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公开(公告)号:CN212337525U
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202021707716.2
申请日:2020-08-17
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于振荡水柱波能发电装置的径流式空气透平,包括相对而设的固定段和旋转段,旋转段与固定段之间不接触,但旋转段可绕固定段转动,固定段包括进气圆筒和导流叶片盘,该进气圆筒的一端可以与振荡水柱波能发电装置的气室出口固定连接,另一端则安装在导流叶片盘上。本实用新型所公开的径流式空气透平,内部结构简单,运行稳定可靠;通过将动叶片组与内、外侧导流叶片组采用径向设置的方式可有效减少轴向推力,降低透平的故障率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207847846U
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201820220566.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本实用新型公开了一种双层斜坡越浪式防波堤堤头,在该防波堤堤头上从上到下依次设置有电机柜、上层蓄水池、下层蓄水池和通向海面的排水管,在上层蓄水池和下层蓄水池的侧壁上分别安装一个水位计,在排水管内安装水轮机,该水轮机与电机柜内发电机的电机轴相连接,此外排水管还分别通过管道与上述上层蓄水池和下层蓄水池的池底相通。本实用新型所公开防波堤堤头,将防波堤堤头与越浪式发电装置相结合,利用防波堤堤头可以汇集波浪的特点来优化越浪式发电装置的工作环境,提高其发电效率,将防波堤堤头受波浪侵蚀的劣势转化为吸收波能进行发电的优势,节约建造成本,也可以节省维修费用。
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公开(公告)号:CN207406382U
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201721256019.8
申请日:2017-09-28
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于亚洲海域振荡水柱式波能发电装置的非对称式空气透平,所述的空气透平包括空心的轮毂,在轮毂的两侧分别安装用于密封轮毂空腔的轮毂头,在轮毂上设置可绕轮毂旋转的动叶片轮,在动叶片轮的外壁上沿周向均匀设置有动叶片,所述动叶片的竖向截面形状为新月形,在动叶片轮的轮盘上设置带键槽的轴套,轴套上安装一侧伸出轮毂头外并可随动叶片轮同步旋转的透平轴,在动叶片轮的两侧还各沿轮毂周向设置有一圈叶展比动叶片大的导流叶片。本实用新型所公开的空气透平,可增大动叶片压力面在呼气阶段高入射流速下的迎流面积,延缓气流在动叶片吸力面的流速分离现象,提高空气透平在呼气阶段的动力利用效率,进而提高空气透平在实际海况中的周期平均效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204212909U
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201420606424.8
申请日:2014-10-20
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02E10/226 , Y02E10/38
Abstract: 一种振荡浮子波浪能发电装置的潮位自适应装置,所述的振荡浮子波浪能发电装置包括潜浮体、导向杆、浮子、液压缸、套筒,导向杆安装在潜浮体上,浮子和套筒都套装在导向杆上,液压缸的缸体通过支撑臂与套筒固接,液压缸的活塞杆与浮子固接,所述的潮位自适应装置包括波高调整框和阻尼机构。潮位自适应装置可使液压缸位置随潮位变化进行适应调整,保证了浮子与液压缸之间的有效工作距离,保证发电装置有较高的能量转换效率,同时又避免了活塞杆冲顶或脱离液压缸缸体的危险情况出现,而且潮位自适应装置完全由机械结构配合构成,不涉及电子元件以及电控系统,结构上更为简单和稳定,不会受到海洋环境的影响,长期稳定的工作在海上恶劣环境下,无须经常对其进行维护,使用和维护成本极低。
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公开(公告)号:CN203463223U
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201320448513.X
申请日:2013-07-26
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02E10/38
Abstract: 本实用新型涉及一种越浪式波能发电装置的自启闭电控系统。其设在工作平台上,包括配重、阀门和电控箱。电控箱固定于工作平台上,配重和阀门位于电控箱箱体内,电控箱顶部设有电控电路。电控电路包括电源、浮子开关和提升电机,提升电机的输出轴上固接滑轮,滑轮通过缆绳与阀门连接。电控箱底部设有孔槽,用于进水,孔槽形状优选条形。本实用新型可以根据水位变化自行启动蓄能发电装置,增加发电稳定性,率先实现了越浪型发电装置的动态蓄能和稳定的电力输出,使波浪能发电形式更加多样,极大地提高了波能利用率及转化效率。
