RU2316670C1 - Волновая энергетическая установка - Google Patents
Волновая энергетическая установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2316670C1 RU2316670C1 RU2006120319/06A RU2006120319A RU2316670C1 RU 2316670 C1 RU2316670 C1 RU 2316670C1 RU 2006120319/06 A RU2006120319/06 A RU 2006120319/06A RU 2006120319 A RU2006120319 A RU 2006120319A RU 2316670 C1 RU2316670 C1 RU 2316670C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power plant
- float
- wave power
- support
- accumulator
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 5
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 3
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 9
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 5
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 101100327917 Caenorhabditis elegans chup-1 gene Proteins 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 101150038956 cup-4 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 description 1
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000005292 vacuum distillation 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
- Y02E10/30—Energy from the sea, e.g. using wave energy or salinity gradient
Landscapes
- Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
Abstract
Установка предназначена для преобразования энергии волн в электроэнергию. Установка содержит вертикальную, укрепленную на дне опору, качающуюся штангу, установленную на опоре с возможностью вращения вокруг оси опоры, поплавок, закрепленный на одном из концов штанги. Поплавок имеет впускное снизу и выпускное сверху отверстия, снабженные управляемыми дистанционно клапанами, и электрогенератор. Верхний конец опоры находится под водой при любой возможной силе волнения. Датчик силы волнения связан с управляемыми дистанционно клапанами, поплавок подключен к пневмомагистрали, соединенной с источником давления, качающаяся штанга соединена с насосом, который соединен трубопроводом с аккумулятором гидропотенциальной энергии на берегу, электрогенератор расположен на берегу и связан с гидротурбиной, соединенной с аккумулятором гидропотенциальной энергии. Установка переходит в безопасный режим за счет заполнения поплавка водой при превышении силы волнения, которое определяется соответствующим датчиком. Конструкция установки позволяет обеспечить надежность и долговечность работы. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к устройствам для преобразования энергии волн водоемов в электроэнергию.
Известна волновая энергетическая установка по заявке на патент РФ №94025338, МПК 8 F03В 13/12. Волновая энергетическая установка содержит вертикальную опору, трубу, установленную на опоре с возможностью вращения вокруг ее оси, две горизонтальных опоры, объединенных направляющими, по которым перемещается поплавок в форме цилиндра, на оси которого установлены колеса, перемещающиеся по направляющим, и посредством гибкой связи приводящий в действие обмотку электрогенератора. Установка содержит также два электродвигателя, с помощью которых установка меняет свое положение при изменении направления волны и ее амплитуды.
Основным недостатком известной волновой энергетической установки является то, что электрогенератор и электродвигатели расположены с возможностью попадания в них воды, что снижает надежность и долговечность работы установки.
Также известна волновая энергетическая установка по патенту РФ №2150021, МПК 8 F03В 13/12, наиболее близкая по своей технической сущности и принятая в качестве ближайшего аналога. Волновая энергетическая установка по патенту РФ №2150021 выглядит следующим образом: на поверхности воды из комплектующих собирают жесткий объемный каркас в виде однотипных модулей, устанавливают множество поплавков в несколько рядов как вдоль, так и перпендикулярно рабочему валу с муфтами одностороннего вращения на каждый поплавок и поплавки связывают с муфтами гибкими связями. Вторичные валы передаточных механизмов разных модулей соединяют карданными передачами. Площадь энергостанции, параметры и количество поплавков определяют по выведенной формуле в зависимости от проектной мощности. Используют поплавки двух оптимальных форм для двух вариантов подвески - на двуплечем рычаге и на вертикальном участке замкнутой через четыре шкива связи. На каркасе размещают ветроагрегаты, преобразователи солнечной энергии, производственные и жилые постройки. Утилизированную энергию волн и ветра в виде механической энергии вращающегося вала через механизмы сцепления, раздаточные коробки и т.п.используют для привода электрогенераторов, насосов, вакуумных дистилляционных установок, опреснительных установок обратного осмоса, мельниц и др. Первичную электроэнергию с нестабильными параметрами используют для нагрева пара, зарядки аккумуляторов, а также для работы электролизера и получения водорода, его накапливают в резервуарах и используют для работы двигателя внутреннего сгорания для привода другого генератора со стабилизацией параметров с помощью обратной связи. Насосами морскую воду перекачивают в резервуары выше уровня моря и используют для работы гидроэлектроагрегата по принципу гидроаккумулирующей электростанции. Энергостанцию устанавливают на шарнирной опоре, или на сваях, или на понтонах с возможностью регулирования высоты расположения каркаса относительно уровня воды, оснащают водяными колесами для маневрирования.
