中国适合风光发电的地区

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中国七大风电场情况概述

中国七大风电场情况概述

3.1.基本状况我国风能资源总体非常丰富,但主要分布在西北、华北、东北等“三北地区”,资源比较集中,经过不长时间的酝酿讨论,中国政府发展风电的思路逐步统一到“融入大电网、建设大基地”的思想上来,要求按照“建设大基地、融入大电网”的方式进行规划和建设。

2008年以来,在国家能源局的组织下,以各省风能资源普查及风电建设前期工作为基础,甘肃、新疆、河北、蒙东、蒙西、吉林、江苏沿海千万千瓦级风电基地规划相继完成。

根据规划,到2020年,在配套电网建成的前提下,各风电基地具备总装机1.38亿kW的潜力。

3.1.1.河北风电基地河北省风能资源丰富,主要分布在张家口、承德坝上地区和沿海秦皇岛、唐山、沧州地区。

张家口坝上地区年平均风速可达5.4~8m/s,主风向为西北风,风能资源十分丰富,张家口地区风能丰富区主要分布在坝上的康保县、沽源县、尚义县、张北县的低山丘陵区和高原台地区。

该地区交通便利、风电场建设条件好,非常适宜建设大型风电场,崇礼县和蔚县部分山区也具有丰富的风能资源;承德地区年平均风速可达5~7.96m/s,主风向为西北风,主要集中在围场县的北部和西部,丰宁县的北部和西北部,平泉县的西部;沿海地区风能资源主要分布在秦皇岛、唐山、沧州的沿海滩涂,年平均风速为5m/s 左右。

根据河北省风能资源的总体分布特点,河北省千万千瓦级风电基地各规划风电场主要分布在张家口地区、承德地区以及河北省沿海区域。

经对河北省风能资源、工程地质、交通运输、电网规划容量等条件的分析,共计规划了59个子风电场,到2020年规划总装机容量为1,413万kW,建成河北省千万千瓦级风电基地。

河北省千万千瓦风电基地中,张家口市选择了39个风电场场址,估算风电场总装机容量为955万kW,承德市选择了16个风电场场址,估算风电场总装机容量为398万kW,沿海地区选择了4个风电场场址,估算风电场总装机容量为60万kW。

河北省千万千瓦级风电基地规划容量表见表12。

我国风力发电场地分布情况

我国风力发电场地分布情况

我国风力发电场的分布情况我国有效风能分布图根据图中国风力资源分布状况图,我国风能资源丰富的地区主要分布在以下地区:(1)三北(东北、华北、西北)地区丰富带,风能功率密度在200~300瓦/米2以上,有的可达500瓦/米2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁等、可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上.这一风能丰富带的形成,主要是由于三北地区处于中高纬度的地理位置有关.(2)东南沿海及附近岛屿包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10 公里宽的地带,年风功率密度在200W/m2米以上.(3)内陆个别地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区.(4)近海地区,我国东部沿海水深5米到20米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多千瓦.根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW,居世界第一位。

我国陆上实际可开发风能资源储量为2.53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源是陆上3倍,则总的可开发风能资源约10亿千瓦。

也就是说,如果中国的风力资源开发60%,那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。

中国的风电资源不仅丰富,而且分布基本均匀。

东南沿海及其岛屿、青藏高原、西北、华北、新疆、内蒙古和东北部分地区都属于风能储藏量比较丰富的地区,而甘肃、山东、苏北、皖北等地区也有相当大比例的风能资源可以有效利用。

我国陆地上从新疆、甘肃、宁夏到内蒙古,是一个大风力带;同时还有许多大风口,如张家口地区,鄱阳湖湖口地区、云南大理等。

这些为风能的集中开发利用提供了极大的便利。

到2008年底,中国的风电装机容量达到1200万千瓦,现在在全世界是位居第四位,装机容量近三年来是连续成倍增长。

如果按照现在这样的增长速度,到2010年底,可能会达到3000万千瓦。

国内风力发电工程案例

国内风力发电工程案例

国内风力发电工程案例国内风力发电工程案例:1. 河北鸿雁风电场工程:该项目位于河北省,总装机容量为300兆瓦。

工程采用了国内先进的2兆瓦风机,建设了30个风力发电机组。

项目采用了先进的风速测量技术和风机控制系统,有效提高了发电效率。

2. 内蒙古锡林郭勒风电场工程:该项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟,总装机容量为500兆瓦。

