RU2591970C2 - Система и способ подъема гидроэлектрической турбины - Google Patents

Система и способ подъема гидроэлектрической турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2591970C2
RU2591970C2 RU2013125355/06A RU2013125355A RU2591970C2 RU 2591970 C2 RU2591970 C2 RU 2591970C2 RU 2013125355/06 A RU2013125355/06 A RU 2013125355/06A RU 2013125355 A RU2013125355 A RU 2013125355A RU 2591970 C2 RU2591970 C2 RU 2591970C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
base
turbine
lifting
connectors
Prior art date
Application number
RU2013125355/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013125355A (ru
Inventor
Джеймс АЙВС
Пол Данн
Original Assignee
ОУПЕНХАЙДРОУ АйПи ЛИМИТЕД
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 ОУПЕНХАЙДРОУ АйПи ЛИМИТЕД filed Critical ОУПЕНХАЙДРОУ АйПи ЛИМИТЕД
Publication of RU2013125355A publication Critical patent/RU2013125355A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591970C2 publication Critical patent/RU2591970C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/28Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
    • 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"
    • F03B17/061Other 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B27/00Arrangement of ship-based loading or unloading equipment for cargo or passengers
    • B63B27/10Arrangement of ship-based loading or unloading equipment for cargo or passengers of cranes
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/60Assembly methods
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/70Disassembly methods
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/80Repairing, retrofitting or upgrading methods
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/97Mounting on supporting structures or systems on a submerged structure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

