海上风电发展存在的问题与对策

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国内海上的风电开发风险及应对措施

国内海上的风电开发风险及应对措施

国内海上的风电开发风险及应对措施随着中国对可再生能源的需求不断增加,风电发展成为其中重要的组成部分。

然而,国内海上风电开发面临着一些风险和挑战。

本文将重点讨论国内海上风电开发的风险,并提出相应的应对措施。

首先,一些先天性的风险威胁着海上风电开发。

例如,海上环境条件的不确定性,如海浪、风速和水深等,可能使风电场面临更大的风险。

此外,海洋生态环境的破坏也可能对海上风电开发造成一定影响。

针对以上风险,我们可以采取一些应对措施。

首先,进行细致的风险评估和可行性研究,以确定风电场建设的可行性。

其次,借鉴国外成功的经验和技术,如欧洲和北美地区的海上风电开发经验,对我国的风电场进行技术引进和能力提升。

同时,加强对海洋生态环境的保护和管理,确保风电场建设对海洋生态环境的影响最小化。

其次,国内海上风电开发还面临一些政策和经济风险。

政策的不确定性和变动可能对海上风电开发造成一定影响。

另外,海上风电建设的高成本和长回收期也是经济风险的重要因素。

为了应对上述风险,政府可以制定明确的政策和规范,为海上风电开发提供稳定的政策环境。

此外,加强与金融机构和企业的合作,共同寻找降低成本和风险的途径,如通过信贷支持、风险共担机制等。

最后,国内海上风电开发还面临技术挑战。

目前海上风电技术仍存在一些难题,如更深水域的建设、电力输送和接入系统等。

针对上述技术挑战,可以加大技术创新和研发投入,推动相关技术的突破和发展。

同时,加强技术交流与合作,促进国内外企业和科研机构在海上风电领域的合作与交流,促进技术的共享和进步。

综上所述,国内海上风电开发面临一定的风险和挑战,但也有相应的应对措施。

通过细致的风险评估和可行性研究,政府稳定的政策环境和经济支持,以及技术创新和合作,可以有效地应对这些风险,推动国内海上风电开发的稳步发展。

我国海上风电发展现状及问题分析

我国海上风电发展现状及问题分析

我国海上风电发展现状及问题分析摘要:随着各国对清洁能源和可再生能源发电的日益重视,我国可再生能源,特别是风能的发展进展迅速,成为我国能源发展的极其重要组成部分。

我国海上风能资源丰富,在发展海上风电方面具有独特的优势。

然而,与陆上风电相比,海上风电的发展面临着一些新的问题和挑战。

本文系统地整理了我国海上风电装机容量的发展现状和未来规划,结合海上风电的资源条件和部分地区的项目建设进展,研究了海上风电项目发展中存在的困难和问题,提出了促进中国海洋发展的建议。

这些风电发展措施有望为今后海上风能资源的有效利用和大型海上风电场的建设提供参考。

关键词:海上风力发电,现状,未来规划,问题,解决方案一、引言近年来,经过多年的快速增长,中国风电装机容量居世界第一。

海上风电是风电技术的前沿,是国际风电产业发展的关键领域。

目前,欧洲国家海上风电已进入大规模发展阶段,我国海上风电仍处于起步阶段。

然而,中国正在大力推动海上风电的发展,这将以陆上风电的发展为基础,实现陆上和海上风电的综合发展,旨在成为一个大型风电国家[1]。

随着风电产业的快速发展,可开发的土地风能资源越来越少。

海上风电场稳定性强,湍流强度小、风能强、土地资源占用减少、噪声污染低,受到了各国的广泛关注。

本文根据我国海上风电发展的现状、规划和政策,以及海上风电项目的进展,对我国海上风电的发展进行整理和分析,并对我国海上风电的发展提出建议。

二、中国海上风电建设装机容量及发展规划从近到远,海上风电建设区分别为潮间带、潮下带潮带、近海区、远海区。

潮间带是指潮期最高潮位与最低潮位之间的海域。

潮下泥滩一般是指最低潮位与水深5米之间的海域。

近海一般是指在最低潮位以下5-50米之间的水域。

远海地区水深50米以上,低于最低潮位。

目前,中国海上风电场已为海上风电场。

中国海上风能资源丰富。

拥有超过18000公里的大陆海岸线,海洋面积可超过300万平方公里,是上海最丰富的风能资源之一。

我国海上风电保险发展困境及对策建议

我国海上风电保险发展困境及对策建议

我国海上风电保险发展困境及对策建议海上风电是一种清洁高效的可再生能源,大力发展海上风电在改善我国能源结构、保护环境、实现经济可持续发展等方面具有极其重要的意义。

据世界能源基金会估计,至2050年,风电可以满足全球7%—34%的电力需求,然而,目前风电只能满足全球不到1%的电力需求。

《中国海洋能源发展报告2022》预计,在中国推动可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展的进程中,海上风能在沿海省份的发电量占比有望从目前的2%提升至2050年的近20%O海上风电项目不仅是我国新时期能源转型的重要支撑,更是发展海洋力量、实现海洋强国的重要一环。

