海上风电面临五大风险

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海上风电 风险点

海上风电 风险点

海上风电风险点
1. 环境风险:海上风电项目对海洋生态系统和环境可能产生影响。

这包括对海洋生物、鸟类迁徙、海底生态和海洋环流的潜在影响。

在项目规划和实施过程中,需要进行环境评估和监测,以减轻潜在的环境风险。

2. 技术风险:海上风电涉及复杂的技术系统,包括风力发电机、基础结构、电缆和电网连接等。

技术故障、设备损坏或设计缺陷可能导致停机、能量损失或安全问题。

因此,需要进行充分的技术研究、设计审查和质量控制,以降低技术风险。

3. 施工风险:海上风电项目的施工面临许多挑战,如恶劣的海洋环境、复杂的基础安装和海底电缆铺设等。

施工过程中的事故、延迟或成本超支可能影响项目的进度和经济性。

因此,需要进行详细的工程规划、施工管理和风险评估,以降低施工风险。

4. 运维风险:海上风电机组的运维需要特殊的设备、技术和人员。

运维活动面临着海上交通、天气条件和设备可靠性等方面的挑战。

运维成本的不确定性、设备维修的困难以及人员安全也是需要考虑的风险点。

5. 政策和法规风险:海上风电行业受到政策和法规的影响。

政策变化、法规调整或许可证审批的不确定性可能影响项目的可行性和经济效益。

因此,及时了解和适应政策和法规环境是降低风险的关键。

6. 市场和经济风险:海上风电项目的经济可行性取决于能源市场的价格、电力需求和融资条件等因素。

市场波动、能源价格变化、汇率风险和融资可行性等都可能对项目的盈利能力和投资回报产生影响。

综上所述,海上风电项目面临着环境、技术、施工、运维、政策和市场等多个方面的风险点。

有效的风险管理和应对策略对于确保项目的成功实施和可持续发展至关重要。

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。

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理随着全球清洁能源的发展,海上风力发电已逐渐成为热门选项。

由于海上风机具有复杂且重要的机电设施,对于风电场的运维管理至关重要。

同时,海上风电场的环境风险要素也需要在作业过程中得到考虑。

因此,如何进行科学的风险分析与管理,以确保海上风电场的安全稳定运行,是一个重要的课题。

1.机电设施的运行风险海上风电场中的风机、变电站等机电设施需要不断运转,而这些设施运转过程中,可能伴随着各种风险,例如设备老化、机械故障、电气故障、人工误操作等。