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

Abstract

Группа изобретений относится к системе подъема гидроэлектрической турбины. Система 10 содержит основание В, турбину Т, установленную основании В, и раму, имеющую проем, позволяющий продвигать раму вокруг установленной на основании В турбины Т посредством указанного проема. Рама содержит группу соединителей 28, выполненных с возможностью сцепления с указанным основанием В так, чтобы обеспечить возможность подъема турбины Т и основания В как единого блока. Группа изобретений направлена на упрощение подъема системы и сокращение времени выполнения этой работы, 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе подъема гидроэлектрической турбины и, в частности, к системе, значительно упрощающей подъем гидроэлектрической турбины, установленной на основании, с места установки на морском дне или другого подобного места.
Уровень техники
Вследствие большого ущерба, наносимого окружающей среде в результате сжигания ископаемого топлива, возобновляемым источникам энергии, наконец, начали уделять серьезное внимание. Разрабатывается множество проектов, основанных на использовании энергии солнца, ветра и приливов. Из указанных альтернативных источников энергии, энергия приливов вероятно наиболее привлекательна с учетом того, что приливные течения полностью предсказуемы и постоянны в отличие от энергии ветра или солнца, которая относительно прерывиста и поэтому менее надежна.
Однако использование энергии приливов сопряжено с определенными трудностями, которые связаны, в частности, с установкой, техническим обслуживанием и подъемом генераторов, использующих энергию приливов, например, гидроэлектрических турбин. Принцип их действия требует размещения в относительно быстрых приливных течениях, и наиболее вероятным местом их установки является морское дно. Кроме того, для достижения экономического эффекта такие турбины должны быть больших размеров. В результате турбины и соединенные с ними основания/опоры отличаются большими габаритами и требуют мощного подъемно-транспортного оборудования для осуществления как установки, так и подъема турбин и их опор. Применение такого тяжелого подъемного оборудования всегда сопряжено с опасностью, особенно при работе в море, в тяжелых и нестабильных условиях.
Кроме того, выполнение вышеупомянутых работ осложняется ростом нехватки на рынке подходящих судов и оборудования для проведения таких работ и чрезвычайно высокой опасностью задеть водолазов в местах с высокой скоростью приливных течений.
В документе DE 102008032625 описано подъемное устройство для блока турбогенератора, приспособленное для подъема турбины с основания, установленного на морском дне, при этом основание остается закрепленным на морском дне. Устройство имеет погружаемую часть (1), содержащую поперечное центрирующее устройство (9) и удерживающее устройство (10). Поперечное центрирующее устройство содержит перемещаемые элементы корпуса, которые откинуты наружу при доставке подъемного устройства на место у блока генератора и затем закрываются для центрирования подъемного устройства относительно блока турбогенератора (2). После этого возможен подъем турбогенератора с основания, которое остается на своем месте на морском дне.
Таким образом, заявляемое изобретение было разработано с целью упрощения подъема системы гидроэлектрической турбины, установленной на основании, и, в частности, для упрощения подъема с морского дна основания и турбины как единого блока и сокращения времени выполнения таких работ.
Сущность изобретения
Согласно одному аспекту изобретения заявлена система подъема гидроэлектрической турбины для подъема гидроэлектрической турбины, установленной на основании, которая содержит раму, имеющую проем, позволяющий продвигать раму вокруг турбины через посредство проема, отличающаяся тем, что рама содержит группу соединителей, выполненных с возможностью сцепления с основанием.
Предпочтительно, основание содержит соответствующие соединители, обеспечивающие возможность сцепления с группой соединителей на раме.
Предпочтительно, соединители на раме и соединители на основании расположены так, что их совмещение можно осуществить путем вертикального перемещения относительно друг друга.
Предпочтительно, указанная рама имеет по существу U-образную форму.
Предпочтительно рама имеет одну или более направляющих, способствующих выравниванию рамы относительно основания.
Предпочтительно, указанная одна или более направляющих неподвижно закреплена на месте.
Предпочтительно, по меньшей мере одна из направляющих имеет демпфер, установленный для соприкосновения с турбиной и/или основанием, когда рама по существу выровнена относительно основания, для прекращения ее дальнейшего перемещения относительно основания.
Предпочтительно, демпфер содержит поперечину, проходящую между парой противолежащих штанг рамы.
Предпочтительно, демпфер выполнен с возможностью упругого деформирования для предотвращения повреждения турбины и/или основания при соприкосновении с ним.
Предпочтительно, каждый соединитель на раме содержит подъемное устройство с гидравлическим приводом, и каждый соединитель на основании содержит соответствующий стыковочный узел, в котором указанное подъемное устройство может быть обратимо зафиксировано.
Предпочтительно, соединители на раме и/или на основании закреплены с помощью креплений, допускающих ограниченное перемещение соединителей.
Предпочтительно, система содержит один или более датчиков, обеспечивающих детектирование соприкосновения и надлежащего выравнивания рамы с турбиной и/или с основанием.
Предпочтительно, система содержит один или более датчиков формирования изображения.
Согласно второму аспекту изобретения, заявлен способ подъема с морского дна гидроэлектрической турбины, установленной на основании, включающий в себя следующие этапы:
опускание подъемной рамы, имеющей проем, с установочного судна в положение, близкое в плане к турбине, установленной на основании;
продвижение рамы вокруг турбины через посредство проема;
присоединение рамы к основанию;
подъем основания и турбины с морского дна как единого блока.
Предпочтительно, способ предусматривает этап, предшествующий этапу присоединения рамы к основанию и предусматривающий по существу вертикальное опускание рамы для входа в сцепление с основанием.
Предпочтительно, способ включает в себя этап прекращения горизонтального перемещения рамы, когда рама по существу выровнена с основанием, за счет соприкосновения турбины с демпфером, установленным на раме.
Предпочтительно, способ включает в себя этап присоединения рамы к основанию путем вставки группы соединителей на раме в соответствующую группу соединителей на основании.
Предпочтительно, способ включает в себя этап, предусматривающий выполнение указанного способа при прибывающем приливе и позиционирование подъемной рамы ниже по приливу относительно турбины перед опусканием рамы в положение, близкое в плане к турбине.
Предпочтительно, способ включает в себя этап снабжения рамы энергией по силовому кабелю, подключенному между установочным судном и рамой, и управление кабелем посредством позиционирования кабеля в воде ниже по приливу относительно рамы.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 в изометрии показана система подъема гидроэлектрической турбины, соответствующая одному из вариантов осуществления изобретения в процессе продвижения в направлении турбины, установленной на основании.
На фиг.2 показано сбоку устройство, представленное на фиг.1.
На фиг.3 показана подъемная система, представленная на фиг.1, с рамой, подведенной для совмещения с турбиной.
На фиг.4 показано сбоку устройство, изображенное на фиг.3.
На фиг.5 представлена подъемная система, показанная на фиг.1-4, в которой рама опущена и зафиксирована на основании для обеспечения возможности его подъема.
На фиг.6 показано сбоку устройство, изображенное на фиг.5.
На фиг.7 в изометрии показана подъемная рама, оснащенная направляющими одного из возможных типов.
На фиг.8 в изометрии показана подъемная рама, оснащенная направляющими другого типа.
Осуществление изобретения
На приложенных чертежах показана система 10 для подъема гидроэлектрической турбины, предназначенная для извлечения гидроэлектрической турбины Т и основания В с места установки на дне моря или с другого подобного места за одну операцию.
Система 10 для подъема содержит раму 12, подвешенную под установочным судном, например, под баржей (не показана) или под другим подобным судном, с возможностью подъема и опускания относительно баржи на группе направляющих тросов 14. По направляющим тросам 14 возможна также передача с баржи на раму 12 энергии: электрической, гидравлической, пневматической или другой подобной энергии для целей, описанных ниже. Тем не менее, предпочтительно предусмотрена выделенная силовая линия или кабель-шланг (не показаны) между установочным судном и рамой 12. Каждый направляющий трос 14 предпочтительно намотан на соответствующую лебедку или другое подобное устройство, размещенное на барже, позволяющие поднимать и опускать раму 12 относительно баржи. В варианте осуществления изобретения, показанном на чертежах, рама 12 изготовлена из стальных труб. Тем не менее, подразумевается, что возможно применение других материалов и конструкций рамы 12 при условии сохранения основных функциональных возможностей, описанных ниже.
Как показано на фиг.7 и 8, рама 12 в плане имеет по существу U-образную форму и содержит пару штанг 16, вторые половины которых сужается по направлению друг к другу и соединяются в вершине 18. Каждая штанга заканчивается фиксированной или неподвижной направляющей 20 (показана только на фиг.7), которая загнута наружу от продольной оси L рамы 12. Свободные концы штанг 16, ограниченные направляющими 20, ограничивают входной проем 22 в раме 12, обеспечивающий доступ в стыковочное пространство 24, ограниченное рамой 12. Стыковочное пространство 24 заканчивается, в направлении продольной оси L, у третьей направляющей, выполненной в виде поперечины 26. Поперечина 26 действует как демпфер, который при работе, как описано ниже, соприкасается с внешней поверхностью турбины Т, если рама 12 продвинута в заданное положение, для предотвращения продвижения рамы за пределы требуемого положения. Поперечина 26 показана полностью на фиг.8, на остальных чертежах она представлена в упрощенном виде для ясности.