工程利用该地区丰富的风资源,建设了100个风力发电机组。

项目运用了智能化的风机控制系统,实现了对风机的远程监控和运维管理。

3. 辽宁丹东风电场工程:该项目位于辽宁省丹东市,总装机容量为200兆瓦。

工程选址在海岸线上,利用海风资源建设了50个风力发电机组。

项目采用了先进的风机叶片材料和设计,提高了风力转换效率。

4. 浙江洞头海上风电场工程:该项目位于浙江省洞头县,总装机容量为400兆瓦。

工程是国内首个大规模海上风电项目,建设了100个海上风力发电机组。

项目充分考虑了海上环境因素,采用了抗风抗浪的设计,确保了风机的安全运行。

5. 山西吕梁风电场工程:该项目位于山西省吕梁市,总装机容量为150兆瓦。

工程选址在山区,利用山地风资源建设了50个风力发电机组。

项目采用了先进的风机控制技术和变频调速技术,提高了风机的发电效率。

6. 广东惠州风电场工程:该项目位于广东省惠州市,总装机容量为300兆瓦。

工程选址在海岸线附近,利用海风资源建设了75个风力发电机组。

项目采用了高效的风机叶片设计和风机控制系统,提高了发电效率。

7. 江苏淮安风电场工程:该项目位于江苏省淮安市,总装机容量为250兆瓦。

工程选址在平原地区,建设了50个风力发电机组。

项目采用了先进的风机发电机技术和智能化的风机控制系统,提高了风机的发电效率。

8. 甘肃酒泉风电场工程:该项目位于甘肃省酒泉市,总装机容量为500兆瓦。

工程选址在沙漠地区,利用沙漠风资源建设了125个风力发电机组。

项目采用了防尘、防沙的设计,确保了风机的正常运行。

9. 新疆吐鲁番风电场工程:该项目位于新疆自治区吐鲁番市,总装机容量为800兆瓦。

光照和风力分布的特点

光照和风力分布的特点

光照和风力分布的特点
我国的光照资源(日照时数)分布不均,东南少,西北多。

我国风能资源比较丰富的区域主要有三个地区。

第一个地区是“东南沿海地区”,我国拥有漫长的大陆海岸线,海岸线长度超过1.8万千米,东南沿海地区冬夏季风都十分明显,同时又有海陆风的影响,沿海地区特别是海面阻力很小,风力十分强劲。

我国沿海海面拥有丰富的风能资源,是建设海上风电场的理想区域。

东南沿海地区经济发达,能源需求量也很大。

第二个地区是“东北和西北地区”,我国东北地区的辽宁、吉林和黑龙江的西部地区,以及西北地区的内蒙古全境,加上新疆的东部地区,是我国风能资源最为丰富的区域。

这一地区靠近我国冬季风的策源地,也就是靠近“亚洲高压”,冬半年风力强劲。

同时这一地区的地形以高原地形为主,内蒙古高原是主要的地形单元,加上地广人稀,是我国建设风电场的理想区域,也是目前我国风电发展的重点区域。

这一地区靠近我国能源主要的消费市场,比如我国的华北地区。

第三个地区是“青藏地区西北部”,这一地区位于青藏高原西北部地区,地势海拔高而且平坦,气候十分干旱,地表植被稀疏,对风力的阻挡较弱,风力较为强劲。

但是青藏地区由于海拔高,大气十分稀薄,风能的能量密度较低,利用难度较大。

风力发电的地理布局分析

风力发电的地理布局分析

风力发电的地理布局分析随着全球对可再生能源的需求不断增加,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐成为各国能源转型的重要组成部分。

然而,风力发电的地理布局对于其发展和利用至关重要。

本文将从地理角度分析风力发电的地理布局,并探讨其在不同地区的优势和挑战。

一、地理条件对风力发电的影响地理条件是影响风力发电的重要因素之一。

首先,风的强度和稳定性是风力发电的基础。

通常来说,风速较高、稳定的地区更适合建设风力发电场。

例如,海洋沿岸、山脉和高原地区往往具有较强的风力资源,因此更适合建设风力发电场。

其次,地形地貌对风力发电的影响也不可忽视。

地形的起伏和开阔程度会影响风的流动情况,进而影响风力发电机组的效率。

一般来说,平坦的地区比起丘陵和山地更适合建设风力发电场,因为平坦地区风的流动更加稳定。

最后,气候条件也是影响风力发电的重要因素之一。

气候条件直接影响风力发电机组的运行效率和可靠性。

例如,极寒地区的低温和冰雪可能导致风力发电机组结冰,影响其正常运行;而高温地区则可能导致机组过热,降低发电效率。

因此,在选择风力发电场址时,需要考虑当地的气候条件。

二、全球风力发电的地理布局特点根据地理条件的不同,全球风力发电的地理布局呈现出一些特点。

首先,欧洲是全球风力发电的领头羊。

欧洲拥有众多的海岸线和山脉,这些地理条件为风力发电提供了得天独厚的优势。

丹麦、德国、西班牙等国家在风力发电方面取得了显著的成就。

其次,北美洲也是风力发电的重要地区。

美国和加拿大拥有广袤的土地和丰富的风力资源,尤其是美国的大平原地区和加拿大的西部地区,成为风力发电的热门区域。

此外,墨西哥、巴西等南美洲国家也在积极发展风力发电。

再次,亚洲地区的风力发电正在快速发展。

中国、印度等亚洲国家人口众多,对能源需求量大,因此加大了对风力发电的投资和发展力度。

此外,日本、韩国等岛国也在积极利用海洋风力发电资源。

三、中国中国是全球风力发电的重要国家之一,拥有丰富的风力资源。

我国风力发电场地分布情况

我国风力发电场地分布情况

我国风力发电场的分布情况我国有效风能分布图根据图中国风力资源分布状况图,我国风能资源丰富的地区主要分布在以下地区:(1)三北(东北、华北、西北)地区丰富带,风能功率密度在200~300瓦/米2以上,有的可达500瓦/米2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁等、可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上、这一风能丰富带的形成,主要就是由于三北地区处于中高纬度的地理位置有关、(2)东南沿海及附近岛屿包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西与海南等省(市)沿海近10 公里宽的地带,年风功率密度在200W/m2米以上、(3)内陆个别地区由于湖泊与特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区与湖北的九宫山与利川等地区、(4)近海地区,我国东部沿海水深5米到20米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约就是陆上的3倍,即7亿多千瓦、根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32、26亿KW,居世界第一位。

我国陆上实际可开发风能资源储量为2、53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源就是陆上3倍,则总的可开发风能资源约10亿千瓦。