Недостатком единичного модуля известной волновой энергетической установки является возможность разрушения конструкция данного модуля, а особенно стойки, поплавковой конструкции и подвески поплавка к общему каркасу посредством стойки либо шкивов при воздействии волновой нагрузки, превышающей расчетную, например, при сильном шторме, могут разрушиться, что снижает устойчивость установки к неблагоприятным внешним факторам и ее надежность.
Перед заявляемым изобретением поставлена задача повысить устойчивость волновой энергетической установки к неблагоприятным внешним факторам, тем самым повысить надежность и долговечность ее работы в условиях неблагоприятной внешней среды.
Поставленная задача решается следующим образом: волновая энергетическая установка, содержащая вертикальную, укрепленную на дне опору, качающуюся штангу, установленную на опоре с возможностью вращения вокруг оси опоры, поплавок, закрепленный на одном из концов качающейся штанги, причем поплавок имеет впускное снизу и выпускное сверху отверстия, снабженные управляемыми дистанционно клапанами, и электрогенератор, при этом вертикальная, укрепленная на дне опора, имеет длину такую, что верхний ее конец находится под водой при любой возможной силе волнения, датчик силы волнения связан с управляемыми дистанционно клапанами, поплавок подключен к пневмомагистрали, соединенной с источником давления, качающаяся штанга соединена с насосом, который соединен трубопроводом с аккумулятором гидропотенциальной энергии на берегу, электрогенератор расположен на берегу и связан с гидротурбиной, соединенной с аккумулятором гидропотенциальной энергии.
Аккумулятор гидропотенциальной энергии может быть выполнен в виде водонапорной башни.
Аккумулятор гидропотенциальной энергии может быть выполнен в виде гидропневмоаккумулятора.
Гидротурбина, насос и аккумулятор гидропотенциальной энергии могут быть объединены в замкнутый контур
На вертикальную опору может быть надет открытый снизу стакан, закрепленный на вертикальной опоре с помощью подшипниковых опор, находящихся в образованной между стаканом и вертикальной опорой воздушной подушке.
Датчик силы волнения может быть выполнен в виде датчика гидростатического давления, расположенного на качающейся штанге, вблизи крепления штанги на опоре
Датчик силы волнения может быть выполнен в виде датчика углового положения, расположенного на оси вращения штанги.
Датчик силы волнения может быть выполнен в виде датчика углового ускорения и расположен во внутренней полости штанги.
Датчик силы волнения может быть выполнен в виде датчика давления в насосе.
Таким образом, заявляемое изобретение позволяет получить технический результат, а именно повысить надежность и долговечность работы волновой энергетической установки в условиях неблагоприятной внешней среды.
На фиг.1 представлен общий вид размещения установки в водоеме, и положений поплавка в рабочем и безопасном положениях.
На фиг.2 представлен вид опоры с расположенным на ней оборудованием.
На фиг.3 представлен вид поплавка и узел крепления качающейся штанги к опоре.