Подъемная система 10 дополнительно содержит три соединителя 28, установленные на раме и выступающие вертикально вниз из рамы 12: по одному на свободном конце каждой штанги 16, и оставшийся соединитель 28 - на вершине 18. Основание B снабжено соединителями 30, которые предназначены для стыковки и размещены соответствующим образом. Указанные соединители 30 образуют интегральную часть основания B и поэтому выдерживают суммарную нагрузку турбины T и основания B при их одновременном подъеме с морского дна, как подробно описано ниже. Соединители 30 на основании предпочтительно выполнены в форме цилиндрических втулок, внутрь которых могут быть вставлены и затем закреплены в определенном положении соединители 28, как описано ниже. В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения соединители 30 ограничены и образованы ножками основания B. Тем не менее, подразумевается, что возможно изменение положения каждого соединителя 30 в зависимости от общей конструкции и/или размеров основания В.
В проиллюстрированном варианте осуществления изобретения каждый соединитель 28 на раме 12 оснащен подъемным приспособлением 28, содержащим цилиндрическую удерживающую деталь 32, выступающую вертикально вниз из штанги 16 рамы 12. Удерживающая деталь 32 содержит множество удерживающих элементов (не показаны), покрывающих значительную часть внешней поверхности удерживающей детали, при этом возможно их выдвижение наружу, предпочтительно с помощью гидропривода, таким образом, что они выступают за пределы указанной поверхности. Во время работы каждую из удерживающих деталей 32 вставляют внутрь соответствующего соединителя 30, установленного на основании В, и затем удерживающие элементы (не показаны) выдвигают наружу для сцепления с внутренней поверхностью указанного соединителя 30 и ее удержания. Работа подъемных приспособлений 28 возможна с применением гидравлической или другой энергии, подаваемой с баржи (не показана) посредством направляющих тросов 14 или дополнительных тросов (не показаны), но желательно по выделенному силовому кабелю или кабелю-шлангу (не показаны). Открытый верхний конец соединителей 30 может сужаться наружу, ограничивая отверстие в форме воронки, через которое вводят удерживающую деталь 32, что способствует направлению удерживающих деталей 32 в соединители 30. Предусмотрена возможность крепления подъемных приспособлений 28 и/или соединителей 30 на раме 12 или на основании В с помощью плавающих креплений (не показаны), допускающих определенный люфт для снижения требований к точности для осуществления совмещения подъемных приспособлений 28 с соединителями 30.
Далее описан принцип работы системы 10 для подъема. Вначале раму 12 закрепляют прямо на днище баржи в соответствующем месте, например, стыковочном узле или другом подобном месте. Затем установочное судно и раму 12 соединяют силовым кабелем или кабелем-шлангом (не показаны), которые в процессе подъема будут снабжать энергией подъемные приспособления 28, а также любые датчики, установленные на раме 12. После этого баржу транспортируют к месту установки турбины T и основания B либо на буксире (не показан), либо с использованием собственного источника энергии. Точное положение турбины T известно и определяется с помощью глобальной системы позиционирования GPS и указательного буя для опознавания или путем динамического позиционирования DP на поверхности моря над местом установки. Затем необходимо точно позиционировать баржу относительно турбины T, чтобы начать подъем турбины T и основания B за одну операцию.
При достижении турбины T, баржу предпочтительно устанавливают немного ниже по потоку или ниже по приливу относительно турбины и основания B. Затем раму 12 опускают на направляющих тросах 14 до тех пор, пока рама 12 не достигнет по горизонтальной координате того же места, что и турбина T, как показано на фиг.1 и 2. За счет установки рамы 12 в условиях прибывающего прилива и непосредственно ниже по приливу относительно турбины T, течение прилива будет направлено по существу параллельно продольной оси L рамы 12. Приливное течение воды через раму 12 будет способствовать надлежащему выравниванию рамы 12 относительно турбины T и основания B. Кроме того, силовым кабелем или кабель-шлангом (не показаны), обеспечивающим подачу энергии с установочного судна на раму 12, необходимо управлять в процессе подъема таким образом, чтобы он был ниже по приливу относительно турбины T. Для этого, за счет позиционирования рамы 12 ниже по приливу от турбины T, силовой кабель (не показан) может быть просто опущен в воду сзади установочного судна и, соответственно, ниже по приливу относительно рамы 12. Прибывающий прилив обеспечит нахождение кабеля ниже по приливу относительно рамы 12 в течение всего процесса подъема и, таким образом, кабель не будет препятствовать работе. При перемещении баржи и рамы из положения ниже по приливу обеспечивается безаварийная работа в случае отключения электропитания на барже или буксире, поскольку баржу будет относить от турбины T, и, таким образом, исключается возможность соприкосновения рамы 12 с турбиной и повреждение турбины Т.
На этом этапе баржу с подвешенной внизу рамой 12 продвигают в направлении турбины T и основания B, предпочтительно по существу параллельно продольной оси L рамы 12, при этом проем 22 находится впереди. Продвигать раму 12 можно путем продвижения буксира, к которому привязана баржа. Альтернативно, буксир устанавливают в надлежащем месте и затем тянут баржу и раму вверх по течению с помощью лебедки. Рама 12 предпочтительно снабжена группой датчиков (не показаны) для контроля положения/состояния рамы 12 в процессе подъема. В качестве датчиков можно использовать одну или более камер или гидролокаторов, формирующих изображение, для получения визуальной обратной связи при работе даже в непрозрачной и мутной воде или в ночное время.
Таким образом, раму 12 медленно подводят к турбине T, и при наличии некоторого смещения, две пары направляющих 20, показанные только на фиг.7, производят мягкую коррекцию положения рамы 12 так, что турбина проходит через проем 22 в стыковочное пространство 24, ограниченное внутри рамы 12. Горизонтальное перемещение рамы 12 вокруг турбины T продолжается до соприкосновения поперечины 26 с поверхностью турбины T, которое прекращает дальнейшее горизонтальное перемещение рамы 12. Поперечина 26 установлена так, что при ее соприкосновении с внешней поверхностью турбины T каждое из подъемных приспособлений 28 находится прямо над соответствующим соединителем 30 на основании B, как показано на фиг.3 и 4. Также предусмотрена возможность размещения на раме 12 дополнительных датчиков для индикации соприкосновения с турбиной T, например, тензодатчиков (не показаны), которые могут контролировать соприкосновение. Как только датчики указывают на соприкосновение рамы 12 с турбиной T, рама 12 может быть остановлена. На этом этапе предпочтительно продвинуть баржу немного вверх по приливу для создания некоторого натяжения направляющих тросов 14 для надежного удержания рамы 12 напротив турбины Т. Это необходимо, поскольку вследствие турбулентности и/или флуктуации скорости приливного течения, из-за увеличения скорости возможно временное смещение рамы 12 вниз по приливу относительно турбины T. После снижения скорости рама 12 отходит обратно и соприкасается с турбиной T, при этом такие колебания рамы 12 могут привести к повреждению турбины T или рамы 12. Натяжение направляющих тросов 14 обеспечивает надежное удержание рамы 12 напротив турбины T даже при таких флуктуациях прилива.
На этой стадии баржу останавливают и удерживают в положении прямо над турбиной T и основанием B. Затем с помощью направляющих тросов 14 раму 12 медленно опускают в вертикальном направлении, в результате чего каждое подъемное устройство входит внутрь соответствующего соединителя 30 на основании B, как показано на фиг.5 и 6. Как только рама 12 полностью опущена на свое место, направляющие тросы 14 начнут провисать, и в этот момент останавливают лебедки, опускающие раму 12. Затем приводят в действие подъемные приспособления 28, в результате чего удерживающие элементы (не показаны) выступают наружу для сцепления с цилиндрической внутренней поверхностью соединителей 30, тем самым фиксируя подъемные устройства 28 к соединителям 30.
Предусмотрена возможность изменения вертикальной ориентации соединителей 28, 30, например, на горизонтальную ориентацию. При таком расположении необходимо лишь продвинуть раму 12 горизонтально до сцепления с основанием 12, хотя в этом случае требуется более высокая точность начального горизонтального позиционирования рамы 12. Необходимо учитывать также, что возможна замена подъемных приспособлений 28 и соответствующих соединителей 30 любыми другими подходящими устройствами для присоединения и закрепления рамы 12 на основании B, например, возможно применение крюков, хомутов или других механических креплений. Также подразумевается, что хотя система 10 проиллюстрированного варианта осуществления изобретения предназначена для подъема треугольного основания и поэтому содержит три подъемных приспособления 28, возможна реконфигурация системы 10 для подъема оснований другой формы, например, прямоугольного или другого подобного основания. Таким образом, система 10 может содержать менее или более трех подъемных приспособлений 28, предусмотренных в проиллюстрированном варианте осуществления изобретения.
Теперь рама 12 прочно зафиксирована на основании B, на котором закреплена и сама турбина T. Поэтому можно осуществить реверс лебедок для подтягивания направляющих тросов 14 и, следовательно, для подъема со дна моря турбины Т и основания В как единого блока. Возможно, потребуется поднимать отдельно каждую ножку основания B, чтобы устранить эффект осадки на ножках. Это достигается за счет подъема каждого направляющего троса 14 по отдельности, пока соответствующая ножка не будет отделена от морского дна. После этого такую ножку опускают обратно и затем поднимают следующую. После того как все ножки высвобождены из морского дна, подвешенную раму 12 предпочтительно полностью поднимают к днищу баржи, выполненному с возможностью прохода турбины T вверх через отверстие в нем. На этом этапе раму 12 надежно закрепляют на барже, которая затем транспортирует основание и турбину на берег.
Таким образом, за счет применения рамы, открытой с одной стороны и имеющей проем 22 для приема турбины T, направляющих 20 и поперечины 26 обеспечивается возможность сравнительно легкого позиционирования и закрепления рамы на основании B без необходимости присутствия водолазов или другого персонала на морском дне при выполнении работ. В результате обеспечивается возможность подъема турбины T и основания B как единого блока без необходимости их разделения на морском дне. Это также гарантирует, что доставленная на берег турбина T по-прежнему закреплена на основании B и может полностью опираться на основание и на земле, где может быть проведена проверка и/или соответствующие ремонтные работы. Таким образом, исключается необходимость перемещения турбины на отдельную опору, что является сложной и долгой операцией, повышающей риск повреждения турбины T.

