国产海洋观测设备如何应对复杂水文环境?——从偶信科技的实践看技术适配逻辑

国产海洋观测设备如何应对复杂水文环境?——从偶信科技的实践看技术适配逻辑

内河航道数字化浪潮:偶信科技ADCP如何赋能内河航道数字化升级?偶信科技通过自主研发打破高端ADCP垄断,凭借技术突破和战略布局,推动国产ADCP从“可用”走向“好用”“必用”,引领行业新发展。偶信DVL-300-FA4以300kHz声学硬件为根基,依托四波束Janus阵列实现信号冗余,依靠自研信号算法解决弱回波与复杂水体干扰,搭配底水跟踪无缝切换机制,在大离底高度工况下持续锁底,输出高置信对地速度观测。偶信River-ADCP-600-FA5走航式流速剖面仪凭借其极具前瞻性的五波束声学阵列,成功跨越了洪峰高动态走航、山区陡峭不规则底床、高含沙动床流态以及感潮区异向复杂流等一系列水文测验“深水区”。偶信River-ADCP-600-FA5走航式流速剖面仪凭借其极具前瞻性的五波束声学阵列,成功跨越了洪峰高动态走航、山区陡峭不规则底床、高含沙动床流态以及感潮区异向复杂流等一系列水文测验“深水区”。

浮式海上风电中深层海流复杂,偶信科技相控阵150K ADCP如何支撑系泊系统设计?

偶信科技相控阵150K ADCP具备数百米剖面能力,可完整获取从海底到上层水体的连续流速剖面,为浮式风机系泊设计、长期运维监测提供水文基础数据。

浮式海上风电向数百米水深海域拓展,浮体的系泊缆、锚系统安全高度依赖中深层全剖面海流数据。表层海流受风浪驱动,而中深层洋流、涡旋会持续作用于系泊缆,产生周期性荷载。传统单点海流计只能获取单点流速,无法刻画垂向流速梯度;高频ADCP探测深度有限,难以覆盖浮式风机几百米的系泊水体。

偶信科技相控阵150K ADCP具备数百米剖面能力,可完整获取从海底到上层水体的连续流速剖面,为浮式风机系泊设计、长期运维监测提供水文基础数据。

a group of wind turbines in the ocean

浮式风电中深层水文监测的项目痛点

浮式风场的水深多在150米至400米区间,系泊系统贯穿整个水体,不同深度流向、流速差异巨大,垂向剪切力会改变浮体受力状态。只依靠表层或者单点海流数据,无法准确计算系泊缆承受的流体载荷,数值模拟结果偏差大。

在现场观测层面,这类项目往往需要长达半年至一年的连续观测,设备长期坐底布放,面临多重考验:洋流持续冲击带来设备姿态晃动;温跃层、浮游生物昼夜迁移造成声学回波强弱波动;传统活塞式ADCP体积大,在坐底基座上易产生涡激振动,引入测量噪声。同时,工程项目对数据连续性要求极高,一旦剖面大面积断档,长时间观测周期就会失效,重新布放的海上成本十分高昂。

相控阵低旁瓣波束,降低边界杂波干扰

偶信科技相控阵150K ADCP采用平面一体化相控阵,依靠电子波束成形压低旁瓣水平,减少海底硬质界面反射产生的虚假杂波,提升靠近海床的底层剖面数据质量。平整齐平的阵面没有向外突出的换能器,流体扰动更小,降低设备自身产生的涡激噪声,保证原位流场观测不受设备本身干扰。


150kHz的声学频率实现量程与分辨率平衡,400米剖面量程能够完整覆盖浮式风电的水深区间,垂向分层可精细捕捉不同深度的流速剪切结构。设备支持宽带高精度模式,稳定记录中深层缓慢变化的洋流;当水体散射偏弱时切换窄带模式,延长探测距离,减少剖面断档。流速测量精度可达±1.0%±5mm/s,满足海洋工程水文参数的精度要求。

适配长期坐底无人值守,一体化集成工程观测要素

整机钛合金耐压壳体,抗海水腐蚀,平滑阵面搭配防海生物涂层,延缓附着生物生长,保障数月乃至一年的长期观测。设备集成压力、温度、姿态、罗经传感器,实时校正载体倾斜带来的流速矢量偏差,保障海流方向、流速的矢量计算准确。设备支持自容式工作模式,大容量电池与本地存储,布放后无需电缆,坐底基座投放后自主运行,待观测周期结束后回收读取完整剖面数据。

除流速剖面之外,设备同步输出回波强度,可辅助识别水体散射层,结合温压数据,同步记录水体环境参数,实现水文要素一体化采集。

总结

浮式海上风电的系泊系统设计与运维,核心是获取全水深连续、可靠的中深层流场剖面。偶信科技相控阵150K ADCP依托150K均衡声学特性,数百米剖面量程覆盖浮式风电作业水深,相控阵低旁瓣技术削弱海底杂波干扰,平面一体化结构降低长期坐底工况下的流体噪声。

设备支持长期无人值守坐底观测,单台仪器输出连续垂向流速剖面,量化水体垂向剪切力,为浮体载荷仿真、系泊缆疲劳评估提供实测水文边界条件。这套设备填补了近岸高频ADCP与大洋低频ADCP之间的观测空白,助力深远海浮式新能源工程的环境监测体系建设。