Волновая энергетическая установка (фиг.1) содержит вертикальную опору 1, укрепленную на дне водоема. Вертикальная опора 1 установлена таким образом, чтобы ее верхний срез с укрепленной на нем качающейся штангой 2, находился под водой при любой вероятной силой волнения. Качающаяся штанга 2 закреплена на вертикальной опоре 1 так, что соотношение между плечами качающейся штанге 2 составляют примерно 10 к 1. На длинном конце штанги закреплен поплавок 3. На вертикальную опору 1 (фиг.2) надет открытый снизу стакан 4, закрепленный на вертикальной опоре 1 с помощью подшипниковых узлов 5, находящихся в образованной между стаканом и вертикальной опорой воздушной подушке. Также снаружи стакана 4 закреплен насос 6, механически связанный с коротким плечом качающейся штанги 2. Насос 6 с помощью трубопровода 7 соединен с гидропневмоаккумулятором 8, расположенном на берегу в защищенном от неблагоприятных факторов внешней среды месте. Турбина 9 соединена с гидропневноаккумулятором 8 через клапан постоянного давления. Сливной патрубок 10 одним концом соединен с выходом турбины 9, а другим выходит в водоем. В поплавке 3 (фиг.3) имеются верхнее и нижнее отверстия, снабженные регулируемыми клапанами 11 и 12. Также в поплавке 3 имеется отверстие с присоединенной к нему пневмомагистралью 13, которая соединена с источником сжатого воздуха 14. Регулируемые клапана 11 и 12 связаны с датчиком силы волнения, выполненном в виде датчика гидростатического давления 15, расположенном на качающейся штанге 2, вблизи крепления качающейся штанги 2 к вертикальной опоре 1.
Сливной патрубок 10 может быть объединен с насосом 6 и гидропневмоаккумулятором 8 в замкнутый контур, что несколько снизит к.п.д. системы, но позволит использовать в контуре химически нейтральную жидкость, например пресную воду, что повысит долговечность работы установки.
Также датчик силы волнения может быть реализован в виде датчика углового положения качающейся штанги, либо в виде датчика углового ускорения, расположенного в штанге, либо в поплавке. Датчик силы волнения может быть реализован в виде датчика давления в насосе. Благодаря тому, что электрогенератор может быть изолирован от неблагоприятного воздействия внешней среды на берегу повышается надежность работы всей установки в целом.
Волновая энергетическая установка работает следующим образом: при нормальных условиях внешней среды качающаяся штанга 2 с поплавком 3 свободно вращается и качается относительно вертикальной опоры 1, при этом верхний и нижний регулируемые клапана 11 и 12 закрыты. В этом режиме подводная часть установки за счет механических перемещений поплавка 3 перекачивает с помощь насоса 5 воду по трубопроводу 6 в гидропневмоаккумулятор 8, и затем поток воды, проходя через турбину 9, вырабатывает энергию. При наступлении неблагоприятных внешних условий, например, чрезмерно сильного волнения либо ветра поступает сигнал от датчика 15, на открытие регулируемых клапанов 11 и 12 в поплавке 3. Поплавок 3 заполняется водой, приобретает отрицательную плавучесть, и качающаяся штанга 2 с поплавком 3 погружается в положение не подвергающиеся значительным динамическим нагрузкам от волнения. При снижении силы волнения до допустимой силы датчик 15 подает сигнал на закрытие верхнего клапана 12 и на подачу сжатого воздуха в поплавок 3 по пневмомагистрали 13 от источника сжатого воздуха 15, вода вытесняется из поплавка 3, поплавок 3 приобретает положительную плавучесть и начинает работать в нормальном режиме. Через некоторое время после начала подачи сжатого воздуха в поплавок 3 закрывается нижний регулируемый клапан 11. Таким образом, при превышении допустимых нагрузок волновая энергетическая установка переходит в безопасный режим. В безопасном режиме все основные узлы конструкции находятся ниже уровня максимального воздействия волнения, что способствует повышению надежности работы установки. Также волновая энергетическая установка, находящаяся в безопасном режиме более динамически устойчива за счет заполненного водой поплавка.
