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波浪能

波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。波浪能是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。波浪能是由风把能量传递给海洋而产生的,它实质上是吸收了风能而形成的。能量传递速率和风速有关,也和风与水相互作用的距离有关。波浪可以用波高、波长和波周期等特征来描述。

波浪能基本信息

波浪能能值估算

波浪能的大小可以用海水起伏势能的变化来进行估算,即P=0.5TH2(P为单位波前 宽度上的波浪功率,单位kw/m;T为波浪周期,单位s;H为波高,单位m,实际上波浪功率的大小还与风速、风向、连续吹风的时间、流速等诸多因素有关)。因此波浪能的能级一般以kw/m表示,代表能量通过一条平行于波前的1m长的线的速率。

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波浪能造价信息

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波浪

  • 品种:PVC瓦;类型:纹瓦;规格(mm):6000×900×1.2;
  • 优特福
  • 13%
  • 西安优特福塑业科技有限公司
  • 2022-12-06
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波浪

  • 品种:PVC瓦;类型:纹瓦;规格(mm):6000×1130×1;
  • 优特福
  • 13%
  • 西安优特福塑业科技有限公司
  • 2022-12-06
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波浪

  • 品种:PVC瓦;规格(mm):1120×1.8;颜色:蓝色
  • 13%
  • 湖南省科宝华宇科技有限公司
  • 2022-12-06
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波浪

  • 品种:PVC瓦;规格(mm):1100×2.5;颜色:蓝色
  • 13%
  • 湖南省科宝华宇科技有限公司
  • 2022-12-06
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波浪

  • 品种:PVC瓦;规格(mm):1100×2.2;颜色:蓝色
  • 13%
  • 湖南省科宝华宇科技有限公司
  • 2022-12-06
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波浪

  • 240×120×60
  • 茂名市2004年4月信息价
  • 建筑工程
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波浪

  • 240×120×60
  • 茂名市2004年6月信息价
  • 建筑工程
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波浪

  • 240×120×60
  • 茂名市2004年5月信息价
  • 建筑工程
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波浪形砖

  • 24×12×(5.5-6)(彩色)
  • 东莞市2003年1月信息价
  • 建筑工程
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彩色波浪

  • 240×120×60
  • 阳江市2012年10月信息价
  • 建筑工程
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深咖啡色波浪

  • 深咖啡色波浪
  • 70m²
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-10-18
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定制亚克力波浪造型

  • 1.部位:沙盘2.定制亚克力波浪造型3.尺寸:L5700×W165×H350mm
  • 34.2m
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-14
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凹凸波浪长城铝板

  • 凹凸波浪长城铝板2mm
  • 1m²
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
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波浪形异形展柜

  • 波浪形异形展柜 底面刮腻子三遍,面涂家具木漆 底漆一遍 面漆四遍;分层立体弧形波浪设计,内嵌发光源;样式详施工设计图.
  • 1套
  • 1
  • 中高档
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  • 2022-07-04
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美岩板(波浪)12mm

  • 1200×2400×12mm厚,A1、波浪纹、颜色综合,专用保护剂
  • 1300m²
  • 1
  • 素派
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-07
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波浪能简介

在海洋上,波浪中再大的巨轮也只能像一个小木片那样上下漂荡。大浪可 以倾覆巨轮,也可以把巨轮折断或扭曲。假如波浪的波长正好等于船的长度,当波峰在船中间时,船首船尾正好是波谷,此时船就会发生"中拱"。当波峰在船头、船尾时,中间是波谷,此时船就会发生"中垂"。一拱一垂就像折铁条那样,几下子便把巨轮拦腰折断。20世纪50年代就发生过一艘美国巨轮在意大利海域被大浪折为两半的海难。此时,有经验的船长只要改变航行方向,就能避免厄运,因为航向改变即改变了波浪的"相对波长",就不会发生轮船的中拱和中垂了。

