海洋可再生能源专项资金项目实施方案.docx
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1、工程示范类 产业化示范类 研究试验及支撑服务类海洋可再生能源专项资金项目实施方案项目名称:面向实时传输海床基的波浪能供电关键技术研究与试验项目编码: 项目承担单位(盖章): 项目负责人: 项目起止日期: 国家海洋局海洋科学技术司制二 一 年 九 月填 写 说 明1.实施方案编写必须遵守实施原则,要求内容全面、概念准确、逻辑清晰、文字简练。2.实施方案中项目经费来源与支出预算,须与项目预算书一致。3.实施方案中预期成果应明确具体,考核指标应量化可考核。4.其他说明(1)实施方案各项填报内容页面不够可另附页;(2)本实施方案用A4幅面纸,正文用小四号宋体字打印,标题用小四号黑体字打印,表格用五号宋
2、体字打印,行距25磅,页码居中,封面不显示页码,侧钉装订;项目信息表项目名称面向实时传输海床基的波浪能供电关键技术研究与试验项目编码20111201可再生能源项目所在地上海浦东新区临港新城999号项目参加人员 30 人实施年限2 年承担单位信息单位名称上海海洋大学单位性质科研机构 高等院校 企业 其他单位法人代表潘迎捷单位所属地区 上海 (省、直辖市、自治区等) 电子邮箱hhli通信地址上海市浦东新区沪城环路999号邮政编码201306相关负责人项目负责人姓名身份证号码学位博士 硕士 学士 其他专业机电工程职称教授电话号码021-61900801手机号码15692165065电子邮箱smwan
3、g邮政编码201306通信地址上海市临港新城沪城环路999号上海海洋大学185信箱项目联系人姓名电话号码021-61900066手机号码15692165160传真号码021-61900063电子邮箱hhli财务部门负责人姓名身份证号码电话号码手机号码15692165577电子邮箱xyang经费预算420万元申请专项经费220万元其他财政拨款万元单位匹配资金200万元其他资金万元项目类别工程示范类 产业化示范类 研究试验及支撑服务类所属领域海洋能独立电力系统示范 海洋能大型并网电力系统示范海洋能开发利用关键技术产业化示范 海洋能综合开发利用技术研究与试验海洋能开发利用标准及支撑服务体系建设预期成
4、果(可多选)示范工程 专利 标准和规范 新装置 新产品 新材料 新工艺(或新方法、新模式) 研究报告 论文论著 数据及图件 其他 成果应用类型(可多选)局部试点示范 较大范围推广应用 业务化运行形成规模生产能力 实现产业化 实用技术自主研发能力其他 内容概述(500字以内)本项目基于海洋工程、流体力学、电力电子和材料等学科的交叉,对已有技术进行集成,结合海床基等离岸海洋观测设备实时数据传输与处理对电能的实际需求,在前期成果的基础上,通过产学研通力合作,进行水动力计算和模型试验,揭示波浪与浮子之间相互作用规律;研究开发出小型和模块化波浪能发电低损耗能源供给装备,设计自适应波浪变化的高效能量转换及
5、控制装置及系统。突破波浪能高效吸收和转化技术、海洋观测设备电源管理与可靠供电技术、以及装置间的水下电力传输等关键技术、关键工艺,形成单机容量不低于300瓦、总装机容量不低于1.2千瓦的样机并进行海上试验,至少稳定运行三个月以上。并解决六级海况下长期持续可靠供电问题和对海洋观测设备的电磁干扰问题。主要研究内容:通过产学研合作,研制出小型模块化波浪能模块化供电装置及系统。设计波浪能吸收装置,研究可变频控制系统;海床基等离岸海洋观测设备电能需求描述和小型模块化供给装置;可靠性研究;发电设备运行状况监测控制和故障诊断;样机水槽测试和海上试验。预期成果及考核指标(500字以内)(1)预期成果掌握小型模块
6、化的海洋能供电技术和电源管理技术,研制一套高效的波浪能发电装置。设计出稳定可靠的面向海床基用供电系统。提供示范应用报告和具有前瞻性的海洋新能源研究开发报告。(2)考核指标波浪能供电装置试验样机。单机容量300瓦以上、总装机容量不低于1.2千瓦的海洋能供电装置试验样机,结合海洋环境观测系统或平台的实际用电需要进行海上试验,无故障运行时间累计不少于2150小时。具有较好的海洋环境适应能力,可在六级海况下正常工作,监测装置和数据通讯设备不产生电磁干扰,发电系统输出电能稳定,最大功耗下的输出功率不低于额定功率的60%。相关研究成果发表SCI/EI论文5篇以上、申请发明专利4项以上,完善海洋能研究团队,