也就就是说,如果中国的风力资源开发60%,那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。

中国的风电资源不仅丰富,而且分布基本均匀。

东南沿海及其岛屿、青藏高原、西北、华北、新疆、内蒙古与东北部分地区都属于风能储藏量比较丰富的地区,而甘肃、山东、苏北、皖北等地区也有相当大比例的风能资源可以有效利用。

我国陆地上从新疆、甘肃、宁夏到内蒙古,就是一个大风力带;同时还有许多大风口,如张家口地区,鄱阳湖湖口地区、云南大理等。

这些为风能的集中开发利用提供了极大的便利。

到2008年底,中国的风电装机容量达到1200万千瓦,现在在全世界就是位居第四位,装机容量近三年来就是连续成倍增长。

我国风力发电场的分布情况

我国风力发电场的分布情况

我国风力发电场的分布情况我国有效风能分布图根据图中国风力资源分布状况图,我国风能资源丰富的地区主要分布在以下地区:(1)三北(东北、华北、西北)地区丰富带,风能功率密度在200~300瓦/米2以上,有的可达500瓦/米2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁等、可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上.这一风能丰富带的形成,主要是由于三北地区处于中高纬度的地理位置有关.(2)东南沿海及附近岛屿包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10 公里宽的地带,年风功率密度在200W/m2米以上.(3)内陆个别地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区.(4)近海地区,我国东部沿海水深5米到20米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多千瓦.根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW,居世界第一位。

我国陆上实际可开发风能资源储量为2.53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源是陆上3倍,则总的可开发风能资源约10亿千瓦。

也就是说,如果中国的风力资源开发60%,那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。

中国的风电资源不仅丰富,而且分布基本均匀。

东南沿海及其岛屿、青藏高原、西北、华北、新疆、内蒙古和东北部分地区都属于风能储藏量比较丰富的地区,而甘肃、山东、苏北、皖北等地区也有相当大比例的风能资源可以有效利用。

我国陆地上从新疆、甘肃、宁夏到内蒙古,是一个大风力带;同时还有许多大风口,如张家口地区,鄱阳湖湖口地区、云南大理等。

这些为风能的集中开发利用提供了极大的便利。

到2008年底,中国的风电装机容量达到1200万千瓦,现在在全世界是位居第四位,装机容量近三年来是连续成倍增长。

如果按照现在这样的增长速度,到2010年底,可能会达到3000万千瓦。

中国风能分布

中国风能分布
东南沿海又受台湾海峡的影响,每当冷空气南下到达时,由于狭管效应的结果使 风速增大,这里是我国风能资源最佳的地区。
2
在沿海每年夏秋季节都可受到热带气旋的影响,当热带气旋风速达到 8 级 (17.2m/s)以上时,称为台风。台风是一种直径 1000km 左右的圆形气旋,中心 气压极低,台风中心 0-30km 范围内是台风眼,台风眼中天气较好,风速很小。 在台风眼外壁天气最为恶劣,最大破坏风速就出现在这个范围内,所以一般只要 不是在台风正面直接登陆的地区,风速一般小于 10 级(26m/s),它的影响平均 有 800~1000km 的直经范围,每当台风登陆后我国沿海可以产生一次大风过程, 而风速基本上在风力机切出风速范围之内。是一次满发电的好机会。
R' = 0.785R/10 = 2.53 亿 kW。
4
夏季(6~8 月)东亚地面气压分布开势与冬季完全相反。这时中、高纬度的 蒙古高压向北退缩的已不清楚,相反地印度低压继续发展控制了亚州大陆,为全 年最盛的季节。大平洋副热带高压等时也向北扩展和向大陆西伸。可以说东亚大 陆夏季的天气气候变化基本上受这两个环流系统的强弱和相互作用所制约。
随着太平洋副热带高压的西伸北跳,我国东部地区均可受到它的影响,在此 高压的西部为东南气流和西南气流带来了丰富的降水,但由于高、低压间压差小, 风速不大,夏季是全国全年风速最小的季节。
在春季这几种气流在我国频繁的交绥。春季是我国气旋活动最多的季节,特 别是我国东北及内蒙一带气旋活动频繁,造成内蒙和东北的大风和沙暴天气。同 样地江南气旋活动也较多,但造成的却是春雨和华南雨季。这也是三北地区风资 源较南方丰富的一个主要的原因。全国风向已不如冬季风那样稳定少变,但仍以 偏北风占优势,但风的偏南分量显著的增加。
< 1500-350

最新我国风力发电场地分布情况

最新我国风力发电场地分布情况

我国风力发电场的分布情况我国有效风能分布图根据图中国风力资源分布状况图,我国风能资源丰富的地区主要分布在以下地区:(1)三北(东北、华北、西北)地区丰富带,风能功率密度在200~300瓦/米2以上,有的可达500瓦/米2以上,如阿拉山口、达坂城、辉腾锡勒、锡林浩特的灰腾梁等、可利用的小时数在5000小时以上,有的可达7000小时以上.这一风能丰富带的形成,主要是由于三北地区处于中高纬度的地理位置有关.(2)东南沿海及附近岛屿包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10 公里宽的地带,年风功率密度在200W/m2米以上.(3)内陆个别地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区.(4)近海地区,我国东部沿海水深5米到20米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多千瓦.根据中国气象科学研究院绘制的全国平均风功率密度分布图,中国陆地10m高度层的风能总储量为32.26亿KW,居世界第一位。