2022年,我国海上风电累计装机容量达3051万千瓦,同比增长15.61%;新增吊装容量515.7万千瓦,约占全球的54%,中国已成为全球装机容量最大的国家。

我国海上风电快速发展归结为以下三方面的原因。

1.国家对海上风电的政策支持一是国家不断出台相关政策,为我国能源发展指明了方向。

党的二十大报告提出加快发展方式绿色转型,重点控制化石能源的消费,加快能源结构调整优化,加快规划建设新型能源体系。

“十四五”能源规划中明确要加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,加快构建能源强国,积极推进东南部沿海地区海上风电集群化开发;统筹推动海上风电规模化开发,重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。

根据我国碳达峰、碳中和“3060”目标,化石能源要从2019年84%的占比下降至2060年的22%,再生能源要达到70%,其中风能要从2019年的3%上升到2060年的17%o二是对海上风电电价补贴,对电力生产商起着重要的激励作用。

2022年前国家对满足条件的电力企业进行上网电价补贴。

2022年后海上风电技术逐渐成熟,国家取消电价补贴后由省(直辖市)政府接力补贴,广东、山东、浙江、上海等陆续出台对海上风电的补贴政策,继续鼓励海上风电的发展。

2.我国海上风能资源禀赋我国幅员辽阔,海域面积300万平方公里,海岸线全长达到18000万平方公里,海上风能资源丰富,距离负荷中心近,土地资源占地面积小,被广泛认为是风电行业未来发展的重要方向。

海上风电发展存在的问题及对策建议

海上风电发展存在的问题及对策建议

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福建海上风电开发的难点及问题探究

福建海上风电开发的难点及问题探究

福建海上风电开发的难点及问题探究摘要:随着我国能源产业结构调整工作的稳步推进,风电资源开发受到了人们的广泛关注。

福建省位于我国东南部,临近东海,属于亚热带海洋性季风气候,有着丰富的风电资源,因此,福建省应充分利用自身的地理优势,做好海上风电资源开发问题研究,拓展新的能源获取路径。

本文简单介绍福建风电开发现状,认真分析风电开发难点与存在的问题,提出相关的解决对策,以供参考。

关键词:福建;风电开发;难点;问题为实现人类的可持续发展,降低传统能源开发给环境带来的污染,探寻与应用清洁能源是当前世界各国广泛关注的热点。

我国非常重视风电资源开发,鼓励各省份充分利用自身地理优势走出一条能源开发的新路子。

其中福建在海上风电开发上取得一定成效,积累了丰富的宝贵经验。

风电开发是一项需长久坚实的工作,因此,,福建省不能满足于现有成绩,应做好海上风电开发经验总结,尤其认真分析风电开发遇到的各种难点问题,积极采取针对性举措,确保风电开发工作迈向新的台阶。

一、福建风电开发现状福建省风电开发处于我国各省份的前列,据国家统计局显示的数据2021年福建各月份风电开发情况如表1所示:表1 2021年福建省全年各月份风电开发情况其中2021年福建省12月份风力发电状况,如表2所示:表2 2021年福建省12月份风力发电状况从数据中可以看出福建省风力发电取得的成绩显著,而且每个月都处于增长中。

另据2017年3月份《国家能源局关于福建省海上风电规划的复函》中同意福建省海上风电规划总规模1330万千瓦,涉及莆田、漳州、福州等17个风电场,到2020年底,福建省海上风电装机规模达到2000万千瓦以上,到2030年底要达到3000万千瓦以上。

福建海岸线长达3752千米,有着丰富的海上风电资源,截止到2020年底福建上海上风电累积并网76万千瓦,海上风电开发工作稳步推进,在风力发电中所占比例不断增加。

依据规划到2020年底与2030年底福建海上风电装机规模将分别超过200万千瓦,500万千瓦。

国内海上的风电开发风险及应对措施

国内海上的风电开发风险及应对措施

国内海上的风电开发风险及应对措施近年来,中国海上风电行业发展取得了快速的发展。

高速发展的同时我们更要警惕政策、建设、经济性以及运行维护等存在于整个海上风电行业的各类风险。

深入分析海上风电项目的风险,采取有效的管理措施,才能实现海上风电产业的可持续发展。

政策风险海上风电成本较高,国外都从价格和税收上支持风电发展。

在价格政策上,主要有两种做法:一种是德国、西班牙、丹麦的固定电价法,主要是根据风能资源状况、风机容量、利率和收益水平等因素制订风电上网价格,对超过火电上网价格部分的成本由电网进行分摊。

另一种是美国的补贴法,目前每千瓦时风电补贴是1. 5美分。

在税收政策上,风电属于可再生能源,不产生二氧化碳排放,欧洲不少国家实行碳税政策变相为风电提供税收支持;还有一些国家实行所得税减免、加速折旧政策来支持风电发展。

目前,我国海上风电存在的主要政策风险有以下几种: 电价风险国家发改委2019年5月25日发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》,于2019年7月1日正式执行。

主要内容如下:2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新增近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元。

对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部机组完成并网的,执行核准时的价格;2022年及以后全部机组完成并网的,执行并网年份的指导价。

新核准潮间带风电项目通过竞争方式确定的上网电价,不得高于项目所在资源区陆上风电指导价。

我国海上风电上网电价(元/kWh)变化情况根据国家和上海市开展风电竞争配置有关要求,针对拟于今年启动的奉贤海上风电项目,上海市制订了《奉贤海上风电项目竞争配置工作方案》,在电价水平上推陈出新,未采用传统的“八毛三”规则,而是以参与竞争方最低价为基准,基准40分,高于基准0.1元/kWh以内的,每偏差0.01元/kWh扣0.2分,高于0.1元/kWh以上的,每偏差0.01元/kWh扣0.3分。

