海洋波浪能开发研究.docx
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1、摘要:随着世界能源日趋紧张,波浪发电作为一种新能源的来源,受到世界各国的重视。波能转换技术日趋成熟,日、英、挪威等国建造了若干座不同类型的波浪发电站。介绍了世界主要国家的波力发电技术进展及主要波能装置并分析了波浪能研究与利用的发展方向和可能遇到的问题。关键词:能源紧缺 海洋波浪能 能源开发引言随着世界经济的发展、人口的激增、社会的进步,人们对能源的需求日益增长。占地球表面积70%的广阔海洋,集中了97%的水量,蕴藏着大量的能源,其中包括波浪能、潮汐能、海流能、温差能、盐差能等。其中,波浪能由于开发过程中对环境影响最小且以机械能的形式存在,是品位最高的海洋能。据估算,全世界波浪能的理论值约为10
2、9kW量级,是现在世界发电量的数百倍,有着广阔的商用前景,因而也是各国海洋能研究开发的重点。自20世纪70年代世界石油危机以来,各国不断投入大量资金人力开展波浪能开发利用的研究,并取得了较大的进展。日、英、美、澳等国家都研制出应用波浪发电的装置,并应用于波浪发电中。我国对波浪能的研究、利用起步较晚,目前我国东南沿海福建、广东等地区已在试验一些波浪发电装置。一、波浪发电技术的进展 波浪发电是波浪能利用的主要方式,波浪能利用装置的种类繁多,关于波能转换装置的发明专利超过千项。这些装置主要基于以下几种基本机理,即利用物体在波浪作用下的振荡和摇摆运动;利用波浪压力的变化;利用波浪的沿岸爬升将波浪能转换
3、成水的势能等。经过20世纪70年代对多种波能装置进行的实验室研究和80年代进行的海况试验及应用示范研究,波浪发电技术己逐步接近实用化水平,研究的重点也集中于4种被认为是有商品化价值的装置,包括振荡水柱式装置、摆式装置、振荡浮子式波能转换装置和收缩波道式波能转换装置。1、振荡水柱式装置振荡水柱式波浪能发电技术(OWC)也称为空气透平式波浪能发电技术,是目前应用最广泛的波浪能发电技术,在国内也有较多振荡水柱式波浪能试验电站在运行。振荡水柱型装置主要有一个气室,由一个空箱构成,在它淹没于水面以下部分有一个开口,在气室上部有气流通道(空气出入口)。波浪向着空箱移动,当波峰接近空箱前壁时,水进入空箱,推
4、动箱内水位上升,上升的水位使箱内气压增加,气室内空气通过出入孔排出,由于气孔狭小,气体高流速喷出,见图1左图。在波谷接近空箱前壁时,水从空箱抽出,箱内水位下降,下降的水位使箱内气压降低,外面空气通过出入孔高速进入气室,见图1右图,流出流进的气体将推动涡轮机旋转,这就把波浪能转换为机械能。气室内水面有一个固定的波动频率,冲入气室的水碰到气室后壁反射回来,如能和下降水面同向,将会与波浪共振,选择合适的气室尺寸可以使室内水面振荡与外面波浪频率相近,共振的水面波动幅度会远高出波浪的幅度,大大提高气体的流量从而提高系统效率。在气流通道内安装气动涡轮机,进出的气流就会推动涡轮机旋转,涡轮机带动发电机发出电
5、来,这就是振荡水柱式波浪能发电的原理。由于气流是往复的,需采用一种在双向气流作用下均能同向旋转的涡轮机,有关这种涡轮机的结构与原理将在下一节介绍。图1振荡水柱式波浪能采集基本原理上面介绍的振荡水柱式波浪能发电装置是靠岸边安装,称为固定式(靠岸式)安装;振荡水柱式波浪能发电装置也可以漂浮在海面上,称为漂浮式(离岸式、近岸式)发电装置。图2左图是前面进水的漂浮式振荡水柱式波浪能发电装置;图2右图是下面进水的漂浮式振荡水柱式波浪能发电装置,前面进水方式与上面介绍的靠岸式工作原理一样,下面进水的工作原理也基本相同。图2 漂浮式振荡水柱波浪能发电装置图3是这两种漂浮式振荡水柱式波浪能发电装置的照片图3