为防范风险,需要进行定期的设备维护、检修和更换,以及对设备进行严格的监测,以便及早发现故障,及时采取有效的措施处理。

2.海上环境风险海上风电场所处的环境相对复杂,海洋环境变化大,气象条件多变,可能会给设施运行带来不利影响。

如飓风、海啸、浪涌、冰雪等,都可能对机械设施、电子设备造成损坏和影响,从而影响海上风电场的持续运作。

因此,需要采用专业的环境监测系统,通过对气象、海浪、海流等相关数据的实时监控,提前预警风险,做好防范应对措施。

3.人员安全风险海上风电场中需要进行各种作业,需要有专业的人员参与。

在作业过程中,人员可能面临着高处作业、电气作业、人员提升等各种风险,如高空坠落、电击等。

同时,人员的健康问题也需要考虑,海上风电场的作业需要在恶劣的环境下进行,可能会对人员身体造成不良影响,对人员健康造成威胁。

因此,需要规定严格的安全操作规范,为海上人员提供必要的安全培训和装备,进行各类应急预案。

1.制定风险评估机制为了规避风险,需要制定科学的风险评估机制。

评估过程中需要考虑到各种风险元素,对可能会产生的不良影响进行细致评估。

评估的结果有助于制定相应的风险管理方案,为运维做好预防和应对措施提供参考。

2.实施设备状态管理对机电设施进行定期的检修和维护维修,按照设定的规范和操作要求进行设备状态的管理。

通过监测数据和风险评估结果,及时发现可疑迹象或异常问题,采取必要的措施维护设备状态,避免设备故障带来的不利影响。

海上风力发电机的经济效益与风险分析

海上风力发电机的经济效益与风险分析

海上风力发电机的经济效益与风险分析随着全球对可再生能源的需求日益增长,海上风力发电作为清洁能源的代表之一,受到了广泛关注。

海上风力发电机具有许多优势,包括稳定的风力资源、较高的发电效率和较小的环境影响等。

然而,与此同时,海上风力发电机也面临着一些经济风险和挑战。

本文将重点分析海上风力发电机的经济效益和风险,并探讨如何最大化其经济效益并降低风险。

首先,海上风力发电机具有较高的发电效率,这使得其具备较高的经济效益。

相比于陆地上的风力发电机,海上风力发电机通常面临更加稳定和强劲的风力资源,这能够带来更高的发电量和收益。

此外,由于海上风力发电机的装机容量相对较大,其发电效率也更高,这使得每个发电机组的经济效益更加显著。

与传统的化石燃料发电相比,海上风力发电机可以有效降低运行成本和燃料成本,提高发电的经济效率。

其次,海上风力发电机在环境方面的优势使其具备可持续发展的潜力,这进一步增强了其经济效益。

相比于传统的化石燃料发电,海上风力发电是一种清洁的能源形式,几乎没有排放物的产生。

这符合全球对环保和可持续发展的追求,能够获得政府的支持和激励政策。

此外,海上风力发电机的设置还不会占用大量的土地资源,这对于土地有限的国家和地区来说是一个巨大的优势。

通过利用海上的风力资源,海上风力发电机有望成为未来可再生能源发展的重要组成部分。

然而,海上风力发电机也存在一些经济风险和挑战。

首先,相比于陆地上的风力发电机,海上风力发电机的建设和运维成本较高。

由于海上环境的恶劣条件和特殊工艺需求,海上风力发电机的建设和运维难度较大,需要更多的资金投入。

此外,由于海上风力发电机的寿命较短,其维护和维修成本也较高。

这些额外的成本将对海上风力发电机的经济效益产生一定的影响。

其次,与陆上风力发电相比,海上风力发电机面临着更高的工程风险。

由于海上环境的不稳定性和海洋工程的特殊性,海上风力发电项目的建设和运维过程中可能会面临更多的挑战和风险。

例如,受到海洋环境的侵蚀和损坏的风险,可能导致发电机组的损坏和维修成本的增加。

我国海上风电产业链存较大缺陷 行业面临三大风险

我国海上风电产业链存较大缺陷 行业面临三大风险

我国海上风电产业链存较大缺陷行业面临三大风险
海上风电,是中国风电企业现在和未来的必经之路。

一方面,我国海上风力资源储量丰富;另一方面,我国海上风电资源靠近沿海经济发达地区,尚
不存在弃风限电的问题。

有资料显示,中国5~25 米水深、50 米高度海上风电开发潜力约2 亿千瓦;5~50 米水深、70 米高度海上风电开发潜力约5 亿千瓦;潮间带及潮下带滩涂资源,以及深海风能资源也较为丰富。