浅析海上风力发电的现状及展望

浅析海上风力发电的现状及展望

浅析海上风力发电的现状及展望一、本文概述随着全球能源结构的转型和环保意识的日益增强,可再生能源的开发和利用已成为全球关注的焦点。

其中,海上风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐展现出其巨大的潜力和价值。

本文旨在浅析海上风力发电的当前发展现状,探讨其面临的挑战与机遇,并展望未来的发展趋势。

我们将从海上风力发电的基本原理、全球范围内的建设情况、技术进步及经济效益等方面入手,进行全面而深入的分析。

通过本文的阐述,我们期望能为读者提供一个清晰、全面的海上风力发电领域发展现状的概览,并为未来的研究和应用提供参考和启示。

二、海上风力发电的现状随着全球能源需求的日益增长,以及对可再生能源的迫切需求,海上风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐受到世界各国的重视和投入。

当前,海上风力发电在全球范围内的发展呈现出蓬勃的态势,技术不断创新,产业规模持续扩大。

从全球范围来看,欧洲是全球海上风力发电的领跑者,尤其是英国、德国和荷兰等国家,在海上风电的技术研发、项目建设和政策支持等方面均走在世界前列。

亚洲地区,尤其是中国,近年来在海上风力发电领域也取得了显著的进展,装机容量和项目数量均实现了快速增长。

在技术层面,海上风力发电的技术不断成熟和进步,风电机组的单机容量不断增大,基础结构设计更加合理,运维管理也更加智能化和高效化。

随着深远海风电技术的发展,海上风力发电的潜力将进一步释放,为未来的能源结构转型提供有力支撑。

然而,海上风力发电也面临着一些挑战和问题。

海上风电项目的建设成本相对较高,尤其是在深海区域,基础结构的设计和建造难度加大,增加了项目的投资风险。

海上风电的运维管理难度较大,需要克服海洋环境的复杂性和不确定性。

海上风电项目还需要考虑与海洋生态保护的协调问题,确保项目的可持续发展。

尽管如此,随着技术的进步和政策的支持,海上风力发电的未来发展前景仍然十分广阔。

随着全球能源结构的转型和可再生能源的大力推广,海上风力发电将在未来的能源供应中发挥越来越重要的作用。

中国海上风电行业发展存在的问题及解决对策

中国海上风电行业发展存在的问题及解决对策

中国海上风电行业发展存在的问题及解决对策
目前,风电已经成为化解能源危机的有效手段,替代能源的角色日益
受到社会各方的重视,风电在能源消费结构中的比例逐渐提升。

而海上风电,
更是具有独特的优势:风力资源丰富、靠近使用地区可避免远距离传输、不占
用土地等。

并且,我国目前已经在相关政策中提出我国海上风电装机量要在2015 年达到500 万千瓦,2020 年达到1000 万千瓦。

但是截至目前我国的装机量仅为176.3 万千瓦,距离2015 年的目标都还遥遥无期,更不要说2020 年的远大理想了。

尽管其上网价格已经达到0.85 元/千瓦时,但是海上风电想要发展,还是存在着不少的问题。

首先是大型海上风机的研制,尽管我国出台了《能源技术创新计划》,明确指出要加快大型风电机组的研发速度,毕竟大型风电机组是海上风电形成规
模效应、降低项目建设成本的基础。

不过令人振奋的是,目前我国已经有了研发大型风电机组的能力,福建
通尼斯新能源科技公司目前已经研发出了6MW 的海上风电机组,并有望在明
年投产,装备我国海上风电行业。

但是,在设备问题解决之后,海上风电建设依旧面临较高的资金壁垒,
一个30 万千瓦的项目成本大约有50 亿元,这样的开发成本,在目前上网电价每千瓦0.85 元的情况下,10 年都难以收回成本。

在具体的实施过程中,跟陆上风电项目相比,也更为复杂。

安装环节需
要进行精准的海底探测,保证钢管桩都要牢固,否则重达几百吨的设备就会有
倾斜甚至沉没海中的风险。

我国海上风电发展的主要问题及对策研究

我国海上风电发展的主要问题及对策研究

我国海上风电发展的主要问题及对策研究摘要:近年来,我国对海上风电的发展越发重视,通过对海上风电发展的规划加快了海上风电的发展进程。

本文主要根据海上风电发展存在的问题给出了相应的措施建议。

关键词:海上风电发展;问题;对策;建议1 引言能源供应不足一直是全世界所共同面临着的难题,无论是对于任何一个国家来说,能源不足不仅导致经济发展缓慢,同时还会影响到每个公民的衣食住行,在这样强大的需求下,刺激着世界各国纷纷开始寻找新能源作为传统能源的替代品。

我国在“十二五”规划纲要中就明确的将新能源的开发纳入到国家发展的规划产业中来,要充分的利用我们广袤的海洋资源,利用潮汐、海风来进行发电,以减少传统能源供应不足的问题。

2 我国海上风电现状中国幅员辽阔,不仅拥有广袤的土地资源,同时还拥有丰富的海洋资源,我国的海岸线全长约18000多千米,广泛的分布着将近6000多个岛屿,因此可以充分的借助海洋资源的优势来弥补传统能源供应不足的问题。

