
海洋波浪能是一種取之不竭的可再生清潔能源,而波浪發(fā)電是波浪能利用的主要方式。通過波浪能裝置將波浪的能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械的、氣壓的或液壓的能量,然后通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、氣輪機(jī)、水輪機(jī)或油壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。就波浪現(xiàn)象而言,雖然只是海水質(zhì)點(diǎn)在原地的起伏運(yùn)動(dòng),但它的運(yùn)動(dòng)能量十分巨大,破壞力也大得驚人。目前世界各國已經(jīng)提出了超過4000種波浪能轉(zhuǎn)換技術(shù),但是真正能經(jīng)得起海浪考驗(yàn)的發(fā)電裝置不多,不少裝置已損壞(岸式)或沉沒(船式);2011年國家海洋局項(xiàng)目“惡劣海況下高效穩(wěn)定波浪發(fā)電裝置”的研究設(shè)計(jì),對該項(xiàng)目中擬設(shè)計(jì)的浮子式波浪發(fā)電裝置浮筒及導(dǎo)向柱在不同海況下進(jìn)行了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度有限元分析。
舟山群島分布密集,港灣眾多,離陸較遠(yuǎn),海面風(fēng)大浪高,眾多邊遠(yuǎn)島嶼存在用電難、用電貴等難題。波浪發(fā)電裝置在遠(yuǎn)近海域都可以實(shí)施,可有效解決邊遠(yuǎn)島嶼用電難題。它的應(yīng)用范圍除了向電網(wǎng)系統(tǒng)供電外,還可以為邊遠(yuǎn)海島、漁場、海港、單井石油平臺等提供清潔能源,具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義。
目前國內(nèi)外較為成熟的波浪能發(fā)電裝置主要有振蕩水柱式波能裝置、擺式波能裝置、聚波水庫波能裝置、振蕩浮子式波能裝置等。但是考慮到振蕩水柱式波能裝置二級能量轉(zhuǎn)換效率較低,擺式波能裝置對于偏遠(yuǎn)海島維護(hù)較為不便,且舟山群島海岸多為平坦,不利于聚波水庫的大范圍推廣,故選取了轉(zhuǎn)換效率比較高、建造容易、成本低廉的振蕩浮子式波能裝置。同時(shí),由于舟山海域海況較為復(fù)雜,浮子容易受到惡劣海況的破壞。因此,設(shè)計(jì)浮子可以吊起,脫離海面,以保護(hù)其不被損壞。該裝置安裝水域平均水深為7m,上層建筑和裝置布置如圖所示。波浪發(fā)電裝置的浮筒布置方向與波浪運(yùn)動(dòng)方向垂直,導(dǎo)向柱一端打入海底,另一端與上層建筑固定,設(shè)計(jì)的浮子為一圓柱。
應(yīng)用PATRAN有限元分析軟件建立高低水位時(shí)浮筒及導(dǎo)向柱結(jié)構(gòu)模型,其X、Y軸沿浮筒半徑方向,Z軸沿浮筒高度方向垂直向上,模型采用板單元和梁單元模擬,如圖所示。同時(shí)為保證浮筒的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,設(shè)計(jì)在浮筒內(nèi)采用圈板及軸向肘板來加強(qiáng)浮筒的結(jié)構(gòu),其內(nèi)部構(gòu)造如圖所示。考慮到導(dǎo)向柱兩端分別與海底及上層建筑結(jié)構(gòu)固定,因此在導(dǎo)向柱兩端施加剛性約束。
波浪發(fā)電裝置中,浮筒及導(dǎo)向柱承受的主要載荷有:(1)結(jié)構(gòu)自身重量,即浮筒和導(dǎo)向柱的結(jié)構(gòu)重量,本文中以重力加速度的方式加載;(2)海水壓力,包括海水靜壓力以及波浪引起的海水動(dòng)載荷。由于潮汐的存在,在一個(gè)潮汐周期中,浮筒將由高水位向低水位緩慢移動(dòng)。由于波浪的周期性變化,浮筒在一個(gè)波浪周期中又有吃水的變化。與波浪周期相比,潮汐周期相對較長,因此將潮汐水位看成靜態(tài)來計(jì)算。本文將分別計(jì)算浮筒高低位不同吃水下的工況。換言之,將對浮筒及導(dǎo)向柱在高潮水位和低潮水位,及3個(gè)相對位置時(shí)的載荷工況,以及針對海上惡劣風(fēng)暴(風(fēng)暴自存)的工況,共7個(gè)工況條件下進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算。海水壓力由靜水壓力和波浪力兩部分組成。(1)靜水壓力。由于浮筒和導(dǎo)向柱與波長相比,尺度均較小,柱體的存在對波浪運(yùn)動(dòng)無顯著影響。因此裝置所受到的水平波浪力可根據(jù)莫里森公式計(jì)算。
根據(jù)API規(guī)范分別選取為1.2和1.8。而波浪計(jì)算則采用線性波理論。擬設(shè)計(jì)的波浪發(fā)電裝置浮體是一個(gè)圓柱體,該浮體漂浮于水面上。其中淹沒在波浪中的一面遭受波浪力的作用,而另一面不受到波浪力的作用,浮體受到的垂向波浪力作用在浮體底部的圓盤面上,可以使用Froude-Krylov理論來計(jì)算。
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