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概述特點(diǎn)用途歷史Part1

波浪能源利用概述011234波浪能的概述波浪能的特點(diǎn)波浪能的用途波浪能的發(fā)展史02特點(diǎn)用途歷史概述概述0504概述用途歷史特點(diǎn)太陽(yáng)能

風(fēng)能潮汐能

波浪能溫差能海流能溫差能

地?zé)崮苌锬堋?5太陽(yáng)能

風(fēng)能潮汐能

波浪能溫差能海流能溫差能

地?zé)崮苌锬堋璿特點(diǎn)04概述特點(diǎn)歷史用途波浪能作為一種清潔高效豐富的綠色能源,正在引起越來(lái)越多人關(guān)注,這種取之不盡的能源到底有什么用途呢?用途波浪能作為一種清潔高效豐富的綠色能源,正在引起越來(lái)越多人關(guān)注,這種取之不盡的能源到底有什么用途呢?概述特點(diǎn)用途歷史“海明”“巨蟒”其他Part2波浪發(fā)電裝置舉例01123世界最大的浮筒式波浪發(fā)電裝置目前最有發(fā)展前景的波浪發(fā)電裝置各種形形色色的波浪發(fā)電裝置02巨蟒其他海明日本“海明”號(hào)Thebigflotationbuoy“海明”號(hào)實(shí)物預(yù)覽“海明”號(hào)基本概況“海明”號(hào)發(fā)展歷程“海明”號(hào)發(fā)電結(jié)果“海明”號(hào)的缺點(diǎn)“海明”日本“海明”號(hào)flotationbuoy“海明”號(hào)實(shí)物預(yù)覽“海明”號(hào)基本概況“海明”號(hào)發(fā)展歷程“海明”號(hào)的缺點(diǎn)“海明”號(hào)試驗(yàn)實(shí)況——像巨大的船“海明號(hào)”基本概況

1978年,世上最大的一座浮筒式發(fā)電裝置又聳立在海上。日本海洋科技中心聯(lián)合美、英、加拿大等國(guó)制造了一個(gè)長(zhǎng)80米、寬12米的無(wú)底船式大“浮筒”,名曰“海明”號(hào)?!昂C鳌碧?hào)以13個(gè)振蕩水柱氣室代替了氣囊,用于帶動(dòng)3臺(tái)25千瓦的兩閥式渦輪發(fā)電機(jī)組,很成功的捕獲了起伏不定的海浪?!昂C鳌碧?hào)發(fā)展歷程

最初的靈感來(lái)源于霧笛。它是1898年由法國(guó)人弗勒特切爾發(fā)明的。那是一個(gè)柱狀大浮筒,飄在海面上,再以錨系在海底。根據(jù)霧笛原理,日本人在1964年發(fā)明了世界第一臺(tái)自動(dòng)航標(biāo)燈,接著看到巨大能源的日本人制作了“海明”號(hào)這個(gè)龐然的浮筒?!昂C鳌碧?hào)的缺點(diǎn)

“海明”號(hào)最大輸出功率曾經(jīng)達(dá)到150千瓦。1979年“海明”號(hào)進(jìn)行了第二期實(shí)驗(yàn),裝設(shè)了8臺(tái)機(jī)組,總裝機(jī)容量為2000千瓦。然而,試驗(yàn)顯示,“海明”號(hào)的整體結(jié)構(gòu)、錨泊裝置及海底電纜設(shè)計(jì)基本成功,但總效率并不理想,只有6.5%。不過(guò),這臺(tái)大型浮筒發(fā)電裝置的試驗(yàn)大大推動(dòng)了各種海浪發(fā)電機(jī)的開發(fā)設(shè)計(jì)。04巨蟒Thesnake巨蟒的外觀巨蟒的構(gòu)成巨蟒的優(yōu)點(diǎn)巨蟒的前景vvvv海明其他巨蟒05巨蟒Thesnake巨蟒的外觀巨蟒的構(gòu)成巨蟒的優(yōu)點(diǎn)巨蟒的前景vvvv巨蟒巨蟒的樣子巨蟒的構(gòu)成