波浪的破坏力大得惊人。扑岸巨浪曾将几十吨的巨石抛到20米高处,也曾把万吨轮船举上海岸。海浪曾把护岸的两、三千吨重的钢筋混凝土构件翻转。许多海港工程,如防浪堤、码头、港池,都是按防浪标准设计的。

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波浪能分布

南半球和北半球40°~60°纬度间的风力最强。信风区(赤道两侧30°之内)的低速风 也会产生很有吸引力的波候,因为这里的低速风比较有规律。在盛风区和长风区的沿海,波浪能的密度一般都很高。

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波浪能常见问题

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波浪能国内情况

中科院广州能源研究所承担的一项国家高技术研究发展计划(即863计划)课题--"漂浮直驱式波浪能利用技术研究"近日通过科技部验收,标志着这一项新型波浪能发电技术取得阶段性成果。

随着新能源成为人们关注的热点,海洋能发电技术以其独特优势和战略地位吸引了人们的注意,世界各主要海洋国家目前普遍重视对海洋的开发利用。

中国科学院广州能源研究所海洋能实验室首席科学家游亚戈介绍说,作为海洋波浪能利用技术的一种,漂浮直驱式波浪能利用技术的特点是采用漂浮式可避免潮位对装置特性的影响,采用点吸收式使其有效工作时间不受来波方向的影响,采用直线发电方式,把目前常采用的三级转换系统变成了相对简单的两级转换系统,提高了可靠性和转换效率,简化了技术难度,降低了造价。

游亚戈说,这一研究项目启动于2009年,在能量转换环节、生产装配、锚泊技术、密封防腐技术等关键技术和工艺方面取得了突破。作为这一技术的示范装置--10kW漂浮直驱式波浪能装置日前投放在广东珠海大万山岛海域,具有较高的稳定性,取得了预期效果,为后续的产业化示范和应用奠定了良好基础。

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波浪能案例

大约15年前,美国俄勒冈州就着手开发利用波浪能,但由于当时技术限制,波浪能发展计划未能顺利进行; 然而据《纽约时报》报道,随着技术进步,美国首个获得商业许可的并网波浪能发电装置日前已经进入了最后的测试阶段,计划于2012年10月在俄勒冈州正式下水。该装置由海洋电力技术公司设计,8月获得了美国联邦政府的批准,并网之后足以为1000户家庭提供电力。

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波浪能利用

全世界波浪利用的机械设计数以千计,获得专利证书的也达数百件,因此波浪能利用被称为"发明家的乐园"。

最早的波浪能利用机械发明专利是1799年法国人吉拉德父子获得的。1854-1973年的119年间,英国登记了波浪能发明专利340项,美国为61项。在法国,则可查到有关波浪能利用技术的600种说明书。

早期海洋波浪能发电付诸实用的是气动式波力装置。道理很简单,就是利用波浪上下起伏的力量,通过压缩空气,推动汲筒中的活塞往复运动而做功。1910年,法国人布索.白拉塞克在其海滨住宅附近建了一座气动式波浪发电站,供应其住宅l000瓦的电力。这个电站装置的原理是:与海水相通的密闭竖管中的空气因波浪起伏而被压缩或抽空稀薄,驱动活塞做往复运动,再转换成发电机的旋转运动而发出电力。

60年代,日本研制成功用于航标灯浮体上的气动式波力发电装置。此种装置已经投入批量生产,产品额定功率从60瓦到500瓦不等。产品除日本自用外,还出口,成为仅有的少数商品化波能装备之一。

该产品发电的原理就像一个倒置的打气筒,靠波浪上下往复运动的力量吸、压空气,推动涡轮机发电。

中国波力发电研究成绩也很显著。70年代以来,上海、青岛、广州和北京的五六家研究单位开展了此项研究。用于航标灯的波力发电装置也已投入批量生产。向海岛供电的岸式波力电站也在试验之中。