Таким образом, заявляемое изобретение позволило получить технический результат, а именно повысить надежность и долговечность работы волновой энергетической установки в условиях неблагоприятной внешней среды.
Claims (9)
1. Волновая энергетическая установка, содержащая вертикальную, укрепленную на дне опору, качающуюся штангу, установленную на опоре с возможностью вращения вокруг оси опоры, поплавок, закрепленный на одном из концов качающейся штанги, причем поплавок имеет впускное снизу и выпускное сверху отверстия, снабженные управляемыми дистанционно клапанами, и электрогенератор, расположенный на берегу и связанный с гидротурбиной, соединенной с аккумулятором гидропотенциальной энергии, отличающаяся тем, что вертикальная, укрепленная на дне опора, имеет длину такую, что верхний ее конец находится под водой при любой возможной силе волнения, датчик силы волнения, связанный с управляемыми дистанционно клапанами, поплавок подключен к пневмомагистрали, соединенной с источником давления, качающаяся штанга механически соединена с насосом, который соединен трубопроводом с аккумулятором гидропотенциальной энергии на берегу.
2. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что аккумулятор гидропотенциальной энергии выполнен в виде водонапорной башни.
3. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что аккумулятор гидропотенциальной энергии выполнен в виде гидропневмоаккумулятора.
4. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что гидротурбина, насос и аккумулятор гидропотенциальной энергии объединены в замкнутый контур.
5. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что на вертикальную опору надет открытый снизу стакан, закрепленный на вертикальной опоре с помощью подшипниковых узлов, находящихся в образованной между стаканом и вертикальной опорой воздушной подушке.
6. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что датчик силы волнения выполнен в виде датчика гидростатического давления, расположенного на качающейся штанге вблизи узла крепления штанги на опоре.
7. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что датчик силы волнения выполнен в виде датчика углового положения, расположенного на оси вращения качающейся штанги.
8. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что датчик силы волнения выполнен в виде датчика углового ускорения, расположенного во внутренней полости качающейся штанги.
9. Волновая энергетическая установка по п.1, отличающаяся тем, что датчик силы волнения выполнен в виде датчика давления в насосе.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006120319/06A RU2316670C1 (ru) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Волновая энергетическая установка |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006120319/06A RU2316670C1 (ru) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Волновая энергетическая установка |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2316670C1 true RU2316670C1 (ru) | 2008-02-10 |
Family
ID=39266283
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006120319/06A RU2316670C1 (ru) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Волновая энергетическая установка |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2316670C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102661063A (zh) * | 2012-05-28 | 2012-09-12 | 胡志海 | 结合渔业池塘或浅水滩面的太阳能光伏电站 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2357751A1 (fr) * | 1975-01-07 | 1978-02-03 | Lowgren Martin | Dispositif de production d'energie par le mouvement des vagues de l'eau |
| US4092828A (en) * | 1976-05-10 | 1978-06-06 | Garza Roberto M | Hydroelectric plant |
| GB1587593A (en) * | 1977-03-28 | 1981-04-08 | Olsen J R | Apparatus for the utilisation of wave energy |