新能源是一种清洁、无污染的新型能源,它具有与环境友好的特点,其中海洋上就拥有丰富的近海风能资源,据保守估计,我国的沿海一带水深达70米范围以内的风电开发潜力可达7亿千瓦,远远的满足当前国内能源供应的需要。

现阶段发展海上风电已成为我国风电发展的重要方向。

3 风电发展面临的主要问题3.1海上风电场布局相对集中虽然我国的海岸线较长,但是由于南北之间的跨度较大,所以海风资源分布不均,这就给我们风电开发带来了很大的难度,再加上国内的风电技术发展不成熟、海上开采难度较大以及高昂的项目造价,这都严重的约束着海上风电的布局,从整体来看,国内风力发电主要分布在广东、江苏以及福建的沿海一带,相对比较集中。

目前国内的风电分布潮间带和近海风带,累计风电装机容量达101.47万千瓦,并逐年呈现递增的趋势。

3.2海上风电技术开发水平不成熟,产业体系不健全由于海上风电技术的特殊性,所以它无论是在技术上,还是在资金方面,都是现阶段难于满足的。

海上风电发展的主要问题及对策建议

海上风电发展的主要问题及对策建议

海上风电发展的主要问题及对策建议摘要:能源,是非自然界向自然界提供的一种能进行能量转换的物质。

严格意义上来讲,人类的发展离不开能源的出现和发展。

逐渐地,能源成为当代人所关心的话题。

随着人们能源意识的觉醒,陆地上的能源已被陆续开发、应用,人类又将眼光放在了海洋上。

那我们今天所谈的海上风电,就是属于一种能源的发展,一种海上风能的发展。

陆上风能已被大量开发,也存在许多的缺点,如:受季节的影响、机器的转化率低。

因而,海上风能的存在就成了现代人的关注点。

(这里讨论的主要是中国的海上风电的发展的主要问题和对策建议)同时,海上风力发电也是我国“一路一带”国家战略和“十三五”新能源规划中的重点产业,是推动沿海经济向能源转型方向发展的一种重要手段。

因此,海上风电成为我国高重视的能源产业。

我国从2009年开始,研究海上风力,已经有7年多的历史,在一列坚持不懈的探索中积累了非富的经验。

在面对其发展中的种种问题,我们没有选择逃避,而是用积极的态度去解决,科学家纷纷拿出自己的对策建议。

于是,今天中国海上风力发电有望迎黄金时代。

关键词:海上风电;发展问题;对策建议引言:我国的海岸线悠长,海域面积大,具有开发海上风能的优势。

海上风能发电是指借助建造在水中的风力发电机把风能转化为电能,这里的“海上”在目前主要指沿大陆架的区域,但也包括内陆的湖泊、海峡等。

确权海洋面积大,但实际所占海洋面积大;排他性强,易造成海洋破碎化,这是海上风电的主要特点。

海上风电占有高风速及满发小时数、不会占用土地、不受地形影响、离负电荷近从而减少损耗等优势。

但与此同时,海洋风电也存在许多缺点,如:成本高昂;技术还不成熟;可能对海洋和海洋生物产生影响。

中国的海上风电的发展历程还是比较缓慢的,最初在简单的基础设施下,在南方沿海地带研究,没太多的投资商的投资和大众的关注,一步一步的发展。

在能源逐渐匮乏时,大部分人的目光才转向海上风电。

随着越来越多政府的关注度,越来越多的科学家加入,越来越多的投资者看到了商机,技术在改进,产业结构在优化,当然也少不了研究者提出相应的建议和政府正确的决策。

我国海上风电发展现状及对策建议研究

我国海上风电发展现状及对策建议研究

我国海上风电发展现状及对策建议研究摘要:为实现“双碳”目标,我国正加速推进能源革命进程,不断扩大清洁能源,风电、光伏等新能源的规划和建设速度正逐步加快。

海上风电具有风能资源好、运行效率高、占地面积少、规模化开发、技术较高端等特点。

积极的政策环境和电力体制改革为海上风电发展增添了新机遇与新动力,海上风电产业也正在从近海向深远海发展。

关键词:海上风电发展;现状;有效策略0引言随着经济和社会的不断发展,能源消费剧增,生态环境不断恶化,我国将可再生能源的合理利用、加快能源结构调整作为社会可持续发展重要方式。

风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

我国海岸线绵长,海域面积宽广,海上风能资源丰富,因此海上风电发展前景广阔,引发了更强的较强投资热潮,海上风电产业不断发展进步。

1海上风电产业发展现状1.1投资成本需进一步压缩我国南北跨度大,海洋环境和地质条件多样且复杂,海上风电的开发面临严峻的自然挑战,使得我国海上风电产业的投资管理成本较高,这就导致海上风电常常出现捉襟见肘的状态,大量资金的投入往往不能给各大产业带来更好的收益,为此这也阻挡了海上风电产业规模的扩张[1]。

因此早期我国海上风电产业的稳定的发展主要依靠我国政府的大力支持,缺乏了充足的驱动性同时也缺乏一定的竞争力。

为了鼓励和引导海上风电健康持续快速发展,2018年以来陆续发布的国家政策,国家层面已取消海上风电的中央补贴,海上风电进入平价时代,但是由于中国海上风电起步晚,实际发展仅十余年,而快速发展也只有五六年的时间。

