海洋波浪能发电设备柴油发电机生产许可证证在哪个部门办理

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连云港海洋波浪能发电项目启动
&&&&& 本报讯&& 国家海洋局日前正式批复连云港海州湾海洋波浪能发电项目,这标志着江苏第一个海洋波浪能发电项目正式进入建设阶段。
&&&&& 据悉,海州湾海洋管理监测平台20千瓦波浪能发电新装置研究与试验项目,是国家海洋可再生能源重点项目,采用整体漂浮式电站,采集海洋中的波浪能,将波浪能通过采能&换能&发电的机械结构转变为稳定的电能,电站可连续运行2150小时以上。(吴涛)
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& 世界海洋波浪能发电技术研究进展
世界海洋波浪能发电技术研究进展
界波浪能研究的中心。
英国分别于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20MW振荡水柱式和岸基固定式波浪电站。而2000年11月,英国在苏格兰Islay岛建成了具有500kW岸式波能装置LIMPET(Land-Installed-Marine-Powered Energy 海岸的Sao Pedro de Moel(水深30~90m,总面积约为320km2)(图7所示)建立大型海洋实验区,进行远海海浪能开发,其装机容量达250MW。此外,葡萄牙还于2008年引进英国的海蛇发电机组(图8),在此海洋实验区建立了世界上第一个商业
规模的波浪发电站。
Transformer)的波浪发电站,站址处波能功率密度为25kW/m。而2004年的一台名为帕拉米斯的波浪发电机已在英国西南地区投入使用,其发电功率为750kW,供500户居民使用。由英国Checkmate海洋能源公司设计的“巨蟒”波浪发动机(见图6),宽度将达到7m,长200m,二十五分之一大小的原型机已于最近完成测试,并将于2014年左右投入使用,届时可满足1000个普通家庭用电需求。同时,英国计划在西南部地区建造1座占地面积约1km2、由40台波浪发电机组成的波浪发电站,并通过一条海底电缆为2万户居民提供电力。
挪威的波浪发电研究起图6
英国Checkmate海洋能源公司
设计的“巨蟒”波浪发动机
纪70年代,虽然起步晚但是发展十分迅速。挪威主要对波浪发电装置的理论设计做出了较大贡献,提出了相位控制原理和喇叭口收缩波道式波能装置等。挪威当时在波浪发电理论研究和实验方面投入一亿克朗,并于1985年在Toftestallen岛建立了装机容量分别为500kW和350kW的振荡水柱式和聚波水库式波浪发电。而目前,挪威正与印度尼西亚合作,在Java岛兴建一座收缩波道电站。
葡萄牙的海浪发电研究起步较晚,技术以引进为主。但葡萄牙有着发展波浪发电得天独厚的自然条件优势,政府和科研机构对海浪能资源也越来越重视。2008年1月葡萄牙政府就在葡萄牙西
葡萄牙西海岸的Sao Pedro de Moel实验区地理
位置(a)和该水域的具体状况
世界上第一个商业规模的波浪发电站
的海蛇式发电机组
5. 其他国家
世界上波力发电设备开发最早的国家是法国(1990年),但是发展较慢,已远远落后于英、日、挪威等大多国家。作为高能源消耗的发达国家,美国近年来也将目光投向波浪能资源的开发利用,政府和很多科研机构投入了大量资金用于波浪发电装置的研发。美国的西海岸的西北部处于全球高海浪能区域,而美国则于近日宣布将于2011年在加利福尼亚的洪堡湾运行五个商业化的波浪发电装置,单机发电可达1000kW。还有澳大利亚、荷兰、丹麦、以色列、加拿大、印度尼西亚等国家对波浪发电进行了一系列研究开发,但主要仍是停留在波浪发电装置、原理等方面,商业实际应用较少。
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基于波浪能的海洋浮标发电系统
摘 要:波浪能是一种新型的清洁能源,近几年提出多种对波浪能进行开发的方案,但大多都是在波浪和发电机之间加入转化装置,这样效率低,成本高。为简化波能转化装置,提高波浪能的利用率,降低波能转化装置的成本,设计一套
【题 名】基于波浪能的海洋浮标发电系统
【作 者】宋保维 丁文俊 毛昭勇
【机 构】西北工业大学航海学院 西安710072
【刊 名】《机械工程学报》2012年 第12期 139-143页 共5页
【关键词】波浪能 圆筒型永磁直线发电机 海洋浮标 波浪发电
【文 摘】波浪能是一种新型的清洁能源,近几年提出多种对波浪能进行开发的方案,但大多都是在波浪和发电机之间加入转化装置,这样效率低,成本高。为简化波能转化装置,提高波浪能的利用率,降低波能转化装置的成本,设计一套基于波浪能的海洋浮标发电系统,可以直接将波浪能转化为电能。详细叙述海洋浮标发电系统方案设计;并对海洋浮标进行运动建模和参数推导分析;基于Matlab对发电机在不同海况下进行仿真,得到空载电压波形,根据波形理论分析出影响发电机性能的主要因素为波高和频率。理论分析及仿真结果可以指导导磁结构的圆筒型直线发电机的理论研究,并为基于波浪能的海洋浮标发电系统的工程应用提供依据。
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波浪能,圆筒型永磁直线发电机,海洋浮标,波浪发电