我国陆上实际可开发风能资源储量为2.53亿千瓦,近海风场的可开发风能资源是陆上3倍,则总的可开发风能资源约10亿千瓦。

也就是说,如果中国的风力资源开发60%,那么仅风能就可以支撑中国目前每年全部的电力需求。

中国的风电资源不仅丰富,而且分布基本均匀。

东南沿海及其岛屿、青藏高原、西北、华北、新疆、内蒙古和东北部分地区都属于风能储藏量比较丰富的地区,而甘肃、山东、苏北、皖北等地区也有相当大比例的风能资源可以有效利用。

我国陆地上从新疆、甘肃、宁夏到内蒙古,是一个大风力带;同时还有许多大风口,如张家口地区,鄱阳湖湖口地区、云南大理等。

这些为风能的集中开发利用提供了极大的便利。

到2008年底,中国的风电装机容量达到1200万千瓦,现在在全世界是位居第四位,装机容量近三年来是连续成倍增长。

如果按照现在这样的增长速度,到2010年底,可能会达到3000万千瓦。

全国风力发电厂分布情况

全国风力发电厂分布情况

全国风力发电厂分布情况
全国风力发电厂分布情况较为分散,主要集中在沿海地区、西北地区和华北地区。

具体分布情况如下:
1. 沿海地区:沿海地区具有较为适宜的风能资源,因此分布有较多的风力发电厂。

主要包括东北地区的辽宁、山东、河北等省份,以及东南沿海地区的福建、广东等省份。

2. 西北地区:西北地区的草原、戈壁和沙漠地带拥有广阔的风能资源,被认为是中国最适合建设风电的地区之一。

主要包括陕西、甘肃、宁夏、青海等省份。

3. 华北地区:华北地区由于其开阔的平原地貌和较强的风力资源,也拥有相对较多的风力发电厂。

主要包括北京、天津、河北、山西等省份。

此外,其他地区如东北地区的黑龙江、吉林等省份,中部地区的湖南、湖北等省份以及西南地区的四川、云南等省份也有少量的风力发电厂分布。

总体而言,风力发电厂分布面广,但仍然存在地区不均衡的情况。

全国带风力发电的观景点

全国带风力发电的观景点

全国带风力发电的观景点
1. 张家口市崆峒山景区 - 坐落在河北省张家口市的崆峒山景区是一个风力发电观景点,游客可以欣赏到风力发电机组在山顶上稳定旋转的壮观景象。

