RU2380479C2 - Русловая гидроэлектростанция - Google Patents
Русловая гидроэлектростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2380479C2 RU2380479C2 RU2007120721/03A RU2007120721A RU2380479C2 RU 2380479 C2 RU2380479 C2 RU 2380479C2 RU 2007120721/03 A RU2007120721/03 A RU 2007120721/03A RU 2007120721 A RU2007120721 A RU 2007120721A RU 2380479 C2 RU2380479 C2 RU 2380479C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- diffuser
- venturi
- turbine
- confuser
- electric power
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 7
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 5
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- 241000195493 Cryptophyta Species 0.000 description 1
- 241000237852 Mollusca Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/20—Hydro energy
Landscapes
- Hydraulic Turbines (AREA)
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Изобретение относится к бесплотинным гидроэлектростанциям, которые размещают на реках, а также в быстрых течениях морей и океанов. Гидроэлектростанция включает направляющий аппарат в виде конфузора и диффузора, а также водовод, турбину и генератор. Направляющий аппарат выполнен из нескольких встроенных друг в друга труб Вентури, каждая из которых состоит из двух фасонных участков - сходящегося (конфузора) и расходящегося (диффузора), соединенных между собой меньшими основаниями, причем каждая меньшая труба Вентури, широким основанием диффузора, помещена, с зазором, в узкое место большей трубы. Гидравлическая турбина с электрогенератором помещены на понтоне или на берегу и связаны с направляющим аппаратом водоводом в виде сифонной трубы, один конец которой помещен на входе в конфузор внешней трубы Вентури, а другой конец - в узком месте меньшей из труб Вентури и оснащен насадкой в виде струйного насоса. Изобретение повышает производительность гидроэлектростанции и расширяет область ее применения. 2 ил.
Description
Изобретение относится к бесплотинным гидроэлектростанциям, которые размещают на равнинных многоводных реках, в узких сжатых долинах, на горных реках, а также в быстрых течениях морей и океанов.
Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по сравнению с топливно-энергетическими ресурсами - их непрерывная возобновляемость. Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет низкую себестоимость вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Поэтому сооружению ГЭС, несмотря на значительные, удельные капиталовложения на 1 кВт установленной мощности и продолжительные сроки строительства, придавалось и придается большое значение, особенно когда это связано с размещением электроемких производств.
Конечно, ГЭС в отличие от тепловых электростанций атмосферу не отравляют, глобальному потеплению не способствуют и запасы ископаемого топлива не сокращают. И киловатт энергии у них дешевле, чем у ТЭС. Правда, строительство обходится довольно дорого: огромные плотины, каналы, колоссальные объемы земляных и бетонных работ. Да и экологически такие ГЭС отнюдь не безопасны. Плотины нарушают естественную жизнь реки, рыба гибнет, берега заболачиваются, исчезают под водохранилищами большие площади плодородной почвы. Порой и местный климат меняется не в лучшую сторону.
Уровень развития гидроэнергетики в разных странах и на разных континентах неодинаковый. Больше всего гидроэлектроэнергии вырабатывают Соединенные Штаты Америки, за ними идут Россия, Украина, Канада, Япония, Бразилия, КНР и Норвегия.
Потенциал гидроэнергетических ресурсов мира составляет более 2200 ГВт. Используемый процент гидроэнергетических ресурсов - 21%. /http://www.allsoch.ru/.
Износ гидросооружений в России на сегодня составляет 70% и они "представляют серьезную техногенную опасность в свете террористической угрозы" (REGNUM).
Так что в индустриально развитых странах сооружение электростанций на крупных реках, очевидно, не имеет перспектив. Более того, в США, например, разрабатывается программа постепенной ликвидации ГЭС, наносящих ущерб окружающей среде. «Первой ласточкой» явилось решение о выделении средств на демонтаж плотины электростанции Эдвардс на реке Кенниибек в штате Мэн.