去国补的现实情况,对海上风电全产业提出了更为严格的要求,通过政策、技术、管理等综合措施进一步降低投资成本,是海上风电发展的关键。

1.2技术水平需进一步提升现阶段,我国海上风电产业仍处于快速发展阶段,国内新增加的海上风电装机逐年攀升,但以平价建设运营的海上风电项目还非常少[2]。

目前的技术水平还不足以应对各种自然条件和地理环境的海域,无法完全充分合理利用我国当前的海上风能资源。

我国海上风电发展现状及对策建议研究

我国海上风电发展现状及对策建议研究

我国海上风电发展现状及对策建议研究摘要:当今全球能源形势非常严峻,此外传统化石能源的利用对生态环境造成的破坏,其后果日趋凸显。

可再生能源领域越来越受到人们的广泛重视。

在国家的大力扶持下,风电技术取得了显著的进步。

风电作为新能源领域中应用最为广泛的技术项目之一,其发挥的作用越来越大,为我国的经济发展创造了有利的条件。

近几年,陆上风能所发挥出的经济价值有目共睹,但由于其需要占用更多的陆地资源,因此风能资源更加丰富、装机容量更大的近海风力发电项目更具明显的优势。

关键词:海上风电;发展现状;对策建议引言:我国海上风力发电具有独特的优势,具有良好的开发前景。

由于其清洁低碳、紧邻沿海地区,而且还具有用电负荷大、消纳压力小等特点,非常适合基地化、规模化发展,因此从目前海上风力发电的前景来看,具有非常明显的优势,对于我国清洁能源的最大化运用发挥着重要的贡献。

本文提出了在海上风力发电系统的实际运用,必须要走全面国产化的道路。

此外还要尽量减少海上工作面,提高发电质量以及工作效率、降低运营维护等的资金投入,推动海上风力发电价格合理、可持续性发展。

推动海上风电向外延伸的产业例如金融、制造业、风电资本等,保障其健康发展,有效地为“双碳”目标提供支持。

1我国海上风电发展现状1.1我国海上风电资源现状中国有着漫长的海岸线和广阔的海域,在发展海上风力发电方面有着得天独厚的优势。

据有关资料的统计和分析,我国在远海、近海区域中有着十分丰富的风能资源,预计可利用的风能超过三十亿千瓦。

在海上风力发电技术不断升级以及优化的背景下,合理开发和应用海上风力发电,有利于促进我国能源结构转型,为实现国家绿色可持续发展的战略目标作出巨大贡献。

1.2我国海上风电政策现状目前,海上风力发电成本仍偏高。

2022年开始,由于海上风力发电技术的不断完善进步,使得相关产业逐步摆脱了对财政补贴的高度依赖,并逐渐步入“平价”阶段。

为了促进清洁能源市场能够稳定实现良性发展,国家还需要对海上风力发电项目给予一定的财政支持,以保证可再生能源装机容量的稳步增长。

论述海上风电存在的主要问题及对策

论述海上风电存在的主要问题及对策

论述海上风电存在的主要问题及对策摘要:近年来海上风电发展势头迅猛,龙源如东150MW潮间带风电示范项目、中广核如东150MW近海风电示范项目、三峡集团响水200MW近海风电示范项目、华能大丰300MW潮间带风电示范项目等陆续建成投产,随着龙源振华2000T海上风电施工船的下水,海上施工技术逐渐成熟,海上风电的运维和后期维护,如防腐、防油污、海上升压站气体检测、海缆监测、船舶管理等成为海上风电发展的重点、难点。

本文旨在提出海上风电运营的重难点,探讨解决的办法。

关键词:海上风电;防腐;海缆;运维船。

一、海上风电发展的背景我国已经发展成为全球第一大风电装机国家,海上风电以其丰富的资源蕴藏量、较高的利用小时数获得了更多的关注度。

根据十三五规划,至2020年底,风电累计并网装机容量需确保达到210GW以上,其中海上风电并网装机容量达到5GW以上。

二、海上风电发展面临的问题2.1防腐问题与陆上风电相比,海上风电所处环境更为复杂,海洋大气区高湿度、高盐雾、长日照,浪花飞溅区干湿交替,水下区海水浸泡、生物附着等,造成了非常苛刻的腐蚀环境。

盐雾对风力发电机组的主要危害如下:盐雾与空气中的其他颗粒物在叶片静电作用下,在叶片表面形成覆盖层,严重时将影响叶片气动性能,降低性能及引发次生问题(如增大噪音等);盐雾沉积物与设备本体可经过一系列的化学反应而发生腐蚀,可使其结构的强度遭到削弱、破坏,承载能力降低,达不到设计要求;盐雾与设备电气元件的金属物发生化学反应后,使原有载流面积减小,生成氧化物使电气接触点不良,导致电气设备故障或毁坏。

另外,盐雾天气还可能导致防腐性能差的电缆和电气设备发生漏电,导致含盐飞沫附着在金属设备上,易造成腐蚀。

春、夏高温高湿天气易有结露现象,空气湿度高,易使电气设备的绝缘受潮,性能下降,表面形成腐蚀,发生故障。

2.2海上风电交通问题海上风电运维有着一些特点和难点,主要包括:受台风、气流和闪电等恶劣海洋环境影响,机组容易出现故障;受风浪影响,运维人员难以到达机组,故障待修时间长,发电损失大;缺乏专业装备,运维效率低,安全风险大;海上风机和升压站检修困难;智能化低,预防维护少;缺乏运维管理经验;海洋气象监测不精确。

