гидроэлектростанция
US12/284,577 US8177477B2 (en) 2007-09-27 2008-09-23 Dam-free hydro-power plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007135746/06A RU2347937C1 (ru) 2007-09-27 2007-09-27 Бесплотинная гидроэлектростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2347937C1 true RU2347937C1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=40507352

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007135746/06A RU2347937C1 (ru) 2007-09-27 2007-09-27 Бесплотинная гидроэлектростанция

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8177477B2 (ru)
RU (1) RU2347937C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520336C1 (ru) * 2012-10-29 2014-06-20 Александр Николаевич Коробко Бесплотинная погружная модульная универсальная береговая гидроэлектростанция и энергетический комплекс, состоящий из нескольких модульных гидроэлектростанций, объединенных общей платформой
RU170120U1 (ru) * 2016-03-29 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Удмуртский государственный университет" Бесплотинная гидроэлектростанция
RU173976U1 (ru) * 2017-01-09 2017-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гидроударная установка
RU2779061C2 (ru) * 2020-11-18 2022-08-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГАОУ ВО "МГТУ") Бесплотинная гидроэлектростанция

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE464474T1 (de) * 2006-07-20 2010-04-15 Proclino Ab Schalteinrichtung für unterwasserturbinengenerator
WO2008051455A2 (en) * 2006-10-20 2008-05-02 Ocean Renewable Power Company, Llc Submersible turbine-generator unit for ocean and tidal currents
RU2351793C1 (ru) * 2007-10-04 2009-04-10 Виктор Михайлович Лятхер Волно-поточная энергетическая установка
US20110278845A1 (en) * 2010-05-16 2011-11-17 Davis Sr Albert Hamilton Waterfall High Pressure Energy Conversion Machine
US8823195B2 (en) 2012-04-03 2014-09-02 Mark Robert John LEGACY Hydro electric energy generation and storage structure
AU2020236379B2 (en) 2019-03-08 2023-08-17 Big Moon Power, Inc. Systems and methods for hydro-based electric power generation
US10815962B1 (en) * 2019-08-23 2020-10-27 Shun-Tsung Lu Liquid-filled hydroelectric generation device
WO2022119017A1 (ko) * 2020-12-04 2022-06-09 허규회 유속차이에 따른 압력에너지를 이용하는 수력발전소

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58183870A (ja) 1982-04-19 1983-10-27 Hitachi Zosen Corp 発電設備
JPS6098174A (ja) * 1983-11-04 1985-06-01 Shunji Oba 潮力発電装置
RU2241092C2 (ru) 2003-01-13 2004-11-27 Марийский государственный технический университет Бесплотинная гидроэлектростанция
US6933624B2 (en) * 2003-10-10 2005-08-23 Steven D. Beaston Hydropower generation apparatus and method

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520336C1 (ru) * 2012-10-29 2014-06-20 Александр Николаевич Коробко Бесплотинная погружная модульная универсальная береговая гидроэлектростанция и энергетический комплекс, состоящий из нескольких модульных гидроэлектростанций, объединенных общей платформой
RU170120U1 (ru) * 2016-03-29 2017-04-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Удмуртский государственный университет" Бесплотинная гидроэлектростанция
RU173976U1 (ru) * 2017-01-09 2017-09-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Гидроударная установка
RU2779061C2 (ru) * 2020-11-18 2022-08-31 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГАОУ ВО "МГТУ") Бесплотинная гидроэлектростанция

Also Published As

Publication number Publication date
US20090085356A1 (en) 2009-04-02
US8177477B2 (en) 2012-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2347937C1 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
KR101354182B1 (ko) 조류 또는 해류를 이용하여 전력을 발생시키는 장치
US8234861B2 (en) Free flow hydro-powered hydraulic ram
WO2007004290A1 (ja) ピストン型水車を用いた発電装置
CN103867421A (zh) 一种模块化柔性伸缩缸海洋潮汐泵水设备
US20070176429A1 (en) Water power generator
US10767619B2 (en) Integrated system for optimal extraction of head-driven tidal energy with minimal or no adverse environmental effects
JP2009281142A (ja) 水力発電設備
CN103527391A (zh) 海洋波浪发电***
JP3687790B2 (ja) 水力発電設備
KR101021593B1 (ko) 간석지 발전장치
JPS62228672A (ja) 潮汐利用ドツク式圧力発電方法
CN103452744A (zh) 一种可移动安装的海洋潮汐落差泵水储能发电***
CN101418562B (zh) 一种水电站可调节进水口装置
KR20100095687A (ko) 수평식 수력발전시스템
RU2779061C2 (ru) Бесплотинная гидроэлектростанция
TWM577452U (zh) Seawater power plant
JPH04319109A (ja) 海水浄化装置
RU83076U1 (ru) Гидроэнергетическая установка
RU2796337C1 (ru) Приливная электростанция с дополнительным резервуаром
US7827788B1 (en) Water power generator
US20230250795A1 (en) Method of electric energy generation and power generation system, in particular a power plant
JP6785490B1 (ja) 水力発電における水封式通気管の構造と、サイフォン式導水管中の気泡および空気塊を強制吐出させるルーチン的なサイフォン式導水管のメンテナンス方法。
WO2016130101A1 (en) Hydroelectric power plant producing energy using standing water in a loop
RU99078U1 (ru) Гидроэлектростанция

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090928