6、漂浮式振荡水柱波浪能发电装置照片下面介绍一种用得较多的振荡水柱式波浪能发电装置的基本结构,这是一种固定式(靠岸式)振荡水柱式波浪能发电装置。图1是靠岸式振荡水柱式波浪能发电装置的结构示意图,在靠海岸用混凝土浇筑成气室箱体。气室前壁下方与海水相连,气室后壁上方有气流进出通道孔,连接涡轮机。当海浪向气室箱体推进时,气室内水面就会振荡,进出气流通道涡轮机旋转,带动发电机发出电来。图4 靠岸式振荡水柱波浪能发电装置模型图5是靠岸式振荡水柱波浪能发电装置的照片,这两个照片是从地面上拍摄的,可以看到气室箱体的顶部与涡轮机。图5 靠岸式振荡水柱波浪能发电装置地面照片振荡水柱型装置的优势就是装置本身的简洁和坚
7、固,机电部分在海面以上不接触海水,故障率地,维护方便。缺点是建造成本高,转换效率低。2、摆式波浪发电原理2.1、摆式波浪能发电装置构成 常见的摆式波浪能发电装置由摆板、转轴、传动系 统等部分组成。波浪垂直作用于摆板,摆板绕摆轴前后摆动带动传动系统的活塞杆运动,进而将摆板俘获的波能转换为传动系统的机械能,最终将机械能转换为电能。摆式波浪发电装置构成如图1所示2.2、摆式波浪能发电的液压转换原理如图2所示,摆式波浪能发电装置由水室摆板机构、机电转换机构、发配电机构三大部分组成。水室摆板机构将波能转换成机械能,机电转换机构将机械能转换成电能,发配电机构实现电力输送过程。其中,水室摆板机构是机械能和液
8、压能转换的关键部件。由图2可见,当海洋波浪进入沉箱后,由于后墙的反射作用,产生两个相反方向的水波相互叠加,在水室内形成驻波,转变为水粒子的起伏运动,推动安装在水室驻波节点上的摆板绕水平支承来回摆动。摆上端与油缸中活塞杆活动联结,推动活塞在油缸中往复移动。于是,油缸活塞类似一个液压泵,提供液压系统压力油。 当摆板推动活塞向右移时,油箱的油经单向阀1进入油缸左腔,右腔压力油经单向阀4、油路和节流阀进入液压马达,驱动液压马达运转,输出转矩或直接带动发动机发电。反之,活塞向左,油经单向阀2进入油缸右腔,左腔中的压力油经单向阀3、油路和节流阀进入液压马达,驱动液压马达连续旋转,或作功或发电。 摆式吸能装
9、置靠垂直于波浪中摆板被波浪推动做功而吸收波浪能转化成摆板的机械能,但是由于摆板的双向摆动,因此会降低其吸收效率,一般在摆板后建造一座后墙加以弥补。在摆式波浪发电站中,吸能装置是由水室与摆板组成的,水室的作用是聚波形成立波,其实质是增加波能密度,摆板则是与波浪直接接触的部分,波浪通过摆板做功,转化成机械能。 1.3摆式波浪能发电装置的转换效率 波浪能量转换效率,是指摆式波力电站摆轴处输 出的功率与波能的功率之比。它又分为两个部分,一个是摆板所受的波浪力矩对摆轴做的功与波能之比,称为前导波能转换效率,另一个是摆轴处负载(反力矩)对摆轴做的功与摆板所受的波浪力矩对摆轴做的功之比,称为摆式波力电站的吸
10、能效率(或称吸能装置的波能转换效率)。 摆式波能发电装置的波能转换效率受很多因素影响,主要有水深、波高、波周期等波况条件因素和摆板距后墙距、摆轴输出扭矩(负载)等结构形式自身因素,平均的波能转化效率如图3所示:摆体的运动很适合波浪大推力和低频的特性,因此摆式装置的转换效率较高。另外,摆式装置可以方便地与相位控制技术相结合,相位控制技术可以使波浪能装置吸收迎波宽度以外的波浪能,从而提高装置的效率。3、 摆式波浪发电装置实例3.1、日本推摆式波浪能发电装置1983年,日本渡部富治教授在北海道内浦湾建造了装机容量为5kW的推摆式波力试验电站。该电站通 过一个能在水槽中前后摇摆的摆板从波浪中吸取能量,
11、然后通过一台单向作用的液压泵进行能量转换,驱动发电机发电。摆板的运行适合波浪低频特性,并采用液压阻尼装置。该发电装置的液压转换原理见图4从图4可知液压系统由液压缸、蓄能器、液动换向阀、单向阀、溢流阀、液压马达以及油箱等构成。其工作原理是,当波峰到来时,波浪推动摆板绕着转轴顺时针旋转,通过连杆传动变成油缸活塞的右移。活塞右移使得油缸右腔压力升高,一方面打开单向阀组的右下单向阀,另一方面推动液控方向阀使其处于右位工作,这样油缸里面的油液就能到达马达121b使其旋转,通过 V带传动,使发电机123工作而产生电能。而油缸左腔 随着活塞右移而产生负压,通过左上单向阀从油箱111中吸油,补充到油缸左腔。当