| DE3130095A1 (de) * | 1981-03-28 | 1982-11-18 | Hans 5000 Köln Lambrecht | "anlage zur erzeugung von druckluft" |
| US4454429A (en) * | 1982-12-06 | 1984-06-12 | Frank Buonome | Method of converting ocean wave action into electrical energy |
| RU2113613C1 (ru) * | 1996-05-14 | 1998-06-20 | Предприятие по добыче и транспортировке природного газа "Надымгазпром" Российского акционерного общества "Газпром" | Волновой преобразователь |
| RU2150021C1 (ru) * | 1999-05-31 | 2000-05-27 | Русецкий Александр Николаевич | Способ утилизации энергии возобновляющихся источников (варианты) и модуль энергостанции мощностью до мегаватт для его осуществления |
-
2006
- 2006-06-05 RU RU2006120319/06A patent/RU2316670C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2357751A1 (fr) * | 1975-01-07 | 1978-02-03 | Lowgren Martin | Dispositif de production d'energie par le mouvement des vagues de l'eau |
| US4092828A (en) * | 1976-05-10 | 1978-06-06 | Garza Roberto M | Hydroelectric plant |
| GB1587593A (en) * | 1977-03-28 | 1981-04-08 | Olsen J R | Apparatus for the utilisation of wave energy |
| DE3130095A1 (de) * | 1981-03-28 | 1982-11-18 | Hans 5000 Köln Lambrecht | "anlage zur erzeugung von druckluft" |
| US4454429A (en) * | 1982-12-06 | 1984-06-12 | Frank Buonome | Method of converting ocean wave action into electrical energy |
| RU2113613C1 (ru) * | 1996-05-14 | 1998-06-20 | Предприятие по добыче и транспортировке природного газа "Надымгазпром" Российского акционерного общества "Газпром" | Волновой преобразователь |
| RU2150021C1 (ru) * | 1999-05-31 | 2000-05-27 | Русецкий Александр Николаевич | Способ утилизации энергии возобновляющихся источников (варианты) и модуль энергостанции мощностью до мегаватт для его осуществления |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102661063A (zh) * | 2012-05-28 | 2012-09-12 | 胡志海 | 结合渔业池塘或浅水滩面的太阳能光伏电站 |
| CN102661063B (zh) * | 2012-05-28 | 2014-08-27 | 中节能太阳能科技股份有限公司 | 结合渔业池塘或浅水滩面的太阳能光伏电站 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110805524B (zh) | 一种海上太阳能、风能和波浪能互补发电设备 | |
| US8511078B2 (en) | Hybrid wave energy plant for electricity generation | |
| US7980832B2 (en) | Wave energy converter | |
| JP5331982B2 (ja) | 波力発電プラント | |
| CN1878952B (zh) | 具有浮子和用于将浮子锁定在海面上方的位置上的装置的波力发电设备 | |
| US20120032444A1 (en) | Wave Catcher | |
| US7975476B2 (en) | Production of electric energy from sea waves | |
| KR20110125212A (ko) | 해수 파도 에너지를 전기로 변환하는 방법 및 장치 | |
| CN100523486C (zh) | 一种包括波力发电设备及其支承结构的装置 | |
| US20100025999A1 (en) | Ocean wave electricity generation | |
| NO326269B1 (no) | Innretning for utnyttelse av havbolgeenergi. | |
| AU2010315193A1 (en) | Wave energy conversion device | |
| CN102265025A (zh) | 尊重和保护环境的用于从零排放可再生替代能源产生能量的集成发生器装置 | |
| JP5579735B2 (ja) | 波エネルギーを捕捉するためのプラットホーム | |
| US10415539B1 (en) | Tidal electricity generator | |
| KR101392282B1 (ko) | 파력 발전장치 | |
| RU2150021C1 (ru) | Способ утилизации энергии возобновляющихся источников (варианты) и модуль энергостанции мощностью до мегаватт для его осуществления | |
| WO2024051028A1 (zh) | 波浪能惯性液压差发电装置 | |
| RU2316670C1 (ru) | Волновая энергетическая установка | |
| RU57840U1 (ru) | Волновая энергетическая установка | |
| WO2022055469A1 (ru) | Способ получения электроэнергии из энергии морских волн, устройство и морская энергетическая станция-остров для его реализации | |
| EP2961979B1 (en) | Modular floating pier with integrated generator of energy from renewable sources | |
| WO2005072044A2 (en) | Wave energy plant for electricity generation | |
| RU2347939C2 (ru) | Универсальная морская энергетическая установка | |
| WO2010122566A2 (en) | Movable water turbine for power generation from sea waves/flowing water |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080606 |