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公开(公告)号:CN119720872A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510230910.7
申请日:2025-02-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/28 , G01M10/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了用于提高波浪能装置试验及数值模型准确性的评价方法,具体涉及波浪能试验领域,具体步骤如下:初步参数获取与建模、多尺度试验设计、多介质多物理场耦合模拟、数据融合与多模型校准、动态适应性优化和建立性能评价标准。本发明结合多尺度试验、多物理场耦合模拟、数据融合校准及动态适应性优化等多种技术手段,可综合提升对波浪能装置的性能评估能力;提出系统化的试验与数模优化流程及初步参数获取与建模方法,可提升波浪能装置数模仿真与试验的准确性;提出一种更具准确性和适用性的波浪能装置评价标准和流程,以确保数模仿真和物理试验能更好地反映原型机的实际性能,为波浪能装置的开发和优化提供强有力的技术支撑。
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公开(公告)号:CN114297949B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202111410947.6
申请日:2021-11-19
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G01M10/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于CFD模拟的振荡水柱装置全过程模型及其效率预测方法,该装置包括数值波浪水槽和设置在数值波浪水槽一端的气室,气室的侧面与空气导管相通,在空气导管内设置动量源项区域,该动量源项区域的宽度与待评估装置中透平的叶片宽度一致。本发明所公开的全过程模型能够将空气透平的阻尼作用准确引入到气室中,充分考虑空气透平与气室之间的动态耦合作用,能够真实反映振荡水柱的工作状态,对全过程效率做出合理预测。
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公开(公告)号:CN113266515A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110719557.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 中国海洋大学
IPC: F03B13/24
Abstract: 本发明公开一种波能发电单元及其波能发电装置和波能发电方法,波能发电单元包括并列连接的若干单体后弯管结构,所述单体后弯管结构包括弯管以及浮体,所述弯管包括弯管竖直段和弯管水平段,所述弯管水平段的上部连接有所述浮体,相邻的所述弯管竖直段相互连通,其中一个所述单体后弯管结构的所述弯管竖直段连接有气室管道,所述气室管道内设置有空气透平;本发明将若干单体后弯管结构组合连接,相邻的弯管竖直段相互连通,对同一个空气透平做功,能够增加气室内往复气流的流量,显著的增大波浪能的利用效率,提高装机容量;提供一种通过形成共振以提高波能利用效率的思路,在对波能发电装置进行参数的优化过程中获得最大的气室内水面运动波高。
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公开(公告)号:CN112855449A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110270954.4
申请日:2021-03-12
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本发明提供一种半潜式海上风能和波浪能组合发电装置,具备:漂浮在海面上的半潜式平台系统;安装于半潜式平台系统上的风力发电系统和多个振荡浮子发电系统;和将风力发电系统和振荡浮子发电系统所产生的电力汇集后储存或传输的电力传输系统;半潜式平台系统具备:半潜式平台,上表面上安装有风力发电系统且外侧面安装有振荡浮子发电系统;和多根悬链线,分别连接海底与半潜式平台的各角部。根据本发明,能使海上风机与波浪能装置共享支撑平台和电力传输系统,提高能源利用效率且降低度电成本。
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公开(公告)号:CN107725261A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711149196.0
申请日:2017-11-18
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: F03B13/26 , F03B11/00 , F03B13/182 , F03B13/1885
Abstract: 本发明公开了一种振荡水翼潮流能发电装置及发电方法,所述的装置包括底座,在底座上安装竖向方形框架,在框架上固定安装一台以上的发电机,在框架内设置带齿轮的竖向齿轮转轴,该齿轮转轴的齿轮与各发电机动力输入轴上的齿轮相啮合,该齿轮转轴的两端分别通过一个轴承与框架相连接使其可在框架内自由旋转,该齿轮转轴通过连杆与竖向方形水翼框架固定连接,在水翼框架内安装竖向的水翼转轴,水翼转轴上安装可绕其自由旋转的水翼。本发明所公开的振荡水翼潮流能发电装置,利用水翼的摆动捕获潮流能,区别于传统水轮机旋转获能发电,克服传统水轮机占用水深大,环境影响强的缺点。
