UA81569U - Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources - Google Patents

Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources Download PDF

Info

Publication number
UA81569U
UA81569U UAU201213421U UAU201213421U UA81569U UA 81569 U UA81569 U UA 81569U UA U201213421 U UAU201213421 U UA U201213421U UA U201213421 U UAU201213421 U UA U201213421U UA 81569 U UA81569 U UA 81569U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
platforms
submerged
power plant
wave
sections
Prior art date
Application number
UAU201213421U
Other languages
Russian (ru)
Ukrainian (uk)
Inventor
Анатолий Васильевич Савченко
Сергей Дмитриевич Осадчий
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Гидротехпроект"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Гидротехпроект" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Гидротехпроект"
Priority to UAU201213421U priority Critical patent/UA81569U/en
Priority to PCT/UA2013/000037 priority patent/WO2014081403A1/en
Publication of UA81569U publication Critical patent/UA81569U/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
    • F03B13/14Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using wave energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/17Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing energy in pressurised fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/28Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being a pump or a compressor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/30Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Abstract

A multi-functional immersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources includes immersed platforms arranged as tanks divided into the lower and the upper sections, it includes a hydro-turbine with generator in the upper section on one of the immersed platforms, and receiving vessels for water in the lower sections on the other platforms, connecting pipelines between the immersed platforms, wind and wave power units, and support props with platforms on the floors of the upper sections of the immersed platforms. By the support props placed on the upper floor of the immersed platforms a bearing ring is provided, in the perimeter of that one, at the level of the wind effect, wave power units are placed, the executive devices of those are connected with beams to the rods of pump-out pumps placed in the lower sections of the immersed platforms. Above the level of the wave effect, on the mounting site, windmills are installed, forces from those through the beams are transferred to pump-out pumps placed in the lower sections of the immersed platforms.

Description

Корисна модель належить до гідроенергетики і може бути застосована при виробці електроенергії з використанням хвильових і вітрових енергоустановок.The useful model belongs to hydropower and can be applied in the production of electricity using wave and wind power plants.

Відома занурена хвильова електростанція для використання енергії хвиль, в якій занурена платформа з генератором і гідротурбіною занурені на глибину робочого напору турбіни, а вода спрямовується у встановлені нижче турбіни ізольовані від водного довкілля ємкості, з'єднані один з одним трубопроводами і обладнані насосами з хвильовим приводом для відкачування води з цих ємкостей (див. патент ОА Мо 95525, Е 03 В 13/14, 2009 р.).A well-known submerged wave power plant for the use of wave energy, in which a submerged platform with a generator and a hydro turbine are submerged to the depth of the working head of the turbine, and the water is directed to the tanks installed below the turbines, isolated from the water environment, connected to each other by pipelines and equipped with wave-driven pumps for pumping water from these containers (see patent OA Mo 95525, E 03 B 13/14, 2009).

Недоліком цієї зануреної хвильової електростанції є те, що хвильова енергоустановка для відкачування води з ізольованих від водного довкілля ємкостей є єдиним джерелом енергії для забезпечення роботи зануреної електростанції При припиненні роботи хвильової енергоустановки робота зануреної електростанції після заповнення ємкостей припиняється.The disadvantage of this submerged wave power plant is that the wave power plant for pumping water from containers isolated from the water environment is the only source of energy to ensure the operation of the submerged power plant. When the operation of the wave power plant is stopped, the work of the submerged power plant stops after the containers are filled.

Іншого джерела енергії для відкачування води із заповнених ємкостей немає.There is no other source of energy for pumping water from filled tanks.

