浙江省海域的波浪数值模拟与波浪能资源分析
浙江省海域的波浪数值模拟与波浪能资源分析【摘要】:目前关于波浪能的研究主要集中在发电装置上,随着波浪能进入大规模开发和商业化阶段,急需加强波浪能资源分析方面的研究。本文利用波浪数值
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:P731.22;P743.2
【目录】:
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-10
- 第1章 绪论10-20
- 1.1 课题的研究意义10-11
- 1.2 波浪能资源概况11-13
- 1.2.1 波浪能的产生及特点11
- 1.2.2 全球波浪能资源的储量及分布11-12
- 1.2.3 我国波浪能资源的储量及分布12-13
- 1.3 波浪能资源分析研究进展13-16
- 1.3.1 国外波浪能资源分析研究进展13-14
- 1.3.2 我国波浪能资源分析研究现状14-15
- 1.3.3 波浪能资源分析发展方向15-16
- 1.4 海浪数值模式研究进展16-18
- 1.4.1 海浪数值计算的发展历程16-17
- 1.4.2 我国波浪数值计算的现状17-18
- 1.4.3 近岸波浪模式SWAN18
- 1.5 本文的主要内容18-20
- 第2章 SWAN模式原理20-26
- 2.1 SWAN模式的控制方程20-21
- 2.2 源项处理21-23
- 2.2.1 风输入项21-22
- 2.2.2 非线性波-波相互作用22
- 2.2.3 能量耗散项22-23
- 2.3 SWAN模式的数值格式23-24
- 2.4 SWAN模式的初始、边界条件24-25
- 2.5 本章小结25-26
- 第3章 数据资料介绍及处理26-34
- 3.1 SWAN模式输入资料26-27
- 3.1.1 地形数据26
- 3.1.2 风场数据26-27
- 3.2 验证资料27-28
- 3.2.1 嵊山站波浪数据资料27-28
- 3.2.2 JASON-1资料28
- 3.3 动风场的检验28-33
- 3.3.1 风场的比较30-32
- 3.3.2 统计分析32-33
- 3.4 本章小结33-34
- 第4章 南黄海海域的波浪数值模拟研究34-42
- 4.1 SWAN模式的数值试验34-37
- 4.1.1 研究海域简介34-35
- 4.1.2 数值格式及源项设置35-36
- 4.1.3 SWAN模式计算结果36-37
- 4.2 SWAN模式的改进37-39
- 4.2.1 模式改进的理论依据37-38
- 4.2.2 改进后模式的计算结果38-39
- 4.3 改进后SWAN模式的验证39-40
- 4.4 本章小结40-42
- 第5章 浙江沿海海域波浪数据计算42-54
- 5.1 SWAN模式在浙江沿海海域的应用42-46
- 5.1.1 浙江沿海海域简介42-43
- 5.1.2 模式改进的理论依据43-45
- 5.1.3 模式改进后的计算结果45-46
- 5.2 模式改进后的验证46-51
- 5.2.1 JASON-1数据验证46-48
- 5.2.2 嵊山海洋数据验证48-51
- 5.3 浙江沿海海域的波浪数据计算51-52
- 5.4 本章小结52-54
- 第6章 浙江沿海海域波浪能资源分析54-70
- 6.1 浙江沿海波浪能资源分析54-63
- 6.1.1 能流密度计算方法研究54-57
- 6.1.2 能流密度的月分布特征57-60
- 6.1.3 能级频率分布60-61
- 6.1.4 波浪能的稳定性61-63
- 6.1.5 浙江沿海海域的波浪能资源评价63
- 6.2 基于波能利用装置的波浪能资源分析研究63-67
- 6.2.1 波浪能发电装置介绍64
- 6.2.2 基于发电装置的波浪能资源分布64-67
- 6.3 本章小结67-70
- 第7章 结论与展望70-74
- 7.1 全文工作总结70-71
- 7.2 展望71-74
- 参考文献74-78
- 致谢78-80
- 攻读学位期间参加的科研项目和成果80
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