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一种阻尼盘结构

文献发布时间:2023-06-19 11:29:13


一种阻尼盘结构

技术领域

本发明涉及一种阻尼盘结构。

背景技术

随着经济的发展,化石原料日益短缺,能源问题逐渐成为世界性问题。大力开发和利用海洋能源成为当前包括中国在内的世界主要沿海国家的战略性选择,这推动了海洋波浪能转化技术的发展。振荡浮子发电装置以其结构简单,能量转化率高、频率响应宽等优点在众多类型波浪能发电装置中脱颖而出。现绝大多数振荡浮子式波浪能发电装置仅采用锚链和锚定位或将一块圆板直接焊在振荡浮子式波浪能发电装置下端作为阻尼盘,以上方式存在以下不足:1、无法实现浮子吃水深度调节;2、稳定性较差,易在恶劣海况下大幅摆动甚至翻覆。3、波浪冲击使阻尼盘形成转矩,采用直接焊接方式会将此转矩直接传递到振荡浮子式波浪能发电装置,若转矩过大,会造成破坏。

发明内容

为解决上述技术问题,本发明提供了一种阻尼盘结构,该阻尼盘结构能够通过调节自身重力与浮力实现浮子吃水深度调节,提高振荡浮子式波浪能发电装置能量捕捉效率与整体稳定性;另一方面,可通过自身旋转消除转矩传递。

本发明通过以下技术方案得以实现。

本发明提供的一种阻尼盘结构,包括浮舱;所述浮舱为圆环状,浮舱上环一圈装有多个水气交换筒,多个水气交换筒相互连通。

所述多个水气交换筒通过气管连通。

所述多个水气交换筒中至少有一个在顶部设有进气孔。

所述水气交换筒底部有筒状腔体,该筒状腔体底部有进排水孔,多个水气交换筒以筒状腔体顶部外连通,水气交换筒通过出气孔连通筒状腔体内部。

所述浮舱内圈还安装有水舱。

所述水舱为圆环状,水舱上环周一圈固定有多个配重调节块。

所述水舱上有配重块定位销,配重调节块装在配重块定位销上,配重块定位销上有孔。

所述水舱内圈有回转中心。

本发明的有益效果在于:在下放海洋过程中可注入海水至水舱内,增加阻尼盘阻尼,使整体具有较好的稳定性;可通过调节水气交换筒中气水比例实现整体浮子的吃水深度控制;当海生物附着使整体过重且水气交换筒与浮力舱无法提供足够浮力时,可通过去掉配重调节块达到目的;当波流对阻尼盘造成冲击形成转矩时,阻尼盘可绕回转中心转动,能有效避免转矩对振荡浮子式波浪能发电装置造成破坏。

附图说明

图1是本发明的结构示意图;

图2是图1的俯视图;

图3是图1中浮舱的立体结构示意图;

图4是图1中水气交换筒的结构示意图;

图5是图4中水气交换筒的放大示意图;

图6是图4中水气交换筒的工作原理示意图。

图中:1-水气交换筒,2-气管,3-水舱,4-浮舱,5-配重调节块,6-气管连接器,7-挂板,8-注水孔,9-螺栓孔,10-配重块定位销,11-回转中心,12-出气孔,13-进气孔,14-进排水孔。

具体实施方式

下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。

实施例1

如图1至图6所示的一种阻尼盘结构,包括浮舱4;浮舱4为圆环状,浮舱4上环一圈装有多个水气交换筒1,多个水气交换筒1相互连通。

实施例2

基于实施例1,并且,多个水气交换筒1通过气管2连通。

实施例3

基于实施例1,并且,多个水气交换筒1中至少有一个在顶部设有进气孔13。

实施例4

基于实施例1,并且,水气交换筒1底部有筒状腔体,该筒状腔体底部有进排水孔14,多个水气交换筒1以筒状腔体顶部外连通,水气交换筒1通过出气孔12连通筒状腔体内部。

实施例5

基于实施例1,并且,浮舱4内圈还安装有水舱3。

实施例6

基于实施例5,并且,水舱3为圆环状,水舱3上环周一圈固定有多个配重调节块5。

实施例7

基于实施例6,并且,水舱3上有配重块定位销10,配重调节块5装在配重块定位销10上,配重块定位销10上有孔。

实施例8

基于实施例5,并且,水舱3内圈有回转中心11。

实施例9

基于上述实施例,具体的,水气交换筒1匀分布在阻尼盘四周,通过气管2和气管连接器6相互连接串通,且下端开有排水孔,可通过控制内部气压实现水气比例调节,控制其浮力。水舱3上下均开有注水孔,用于注入海水;浮舱4上安装调节配重块定位稍,用于放置调节配重块,且中部设计有回转中心,当波流对振荡浮子式波浪能发电装置结构造成破坏。

主要工作原理如下:

在下放海洋过程中,海水通过水舱3的注水孔以及水气交换筒1的排水孔分别注入水舱3和水气交换筒1中,此时阻尼盘阻尼增大,整个振荡浮子式波浪能发电装置获得较好的稳定性,不易翻覆。当需要调节浮子吃水深度时,可控制水气交换筒1内气水比例实现,浮子吃水过深时,可充入气体至水气交换筒1内,使海水通过排水孔排除,由于水气交换筒1均匀分布在阻尼盘四周,并通过气管2和气管连接器6相互连接串通,所以整个阻尼浮力增大,进而整体上浮,浮子吃水深度也就变浅;同理,当浮子吃水深度过浅时,可通过排出水气交换筒1内气体调节,水气交换筒1内海水体积变大,整个阻尼浮力变小,进而整个发电装置下沉,浮子吃水深度也就变深。随着时间迁移,当海生物附着使振荡浮子式波浪能发电装置过重且水气交换筒1无法调节至预期浮力效果时,可除去安装在浮舱4上的配重调节块5进一步增大浮力。当波流对阻尼盘造成冲击形成转矩时,阻尼盘可绕回转中心转动,避免形成转矩对振荡浮子式波浪能发电装置结构造成破坏。

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技术分类

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