12、波峰过去后,摆板绕着转轴逆时针旋转,带动活塞向左运动,此时,油液会进入马达121a而带动发电机123发电。该试验电站的摆宽为2m,最大摆角为30,波高1.5m,周期4s时的正常输出功率约为5kW,总效率可达到40%50%,是日本电站中效率较高的一座。3.2、中国大管岛摆式波浪发电装置1996年,国家海洋技术研究所在山东省即墨市大 管岛承建摆式波浪能发电装置1。发电装置由水室、摆板、离合器、液压泵、蓄能器、液压马达、发电机、电控柜、蓄电池等组成,其中水室和摆板组成波浪能俘获单元,离合器、液压泵、蓄能器、液压马达组成液力转换单元,发电机、电控柜、蓄电池组成电力单元,电力单元采用集中控制形式(见图5
13、)。大管岛发电装置适用于入射波高为16m的设计波况,设计额定功率可达30kW。其工作原理如图6、图 7所示。由图可见,当入射波进入水室后,冲击摆板,使摆板转动,与轴线偏离角度1,摆板轴同时转动角度1,输出扭矩M1;入射波冲击摆板后,在剩余能量推动 下沿原来方向继续运动,部分水流穿过摆板底部在水室后端遇阻隔,改变了运行方向,产生反射波,同时在摆板自身的重力作用下,共同推动摆板轴同时转动角度2,输出扭矩M2。大管岛发电装置适用于入射波高为16m的设计波况,设计额定功率可达30kW。其工作原理如图6、图 7所示。由图可见,当入射波进入水室后,冲击摆板,使摆板转动,与轴线偏离角度1,摆板轴同时转动角度
14、1,输出扭矩M1;入射波冲击摆板后,在剩余能量推动 下沿原来方向继续运动,部分水流穿过摆板底部在水室后端遇阻隔,改变了运行方向,产生反射波,同时在摆板自身的重力作用下,共同推动摆板轴同时转动角度2,输出扭矩M2。在波浪不停的运动中,摆板连续摆动,不断地把波浪能转变为机械能,通过摆板轴持续输出,并通过图5中的离合器输入给液压泵,驱动液压马达转动,使发电机处在工作状态,开始发电。发电机发出的是交流电,因此需要进行交/直流转换,把交流电转换为直流电,然后进入电池储存。储存的电能,经过逆变,成为标准电压,然后传输给用户。3.3、芬兰WaveRoller海浪发电机芬兰的AW能源公司(AW-Energy)
15、开发了一种采 用海底波浪动能进行发电的设备,称为WaveRoller海浪发电机 12 。其安置于海底平台,见图8、图9。 WaveRoller发电机是利用“海底波浪现象”(海面下的海水运动)发电(见图10)。 图11为WaveRoller海浪发电机液压原理图。在海底波浪的推动下,装置的浮力摆随着波浪的运动来回摆动而产生动能,经液压缸转换为液压能,由设置在岸上的发电机发电。WaveRoller和其他波浪发电的不同在于:(1)设备处于海平面以下,安装深度715m,不妨碍海面状态, 无噪声污染,不受暴风雨的影响,且不影响渔船的正常通行;(2)WaveRoller随波浪自然运动;(3)海浪发电机的零件
16、与材料无环境危害;(4)WaveRoller发电机组的 叶片可以轻易增加,安装成本低。2003年,WaveRoller发电机首次在芬兰海湾进行小型样机海试试验,如图12所示。2007年在葡萄牙Peniche进行了WaveRollerl号样机海试试验。WaveRoller1号浮力摆的尺寸3ml.8m,如图13所示,该装置的平均捕获功率可达13kW。此外,WaveRoller 海浪发电机所利用的近岸海底波浪,世界各地海岸线都有适宜地点使用。3.4、英国WRASPA波浪发电装置WRASPA(Wave-drivenResonant,Arcuate-action,SurgingPowerAbsorber
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