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      ?

      簡介“一種錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想

      2022-10-12 06:22:24任秋魁
      科技與創(chuàng)新 2022年20期
      關(guān)鍵詞:花鍵軸軸式花鍵

      任秋魁,任 琦,張 敏

      (西安帆布廠,陜西 西安 710001)

      新能源的開發(fā)與應用是人們一個永久探討的話題,而海洋可再生能源的開發(fā)與利用,更是沿海地區(qū)及海島區(qū)域獲取清潔能源優(yōu)先考慮選擇研發(fā)應用的重要途徑。當前海洋能的開發(fā)與應用已有很多方案被研發(fā)、實施、應用,并且獲得了良好的效益。

      在了解認知已有的多種海洋能發(fā)電裝置的開發(fā)、應用的大環(huán)境中,本文在此提出“一種錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想。

      海洋能的開發(fā)與應用是一項需要多部門、跨學科協(xié)作的綜合項目,它包括能量吸收、轉(zhuǎn)換(獲取動力)、發(fā)電、電力變換等問題?;狙芯繂栴}有資源分布、功率特性、能量俘獲、轉(zhuǎn)換過程、儲存與利用等。它涉及海洋工程、流體力學、工程力學、機械工程、電力工程、控制工程以及環(huán)境科學等多種學科領域。

      本文簡介“一種錨系漂浮式波浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想,以能源收集、機械能轉(zhuǎn)換為中心闡述。在結(jié)構(gòu)組合上,提出了一種構(gòu)想,為海洋能源的開發(fā)與利用提供一些參考。

      1 “一種錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想

      本文提出“一種錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想,它是以波浪(動)能為主要動力源,通過旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機(以下簡稱“海水輪機”)變速系統(tǒng)及發(fā)電機等組成的發(fā)電機組,以錨系漂浮平臺為基座,從而進行發(fā)電的裝置?!耙环N錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”示意圖如圖1 所示。它由旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機、變速系統(tǒng)、發(fā)電機、漂浮平臺、錨固系統(tǒng)等部分組成。

      圖1 錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置示意圖

      1.1 海水輪機

      在本結(jié)構(gòu)中,使用的是“旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機”。它是以海浪(海流)的動能沖力為主要自然動力源,風、潮、涌兼蓄。以海水浮力為依托而設計的海洋能收集轉(zhuǎn)換設備的專利產(chǎn)品。它具有轉(zhuǎn)速低、質(zhì)量大、推力大,從而形成大功率轉(zhuǎn)矩的特點。它以固定豎軸為著力點,以具有浮力及特定結(jié)構(gòu)要求設計的漂浮在海面上的旋翼浮力槳組合件,作為海浪動能的收集承力面,在海浪動能的作用下,通過套在固定豎軸上的空心花鍵豎軸系統(tǒng)形成轉(zhuǎn)動,從而輸出轉(zhuǎn)動力矩,為發(fā)電系統(tǒng)提供動力(注:該海水輪機還可以作為水泵系統(tǒng)的動力源)。

      由于“旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機”是本發(fā)電裝置中收集轉(zhuǎn)換海浪能的關(guān)鍵單元機,因此將該單元機的基本原理及結(jié)構(gòu)簡述如下。

      1.1.1 旋翼槳框、葉的原理結(jié)構(gòu)及作用

      如圖2 所示,它是一個以立柱為軸,可以形成轉(zhuǎn)動的由剛性槳框及槳葉組成的轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)機械。在波浪波速的推動下,由于槳葉運轉(zhuǎn)在不同位置時的空間姿態(tài)不同,因此受力也不相同,從而形成動力差導致形成不平衡轉(zhuǎn)動。

      圖2 旋翼槳框、葉的原理結(jié)構(gòu)及作用示意圖

      1 葉面、2 葉面在所處位置所受的力分別為:F=··S·,F=··S·sin·,FF,其中,為系數(shù)(效率),為比重(水的密度),SS分別為1 葉面、2 葉面的面積,為波速,為旋翼槳葉傾斜時與水平面的夾角。

      1.1.2 旋翼浮力槳原理結(jié)構(gòu)及作用

      旋翼浮力槳原理結(jié)構(gòu)及作用示意圖如圖3 所示,在這里把加裝了浮筒的旋翼槳稱為旋翼浮力槳,而浮筒的幾何形狀,可依據(jù)產(chǎn)品設計需求設計為多樣式多形狀的幾何形體。它的作用在于使旋翼浮力槳組合件始終漂浮在海平面的適當位置,進而收集轉(zhuǎn)換波浪能為機械能。

      圖3 旋翼浮力槳原理結(jié)構(gòu)及作用示意圖

      1.1.3 設例說明

      設已知條件均在理想狀態(tài)下,且需專業(yè)評審。

      設:一旋翼浮力槳花鍵豎軸海水輪機,葉輪直徑=30 m,可計算槳葉面積=10 m,即為一長10 m、寬1 m 的長方形槳葉;計算力矩半徑=10 m,效率系數(shù)=0.3;安裝環(huán)境符合運行條件波高為0.5 m,波速≈0.3 m/s。