但是,中国海上风电起步较晚,还处在一个比较前期的阶段,甚至可以
说是一个高风险的行业。

许多前期建设的项目如今都遇到了不同程度的问题,
比如工程拖期、施工难度大、运行设备的腐蚀等。

2014 年底,我国海上风电2014 年底累计装机容量只有44 万千瓦,进展缓慢。

2010 年完成招标的4 个海上风电特许权项目,到2013 年才核准。

海上风电的前景和现实呈现出了冰火两重天。

产业链缺陷
一些业内人士看来,尽管我国风电产业取得了较大进步,但海上风电产
业主要还是拿来主义居多。

国内海上风机制造商主要分为三大类,一是从陆上向海上进军的企业,
边设计边改造,但对海上风电开发因素考虑不充分;第二类是依托海上风电特许权,与国外共同研发的企业。

这类企业虽然在机型和技术上较为成熟,但部分
设备供应链还需依赖国外;第三类则是完全自主研发。

不管是哪一类制造商,或多或少地都存在产业链上的缺陷。

某国内风电
企业的业内部士对《能源》记者介绍说,目前国内能够实现自主研发的制造商。

海上风电设备安装中的风险评估及管理

海上风电设备安装中的风险评估及管理

海上风电设备安装中的风险评估及管理随着可再生能源的快速发展,海上风电成为了中国能源产业的重要组成部分。

然而,海上风电设备的安装过程中存在着一系列的风险和挑战。

为了确保海上风电项目的安全顺利进行,必须对风险进行全面评估和有效管理。

本文将探讨海上风电设备安装中的风险评估和管理方法。

首先,对于海上风电设备安装过程中的风险评估,需要考虑以下几个方面:1. 气象条件:海上气象条件的复杂性是海上风电设备安装中的主要风险之一。

强风、大浪、暴雨等极端天气条件可能会给安装过程带来不可控的风险。

因此,需要通过气象预测和监测系统来实时了解海上气象条件,确保在安全的时间窗口内进行设备安装。

2. 海上施工环境:海上施工环境的复杂性也是一个重要的风险因素。

海上的水深、洋流、浪高等因素都需要考虑进去。

此外,海上船只和设备的运行状况以及工作人员的技能和经验也是风险的重要因素。

因此,需要对施工环境进行详细的调研和评估,并配备合适的船只和设备,确保施工过程安全可靠。

3. 设备安全性:海上风电设备的安全性是风险评估的重要方面。

设备是否符合相关安全标准和规范,是否有可靠的防护措施,是否经过充分的测试和认证等都需要考虑。

此外,设备的质量和可靠性也是风险评估的重要指标。

因此,需要对风电设备进行全面的检验和测试,确保其安全和可靠性。

基于以上风险评估,可以采取一系列的风险管理措施来确保海上风电项目的安全进行:1. 制定严格的安全管理计划:根据风险评估的结果,制定详细的安全管理计划和施工方案。

明确责任和权限,确保每个环节都得到合理的安排和控制。

2. 加强技术培训和技能提升:设备的安装需要高度专业化的技术和技能。

因此,需要对施工人员进行充分的技术培训和技能提升,提高其安全意识和应对突发事件的能力。

3. 健全安全监测和警示系统:部署安全监测和警示系统,实时监测设备的安全状况,及时发现并应对潜在的安全风险。

4. 加强沟通和协调:设备安装涉及多个环节的协同和配合,需要各方之间的密切沟通和协调。

海上风电安全特点

海上风电安全特点

海上风电安全特点
海上风电安全特点有以下几点:
1. 灾害风险:海上风力发电场面临风暴、海啸、台风等自然灾
害的风险。

为了应对这些风险,风力涡轮机的设计和建造必须经过严
格的审查和测试,确保其能够承受极端条件下的风力和波浪。

2. 作业安全:海上风电场的建设和维护需要人员进行作业,这
增加了作业人员的风险。

为了保证作业人员的安全,必须采取必要的
安全措施,如提供适当的个人防护装备、培训作业人员以提高他们的
安全意识和技能。

此外,节假日和夜间不适宜进行施工和维护活动,
以减少风险。

3. 火灾风险:海上风电场与复杂的电气设备和电力系统相关联,存在火灾风险。

为了防止火灾发生,必须采取适当的措施,如安装自
动火灾报警和灭火系统,定期对设备进行维护和检查,确保其安全可靠。

4. 环境保护:海上风力发电场建设和运营对海洋环境造成一定
影响,如海洋生态系统的破坏、海洋生物的受影响等。

为了减少对环
境的影响,必须进行详尽的环境评估和监测,并采取相应的保护措施,如限制施工和运营的区域、减少噪音和振动等。

5. 安全管理:海上风电场的安全管理非常重要。

必须建立健全
的安全管理体系,制定相应的安全管理规程和程序,实施安全培训和
演练,并定期进行安全检查和评估,以确保风电场的安全运营。

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理海上风电场是利用海上的风能来发电的一种新型能源利用方式,是未来能源发展的重要方向之一。