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом предпринимались попытки создания низконапорных турбин для бесплотинных ГЭС. Были разработаны различные конструкции (с осью вращения рабочего колеса, перпендикулярной или параллельной потоку). Например, инженер Б. Блинов сконструировал так называемую торцовую осевую турбину. Несколько гидродвигателей насаживались на гибкий вал (трос), образуя «торцовую гирлянду». В результате появлялась возможность использования энергии извилистых рек и даже ручьев. (Блинов предложил ряд конструкций такого назначения, одна из которых описана в «ТМ», 7 за 1964 г - Ред.) В середине 70-х гг. проводились эксперименты по применению реактивной турбины Дарье с прямыми лопастями, предлагались свободнопроточная воронкообразная турбина Тайсона, многоступенчатый свободно прямоточный гидродвигатель с лопастями из упругого материала и др.
Однако все эти устройства не получили распространения из-за низкого КПД, не превышающего 10-15%. Сложную техническую задачу удалось решить, создав реактивную поперечноструйную геликоидную турбину со спиральными лопастями. Автор этого изобретения, запатентованного в США в 1994 г., - Александр Горлов, наш соотечественник, ныне - директор лаборатории энергетики воды и ветра Северо-восточного университета в Бостоне.
В чем преимущества «турбины Горлова»? Ее КПД в 2-3 раза выше, чем у любой другой, работающей в свободном потоке, без плотины. Вращается она равномерно, без пульсаций и вибраций. В отличие от обычных многотонных металлических турбин речных и приливных электростанций пластиковая геликоидная имеет очень небольшие размеры (диаметр - 1 м, длина - 84 см) и весит всего 35 кг. Для получения требуемой мощности можно использовать любое количество таких турбин, насаженных на вал электрогенератора. Поверхность рабочего колеса имеет специальное эластичное покрытие, снижающее трение о воду и исключающее налипание водорослей и моллюсков.
Исследования с целью определения оптимальных параметров и совершенствования конструкции турбины проводились в лаборатории энергетики воды и ветра Северо-восточного университета, а затем - в лаборатории Мичиганского университета. В 1996 г.испытания опытных образцов были перенесены в производственные условия: три месяца они проработали во время приливов и отливов в морском канале Кейп-Код близ Бостона, показав высокую надежность и эффективность работы.
Для выработки 136 МВт электроэнергии на ГЭС у острова Марафон потребуется 50000 турбин Горлова, из секций по 16 турбин на 13-метровом валу и около 3,5 тысяч генераторов по 38 киловатт в водонепроницаемой оболочке. Все эти системы подвешивают к металлическим секциям размером 40 на 40 метров, по 16 турбин на секцию, на глубине, обеспечивающей свободный проход судов (ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ 11/1998).
Надо полагать, что размещение и обслуживание огромного количества маломощных турбин и генераторов в свободном потоке океанских течений малоэффективно.
Наиболее близким техническим решением - аналогом - является гидроэлектростанция, которую изобрели сотрудники Санкт-Петербургского Военного инженерно-технического университета, руководимые А.Савчуком. Электростанцию устанавливают в русле реки, ниже возможного уровня образования льда. Прямо на перекрытии корпуса в помещении установлены редуктор и электрогенератор, которому по валу передается вращение от турбины. Поток воды, движущийся по реке, обтекает ледорезную опору и бонные сети, защищающие сооружение во время ледохода, а также рыбу от попадания в роторы турбины. Поток входит в конфузорный канал, образуемый стенками ГЭС, и затем, ускорившись, направляется на лопасти колес, вращает турбины и, соответственно, вал генератора, вырабатывая электроэнергию. Пройдя последнее гидроколесо, поток попадает в диффузорный канал, где его скорость снижается до течения реки, с которым он и смешивается (патент РФ 2171910).
Данное техническое решение не исключает взаимодействие с ледоходом, т.к имеет надводную часть, в которой размещены редуктор и генератор. Кроме того, турбина выполнена с вертикальными лопастями, на вертикальном валу и помещена в поток одной половиной, вторая же половина лопастей помещена в углубление и вынуждена тратить энергию на бесполезное перемешивание воды. КПД такого решения довольно низкий. Кроме того, конфузор, в данном техническом решении, может увеличить скорость потока у турбины только в 5-7 раз.
