一种深远海大型养殖装备坐底防吸附装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116118958A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211473977.6

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: B63B35/44 B63B39/03 A01K61/60

    摘要: 本发明涉及一种深远海大型养殖装备坐底防吸附装置及其使用方法,由钢制框架体和其内部敷设的网衣构成养殖空间,钢制框架体各立柱底端均配装浮筒,浮筒内设置压载舱,由压载水水量的调节来调整养殖装备整体浮力或升沉状态;单个浮筒下部均套装有柔性外壳,柔性外壳朝上的开口处经由环箍组件密封包裹于对应浮筒的外壁面上,柔性外壳内壁面与浮筒外壁面之间相互贴合或是构成容纳水的腔体,环箍组件与钢制框架体之间系装衔接有缆绳;还包括向着柔性外壳内壁面与浮筒外壁面之间充水的进液机构和排水的抽水机构;通过在柔性外壳与浮筒之间充水而助力于两者的脱离,在柔性外壳受海床吸附情况下有效实现养殖装备的上浮,稳定可靠,实用性好。

    一种极地科考救援海上漂流基地及其使用方法

    公开(公告)号:CN116729571A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310850058.4

    申请日:2023-07-11

    摘要: 本发明涉及一种极地科考救援海上漂流基地及其使用方法,包括球形结构的浮式结构物,其外表面下部敷设融冰系统,位于融冰系统上方的浮式结构物外壁面上安装辅助结冰系统,辅助结冰系统向着浮式结构物与冰层相接处喷水;浮式结构物前、后、左、右均安装桨舵合一的动力装置,工作状态的动力装置位于冰层高度并相对于浮式结构物向外凸出;浮式结构物上部安装探照灯系统,探照灯系统包括沿着周向间隔布设的多盏强力探照灯;以浮式结构物为中心、沿着周向间隔向外布设四组以上浮冰系泊系统;从而能够经由海上漂流基地与稳定浮冰之间的冻结,随冰漂流,为极地科考救援工作提供有力的保障基地,并且能够自主破冰移动,绿色节能,使用灵活,实用性好。

    水池试验中浮式垂直轴风机气动载荷等效方法及试验方法

    公开(公告)号:CN118167564A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410278095.7

    申请日:2024-03-12

    摘要: 一种水池试验中浮式垂直轴风机气动载荷等效方法及试验方法,包括以下步骤:计算目标工况下实体风机受到的实时气动载荷F,并得到实体风机的叶轮中心高度Hhub,实时转速ω;设计半物理模型需要模拟的模型气动载荷Fm=F/λ3,模型目标转速ωm=ω×λ,半物理模型包括物理浮式基础以及设置于物理浮式基础上的数值叶轮模型,数值叶轮模型包括第一旋翼和第二旋翼,一旋翼和第二旋翼整体转速为ωm并以风机中轴为中心自转,第一旋翼和第二旋翼产生的推力合力的大小为模型气动载荷Fm的大小,进而得到方向和大小随时间变化的模型气动载荷Fm。从而实现以半物理模型试验的方式实现垂直轴风机所受气动载荷的等效,为垂直轴风机动力学试验阶段的研究和验证提供有效的方法。

    一种浮式海上升压站及海上清洁能源系统的设计方法

    公开(公告)号:CN118637028A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410671169.3

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明涉及一种浮式海上升压站及海上清洁能源系统的设计方法,包括主体结构及系泊系统,主体结构通过系泊系统系泊于目标水域;主体结构包括下浮体,下浮体为圆环形平台构型,下浮体的中部为贯穿下浮体上下表面的中心通道,下浮体的上方设置有上甲板,上甲板为中心对称平台构型,上甲板的重心与下浮体的浮心位于同一重垂线上,下浮体上设置有多根立柱,用于支撑上甲板,主体结构的水线面位于立柱处,上甲板上布置升压变电系统;还包括电力传输系统,电力传输系统用于将需要升压的电传入升压变电系统。从而实现将升压站漂浮式设置于海面上,使升压站便于布置于深海海域,保证升压工作安全稳定、降低海洋开发利用成本,便于清洁能源平台的推广。

    一种漂浮单柱式风电平台系泊系统

    公开(公告)号:CN116812075A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310882776.X

    申请日:2023-07-18

    摘要: 本发明涉及一种漂浮单柱式风电平台系泊系统,包括单柱风电平台,其侧壁面上沿着周向间隔安装有多组缆绳组,单组缆绳组均包括有上下构成夹角分布的两根缆绳,两根缆绳的一端呈上下分布形式分别安装于单柱风电平台的壁面上,两根缆绳的另一端共同安装于锚链端部或是四眼板上;锚链底端经由锚固基础固定于海床面上,锚链与缆绳相接处套装有水鼓,水鼓位于水线面处;从而经由锚固基础和锚链提供风电平台水平方向的锚泊定位性能,通过上下垂直分布的缆绳组产生纵摇恢复力矩来抑制风倾力矩带来的不良影响,极大地提升了风电平台的水动力相应性能,助力于保障发电效率。