振荡水翼捕获潮流能系统的水动力和能量捕获性能研究的任务书.docx
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振荡水翼捕获潮流能系统的水动力和能量捕获性能研究的任务书.docx
振荡水翼捕获潮流能系统的水动力和能量捕获性能研究的任务书任务书一、研究背景和目的随着可再生能源的发展,潮流能作为一种清洁、可持续的能源形式,受到了越来越多的关注。而振荡水翼捕获潮流能系统作为一种新兴的潮流能利用技术,具有结构简单、运行稳定等优点,因此吸引了广泛的研究兴趣。然而,目前对于振荡水翼捕获潮流能系统的水动力和能量捕获性能研究还存在许多问题和挑战。因此,本研究旨在通过对振荡水翼的水动力原理和能量转换机制进行深入研究,分析系统的优化设计和性能改进方案,以进一步提高振荡水翼捕获潮流能系统的效率和可靠性。
双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统水动力性能研究任务书.docx
双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统水动力性能研究任务书一、研究背景及意义随着能源需求的增长和传统能源的日益稀缺,海洋能成为人类发展清洁能源的重要选择。潮汐能是海洋能中最为典型的一种,具有周期性、可预测性、无污染等特点,已成为开发利用的重点。双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统是一种新型的潮流能利用方法,具有结构简单、运行可靠等优点,有很大的发展潜力。本任务书拟对双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统的水动力性能进行深入研究,包括流场分析、水力模型试验、数值模拟等方面。其中,流场分析可以为后续试验提供理论依据;水力模型
双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统水动力性能研究综述报告.docx
双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统水动力性能研究综述报告双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统是一种新型的水动力发电装置,利用海洋潮流的动力来产生电能。本文将对这种发电装置的水动力性能进行综述。首先,双水翼耦合振荡捕获潮流能发电系统的工作原理是利用潮流的流动速度和水体的密度差异来实现振荡。装置中的双水翼被放置在水流中,当水流通过时,双水翼会产生上下振动。这种振动可以转化为机械能,然后通过转子和发电机,最终转化为电能。其次,该系统的水动力性能主要受到以下几个因素的影响:水流速度、水流密度差异、双水翼的形状和材料。水
双水翼联动捕获潮流能发电系统设计与水动力分析.docx
双水翼联动捕获潮流能发电系统设计与水动力分析标题:双水翼联动捕获潮流能发电系统设计与水动力分析摘要:本文旨在设计并分析一种双水翼联动捕获潮流能发电系统。该系统利用水流动力驱动水翼旋转,进而转化为电能。首先,本文介绍了潮流能发电的重要性和既有技术的局限性。然后,提出了双水翼联动捕获潮流能发电系统的设计原理和工作流程,并详细讨论了系统的结构设计和机械传动机构。接着,通过水动力分析,探讨了系统的性能参数和水动力特性。最后,通过实验和模拟验证了系统的可行性和效果,并提出了未来的研究方向。关键词:潮流能发电,水动力
升降式振荡水翼捕获潮流能发电装置.pdf
本发明具体公开了一种升降式振荡水翼捕获潮流能发电装置,包括一个工作平台和水冀,所述的工作平台顶部设有一个与其连接的支架,所述的水翼的两端安装在能沿着支架在垂直方向来回滑动水翼支撑架上,且水翼支撑架的侧面安装有浮箱,在所述的水箱与水翼支撑架之间安装有水翼位姿调整系统,所述的水翼与液压式能量转化系统连接,所述的液压式能量转化系统将转化后的能量发送给发电机。本潮流能发电装置可以在相对较浅的水域布置机组。可根据水深度调整水翼数量,在高流速、低流速工况下,都可以获得较高的能量捕获效率,结构简单可靠稳定,可以在流体作