2. 甘肃发电旅游景区 (甘肃) - 甘肃省的发电旅游景区位于甘肃省临夏一带,这里的景点之一就是观赏风力发电场。

游客可以近距离观察到风力涡轮机在风中高速旋转的景象。

3. 雄县风电场观赏区 (河北) - 雄县风电场位于河北省的雄县境内,这里有一个专门设立的观赏区供游客观看风力涡轮机的景象。

该风电场不仅提供清洁的能源,还为游客提供了一个独特的观光体验。

4. 徐州市菇园水库风力发电厂 (江苏) - 徐州市菇园水库风力发电厂是江苏省内的一座风力发电场,也是该地区的旅游景点之一。

游客可以在风力发电场的观景点,近距离观赏到涡轮机高速旋转的场景。

5. 内蒙古呼和浩特市青城环保园区 (内蒙古) - 青城环保园区是内蒙古呼和浩特市的一处以生态环保为主题的旅游景区。

该园区内拥有多个风力发电机组,游客可以在园区内的观景平台上欣赏到风力发电过程的美景。

这些都是全国范围内的一些带风力发电的观景点,可以让游客近距离观察并了解风力发电的工作原理和环保效益。

风力发电的地理区域选择

风力发电的地理区域选择

风力发电的地理区域选择随着全球环境问题的日益严重,可再生能源成为人们追逐的热门话题。

风力发电作为其中的重要组成部分,具有广泛的应用前景。

然而,风力发电并非在任何地区都能够得到充分发展和利用。

本文将讨论风力发电的地理区域选择的因素以及相关的挑战。

首先,风力资源的分布是决定地理区域选择的重要因素之一。

风力资源丰富的地区通常是离海边较近或海拔较高的地方。

这些地区的风速较快、风力更强,能够提供更多的动力来驱动风力发电机。

以中国为例,长江三角洲、珠江三角洲、青藏高原等地区都是风力资源丰富的好选择。

其次,地理条件对风力发电的影响也是必须考虑的因素。

地形地貌对风的流通起到重要作用。

比如,起伏的山脉和峡谷会导致风力的波动和不稳定,这对风力发电机的运转和维护都带来较大的挑战。

而相对平坦的地区则更适合风力发电的建设和发展。

此外,风力发电的地理区域选择还需要考虑到电网的接入和输送情况。

风力发电站通常需要与电网进行连接,将产生的电能输送给消费者。

因此,地理区域选择应优先考虑电网覆盖较好、输电能力较强的地区。

然而,风力发电的地理区域选择还面临一些挑战。

首先,地球上绝大多数的人口集中在陆地上,而风力资源丰富的大部分地区位于海上、海岛或偏远地区。

这就意味着风力发电需要解决输电和供电的问题,其建设和运维成本相对较高。

其次,风力发电在某些地区还受到气候条件的限制。

比如,极度寒冷或高温干旱的地区对风力设备的性能和寿命都会带来一定的影响。

这就需要针对不同的气候条件进行技术上的调整和改进。

最后,社会与环境因素也必须纳入地理区域选择的考虑。

风力发电站的建设和运营通常都需要占用大量土地,并且可能对当地的生态环境产生一定的影响。

因此,在选择地理区域时,需要综合考虑社会、经济和环境的因素,确保风力发电的可持续发展。

综上所述,风力发电的地理区域选择需要综合考虑风力资源的分布、地形地貌、电网接入、气候条件以及社会与环境因素。

只有在综合考虑这些因素的基础上,才能选择出最适合建设风力发电站的地理区域。

我国风能、太阳能、地热能、水能资源丰富的地区及原因

我国风能、太阳能、地热能、水能资源丰富的地区及原因

我国风能、太阳能、地热能、⽔能资源丰富的地区及原因⼀、风能
我国风能资源丰富的地区主要有西北内蒙古⾼原地区和东南部沿海地区。

内蒙古⾼原风能资源丰富的原因:
(1)内蒙古⾼原地区地形平坦,植被稀疏,地形阻挡作⽤⼩;
(2)靠近冬季风源地,冬季风势⼒强劲。

东南沿海地区风能资源丰富的原因:
濒临太平洋且地形屏障作⽤⼩,夏季风势⼒强劲。

⼆、太阳能
我国太阳能资源最丰富的地区为青藏⾼原地区。

青藏⾼原太阳能资源丰富的原因:
(1)海拔⾼,空⽓稀薄,⼤⽓对太阳辐射的削弱作⽤较⼩,到达地⾯的太阳辐射多;
(2)纬度较低,⽩昼时间长,所以⽇照时间长;
(3)晴天多,降⽔少,所以太阳能资源丰富。

三、地热能
地热能最丰富的地区也是青藏⾼原地区。

地热能资源丰富的原因:青藏⾼原地区地处亚欧板块和印度洋板块的交界处,地质构造活跃,地下⽕⼭和熔岩活动频繁,所以地热资源丰富。

四、⽔能
我国⽔能资源丰富的地区主要集中在黄河、长江和珠江上游地区。

这些地区⽔能资源丰富的原因可以归纳为两点:
(1)从⽓候⾓度考虑:三⼤河流中上游地区降⽔相对较充⾜,河流流量⼤。

(2)从地形⾓度考虑:⼤多都位于地势阶梯交界处,地势起伏⼤,河流落差⼤,所以⽔能资源丰富。

四川风力发电可行性分析

四川风力发电可行性分析

四川风力发电可行性分析四川地处中国西南地区,拥有丰富的风能资源,具备发展风力发电的潜力。

下面将从四川风能资源、政策环境、经济可行性、环境效益等方面进行可行性分析。

一、四川风能资源丰富四川地形复杂,山脉、高原和盆地构成了多样化的地貌,为风能的获取提供了良好的地理条件。

据相关调查数据显示,四川全年平均风速在3-6m/s之间,平均风能密度为200-400W/m²。

四川海拔高差大,地形起伏较大,这种地形特点使得四川的风能具备丰富的开发潜力。

二、政策环境支持中国政府一直积极推动可再生能源的发展,特别是风能,通过出台一系列的政策文件,如《可再生能源法》、《风能发电基本建设规划》等,为四川风力发电提供了良好的政策环境。