Задача изобретения - расширение возможностей использования русловой бесплотинной гидроэлектростанции в узких сжатых долинах равнинных многоводных рек, на горных реках, а также в быстрых течениях морей и океанов.
Решение, на которое направлено изобретение, достигается тем, что направляющий аппарат выполнен из нескольких встроенных друг в друга труб Вентури, каждая из которых состоит из двух фасонных участков - сходящегося (конфузора) и расходящегося (диффузора), соединенных между собой меньшими основаниями, причем каждая меньшая труба Вентури широким основанием диффузора помещена с зазором в узкое основание большей трубы, а гидравлическая турбина с электрогенератором помещены на понтоне или на берегу и связаны с направляющим аппаратом водоводом в виде сифонной трубы, один конец которой помещен на входе в конфузор большей из труб Вентури, а другой конец - в узком месте меньшей из труб Вентури и оснащен насадкой в виде струйного насоса.
Русловая гидроэлектростанция может оснащаться электролизером для получения водорода и кислорода, емкостями для хранения водорода и заправки топливных элементов в контейнерах на морских судах.
На фиг.1 показана принципиальная схема гидроэлектростанции для морских и океанских течений, на фиг.2 - для речных течений.
Обозначены: 1 - внешняя труба Вентури; 2 - внутренняя (меньшая) труба Вентури; 3 - конфузор внешней трубы; 4 - конфузор меньшей трубы; 5 - диффузор внешней трубы; 6 - диффузор меньшей трубы; 7 - узкое место внешней трубы Вентури 1; 8 - узкое место внутренней трубы Вентури 2; 9 - зазор между широким основанием диффузора 6 внутренней трубы Вентури 2 и узким местом 7 внешней трубы Вентури 1; 10 - гидравлическая турбина с электрогенератором; 11 - понтон (1 вариант) или берег (2 вариант, фиг.2); 12 - сифонная труба; 13 - струйный насос, установленный в узком месте 8 меньшей из труб Вентури 2; 14 - электролизер; 15 - емкость для хранения водорода; 16 - защитная решетка.
Русловая гидроэлектростанция устанавливается в узкой сжатой долине реки или в быстрых морских или океанских течениях и представляет собой направляющий аппарат, который выполнен из нескольких встроенных друг в друга труб Вентури 1, 2, каждая из которых состоит из двух фасонных участков - сходящегося (конфузора) 3, 4 и расходящегося (диффузора) 5, 6, соединенных между собой меньшими основаниями 7, 8, причем каждая меньшая труба Вентури 2, широким основанием диффузора 6 помешена с зазором 9 в узкое место 7 большей трубы 1, а гидравлическая турбина с электрогенератором 10 помещена на понтоне 11 или на берегу 11 (фиг.2) и связана с направляющим аппаратом водоводом в виде сифонной трубы 12, один конец которой помещен на входе в конфузор 3 большей из труб Вентури 1, а другой конец помещен в узком соединении 8 меньшей из труб Вентури 2 и оснащен насадкой в виде струйного насоса 13. Русловая гидроэлектростанция может оснащаться электролизером 14 для получения водорода и кислорода, емкостями водорода 15 для его хранения и заправки топливных элементов в контейнерах на морских судах.
Работа гидроэлектростанции осуществляется за счет кинетической энергии потока воды, проходящего через сифонную трубу со скоростью у турбины, по крайней мере, в 15-20 раз большей, чем в течении реки или в свободном потоке океанского течения.
Высокая эффективность преобразования энергии течений в электрическую энергию достигается за счет перепада давлений в широких и узких основаниях во встроенных друг в друга трубах Вентури и ускорения потока воды у турбины генератора в 15-20 раз по сравнению со свободным потоком, путем помещения гидравлической турбины в сифонную трубу, один конец которой помещен на входе в конфузор внешней трубы Вентури, а другой конец - в узком месте меньшей из труб Вентури и оснащен насадкой в виде струйного насоса.