有关专家估计,用于海上航标和孤岛供电的波浪发电设备有数十亿美元的市场需求。这一估计大大促进了一些国家波力发电的研究。70年代以来,英国、日本、挪威等国为波力发电研究投入大量人力物力,成绩也最显著。英国曾计划在苏格兰外海波浪场,大规模布设"点头鸭"式波浪发电装置,供应当时全英所需电力。这个雄心勃勃的计划,后因装置结构过于庞大复杂成本过高而暂时搁置。80年代,日本"海明"波浪发电试验船取得年发电19万度的良好成绩,实现了海上浮体波浪电站向陆地小规模送电。日本已将"海明"波浪发电船列为"离岛电源"的首选方案,继续研究改进。

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波浪能发电

波浪能发电是通过波浪能装置将波浪能首先转换为机械能(液压能),然后再转换成电能。 这一技术兴起于上世纪80年代初,西方海洋大国利用新技术优势纷纷展开实验。

波浪能具有能量密度高、分布面广等优点。它是一种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。小功率的波浪能发电,已在导航浮标、灯塔等获得推广应用。我国有广阔的海洋资源,波浪能的理论存储量为7000万千瓦左右,沿海波浪能能流密度大约为每米2千瓦~7千瓦。在能流密度高的地方,每1米海岸线外波浪的能流就足以为20个家庭提供照明。

波浪能 是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。波浪能是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。波浪能是由风把能量传递给海洋而产生的,它实质上是吸收了风能而形成的。能量传递速率和风速有关,也和风与水相互作用的距离(即风区)有关。水团相对于海平面发生位移时,使波浪具有势能,而水质点的运动,则使波浪具有动能。贮存的能量通过摩擦和湍动而消散,其消散速度的大小取决于波浪特征和水深。深水海区大浪的能量消散速度很慢,从而导致了波浪系统的复杂性,使它常常伴有局地风和几天前在远处产生的风暴的影响。波浪可以用波高、波长(相邻的两个波峰间的距离)和波周期 (相邻的两个波峰间的时间)等特征来描述。 波浪能的大小可以用海水起伏势能的变化来进行估算,即P=0.5TH2(P为单位波前宽度上的波浪功率,单位kw/m;T为波浪周期,单位s;H为波高,单位m,实际上波浪功率的大小还与风速、风向、连续吹风的时间、流速等诸多因素有关。)。

波浪发电是波浪能利用的主要方式,此外,波浪能还可以用于抽水、供热、海水淡化以及制氢等。波浪能利用的关键是波浪能转换装置。通常波浪能要经过三级转换:第一级为受波体,它将大海的波浪能吸收进来;第二级为中间转换装置,它优化第一级转换,产生出足够稳定的能量;第三级为发电装置,与其它发电装置类似。

南半球和北半球40°~60°纬度间的风力最强。信风区(赤道两侧30°之内)的低速风也会产生很有吸引力的波候,因为这里的低速风比较有规律。在盛风区和长风区的沿海,波浪 能的密度一般都很高。例如,英国沿海、美国西部沿海和新西兰南部沿海等都是风区,有着特别好的波候。而我国的浙江、福建、广东和台湾沿海为波能丰富的地区。

虽然大洋中的波浪能是难以提取的,因此可供利用的波浪能资源仅局限于靠近海岸线的地方。但即使是这样,在条件比较好的沿海区的波浪能资源贮量大概也超过2TW。据估计全世界可开发利用的波浪能达2.5TW。我国沿海有效波高约为2~3m、周期为9s的波列,波浪功率可达17~39kw/m,渤海湾更高达42kw/m。

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波浪能文献

漂浮直驱式波浪能发电装置的负载控制设计 漂浮直驱式波浪能发电装置的负载控制设计

漂浮直驱式波浪能发电装置的负载控制设计

格式:pdf

大小:529KB

页数: 未知

漂浮直驱式波浪能装置是通过直线电机将波浪能转换成电能的一种新型发电装置。负载控制技术是波浪能发电中的关键技术之一。负载控制一方面可调整装置的运行状态,另一方面可优化装置的转换效率。负载控制系统可按照直线电机输出电压的大小自动调整装置的负载大小。负载分为3级:基本负载、一级负载、二级负载。试验表明,负载控制系统实现了按电压进行分级控制的目的,为实海况下按照平均波高分级控制打下了基础。

