大家好! 為了使問題的簡單化,也是為了一些人明白“潮間帶的海浪”和“深海的海浪”有本質的不同,所以以前回避了對潮間帶海浪發電的辯論。現在對于潮間帶發電技術,我要提出出來一個潮間帶海浪發電技術,供大家參考,也想和其它國內外海浪發電技術“PK”一下,我想考驗的時機成熟了,歡迎批評指正! 我預言本技術【自調導葉葉輪式波能發電單元】的海浪波能發電技術——一定能夠勝出,大家拭目以待吧! 一個本技術【潮間帶發電技術模式】——水下發電場——真實的海岸線水下發電長城。 ***************************************** 一、 本發電技術目的:此設計的目的是想利用我國漫長的潮間帶海岸線——這包括所有暴露和未暴露的海島周圍,海面下“坡度”大于30度的所有海岸線,利用這一些海岸線蘊藏的巨大的“波能”來發電,造福人類。 1、 5 r d3 p% U2 D) O& H
潮間帶海浪特性: 1.1
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: P$ B' R v5 T4 E# ~4 u a0 r5 ]: L潮間帶海浪向前“動能”的產生:我們知道深海真正的海浪波能是沒有水平動能的。但是由于海岸線潮間帶的底質有一個從陸地延伸到海底的“坡度”,因此深海中上下波動的海浪傳到海岸邊時,就會釋放“勢能”補充上升時增大的空間,向岸邊流動,從而產生海浪向前的動力。規律是:坡度越小海浪向岸邊流動的距離越長。 1.2+ e5 ]) f2 c; O# l) G6 z; j
潮間帶海浪浪花的產生:由于海浪不但上下波動的同時,而且還一波一波向岸邊流動。所以出現一個現象,就是當海浪沖到岸邊,由于勢能增加到最大值后,勢必向后回到低位。但同時第二周期的海浪又重復向前流動,這樣在和“退回”的海水相遇后就會產生翻滾的浪花。因為上面海水向前“沖”,下面退回的海水向下”沖”,相遇的結果就產生了翻滾的“浪花”。 1.33 i! Z" @1 u Y6 l9 I. F9 t9 [
潮間帶海浪的特性:海岸邊(潮間帶)的海浪主要是一波一波向前“翻滾”的浪頭,蘊藏著巨大的能量,這就是其獨特的特征。 所以,岸邊的海浪應是以水平動能為主,形成海浪大、勢能也就大、波高也就越大、海浪轉變為向前的“動能”就越大,與 “后退”沖來的海水相遇后“翻滾”的浪花就越壯觀。 2、 深海海浪和潮間帶海浪的特性比較: 2.1" A; e. V: [# q7 N2 u) z
眾所周知深海海浪幾乎全是水質點的“垂直”上下的“震動”,水平方向只有很小的“位移”; 而潮間帶海浪受海底地貌的影響,產生了既有“水平動能”又有“上下勢能”性質變化了的海浪。可以說后者是前者的“特殊”現象,是受潮間帶海底地質結構的影響才變得非常復雜和多變。 2.2* P2 Y% d" @4 X( x# n$ t/ z/ {
深海海浪在垂直面上就是水質點上下簡單的運動,是勢能和動能相互轉變的過程; 而潮間帶海浪在垂直面上進行分析發現:上一層海浪水體“前仆后繼,勇往直前,直至勢能耗盡”。而底質海水不斷后退,抵制上層前進的海水,同一個界面上下層的海水流向相反。 2.3. R; S2 g; U% ] u
深海海浪幾乎附合“波”的所有物理特性; 而潮間帶海浪雖然復雜,在底質結構簡單的局部卻又顯現出其 “簡單”的一面——那就是不管氣候條件和風向如何,地理位置如何,海浪的波浪方向只朝著一個方向——陸地的方向永不停止,只是大小在變化。 3、 潮間帶海浪發電的工況: 3.1& G+ Z! K# a0 A6 C1 k
本技術的安裝圖示:下圖是本技術固定在坡度大于30°的海床上進行發電的圖示。 提請注意:此時的“發電單元”有一個“仰角”。
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圖示的說明:
% A4 Y4 o" I! ^ y% q/ S% d3 r3.2.1
0 i' K" m8 N( K6 A圖中1是在海床上固定本技術“發電單元”的立柱。
3.2.2- m! A: |6 X) W) Q7 l8 M: F
圖中2是指示燈。 3.2.3+ P) A \" C% h3 l( x: h
圖中3是本技術獨立的發電單元。 3.2.4, K9 @* U( E: a) K: v- ]$ g
圖中4是代表最低潮位線。 3.2.5
5 |. Z4 i* T/ @3 K圖中5是代表最高潮位線。 3.2.60 C" d( k, Q! K% H* H( Y1 a
圖中6是海浪“波形”的示意圖。從圖中可以看出一波一波的海浪“前仆后繼”勇往直前,使發電單元旋轉發電。 3.2.79 ~) `6 S8 x0 m: X1 S' P" g5 i, Z
圖中7是表示海岸底質的地形:可以看出,平坦無礁石可使海浪不會產生“無序流動和漩渦”,只流向岸邊。 3.2.8; w7 [; k7 _" q2 K- N! ?/ a# |
圖中8是底層海浪后退水流的示意圖,從圖中可以看出后退的底層海水與上層前進的海水相互作用。 |