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波浪能(Wave Energy)
  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。波浪能是中最不稳定的一种,但其品味最高、分布最广且能流密度大。据世界能源委员会的调查显示,全球可利用的波浪能达到20亿千瓦,相当于目前世界发电能量的2倍。我国拥有广阔的,波浪能的理论存储量约为7000万千瓦,沿海波浪能能流密度大约为2~7kw/m。浙江、福建、广东和台湾沿海均为波能丰富的地区。
  波浪主要是指风致波,可以说波能的源泉就是。起风时,平静的水面在摩擦力作用下便会出现水波。风速逐渐增大,波峰随之加大,相邻两波峰之间的距离也逐渐增大。当风速继续增大到一定程度时,波顶会发生破碎,这时就形成了波浪。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,实际上波浪功率的大小还与风速、风向、流速等诸多因素有关。
  由于波浪运动不规则,只能采用来处理数据,可将波能E用下式表达(波浪横向长度为1m时的波能平均值):
  式中H1/3和T1/3分别为波高H和T的算术平均值,分别为m和s。
  (1)波浪能是海洋中分布最广的,由于波浪运动周而复始,永不休止;
  (2)波浪能的最大,在太平洋、大西洋东海岸纬度40°~60°区域,波浪能可达到(30~70)kW/m,某些地方达到100kW/m;
  (3)属于一种洁净无污染能源;
  (4)有规律可循,按年、季、分、秒都有周期性变化;
  (5)波浪能以机械能形式出现,是海洋能中品位最高的能量。
  波浪能的采集、传递和一般分成一级转换装置和二级转换装置。一级转换将渡浪的运动转换成能量收集设备的机械能;二级转换装置将收集机械能转换为。
  1.一级转换装置
  波浪能的一级转换将被浪的运动转换成能量收集设备的机械运动或者压力变化。把波浪的运动转换成机械的运动是指在中直接将渡浪的上下或者横向运动转换成中间装嚣的机械运动(这种机械运动通常是直线运动或者旋转运动),然后由中间装置的机械运动带动发电机发电,见图1。此发电模式结构比较简单,易实施,但是稳定性较差,且比较笨重,所以其转换效率不是很高。比较典型的机械运动采集装置有索尔特点头鸭(图1a)、波面筏渡能转换装置(图1b)、浮子式波能转换器(图1c)。
  把波浪的运动转换成压力的变化是指在转换过程中将被浪的动能和势能转换成气体或者渡体的动能,然后由气体或者液体的动能带动中间装置旋转(比如气动透平或者液体透平),最后由中问装置的旋转带动发电机发电。比较典型的压力变化采集装置有气动式(振荡水柱)波能转换装置(图2a)、液动式渡能转换装置(图2b)。
  2.二级转换装置
  渡浪能二级转换装置的主要作用是将机械能转换为电能,转换方式有两种。第一种将机械能转换成直流电能,然后贮存于或者能量密集型产品中。第二种在第一种转换方式的基础上增加逆变嚣,把直流电转换成交流电,然后通过传输到大陆电站。二级转换装置的主要形式有机械驱动发电机,气动驱动发电机和液动驱动发电机。近些年来也出现了一些新璎的机械电能转换方法,如线性感应、压电和质子传导。
  波浪能发电技术中的一十主要问题是电能的输运。从目前来看,电能的输运主要通过电缆和实现。电缆传籍适合于短距离及水不太深的地带。当距离小于30km时,可以将波浪能转换成交流电后直接向电网供电。当距离在30km和130km之间时,将渡浪能转换成直流电传输是最可行的。船舶传输主要应用于深木区,其主要原理是将电能转换成化学能,然后将这种化学能贮存起来,最后通过置放电池的从点拽到靠近港湾的能源市场。
蔡男,王世明波浪能利用的发展与前景[J].国土与自然资源研究,2012(6)
沈利生,张育宾.海洋波浪能发电技术的发展与应用[J].能源研究与管理,2010(4)
曲泉铀,何宏舟.波浪能发电技术的发展现状与展望[J].第八届长三角能源论帐论文集--新形势下长三角能源面临的新挑战和新对策,2011
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以上内容根据网友推荐自动排序生成波浪能发电系统性能评估方法研究--《海洋技术》2012年04期
波浪能发电系统性能评估方法研究
【摘要】:波浪能发电系统的性能评估是衡量其设计优劣、促进其产业化进程的关键,建立具有可操作性的波浪能发电系统性能评估方法尤为必要。从功率、效率和经济性三个方面给出了波浪能发电系统性能的定量评估指标,以实际测量的入射波浪记录和发电系统输出功率记录为基础数据,探讨了各项评估指标的计量计算方法,为波浪能发电系统的性能评估提供理论参考依据。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TM612【正文快照】:
波浪能指海洋表面波浪所具有的动能和势能,主要是由海洋上的风能转化而来,而风能又来源于太阳能,因此波浪能是一种绿色无污染的可再生能源。波浪能又是海洋中分布最广、最丰富的可再生能源,国际能源署2006年公布的统计数字表明,全球可开发利用的波浪能约为80 000 TWh/a,占海
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