Claims (19)

1. Система подъема гидроэлектрической турбины для подъема установленной на основании гидроэлектрической турбины, причем система содержит: основание; турбину, установленную на указанном основании; и раму, имеющую проем, позволяющий продвигать раму вокруг установленной на основании турбины через посредство указанного проема, отличающаяся тем, что рама содержит группу соединителей, выполненных с возможностью сцепления с указанным основанием так, чтобы обеспечить возможность подъема турбины и основания как единого блока.
2. Система по п. 1, в которой указанное основание содержит соответствующие соединители, выполненные с возможностью сцепления с группой соединителей на раме.
3. Система по п. 2, в которой указанные соединители на раме и соединители на основании расположены так, что их совмещение можно осуществить за счет вертикального перемещения относительно друг друга.
4. Система по п. 1, в которой указанная рама имеет по существу U-образную форму.
5. Система по п. 1, в которой рама содержит одну или более направляющих, способствующих выравниванию рамы с основанием.
6. Система по п. 5, в которой указанная одна или более направляющих неподвижно закреплены на месте.
7. Система по любому из пп. 5 или 6, в которой по меньшей мере одна из указанных направляющих содержит демпфер, установленный для сцепления с турбиной и/или основанием, когда рама по существу выровнена с основанием, для прекращения ее дальнейшего перемещения относительно основания.
8. Система по п. 7, в которой демпфер содержит поперечину, проходящую между парой противолежащих штанг рамы.
9. Система по п. 8, в которой указанный демпфер выполнен с возможностью упругого деформирования для предотвращения повреждения турбины и/или основания при соприкосновении с ним.
10. Система по п. 2, в которой каждый соединитель на раме содержит подъемное приспособление с гидравлическим приводом, и каждый соединитель на основании содержит соответствующий стыковочный узел, в котором указанное подъемное приспособление может быть обратимо зафиксировано.
11. Система по п. 1, в которой соединители на раме и/или на основании закреплены с помощью креплений, допускающих ограниченное перемещение указанных соединителей.
12. Система по п. 1, содержащая один или более датчиков, выполненных с возможностью детектирования соприкосновения и надлежащего выравнивания рамы с турбиной и/или основанием.
13. Система по п. 1, содержащая один или более датчиков, формирующих изображение.
14. Способ подъема с морского дна гидроэлектрической турбины, установленной на основании, включающий в себя следующие этапы:
опускание подъемной рамы, имеющей проем, с установочного судна в положение, близкое в плане к турбине, установленной на основании;
продвижение рамы вокруг турбины через посредство указанного проема;
присоединение рамы к основанию; и
подъем основания и турбины с морского дна как единого блока.
15. Способ по п. 14, включающий в себя, перед этапом присоединения рамы к основанию, по существу вертикальное опускание рамы для сцепления с основанием.
16. Способ по любому из пп. 14 или 15, включающий в себя этап прекращения горизонтального перемещения рамы за счет соприкосновения турбины с демпфером, установленным на раме, когда рама по существу выровнена с основанием.
17. Способ по п. 14, предусматривающий, на этапе присоединения рамы к основанию, вставку группы соединителей на раме в соответствующую группу соединителей на основании.
18. Способ по п. 14, включающий в себя этап осуществления указанного способа при прибывающем приливе и позиционирование подъемной рамы ниже по приливу относительно турбины перед опусканием рамы в положение, близкое в плане к турбине.
19. Способ по п. 14, включающий в себя этап снабжения подъемной рамы энергией по силовому кабелю, подключенному между установочным судном и указанной рамой, и управление кабелем посредством позиционирования кабеля в воде ниже по приливу относительно указанной рамы.
RU2013125355/06A 2010-11-09 2011-11-08 Система и способ подъема гидроэлектрической турбины RU2591970C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10190576.8 2010-11-09
EP10190576.8A EP2450562B1 (en) 2010-11-09 2010-11-09 A hydroelectric turbine recovery system and a method therefore
PCT/EP2011/069623 WO2012062739A1 (en) 2010-11-09 2011-11-08 A hydroelectric turbine recovery system and a method therefor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013125355A RU2013125355A (ru) 2014-12-20
RU2591970C2 true RU2591970C2 (ru) 2016-07-20

Family

ID=43769190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013125355/06A RU2591970C2 (ru) 2010-11-09 2011-11-08 Система и способ подъема гидроэлектрической турбины

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9765647B2 (ru)
EP (1) EP2450562B1 (ru)
JP (1) JP6096666B2 (ru)
KR (2) KR20130129956A (ru)
CN (1) CN103348130B (ru)
AU (1) AU2011328183B2 (ru)
CA (1) CA2817286A1 (ru)
MY (1) MY188345A (ru)
NZ (1) NZ609954A (ru)
RU (1) RU2591970C2 (ru)
SG (1) SG190168A1 (ru)
WO (1) WO2012062739A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2469257B1 (en) 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method
US9073733B2 (en) 2011-05-10 2015-07-07 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Deployment apparatus and method of deploying an underwater power generator
EP2607682B1 (en) * 2011-12-21 2017-08-16 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine system
GB2511100B (en) * 2013-02-22 2015-03-11 Andritz Hydro Hammerfest Uk Ltd Improved underwater turbine installation and removal apparatus and methods
WO2016064886A1 (en) * 2014-10-20 2016-04-28 Littoral Power Systems Inc. Modular tidal and river current energy production system
EP3037652A1 (en) * 2014-12-23 2016-06-29 Openhydro IP Limited A displacement system and method for a submersible electrical system
EP3037654A1 (en) * 2014-12-23 2016-06-29 Openhydro IP Limited Adaptive hydroelectric turbine system
CN105298715A (zh) * 2015-08-10 2016-02-03 方祖彭 深水能源发电站、动力站、船舶动力装置及其海上浮城
US10734912B2 (en) * 2016-08-24 2020-08-04 Beckhoff Automation Gmbh Stator device for a linear motor, linear drive system, and method for operating a stator device
US9784244B1 (en) * 2017-03-29 2017-10-10 Tarek O. Souryal Energy collection pod
KR102078465B1 (ko) 2018-08-16 2020-02-17 동해기연(주) 정유량 조절구조를 갖는 터빈
FR3085710B1 (fr) * 2018-09-12 2020-09-11 Safran Aircraft Engines Interface de support amovible pour carter annulaire de turbomachine
JP7429995B2 (ja) 2019-01-18 2024-02-09 テレシステム エナジー リミテッド エネルギー生産タービンを含む回転機械に用いる受動型磁気ベアリング、及び、当該ベアリングが組み込まれた回転機械
US11629684B2 (en) 2019-03-14 2023-04-18 Telesysteme Energie Ltee Multi-staged cowl for a hydrokinetic turbine
CN112377361A (zh) * 2020-11-12 2021-02-19 胡子平 一种具备漏电保护功能的海洋能发电装置
CN115924754B (zh) * 2022-12-29 2023-12-05 南通力福通起重机械有限公司 一种龙门起重机

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1980670A1 (en) * 2007-04-11 2008-10-15 OpenHydro Group Limited Method for the deployment of a hydroelectric turbine
RU2349791C2 (ru) * 2003-03-25 2009-03-20 Марин Каррент Тебинс Лимитед Погружные гидравлические турбины, установленные на деке
DE102008032625B3 (de) * 2008-07-11 2009-08-27 Voith Patent Gmbh Hubvorrichtung für die Montage und den Service eines Unterwasserkraftwerks