我国海上风电风险管理及对策

我国海上风电风险管理及对策

我国海上风电风险管理及对策摘要:随着“碳中和、碳达峰”目标的提出,清洁能源代替化石能源已成大势所趋。

海上风电作为清洁能源的重要领域,受到世界各国青睐。

我国海上风电大规模开发和投入运营,防范风险需求急剧增加。

本文主要阐述我国海上风电风险管理及主要对策。

关键词:海上风电;风险管理;对策引言传统火力发电造成的煤炭资源大量开采以致储量不足、大气污染及全球变暖等诸多问题接踵而至,包括海上风电在内的新型分布式清洁能源开发及并网逐渐成为各国的研究重点。

2021年9月,我国海上风电累计装机规模跃居世界第一,投资体量巨大,加强风险防控,完善保险方案已迫在眉睫。

1海上风电面临的风险海上风电面临主要风险可归为建设期风险和运营期风险。

建设期:①海上风电建设各工序涉及的专业种类繁多,如勘察设计、基础制造与施工、风电机组的运输与安装、海上升压站制造与安装、海底电缆敷设等皆存在不同的风险源;②国内海上风电建设过程中事故常发,如吊臂折断、运输事故、安装平台穿刺、钩头坠落、施工船舶机舱泡水或倾覆、海底电缆断缆等。

运营期:①国际上成熟海上风电场重大事故屡见不鲜,如丹麦PaludansFlak海上风电场风机倒塔;荷兰Borssele海上风电场风机机舱着火等;②自然条件、技术手段、设备质量、施工质量等的制约,如结冰对基础的刚性碰撞、单桩基础受海流影响产生疲劳载荷、金属设备的腐蚀、海底电缆的冲刷等;③储能技术的制约及消纳能力分布不均衡,海上风电机组发出电能后,与就近的负荷需求难以协调一致,导致风电消纳能力不足,进而产生弃风现象。

2我国海上风电风险管理及对策2.1增加建设期通信新科技成果应用实现海上风电建设期间的安全监控和安全管理,海上电力通信技术的研究与应用尤为重要。

在近海风电工程并网前的建设过程中,通讯手段主要利用微波系统。

微波系统由无线微波基站和船载微波传输终端组成。

无线微波基站一般设置在海上升压站,位置固定,基建期则选择位于海岸处的岸基微波基站;船载微波传输终端安装在船上,其位置不固定,随船游动。

我国海上风电发展现状及对策建议

我国海上风电发展现状及对策建议

我国海上风电发展现状及对策建议摘要:我国在“碳达峰、碳中和”能源目标和环境战略的引领下,光伏发电、风电等可再生能源技术得到快速发展。

陆上风电虽具有安装检修方便、成本不断下降的优势,但是受到土地资源有限、静风期时间长等问题的限制。

海上风电具有风速较大、静风期时间短、不受土地资源制约、弃风率低等优势。

鉴于此,本文主要分析我国海上风电发展现状及对策建议。

关键词:海上风电;发展现状;对策1、引言纵观人类发展史,走向海洋也是我国走向深远海、发展深蓝经济、建设海洋强国的必由之路。

随着科技进步和社会发展,海上风电有望结合海上光伏、海水制氢和海洋牧场等新经济模式为产业发展提供新机遇,实现海洋经济的综合开发利用,加快推进能源转型,构建新型电力系统,助力实现“双碳”目标。

2、概述为实现“双碳”目标,构建以新能源为主体的新型电力系统,大力发展新能源已成为调整能源结构、推动能源转型战略的重要手段。

海上风电具有风资源稳定、不占用土地、消纳条件好、技术先进、稳定性好、发电利用小时数高等优势,近年来已成为国内外风电发展的重要方向。

全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2022》显示,2021年全球风电新增并网装机9360×104kW,累计装机量达83700×104kW(较上一年增长12%)。

其中,海上风电新增并网装机2110×104kW(为2020年的3倍多),创历史新高,累计装机达5720×104kW。

根据GWEC的预测,未来5年(2022~2026年)全球海上风电将新增9060×104kW,2026年全球海上风电装机达到14780×104kW。

3、我国海上风电发展现状近年来,我国海上风电行业从科研阶段到设计阶段再到最后的施工运维阶段都取得了飞速的发展,与欧洲成熟市场之间的差距越来越小。

在风机容量以及基础结构型式方面取得了突破性进展。

在装机容量方面,目前我国已经逐步掌握了4~7兆瓦级风机的制造能力,7兆瓦及以上风机产品制造数量也呈现日益增加的趋势;10兆瓦及以上更大容量的风机目前正处于科研阶段。

国内海上风电项目常见问题及解决方案

国内海上风电项目常见问题及解决方案

国内海上风电项目常见问题及解决方案风能作为一种清洁可再生能源,越来越受到世界各国的重视。

可以预见,以风能为代表的清洁可再生能源也必将在应对气候变化、推动能源转型方面发挥更为显著和积极的作用。

作为一种清洁的可再生能源的发电方式,风能对于低碳节能、保护大气环境具有重要意义。

与陆地风力发电相比,海上风力发电具有突出的特点,海上风电由于其资源丰富、风速稳定、开发利益相关方较少、不与其他发展项目争地、可以大规模开发等优势,一直受到风电开发商关注。