在海上风电场的运维作业中,海上通达是一个关键的环节,也是一个风险较大的作业活动。

本文将从海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理的角度进行探讨。

一、海上通达风险分析1. 风力风速的影响海上风电场位于海上,其周围环境风力风速往往较大。

在进行海上通达作业时,风力风速的变化对通达作业的安全性有较大影响。

特别是在恶劣天气条件下,风力风速的突然增大可能会导致通达作业的中断,造成安全事故。

2. 海浪的影响海上风电场位于海上,海浪的影响也是海上通达作业中需要考虑的一个重要因素。

较大的海浪可能会影响到海上作业船只的稳定性,增加通达作业的风险。

3. 作业设备的安全性在海上通达作业中,作业人员往往需要使用各种作业设备,如登高设备、绳索、安全带等。

这些设备的安全性直接影响到通达作业的风险。

如果作业设备没有得到及时维护或者存在质量问题,可能会导致通达作业的安全隐患。

4. 人员技能水平海上通达作业需要作业人员具备较高的技能水平和丰富的作业经验。

如果作业人员的技能水平不够或者缺乏相关经验,可能会增加通达作业的风险。

5. 紧急救援能力海上通达作业中,一旦发生事故,需要有相关的紧急救援能力和措施。

如果海上通达作业地区的紧急救援能力不足,可能会导致事故后果更加严重。

1. 制定详细的通达作业计划在进行海上通达作业时,需要制定详细的通达作业计划,包括风力风速预测、海浪预测、作业设备检查、作业人员培训等内容。

通过详细的通达作业计划,可以提前预判风险,减少事故的发生几率。

2. 加强作业设备的维护管理作业设备的维护管理是海上通达风险管理的重要环节。

需要定期对作业设备进行检修维护,确保其安全可靠性。

对于老化严重的设备,需要及时进行更换和更新。

3. 保障作业人员的技能水平和安全意识作业人员是海上通达作业中的关键因素,需要保障其技能水平和安全意识。

国内海上的风电开发风险及应对措施.doc

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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。

海上风电项目的风险评估与风险控制措施

海上风电项目的风险评估与风险控制措施

海上风电项目的风险评估与风险控制措施随着全球对可再生能源需求不断增加,海上风电项目作为清洁能源的重要组成部分,迅速发展起来。

然而,由于其特殊的环境条件和技术要求,海上风电项目面临着诸多风险。

本文将对海上风电项目的风险进行评估,并提出相应的风险控制措施。

首先,海上风电项目面临的首要风险是天气条件的不确定性。

海上风电项目依赖于海洋和风力资源,海洋环境的剧烈变化以及风力的突然减弱都可能对项目运营产生不利影响。

因此,为了评估和控制这一风险,项目方应在选择项目建设地时使用最新的气象数据和海上风资源数据,并进行风险模拟和分析。

此外,在项目建设过程中,需采用可靠的天气预测系统,并建立应急预案,以应对突发天气事件。

第二,海上风电技术的复杂性也给项目带来了技术风险。

海上环境的潮汐、海浪和盐雾等因素对风机和电缆等设备的耐久性和稳定性提出了更高要求。

为了评估和控制技术风险,项目方需要与行业内的专业团队合作,进行全面的技术评估和可行性研究。

此外,项目团队还应对海上风电设备进行定期检查和维护,以确保其正常运行和维持良好状态。

另外,货币和金融风险也是海上风电项目中需要考虑的重要因素。

由于海上风电项目的投资规模较大,资金来源和金融市场的变化可能对项目的盈利性产生负面影响。

因此,项目方在进行风险评估时,应全面考虑货币和金融市场的波动,并采取相应的风险控制措施。

例如,可以考虑在合同中引入汇率套保条款,以规避汇率风险。

另外,项目方还应与金融机构建立良好的合作关系,确保项目获得稳定和可靠的资金支持。

此外,政策和法律风险也需要在海上风电项目中得到充分考虑。

政府政策和法律法规的变化可能对项目的可行性和盈利能力产生重大影响。

因此,项目方需要密切关注相关政策和法规的变化,并及时进行风险评估。

同时,项目方还需与相关政府部门保持良好的沟通和合作,以确保项目能够获得必要的批准和支持。

最后,人力资源风险也是海上风电项目中需要重视的风险因素。

海上风电项目需要高度专业化和技术性的人员参与,项目方需要通过培训和招聘等方式,确保拥有足够的技术人员和相关人才,以保证项目的顺利运行。

海上风电工程建设风险分析与防控

海上风电工程建设风险分析与防控

海上风电工程建设风险分析与防控摘要:随着全球对可再生能源日益增加的需求,海上风能作为一种新兴的清洁能源在全球各地得到广泛的关注和应用。

然而,海上风电工程建设过程中面临诸多风险,如天气条件恶劣、海上施工难度大、设备损坏率高等问题,这些不仅会增加工程周期和成本,还会对施工人员和环境造成一定的威胁。

因此,对于海上风电工程建设的风险分析和防控具有重要意义。

本文旨在通过对海上风电工程建设的风险进行分析,提出有效的风险防控措施,为我国海上风电工程的可持续发展提供参考。

关键词:海上风电工程;建设风险;防控措施1.海上风电工程建设的特点和难点海上风电工程建设具有复杂性、长周期性、资金投入大等特点,同时在环境和气象等方面也受到重重考验。