Family Cites Families (206)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US228467A (en) 1880-06-08 Iron pile
US2054142A (en) 1936-09-15 Scalable adjustable blade hydraulic
US928536A (en) 1907-10-21 1909-07-20 Giuseppe Pino Apparatus for elevating submerged vessels.
GB204505A (en) 1922-09-07 1923-10-04 Thomas Mccormac Adair Improvements in connection with turbines for utilizing tides or currents for producing electricity and for other purposes
US1710103A (en) 1928-09-04 1929-04-23 Nelson Nels Salvaging equipment
CH146935A (de) 1930-06-28 1931-05-15 Schuetz Alois Vorrichtung an Turbinen und Pumpen mit Laufrädern ohne Aussenkranz zum Entfernen von zwischen dem Gehäuse und dem äussern Rand der Schaufeln sich einklemmenden Fremdkörpern.
US2563279A (en) 1946-01-11 1951-08-07 Wallace E Rushing Wind turbine
US2501696A (en) 1946-01-12 1950-03-28 Wolfgang Kmentt Stream turbine
US2470797A (en) 1946-04-19 1949-05-24 Percy H Thomas Aerogenerator
CH260699A (fr) 1946-11-14 1949-03-31 Alsthom Cgee Groupe électrogène hydraulique à axe vertical du type en parapluie.
US2658453A (en) 1950-07-22 1953-11-10 Pacific Pumps Inc Nonclogging pumping device
US2782321A (en) 1952-04-30 1957-02-19 Fischer Arno Turbine for driving a generator
US2792505A (en) 1956-01-27 1957-05-14 Westinghouse Electric Corp Water wheel generator assembly
US2874547A (en) 1956-04-18 1959-02-24 Fiore Pile driving point and ram for open end pipe piles and h-beam bearing piles
US3078680A (en) 1958-12-15 1963-02-26 Jersey Prod Res Co Floating rig mover
DE1147674B (de) 1961-02-23 1963-04-25 Licentia Gmbh Verfahren zur Fertigung von Magnetstaendern fuer Gleichstromkleinstmotoren
US3209156A (en) 1962-04-03 1965-09-28 Jr Arthur D Struble Underwater generator
DK102285C (da) 1962-11-30 1965-08-02 Morten Lassen-Nielsen Fremgangsmåde til nedbringning af store bygværker gennem dybt vand til nedlægning på bunden.
US3355998A (en) 1964-07-24 1967-12-05 Allen V Roemisch Highway marker device
US3292023A (en) 1964-09-03 1966-12-13 Garrett Corp Dynamoelectric machine
GB1099346A (en) 1964-10-30 1968-01-17 English Electric Co Ltd Improvements in or relating to water turbines pumps and reversible pump turbines
US3342444A (en) 1965-07-12 1967-09-19 Allen W Key Post stabilizer
US3384787A (en) 1965-07-15 1968-05-21 Dole Valve Co Integrated solenoid coil and rectifier assembly
US3433024A (en) 1966-03-31 1969-03-18 Mobil Oil Corp Versatile marine structure
GB1131352A (en) 1966-04-05 1968-10-23 Clevedon Electronics Ltd Improvements relating to motor control circuits
US3487805A (en) 1966-12-22 1970-01-06 Satterthwaite James G Peripheral journal propeller drive
NL6908353A (ru) 1968-07-01 1970-01-05
US3477236A (en) 1968-11-12 1969-11-11 Combustion Eng Surface to subsea guidance system
US3603386A (en) * 1969-09-17 1971-09-07 Mobil Oil Corp Subsea guideline anchoring method and apparatus
DE2163256A1 (de) 1971-12-20 1973-07-26 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Stroemungsmaschine, insbesondere turbopumpe, oder durchstroemmengemesseinrichtung fuer ein aggressives, radioaktives oder reinzuhaltendes stroemungsmittel
US3986787A (en) 1974-05-07 1976-10-19 Mouton Jr William J River turbine
US3987638A (en) 1974-10-09 1976-10-26 Exxon Production Research Company Subsea structure and method for installing the structure and recovering the structure from the sea floor
US4095918A (en) 1975-10-15 1978-06-20 Mouton Jr William J Turbine wheel with catenary blades
US4163904A (en) 1976-03-04 1979-08-07 Lawrence Skendrovic Understream turbine plant
US4219303A (en) 1977-10-27 1980-08-26 Mouton William J Jr Submarine turbine power plant
US4274009A (en) 1977-11-25 1981-06-16 Parker Sr George Submerged hydroelectric power generation
US4367413A (en) 1980-06-02 1983-01-04 Ramon Nair Combined turbine and generator
US4541367A (en) 1980-09-25 1985-09-17 Owen, Wickersham & Erickson, P.C. Combustion and pollution control system
DE3116740A1 (de) 1981-04-28 1982-11-11 Eugen 7000 Stuttgart Gravemeyer Wellenkraftwerk.
US4523878A (en) 1981-08-27 1985-06-18 Exxon Production Research Co. Remotely replaceable guidepost method and apparatus
CH655529B (ru) 1981-09-29 1986-04-30
JPS58106988U (ja) 1982-01-14 1983-07-21 三洋電機株式会社 部品取付装置
US4427897A (en) 1982-01-18 1984-01-24 John Midyette, III Fixed pitch wind turbine system utilizing aerodynamic stall
DE3202106C2 (de) * 1982-01-23 1984-10-11 ZF-Herion-Systemtechnik GmbH, 7990 Friedrichshafen Unterwasser-Arbeitsgerät
FR2529253A1 (fr) * 1982-06-25 1983-12-30 Elf Aquitaine Dispositif et procede de descente et de connexion des quatre lignes-guides sur des poteaux-guides d'une station sous-marine
US4496845A (en) 1982-12-27 1985-01-29 Cla-Val Co. Method and apparatus for control of a turbine generator
JPS59203881A (ja) 1983-05-04 1984-11-19 Hitachi Ltd 流体機械
US4613762A (en) 1984-12-11 1986-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Agriculture Output responsive field control for wind-driven alternators and generators
US4868970A (en) 1985-03-08 1989-09-26 Kolimorgen Corporation Method of making an electric motor
US4744697A (en) 1985-04-29 1988-05-17 Heerema Engineering Service Bv Installation and removal vessel
US4720640A (en) 1985-09-23 1988-01-19 Turbostar, Inc. Fluid powered electrical generator
US4740711A (en) 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
JPS6355370A (ja) 1986-08-22 1988-03-09 Akaho Yoshio ダリウス形水車を用いた潮流発電装置
GB2200672B (en) 1986-09-10 1991-01-23 David Sidney Dallimer Apparatus for installing marine silos
DE3638129A1 (de) 1986-11-08 1988-05-11 Licentia Gmbh Generatorturbine mit grossem durchmesser zur erzeugung elektrischer energie grosser leistung
JPS63275498A (ja) * 1987-05-07 1988-11-14 Nippon Sarubueeji Kk 海・水底から物体を吊上げる方法及び装置
US4810135A (en) 1987-06-04 1989-03-07 Exxon Production Research Company Compliant offshore structure with fixed base
DE3718954A1 (de) 1987-06-05 1988-12-22 Uwe Gartmann Propeller-anordnung, insbesondere fuer schiffsantriebe
JPH083967B2 (ja) 1987-08-08 1996-01-17 富士通株式会社 光海底ケ−ブル
US4867605A (en) 1988-04-20 1989-09-19 Conoco Inc. Method and apparatus for retrieving a running tool/guideframe assembly
US4868408A (en) 1988-09-12 1989-09-19 Frank Hesh Portable water-powered electric generator
US4990810A (en) 1989-07-18 1991-02-05 Westinghouse Electric Corp. Coil carrier fixture and field coil carrier assembly
EP0746898A4 (en) 1993-02-17 1997-09-03 Cadac Limited DISCOID DYNAMOELECTRIC MACHINE
US5606791A (en) 1993-09-17 1997-03-04 Fougere; Richard J. Method of making a slotless electric motor or transducer
US5495221A (en) 1994-03-09 1996-02-27 The Regents Of The University Of California Dynamically stable magnetic suspension/bearing system
US5592816A (en) 1995-02-03 1997-01-14 Williams; Herbert L. Hydroelectric powerplant
US6367399B1 (en) 1995-03-15 2002-04-09 Jon E. Khachaturian Method and apparatus for modifying new or existing marine platforms
BR9607368A (pt) 1995-03-15 1997-12-30 Jon E Khachaturian Método e aparato para instalação de artigos de convés pré-fabricados em fundações de camisa de costa afora
US6039506A (en) 1997-09-08 2000-03-21 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages and jackets
US5800093A (en) 1995-03-15 1998-09-01 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton packages such as deck packages, jackets, and sunken vessels
US5609441A (en) 1995-03-15 1997-03-11 Khachaturian; Jon E. Method and apparatus for the offshore installation of multi-ton prefabricated deck packages on partially submerged offshore jacket foundations
JP3350892B2 (ja) * 1995-04-17 2002-11-25 防衛庁技術研究本部長 水中航走体の揚収装置
JP3664787B2 (ja) * 1995-10-25 2005-06-29 東亜建設工業株式会社 荷物の吊下げ用治具
US5731645A (en) 1996-02-05 1998-03-24 Magnetic Bearing Technologies, Inc. Integrated motor/generator/flywheel utilizing a solid steel rotor