圆柱形波浪能吸收体水动力学分析与优化设计 圆柱形波浪能吸收体水动力学分析与优化设计

圆柱形波浪能吸收体水动力学分析与优化设计

格式:pdf

大小:529KB

页数: 未知

以波能装置中单个圆柱形浮体在线性入射波作用下的垂荡问题为研究对象,采用特征函数展开法求解辐射和绕射势的定解问题,对线性水波作用下的单圆柱形浮体的水动力学特性进行分析,包括水动力学系数和波浪激励力。分析过程中应用了分离变量法和扩展特征函数匹配法。以理论分析为基础,在给定的实海况条件下,对圆柱形浮体的设计参数进行优化,使其最大程度地获取波浪能,优化内容包括浮体截面半径和浮体吃水深度。优化结果对实际设计工作具有直接指导意义。

岸式波浪能发电装置近岸波浪能特点

江河波浪能稍有别于海洋波浪能,主要以水平方向运动所具有的动能为主,同时存在势能,其能量相对于海洋波浪能较低。为实现对江河波浪能的充分利用,必须解决目前江河波浪能发电所而临的三大难题:一是固定问题,由于江河多为水运要道,发电装置须不影响航运,且由于波浪能很不规律,浮于水而的发电装置易受波浪冲击;二是稳定性问题,由于波浪的运动没有规律性和周期J哇,受技术限制,波浪能发电装置只能将吸收来的不稳定波浪能转化为不稳定的电能;三是效率问题,江河中的波浪能相较于海洋波浪能能量较小,必须提高波浪能的利用效率才有实用价值。

江河波浪能是一种取之不尽的可再生清洁能源,且其分布而广,以武汉为例,就有长江、东湖等水系。目前江河波浪能的利用仅限于小功率发电,主要应用于导航浮标、灯塔等设备,波浪能的利用仍有很大的开发空间,具有良好的应用前景。

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岸式波浪能发电装置波浪能的应用

波浪能主要是指海洋表而波浪所具有的动能和势能。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期等因素相关。波浪能以机械能的形式存在,是海洋能中品位最高的一种能量2。目前对波浪能的利用主要局限于海洋,从上世纪70年代开始,有许多沿海国家积极开展了对海洋波浪能的研究与开发。其中,英国在上世纪80年代初就已成为世界波浪能研究中心,于1990年和1994年分别在苏格兰伊斯莱岛和奥斯普雷建成了75kw和2000OkW振荡水柱式和固定式岸基波力电站。日本的波浪能研究与开发也取得了相当大的成就,从上世纪80年代中期至今,日本已建成4座波力发电站,单机容量为40-125 kw。然而,在海洋波浪能的应用已经逐渐走向商业化应用时,江河波浪中所蕴含的大量波浪能的开发利用却仍处于初级阶段 。

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浮标式波浪能发电装置波浪能

波浪能是海洋能中最不稳定的一种能源,但其分布最广且能流密度大[6]。波浪在风、气压和水的重力等多种自然因素的综合作用下起伏运动,具有一定的动能和势能。波浪能的大小取决于波高和周期,具有无污染、密度低、分布广、可再生、储量大等优点,但利用率较低。所谓波浪能发电,即把海洋中的波浪能转换为电能的一种方式。

波浪发电主要利用海面波浪的水平运动、垂直运动和海浪中水压变化产生的能量进行发电。根据基本原理,波浪能发电装置大致可以分为四种:一是利用波浪上下的运动,直接转换成机械传动,即机械式波能转换装置;二是利用波浪上下运动产生的气流或者水流驱动涡轮机转动,例如振荡水柱式,如图1所示;三是利用波浪装置的摆动或转动产生的气流或水流驱动涡轮机发电;四是把低压大波浪变成小体积高压水,然后引入高位蓄水池产生水头驱动涡轮机发电,例如收缩水道式波能转换装置,如图1所示。

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