The present invention relates to a construction method and an operating method for a pumped-storage hydroelectricity generation system using seawater. The objective of the present invention is to: construct an upper artificial reservoir (10a) and a lower artificial reservoir (10b), which draw in surrounding seawater and store the same, at different heights and with a storage capacity which are required for hydroelectricity generation; construct a combined water filling and draining line (20), which includes a draining pipe (22) at one end thereof, so as to enable both the supply of seawater and the discharge of seawater concentrate to/from the upper artificial reservoir (10a) and the lower artificial reservoir (10b); construct the combined water filling and draining line (20) by connecting the same to the coast through a seawater supply pipe (21), thereby enabling seawater of the coast to be supplied therethrough; construct a ballast water treatment system (30) at the side of a water intake port (21a) of the seawater supply pipe (21); construct a pumped-storage hydroelectricity generator (40) so as to generate hydroelectricity with the water falling from the upper artificial reservoir (10a) during a peak load, and to supply the seawater of the lower artificial reservoir (10b) to the upper artificial reservoir (10a) if there is surplus hydroelectricity; construct a power transmission/power reception substation (50) so as to receive and boost the generated hydroelectricity of the pumped-storage hydroelectricity generator (40), and then transmit the same to a power grid (70), and to drive, in a pumped storage mode, a turbine (41) and a motor (42) when the power of the power grid (70) is supplied to the pumped-storage hydroelectricity generator (40) if there is surplus hydroelectricity; and firstly complete the construction of the combined water filling and draining line (20), the seawater supply pipe (21), and the ballast water treatment system (30) six to twelve months before a pumped-storage hydroelectricity generation station is completed, so as to have an initial water-filling period of filling any one of the upper artificial reservoir (10a) and the lower artificial reservoir (10b) to a full level so as to meet the storage capacity or filling both the reservoirs with the seawater at half of the storage capacity for six to twelve months until the pumped-storage hydroelectricity generation station is completed. Therefore, facility costs of the water filling and draining line and maintenance costs according to the operation thereof can be reduced, and since the water filling period in which seawater is filled up before the completion of the pumped-storage hydroelectricity generation station is sufficient, a pumped-storage hydroelectricity generation mode in a water leakage test and a trial run can be easily performed so as to be suitable to the local situation, thereby enabling a trial run period to be maximally shortened.

    La présente invention concerne un procédé de construction et un procédé de fonctionnement pour un système de production d'hydroélectricité à accumulation par pompage utilisant de l'eau de mer. L'objectif de la présente invention est de : construire un réservoir artificiel supérieur (10a) et un réservoir artificiel inférieur (10b), qui aspirent l'eau de mer environnante et la stockent, à différentes hauteurs et avec une capacité de stockage, qui sont requises pour la production d'hydroélectricité; construire une conduite combinée de remplissage et de vidange d'eau (20), qui comprend un tuyau de drainage (22) à une extrémité, de façon à permettre à la fois l'alimentation en eau de mer et la décharge de concentré d'eau de mer vers/depuis le réservoir artificiel supérieur (10a) et le réservoir artificiel inférieur (10b); construire la conduite combinée de remplissage et de vidange d'eau (20) en reliant celle-ci à la côte par l'intermédiaire d'un tuyau d'alimentation en eau de mer (21), permettant ainsi à l'eau de mer de la côte d'être alimentée à travers celle-ci; construire un système de traitement d'eau de ballast (30) sur le côté d'un orifice d'admission d'eau (21a) du tuyau d'alimentation en eau de mer (21); construire un générateur d'hydroélectricité à accumulation par pompage (40) de façon à produire de l'hydroélectricité avec l'eau tombant du réservoir artificiel supérieur (10a) pendant une charge de crête et à fournir l'eau de mer du réservoir artificiel inférieur (10b) vers le réservoir artificiel supérieur s'il existe un surplus d'électricité ; construire une sous-station de transmission de puissance/réception de puissance (50) de façon à recevoir et à amplifier l'hydroélectricité produite par le générateur d'électricité à accumulation par pompage (40), puis à les transmettre à un réseau électrique (70), et à entraîner, dans un mode à accumulation de pompage, une turbine (41) et un moteur (42) lorsque la puissance du réseau électrique (70) est fournie au générateur d'électricité à accumulation par pompage (40) s'il y a surplus d'hydroélectricité; et, d'une part, achever la construction de la conduite combinée de remplissage et de vidange d'eau (20), le tuyau d'alimentation en eau de mer (21) et le système de traitement d'eau de ballast (30) six à douze mois avant que la station de production d'électricité à accumulation par pompage ne soit achevée, de manière à avoir une période initiale de remplissage d'eau de n'importe lequel entre le réservoir artificiel supérieur (10a) et le réservoir artificiel inférieur (10b) à un niveau complet de manière à satisfaire la capacité de stockage ou à remplir les deux réservoirs avec l'eau de mer à la moitié de leur capacité de stockage pendant six à douze mois jusqu'à ce que la station de production d'électricité à accumulation par pompage soit achevée. Par conséquent, les coûts d'installation de la conduite de remplissage et de drainage d'eau et les coûts de maintenance selon leur fonctionnement peuvent être réduits, et étant donné que la période de remplissage d'eau dans laquelle de l'eau de mer est remplie avant l'achèvement de la station de production d'hydroélectricité à accumulation pompage est suffisante, un mode de production d'hydroélectricité à accumulation par pompage selon un test de fuite d'eau et un essai peuvent être facilement effectués de façon à être adaptés à la situation locale, ce qui permet de raccourcir au maximum la période d'essai.