其中,海上环境因素是影响海上风电工程建设的主要因素之一。

海上环境因素包括海况、浪高、海洋流、海底地形和海水质量等,这些因素在海上风电工程的设计和安装阶段都需要考虑。

另外,由于海上风电工程建设地点的特殊性,施工难度也较大,同时工期长、工作量大,需要投入大量人力、物力和财力。

此外,在海上风电工程建设的过程中,技术难题也成为一个关键点。

其中,风机基础的施工、风机的吊装、海上变电站的建设以及电力电缆的敷设等技术难点是影响海上风电工程建设的主要因素之一。

海上风电工程中,由于所处的环境和安装过程的特殊性,需要使用特殊的设备和工具,如吊装设备、桩机、钻机等工程机械设备。

2.海上风电工程建设风险分析和防控的意义随着全球对可再生能源需求的增加和环境保护意识的提高,风能资源成为全球关注的焦点之一。

在我国,随着3060碳中和目标的提出,海上风电具有开发潜力大、风力资源丰富等特点,已成为新能源领域的重点建设方向。

然而,在海上风电工程建设过程中,也存在着一系列复杂多变的风险因素,如气象条件、海洋环境、设备运行、人员安全等方面。

因此,对海上风电工程建设风险进行分析和防控具有重要的实践意义。

首先,海上风电工程建设风险分析和防控可以指导项目管理和决策。

海上风电项目应急处置方案

海上风电项目应急处置方案

海上风电项目应急处置方案概述随着新能源产业的快速发展,海上风电项目已成为风电行业发展的重点。

随之而来的风险和问题,需要有完善的应急处置方案,以确保项目安全稳定运作。

本文将从海上风电项目可能面临的主要风险入手,提供一套应急处置方案,让项目运营者在如遇意外情况时能够快速有效地做出相应的应对措施。

风险分析海上风电项目面临的风险可主要分为以下几类:恶劣天气海上施工的环境不稳定,可能会受到恶劣天气的干扰。

例如暴雨、浪涌、飓风等极端天气条件可能给风电设备和人员带来不良影响。

机械故障风力发电机组工作时需要高速旋转的部件,不能保证始终完好无损。

如叶片损坏、电机故障、传动系统出现故障等都有可能对发电机组造成机械故障。

人为操作失误人为操作失误是造成事故的重要原因,例如人员误操作或维护不当、安全设施未按规定使用等都可能导致严重后果。

安全监管不到位在安全监管不到位的情况下,相关责任人将不能及时发现风电项目存在的安全隐患。

例如漏检或漏报设备问题、未及时整改设备缺陷等,都可能造成安全事故。

应急处置方案为了更好地应对海上风电项目可能遇到的风险,需要制定一套完善的应急处置方案。

恶劣天气积极防御在恶劣天气来临之前,需要提前做好相应的防御措施。

例如将发电机组停机并固定好,关闭设备风叶角度控制及锁定风力轮,关闭风电塔内的所有监控与通信设施等。

安全避难如果已经发现恶劣天气将来临,需要及时组织人员撤离危险地区。

将人员安置在安全的位置,并确保他们有足够的食品、水源和必要的生命支持设备,直到天气条件安全时再撤离。

机械故障紧急维护一旦发现设备出现故障,需要立即采取紧急维护措施。

例如关停受损风力发电机组、紧急更换损坏零部件、修复电气故障等,在维护结束后再进行开机测试。

安全排查受损设备需要在严格安全监管下进行排查。

如需更换设备,必须先进行全面的安全评估。

人为操作失误紧急停机一旦发现有人员误操作,需要马上执行紧急停机。

停机后需要对设备进行完整性检查,并确认已经消除了导致误操作的问题,才能重新开机。

海上风电安全特点

海上风电安全特点

海上风电安全特点
海上风电安全特点包括:
1. 抗风能力强:海上风电项目要承受高强度的海洋风力,因此设备和结构设计都要有足够的抗风能力,能够承受风暴和恶劣天气条件。

