【摘要】:将海洋波浪能转换成电能可以使用多种技术。主要使用的一些波浪能发电技术如下:OWC、越浪式装置、Pelamis(海蛇)、Wave Dragon(巨蟒)、阿基米德海浪发电装置、Wave Star Energy以及磁流体动力发电机等。OWC系统包括形成气室的局部浸没结构,该结构带有水下开口能够使海水流入气室。当波浪通过时,各浮动部分相互移动,通过铰链产生电能。能量转换使用液压元件。
将海洋波浪能转换成电能可以使用多种技术。所有技术均在效率、可维护性、运营成本、建造难度以及额定功率等方面各有优劣。主要使用的一些波浪能发电技术如下:OWC、越浪式装置、Pelamis(海蛇)、Wave Dragon(巨蟒)、阿基米德海浪发电装置(AWS)、Wave Star Energy(波星能源,WSE)以及磁流体动力(MHD)发电机等。
OWC系统包括形成气室的局部浸没结构,该结构带有水下开口能够使海水流入气室。气室内的空气体积随着气室内的海水位上升而被压缩,驱动空气通过涡轮机。随着气室内海水位的下降,空气又通过涡轮机被吸入气室。现在已经开发出来了双向和自整流汽轮机。轴流式威尔斯涡轮机在这类应用系统中最著名,而且它还具有不需要空气整流阀的优势[78]。
越浪式装置:越浪式装置通过一个坡道,将入射波浪导引到一个略高于海平面的蓄水池当中。困在蓄水池中的海水通过传统的低水头水轮发电机回流到海洋当中。(www.xing528.com)
浮动系统:它们的共同特性是拥有一个位于海洋表面的浮标。这种浮标的运动大多通过液压缸之类的液压PTO转换成电能。这些漂浮系统的形式各种各样。
铰接型装置:铰接型装置包括铰接在一起的不同浮动部分。当波浪通过时,各浮动部分相互移动,通过铰链产生电能。能量转换使用液压元件。
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