    본 발명은 바닷물을 이용한 양수 발전 시스템의 시공 방법 및 운전 방법에 관한 것으로서, 주변의 바닷물을 끌어다가 저장하는 상부인공저수지(10a)와 하부인공저수지(10b)를 발전에 필요한 높이 단차와 저수 용량으로 시공하고, 상부인공저수지(10a)와 하부인공저수지(10b)의 바닷물 공급 및 해수 농축물 배출을 겸할 수 있도록 일단에 배수관(22)이 구비되는 충ㆍ배수 겸용 라인(20)을 시공하며, 해안의 바닷물을 공급할 수 있도록 충ㆍ배수 겸용 라인(20)과 해안을 해수공급관(21)으로 연결하여 시공하고, 해수공급관(21)의 취수구(21a) 측에 선박 평형수 처리 시스템(30)을 시공하며, 피크부하시 상부인공저수지(10a)에서 낙하되는 물로 발전을 하고, 잉여 전력시 하부인공저수지(10b)의 바닷물을 상부인공저수지(10a)로 공급하도록 양수발전기(40)를 시공하며, 양수발전기(40)의 발전 전기를 받아 승압시킨 후 전력망(70)에 송전하고, 잉여전력시 전력망(70) 전력이 양수발전기(40)에 공급되면 터빈(41)과 모터(42)가 양수용으로 구동되도록 송전/수전의 변전소(50)를 시공하되 충ㆍ배수 겸용 라인(20)과 해수공급관(21) 및 선박 평형수 처리 시스템(30)은 양수 발전소가 완공되기 6개월~12개월 전에 먼저 시공 완료하여 양수 발전소가 완공될 때까지 6개월~12개월에 걸쳐서 상부인공저수지(10a)와 하부인공저수지(10b) 중 어느 하나를 저수용량에 맞춰 만수위로 채우거나 둘 모두에 저수용량의 절반씩 바닷물을 채우는 초기 충수 기간을 갖도록 한 것으로서, 충수 및 배수 라인의 설비 비용과 가동에 따른 유지비를 절감할 수 있으며, 양수발전소 완공 전에 바닷물을 채우는 충수 기간이 충분하여 누수 검사와 시운전에 따른 양수 발전 모드를 현지 사정에 맞추어 쉽게 행할 수 있으므로 시운전 기간을 최대한 단축할 수 있는 것이다.


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    Title :

    CONSTRUCTION METHOD AND OPERATING METHOD FOR PUMPED-STORAGE HYDROELECTRICITY GENERATION SYSTEM USING SEAWATER


    Additional title:

    PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE PRODUCTION D'HYDROÉLECTRICITÉ À ACCUMULATION PAR POMPAGE UTILISANT DE L'EAU DE MER
    바닷물을 이용한 양수 발전 시스템의 시공 방법 및 운전 방법


    Contributors:

    Publication date :

    2018-03-15


    Type of media :

    Patent


    Type of material :

    Electronic Resource


    Language :

    Korean


    Classification :

    IPC:    F03B MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS , Kraft- und Arbeitsmaschinen oder Kraftmaschinen für Flüssigkeiten / B63B Schiffe oder sonstige Wasserfahrzeuge , SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS / B63J Hilfsanlagen auf Schiffen , AUXILIARIES ON VESSELS





    Hydroelectricity Generating Unit Capturing Marine Current Energy

    GEHRING DONALD HOLLIS | European Patent Office | 2018

    Free access

    Hydroelectricity generating unit capturing marine current energy

    GEHRING DONALD HOLLIS | European Patent Office | 2019

    Free access

    RELIABILITY OF SEAWATER PUMPED-STORAGE POWER GENERATION BASED ON A NEW PILOT PLANT PROJECT

    Takashima, K. / Maki, H. / Sato, K. | British Library Online Contents | 2006