Наплавное здание приливной электростанции Советский патент 1979 года по МПК E02B9/08 

Описание патента на изобретение SU696100A1

1

Изобретение относится к наплавным зданиям приливных электростанций с горизонтальными гидроагрегатами.

Известны наплавные здания приливны) электростанций, выполненные из наплавных блоков с отсеками, заполненными балластом, образованных горизонтальными водоводами, соединенны 1и между собой 1.

Наплавное здание включает также машинный зал, вспомогательные помещения и оборудование.

Днищевая плита наплавного здания опирается на всю площадь постели и сопряжена с основанием посредством расположенного по периметру тканевого рукава, заполненного цементным раствором.

Недостатком известного наплавного здания является его большой вес из-за значительного объема железобетона.

Кроме того, существует опасность суффозии грунта постели по контакту с днищем здания, а также определенные трудности при проведении подводно-технических работ.

Целью изобретения является облегчение здания.

Поставленная цель достигается тем, что в известном наплавном зданий приливной

электростанции, выполненном из наплавных блоков с отсеками, заполненными балластом, образованных горизонтальными водоводами, соединенными между собой, последние соединень горизонтальными плитами и выполнены в средней части с утолщениями, которые соединены между собой U-образными элементами, а с водоводами - радиальными ребрами .

Кроме того, под водоводами и между ними могут быть установлены направленные вдоль потока переборки, причем последние соединены с горизонтальными плитгши, в которых могут быть выполнены отверстия, перекрытые крышками.

На фиг. 1 изображено наплавное здание приливной электростанции, продольный разрез по оси агрегата; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Ъ на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 1.

Наплавное здание приливной электростанции, отделящее море 1 от бассейна 2, состоит из соединяющих море с бассейном горизонтальных водоводов 3 с горизонтальными гидроагрегатами 4 с фланцевыми утолщениями 5, соединенными между собой Li-образными элементами 6, охватывающими облицовку турбинных камер 7., Фланцевые утолщения дополнительно соединены с водоводами посредством радиально расположенных ребер 8. Системой переборок 9 и 10 водоводы 3 соединены между собой в наплавные блоки с балластными отсеками. 11 и 12. Постель 13 из-под здания выведена в балластные отсеки 12 между переборками 10 до снабженных перекрываемыми отверстиями 14 горизонтальных плит 15 и соединенных ими в средней части по высоте водоводов 3. Вдоль потока установлены переборки 16 над водоводами, переборки 17 над горизонтальными плитами и переборки 18 под водоводами, причем нижние кромки последних переборок приподняты над нижними кромками переборок 10, идущих поперек потока. Балластные отсеки 12, заключеннь е между переборками 10, 18 и ограниченные сверху горизонтальными плитами 15 и водоводами 3 соединены с атмосферой и с компрессорной установкой, размещенной на наплавпом блоке или на одном из судов во время буксировки. Над турбинной камерой 7 расположен .машинный зал 19 с мостовым краном 20. Водоводы со стороны моря и бассейна оборудованы пазами 21 и 22 для заторов. При работе гидроагрегатов в пазы устанавливаются вкладыщи 23 и 24. Затворы и вкладыщи устанавливаются и извлекаются крановыми тележками 25. Над водоводами размещены вспомогательные помепхения 26 с оборудованием и транспортные галереи 27. Когда наплавное здание приливной электростанции готово к буксировке и затоплено, в строительном доке герметизируют.ся отверстия 14, перекрываются вентили на трубопроводах, соединяющих балластные отсеки 12 с атмосферой и компрессорной установкой; закачивают воздух в балластные отсеки 12, вытесняя оттуда воду и, уменьщая этим осадку блока. Пробуксироваб блок в створ и погрузив его на проектную глубину, через отверстия 14 в горизонтальных плитах 15 подают грунт и отсыпают или замывают постель, выводя ее из-под здания в балластные отсеки 12 до водоводов 3 и горизонтальных плит 15. После этого закрываются отверстия 14, и грунтом балластируются отсеки И. При появлении гидростатического напора воды на здание приливной электростанции создается и возможность фильт.рапии воды по контакту со зданием. Установлепная на пути фильтрационного потока гребенка из вертикальных перегородок 10 увеличивает длину пути фильтрации по контакту постель-здание, снижая градиент напора при частом изменении направления фильтрациорпюго потока вверх-вниз, и исключает таким образом возможность суффозии грунта по контакту со зданием. Технико-экономическая эффективность описанного рещения состоит в уменьщении веса здания- за счет исключения днищевой плиты как конструктивного элемента. Важным преимуществом является почти полное исключение весьма трудоемких и дорогостоящих подводно-технических работ по равнению подводной постели, так как здание устанавливается на несколько выровненных опорных точек и затем под ним выполняется постель: во-первых, без ее равнения и, во-вторых с установленного в проектное положение наплавного здания, а не с плавучих технических средств. Все это снижает материалоемкость и трудоемкость работ, а гакжеудельные капитальные вложения и стоимостные показатели наплавного здания приливной электростанции. Формула изобретения Наплавное здание приливной электростанции, выполненное из наплавных блоков с отсеками, заполненными балластом, образованных горизонтальными водоводами, соединенными между собой, отличающееся тем, что, с целью облегчения здания, водоводы соединены горизонтальными п.титами и выполнены в средей части с утолщениями, которые соединены между собой, U-образными элементами, а с водоводами - радиальными ребрами. 2.Наплавное здание по п. 1, отличающееся тем, что под водоводами и между ними установлены направленные вдоль потока переборки, причем последние соединены с горизонтальными плитами. 3.Наплавное здание по п. 1, отличающееся тем, что горизонтальные плиты выполнены с отверстиями, перекрытыми крышками. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Feasibility of tidal power development in the Bay of Fundy. New Brunswick, Canada, Nova Scotia. Atlantic tidal power programming board. October 1969. Appedix 5, page .A-5-25, 27, 29, 31-35, plate I A5-7, fig. 3.