2. 防腐蚀防水深:海水对设备和设施的腐蚀性比陆上环境更强,海上风电项目需要采取防腐蚀和防水深措施,确保设备能够长期稳定运行。

3. 抗浪能力强:海上风电项目要面对海洋的波浪冲击,设备和结构设计要有足够的抗浪能力,能够稳定地支撑风机和其他设施。

4. 维护困难:由于海上风电项目位于海上,维护和修理设备相对于陆上风电要困难和昂贵。

因此,设计和建设过程中需要考虑设备的易维护性和可靠性。

5. 火灾风险:海上风电项目中可能会发生火灾,如发电机或电气设备故障引发的火灾。

因此,需要采取措施,如使用阻燃材料和安装火灾报警系统,以及进行定期的火灾风险评估。

6. 航海安全:海上风电项目需要与其他船只和船只交通共享海域,因此需要采取预防措施来确保适当的航海安全,避免与其他船只发生碰撞等事故。

7. 灾害风险:海上风电项目可能面临自然灾害的风险,如台风、飓风和海啸等。

在项目设计和建设过程中,需要考虑并采取相应的防御措施来减少灾害风险。

总体而言,海上风电项目需要具备稳定、安全和可靠的特点,以保证设备和人员能够安全运行和维护,同时减少对海洋环境的影响。

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理

海上风电场运维作业海上通达风险分析与管理海上风电场运维作业中存在一些特殊的风险和挑战,这些风险需要进行全面的分析和有效的管理,以确保风电场的安全运行。

本文将从以下几个方面对海上风电场运维作业中的风险进行分析和管理。

海上风电场运维作业涉及到高空作业风险。

由于风机通常位于几十米以上的高空,人员在风机上进行维护和检修作业时存在高空坠落、失足滑倒等风险。

必须加强对高空作业人员的培训和管理,确保其具备相应的安全操作技能,并配备必要的个人防护装备,如安全带和防滑鞋等。

还需要定期检查和维护风机上的安全设施,如护栏和防护网等,确保其完好可用。

海上风电场运维作业还面临着恶劣气象条件的风险。

海上的天气条件常常不稳定,风力、波浪等环境因素会对运维作业产生很大的影响。

在强风、大浪等恶劣天气条件下,人员的安全和作业设备的完整性都会受到威胁。

在进行运维作业前,必须及时了解天气预报,确保作业过程中的安全,并采取相应的措施,如延迟作业、减少人员上台次数等。

海上风电场的维护作业还存在着电气安全风险。

由于风机内部存在大量电气设备和高电压装置,一旦发生电气故障,可能会导致电击、火灾等事故。

在进行维护作业前,必须确保电气设备的正常运行和完好,定期进行巡检和维护,并加强对维护人员的电气安全培训。

在作业中,必须严格按照相关的操作规程和安全操作流程进行,禁止擅自对电气设备进行维修和改装。

海上风电场运维作业还存在海洋生态环境保护风险。

风电场建设和运营过程中,可能会对海洋生态环境产生负面影响,如鱼类迁徙受阻、海鸟受扰等。

在进行运维作业时,必须严格遵守环境保护法律法规和相关要求,减少对海洋生态环境的影响。

还需要定期开展环境监测和评估工作,及时发现和解决潜在的环境问题,保护海洋生态环境的可持续发展。

海上风电场运维作业中存在着高空作业风险、恶劣气象条件风险、电气安全风险和海洋生态环境保护风险等特殊风险。

为了有效管理这些风险,必须加强对运维人员的培训和管理,提高其安全意识和技能水平;加强对作业设备的定期检查和维护,确保其可靠性和安全性;加强对环境保护的重视,保护海洋生态环境的可持续发展。

海上风电工程建设风险分析与防控措施

海上风电工程建设风险分析与防控措施

海上风电工程建设风险分析与防控措施摘要:新时期海上风电工程建设过程中,必须认识到自然风险、技术风险、施工风险,为实现对相关风险的有效防控,则可以从以下方面入手,如全员参与安全管理的责任机制落实、加强突发事故的应急预案响应管理、加强海上工程施工作业的规范管理、架构隐患排查与打非治违的管理体系、建构风险分级管控的长效预防工作机制等。

本文就海上风电工程建设风险与防控措施进行分析探讨。

关键词:海上风电;工程建设;主要风险;防控措施引言:为筑牢海上风电工程建设的安全基石,应当契合该类项目建设的特点,采取针对有效的安全管理对策,实现对各类风险的主动规范与防范,高效安全地完成海上风电工程建设,使其发挥出最大的运行社会价值与生态效益。