NO302786B1 (no) 1996-08-14 1998-04-20 Alcatel Kabel Norge As Böyebegrenser
GB9706729D0 (en) 1997-04-03 1997-05-21 Cable & Wireless Ltd Method and apparatus for joining underwater cable
NO311624B1 (no) 1997-05-21 2001-12-17 Norsk Hydro As Anordning for nedföring av anker i havbunnen
GB2330854B (en) 1997-10-31 2002-04-17 Ove Arup Partnership Method of transporting and installing an offshore structure
US6300689B1 (en) 1998-05-04 2001-10-09 Ocean Power Technologies, Inc Electric power generating system
FR2779754B1 (fr) 1998-06-12 2000-08-25 Technip Geoproduction Dispositif de transport et de pose d'un pont d'une plate-forme petroliere d'exploitation en mer
US6242840B1 (en) 1998-06-15 2001-06-05 Alliedsignal Inc. Electrical machine including toothless flux collector made from ferromagnetic wire
FR2780220A1 (fr) 1998-06-22 1999-12-24 Sgs Thomson Microelectronics Transmission de donnees numeriques sur une ligne d'alimentation alternative
US6113314A (en) 1998-09-24 2000-09-05 Campbell; Steven Disconnectable tension leg platform for offshore oil production facility
US6109863A (en) 1998-11-16 2000-08-29 Milliken; Larry D. Submersible appartus for generating electricity and associated method
GB2344843B (en) 1998-12-18 2002-07-17 Neven Joseph Sidor Gravity securing system for offshore generating equipment
US6168373B1 (en) 1999-04-07 2001-01-02 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
JP3248519B2 (ja) 1999-05-25 2002-01-21 日本電気株式会社 海底ケーブル用放電回路
US6139255A (en) 1999-05-26 2000-10-31 Vauthier; Philippe Bi-directional hydroturbine assembly for tidal deployment
NO313130B1 (no) 1999-06-07 2002-08-19 Mpu Entpr As Anordning for posisjonering og löfting av en marin konstruksjon, s¶rlig et plattformdekk
US6626638B2 (en) 1999-07-29 2003-09-30 Jonathan B. Rosefsky Ribbon drive power generation for variable flow conditions
US6633106B1 (en) 1999-09-30 2003-10-14 Dwight W. Swett Axial gap motor-generator for high speed operation
US6806586B2 (en) 1999-10-06 2004-10-19 Aloys Wobben Apparatus and method to convert marine current into electrical power
DE19948198B4 (de) 1999-10-06 2005-06-30 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Transportables Meeresstrom-Kraftwerk
NL1013559C2 (nl) 1999-11-11 2001-05-28 Peter Alexander Josephus Pas Systeem voor het uit water produceren van waterstof onder gebruikmaking van een waterstroom zoals een golfstroom of getijdenstroom.
FI107184B (fi) 1999-11-11 2001-06-15 Asko Fagerstroem Menetelmä ja järjestelmä offshore-tuulivoimalan asentamiseksi merelle ja/tai noutamiseksi mereltä, ja offshore-tuulivoimala
US6309179B1 (en) 1999-11-23 2001-10-30 Futec, Inc. Hydro turbine
US6232681B1 (en) 2000-03-23 2001-05-15 Delco Remy International, Inc. Electromagnetic device with embedded windings and method for its manufacture
NL1014786C2 (nl) 2000-03-29 2001-10-02 Excalibur Engineering B V Inrichting voor het heffen van een zeegaande constructie zoals een boorplatform, voorzien van parallel aan elkaar verlopende heforganen.
WO2000077393A1 (en) 2000-05-26 2000-12-21 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit
US20020088222A1 (en) 2000-04-06 2002-07-11 Philippe Vauthier Dual hydroturbine unit with counter-rotating turbines
US6445099B1 (en) 2000-05-09 2002-09-03 Trw, Inc. Bearing failure detector for electrical generator
US6770987B1 (en) 2000-07-25 2004-08-03 Nikon Corporation Brushless electric motors with reduced stray AC magnetic fields
US6409466B1 (en) 2000-08-25 2002-06-25 John S. Lamont Hydro turbine
US6648589B2 (en) 2000-09-19 2003-11-18 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine for producing electricity from a water current
DE10101405A1 (de) 2001-01-13 2002-07-18 Remmer Briese Off-Shore-Windkraftanlage
US6729840B2 (en) 2001-02-06 2004-05-04 Herbert L. Williams Hydroelectric powerplant
GB0113700D0 (en) 2001-06-06 2001-07-25 Evolving Generation Ltd Electrical machine and rotor therefor
CA2352673A1 (en) 2001-07-05 2003-01-05 Florencio Neto Palma Inline-pipeline electric motor-generator propeller module
US7465153B2 (en) 2001-08-08 2008-12-16 Addie Graeme R Diverter for reducing wear in a slurry pump
US6756695B2 (en) 2001-08-09 2004-06-29 Aerovironment Inc. Method of and apparatus for wave energy conversion using a float with excess buoyancy
CA2460479C (en) 2001-09-17 2008-02-26 Clean Current Power Systems Inc. Underwater ducted turbine
US6777851B2 (en) 2001-10-01 2004-08-17 Wavecrest Laboratories, Llc Generator having axially aligned stator poles and/or rotor poles
GB2408294B (en) 2001-10-04 2006-07-05 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
US6836028B2 (en) 2001-10-29 2004-12-28 Frontier Engineer Products Segmented arc generator
ITMI20012505A1 (it) 2001-11-29 2003-05-29 Roberto Pizzigalli Apparecchiatura idrodinamica per la generazione di corrente elettrica
EP1318299A1 (en) 2001-12-07 2003-06-11 VA TECH HYDRO GmbH & Co. Bulb turbine-generator unit
US6727617B2 (en) 2002-02-20 2004-04-27 Calnetix Method and apparatus for providing three axis magnetic bearing having permanent magnets mounted on radial pole stack
ATE441030T1 (de) 2002-03-08 2009-09-15 Ocean Wind Energy Systems Offshore-windenergieanlage
US20030218338A1 (en) 2002-05-23 2003-11-27 O'sullivan George A. Apparatus and method for extracting maximum power from flowing water
US20040021437A1 (en) 2002-07-31 2004-02-05 Maslov Boris A. Adaptive electric motors and generators providing improved performance and efficiency
NO316980B1 (no) 2002-08-13 2004-07-12 Hammerfest Strom As Anordning for innstyring av moduler til et anlegg for produksjon av energi fra strommer i vannmasser, en forankring, samt fremgangsmate for installasjon av anordningen.
GB0220626D0 (en) 2002-09-05 2002-10-16 Univ Robert Gordon Apparatus for controlling the launch, secure positioning and/or recovery of marine based equipment situated in sea or river currents
GB0221896D0 (en) 2002-09-20 2002-10-30 Soil Machine Dynamics Ltd Apparatus for generating electrical power from tidal water movement
DE10244038A1 (de) 2002-09-21 2004-04-01 Mtu Aero Engines Gmbh Einlaufbelag für Axialverdichter von Gasturbinen, insbesondere von Gasturbinentriebwerken
US7234409B2 (en) 2003-04-04 2007-06-26 Logima V/Svend Erik Hansen Vessel for transporting wind turbines, methods of moving a wind turbine, and a wind turbine for an off-shore wind farm
JP2004328989A (ja) 2003-04-09 2004-11-18 Kokusan Denki Co Ltd フライホイール磁石発電機及びフライホイール磁石発電機用回転子の製造方法
US6838865B2 (en) 2003-05-14 2005-01-04 Northrop Grumman Corporation Method and apparatus for branching a single wire power distribution system
US7382072B2 (en) 2003-05-22 2008-06-03 Erfurt & Company Generator
GB0312378D0 (en) 2003-05-30 2003-07-02 Owen Michael Electro-mechanical rotary power converter
DE20308901U1 (de) 2003-06-06 2003-08-14 Türk & Hillinger GmbH, 78532 Tuttlingen Bremswiderstand für Elektromotoren
NO321755B1 (no) 2003-06-25 2006-07-03 Sinvent As Fremgangsmate og anordning for omforming av energi fra/til vann under trykk.
US20050005592A1 (en) 2003-07-07 2005-01-13 Fielder William Sheridan Hollow turbine
US6957947B2 (en) 2003-08-05 2005-10-25 Herbert Lehman Williams Hydroelectric turbine
JP4401703B2 (ja) 2003-08-27 2010-01-20 三井造船株式会社 洋上風力発電装置の設置方法
GB0325433D0 (en) 2003-10-31 2003-12-03 Embley Energy Ltd A mechanism to increase the efficiency of machines designed to abstract energy from oscillating fluids
GB0329589D0 (en) 2003-12-20 2004-01-28 Marine Current Turbines Ltd Articulated false sea bed
FR2865012B1 (fr) 2004-01-12 2006-03-17 Snecma Moteurs Dispositif d'etancheite pour turbine haute-pression de turbomachine
EP1711708A4 (en) 2004-01-21 2011-04-13 Openhydro Group Ltd HYDROELECTRIC POWER PLANT
NO323785B1 (no) 2004-02-18 2007-07-09 Fmc Kongsberg Subsea As Kraftgenereringssystem
JP4566583B2 (ja) 2004-03-04 2010-10-20 株式会社日立産機システム 発電機一体形水車