Відомий спосіб отримання енергії із стабільними технічними характеристиками на зануреній електростанції, в якій використовується гідростатичний тиск на глибині занурення турбіни для створення її робочого напору з відведенням води від турбіни в ізольовані від водного довкілля ємкості з відкачуванням води водяними насосами з приводом від вітродвигунів (див. патент ОАThere is a known method of obtaining energy with stable technical characteristics at a submerged power plant, which uses hydrostatic pressure at the submergence depth of the turbine to create its working pressure with the removal of water from the turbine into containers isolated from the water environment with water pumping by water pumps driven by wind engines (see patent OA

Мо 65184, Е 03 В 13/22, 2011 р.).Mo 65184, E 03 V 13/22, 2011).

Недоліком цієї зануреної електростанції є те, що вітрові енергоустановки, що забезпечують роботу зануреної електростанції шляхом відкачування води з ємкостей, є єдиним джерелом енергії для її роботи. За відсутності вітру, після заповнення ємкостей, робота зануреної електростанції припиняється. Інше джерело енергії відсутнє.The disadvantage of this submerged power plant is that wind turbines, which operate the submerged power plant by pumping water from the tanks, are the only source of energy for its operation. In the absence of wind, after filling the tanks, the operation of the submerged power plant stops. There is no other source of energy.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення зануреної гідроелектростанції, на якій для вироблення електроенергії технологічно об'єднана енергія різнотипних енергоустановок, працюючих від різних джерел енергії, як одночасно, незалежно один від одного, так і нарізно, накопичення потенційної енергії і її використання при виробці електроенергії, а також робота зануреної гідроелектростанції в гідроакумулюючому режимі.The basis of a useful model is the task of improving a submerged hydroelectric power plant, where the energy of various types of power plants operating from different energy sources is technologically combined for the production of electricity, both simultaneously, independently of each other, and separately, the accumulation of potential energy and its use in the production of electricity , as well as the operation of a submerged hydroelectric power plant in hydroaccumulating mode.

Поставлена задача вирішується тим, що в багатофункціональній зануреній гідроелектростанції з використанням поновлюваних джерел енергії, що включає занурені платформи, виконані у вигляді резервуарів, розділених на нижню і верхню секції, маєThe task is solved by the fact that in a multifunctional submerged hydroelectric power plant using renewable energy sources, which includes submerged platforms made in the form of tanks divided into lower and upper sections, has

Зо гідротурбіну з генератором у верхній секції на одній з занурених платформ і приймальні ємкості для води в нижніх секціях на інших платформах, з'єднувальні трубопроводи між зануреними платформами, вітрові і хвильові енергоустановки, а також опорні стійки з майданчиками на перекриттях верхніх секцій занурених платформ, згідно з корисною моделлю по опорних стійках, розташованих на верхньому перекритті занурених платформ, виконане опорне кільце, по периметру якого, на рівні хвильового впливу, розташовані хвильові енергоустановки, робочі органи яких з'єднані штангами зі штоками відкачувальних насосів, що розташовані в нижніх секціях занурених платформ, а вище за рівень хвильового впливу, на монтажному майданчику, встановлені вітродвигуни, зусилля від яких через штанги передаються відкачувальним насосам, розташованим в нижніх секціях занурених платформ.From a hydro turbine with a generator in the upper section on one of the submerged platforms and receiving tanks for water in the lower sections on other platforms, connecting pipelines between submerged platforms, wind and wave power plants, as well as support racks with platforms on the ceilings of the upper sections of submerged platforms, according to the useful model, a support ring is made on the support racks located on the upper floor of the submerged platforms, along the perimeter of which, at the level of the wave impact, wave power plants are located, the working bodies of which are connected by rods to the rods of pumping pumps located in the lower sections of the submerged platforms platforms, and above the level of wave influence, on the installation site, wind engines are installed, the forces from which are transmitted through the rods to the pumping pumps located in the lower sections of the submerged platforms.