7、培养研究生5-9名。提供项目总结报告和具有前瞻性的海洋能开发建议报告各1份,完成项目鉴定。项目实施方案填报内容一、 项目概述(项目基本情况、实施地点的资源状况及环境条件等)71、试验场所选择及供电设备适用条件分析7二、 项目必要性及需求分析91、项目必要性92、项目需求分析(项目实施产生的重大经济、社会效益等)9三、 国内外技术现状、发展趋势101、波浪能开发利用现状102、波浪能发电在海洋观测设备上的应用11四、 项目主要内容131、总体目标及年度目标132、主要工作内容143、预期成果及考核指标18五、 项目技术方案(总体设计、工艺流程、技术路线、关键技术、技术难点及创新点等)191、技术
8、路线192、拟解决的关键问题203、创新点20六、 项目组织管理211、项目实施组织管理(项目组织实施方式及组织管理措施)212、项目质量保证体系和控制措施22七、 项目实施计划进度221、2011.8-2012.1222、2012.2-2012.7233、2012.8-2013.1234、2013.2-2013.723八、 项目风险分析23九、 现有技术与条件保障24十、 经费预算及来源渠道271、经费预算及明细表272、各承担单位分工及经费分配363、经费预算说明书37十一、 项目承担人员基本情况表40十二、 项目承担单位意见42十三、 项目单位主管部门意见(归口国家管理项目须提供)42十
9、四、 地方海洋主管部门意见(归口地方管理项目须提供)43十五、 专家评审意见43十六、 国家海洋局海洋可再生能源开发利用管理中心意见45十七、 国家海洋局意见45十八、 附件461.企业营业执照、组织机构代码证、法人证书等复印件462.与合作单位的合作协议书46一、 项目概述(项目基本情况、实施地点的资源状况及环境条件等)本项目根据海床基等离岸海洋观测设备实时数据传输与处理对电能的需求,通过自主创新或引进消化吸收再创新相结合的方式,在上海海洋大学开发成功的波浪能发电装置样机基础上,研究开发环境适应性和低维护成本的,基于波浪能等海洋新能源的小型模块化供电装置及系统,突破波浪能高效吸收和转化技术、
10、海洋观测设备电源管理与可靠供电技术、以及装置间的水下电力传输等关键技术、关键工艺,形成单机容量不低于300瓦,总装机容量不低于1.2千瓦的样机并进行海上试验,至少稳定运行三个月以上。并解决六级海况下长期持续可靠供电问题和对海洋观测设备的电磁干扰问题。本项目在国家海洋局东海标准计量中心的相关海床基设备上开展研究,实施地点在上海和浙江沿岸,根据海洋局的波浪能资源调查,两地沿海可开发的波浪能资源分别为164.83MW和2053.40MW,波浪能资源丰富。海上试验将在东海三门湾进行,在布放选址完成后,采用锚链和浮筒进行连接,根据装置设计要求,通过船舶运送布放,连接,启动,对其工作状态进行实时监测和测试
11、,获取实际数据和资料,与理论数据和水槽测试数据进行对比分析。海上试验还将对装置投放、回收过程进行研究和试验,检验其在六级海况下工作状态。进行海上试验后,进一步在舟山、长江口等海域进行试验,以验证系统工作的稳定性。1、试验场所选择及供电设备适用条件分析海上试验将在东海三门湾进行,在布放选址完成后,采用锚链和浮筒进行连接,根据装置设计要求,通过船舶运送布放,连接,启动,对其工作状态进行实时监测和测试,获取实际数据和资料,与理论数据和水槽测试数据进行对比分析。海上试验还将对装置投放、回收过程进行研究和试验,检验其在六级海况下工作状态。进行海上试验后,进一步在舟山、长江口等海域进行试验,以验证系统工作