一、海上风电工程建设风险分析(一)自然风险海上风电工程建设过程中,由于海洋自然环境相对恶劣,给工程的建设造成较大风险,如强风、涌浪、浓雾、台风、海啸、雷电暴雨等。

而海上风电工程建设时,需要使用大型机械设备进行作业,增加了施工作业的安全风险。

(二)技术风险伴随着我国海上风电工程的迅速发展,使得相关设备仪器进入到了快速更迭期。

由于在施工作业过程中,缺乏统一规范的技术标准,进而对海上风电机组的安装施工埋下隐患,不利于风电工程安全可靠地建设。

(三)施工风险海上风电施工作业时需要完成起重机械安拆、海上大件运输、起重吊装、施工用电、海上沉桩作业、潜水作业、有限空间作业、动火作业、交叉作业、海缆作业、调试与试运行等危险作业,由于多种因素的影响,使得工程建设的施工风险显著增加。

同时,在施工作业管理阶段,由于施工管理制度不完善、相关人员安全责任意识不强,增加了工程建设的安全风险。

二、海上风电工程建设风险的防控措施(一)全员参与安全管理的责任机制落实鉴于海上风电工程建设的特殊性,在安全风险进行防控管理时,应当突出全体成员的参与,如所有参建的工作人员,都需要基于自身的岗位安全职责签订安全责任保证书。

同时严格执行安全考核奖惩机制,对参建人员进行严格约束管理,保证安全管理责任机制得到有效落实。

海上风电平台安装的作业风险及控制措施

海上风电平台安装的作业风险及控制措施

海上风电平台安装的作业风险及控制措施一、自升式海上风电安装平台的基本原理和特点当前国内海上风电安装平台主要为自升式海上风电安装平台,其具有作业稳定,适应于各类海底土壤条件和较大的水深范围,移位灵活方便,便于建造等优点。

平台主要由桩腿、平台主体、升降系统、生活楼和起重机等组成。

平台常规采用四条桩腿站立固定,近年来,由于海上风电安装装备需求缺口较大,风电安装平台建造周期长,部分企业将三条腿自升式钻井平台改造为海上风电安装平台,三条腿平台与四条腿平台相比,稳定性相对比较弱。

升降系统一般采用插销式。

平台工作时桩腿下放插入海底,平台主体被抬起到离开海面的安全工作高度,对桩腿进行预压,确保平台遇到风暴时桩腿不致下陷。

作业完成后,平台主体下降至海面,拔出桩腿并全部提起,整个平台浮于海面,通过拖轮拖到新的风电作业位置进行作业。

平台上安装了大型起重机,主要用于海上风机基础、塔筒、机舱的吊装,平台起重能力从600吨至3000吨不等,起重高度最高达100多米;平台结构一般应考虑风机的装载、存放,要求工作甲板面积大、载荷大;另外海上安装环境恶劣,安装时间窗口受限,要求安装效率高,尤其风机叶片、塔筒超长,安装重心高,这就要求风电安装平台具有足够的起吊高度和起吊能力以及安全性。

因此在进行海上风电平台作业时,首先要保证作业安全、可靠。

二、自升式海上风电安装平台作业风险分析自升式海上风电安装平台主要通过桩腿和升降系统配合将平台抬升到一定高度,以便适应不同水深和作业高度,不需要考虑船舶横摇纵倾,作业状态非常稳定。

但由于海上未知因素比较多,平台在航行调遣、就位、预压、举升、下降、拔桩、作业和风暴自存等操作过程中碰到许多突发情况,出现风险概率较大,结合海上作业过程情况,有必要对不同作业阶段风险进行分析,提出控制措施,以保证平台作业安全。