А так как мощность потока воды у турбины зависит от ометаемой площади (диаметра турбины) прямо пропорционально, а от скорости потока - в кубе, то эффективность такого решения по сравнению с аналогом (153/63), по крайней мере, в 15-35 раз выше.
Например, одна гидроэлектростанция размерами с железнодорожную цистерну, при скорости течения 10 км/час может выдать мощность более 2 мВт, что позволит обеспечить электроэнергией город с населением численностью 10000 человек, а размерами с атомную субмарину более 250 МВт - город с численностью населения более 1 миллиона человек.
А так как мощность океанских течений колоссальна (Гольфстрим - средний расход воды во Флоридском проливе 25 млн. м3/с (в 20 раз превышает суммарный расход воды всех рек земного шара), Куросио - ширина составляет 170 км, глубина до 700 метров, средний расход воды 38 млн. кубометров в секунду), строительство таких гидроэлектростанций позволит существенно сократить потребность в невозобновляемых источниках энергии - нефти, газе, угле и др. для тепловых электростанций и перейти к экологически чистым источникам энергии.
Неосвоенные гидроэнергетические ресурсы Африки, Азии и Южной Америки открывают широкие возможности строительства новых ГЭС. На Северную Америку, в распоряжении которой находится приблизительно 13% мировых ресурсов гидроэнергетики, приходится около 35% полной мощности действующих ГЭС. В то же время Африка (21% мировых гидроэнергетических ресурсов) и Азия (39%) вносят лишь 5 и 18% соответственно в мировое производство гидроэлектроэнергии. Из других континентов Европа (21% ресурсов) дает 31% производства, а Южная Америка и Австралия, вместе взятые, имея приблизительно 15% ресурсов, дают только 11% выработанной в мире гидроэлектроэнергии.
Проект ГЭС на Гольфстриме вызвал большой интерес у японских специалистов. По их мнению, строительство таких электростанций на тихоокеанском течении Куросио позволит укрепить энергетическую базу экономики и улучшить экологическую обстановку в стране за счет сокращения количества тепловых электростанций. Рассматривая более далекие перспективы, японские ученые считают, что океанские ГЭС наилучшим образом обеспечат электроэнергией «морские» города на искусственных островах в Тихом океане. Имеется в виду грандиозная программа постепенного переселения значительной части японцев на острова, сооружаемые в океане. Это позволит остановить дальнейший рост городов, неизбежно ведущий к ухудшению экологической ситуации, решить проблему перенаселения страны. Коренная же территория, согласно проекту, должна использоваться под сельскохозяйственные угодья, национальные парки и парки для отдыха жителей «морских» городов.
ГЭС на Гольфстриме, ГЭС на Куросио… Похоже, XXI в. может стать началом нового этапа развития морской энергетики, связанного с использованием океанских течений.
