special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~491080+1210
     Enemy losses on 815th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2114319

ВЕТРОГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ВЕТРОГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Имя изобретателя: Смагин Константин Александрович 
Имя патентообладателя: Смагин Константин Александрович
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1996.08.05 

Изобретение относится к ветро- и гидроэнергетике и может быть использовано для целей электрификации небольших поселков, предприятий и фермерских хозяйств, а и в водоподъемных устройствах большой производительности для целей водоснабжения и орошения. ВГАЭС содержит низконапорную ГЭС, сообщенную с верхним аккумулирующим бассейном, водоподъемное устройство (ВУ), соединенное с нижним и верхним аккумулирующими бассейнами и резервуаром, в верхней части которого расположен ветровой двигатель (ВД), соединенный с элеваторами (Э) через редуктор, и резервуар, соединенный с высоконапорной подземной ГЭС. ВГАЭС снабжена ВУ, выполненным в виде башни с резервуаром демпферного типа в надземной части и в виде скважин в подземной части с Э, соединенными с ВД через двухступенчатый редуктор с переключаемыми зубчатыми передачами, причем Э выполнены в виде шаровых поплавков-поршней, выполняющих роль подъемника воды, скользящих в вертикальных трубах-цилиндрах, имеющих створчатый затвор для промежуточной разгрузки воды. Низконапорная и высоконапорная подземная ГЭС и резервуар демпферного типа объединены в один блок с ВУ, а работа ее осуществляется по двухступенчатой схеме.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к ветро- и гидроэнергетике и может быть использовано для целей электрификации небольших поселков, предприятий и фермерских хозяйств, а и в водоподъемных устройствах большой производительности для целей водоснабжения и орошения.

Известна ветрогидроаккумулирующая электростанция (ВГАЭС), содержащая водоподъемное устройство, соединенное с нижним бассейном, роль которого выполняет зона грунтовых вод, и верхним бассейном, роль которого выполняет резервуар, в верхней части которого расположен ветровой двигатель, соединенный с водоподъемным устройством, и ГЭС со сбросом отработанной воды в открытый водоем, соединенную с резервуаром.

Недостатками этой ВГАЭС являются отсутствие аккумулирующих бассейнов, обеспечивающих работу ГЭС при наличии ветра недостаточной силы и при отсутствии ветра, выполнение водоподъемных устройств без агрегатов и узлов, обеспечивающих многоступенчатость и непрерывность работы, что ограничивает диапазон рабочих скоростей ветра, так как ветер в этом случае должен обладать силой, достаточной для подъема воды на полную высоту, со скоростью, обеспечивающей непрерывную работу гидроагрегата, использование в качестве нижнего бассейна притока подземных вод в опускной колодец, площадь которого ограничена размерами водоподъемного устройства, а при таких площадях фильтрации можно ожидать малое поступление воды.

Известны водоподъемные устройства с элеваторами, соединенными с ветровым двигателем, причем элеваторы выполнены в виде одной или двух перфорированных прорезиненных лент.

Недостатком этих водоподъемных устройств является их низкая эффективность при создании агрегатов большой производительности из-за конструкции элеватора.

Цель изобретения - повышение КПД ветрогидроаккумулирующей электростанции за счет аккумулирующих бассейнов и увеличения диапазона рабочих скоростей ветра в результате применения нового водоподъемного устройства большой производительности, работающего по двухступенчатой схеме.

Поставленная цель достигается тем, что ветрогидроаккумулирующая электростанция, содержащая низконапорную гидроэлектростанцию (ГЭС), сообщенную с верхним аккумулирующим бассейном, водоподъемное устройство, соединенное с нижним и верхним аккумулирующими бассейнами и резервуаром, в верхней части которого расположен ветровой двигатель, соединенный с элеваторами через редуктор, и резервуар, соединенный с высоконапорной подземной ГЭС, снабжена водоподъемным устройством, выполненным в виде башни с резервуаром демпферного типа в надземной части и в виде скважин в подземной части с элеваторами, соединенными с ветровым двигателем через двухступенчатый редуктор с переключаемыми зубчатыми передачами, причем элеваторы выполнены в виде шаровых поплавков-поршней, выполняющих роль подъемника воды, скользящих в вертикальных трубах-цилиндрах, имеющих створчатый затвор для промежуточной разгрузки воды, низконапорная и высоконапорная подземная ГЭС и резервуар демпферного типа объединены в один блок с водоподъемным устройством, а работа ее осуществляется по двухступенчатой схеме.

Сравнение заявленного технического решения с ближайшими аналогами и другими техническими решениями, известными в данной области техники, показало его соответствие критериям изобретения.

ВЕТРОГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
 

На фиг. 1 показана компоновка ветрогидроаккумулирующей электростанции с подземным расположением здания ГЭС; на фиг. 2 - план демпферного резервуара на верхнем уровне воды; на фиг. 3 - план водоподъемного устройства на верхнем уровне воды в верхнем бассейне; на фиг. 4 - план низконапорной и высоконапорной ГЭС на уровне пола машзала; на фиг. 5 и 6 - схема нового водоподъемного устройства большой производительности, работающего по двухступенчатой схеме.