Крім того, у верхніх секціях занурених платформ встановлені гідрокомпресори для отримання стислого повітря, що мають насоси з електроприводом і поданням електроенергії від генератора зануреної електростанції, а також мневмотурбіна з генератором для вироблення електроенергії при використанні потенційної енергії стислого повітря.In addition, in the upper sections of the submerged platforms, hydrocompressors are installed for obtaining compressed air, having pumps with an electric drive and supplying electricity from the generator of the submerged power plant, as well as a pneumoturbine with a generator for generating electricity using the potential energy of compressed air.

Крім того, в нижній секції зануреної платформи, розташованої на найнижчій відмітці і з'єднаної з іншими платформами трубопроводами, встановлені відкачувальні водяні насоси з електроприводом і поданням електроенергії від джерел, що знаходяться за межами електростанції.In addition, in the lower section of the submerged platform, located at the lowest point and connected to other platforms by pipelines, pumped-out water pumps with an electric drive and power supply from sources outside the power plant are installed.

Між сукупністю відмітних ознак технічного рішення, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, існує наступна система причинних наслідкових зв'язків.The following system of cause-and-effect relationships exists between the set of distinctive features of the claimed technical solution and the achieved technical result.

Установлення на рівні хвильового впливу по периметру опорного кільця хвильових енергоустановок, а вище за рівень хвильового впливу - вітрових енергоустановок з передачею зусиль від них на відкачувальні насоси, дозволяє використовувати два джерела поновлюваної енергії і збільшити осереднений об'єм відкачуваної води з приймальних ємкостей нижніх секцій занурених платформ, що збільшує потужність гідроелектростанції і кількість електроенергії, що виробляється.Installation of wave power plants at the level of wave influence along the perimeter of the support ring, and wind power plants above the level of wave influence with the transfer of forces from them to pumping pumps, allows you to use two sources of renewable energy and increase the average volume of pumped water from the receiving capacities of the lower sections of submerged platforms, which increases the power of the hydroelectric plant and the amount of electricity produced.

Установлення у верхніх секціях занурених платформ гідрокомпресора з насосами, що мають електропривод, і подачею електроенергії до нього від генератора зануреної гідроелектростанції, а також установлення пневмотурбіни з генератором для вироблення електроенергії при використанні потенційної енергії стислого повітря забезпечує швидке накопичення потенційної енергії і її використання, не залежно від наявності або відсутності хвильового або вітрового впливу на енергоустановки.The installation in the upper sections of submerged platforms of a hydraulic compressor with pumps having an electric drive and supplying electricity to it from the generator of a submerged hydroelectric power plant, as well as the installation of a pneumatic turbine with a generator for generating electricity when using the potential energy of compressed air ensures the rapid accumulation of potential energy and its use, regardless of from the presence or absence of wave or wind impact on power plants.

Установлення водяних насосів з електроприводом на нижній секції зануреної платформи, що має найнихнчі відмітки днища, і подання до них електроенергії від джерел, що знаходяться за межами електростанції, забезпечує зниження рівня води по усіх вище розташованих ємкостях в нижніх секціях занурених платформ, що дозволяє використовувати занурену гідроелектростанцію для роботи в гідроакумулюючому режимі.Installation of water pumps with an electric drive on the lower section of the submerged platform, which has the lowest marks of the bottom, and the supply of electricity to them from sources located outside the boundaries of the power plant, ensures a decrease in the water level in all the above tanks in the lower sections of the submerged platforms, which allows the use of submerged hydroelectric power station for operation in hydroaccumulating mode.

Ознаки, що відрізняють заявлене технічне рішення, відсутні в інших аналогічних рішеннях при вивченні цієї і суміжної галузі техніки, що забезпечує, на думку авторів, відповідність критерію " новизна".Signs distinguishing the declared technical solution are absent in other similar solutions when studying this and related technical fields, which ensures, according to the authors, compliance with the "novelty" criterion.

Суть корисної моделі пояснює креслення.The drawing explains the essence of a useful model.