12、的稳定性。海上试验区域三门湾位于浙东沿海,宁波与台州之间,北距定海港80海里,南距海门港34海里,北靠象山半岛,与象山湾相隔最短的蜂腰宽1013公里。湾口东起南田岛(牛头山)金漆(七)门,西至坡坝港牛头门,宽14海里;口部至湾北底部泗洲头,纵长18海里。口部有三门岛、五子岛相扼。湾的东、北、西三面环山,深割象山半岛的南部海岸,半封闭海湾。该海域湾内还有海游、陈湖、沥洋、车岙、蟹钳等港。湾内海岸曲折,泥滩宽阔,并间嵌有蛇蟠山、青门山、下万山、满山等大小岛屿40余个,部分泥滩与岛屿之间已被围垦。湾内西部水域较深,东部水域较浅,一般水深510米,平均水深8-10米,青门山以西水域水深达1025米,平
13、均波高 0.9一1.5 ,最大波高 2.33.2,均波周期 4.06.4,流速湾口1.5-2.5节,蛇蟠水道2.33.3节,由于在港湾,湾口有东箕、渔山等列岛作屏障,口外海域水深宽广,满山水道的北部至五屿门海域礁石较多,航行极为不便,因为避开了商船航线、捕鱼、养殖或休闲区,同时可避78级大风, 湾内有导航设施,有利于试验的正常进行。同时由于海浪的能量都集中在海面附近,该海域水深适宜。由于波浪能发电装置主浮箱4.310.35米,各部分重量总计500公斤左右,只需要对海床基适当改造,加以连接电缆的快速接头即可使波浪能发电装置海床基相连;同时波浪能采取浮球多点系泊,电缆采用普通电缆,因此安装施工和试
14、验基本不会对海域环境造成影响,业务化运行将纳入海洋管理部门的统一管理。进一步补充试验场所选择及供电设备适用条件分析(王世明)二、 项目必要性及需求分析1、项目必要性海床基等离岸海洋观测设备是海洋调查、军事维权、经济发展、环境保护、海洋资源综合利用、减灾防灾的重要载体。海床基海洋动力环境自动监测系统集声、光、机、电于一体,可放置在水深100米以内的水下,在恶劣对海域风、浪、潮、流等动力环境要素和温盐、水质海洋要素进行实时和长期的观测。目前国家海洋局在各海域布置了各种离岸海洋观测设备,仅在渤海区域内就布设了8套海床基海洋环境自动监测站系统,初步形成了海洋观测网。离岸海洋观测设备都是自带能源,主要靠
15、蓄电池,有些设备用太阳能发电给蓄电池充电。蓄电池容量有限、维护成本高,太阳能发电姿态控制困难、对天气的依赖性强。地球上海洋面积占72%,全世界理论上可再生的海洋能总量为766亿千瓦,技术允许利用功率为64亿千瓦,约为目前全世界发电机容量的2倍。其中,海浪能密度最高,约为20亿千瓦。根据海洋观测资料统计,我国沿海海域年平均波高在2米左右,波浪周期平均6s左右,可开发利用的约5亿千瓦。利用小型、模块化的波浪能发电装置对海床基等离岸海洋观测设备和平台供电,是最直接和可行的方案,具有广阔前景2、项目需求分析(项目实施产生的重大经济、社会效益等)当前海床基和浮标的供电主要通过蓄电池配合太阳能等方式来进行
16、,由于其缺陷的存在,东海分局等应用单位对更加有效的低维护强度供电手段需求十分迫切。本项目研究可以满足离岸海床基等设备的连续稳定供电需求。应用可再生波浪能作为海洋观测设备的能源,延长观测设备的免维护使用周期,提高效率和使用寿命。通过对海床基等海洋观测设备波浪能的集成应用与创新,推动海洋新能源的产业化进程,有巨大的经济效益和社会效益。三、 国内外技术现状、发展趋势1、波浪能开发利用现状波浪能转换装置通常要经过三级转换:第一级为受波体,用以吸收波浪能;第二级为中间转换装置,它把吸收的波浪能转换为某种特定形式的机械能;第三级为发电装置,将机械能转化为稳定的电能。从吸收波浪能的结构形式来划分,人们发明了
17、振荡水柱式、浮子式、摆式、点头鸭式、筏式、蚌式等。最早的波浪能发明专利是1799年法国人吉拉德父子获得的,他们尝试为一种可以附在漂浮船上的巨大杠杆申请了专利,它可以随海浪一起波动来驱动岸边的水泵和发电机;1964年,世界上第一台小型气动式波浪能发电装置发明。1985年,英国在苏格兰的艾莱岛建造了一座75kW的振荡水柱波力电站;1995年,世界上首台商用波浪发电机在英国克莱德河口海湾发电,容量达2000kW;2000年,在苏格兰伊斯雷岛附近建成波浪发电厂并开始运行,生产能力为500 kW;2004年,在苏格兰奥克兰群岛上设立“欧洲海洋能量中心”,这是全球首座海洋能量试验场,它将对新型海洋能源技术