从欧洲的先行者经验看来,海上风电行业经历了20多年的发展,逐步从一个区域性的能源行业发展成全球性的一个行业。

我国海上风能资源丰富,具备大规模发展海上风电的资源条件。

根据中国气象局风能资源详查初步成果,我国5~25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度风电可装机容量约2亿千瓦。

水深在5~50m区域、70m 高度上的可开发海上风电容量更是高达5亿kW。

为推进海上风电场项目建设,国家能源局曾于2014年12月8日印发了《全国海上风电开发建设方案(2014~2016年)》。

从政府的导向看,自2016年开始起,中国在接下来的五年,海上风电将迎来高速发展期。

中国船级社凭借其在海洋工程领域的丰富经验和国内领先技术地位,积极投身海上风电行业,助力绿色中国建设。

从2000年开始,中国船级社即为海上风电业界提供包括风力发电机组、下部支撑结构等认证与咨询服务,服务领域覆盖海上风电“风电场设施”“风电安装装备”全领域和“规划、设计、建造、安装、运维、弃置”全生命周期。

中国船级社江苏分社海上风电项目组在参与海上风电检验的过程中,发现了一些在设计理念、管理等方面的问题,主要表现在以下几个方面。

一、在设计理念上,比较突出的是节点设计、变截面、钢桩与组块连接节点、吊点和耐火涂装等方面的问题。

在节点设计方面,目前海上升压站上部组块设计多采用桩腿不连续,梁连续的方式(详见图1-1),此种方式容易导致桩腿受力不连续,需经过横梁对应力进行传递,且梁的面板在吊装时受拉应力,容易造成节点的撕裂,且顶层横梁的面板受力较大,容易对其上的敷料造成开裂。

中国海上风电产业发展主要问题及创新思路

中国海上风电产业发展主要问题及创新思路

中国海上风电产业发展主要问题及创新思路摘要:随着全球能源需求的持续提升和人们环保意识的不断增強,世界各国将发展清洁可再生能源作为解决能源供需矛盾的重要手段。

风力发电因其潜力巨大、清洁无公害且技术相对成熟,成为了发展速度最快的可再生能源。

海上风电更是因其风资源稳定、风速高、发电量大、不占用土地资源等优势备受关注与青睐,在世界各地掀起一轮投资热潮。

关键词:海上风电;发展;措施1海上风电产业的发前景和现状全球沿海地区都将集约用海视作发展海洋经济、推动可持续发展的重大举措。

2016年底,我国国家海洋局在《关于进一步规范海上风电用海管理的意见》中要求海上风电的规划、开发和建设,应坚持集约节约的原则,提高海域资源利用效率。

海上机组大型化是实现海上风电场集约化建设的主要途径。

同等条件下,单机容量越大的风电机组所需基础数量越少,海缆长度更短,可有效减少项LI用海面积,降低征海难度与项LI长期用海成本,促进海洋产业的协同发展。

对海上风电来说,成本居高不下始终是掣肘其发展的主要问题。

海上作业窗口期短,风电机组的运输、安装和维护都受到很大的制约。

面对这一现状,机组大型化趋势不可避免。

机组大型化可降低项LI整体投资,因为这意味着同样的装机容量需要更少数LI的机组,点位少,建设期可令项H基础、吊装、海缆的总投资成本更低,后期运维也能高效,有针对性地展开工作,极大地降低了成本。

此外,风电机组大型化被业内人士视为提高海上机组发电量的最有效途径之一。

叶片越长,扫风面积越大,能捕获的风能资源就越多,发电量就越高。

海上风能资源丰富,技术创新带来发电量的提升将是非常可观的。

2中国的海上风电发展数据中国海上风电装机容量增速加快。

近年来,中国海上风电装机容量呈递增趋势,据统计,中国海上风电累计•装机容量为2790MW,同比增长71%o根据《风电发展“十三五"规划》,到2020年底,中国海上风电并网装机容量将达到5000MW以上,开工容量超过lOOOOMWo3海上风电发展滞后原因可开发海域面积受到海洋功能区划限制。