На фіг. 1 зображені подовжній розріз 1-І по осі зануреної платформи з гідротурбіною і генератором; на фіг. 2 - подовжній розріз 1І-ІЇ по осі зануреної платформи з приймальною ємкістю в нижній секції; на фіг. З - плани А-А і В-В розміщення хвильових енергоустановок на занурених платформах, а також розташування з'єднувальних трубопроводів між ними; 1. Занурена платформа з гідротурбіною і генератором 2. Занурена платформа з приймальною ємкістю в нижній секції 3. Гідротурбіна 4. Генератор 5. Приймальна ємкість нижньої секції зануреної платформи 6. Верхня секція зануреної платформи 7. Перекриття верхньої секції 8. Опорні стійки 9. Опорне кільце 10. Поплавець хвильової енергоустановки 11. Опорний шарнір 12. Опорна рама 13. Монтажний майданчик 14. Вітрова енергоустановка 15. Водяний насос з приводом від вітрової енергоустановки 16. Водяний насос з приводом від хвильової енергоустановки 17. Привід до насоса від хвильової енергоустановки 18. Привід до насоса від вітрової енергоустановки 19. Гідрокомпресор з електроприводом 20. Електрогенератор з приводом від пневмотурбіни 21. Повітрозбірник 22. Пневмотурбіна 23. Напірний пневмопровід 24. Подавальний пневмопровід 25. Скидний трубопровід 26. З'єднаний трубопровід 21. Водяний насос 28. Всмоктуючий патрубок водяного насоса 29. Скидний трубопровід від водяного насоса 30. Рівень хвильового впливу.In fig. 1 shows a longitudinal section 1-I along the axis of a submerged platform with a hydro turbine and a generator; in fig. 2 - longitudinal section 1І-ІІ along the axis of the submerged platform with the receiving capacity in the lower section; in fig. C - plans A-A and B-B of placement of wave power plants on submerged platforms, as well as the location of connecting pipelines between them; 1. Submerged platform with hydro turbine and generator 2. Submerged platform with receiving capacity in the lower section 3. Hydro turbine 4. Generator 5. Receiving capacity of the lower section of the submerged platform 6. Upper section of the submerged platform 7. Overlay of the upper section 8. Support struts 9. Support ring 10. Wave power plant float 11. Support hinge 12. Support frame 13. Mounting platform 14. Wind power plant 15. Water pump with drive from wind power plant 16. Water pump with drive from wave power plant 17. Drive to pump from wave power plant 18. Drive to the pump from the wind power plant 19. Hydraulic compressor with an electric drive 20. Electric generator with a drive from a pneumatic turbine 21. Air collector 22. Pneumatic turbine 23. Pressure pneumatic pipe 24. Supply pneumatic pipe 25. Discharge pipe 26. Connected pipe 21. Water pump 28. Suction pipe of the water pump 29. Discharge pipeline from the water pump 30. The level of wave power pouring

Занурена гідроелектростанція з використанням поновлюваних джерел енергії працює таким чином:A submerged hydroelectric power plant using renewable energy sources works as follows:

Занурена платформа 1 гідроелектростанції встановлюється на акваторії так, щоб гідротурбіна З була нижча зони хвильового впливу 30, а глибина занурення гідротурбіни відповідала її робочому напору.The submerged platform 1 of the hydroelectric power plant is installed in the water area so that the hydroturbine Z is below the zone of wave influence 30, and the immersion depth of the hydroturbine corresponds to its working pressure.

Вода, знаходячись під тиском на заданій глибині, надходить на гідротурбіну 3, обертає її разом з генератором 4 і потрапляє після турбіни в ізольовану від водного довкілля приймальну ємкість нижньої секції 5 зануреної платформи 1.Water, being under pressure at a given depth, enters the hydro turbine 3, rotates it together with the generator 4 and falls after the turbine into the receiving capacity of the lower section 5 of the submerged platform 1, which is isolated from the water environment.