      試用常規(guī)算法,求輸出端輸出扭矩的值。

      式(1)中:為扭矩,kg·m;為效率系數(shù);為海水密度,kg/m;為面積,m;為波速,m/s;為力矩半徑,m。

      結(jié)果:輸出端扭矩=2 700 kg·m。

      注:該可與變速系統(tǒng)及載荷進行總體再計算。

      1.1.4 旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機原理結(jié)構(gòu)及作用

      旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機原理結(jié)構(gòu)示意圖如圖4 所示,其由立柱基座、旋翼浮力槳組合件、花鍵軸機構(gòu)等幾部分組成,作用在于收集波浪能動能部分將其轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)的機械能供載荷運轉(zhuǎn)。

      圖4 旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪機原理結(jié)構(gòu)示意圖

      立柱及基座:固定連接在一起的立柱及基座固定在漂浮平臺上,起著支架及著力點的作用,從而使旋翼浮力槳組合件和花鍵軸機構(gòu)聯(lián)動,在波浪力的作用下能形成環(huán)繞立柱的轉(zhuǎn)動。

      旋翼浮力槳組合件:以含有槳葉、框架、浮力等元素內(nèi)容設計的旋翼浮力槳組合件,能以設計要求的空間姿態(tài)漂浮在海平面上,收集波浪能的動能部分,能量收集的大小與旋翼浮力槳組合件中槳葉面積的大小、形狀有關(guān),即槳葉面積越大,能量收集效果也越好。該機構(gòu)也適應波浪能多向性、往復性的特點。

      花鍵軸機構(gòu):花鍵軸機構(gòu)為適應波動起伏及潮汐漲落而設計。它能在波動起伏及潮汐漲落變化時,仍能隨動旋翼浮力槳組合件的上下位移,不斷傳遞扭矩。花鍵軸機構(gòu)由帶吊耳的花鍵軸套及一端帶齒輪的空芯花鍵軸組成,花鍵軸套通過吊耳與旋翼浮力槳組合件相聯(lián)接收能量,再通過傳遞由空芯花鍵軸一端的齒輪進行能量輸出,并與變速系統(tǒng)連接進而帶動負載。

      1.2 變速系統(tǒng)

      由于海水輪機具有低轉(zhuǎn)速(約幾分鐘1 轉(zhuǎn))大扭矩的特性,所以需要通過變速系統(tǒng)將低轉(zhuǎn)速變換至發(fā)電機所需的額定轉(zhuǎn)速,并且達到與發(fā)電機功率所需扭矩的匹配。

      1.3 發(fā)電機

      為了適應海水輪機低轉(zhuǎn)速、大推力的特性,與低轉(zhuǎn)速中低功率的水輪發(fā)電機配套較相適應,在此基礎上進行雙向協(xié)調(diào)設計制造,以達到使整體海水輪發(fā)電機組協(xié)調(diào)、安全有效運行的目的。

      1.4 漂浮平臺

      它是一個滿足設計要求的密閉的浮式平臺,由錨鏈系統(tǒng)系留在一定海深的設計位置中,在懸浮的固定空間位置上,起到承載海水輪發(fā)電機組安全運行的作用,保證海水輪發(fā)電機組的質(zhì)量及在運行狀態(tài)下力學變化時的整體穩(wěn)定性。

      1.5 錨固系統(tǒng)

      錨固系統(tǒng)即依據(jù)海水輪發(fā)電機組的功率要求及安裝地的環(huán)境狀況,所設計生產(chǎn)一套滿足設計要求的錨鏈、錨固系統(tǒng)。

      2 裝置特點

      這一裝置特點如下:①由特定結(jié)構(gòu)設計的(葉輪)旋翼浮力槳組合件,在海浪作用下,形成了能滿足設計功率要求的平面轉(zhuǎn)動;②依托浮力大大減輕了旋翼浮力槳組合件(即葉輪)對主機架的正壓力;③由于是平面轉(zhuǎn)動,而且以浮力為依托,因此旋翼浮力槳組合件(即葉輪)可以進行大直徑重噸位設計;④依據(jù)實際功率需求,可以設計生產(chǎn)功率大小不一的多級產(chǎn)品;⑤旋翼浮力槳花鍵豎軸式海水輪發(fā)電機組在淺??梢砸劳泄潭ɑ鶚镀脚_,在深??梢耘c錨系式漂浮平臺作為工作基面,形成不同的組合,從而保證滿足發(fā)電機組的正常運轉(zhuǎn)。

      3 結(jié)束語

      由于海洋可再生能源的開發(fā)與利用是一個需要多部門、跨學科協(xié)作的綜合項目,本項目研發(fā)小組在有限學科、有限學域的基礎上,結(jié)合已認知的海洋可再生能源項目的相關(guān)指導,提出了“一種錨系漂浮式海浪能發(fā)電裝置”的構(gòu)想,在進一步經(jīng)過專業(yè)理論的鑒定及實踐的檢驗中,為海洋可再生能源的開發(fā)與利用提供參考與借鑒。

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