1、海上拖航作业风险自升式海上风电安装平台海上拖航主要为远距离拖航和风场区内短距离迁移,一般采用湿拖。

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。

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大,风险相对较小,设 计经验不足是主要风险。
工程建设面临多重风险
从目前掌握的测风数据看,我国沿海地区全 年 50 米高风速≥8m/s 风速的时间占 40%,≥ 10m/s 风速的时间占 20%,可见大风对海上施工 有一定的影响。
江口以北海域每年都受台风外围影响,但正面受
袭机会少。
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由于国内风机厂家及施工单位缺少海上风 电建设经验,建设初期,施工进度会较慢,但随 着工程的进展,各工种配合日臻成熟,工程进度 逐步会加快。但总体上存在承包商延误风险的可 能。
据了解,国内目前还没有适合海上风机吊装 的专用船只。能进行多装基础施工的船只国内较 多,但能进行 5 米以上直径单桩基础施工的船只
强。
国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示: “海上风电的发展速度虽然很快,但存在的问题 也不少,我国海上风电的科学研究和技术开发不 够,技术储备不足,缺乏实际项目运行经验,这 些都需要在实践中认真地加以解决。”
审批时间长和费用高
我国的海上风电测风等资源调查的审批由 水规总院负责,据了解,水规总院审批很严格。 海洋环评及路由报告的编写及评审的时间较长。 总体上从测风到获得核准,海上项目合理时间为 2.5 年,比陆地项目长。此外,目前,海上风电 开发的前期费用是陆上风电的 10 倍左右。
风机高、设计经验少
虽然各大风机制造商竞相研发海上风机,但
真正能够批量生产的厂商却很少,短期内存在供 小于求的情况,开发商压价的余地不大。在风机 技术上,国内风机厂家采取部分系统臃余设计的 原则,以提高海上风力发电机组的可靠性和可利 用率,但同时有可能增加设备造价。两下相加, 设备的成本还处在较高水平。
在风电场设计方面,目前有一定海上风电设 计经验的设计院不多,竞争不充分,设计费用高。
海上风力发电机组塔筒长年受海洋盐雾的 侵袭,其腐蚀速度比陆地环境下快,除了在塔筒
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制造时严格按防腐要求进行喷涂外,还要定期对 塔筒进行检查维护。由于风机基础坐落在海底, 改变了海底局部形态,在海浪、潮汐及海流的作 用,海底地形发生运动,对基础的稳定产生很大 影响,有时会危及风机安全。虽然在设计时充分 考虑海流、海浪、潮汐对基础的影响,但当风机 运行后,应定期对风机基础进行潜水观测及维 护。
上网风险
国家一直未制定出统一的海上风电上网电 价,而上网电价确实是开发商获得收益的主要来 源,明确上网电价可以使开发商合理地制定投融 资计划。
此外,沿海地区虽然电网架构水平较高,但 涉及到用于海上风电上网的电网仍存在不足的 现象,电网在参与海上风电开发中的责任应加
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性要求高以外,必要的维护是必不可少的。目前 在国外,海上风电场检修用的交通工具有维修船 和直升机。而这两种交通工具受天气、海况影响 很大。
从风机可利用率角度看,就陆地风机而言, 海上风电机组对可靠性要求更高,从目前了解到 的情况,海上风电机组可利用率普遍较低。
2010 年,海上风电的序幕随着特许权招标项 目的启动正式拉开。尽管海上风电有着风资源 好、沿海地区电网架构优越、紧邻负荷中心的优 势,但其存在的风险也不容忽视。风电场开发商 相比设备商等其他相关方来说,更加直接承担这 些风险。中广核风力发电总经理助理鹿浩表示: “海上风电开发有高风险、高难度的特点。”
海缆也是不可忽视的问题,据了解,国内
35KV 及 110KV 海底复合电缆技术较为成熟。但 220KV 海底电缆还不能生产。海缆的造价是陆地 电缆的 5—10 倍,同时存在船锚损伤的风险。沿 海地区电网结构较坚强,但涉及海上风电场的局 部电网还较弱,潜在由于电网原因照成风电场不 能满功率运行的风险。
据了解,长江口以北海域全年海上可作业时
间约在 1/3-1/2。在西太平洋生成的热带气旋平
均每年有 29 个,其中能影响长江口以北的热带
气旋平均每年有 3.1 个,最多年份可达 7 个(1990
年),最少年份只有 1 次。1949—2007 年间正面
登陆长江口以北地区的有 5 次(占 2%)。可见长
更少。类似东海大桥的方案能,具有整体吊装起 吊能力的浮吊国内有 20 都艘,但大多起吊高度 不够。可见,如果进行大规模海上风电建设,缺 少施工船的问题还是比较严重的。
风电场运营维护风险
到达维修点的难易程度主要由天气、海况、 距离及交通工具决定。海上风电场距离远,一般 离岸 10—50 公里。除了风机的质量、系统可靠
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