US6843191B1 (en) 2004-05-19 2005-01-18 Valentin Makotinsky Device and method for raising sunken objects
US7258523B2 (en) 2004-05-25 2007-08-21 Openhydro Group Limited Means to regulate water velocity through a hydro electric turbine
CA2481820C (en) 2004-09-17 2009-09-01 Clean Current Power Systems Incorporated Flow enhancement for underwater turbine generator
JP2006094645A (ja) 2004-09-24 2006-04-06 Univ Kansai 永久磁石を用いた回転界磁型の同期発電機および風力発電装置
FR2880389B1 (fr) * 2005-01-05 2007-04-20 Electricite De France Structure de connexion pour une unite de production d'electricite immergee
NO321088B1 (no) 2005-02-11 2006-03-13 Nexans Undervanns umbilical og fremgangsmate for dens fremstilling
WO2006108901A1 (es) 2005-04-11 2006-10-19 Maria Elena Novo Vidal Sistema de generación de energía eléctrica utilizando generadores en forma de anillo
US7352078B2 (en) 2005-05-19 2008-04-01 Donald Hollis Gehring Offshore power generator with current, wave or alternative generators
US7223137B1 (en) 2005-07-15 2007-05-29 Sosnowski Michael J Floating, water current-driven electrical power generation system
US7190087B2 (en) 2005-07-20 2007-03-13 Williams Herbert L Hydroelectric turbine and method for producing electricity from tidal flow
US7378750B2 (en) 2005-07-20 2008-05-27 Openhybro Group, Ltd. Tidal flow hydroelectric turbine
US7976245B2 (en) 2005-08-12 2011-07-12 Sykei Pty. Ltd. Mooring
US7604241B2 (en) 2005-09-22 2009-10-20 General Electric Company Seals for turbines and turbo machinery
NO20054704D0 (no) 2005-10-13 2005-10-13 Sway As Fremgangsmate og metode for vindkraftverk og fremdriftssystem med magnetisk stabilt hovedlager og lastkontrollsystem
GB2431628B (en) 2005-10-31 2009-01-28 Tidal Generation Ltd A deployment and retrieval apparatus for submerged power generating devices
NO323150B1 (no) 2005-11-08 2007-01-08 Elinova As Integrert vannturbin og generator uten nav
US7470086B2 (en) 2006-01-04 2008-12-30 Clifford Allen Jennings Submersible tethered platform for undersea electrical power generation
GB0600942D0 (en) 2006-01-18 2006-02-22 Marine Current Turbines Ltd Improvements in gravity foundations for tidal stream turbines
JP4788351B2 (ja) 2006-01-19 2011-10-05 株式会社ジェイテクト 燃料電池用過給機
UA84707C2 (ru) 2006-01-30 2008-11-25 Станислав Иванович Гусак Электрическая машина для энергоустановки с потоком среды через трубу
US20070241566A1 (en) 2006-02-28 2007-10-18 Kuehnle Manfred R Submersible turbine apparatus
JP2007255614A (ja) 2006-03-24 2007-10-04 Hitachi Engineering & Services Co Ltd 水潤滑ガイド軸受装置及びそれを搭載した水車
US7527006B2 (en) 2006-03-29 2009-05-05 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
JP2007291882A (ja) 2006-04-21 2007-11-08 Toshiba Corp 水力機械及び水力機械運転方法
EP2327873A1 (en) 2006-04-28 2011-06-01 Swanturbines Limited Tidal current turbine
US20070262668A1 (en) 2006-05-11 2007-11-15 General Electric Company Magnetic Bearings, Armatures for Magnetic Bearings, and Methods for Assembling the Same
US7479756B2 (en) 2006-06-19 2009-01-20 Rockwell Automation Technologies, Inc. System and method for protecting a motor drive unit from motor back EMF under fault conditions
NO325031B1 (no) 2006-07-04 2008-01-21 Ge Energy Norway As Vannturbin
US7348764B2 (en) 2006-07-13 2008-03-25 Ocean Power Technologies, Inc. Coil switching of an electric generator
EP1878913B1 (en) 2006-07-14 2013-03-13 OpenHydro Group Limited Bi-directional tidal flow hydroelectric turbine
EP1878911B1 (en) 2006-07-14 2008-09-24 OpenHydro Group Limited Turbines having a debris release chute
EP1878912B1 (en) 2006-07-14 2011-12-21 OpenHydro Group Limited Submerged hydroelectric turbines having buoyancy chambers
EP1879280B1 (en) 2006-07-14 2014-03-05 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine
ATE419671T1 (de) 2006-07-31 2009-01-15 Fiat Ricerche Durch eine fluidströmung betätigbarer elektrischer generator
USD543495S1 (en) 2006-08-01 2007-05-29 Williams Herbert L Open center turbine
GB0621381D0 (en) 2006-10-27 2006-12-06 Neptune Renewable Energy Ltd Tidal power apparatus
US7845296B1 (en) 2006-12-13 2010-12-07 Jon Khachaturian Marine lifting apparatus
GB0700128D0 (en) 2007-01-04 2007-02-14 Power Ltd C Tidal electricity generating apparatus
GB0704897D0 (en) 2007-03-14 2007-04-18 Rotech Holdings Ltd Power generator and turbine unit
DE102007016380A1 (de) 2007-04-03 2008-10-09 Voith Patent Gmbh Tauchende Energieerzeugungsanlage
ATE472056T1 (de) 2007-04-11 2010-07-15 Openhydro Group Ltd Verfahren zum installieren von hydroelektrischen turbinen
CN101711309B (zh) 2007-04-12 2012-11-14 斯维涡轮公司 涡轮转子和发电设备
GB2451486B (en) 2007-08-01 2010-05-12 Michael Noel Eggleton Generating electricity from marine energy
DE602007008924D1 (de) 2007-12-12 2010-10-14 Openhydro Group Ltd Generatorkomponente für eine hydroelektrische Turbine
GB2455784B (en) 2007-12-21 2012-10-24 Tidal Energy Ltd Tidal flow power generation
EP2088311B1 (en) 2008-02-05 2015-10-14 OpenHydro Group Limited A hydroelectric turbine with floating rotor
DK2109208T3 (da) 2008-04-10 2013-11-11 Siemens Ag Statoranordning, generator og vindmølle
EP2110910A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-21 OpenHydro Group Limited An improved turbine installation method
EP2112370B1 (en) 2008-04-22 2016-08-31 OpenHydro Group Limited A hydro-electric turbine having a magnetic bearing
DE102008020965A1 (de) * 2008-04-25 2009-10-29 Voith Patent Gmbh Vorrichtung und Verfahren für die Montage und den Service von Unterwasserkraftwerken
US8148839B2 (en) 2008-07-02 2012-04-03 Rosefsky Jonathan B Ribbon drive power generation and method of use
EP2199199B1 (en) 2008-12-18 2011-12-07 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine support system
EP2199602A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of securing a hydroelectric turbine at a deployment site and hydroelectric turbine
EP2199598B1 (en) 2008-12-18 2012-05-02 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine comprising a passive brake and method of operation
EP2199599A1 (en) 2008-12-18 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with a debris expeller
GB2466267A (en) 2008-12-18 2010-06-23 Power Ltd C Submerged electrical power generating apparatus and means for its deployment
EP2199601B1 (en) 2008-12-18 2013-11-06 OpenHydro IP Limited A method of deployment of hydroelectric turbine with aligning means
ATE481764T1 (de) 2008-12-19 2010-10-15 Openhydro Ip Ltd Verfahren zum installieren eines hydroelektrischen turbinengenerators
EP2199603A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A method of controlling the output of a hydroelectric turbine generator
EP2200170A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 OpenHydro IP Limited A system for braking and isolation of a hydroelectric turbine generator
WO2010107316A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Norwegian Ocean Power As Aquatic turbine apparatus
ATE548562T1 (de) 2009-04-17 2012-03-15 Openhydro Ip Ltd Verbessertes verfahren zur steuerung der ausgabe eines hydroelektrischen turbinengenerators
EP2302766B1 (en) 2009-09-29 2013-03-13 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine with coil cooling
EP2302204A1 (en) 2009-09-29 2011-03-30 OpenHydro IP Limited A hydroelectric turbine system
EP2302755B1 (en) 2009-09-29 2012-11-28 OpenHydro IP Limited An electrical power conversion system and method
EP2469257B1 (en) 2010-12-23 2014-02-26 Openhydro IP Limited A hydroelectric turbine testing method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2349791C2 (ru) * 2003-03-25 2009-03-20 Марин Каррент Тебинс Лимитед Погружные гидравлические турбины, установленные на деке
EP1980670A1 (en) * 2007-04-11 2008-10-15 OpenHydro Group Limited Method for the deployment of a hydroelectric turbine
DE102008032625B3 (de) * 2008-07-11 2009-08-27 Voith Patent Gmbh Hubvorrichtung für die Montage und den Service eines Unterwasserkraftwerks