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公开(公告)号:CN104832362B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510249245.2
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国海洋大学
IPC: F03B13/16
CPC classification number: Y02E10/38
Abstract: 本发明属于振荡浮子波浪能发电技术领域,涉及一种应用于浮子波浪能发电装置的潮位自适应系统。浮子安装在导向杆上,液压缸的活塞杆安装在浮子的上端面,导向杆呈双侧对称安装,包括左右两根导向杆,导向杆背离液压缸的一侧,即导向杆外侧均布有齿槽;液压缸连接液压缸离合装置包括离合板,离合板中部与液压缸的缸筒连接,离合板的两端为板翼,板翼套装在导向杆上,使板翼即可卡在齿槽中,又可以脱离齿槽;推拉装置可推动离合板的离合运动,从而调整液压缸缸筒也活塞杆的间距。该装置为纯机械结构,不利用电控系统,结构稳定性强。
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公开(公告)号:CN103939271A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410186087.6
申请日:2014-05-05
Applicant: 中国海洋大学
IPC: F03B13/22
CPC classification number: Y02E10/38
Abstract: 本发明涉及一种组合型振荡浮子波浪能发电装置。其包括发电系统和固定系统。其中,固定系统包括潜浮体、固定架和工作平台,固定架固定连接于潜浮体顶部,固定架顶部设置工作平台。发电系统包括浮子、液压马达、四组相同的、分别设置于固定架每个角的三根导杆之间的液压传动机构和发电机。浮子设置于固定架的四角,固定架的每个角设有三根导杆与浮子活动连接,浮子套装于导杆上。液压马达设置于工作平台上。液压传动机构包括液压缸、油管和油箱。液压缸位于浮子上方,其套筒端通过三角架固定连接于三根导杆上,其活塞杆通过固定盘与浮子固定连接。本发明输出电能相对稳定、受海浪冲击影响较小。
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公开(公告)号:CN103089528A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310037220.7
申请日:2013-01-31
Applicant: 青岛市机械工业总公司 , 中国海洋大学
IPC: F03B13/14
CPC classification number: Y02E10/38
Abstract: 本发明涉及一种双行程振动式波浪浮子发电装置。其包括发电系统、浮子和固定架。固定架为正方体结构,浮子设置于固定架内部,发电系统设置于固定架顶部。发电系统包括转换装置、加速装置、输出装置和固定装置。转换装置包括滑动柱A、滑动柱B、单向齿轮A、单向齿轮B和主轴。滑动柱A与滑动柱B分别固定于浮子的顶部中央位置,滑动柱A和滑动柱B分别穿过承板上设置的孔分布于主轴的两侧,两者内侧均设有齿条,且分别与单向齿轮A和单向齿轮B啮合;单向齿轮A与单向齿轮B分别套装于主轴上,两者转向一致。主轴末端依次连接加速装置和输出装置。本发明波能转换率高,能适应不同潮差,发电成本低,整体稳定性高。
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公开(公告)号:CN119933923A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411792534.2
申请日:2024-12-07
Applicant: 华电(福建)风电有限公司 , 中国海洋大学
IPC: F03B13/14
Abstract: 本申请公开了一种浮板式自适应潮位振荡水柱波能发电装置,属于波浪能领域,解决了现有技术中不能保证气室入水口的水深、水压保持一个较为恒定的状态的问题。本申请中,OWC气室滑动安装于导轨上并沿导轨的长度延伸方向滑动;OWC气室与导轨之间具有滑动锁止装置,OWC气室通过滑动锁止装置在导轨上滑动或锁止;OWC气室连接有浮力装置,浮力装置与OWC气室之间具有推动浮力装置向海面运动或远离海面的推动机构组。本发明的浮板式自适应潮位振荡水柱波能发电装置,利用浮板控制OWC气室入水口的水压和气室内部液位始终处于合理范围,保持发电装置据有较好的转换效率。
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公开(公告)号:CN119061833A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411563451.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种风光波渔多能互补生态防波堤,涉及生态防波堤领域,包括一斜坡堤,所述斜坡堤的堤脚处设有人工鱼礁结构,所述斜坡堤堤顶设有风力发电装置和堤顶光伏发电结构,所述斜坡堤堤面上设有堤面光伏发电结构和波浪能发电装置,所述斜坡堤的堤脚处设有生态潮汐池。本发明通过深度融合光伏发电、风力发电以及波浪能发电等可再生能源技术,显著提高了海洋能源的利用效率,通过引入生态潮汐池设计,对海浪行为进行了局部修改,为多种海洋生物提供了理想的栖息地。蜂网状消浪结构通过摩擦、涡流和能量耗散等方式来消耗波浪能量,有效地减少了波浪对沿岸的冲击。
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