丰富的政策扶持,为四川风力发电项目提供了资金支持、税收减免等优惠政策,降低了项目的实施成本。

三、经济可行性1. 四川风力发电资源丰富,风能发电技术成熟,逐渐降低了风力发电设备的成本,从而提高了风力发电的经济可行性。

2. 四川拥有庞大的电力消费市场,发展风力发电可满足四川日益增长的用电需求,降低电力供需缺口。

3. 风力发电属于可再生能源,不消耗传统能源资源,与四川推行的生态文明建设目标相吻合,符合国家可持续发展战略。

4. 四川作为大气污染严重的区域之一,发展风力发电可以减少对煤炭等传统能源的依赖,降低空气污染和温室气体排放,改善环境质量。

四、环境效益1. 发展风力发电可以减少对化石能源的需求,降低碳排放量,有助于应对气候变化和减缓全球暖化。

2. 由于风力发电不产生大气污染物,可以改善四川的空气质量,减少雾霾天气的频率与强度。

3. 风力发电项目对土地资源的影响较小,可以减少土地开垦与破坏,有利于保护生态环境。

4. 风力发电项目在建设过程中,可以为当地创造就业机会,提高居民收入水平。

综上可见,四川风力发电具备较高的可行性。

丰富的风能资源、良好的政策环境、经济可行性和环境效益使得四川风力发电成为一种可持续发展的能源选择。

试谈焦作地区风力发电的推广前景

试谈焦作地区风力发电的推广前景

试谈焦作地区风力发电的推广前景随着全球能源危机的加剧,清洁能源的发展日益受到重视。

风力发电作为一种环保、可再生的能源利用方式,其推广前景也越来越受到关注。

本文将以焦作地区为例,试谈焦作地区风力发电的推广前景。

首先,焦作地区的地理条件适宜风力发电的发展。

焦作地区位于华北平原东南部,地势平坦,地面平整,且地势较高,形成了较好的风力资源条件。

根据气象数据分析,焦作地区的年平均风速在4-5米/秒,风力等级为2-3级。

这种适宜的气候条件为焦作地区的风力发电提供了坚实的基础。

其次,焦作地区的经济发展对风力发电的推广提供了广阔的市场需求。

近年来,焦作地区的经济持续发展,能源需求日益增长。

传统的煤炭能源逐渐面临资源枯竭和环境污染问题,因此产生了对清洁能源的迫切需求。

风力发电作为一种零排放的清洁能源形式,可以满足当地经济发展和环境保护的双重需求。

因此,焦作地区广大的市场需求为风力发电的推广提供了良好的市场前景。

再次,焦作地区的政策支持为风力发电的推广提供了有力的保障。

近年来,国家对清洁能源的政策支持力度不断加大,通过出台一系列鼓励利用风能发电的政策措施,为风力发电的发展提供了政策保障。

焦作地区作为国家重点发展的风电基地之一,也受到了地方政府的大力支持。

地方政府制定了一系列优惠政策,包括电价优惠、税收优惠等,为风力发电项目的建设和运营提供了良好的政策环境。

这些政策的推动为焦作地区的风力发电推广提供了强大的动力。

此外,焦作地区的工业发展也为风力发电的推广提供了有力的支撑。

焦作地区拥有丰富的工业资源和庞大的工业用电需求,如冶金、化工、建材等行业每年消耗大量电力。

风力发电作为一种分布式发电方式,可以在靠近用电负荷中心建设风电场,直接为工业用电提供清洁能源,减少了输配电损耗,提高了电网供电的可靠性。

这种适应工业发展需求的分布式风力发电模式,既能满足能源供给,又可减少环境污染,为焦作地区的工业发展提供了重要的支撑。

总之,焦作地区风力发电的推广前景广阔。

根据中国风力资源分布表(分5类地区),请你撰写一份文档。

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根据中国风力资源分布表(分5类地区),我们可以看到中国在风力资源方面具有丰富的潜力。

本文档将就中国不同地区的风能资源进行分析和评估。

首先,我们将了解中国风力资源分布的五个类别区域。

这五个类别分别是:极好、优良、中等、一般和较差。

这些分类是基于中国不同地区的平均风能密度。

在极好区域,风能资源非常丰富。

这些地区通常是山区或海岸线附近,有良好的地形和气候条件,使得风力发电成为一个可行的选择。

这些地区的风能密度在500瓦特/平方米以上。

优良区域的风能资源相对较高。

这些地区通常是高地或丘陵地带,具有较好的地形特征以及适宜的气候条件。

这些地区的风能密度在400-500瓦特/平方米之间。

中等区域的风能资源一般。

这些地区通常是平原或半山地带,虽然风力资源不如极好或优良区域丰富,但仍具备一定的风能开发潜力。

这些地区的风能密度在300-400瓦特/平方米之间。

一般区域的风能资源较为有限。

这些地区通常是平原或内陆地区,风力资源相对较弱,不太适合进行大规模的风能利用。

这些地区的风能密度在200-300瓦特/平方米之间。

最后,较差区域的风能资源非常有限。

这些地区通常是内陆或人口密集区域,地形和气候条件限制了风能的利用。

这些地区的风能密度在200瓦特/平方米以下。

综上所述,中国的风力资源分布广泛,从极好到较差不等。

根据不同地区的风能状况,我们可以制定适合的风能开发策略。

在拥有丰富风能资源的地区,可以重点发展大型风力发电项目;在风能资源相对较低的地区,可以考虑其他可再生能源的利用。

综合考虑,中国在风能开发方面仍然具有巨大的潜力和机会。

谢谢阅读本文档,希望能帮助您了解中国风力资源的分布与评估。

我国各地分散式风电发展规划概览

我国各地分散式风电发展规划概览

我国各地分散式风电发展规划概览
分散式风电是指将多个小型的风力发电装置分布在不同地点,形成一个分散化的风力发电网络。

在我国,分散式风电发展规划已经得到了广泛的关注和重视。

以下是我国各地分散式风电发展规划的概览:
1. 浙江省:浙江省的分散式风电发展规划主要集中在海岛和山区地区。

浙江舟山群岛是该省分散式风电的核心区域。

通过将小型风力发电机组分布在不同的海岛上,可以有效地利用海上风力资源,实现能源的分散化供应。

2. 山东省:山东省是我国分散式风电发展的领军省份之一。

该省的分散式风电发展规划主要着眼于农村地区和山区地带。

通过将小型风力发电机组分布在农村地区的农田和山区的丘陵地带,可以满足农村地区和山区地带的能源需求,同时促进当地农村经济的发展。

我国各地分散式风电发展规划的主要目标是利用当地的风能资源,满足当地的能源需求,减少对传统能源的依赖,同时促进当地经济的发展。

通过将小型风力发电机组分布在不同地点,形成一个分散化的风力发电网络,可以提高能源供应的可靠性和稳定性,同时减少对大型集中式风力发电设施的依赖,实现能源的可持续发展。

中国适合风光发电的地区

中国适合风光发电的地区

综合考虑宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地最适合风光互补发电,河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地次之。

虽然东南沿海最适合风力发电,但台风的破坏性太大,有可能一次性将风光互补发电设备摧毁,因而根据实际地点考虑是否安装风光互补发电装置。

中国的风能资源分布我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。

据国家气象局估算,全国风能密度为100W/m2,风能资源总储量约1.6X105MW,特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区,每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右,一些地区年平均风速可达6~7m/s以上,具有很大的开发利用价值。

有关专家根据全国有效风能密度、有效风力出现时间百分率,以及大于等于3m/s和6m/s风速的全年累积小时数,将我国风能资源划分为如下几个区域。

1、东南沿海及其岛屿,为我国最大风能资源区这一地区,有效风能密度大于、等于200W/m2的等值线平行于海岸线,沿海岛屿的风能密度在300W/m2以上,有效风力出现时间百分率达80~90%,大于、等于8 m/s的风速全年出现时间约7000~8000h,大于、等于 6 m/s的风速也有4000 h左右。

