但几乎所有从事风电技术创新的科学家和工程师都对漂浮式风电技术十分敬畏,因为它是集空气动力学、结构动力学、水动力学、岩土动力学、复合材料、机电耦合系统、系统控制理论和新型电力系统等多学科、多专业于一身的复杂系统
针对劣质煤高效发电、含盐污水生产采油需要的过热蒸汽、低成本污染控制等重大需求和技术难题,在锅(水动力学)和炉(流态化燃烧学、传热学)两方面取得系列突破,主持了世界首台600mw超临界循环流化床(cfb)
浮体设计上,采用了非常简洁的结构形式,在保证水动力学性能的前提下降低了工程量,也减少了结构薄弱点。
作为全球绿色低碳技术重要途径,海上风电发展呈大型化、深远海及海洋资源一体化开发趋势,超长大叶片、抗台风、漂浮式等新技术层出不穷,涉及空气动力学、结构动力学、水动力学、材料学等多个基础学科和电力电子、智能控制
gtsim耦合多体动力学、空气动力学、水动力学、控制等多学科算法,具备全流程全工况整机仿真功能;凭借先进多体动力学框架结合模块化程序设计,可以实现算法
介绍了我国城市黑臭水体整治的背景和意义,从点源、面源、内源以及水动力学条件等方面解析了水体黑臭成因和污染来源,在问题分析的基础上,结合黑臭水体“标本兼治”的目标,提出了黑臭水体整治的总体思路和技术路线,
摘要:针对昆山市牛湾泾黑臭河道现状,综合运用物理、化学、生物-生态、水动力学等优势技术,提出了控源截污、生态清淤、生态修复、景观营造、智慧管理的总体治理思路,开展了牛湾泾黑臭河道治理与生态修复工作。...按照住房和城乡建设部《城市黑臭水体整治工作指南》的要求,开展了牛湾泾黑臭河道治理与生态修复工作,综合运用物理、化学、生物-生态、水动力学等优势技术,打造牛湾泾“水清、岸绿、景美”的水环境。
gtsim耦合多体动力学、空气动力学、水动力学、控制等多学科算法,具备全流程全工况整机仿真功能。
图片来自“dnv”官网与近海固定式海上风电(单桩到导管架)相比,漂浮式风电设计、分析等全过程环节更加复杂,并且更加依赖于计算能力,因为分析必须考虑浮体水动力学和系泊载荷。
这里可以看到叶片方面的空气动力学,水动力学、结构动力学,还有一些控制系统。反过来控制系统的策略,也会反过来影响平台的运动,影响到平台上的载荷。
随着海上风电向大型化、深远海以及与海洋产业融合发展,空气动力学、结构动力学、水动力学以及材料学等基础学科均面临重大机遇,电力电子、智能控制、大型传动轴承、海上制氢等相关装备和技术将成为低碳时代的重要支撑
随着海上风电向大型化、深远海以及与海洋产业融合发展,空气动力学、结构动力学、水动力学以及材料学等基础学科均面临重大机遇,电力电子、智能控制、大型传动轴承、海上制氢等相关装备和技术将成为低碳时代的重要支撑
京津冀西北水源涵养及永定河(上游)水质保障技术与工程示范”项目,针对冬奥会核心区山区河流生态破坏、泥沙含量大、颗粒性污染物浓度高、水体自净能力差等问题,开展山区河流复杂界面阻水和物种竞争捕食等机制研究,建立了复杂河道生态水动力学模型和山区河流食物网动力学模型
湖库调控控藻技术是通过不同形式的水动力学调控措施(外部引水闸涵调度和扬水曝气器、推进器等内部增强循环等),调整水体的水力学条件、水温或浊度,实现抑制藻类增殖。
由于受到降水、岩性、地球化学环境、地下水动力学条件等因素的影响,地下水背景值的分布表现出地域性。
④水动力学控制:向湖泊引入干净的水源,能够改善湖泊水体的流动性和降低水体污染物浓度。
该技术按照微水动力学原理、胶体物理化学理论融合流体边界层及边界层分离、澄清池接触絮凝理论,提出的混凝沉淀机理,涵盖星形鳍型絮凝装置新型设备、连续流砂滤池沉淀、翻板滤池( 反向) 滤池工艺、活性炭/ 焦吸附滤池工艺
这些监测仪器遍布三峡枢纽所有永久建筑物如船闸、升船机、电源电站、拦河大坝、左右岸坝后式电站、地下电站和茅坪溪土石坝,安全监测项目包括变形、渗流、应力应变、强震、水动力学专项监测等。
在污水处理厂中,最经常见到的就是大量的水体流动,这些水体流动过程中,会产生很多与流动水体相关的力学现场,这是污水厂内的水力学的研究范畴,具体来说水力学的水动力学的范围,从学科划分上是水动力学,但是污水厂中
环境模型模拟技术的集成应用能够还原实际系统的行为方式,以物理原型为基础的数学模型对于智慧环保体系的构建具有重要作用,三维地表水动力模型在实现河流、湖泊和湿地系统等水体的水动力学和水质模拟方面的作用十分显著
多级串联大深径比高效厌氧反应器可以解决这一难题:以水动力学和反应器构造原理为基础,增加厌氧反应器的有效水深,形成“大深度,小内径”的特征构型,在其内部形成整体升流或降流的推流流态,而多级串联使水力停留时间更趋推流
2城市黑臭水体分类及整治遵循的原则调查总结分析发现,根据污染特性,可将城市黑臭水体分四大类:(1)滞留、缓流型黑臭水体,因为水动力学条件差,故换水率低,导致水体局部发生黑臭现象;(2)雨污混流黑臭水体,
然后再就是水动,现在就是用莫尔斯方程,非常简单的方程,考虑了黏性系数和惯性系数,这个系数不同有不同的理解,看猜哪个好用,把数套上去,还要考虑浮力的问题,这就是水动力学的公式,再大了做就要复杂一点,比如说线性波理论
初祁等应用mike21构建了北京市天堂河下游地区二维水动力学模型,结果表明:无论是p=20a、50a,还是p=100a,最大淹没深度主要集中在南部和东部的地势低洼区,最大积水深度可达2m以上,积水时间大于...mike模型包含水动力学、降雨径流和水质分析等模块,不仅配置了所有针对雨洪模型、排水管网和供水管网所需的分析工具,而且集成了gis模块,与数据采集和监视控制系统(scada)、实时控制系统(rtc)和决策支持系统
城市排水体制、市政工程不完善,地区污水排放不合理,排污口直排河流;(2)水体中以溶解态和悬浮态形式存在的有机污染物在被微生物分解的过程中消耗大量氧,释放硫化氢、氨、胺等臭味气体,引起水质恶化和黑臭;(3)水动力学理论和热力学理论的影响