За наявності хвилювання поплавці 10 хвильових енергоустановок спільні з опорною рамою 12 роблять коливальні рухи під впливом хвилі відносно опорного шарніра 11 і через привід 17 приводить в дію насос 16 для відкачування води з ємкості нижньої секції 5 зануреної платформи 1 через скидний трубопровід 25. За наявності вітру вітрові енергоустановки 14, що з'єднані 60 приводом 18 з водяним насосом 15, так само роблять відкачування води з ємкості нижньої секції 5 зануреної платформи 1. Коли кількість води від гідротурбіни З перевищує об'єм води, що відкачувана насосами, вода по з'єднувальному трубопроводу 26 надходить в приймальну ємкість нижньої секції 5 зануреної платформи 2, яка обладнана водяними насосами з приводами від хвильових і вітрових енергоустановок для відкачування води, що надійшла.In the presence of turbulence, the floats 10 of the wave power plants together with the support frame 12 make oscillating movements under the influence of the wave relative to the support hinge 11 and through the drive 17 activates the pump 16 for pumping water from the capacity of the lower section 5 of the submerged platform 1 through the discharge pipeline 25. In the presence of wind wind power plants 14, connected 60 by the drive 18 to the water pump 15, also pump water from the capacity of the lower section 5 of the submerged platform 1. When the amount of water from the hydro turbine Z exceeds the volume of water pumped out by the pumps, the water from connecting pipeline 26 enters the receiving capacity of the lower section 5 of the submerged platform 2, which is equipped with water pumps with drives from wave and wind power plants for pumping out the incoming water.

Сумарна потужність хвильових і вітрових енергоустановок на занурених платформах 1 і 2 має бути більша потужності гідротурбіни, встановленої на зануреній платформі 1.The total power of the wave and wind power plants on submerged platforms 1 and 2 must be greater than the power of the hydro turbine installed on submerged platform 1.

Після пуску гідротурбіни З електроенергія від генератора 4 або її частина, подається на насоси гідрокомпресора 19, що включає дві наполовину заповнені рідиною ємкості. При перекачуванні рідини з однієї ємкості в іншу змінюється вільний об'єм ємкості, де і відбувається стискування повітря, а по напірному пневмопроводу 23 стисле повітря через клапан надходить в повітрозбірник 21, створюючи запас потенційної енергії. При необхідності отримання додаткової енергії або при непрацюючих хвильових і вітрових енергоустановках з повітрозбірника 21 по подавальному пневмопроводу 24 стисле повітря спрямовується на пневмотурбіну 22, обертає її і генератор 20, який і виробляє електричний струм. Для роботи зануреної гідроелектростанції в гідроакумулюючому режимі в зануреній платформі, що має найнижчу відмітку днища нижньої секції, встановлений насос з електроприводом 27. При включенні цього насоса вода з нижньої секції через скидний трубопровід 29 відкачується, а по з'єднувальних трубопроводах 26 надходить від інших нижніх секцій занурених платформ, звільняючи їх від води. Споживаючи електроенергію для відкачування води від інших джерел при її надлишку в мережі і віддаючи в мережу електроенергію при її дефіциті, занурена гідроелектростанція працює в гідроакумулюючому режимі.After starting the hydroturbine C, the electricity from the generator 4 or its part is supplied to the pumps of the hydrocompressor 19, which includes two half-filled containers with liquid. When liquid is pumped from one container to another, the free volume of the container changes, where air compression occurs, and the compressed air through the pressure pneumatic line 23 enters the air collector 21 through the valve, creating a reserve of potential energy. If it is necessary to obtain additional energy or when wave and wind power plants are not working, compressed air is sent from the air collector 21 through the pneumatic supply line 24 to the pneumatic turbine 22, and the generator 20 rotates it, which produces electric current. For the operation of the submerged hydroelectric power plant in the hydroaccumulating mode, a pump with an electric drive 27 is installed in the submerged platform, which has the lowest mark of the bottom of the lower section. When this pump is turned on, water from the lower section is pumped out through the discharge pipeline 29, and through the connecting pipelines 26, it comes from other lower sections of submerged platforms, freeing them from water. Consuming electricity to pump water from other sources when there is an excess in the network and giving electricity to the network when there is a shortage, the submerged hydroelectric power plant works in hydroaccumulating mode.