Claims (1)
- Русловая гидроэлектростанция, включающая направляющий аппарат в виде конфузора и диффузора, а также водовод, турбину и генератор, отличающаяся тем, что направляющий аппарат выполнен из нескольких встроенных друг в друга труб Вентури, каждая из которых состоит из двух фасонных участков - сходящегося (конфузора) и расходящегося (диффузора), соединенных между собой меньшими основаниями, причем каждая меньшая труба Вентури широким основанием диффузора помещена с зазором в узкое место большей трубы, а гидравлическая турбина с электрогенератором помещены на понтоне или на берегу и связаны с направляющим аппаратом водоводом в виде сифонной трубы, один конец которой помещен на входе в конфузор внешней трубы Вентури, а другой конец - в узком месте меньшей из труб Вентури, и оснащен насадкой в виде струйного насоса.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007120721/03A RU2380479C2 (ru) | 2007-06-05 | 2007-06-05 | Русловая гидроэлектростанция |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007120721/03A RU2380479C2 (ru) | 2007-06-05 | 2007-06-05 | Русловая гидроэлектростанция |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007120721A RU2007120721A (ru) | 2008-12-10 |
| RU2380479C2 true RU2380479C2 (ru) | 2010-01-27 |
Family
ID=42122331
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007120721/03A RU2380479C2 (ru) | 2007-06-05 | 2007-06-05 | Русловая гидроэлектростанция |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2380479C2 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0002995A1 (fr) * | 1978-01-03 | 1979-07-11 | Pierre Lestage | Dispositif permettant de capter l'énergie cinétique des courants marins et celle des courants fluviaux pour produire de l'électricité |
| SU1737149A1 (ru) * | 1989-12-22 | 1992-05-30 | Ю.Г.Ситников | Подводна гидроэлектростанци |
| DE4230832A1 (de) * | 1992-09-15 | 1994-03-17 | Franz Prof Dr Valentin | Saugschlauch und dessen Anwendung |
| RU2171910C1 (ru) * | 2000-02-21 | 2001-08-10 | Военный инженерно-технический университет | Гидроэлектростанция |
-
2007
- 2007-06-05 RU RU2007120721/03A patent/RU2380479C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0002995A1 (fr) * | 1978-01-03 | 1979-07-11 | Pierre Lestage | Dispositif permettant de capter l'énergie cinétique des courants marins et celle des courants fluviaux pour produire de l'électricité |
| SU1737149A1 (ru) * | 1989-12-22 | 1992-05-30 | Ю.Г.Ситников | Подводна гидроэлектростанци |
| DE4230832A1 (de) * | 1992-09-15 | 1994-03-17 | Franz Prof Dr Valentin | Saugschlauch und dessen Anwendung |
| RU2171910C1 (ru) * | 2000-02-21 | 2001-08-10 | Военный инженерно-технический университет | Гидроэлектростанция |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007120721A (ru) | 2008-12-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20100289267A1 (en) | Integrated power system combining tidal power generation and ocean current power generation | |
| Wang et al. | A review on tidal power utilization and operation optimization | |
| US20140028028A1 (en) | Free-flow hydro powered turbine system | |
| EP2987997A1 (en) | Air-cushioned small hydraulic power generating device | |
| US20110109089A1 (en) | Free-flow hydro-powered turbine system | |
| CN103119288B (zh) | 从流动的液体中提取能源的设备 | |
| US8946922B1 (en) | Reverse flow hydroelectric generator | |
| KR20120109933A (ko) | 부양식 원통형 수차를 이용한 다중 수력발전 시스템 | |
| WO2012127486A1 (en) | System for generation of electrical power by siphoning sea water at sea shore | |
| JP2013068196A (ja) | 水力発電装置 | |
| RU2347935C2 (ru) | Русловая гидроэлектростанция | |
| CN102943730B (zh) | 一种波力直驱水轮机 | |
| Pal et al. | Hydropower technology | |
| EP3669070A1 (en) | Integrated system for optimal extraction of head-driven tidal energy with minimal or no adverse environmental effects | |
| CN102828894A (zh) | 潮汐能发电装置及发电方法 | |
| RU2380479C2 (ru) | Русловая гидроэлектростанция | |
| KR101318480B1 (ko) | 고효율 다단 조류 발전기 | |
| CN101725454A (zh) | 陀螺机潮汐发电装置 | |
| US11946457B1 (en) | High-mass hydro rotor for hydroelectric power generation | |
| JP6782378B1 (ja) | 幅が狭く低流速の水路において利用可能な水力発電システム | |
| US20220268251A1 (en) | Hydropower system for natural bodies of water | |
| CN207598414U (zh) | 潮汐及水流量级发电系统 | |
| CA2694150A1 (en) | The helical pathway system and method for harvesting electrical power from water flows using oval helical turbines | |
| RU83076U1 (ru) | Гидроэнергетическая установка | |
| JP2012241702A (ja) | 水中発電装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120606 |