JP6108401B2 - 揚水発電所 - Google Patents
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Description
W(kW)=9.81・M(m3/s)・h(m)
これを用いて、エネルギー蓄積器の全容量は、E(kWh)=9.81・M・h・t/3600(時間)と求められる。tは上部貯水池における水位低下の最長所要時間である。したがって、揚水発電所では、汲み出し、蓄積、および電力生成段階が絶えず入れ替わる。揚水発電所は、最短時間で運転を開始することができるため、迅速に電力需要に応じることができる。ドイツでは、今日約30箇所の揚水発電所があるが、高差が必要であるため、それらの所在地は低山地または高山にさえ位置しており、ドイツにおける最大の設備は、テューリンゲン州ゴルディスタール(有効容積約1200万立方メートルの場合の出力約1ギガワット、エネルギー蓄積容量約8.5GWh)、およびザクセン州マルケルスバッハ(出力約1ギガワット、エネルギー蓄積容量約4GWh)にある。全体として、ドイツにある全揚水発電所の出力は合計約7ギガワット足らずである。
断続的に電気エネルギーを生成する多数の発電所、特に風力発電設備および/太陽光発電設備と、
1つまたは複数の本発明による水中揚水発電所と、
電気エネルギーの多数の消費地と、
発電所によって生成される電気エネルギーが、発電所からのエネルギーの余剰時には水中揚水発電所によって可逆的に中間蓄積され、電気エネルギーの需要が高い時には回収され、回収された電気エネルギーが消費地へ移送され得るように、消費地、水中揚水発電所、および発電所を互いに接続する送電ネットワークとを含む、給電ネットワークを提供することができる。
E(kWh)=V(m3)xT(m)x9.81/3600
− 耐圧層28aの穿孔が一箇所のみでよい。
− − 精密機械部品(ポンプ、発電機、弁)は組立品として1つのコンパクトなユニットにまとめられて貯水槽の一箇所のみに連結される。そのため、補修の場合には、ポンプ発電機ユニット70を容易に切離して単独で海面に引き上げることができる。
− 圧力容器の内部に対しては、水が重大な水力損失なく排水ピット24へ流れられることのみが要求される。つまり、「空の広間」を建設する必要はなく、構造静力的に最適化された支持体から成るいわば支持フレームを保持することができる圧力容器を建設すればよい。それにより、真空パックに似た高空隙率を有する中詰めから繊細な技術的構造にわたる、新種の多様な支持体構造が可能になる。
− 海の深層水は、地質学的時間においてさえほとんど変化しない特殊な温度定数を有しているので、圧力容器は事実上恒温環境に置かれている。蓄積容積18は周囲の水で充填されるため、その温度も同様に運転状態によって変化しない。タービンを通って圧力容器内に流入する水の圧力解放によってもたらされる温度変化はごく僅かである。
− 圧力容器は、「嵐」または他の外部の流れのない穏やかな環境に置かれている。その周囲には、圧力容器の充填または排水による不穏のみが生じる。しかし、ポンプの排出あるいはタービンの吸引用の配管を、十分に長く有利に形成することによって、この自ら生成した流れの不穏を制御することができる。中空体が同時に充填および排出されることはないので、吸引および排出を1つの配管に集約することもできる。
Claims (16)
- 他の発電所からの電気エネルギーを一時的、可逆的に中間蓄積するための水中揚水発電所(6)であって、
海底(8)へ沈められる、水で充填可能な圧力容器(20)であって、
前記圧力容器(20)が、前記海底(8)において形状を安定して静水圧(PT)に抗して汲み出して空にすることができる程度の耐圧性を有し、
前記圧力容器(20)が、水を前記圧力容器(20)から、水深(T)に対応する前記静水圧(PT)を有する周囲の海(22)へ汲み出すための、前記圧力容器(20)に配置されたポンプ(16)を有する水出口(26)を備え、前記ポンプ(16)が、前記周囲の海(22)の前記静水圧(PT)に抗して水を汲み出す際に、電気エネルギーを変位された水柱に相当する位置エネルギーに変換し、
前記圧力容器(20)が、水を前記水深に対応した前記静水圧(PT)を有する前記周囲の海(22)から、直接前記圧力容器(20)内へ流入させるための、前記圧力容器(20)に配置された発電機(36)を有する水入口(34)を備え、前記発電機(36)が、前記水深(T)における前記静水圧(PT)を有する水の流入の際に、先立って変位された水柱の位置エネルギーを再び電気エネルギーに変換する、前記圧力容器(20)と、
前記電気エネルギーを、海面から前記圧力容器(20)へ、およびその逆方向に輸送するための送電線(4、12)とを備え、
前記圧力容器(20)の容器壁(28)に、前記圧力容器(20)を重量化するための、中詰め可能な錘材を充填するための個別の空洞(38)が備えられている、水中揚水発電所(6)。 - 前記圧力容器(20)が、前記水中揚水発電所(6)が前記海底(8)から再び海面へ引き上げられ得るように、前記水中揚水発電所(6)の質量を小さくするために汲み出して空にされる、通常運転時にエネルギー蓄積に使用されないバラスト水用の貯水領域(40)を備えている、請求項1に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記水中揚水発電所(6)の海面上の位置を印すための、および、追加の前記貯水領域(40)が汲み出されて空になった時に、保守または補修作業のために前記水中揚水発電所(6)を沈めるまたは引き上げるための、ブイ(54)を有するロープ(52)を備えている、請求項2に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)が、少なくとも100立方メートルの容積を有している、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)が、鋼および/またはコンクリートから成る、三次元的に閉鎖された外壁(28)によって製造される、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記水中揚水発電所(6)が、前記水中揚水発電所(6)が汲み出された状態でも、高額な係留コストをかけずに前記海底(8)に留まるように、通常運転時に汲み出された状態で、前記圧力容器(20)によって変位される水の質量よりも少なくとも基本的に小さくない質量を有する、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記錘材が、前記圧力容器(20)をさらに重量化するために、中詰材に取り込まれる水を用いて現地でその質量を追加的に大きくすることができる天然の中詰材である、請求項1乃至6のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)が、耐圧性を有する球形または卵形に形成されている、請求項1乃至7のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)が、耐圧配管部品(54)の閉リングから成るドーナツ形状に形成されている、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)が、前記耐圧性を高めるために、支柱(62)から成る内部支持体(60)によって安定されている、請求項1乃至9のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記圧力容器(20)の内部空洞(18)が充填材で充填されており、前記充填材が、排水された状態の前記圧力容器(20)に前記耐圧性を付与するとともに、間隙に水用の蓄積容積を残している、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 前記ポンプ(16)および前記発電機(36)が、共通のポンプ・タービンとして、一体化された水入口および水出口に形成されている、請求項1乃至11のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)。
- 断続的に電気エネルギーを生成する多数の主発電所と、
少なくとも1つの請求項1乃至12のいずれか1項に記載の水中揚水発電所(6)と、
電気エネルギーの多数の消費地(14)と、
前記主発電所(2、3)によって生成される前記電気エネルギーが、前記主発電所(2、3)からのエネルギーの余剰時には少なくとも1つの前記水中揚水発電所(6)によって可逆的に中間蓄積され、電気エネルギーの需要が高い時には回収され、回収された電気エネルギーが前記消費地(14)へ移送され得るように、前記消費地、少なくとも1つの前記水中揚水発電所、および前記主発電所を互いに接続する送電線(4、12)とを含む給電ネットワーク(48)。 - 海底(8)に沈められた、水で充填可能な人造の圧力容器(20)を有する水中揚水発電所(6)を用いて、主発電所からの電気エネルギーを一時的、可逆的に中間蓄積するための方法であって、
前記圧力容器(20)が、前記海底(8)において静水圧(PT)に抗して形状を安定して汲み出して空にすることができる程度の耐圧性を有し、
電気エネルギーを蓄積するために、水が前記圧力容器(20)から、水深に対応した静水圧(PT)を有する周囲の海(22)へ直接汲み出され、その際、電気エネルギーが前記水深(T)における水柱に相当する位置エネルギーに変換され、
電気エネルギーを回収するために、水が前記水深(T)に対応する静水圧(PT)を有する前記周囲の海(22)から前記圧力容器(20)内に流入し、前記水深における水柱の前記静水圧(PT)に相当する位置エネルギーが、発電機(36)によって電気エネルギーに変換され、
前記電気エネルギーが、送電線(4、12)を用いて、一時的、可逆的な中間蓄積のために海面から下方の前記圧力容器(20)まで移送され、消費のために前記圧力容器(20)から再び海面へ移送され、
前記圧力容器(20)の容器壁(28)に、前記圧力容器(20)を重量化するための、中詰め可能な錘材を充填するための個別の空洞(38)が備えられている、方法。 - 電気エネルギーが蓄積および回収される通常運転が画定され、
前記通常運転時に、ある量のバラスト水が汲み出されず、前記バラスト水が通常運転時にエネルギー蓄積には使用されずに重量化に使用され、
前記バラスト水を保守作業のために汲み出すことによって、前記水中揚水発電所(6)の質量を小さくし、前記水中揚水発電所(6)を前記海底(8)から再び海面へ引き上げる、請求項14に記載の方法。 - 前記水中揚水発電所(6)を、最初に、前記揚水発電所(6)がまずは浮くように、前記揚水発電所(6)の質量が変位される水の質量よりも小さくなるように平衡化し、その後、沈下位置にて中詰材および/またはバラスト水を前記圧力容器(20)に充填することによって、前記水中揚水発電所(6)の質量が変位される水の質量よりも大きくなり前記水中揚水発電所(6)が沈下して前記海底(8)に配置される程度まで、前記水中揚水発電所(6)の質量を増加させる、請求項14または15に記載の方法。
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