Кількість груп на одній гідроелектростанції занурених платформ з повітрозбірниками і насосами з приводами від хвильових і вітрових енергоустановок необмежена, що дозволяє збільшити потужність і кількість електроенергії що виробляєтеся, на занурених гідроелектростанціях такого типу.The number of groups at one hydroelectric power station of submerged platforms with air collectors and pumps with drives from wave and wind power plants is unlimited, which allows to increase the power and amount of electricity produced at submerged hydroelectric power stations of this type.

Claims (3)

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІUSEFUL MODEL FORMULA 1. Багатофункціональна занурена гідроелектростанція з використанням поновлюваних джерел Зо енергії, що включає занурені платформи, виконані у вигляді резервуарів, розділених на нижню і верхню секції, містить гідротурбіну з генератором у верхній секції на одній з занурених платформ і приймальні ємкості для води в нижніх секціях на інших платформах, з'єднувальні трубопроводи між зануреними платформами, вітрові і хвильові енергоустановки, а також опорні стійки з майданчиками на перекриттях верхніх секцій занурених платформ, яка відрізняється тим, що по опорних стійках, розташованих на верхньому перекритті занурених платформ, виконане опорне кільце, по периметру якого, на рівні хвильового впливу, розташовані хвильові енергоустановки, робочі органи яких з'єднані штангами зі штоками відкачувальних насосів, що розташовані в нижніх секціях занурених платформ, а вище рівня хвильового впливу, на монтажному майданчику, встановлені вітродвигуни, зусилля від яких через штанги передаються відкачувальним насосам, розташованим в нижніх секціях занурених платформ.1. A multifunctional submerged hydroelectric power plant using renewable sources of energy, which includes submerged platforms made in the form of tanks divided into lower and upper sections, contains a hydro turbine with a generator in the upper section on one of the submerged platforms and water receiving tanks in the lower sections on other platforms, connecting pipelines between submerged platforms, wind and wave power plants, as well as support racks with platforms on the floors of the upper sections of the submerged platforms, which is distinguished by the fact that a support ring is made on the support racks located on the upper floor of the submerged platforms, on the perimeter of which, at the level of wave influence, there are wave power plants, the working bodies of which are connected by rods to the rods of pumping pumps located in the lower sections of submerged platforms, and above the level of wave influence, on the installation site, wind engines are installed, the forces from which through the rods are transmitted to the pump pumps located in the lower sections of submerged platforms. 2. Багатофункціональна занурена гідроелектростанція за п. 1, яка відрізняється тим, що у верхніх секціях занурених платформ встановлені гідрокомпресори для отримання стислого повітря, що мають насоси з електроприводом і поданням електроенергії від генератора зануреної електростанції, а також пневмотурбіна з генератором для вироблення електроенергії при використанні потенційної енергії стислого повітря.2. A multifunctional submersible hydroelectric power plant according to claim 1, which is characterized by the fact that in the upper sections of the submersible platforms, hydrocompressors are installed for obtaining compressed air, having pumps with an electric drive and supplying electricity from the generator of the submersible power plant, as well as a pneumatic turbine with a generator for generating electricity when using potential energy of compressed air. 3. Багатофункціональна занурена гідроелектростанція за пп. 1, 2, яка відрізняється тим, що в нижній секції зануреної платформи, розташованої на найнижчій відмітці і з'єднаної з іншими платформами трубопроводами, встановлені відкачувальні водяні насоси з електроприводом і поданням електроенергії від джерел, що знаходяться за межами електростанції.3. A multifunctional submerged hydroelectric power plant according to claims 1, 2, which is characterized by the fact that in the lower section of the submerged platform, located at the lowest point and connected to other platforms by pipelines, pumping water pumps with an electric drive and power supply from sources located behind outside the power plant.
UAU201213421U 2012-11-26 2012-11-26 Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources UA81569U (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201213421U UA81569U (en) 2012-11-26 2012-11-26 Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources
PCT/UA2013/000037 WO2014081403A1 (en) 2012-11-26 2013-04-09 Multifunctional submersible hydroelectric power station using renewable energy sources

