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文档简介

Wave Energy,专题调研,2010年12月6日,海洋波浪能,wave energy,波浪能,一、专题综述 二、检索途径 三、检索结果,wave energy,2010年12月6日,一 专题综述,波浪能,波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。,wave energy,优点: 波浪能具有能量密度高,分布面广等优点。它是一种最易于直接利用、取之不竭的可再生清洁能源。尤其是在能源消耗较大的冬季,可以利用的波浪能能量也最大。,缺点: 波浪能是可再生能源中最不稳定的能源,波浪不能定期生产,且具有能量强但速度慢和周期变化的特点,因此难以开采利用。,据估计全世界可开发利用的波浪能达2.5TW。我国沿海理论波浪年平均功率约为1.3X107kw,其中浙江、福建、广东和台湾沿海为波能丰富的地区。,波浪能发电 波浪能发电是继潮汐发电之后,发展最快的一种海洋能源的利用。目前世界上已有日本、英国、美国、挪威、中国等国家和地区在海上研建了波浪能发电装置。,开发技术,一 专题综述,各种波浪能转换基本原理图,漂浮式,英国海蛇号(Pelamis) 漂浮式、具有蓄能环节,可提供与火力发电相当稳定度的电力。,日本“海明”波浪发电试验船 1980年代,年发电19万度,实现了海上浮体波浪电站向陆地小规模送电。,日本“巨鲸号” 继“海明号”之后开发的一种漂浮体波浪发电试验船。长50m,宽30m,型深12m,吃水8m,排水量4380 t,空船排水量1290t,安装了一台50kw和两台30kw的空气透平发电机组,锚泊于Gokasho海湾之外1.5 km处。1998年9月开始持续两年的实海况试验,从试验情况来看,装置的各部分工作正常,最大总发电效率为12%。估计造价在2000万元人民币以上。,一 专题综述,固定式,英国的岸式波浪发电站,一 专题综述,世界各国建成的波浪发电装置以固定振荡水柱式为最多,其中日本4个,中国3个,挪威2个,英国3个,印度1个,葡萄牙1个,这些都是示范性的,有的完成在实海况下发电实验后成为遗址了,有的还在进行海上实验。,英国 在苏格兰西部的Islay岛上从1986年开始建75kW岸式波浪发电站,1991年完工;2000年11月又在该岛建成一座500kW与前者类似的岸式波浪发电站(振荡水柱空气透平发电机组)。后者已经发电上网,为当地400户居民供电,并与苏格兰公共电力供应商签订了15年的供电合同。,固定式,一 专题综述,1986年在珠江口大万山岛研建3kW波浪电站,随后几年又在该电站上改造成20kW的电站。1996年2月试发电,初步试验的结果表明,该电站优于日本、英国和挪威的同类电站 。,位于广东省汕尾市遮浪镇100 kW岸式波力电站是一座与当地电网并网运行的岸式波浪发电站。2001年2月进入试发电,最大发电功率Nmax=100 kW。该电站所有保护功能均在计算机控制下自动执行,使波浪能发电技术接近实用化。,中国的振荡水柱岸式波浪发电站,广东汕尾的波浪发电站(外景),摆式,一 专题综述,日本和中国的摆式波浪发电站,日本室兰工业大学在北海道研建的80kW摆式电站和中国国家海洋局海洋技术研究所在山东大管岛研建的30kW摆式电站,与振荡水柱不同的是,利用波浪推动一个摆板,通过油压传动系统带动发电机发电。后者还与5kW的风力发电机进行波风互补,为岛上渔民提供电力。,图为中国的摆式波浪发电站,它通过油压传动系统带动发电机发电。,一些最新的消息,一 专题综述,葡萄牙Agucadoura波浪能发电站 2008年,葡萄牙造出世界首座商用波浪能发电厂。该项工程花费了约900万,预将产生2.2兆瓦的电能,这些电能足够满足1500个家庭的用电需求。 Agucadoura波浪能发电站的最终目标是产生21兆瓦的电能。,美俄勒冈州波浪能开发项目获大突破 2010年8月,美国海洋能电力技术公司(OPT)宣布与同11个美国联邦和州级机构还有3个非政府的利益相关方签订合同,允许在俄勒冈州的里兹波特市修建一个1.5兆瓦的波浪能发电站。这个合同的签订被看作是美国联邦能源管理委员会朝着发放首个商业波浪能项目许可迈出了重要一步。,Agucadoura波浪能发电站,检索途径,途径一:图书馆数据库,电子期刊:分类浏览 针对性强,Wave energy-2010年11月28日,优点:在SODL数据库中的特定期刊进行搜索,针对性强,缺点:同时会漏掉其他期刊的一些相关论文,其他数据库,特点:只能得到一些相关的新闻,不具专业性,途径二 网络搜索,The effect of water depth on the performance of a small surging wave energy converter 水深对小型波能转换机性能的影响 M. Folley , T.J.T. Whittaker, A. Henry。Ocean Engineering 34 (2007) 12651274,三 检索结果,相关的检索结果,Experimental Results From an Offshore Wave Energy Converter Bostrom C (Bostrom, Cecilia)1, Lejerskog E (Lejerskog, Erik)2, Tyrberg S (Tyrberg, Simon)1, Svensson O (Svensson, Olle)1, Waters R (Waters, Rafael)1, Savin A (Savin, Andrej)1, Bolund B (Bolund, Bjorn)2, Eriksson M (Eriksson, Mikael)2, Leijon M (Leijon, Mats)1 JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 4(2010)卷:132,Wave power extraction from an oscillating water column along a straight coast,Herve Martins-rivas , Chiang C. Mei。 Ocean Engineering 36 (2009) 426433,Simulated generator for wave energy extraction in deep water 深水波能吸收的模拟发生器 I.A. Ivanova*, H. Bernhoff, O. Agren, M. Leijon。Ocean Engineering 32 (2005) 16641678,Experimental and numerical investigation of non-predictive phase-control strategies for a point-absorbing wave energy converter 点吸收波能转换机的非预测相位控制策略的实验和数值研究 M.F.P. Lopes , J. Hals , R.P.F. Gomes , T. Moan , L.M.C. Gato , A.F.de O. Falcao。 Ocean Engineering 36 (2009) 386402,三 检索结果,Hydrodynamic characteristics of a cylindrical bottom-pivoted wave energy absorber 圆柱形底部旋转波能吸收机的动力学特征 A.J. Caska , T.D. Finnigan。Ocean Engineering 35 (2008) 616,Impact of long separating distances on the energy production of two interacting wave energy converters 远分隔距离对两个相互作用波能转换机能量产量的影响 Aurelien Babarit。 Ocean Engineering 37 (2010) 718729,Phase control strategy for a wave energy hyperbaric converter 高压波能转换机的相位控制策略研究 Paulo R. Costa, Paula B. Garcia-Rosa , Segen F. Estefen Ocean Engineering 37 (2010) 14831490,Hydrodynamic simulation of a floating wave energy converter by a U-tuberig for power take-off testing A.F. de O. Falcao , P.E.R. Pereira, J.C.C. Henriques, L.M.C. Gato Ocean Engineering 36 (2009) 426433,三 检索结果,Analysis of dynamic effects relevant for the wear damage in hydraulic machines for wave energy conversion Limin Yang , Jorgen Hals, Torgeir Moan。Ocean Engineering 37 (2010) 10891102,OWC wave energy devices with air flow control A.F. de O. Falcao , P.A.P. Jus

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