18、和设备进行试验和推广。2008年,“欧洲海洋能量中心”正式启动新研发的海浪能源系统。英国也正在建造1兆瓦“巨蟒”装置,计划于2014年建成运行。到目前为止,世界上已有日本、英国、爱尔兰、挪威、西班牙、瑞典、丹麦、印度、美国等国家相继在海上建立了波浪发电装置。苏格兰的自动气象站波浪能转换器是一个固定于海底的圆筒形浮子,位于波浪中的充气套管与底部的缸体做上下相对运动,将动能转化为电能。当一个波峰带到来时,缸顶与上部“浮子”压缩气缸来平衡压力,相反,波峰过后,汽缸膨胀。这种相对运动在浮子下部的缸筒内转换为电流,通过液压系统及电动发电机组发电。在大西洋北部,在具有连续输出平均功率高达1兆瓦的惊涛骇浪中
19、,自动气象站负荷率达到2530。虽然国内外波浪能发电装置的研究与开发已取得了一定的成果,但是与太阳能、风能等清洁能源利用装置相比,现阶段波浪能发电并没有普及,主要存在能量转换困难、效率低下、成本高和工程性差等问题。更为重要的是,这些装置大都安装在海岸上,未能应用到离岸工作的海洋观测设备上。在国内,中国科学院广州能源研究所等单位,在利用海洋能供电技术方面进行了深入研究。通过上海市教委重点项目等的支持,上海海洋大学海洋工程研究所也已经对海洋能基本发电机理、转换机构、电能存储与使用,并开发除了波浪能和潮流能样机, 与海床基等离岸观测设备的需求对接、电能水下传输等技术进行了深入研究。2、波浪能发电在海
20、洋观测设备上的应用海床基设备是一种在海底工作、自动监测海洋环境各种参数的装置。可布设于河口、港湾或者近海海底, 对悬浮泥沙参数以及引起悬浮泥沙运移的海洋动力参数进行长期、同步、自动测量,为分析研究各种海洋动力条件下特别是大风浪条件下悬浮泥沙的运移规律提供资料。它对于海洋工程建设、航道疏浚、海港整治、水下管缆铺设、海上安全作业和海洋动力沉积学研究等均有重要的意义。目前,海床基上观测设备电能供给都是自带能源,主要靠蓄电池,有些设备用太阳能发电给蓄电池充电。而海床基当前最大太阳能供能500W,太阳板已处于极限。而且太阳能发电强烈依赖天气和发电设备的位姿,比如在梅雨季节无法发电,在南方阴雨、大雾天气,
21、都无法正常工作。另一方面,蓄电池容量也是有限的,一般使用1-3个月,需要捞起维护,成本高。离岸设备又无法通过电缆供电,不能满足新型海洋观测仪器增加,迫切需要开发新的能源供给。本项目面向实时传输海床基设备,研究基于波浪能等海洋新能源的小型模块化供电装置及系统,突破现有波浪能发电技术,实现波浪能稳定持续长时间地为海洋观测设备供电,可以解决离岸海床基设备的连续稳定供电问题、延长离岸观测设备的免维护周期;同时,该发电装置也可以轻易地扩展到其它应用领域, 为研究具有我国自主知识产权的海洋经济开发及海洋军事维权装备和关键技术做出应有的贡献。海床基海洋动力环境自动监测系统集声、光、机、电于一体,可在恶劣环境
22、下长期监测风、浪、潮、流等动力环境背景和温盐、水质海洋要素。可以为近岸工程、海上平台、港湾建设提供前期调查服务。为军事海洋学研究服务。经进一步开发,可组成用于不同目的的水下综合测量系统。对渤海环境进行全面的、长期地监测。“海床基海洋动力环境自动监测技术”是一种有效的手段。目前,在渤海区域内布设8套海床基海洋环境自动监测站系统(大连蓬莱一线四套,渤海内布设四套)对研究渤海的自净化能力和对渤海的治理决策将提供科学依据。对于长期监测台湾海峡的海洋动力环境服务军事和国民经济都具有重要的意义。我国海军也提出对海洋动力参数测量的要求,用于海军海上试验场区海洋环境长期观测。近几年在我国沿海多次发现国外投放的
23、水下海洋动力参数监测系统,这主要是为军事服务的。海床基海洋环境自动监测站系统如下图:海床基海洋环境自动监测站系统目前,用于实时数据传输的海床基单个传感器最大供电需求为60瓦,集成5个传感器最大供电需求为300瓦,可以用本项目开发成功的样机完全可以满足5个传感器的供电需求;同时,该项目方案采取模块化的组合方式,如果需要更大的电能供应,只需进行模块化的组合即可满足海洋环境观测系统或平台的实际使用。由于采用了采取粗钢丝铠装电缆直流输电方式,及水密接插件,自动沉降等自我保护控制系统,极大地提高了可靠性,该波浪能供电系统可抗6级海风。为保证项目实施的可靠性,除了在海床基上增加快速接插口外,试验之前,使海
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