Also Published As

Publication number Publication date
AU2011328183A1 (en) 2013-05-30
AU2011328183B2 (en) 2016-10-20
JP2013542374A (ja) 2013-11-21
EP2450562A1 (en) 2012-05-09
US20130343869A1 (en) 2013-12-26
KR20130129956A (ko) 2013-11-29
KR20180054927A (ko) 2018-05-24
SG190168A1 (en) 2013-06-28
CA2817286A1 (en) 2012-05-18
MY188345A (en) 2021-12-01
EP2450562B1 (en) 2015-06-24
US9765647B2 (en) 2017-09-19
WO2012062739A1 (en) 2012-05-18
CN103348130A (zh) 2013-10-09
NZ609954A (en) 2014-09-26
JP6096666B2 (ja) 2017-03-15
RU2013125355A (ru) 2014-12-20
CN103348130B (zh) 2016-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2591970C2 (ru) Система и способ подъема гидроэлектрической турбины
JP5347017B2 (ja) 改良されたタービンの設置方法
JP4981167B2 (ja) 水力発電タービンの配備システム及び方法
AU2008238282B2 (en) A method of installing a submerged tidal hydroelectric turbine
CN104066972B (zh) 水流发电设施
US20160312760A1 (en) A method of managing a hydroelectric turbine array
US9074339B2 (en) Method for installing an underwater support column
KR20120113013A (ko) 해상풍력발전기 설치선박 및 이를 이용한 해상풍력발전기 설치방법
JP2018501428A (ja) 水中で使用可能な電気系統の変位システム及び方法
JP2015535567A (ja) 水力発電タービンシステム及び水力発電タービンシステムの設置方法
GB2602462A (en) Floating wind turbine array
EP3339630A1 (en) A method and system of deploying or recovering a hydroelectric turbine
WO2018115294A1 (en) A hydroelectric turbine deployment and recovery system and method
WO2022146143A1 (en) Undersea cabling arrangement for floating wind turbine array
KR20150134081A (ko) 풍력발전기 블레이드용 이동블록
TW202024475A (zh) 水下基座同步沉放及調姿繫固釋放控制用設備及其方法

Legal Events

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

Effective date: 20161109

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20171101

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181109