Похожие патенты SU696100A1

название год авторы номер документа
НАПЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 2011
  • Баранов Алексей Владимирович
  • Баранова Анна Николаевна
RU2495189C2
ФУНДАМЕНТ ПЛАВУЧЕГО МАССИВА, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ОСНОВАНИЕ НАПЛАВНЫМ СПОСОБОМ 2011
  • Баранов Алексей Владимирович
RU2473743C2
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОДНОБАССЕЙНОВОЙ ПРИЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПЭС) 2012
  • Баранов Алексей Владимирович
  • Баранова Анна Николаевна
RU2494193C1
МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК 2006
  • Алексеев Игорь Олегович
  • Артамонов Александр Иванович
RU2334046C2
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 2006
  • Бородин Валерий Викторович
  • Будниченко Михаил Анатольевич
  • Историк Борис Львович
  • Кондрашев Юрий Всеволодович
  • Пастухов Владимир Павлович
  • Рудяк Михаил Семенович
  • Усачев Игорь Николаевич
  • Шполянский Юлий Борисович
RU2307949C1
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОДНОБАССЕЙНОВОЙ ПРИЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПЭС) С ВОДОДВИГАТЕЛЯМИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ЛОПАСТИ 2014
  • Лобырь Георгий Юльянович
RU2599012C2
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОПЛАВКОВОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, СОВМЕЩЕННОЙ С КАМЕРОЙ ШЛЮЗА 2012
  • Бондарчук Мефодий Николаевич
RU2499867C1
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОЙ НАПЛАВНОЙ ПРИЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ОДНОСТОРОННИМИ ЗАПОРАМИ 2012
  • Бондарчук Мефодий Николаевич
RU2544091C2
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕСПАУЗНОЙ ПРИЛИВНОЙ ПОПЛАВКОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ОДНОСТОРОННИМ ЗАПОРНЫМ СТВОРОМ 2012
  • Бондарчук Мефодий Николаевич
RU2499865C1
Бесплотинная гидроэлектростанция 2020
  • Коробко Александр Николаевич
  • Коробко Нина Александровна
  • Коробко Илья Александрович
RU2779061C2

Иллюстрации к изобретению SU 696 100 A1

Реферат патента 1979 года Наплавное здание приливной электростанции

Формула изобретения SU 696 100 A1

SU 696 100 A1

Авторы

Гаврилов Виктор Глебович

Даты

1979-11-05Публикация

1978-01-05Подача