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公开(公告)号:CN203130348U
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201320054136.1
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: 本实用新型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。本实用新型波能转换率高,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:CN201891547U
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201020644148.6
申请日:2010-12-06
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02E10/223
Abstract: 本实用新型涉及一种水轮机,特别涉及一种轴流桨叶式水轮机。本实用新型提出了一种可以用于极低水头下的轴流桨叶式水轮机。其技术方案是:一种轴流桨叶式水轮机,包括转轮和叶片,叶片垂直于轴流桨叶式水轮机的轴心线安装于转轮上,叶片为中央内凹结构,叶片迎水面为内凹的弧形面,背水面为外凸的弧形面,弧形面的切线与轴心线的夹角为45°。叶片数量为6片,叶片弦长为0.45m,叶片叶宽参数为,根部0.21m,端部0.33m,叶片2顶端为圆弧形。本实用新型可以在低水头差ΔH=1.5m~2.0m下运行,减小了波能发电装置对水头的要求。
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公开(公告)号:CN212343297U
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202021633599.X
申请日:2020-08-08
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 本实用新型公开了一种海缆登陆浮托系统,包括两组以上的海缆登陆浮托,每组海缆登陆浮托包括主、副充气气囊浮托,在主、副充气气囊浮托的上部都带有可供牵引绳穿过的通孔,一根牵引绳穿过各主充气气囊浮托的通孔将各组海缆登陆浮托的主充气气囊浮托穿在一起,另一根牵引绳穿过各副充气气囊浮托的通孔将各组海缆登陆浮托的副充气气囊浮托穿在一起。本实用新型所公开的海缆登陆浮托系统,可实现充气气囊浮托与海缆之间的自动、快速脱离,大大提高了海缆敷设的施工效率;与海缆脱离时无需潜水员的操作,节省了人力物力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204212912U
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201420605848.2
申请日:2014-10-20
Applicant: 中国海洋大学
IPC: F03B15/00
CPC classification number: Y02E10/226
Abstract: 一种分层越浪式波能发电装置的分层自启闭电控系统,所述的分层越浪式波能发电装置包括上下分层设置的两个半圆台型的蓄水池,分别为上蓄水池和下蓄水池,上蓄水池和下蓄水池的顶部和底部都分别设置有进水口和出水口,上蓄水池和下蓄水池之间设有空隙,出水口上都安装有电动水阀,所述的分层电控系统包括安装在分层越浪式波能发电装置上的水位管、液位传感器、PLC控制器和开关电源。分层越浪式波能发电装置的分层电控系统结构简单,利用液位传感器检测液位,并利用PLC控制器控制电动水阀来调配上下层蓄水池的放水和关闭,达到了适应水位变动,持续高效的能量转换的效果,而且运行流程简易,稳定性高。
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公开(公告)号:CN203809203U
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201320741000.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国海洋大学
CPC classification number: Y02E10/22 , Y02E10/223 , Y02E10/38 , Y02E60/17
Abstract: 本实用新型涉及一种分层越浪式波能发电装置。其包括蓄能机构、自启闭机构、水力发电机构和工作平台;所述自启闭机构,包括驱动电机、螺旋升降器、盖板、管道A和控制器;管道A两端分别固接盖板A和用于闭合出水口B的盖板B,盖板A上设有与管道A连通的出水口A,出水口A上设有盖板C,管道A位于上下蓄水池之间。驱动电机通过联轴器分别与螺旋升降器A和螺旋升降器B连接,螺旋升降器A的升降杆A与盖板C连接,螺旋升降器B的升降杆B与盖板A连接,控制器与驱动电机电连接。本实用新型保证了波能装置对潮位变换的自主适应,提高了装置的能量转换总量;保证每次发电水头均能保持在理想条件下运行,极大的提高了发电效率。
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