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201213421U UA81569U (en) 2012-11-26 2012-11-26 Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA81569U true UA81569U (en) 2013-07-10

Family

ID=50776432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201213421U UA81569U (en) 2012-11-26 2012-11-26 Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources

Country Status (2)

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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568016C1 (en) * 2014-07-08 2015-11-10 ООО "Гидротехпроект" Self-discharge wind-wave power plant

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016066866A1 (en) * 2014-10-31 2016-05-06 Cortes Sanchez Francisco System for producing drinking water and electricity and supplying same to a population centre, using sea water

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2279412A (en) * 1993-06-25 1995-01-04 David Fredrick Wheeler Electrical power generating device.
ES2375005B1 (en) * 2009-04-20 2013-01-24 Manuel Torres Martínez POWER STATION ON A SUBMERGED FLOATING PLATFORM.
UA95525C2 (en) * 2009-11-30 2011-08-10 Володимир Анатолійович Савченко O. osadchuk and v. savchenkos submerged wave electric power plant
US20110254270A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Shamil Sami Ayntrazi Wave gear drive -WGD
RU2483968C2 (en) * 2010-11-18 2013-06-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Sea floating power plant

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568016C1 (en) * 2014-07-08 2015-11-10 ООО "Гидротехпроект" Self-discharge wind-wave power plant

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014081403A1 (en) 2014-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102265025B (en) Respect and protection of the environment for from the energy-producing integrated generator device of the renewable alternative energy source of zero-emission
CN102022250B (en) Tidal energy storage and power generation method and system
CN108953039B (en) Integrated vertical axis wind power generation and high-altitude water storage and energy storage power generation system
CN106368891A (en) Wind energy and ocean energy integrated generating set
CN104314741A (en) Double-floating-body type wave energy power generation device utilizing water turbine
EA201200166A1 (en) WAVE ENERGY INSTALLATION
CN105927455A (en) Water storage power generation system using seabed pressure energy
CN104454357A (en) Wind energy and wave energy combined electricity generation device
CN201794062U (en) Sea water lifting energy-storage tidal power generation device
EP3198138A1 (en) Submerged hydraulic air compressor with flowing water column with water suction pump
CN202688970U (en) Novel environment-friendly hydropower station
UA81569U (en) Multi-functional submersible hydro-electric power plant with use of renewable energy sources
CN203049675U (en) Automatic exhaust and water taking device for vacuum water sucking of photovoltaic pumping system
CN201934246U (en) Communicated semi-closed differential-pressure-type quantitative water cycle power generation device
CN206319988U (en) A kind of various dimensions float-type Wave power generation device
CN102828894A (en) Tidal energy generating device and method
CN102425525A (en) Hydraulic pressure lever target rod generator
CN202659407U (en) Hybrid power generation device capable of using wind power and waterpower
CN213116530U (en) Hydraulic ladder type water wheel power generation device
CN210164574U (en) Wind power generator with auxiliary power
CN107178455A (en) A kind of box recirculated water, electric water can change many shower nozzle impulse turbines
CN203717249U (en) Wind power generation system for supplying stabilized power supply by steel-structure composite tower body
CN203978704U (en) A kind of freely many floats wave energy generating set
CN114251215A (en) Composite power generation system based on water pumping and energy storage
CN106337775A (en) Multi-dimensional floating block type sea wave power generation device