試驗(yàn)用“海蛇”是一條長(zhǎng)8米、直徑0.32米的橡膠管,前端系在柱上,立柱固定在海底。橡膠管中充滿淡水,整體密封。渦輪發(fā)電機(jī)安裝“蛇尾”?!昂I摺痹诤V须S波流,海浪拍打“蛇身”就產(chǎn)生了壓力。壓力由橡膠管的漲縮傳遞至尾部,迫使渦輪旋轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)發(fā)電。當(dāng)每一個(gè)膨脹波抵達(dá)橡膠蛇末端時(shí),將為渦輪提供旋轉(zhuǎn)動(dòng)力,從而產(chǎn)生電能。巨蟒的優(yōu)點(diǎn)1、耐腐蝕(橡膠制成)2、發(fā)電效率高3、運(yùn)送成本相對(duì)較低4、實(shí)現(xiàn)了漂浮在海里巨蟒的前景

目前最理想的還是海蛇式發(fā)機(jī),由英國(guó)海洋電力設(shè)備公司研制。歐洲海洋能源中心建造的樣機(jī)容量達(dá)750千瓦?,F(xiàn)在英國(guó)哥斯波特進(jìn)行了水域測(cè)試,預(yù)計(jì)在2014年左右)完全規(guī)模的設(shè)計(jì)將面世。04海明海蛇其他●愛丁堡鴨式●V形導(dǎo)槽聚波式●海底浮子式●海岸連桿式05其他●愛丁堡鴨式●V形導(dǎo)槽聚波式●海底浮子式●海岸連桿式愛丁堡鴨式V形倒槽聚波式海底浮子式海岸連桿式環(huán)境潮位腐蝕技術(shù)Part3