Ветрогидроаккумулирующая электростанция (ВГАЭС) содержит низконапорную гидроэлектростанцию (ГЭС) с гидроагрегатом 14, сообщенную с верхним аккумулирующим бассейном 11 гидроприводом 15, водоподъемное устройство (фиг. 5 и 6), соединенное с нижним аккумулирующим бассейном 16 через туннельный реверсивный водовод 17, с верхним аккумулирующим бассейном 11 через створчатый затвор 13 и трубой-цилиндром 7, с резервуаром 8, в верхней части которого расположен ветровой двигатель, соединенный с элеваторами через редуктор 3, и резервуар 8, соединенный трубопроводом 9 с гидроагрегатами 10 высоконапорной подземной ГЭС, ВГАЭС снабжена водоподъемным устройством (фиг. 5 и 6), выполненным в виде башни 18 с резервуаром демпферного типа 8 в надземной части и в виде скважин в подземной части с элеваторами, соединенными с ветровым двигателем через двухступенчатый редуктор 3 с переключаемыми зубчатыми передачами, причем элеваторы выполнены в виде шаровых поплавков-поршней 5, выполняющих роль подъемника воды, скользящих в вертикальных трубах-цилиндрах 7, имеющих створчатый затвор 13 для промежуточной разгрузки воды. Низконапорная и высоконапорная подземная ГЭС и резервуар демпферного типа объединены в один блок с водоподъемным устройством, а работа ее осуществляется по двухступенчатой схеме.

Работа ВГАЭС осуществляется следующим образом в зависимости от силы ветра

При наличии ветра достаточной силы работают гидроагрегаты 10 высоконапорной ГЭС (вторая ступень) на напоре и расходах демпферного резервуара 8. Количество вырабатываемой электроэнергии определяется силой ветра и соответственно объемами воды, подаваемой водоподъемным устройством (фиг. 5 и 6) в демпферный резервуар 8. Каждый гидроагрегат 10 работает в пределах оптимально выбранных расходов воды.

Описание работы ГЭС и ее гидроагрегатов общеизвестно, поэтому оно не приводится.

Водоподъемное устройство (фиг. 5 и 6) при этом работает следующим образом.

Ветроколесо 1, создавая крутящий момент на валу 2, через двухступенчатый редуктор 3 с переключаемыми зубчатыми передачами сообщает вращательное движение приводному валу 4 элеватора, шаровые поплавки-поршни 5, перемещаясь вверх, забирают воду их камеры загрузки 6, проталкивают ее по вертикальной трубе-цилиндру 7 в демпферный резервуар 8. При этом часть трубы-цилиндра 7 полностью загружена водой, и поплавки-поршни 5 выполняют роль подъемника воды. Из демпферного резервуара 8 по напорному трубопроводу 9 вода подается на гидроагрегаты 10 для выработки электроэнергии, излишки воды сливаются в верхний бассейн 11 через сливную трубу 12. Производительность водоподъемного устройства определяется скоростью ветра, а регулировка ее осуществляется за счет изменения числа оборотов ветроколеса 1 и двухступенчатого редуктора 3 с переключаемыми зубчатыми передачами, позволяющего раздельное включение в работу элеваторов. Регулирование числа оборотов ветроколеса 1 достигается поворотом его лопастей и переключением двухступенчатого редуктора 3. Установка ветроколеса 1 на ветер осуществляется при помощи хвоста и электромотора. Запуск ветроколеса 12 производится на малых оборотах и малой скорости элеваторов. При этом элеваторы включаются поочередно.

При наличии ветра недостаточной силы работает гидроагрегат 14 низконапорной ГЭС (первая ступень) на ранее саккумулированных объемах воды в верхнем бассейне 11 и на воде, поступающей от водоподъемного устройства через створчатый затвор 13.

При отсутствии ветра работает гидроагрегат 14 на ранее саккумулированной воде в верхнем бассейне 11.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Ветрогидроаккумулирующая электростанция, содержащая низконапорную гидроэлектростанцию (ГЭС), сообщенную с верхним аккумулирующим бассейном, водоподъемное устройство, соединенное с нижним и верхним аккумулирующими бассейнами и резервуаром, в верхней части которого расположен ветровой двигатель, соединенный с элеваторами через редуктор, и резервуар, соединенный с высоконапорной подземной ГЭС, отличающаяся тем, что ее водоподъемное устройство выполнено в виде башни с резервуаром демпферного типа в надземной части и в виде скважин в подземной части с элеваторами, соединенными с ветровым двигателем через двухступенчатый редуктор с переключаемыми зубчатыми передачами, причем элеваторы выполнены в виде шаровых поплавков-поршней, выполняющих роль подъемника воды, скользящих в вертикальных трубах-цилиндрах, имеющих створчатый затвор для промежуточной разгрузки воды.

2. Электростанция по п.1, отличающаяся тем, что низконапорная и высоконапорная подземная ГЭС и резервуар демпферного типа объединены в один блок с водоподъемным устройством, а работа ее осуществляется по двухступенчатой схеме.

Версия для печати
Дата публикации 02.04.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018