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海洋蕴藏着巨大的波浪、潮流和潮汐等可再生能源。
据统计,我国潮流能资源储量为13900MW,波浪能资源为12800MW,开发前景非常为广阔。
如何提供新的能源机械,解决从海洋能量场中直接获得电能的关键科学与技术问题,造福于人类,已成为国内外科技人员日益关注并致力于研究的课题。
本项目研究的意义在于:
(1)我国 “海洋能量”蕴涵丰富且有待开发。浙江、福建等沿海地区小岛多,缺水缺电岛屿多,而波浪能资源丰富。显然,研究开发波浪能转换机械可为发展海洋经济、促进岛屿开发提供一条新的途径。
(2)在海洋附着物的影响条件下,创新提出了对装置表面的仿生处理研究,形成摆板、浮子的“柔性体”,极大降低波浪峰值对波浪能装置的冲击破坏。为提高波浪能捕获装置的强度寿命和效率,这对众多海洋能装置提供了一条有现实意义的研究课题。
(3)柔性波浪能捕获系统通过简单的机构形式,将波浪能垂荡、纵荡和纵摇运动的能量同时捕获,理论上将大大提高能量的捕获效率,体现了一种利用海洋能的新模式。
综上所述,本项目的研究包括众多波浪能装置系统共有的装置摆板、浮子可靠性设计等存在的共性问题。
通过本项目创新的思路和不断深入研究,期望在某些点上有所突破,推动波浪能技术的不断发展。
本项目研究“柔性摆式波浪能捕获系统”的基本原理和关键技术,建立基于黏性介质的柔性摆波浪能捕获系统的理论模型,建立浮子、摆板基于黏性介质的流固耦合水动力学模型,对摆板和浮子表面及结构进行仿生处理,分析仿生设计和处理后波浪峰值对摆板、浮子冲击的影响,以期提高波浪能一级转换效率和提高波浪能装置的抗浪性。
并对系统进行优化分析研究。通过理论研究和实验探索,推进波浪能转换技术的进一步发展。