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500千瓦鹰式波浪能发电装置“舟山号”正式交付广州能源研究所

时间:2020-07-15    来源:仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】近日,我国首台500千瓦鹰式波浪能发电装置“舟山号”近日正式交付中国科学院广州能源研究所。

  波浪能是一种清洁的海洋可再生能源,由于具有绿色环保和储量丰富的特点。它的开发和利用对缓解能源危机和减少环境污染是非常重要的。汹涌的海浪运动产生巨大的、永恒的和环保的能量,如果能将海浪的动能及其他水面的波浪能充分利用起来,则世界能源的前景会相当广阔和光明。

  近日,我国首台500千瓦鹰式波浪能发电装置“舟山号”近日正式交付中国科学院广州能源研究所。该装置是我国目前单台装机功率最 大的波浪能发电装置,拥有中、美、英、澳四国发明专利,设计图纸获法国船级社认证。为解决海洋开发供电难题,培育海洋战略性新兴产业,在珠海市大万山岛开展兆瓦级波浪能示范场的建设。

  装机容量,全称“发电厂装机容量”,亦称“电站 容量”。指火电厂或水电站中所装有 的全部汽轮或水力发电机组额定功 率的总和。是表征一座火电厂或水 电站建设规模和电力生产能力的主 要指标之一。单位为“kW”。装机容 量一般应根据当时当地的客观条件 和电力工业建设发展计划的需要, 由电力设计院或其他有关技术部门 针对各种不同方案进行全面考虑, 并经政治、技术、经济等多方面的综 合分析比较才能确定。此外,还把 整个电力系统内所有火电厂、水电 站和其他类型发电厂的装机容量的 总和,称为该电力系统的“装机容量”。

  鹰式波浪能发电装置

  采用液压转换,波浪起起伏伏推动装置的鹰头部分上下开合,连接到鹰头部分的液压缸jiu储存了波浪能,类似于打气筒原理一样,波浪不停的在给装置里面的液压缸打油。液压缸储满了高压油,产生了巨大的压力,通过转换装置,将液压能转换为电能。可以通过卫星实时监控装置运行状态。鹰式装置可作为一个独立能源供应站,可以为边远海岛和海上设备供电,还可以抽海水驱动反渗透装置,直接制造淡水。鹰式装置在大浪中具有良好的稳定性,其水上平台可以为海上检测设备提供空间,比如搭载海洋测量仪器等。

  波浪能发电装置

  是以波浪的能量为动力生产电能。海洋波浪蕴藏着巨大的能量,正弦波浪每米波峰宽度的功率P≈HT kW/m。式中,H为波高,m;T为波周期,s。通过某种装置可将波浪的能量转换为机械的、气压的或液压的能量,然后通过传动机构、气轮机、水轮机或油压马达驱动发电机发电。全球有经济价值的波浪能开采量估计为1~10亿kW。中国波浪能的理论储量为7000万kW左右。

  1985年,英国、中国各自研制成功采用对称翼气轮机的新一代导航灯浮标用的波浪能发电装置,挪威在卑尔根附近的奥依加登岛建成了一座装机容量为250 kW的收缩斜坡聚焦波道式波浪能发电站和一座装机容量为500 kW的振荡水柱气动式波浪能发电站,标志着波浪能发电站实用化的开始。

  波浪能发电的方式

  1、机械式

  通过某种传动机构实现波浪能从往复运动到单向旋转运动的传递来驱动发电机发电的方式。采用齿条、齿轮和棘轮机构的机械式装置。随着波浪的起伏,齿条跟浮子一起升降,驱动与之啮合的左右两只齿轮作往复旋转。齿轮各自以棘轮机构与轴相连。齿条上升,左齿轮驱动其轴逆时针旋转,右齿轮则顺时针空转。通过后面一级齿轮的传动,驱动发电机顺时针旋转发电。机械式装置多是早期的设计,往往结构笨重,可靠性差,未获实用。

  2、气动式

  通过气室、气袋等泵气装置将波浪能转换成空气能,再由气轮机驱动发电机发电的方式。由于波浪运动的表面性和较长的中心管的阻隔,管内水面可看作静止不动的水面。内水面和气轮机之间是气室。当浮体带中心管随波浪上升时,气室容积增大,经阀门吸入空气。当浮体带中心管随波浪下降时,气室容积减小,受压空气将阀门关闭经气轮机排出,驱动冲动式气轮发电机组发电。这是单作用的装置,只在排气过程有气流功率输出。

  3、液压式

  通过某种泵液装置将波浪能转换为液体(油或海水)的压能或位能,再由油压马达或水轮机驱动发电机发电的方式。波浪运动产生的流体动压力和静压力使靠近鸭嘴的浮动前体升沉并绕相对固定的回转轴往复旋转,驱动油压泵工作,将波浪能转换为油的压能,经油压系统输送,再驱动油压发电机组发电。

  4、点吸收式

  以安装位置、能量传递方式和振荡浮子个数对点吸收式波浪能发电装置进行了分类。通过分析波浪能利用背景,点吸收式波浪能发电技术是波浪能开发利用的一种重要方式。以安装位置、能量传递方式和振荡浮子个数对点吸收式波浪能发电装置进行了分类。结合研究现状,对各类点吸收波浪能收集、转化和传递方法及其应用的优缺点进行了综合比较和分析。结果表明:安装于离岸10-25 m处,以多个振荡浮子组成的浮子阵列为能量摄取机构,以液压或直线电机为能量传递方式是目前点吸收波浪能发电技术的研究热点,在波浪能利用领域具有广阔的发展前景。




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