但从这一地区向内陆,则丘陵连绵,冬半年强大冷空气南下,很难长驱直下,夏半年台风在离海岸50km时风速便减少到68%。

所以,东南沿海仅在由海岸向内陆几十公里的地方有较大的风能,再向内陆则风能锐减。

在不到100km的地带,风能密度降至50W/m2以下,反为全国风能最小区。

但在福建的台山、平潭和浙江的南麂、大陈、嵊泗等沿海岛屿上,风能却都很大。

其中台山风能密度为534.4W/m2,有效风力出现时间百分率为90%,大于、等于3 m/s的风速全年累积出现7905h。

换言之,平均每天大于、等于3 m/s的风速有21.3h,是我国平地上有记录的风能资源最大的地方之一。

中国十大风力发电站

中国十大风力发电站

中国十大风力发电站风力发电是非常环保的,风筝是一种无公害的再生资源被,因为利用之后能够创造很大的价值,下面带大的家一起来了解一下中国十大风力发电站。

1. 内蒙古风电基地内蒙古地区有着丰富的风能资源,内蒙古的风电基地在我国也是最大的风力发电厂之一,这里人口稀少,土地开阔,特别适合建设大规模的风力电站。

2. 山东海上风电基地山东海上风力发电基地。

是中国未来较大的海上风力发电站之一,向山东各地输送着巨大的电量。

3. 新疆哈密风电基地这是在哈密东南部建成的200万瓦斯风力开发基地。

这里的风龙储存量非常大,现在装机规模已经达到了246.9万千瓦。

4. 甘肃酒泉风电基地甘肃酒泉风电基地是戈壁滩上千万级的风电基地,这里建成有效的改善当地环境,并且也改善了当地的经济资源,增强了很高的社会效益。

5. 河北风电基地河北风电基地是国家第1个百万千瓦级风电示范基地,建设在河北张家口坝上地区,现在总装机容量已经超过了53.3万千瓦。

6. 江苏风电基地江苏风电基地有着非常丰富的风能源,海上的风电开发量达到1,000万千瓦,目前装机容量已达到了130万千瓦。

7. 黑龙江风电基地黑龙江风电基地总装机量达到了478.425万千瓦总装机量是全国总装机量的18.97%。

这里拥有非常丰富的风电资源。

8. 南澳东半岛风电场南澳东半岛风电场是亚洲最大的海岛风电场,这里有非常多的可开发的有效风力资源。

每年向中国很多地方输送巨大的电量。

9. 达坂城风力发电站达坂城风力发电站是国内最大的风能基地,建设在丝绸之路重镇。

这里已经树立了上百台的风力发电机,每年12个月都可以开机发电。

10. 上海东海大桥风电厂这里是中国第1个海上的风电项目,也是亚洲第1座大型海上风力电厂,从2010年开始发电,位置在上海浦东新区东海大桥两侧。

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综合考虑宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地最适合风光互补发电,河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地次之。

虽然东南沿海最适合风力发电,但台风的破坏性太大,有可能一次性将风光互补发电设备摧毁,因而根据实际地点考虑是否安装风光互补发电装置。

中国的风能资源分布
我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。

据国家气象局估算,全国风能密度为100W/m2,风能资源总储量约1.6X105MW,特别是东南沿海及附近岛屿、内蒙古和甘肃走廊、东北、西北、华北和青藏高原等部分地区,每年风速在3m/s以上的时间近4000h左右,一些地区年平均风速可达6~7m/s以上,具有很大的开发利用价值。

有关专家根据全国有效风能密度、有效风力出现时间百分率,以及大于等于3m/s和6m/s风速的全年累积小时数,将我国风能资源划分为如下几个区域。

1、东南沿海及其岛屿,为我国最大风能资源区
这一地区,有效风能密度大于、等于200W/m2的等值线平行于海岸线,沿海岛屿的风能密度在300W/m2以上,有效风力出现时间百分率达80~90%,大于、等于8 m/s的风速全年出现时间约7000~8000h,大于、等于 6 m/s的风速也有4000 h左右。

但从这一地区向内陆,则丘陵连绵,冬半年强大冷空气南下,很难长驱直下,夏半年台风在离海岸50km时风速便减少到68%。

所以,东南沿海仅在由海岸向内陆几十公里的地方有较大的风能,再向内陆则风能锐减。

在不到100km的地带,风能密度降至50W/m2以下,反为全国风能最小区。

但在福建的台山、平潭和浙江的南麂、大陈、嵊泗等沿海岛屿上,风能却都很大。

其中台山风能密度为534.4W/m2,有效风力出现时间百分率为90%,大于、等于3 m/s的风速全年累积出现7905h。

换言之,平均每天大于、等于3 m/s的风速有21.3h,是我国平地上有记录的风能资源最大的地方之一。

2、内蒙古和甘肃北部,为我国次大风能资源区
这一地区,终年在西风带控制之下,而且又是冷空气入侵首当其冲的地方,风能密度为200~300W/m2,有效风力出现时间百分率为70%左右,大于、等于3 m/s的风速全年有5000h以上,大于、等于6m/s的风速在2O00h以上,从北向南逐渐减少,但不象东南沿海梯度那么大。