波浪能應(yīng)用中的難題011234復(fù)雜的海況環(huán)境高低潮水位不同及風(fēng)暴狀況海水對(duì)設(shè)備的腐蝕波浪能利用需要解決的技術(shù)難題02潮位腐蝕技術(shù)環(huán)境環(huán)境04高低潮水位不同及風(fēng)暴狀況環(huán)境腐蝕技術(shù)潮位05高低潮水位不同及風(fēng)暴狀況v潮位04環(huán)境潮位技術(shù)腐蝕海水對(duì)金屬材料的腐蝕。主要影響因素為鹽度、電導(dǎo)率、溶解物質(zhì)、pH值、溫度、流速、海生物等。腐蝕海水對(duì)金屬材料的腐蝕。主要影響因素為鹽度、電導(dǎo)率、溶解物質(zhì)、pH值、溫度、流速、海生物等。04環(huán)境潮位腐蝕技術(shù)技術(shù)難題波浪能難利用的本質(zhì):波浪能是可再生能源中最不穩(wěn)定的能源。波浪不能定期產(chǎn)生,各地區(qū)波高也不一樣由此造成波浪能利用上的困難。vvvv技術(shù)技術(shù)難題波浪能難利用的本質(zhì):波浪能是可再生能源中最不穩(wěn)定的能源。波浪不能定期產(chǎn)生,各地區(qū)波高也不一樣由此造成波浪能利用上的困難。vvvv發(fā)明防腐總結(jié)文獻(xiàn)Part4能量轉(zhuǎn)換裝置及防腐011234波浪能轉(zhuǎn)換原理的分類及優(yōu)缺點(diǎn)能量轉(zhuǎn)換裝置在海洋中的防腐波浪能概述,應(yīng)用現(xiàn)狀,局限,分類引用的文獻(xiàn)與資料02防腐總結(jié)文獻(xiàn)波浪能發(fā)電機(jī)分類介紹INTRODUCTIONS安裝位置分類能量捕獲方式分類能量中間環(huán)節(jié)分類固定方式分類各公司產(chǎn)品及性能發(fā)明波浪能發(fā)電機(jī)分類介紹INTRODUCTION安裝位置分類能量捕獲方式分類能量中間環(huán)節(jié)分類固定方式分類各公司產(chǎn)品及性能發(fā)明04海水腐蝕SEAWATERCORROSION海水腐蝕概要防腐材料防腐涂料電化學(xué)防腐vvvv發(fā)明總結(jié)文獻(xiàn)防腐05海水腐蝕SEAWATERCORROSION海水腐蝕概要防腐材料防腐涂料電化學(xué)防腐vvvv防腐04發(fā)明防腐總結(jié)05總結(jié)隨著石油煤炭等不可再生能源的減少,二氧化碳加劇溫室效應(yīng),城市霧霾污染,波浪能作為一種綠色新能源引起的世界的關(guān)注。波浪能是一種清潔高效的能源,具有能量密度高,分布面廣等特點(diǎn)。被用于海水淡化,發(fā)電,制氫等領(lǐng)域。盡管現(xiàn)在已有許多國(guó)家許多公司開發(fā)出了波浪能發(fā)電裝置,但都多多少少具有一些局限性。潮汐的變化,海水的腐蝕,能量的傳輸,不確定的海洋風(fēng)暴等都成為我們利用這一大自然饋贈(zèng)的絆腳石,但我相信聰明的人類終將克服這些難題。04發(fā)明總結(jié)文獻(xiàn)文獻(xiàn)ReferencesBeels,C.(2009).OptimizationoftheLay-outofaFarmofWaveEnergyConvertersintheNorthSea.AnalysisofWavePowerResources,WakeEffects,ProductionandCost.PhDthesis,DepartmentofCivilEngineering,GhentUniversity.Beels,C.,Troch,P.,DeBacker,G.,DeRouck,J.,Moan,T.,Falc?o,A.,2006.Amodeltoinvestigateinteractingwavepowerdevices.Proceedingsofthe1stInternationalConferenceonOceanEnergy,Bremerhaven.Beels,C.,Troch,P.,DeVisch,K.,Kofoed,J.P.,andDeBacker,G.(inpress).Applicationofthetime-dependentmild-slopeequationsforthesimulationofwakeeffectsintheleeofafarmofWaveDragonwaveenergyconverters.RenewableEnergy.doi:10.1016/j.renewe.200912.001.Berkhoff,J.C.W.,1972.Computationofcombinedrefraction–diffraction.Proc.of13thCoastalEng.Conf.,Vancouver,vol.1,pp.471–490.Booij,N.,1983.Anoteontheaccuracyofthemild-slopeequation.CoastalEngineering7,191–203.Booij,N.,Haagsma,I.J.G.,Holthuijsen,L.H.,Kieftenburg,A.T.M.M.,Ris,R.C.,vanderWesthuysen,A.J.,Zijlema,M.,2004.Swancycleiiiversion40.41usermanual[online].Availablefrom:http://fluidmechanics.tudelft.nl/swan/default.htm,[Accessed7April2005].Brorsen,M.,Helm-Petersen,J.,1998.Onthereflectionofshort-crestedwavesinnumericalmodels.Proceedingsofthe26thInternationalConferenceonCoastalEngineering,Copenhagen,pp.394–407.Budal,K.,1977.Theoryofabsorptionofwavepowerbyasystemofinteractingbodies.JournalofShipResearch21,248–253.Copeland,G.J.M.,1985.Apracticalalternativetothemild-slopewaveequation.CoastalEngineering9,125–149.DeBacker,G.,Vantorre,M.,Beels,C.,DeRouck,J.,Frigaard,P.,2009.Performanceofcloselyspacedpointabsorberswithconstrainedfloatermotion.Proceedingsofthe8thEuropeanWaveandTidalEnergyConference,Uppsala,Sweden.Dingemans,M.W.,1997.Waterwavepropagationoverunevenbottoms.In:Liu,P.L.F.(Ed.),SeriesonOceanEngineering,vol.13.WorldScientific.Enet,F.,Nahon,A.,vanVledder,G.,Hurdle,D.,2006.Evaluationofdiffractionbehindasemi-infinitebreakwaterintheSWANwavemodel.Proceedingsofthe9thInternationalWorkshoponWaveHindcastingandForecasting.Evans,D.V.,1980.Someanalyticresultsfortwo-andthree-dimensionalwave-energyabsorbers.In:Count,B.M.(Ed.),PowerfromSeaWaves.AcademicPress,pp.213–249.Falc?o,A.F.d.O.,2002.Wavepowerabsorptionbyaperiodiclineararrayofoscillatingwa

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