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潮汐能发电设计.
开题报告:
1.选题的背景和意义
1.1 选题的背景
目前陆地上资源日益枯竭,世界各国正逐渐将目光转向海洋。海洋资源开发必然成为本世纪最重要的经济活动。开发海洋能发电装置,可以增强我国在海上持续作业的能力,可以实现海上电力的自给自足。
1.2 选题的意义
发展像潮汐能这样的新能源,可以间接使大气中的CO2含量的增加速度减慢。潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象,由于受月亮和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。潮汐作为一种自然现象,为人类的航海、捕捞和晒盐提供了方便,更值得指出的是,它还可以转变成电能,给人带来光明和动力。
2.设计内容
2.1 1kW 潮汐能发电装置总体设计
1kW 潮汐能发电装置总体方案可描述为漂浮式双转子水平轴可变桨式潮汐能发电水轮机。1kW 潮汐能发电装置总体方案,如图 2.1 所示。发电装置由“中”型漂浮式载体(1 个)、锚泊系统(1 套)、水平轴变桨式潮汐能发电水轮机(2 套)、提升锁紧装置(2 套)、电能变换等子系统组成,潮汐能发电水轮机发出的电力经海底电缆送上岸至直流母线并入独立电网。
漂浮载体锚泊于潮流水道中,离岸距离约 500m,载体纵向沿流向布置。两台水平轴潮汐能发电水轮机分别由两个呈流线型的塔架悬挂支撑于漂浮式载体上,塔架通过载体结构的两个细长矩形月池并由载体上甲板的提升锁紧装置固定。两套提升锁紧装置分别布置于载体月池中央,用于发电装置的吊装维护。载体设有控制舱,布置电能转换和发电控制柜。电站系统由载体、载体定位系统、电能变换、并网输电系统、电站控制与管理系统等 6 个子系统组成。 潮汐能发电水轮机及配套的控制设备安装于载体上,其它设备如电能综合控制装置、逆变器等设备安装在发电机组邻近海域的海岛上。
潮汐能发电水轮机安装于漂浮式载体上,漂浮式载体上装有齿条提升锁紧装置,用于水平轴潮汐能发电水轮机的维护吊装。载体上还设有控制舱,用于电能转换和发电装置的控制。水平轴潮汐能发电水轮机通过塔架与载体相连接。当潮流的流速、流向改变时,水平轴潮汐能发电水轮机可自动调整叶片桨距角。电站安装时,先将
整个水轮机组安装在漂浮式载体上,然后将载体用拖船拖至指定位置,载体再由首尾端共四根锚链呈放射状固定,机舱内设置必要的监测与保护设备。潮汐能发电水轮机表面进行防海水腐蚀和防海生物技术处理,保证机组长寿命高效率运行。
1-“中”字型漂浮式载体;2-水平轴潮流能发电水轮机;3-提升锁紧装置;4-锚泊系统;
图 2.1 1kW 潮汐能发电装置总体方案
整个水轮机组安装在漂浮式载体上,然后将载体用拖船拖至指定位置,载体再由首尾端共四根锚链呈放射状固定,机舱内设置必要的监测与保护设备。潮汐能发电水轮机表面进行防海水腐蚀和防海生物技术处理,保证机组长寿命高效率运行。
潮汐能发电水轮机是整个1kW 漂浮式潮汐能发电装置的关键子系统,潮汐能发电水轮机结构设计的好坏决定着整个项目的成败。
2.2 潮汐能发电水轮机结构设计
随着水平轴潮汐能发电水轮机单机组功率的不断增大,机组的主轴传动系统布局已成为水平轴潮汐能发电水轮机设计的核心内容。主轴传动系统布局是指海水在一定流速条件下,机组的零部件、子系统、结构承力件、动力传输设备和辅助设备在机舱内的布置情况。影响潮汐能发电水轮机主轴传动系统布局的主要因素是发电机的安装方式,其原因在于:
主轴传动系统的主要功能是把水轮机的机械能转化为电能,它的稳定性影响着水轮机的总体性能和供电质量;
(2) 发电机的安装方式直接影响到水轮机的主轴系统传动、轴承承载等其它功能单元的结构和安装,很大程度上影响着水轮机的总体布局。
在潮汐能发电水轮机总体设计中,根据机组设计需要,选择合理的主轴传动系统。
传统的水平轴潮汐能发电水轮机主轴传动系统主要由叶轮、变桨机构、机械动密封、主轴、增速齿轮箱、刹车装置、发电机等零部件组成。图 2.2 为水轮机传动系统结构。主轴是连接叶轮和增速齿轮箱的关键部件,它的前端连接着叶轮的轮毂,后端与增速齿轮箱的输入端固定连接,主轴的前轴承位置应尽量靠近轮毂的法兰盘,减小由叶轮重量引起的重力力矩。主轴的受力形式主要有潮流的轴向推力、径向力、弯矩、转矩和剪切力,水轮机每经历一次潮流的涨潮和落潮,主轴都将经历一次动态载荷循环,在主轴上会产生多种应力,而且主轴与零件接触的表面要求加工质量较高。因此主轴是一个承受载荷较大的零件,要求其具有优质的机械性能。
此种潮汐能发电水轮机的主轴传动系统有以下特点:
(1)主轴的前端支点为刚性支撑,后端支点为弹性支撑,潮流冲击在叶片上突变
负载被这种结构所吸收;
(2)便于设计水轮机中的发电机系统,较易控制潮汐能发电水轮机的总体成本
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