风能资源最大的虎勒盖地区,大于、等于3 m/S和大于、等于6m/s的风速的累积时数,分别可达7659h和4095h。

这一地区的风能密度,虽较东南沿海为小,但其分布范围较广,是我国连成一片的最大风能资源区。

3、黑龙江和吉林东部以及辽东半岛沿海,风能也较大
风能密度在200W/m2以上,大于、等于3m/s和6m/s的风速全年累积时数分别为5000~7000h和3000h。

4、青藏高原、三北地区的北部和沿海,为风能较大区
这个地区(除去上述范围),风能密度在150~200W/m2之间,大于、等于3 m/s的风速全年累积为4000~5000h,大于、等于6m/s风速全年累积为3000h以上。

青藏高原大于、等于3 m/s的风速全年累积可达6500h,但由于青藏高原海拔高,空气密度较小,所以风能密度相对较小,在4000m的高度,空气密度大致为地面的67%。

也就是说,同样是8m/s的风速,在平地为313.6W /m2,而在4000m的高度却只有209.3W/m2。

所以,如果仅按大于、等于3 m/s 和大于、等于6m/s的风违的出现小时数计算,青藏高原应属于最大区,而实际上这里的风能却远较东南沿海岛屿为小。

从三北北部到沿海,几乎连成一片,包围着我国大陆。

大陆上的风能可利用区,也基本上同这一地区的界限相一致。

5、云贵川,甘肃、陕西南部,河南、湖南西部,福建、广东、广西的山区,以及塔里木盆地,为我国最小风能区
有效风能密度在50W/m2以下,可利用的风力仅有20%左右,大于、等于3m/s的风速全年累积时数在2000h以下,大于、等于6 m/s的风速在15Oh以下。

在这一地区中,尤以四川盆地和西双版纳地区风能最小,这里全年静风频率在60%以上,如绵阳为67%,
巴中为60%,阿坝为67%,恩施为75%,德格为63%,耿马孟定为72%,景洪为79%。

大于、等于3m/s的风速全年累积仅300h,大于、等于6m/s的风速仅20h。

所以,这一地区除高山顶和峡谷等特殊地形外,风能潜力很低,无利用价值。

6、在4和5地区以外的广大地区,为风能季节利用区
有的在冬、春季可以利用,有的在夏、秋季可以利用。

这一地区,风能密度在50~100W/m2之间,可利用风力为30~40%,大于、等于3m/s的风速全年累积在2000~4000h,大于、等于6m/s的风速在1000h左右。

下面介绍一下国家气象局的有关专家关于我国风能区划的划分意见。

采用三级区划指标体系。

第一级区划指标:主要考虑有效风能密度的大小和全年有效累积小时数。

将年平均有效风能密度大于200W/m2、3~20m八风速的年累积小时数大于500Oh的划为风能丰富区,用“ Ⅰ”表示;将150~200W/m2、3~20m/s风速的年累积小时数在3000~5000h 的划为风能较丰富区,用“Ⅱ”表示;将50~150W/m2、3~20m/s风速的年累积小时数在2000~3000h的划为风能可利用区,用“Ⅲ”表示;将50W/m2以下、3~20m/s风速的年累积小时数在2000h 以下的划为风能贫乏区,用“ Ⅳ”表示。

在代表这四个区的罗马数字后面的英文字母,表示各个地理区域。

第二级区划指标:主要考虑一年四季中各季风能密度和有效风力出现小时数的分配情况。

利用1961~1970年间每日4次定时观测的风速资料,先将483个站风速大于、等于3m/s的有效风速小时数点成年变化曲线。

然后,将变化趋势一致的归在一起,作为一个区。

再将各季有效风速累积小时数相加,按大小次序排列。

这里,春季指3~5月,夏季指6~8月,秋季指9~11月,冬季指12、1、2月。

分别以1、2、3、4表示春、夏、秋、冬四季。

如果春季有效风速(包括有效风能)出现小时数最多,冬季次多,则用“14”表示;如果秋季最多,夏季次多,则用“32”表示;其余依此类推。

第三级区划指标:风力机最大设计风速一般取当地最大风速。

在此风速下,要求风力机能抵抗垂直于风的平面上所受到的压强。

使风机保持稳定、安全,不致产生倾斜或被破坏。

由于风力机寿命一般为20~30年,为了安全,我们取30年一遇的最大风速值作为最大设计风速。

根据我国建筑结构规范的规定,“以一般空旷平坦地面、离地10m高、 3 0年一遇、自记10min平均最大风速”作为进行计算的标准。

计算了全国700多个气象台、站30年一遇的最大风速。

按照风速,将全国划分为4级:风速在35~40m/s以上(瞬时风速为50~60m/s),为特强最大设计风速,称特强压型;风速30~35m/s(瞬时风速为40~50m/s),为强设计风速,称强压型;风速25~30m/s(瞬时风速为30~40m/s),为中等最大设计风速,称中压型;风速25m/s以下,为弱最大设计风速,称弱压型。

4个等级分别以字母a、b、c、d表示。

中国太阳能资源分布
在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。

一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2,相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。

这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。

尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

二类地区为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。

这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

三类地区为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。

四类地区是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2,相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。

这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕南、苏北、皖南以及黑龙江、台湾东北部等地。

五类地区主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区,年太阳辐射总量3350-4200 MJ/m2,相当于日辐射量只有
2.5-
3.2KWh/m2。

太阳能辐射数据可以从县级气象台站取得,也可以从国家气象局取得。

从气象局取得的数据是水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射,水平面直接辐射和水平面散射辐射。

从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/m2.天以上,西藏最高达7 kWh/m2.天。

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