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船 阑
P0W ER SUPPLY TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS
Vo1.19 No.3 M ar.2016
海 上风 电发展存 在的问题 与对策
林 广 欣 (浙 江浙 能 乐清发 电有 限责任 公 司 ,浙 江 温 州 325609)
欧洲 占据 全球 海 上风 电项 目的绝 大部 分 市场 份 额 .其 中英 国 、丹 麦 、荷 兰 和瑞 典是 目前世 界 上最 主 要 的海上 风 电发展 大 国。早在 二 十世纪 8O至 90年 代 ,欧 洲就 开 展 了较 大 范 围的海 上 风 电资 源评 估 及 相关 技术 研究 工作 。世 界海 上风 电发展 历 程主要 分 为 三个 阶段 :第一 个 阶段是 从 1990年到 2000年 , 海 上风 电处 于小 规模 研 究 和开 发 阶段 ;第 二个 阶段 是从 2000年 到 2008年 .海 上 风 电进人 大规 模 商业 化 开发 阶段 :第 三个 阶段 是 2008年 至今 ,全 球风 电 产业 掀起 了新 一轮 的 “下 海 ”热潮 。 目前 欧 洲有超 过 1亿 千 瓦海 上发 电项 目处于 规划 之 中 ,并 且 欧洲 海 上 风 电 的 发 展 目标 是 .2015年 装 机 达 4000万 千 瓦 .2030年 达 1.5亿 千瓦 。
据 国家 电监 会监 测 ,截 至 2012年 6月 底 ,我 国 风 电装 机 5 258万 千瓦 , 目前 陆 地风 电 的开发 已经 比较 完 全 。面 对能 源 危 机 ,开 发可 利用 的可 再 生能
收稿 日期 :2016-01—09
源成 为一个 重 大 的问题 。海 上风 电 的优 势在 于 风能 资 源丰 富 ,发 电量 大 ,不 占用 土 地 ,可开 发 量是 陆 上 风 电 的 3倍 ,同 时 比陆 上 风 电更 加 的实 用 ,发 展 前 景 十分广 阔 。但 是海上 风 电 的发 展也 面临 着一些 挑 战 .随着 风 电产 业 的发 展 ,也将 会 带 来 一 些 新 的技 术 ,面对 这些 挑 战 ,需 要 对海 上 风 电 的发展 对 策进 行 研 究
(1)中海 油绥 中油 田测 试站 中海 油公 司于 2007年 11月 在 渤海 绥 中油 田 安装 了 中国首 台海 上风 机 .且 于 2007年 11月 28 日并 网发 电 ,装 机 容量 为 1.5 MW。风 机供 应商 为金 风科 技 。 (2)东 海 大桥 海 上 风 电 示 范 项 目 东 海 大 桥 100 MW 海 上 风 电示 范 项 目是 欧 洲 之外 的第 一个 海 上风 电并 网项 目 。也是 中 国第 一 个 国家 级 海 上 风 电示 范 项 目 ,项 目总投 资 23.65亿 元 。采 用 华 锐 风 电 3 MW 风 机 ,总装 机 容 量 102 MW 2010年 2月 27 日 34台机组全 部安 装完 成 , 于 2010年 7月 6 日正 式并 网发 电 。 (3)响 水潮 间带 实验项 目 由长 江新 能源 开发 有 限公 司 负责 开发 ,于 2010 年 3月 10 日完成 了首 台潮 间带 试验 风 机 (上海 电 气 2 MW )吊装 .2010年 3月 24 日完成 第 二 台试 验
摘 要 :介绍 了国 内海上风 电发 展 的现状及 几个 具体 的 海上 风 电场 。讨论 了海上 风 电面 临的挑 战 , 并提 出 了发展 海 上风 电的相 关对策 。 关键 词 :海 上风 电 ;海洋 ;高 温超 导 ;风 电并 网
Problem s and Counterm easures of D evolopm ent in Sea W ind Power Generation
我 国 截 至 2011年底 .海 上 风 电 装 机 容 量 为 l3.8万千 瓦 。位 居全 球第 七 。目前 ,还有 二 十 四个 海 上风 电项 目在 规划 中 。总装机 容量 在 25吉瓦 。我 国 “十 二五 ”可再 生 能源规 划 中 ,2015年海 上风 力发 电 装机 容量 将达 5吉 瓦 。已建 成投 产 的海上 风 电场主 要有 以下 5个 。
LIN Guangxin
中图分类号 :TM614 文献标识码 :A 文章编号 0219-2713(2016)03-032-04
0 引 言
风 电是我 国新 能 源发 展 的重 点 ,陆上 风 电开 发 日趋 饱 和,要发 展风 电必 须走 向海 洋 。海 上 风 电是 风 电 产 业 发 展 的新 趋 势 。海 上 风 力 强 劲 稳 定 ,远 海 海 域 可建 设 海 上风 电 的 区域 广泛 ,拥 有 极 其 巨大 的风 电开 发 空间潜 力 。我 国具 备大 规模 发展 海上 风 电的 资 源条 件 ,但 是 海 上风 电的发 展 面 临着 一些 新 的问 题 和挑 战 。
风 机 (金 风科 技 2.5 MW)吊装 。 目前 总装 机 容 量 为 6.5 MW ,未来 规划 容 量为 201 MW ,拟 布 置 67台单 机 容量 为 3 MW 的风力 发 电机组 。
(4)龙 源如 东潮 间带 风 电场 项 目 此 项 目为龙 源 电力 海上 风 电开 发 计 划 的启 动 项 目,总装 机 容 量 为 32 MW ,于 2011年 6月 全 部 机 组并 网发 电 。未来规 划 总装机 容量 为 150 MW。 (5)华 能荣成 海上 风 电项 目 华 能 荣 成 海 上 风 电项 目前 期 规 划 容 量 为 102 MW .共 规 划 34台华 锐 风 电 3 MW 的海 上风 电机 组 ,项 目总投 资 为 24.2亿元 。
1 海 上 风 电发 展 现 状
1990年,世 界上第 一 台海 上风力 发 电机组 安装 于瑞 典 Nogersund,容 量 为 220 kW,离 岸 距离 250 m, 水 深 6 m,轮毂 高度 37.5 m。据欧洲 风 能协会 研究 数
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零凰 尴 恭
据 .到 2030年 ,全 球 海上 风 电装机 量将 占风 电 总装 机量 的 四成 。
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