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一種基于壓電材料的波浪能發(fā)電裝置*

2020-03-26 10:41:20何依然鄭聰聰
科技與創(chuàng)新 2020年5期
關鍵詞:電能設計

陳 凱,何依然,鄭聰聰

(嘉興南洋職業(yè)技術學院,浙江 嘉興314000)

1 前言

在常規(guī)能源日益枯竭的今天,有必要將目光轉向可再生能源,海洋波浪能是最易于利用、取之不竭的一種新能源。在現有理論與技術下,研究并開發(fā)了這套裝置。波浪能技術目前還處于發(fā)散狀態(tài),但發(fā)展趨勢是不斷地向高效率、高可靠性、低造價方向發(fā)展,以形成低成本的成熟技術,最后通過規(guī)模化生產和應用,大幅度降低發(fā)電成本。

目前已經研究開發(fā)了多種波量能技術,實現波浪能轉換。波浪能發(fā)電技術主要分為振蕩水柱式、震蕩浮子式和越浪式三種。本裝置以壓電材料為主,利用海浪推動壓電材料發(fā)生形變產生電能。

2 裝置設計思路

本裝置設計目的是將波浪能轉換成機械能,再將機械能轉換成電能。

裝置在海上應用如圖1所示。

圖1 裝置在海上應用示意圖

2.1 波浪能→裝置產生形變:類似船體的中拱中垂現象

裝置中拱中垂現象如圖2所示。

在波浪狀態(tài)下,裝置內產生的總縱彎矩比靜水中大,當波浪與裝置長相等或接近時,裝置彎曲最嚴重。

當相鄰兩個波峰分別位于裝置兩側,波谷位于裝置中部時,裝置兩側排水量增大,所受浮力也隨之增大,裝置中部排水量減小,所受浮力也隨之減小,這樣就導致裝置兩側所受浮力遠大于中部所受浮力,即裝置受力不均勻從而發(fā)生中垂彎曲;反之當波峰位于裝置中部時,裝置的中部所受浮力遠大于裝置兩側,裝置受力不均勻從而發(fā)生中拱彎曲。

圖2 裝置中拱中垂現象

2.2 裝置形變→產生電能:壓電材料的壓電效應

壓電效應:某些電介質在一定方向上受到外力的作用而變形時,其內部會產生極化現象,同時在它的兩個相對表面上出現正負相反的電荷。當外力去掉后,它又會恢復到不帶電的狀態(tài),這種現象稱為正壓電效應。當作用力的方向改變時,電荷的極性也隨之改變;相反,在電介質的極化方向上施加電場,這些電介質也會發(fā)生變形,電場去掉后,電介質的變形隨之消失,這種現象稱為逆壓電效應。

2.3 裝置結構設計

裝置整體采用多節(jié)多列的形式。外形類似手風琴的褶皺形式,可根據當地海域的水文情況設計不同的裝置長度。裝置單節(jié)表面涂刷防腐涂料,延長裝置的使用壽命。單節(jié)內部為兩層壓電薄膜PVDF,壓電薄膜中間鋪設電極。單節(jié)的兩端內側裝有能量轉換器,將壓電能轉換成穩(wěn)定的電流。單節(jié)中間附有能量傳輸帶連接能量轉換器,同時也將裝置單節(jié)分為上下兩部分,便于安裝維修,裝置相鄰兩節(jié)之間采用萬向輪連接。裝置的頭尾兩端分別裝有纜繩和樁腿纜繩,內部裝有輸電線可將電能輸至樁腿內的蓄電池,同時也由這兩部分將裝置固定在海面上。

裝置內部結構設計如圖3所示。

圖3 裝置內部結構設計圖

3 總結

本項目裝置結構簡單、成本低、易于維護,可更換不同的壓電材料,選取發(fā)電效率更高的材料。同時,改變裝置表面的涂料以延長裝置的使用壽命。并且,通過對裝置結構的調整使裝置的使用不局限在海面上。裝置可采用多種陣列排布方式,提高能源利用率;在裝置內部可采用多層設計,提高效率;采用多節(jié)、多層設計,可適應不同海域,開發(fā)利用前景廣泛。

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