研究室概况
    
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       海洋能研究室在波浪能发电方面开展了大量研究,研发的波浪发电航标灯在早期已实现了商业化运行,以后相继研发建成了30kW鹰式波浪能装置、100kW鸭式波浪能装置,50kW岸式振荡浮子波浪能独立发电系统,100kW岸式振荡水柱波浪能电站,已在波浪能转换效率、发电稳定性、多可再生能源互补发电方面取得了较好的成绩。

       用在浮标的点浮式是中国早期最为成熟的技术,1988年海洋能室开展此项研究,在这项技术上不断有新的突破,1995年突破了浮标弯管技术,使波浪能吸收率得到关键突破,2007年突破了下挂液压缸技术,该技术成为全球高被引专利。

    随着振荡水柱式、点浮式、摆式等各项技术的成熟,波浪能发电技术开始往大型化、智能化、深海化方面开展研究。2010年海洋能室在高效漂浮方面有了新的突破,随后在2012年,半潜船漂浮式鹰式发电装置发电成功,开创了海岛独立供电的新局面。

    "一种具有半潜船特征的新型漂浮鹰式波浪能发电装置"技术,于2012年分别在中国、美国、英国和澳大利亚四国申请发明专利,并已获中国、美国、澳大利亚三国发明专利授权,其设计建造技术获法国船级社(BV)认证。这标志着我国的波浪能发电技术已获国际第三方权威机构认可,具备了产业化和走向国际市场的技术条件。

        2012年至2018年,海洋能研究室加快研发步伐,促进波浪能发电技术向海上大型化、综合化、自动化方向发展,成功研发的鹰式发电装置,已形成了万山号、澎湖号、舟山号等鹰式系列,为国家海洋战略实施提供了有力保障。 

 

  已形成了波浪能系列研究系统
 

一、 波浪能独立发电系统
   1. 蓄能稳压系统
   2. 液压系统
   3. 控制及保护系统

二、 振荡浮子式波能装置
   1. 水动力学研究(数值及实验)
   2. 振荡浮子波能装置保护系统

三、 振荡水柱式波能装置机械保护
   1. 动力轴限矩保护
   2. 避免能量逆向传递研究

四、 新型波力发电浮标
   1. 机械式波力发电航标灯浮标
   2. 液压式波力发电航标灯浮标
   3. 无中心管波力发电测量浮标

五、 非线性水波力学研究
   1. 数值研究(基于有限元、有限差分、边界元等数值方法)
   2. 水波哈密顿力学体系数值研究
   3. 李群在非线性水波力学中的应用

六、 波能装置的系泊研究
   1. 系泊形式对波能装置性能的影响
   2. 系泊系统的保护技术

 
 
 建立起波浪能、太阳能、风能、地热能等多能互补耦合发电技术体系
 

一、可再生能源高效发电技术和装置

1. 波浪能发电技术

       • 波浪能深水养殖平台示范应用
 
       • 南海兆瓦级波浪能示范工程建设
 
       • 海洋仪器用小型化波浪能发电装置 
 
 
 
膨湖号
 
                  
舟山号
 
多种类小型波浪能发电装置 
 

 

 

 
 
 ◆ 波能转换理论和技术 
 
       主要以有机固体废弃物为研究对象,通过对热化学转化机理、生物转化机理以及物理转化机理研究和关键技术攻关,以实现有机固体废物源头调质控污、多形态转化、产物高值化利用等目的。
 
 
 
  波能利用中的海洋工程技术
 
       针对工矿渣土、钢渣、粉煤灰煤矸石、煤化工炉渣、建筑垃圾、风化砂、污泥、城市生活垃圾处理后灰、渣等"城市矿产"的综合开发与资源化利用,生产各种生态环保的建筑材料,用有限的资源创造无限的循环。
 
 
 
  新型波能装置研究与开发
 
       重点开展工业与建筑节能减排领域共性技术及关键设备研发,并将各关键技术集成优化,形成"源头减量- 末端治理与循环利用- 智能监控"的工业园区与生态智能建筑。   
 
 
 
  水动力学数值模拟
 

        以低品位能源高效利用为研究目的,开展中低品位能源利用相关传热传质机理研究和关键技术研发;针对中低品位能源利用现状,提出基于"经济、能源、环境"协调发展的中低品位能源高效利用技术,开展吸附式制冷技术。

 
 
 
  波能转换系统的计算机可视化
 
       节能环保集成技术以三维变空间变流场高效传热机理为基础,研制开发新一代高效节能传热设备。设计出系列小温差、可清洗换热器,适用开节能、节水、含尘、含污废热回收。可应用于制冷、钢铁、冶金、石油、化工和炼油行业的换热装置。
 
 
 
 ◆ 独立稳定波能示范电站的研建
 

        承担中国科学院、中国工程院及有关能源与环境管理部门工程科技发展规划项目,着眼于国家经济和社会发展需求,开展国内外调研与比较、专家研讨与论证、模型评价与案例分析等。

 
 
 
 ◆ 潮流能装置的研究与开发
 
       重点开展工业与建筑节能减排领域共性技术及关键设备研发,并将各关键技术集成优化,形成"源头减量- 末端治理与循环利用- 智能监控"的工业园区与生态智能建筑。