风能资源分析和评估
风能发电项目的风能资源评估与选址分析
风能发电项目的风能资源评估与选址分析随着能源危机的不断加剧,新能源的开发和利用变得尤为重要。
其中,风能作为一种清洁、可再生的能源,备受关注。
风能发电项目的成功与否,在很大程度上取决于风能资源的评估和选址分析。
本文将探讨风能资源评估的方法和选址分析的要点,以期为风能发电项目的顺利实施提供参考。
一、风能资源评估方法风能资源评估是指对特定区域内的风能资源进行测量、分析和预测的过程。
以下是常用的风能资源评估方法:1. 气象测量法气象测量法是最常见、也是最简单的风能资源评估方法之一。
通过对特定地区的风速、风向和风功率的实测,来评估该地区的风能资源情况。
这种方法的优点是成本低廉、操作简单,但缺点是需要长期连续的测量数据,且受局地气象条件的影响较大。
2. 数值模拟法数值模拟法是通过建立复杂的数学模型,对风场进行模拟和计算,从而评估风能资源。
这种方法可以预测任意地点的风能资源情况,具有较高的准确性。
但缺点是需要大量的计算和高超的数学建模能力。
3. 遥感技术法遥感技术法是通过卫星遥感数据和其他遥感手段,对大范围的风能资源进行评估。
这种方法的优点是覆盖范围广,无需人工操作,但缺点是精度相对较低。
二、选址分析的要点风能发电项目的选址分析是在风能资源评估的基础上进行的,主要考虑以下几个要点:1. 风能资源丰度选择风能资源丰富的地区是风能发电项目成功的关键。
根据风能资源评估结果,选取平均风速较高且风能资源稳定的地区进行建设。
2. 土地条件选址时需要考虑土地的可利用性和稳定性。
避免选择有限制的土地,如农田、水源保护区等。
同时,要确保土地的承载能力能够满足风力发电机组的负荷要求。
3. 周边环境周边环境的影响也是选址的重要考虑因素之一。
要避免选择生态环境敏感的地区,如鸟类迁徙路线、野生动物栖息地等。
同时,要考虑与周边居民的距离,避免对其日常生活造成干扰。
4. 市场需求选址时要考虑当地的电力市场需求。
如果选址地区附近有大量电力需求,将有利于风能电站的建设和电力的销售。
风能资源评估
风能资源评估风能是一种清洁、可再生的能源资源,被广泛应用于电力、供暖和机械动力等领域。
评估风能资源的重要性在于为开发利用风能提供科学依据,从而实现可持续发展。
下面就风能资源评估进行一些简要介绍。
风能资源评估可以分为两个方面的内容,一是风能资源潜力评估,二是风能资源具体评估。
风能资源潜力评估是指通过测风、观风以及统计资料分析,评估某地区风能的总体情况。
主要包括风能资源概况、风能资源分布和风能资源量。
首先需要对某地区的气候条件和地形条件进行调查,例如风速、风向、地形起伏等。
然后通过风能测量设备的测风数据、气象学原理和数学模型计算,得出风能资源的总体概况。
最后,结合地理位置和经济条件,对风能资源进行分布评估,找出适合开发的地点和潜力。
风能资源具体评估是指在潜力评估基础上,对某一具体风能项目进行评估。
主要包括风能场地选择、风能项目可行性分析和风能发电量预测。
首先是根据潜力评估的结果,选择适合开发风能项目的场地。
场地选择要考虑风速、地形条件、土地使用和环境保护等因素。
然后进行项目的可行性分析,包括技术可行性、经济可行性和环境可行性等方面。
最后,对风能发电量进行预测,可以使用统计模型、数值模拟和实测数据等方法,来预测风能发电量。
在风能资源评估过程中,需注意以下几点。
一是评估要依据科学、准确的数据和方法进行,不能夸大或低估风能资源的情况。
二是要充分考虑地方实际情况和需求,选择合适的评估指标和参数。
三是要关注风能资源的可再生性和可持续性,确保风能的长期利用。
四是评估结果要综合考虑技术、经济、环境和社会等方面的因素,做出全面的评估。
综上所述,风能资源评估是风能开发利用的重要环节,它对于实现可持续发展具有重要意义。
只有通过科学、准确地评估风能资源,才能合理规划、高效利用风能资源,推动清洁能源发展,减少对传统能源的依赖,实现可持续发展的目标。
风能资源分析和评估
6.4
3
150-200
5.6
240-320
6.5
300-400
7.0
4
200-250
6.0
320-400
7.0
400-500
7.5
5
250-300
6.4
400-480
7.4
500-600
8.0
6
300-400
7.0
480-640
8.2
600-800
8.8
7
400-1000
9.4
பைடு நூலகம்640-1600
11.0
2
0.10
39
农场带有小建筑物的、 800米远有8米高的树篱
2.5
0.20
31
农场带有封闭的外观,稠密的植被, 250米远有8米高的树篱
3
0.40
24
村庄、小城镇,带有高的树篱、森林, 许多突出的地形变化等
3.5
0.80
18
大城镇、带有伸展开的建筑的城市,
4
1.6
13
大城市,带有建筑群和高建筑物
2. 复杂地形对风特性的影响
❖ 地形特征引起
典型:青藏高原,冬夏温度相对周围地区变化大。
1. 风能资源
1.1 风的形成
局地环流
❖ 海陆风: 由大陆与海洋温差转变引起 海岸附近以一日为周期的海陆风,形成原因与季风相 同,但以日为周期,范围小,势力弱。
❖ 山谷风: 山地附近山坡与周围空气受热不同形成 白天,山坡接受太阳光热多,被加热的暖空气不断上 升,而谷底上空相对较冷的空气则下沉补充,形成山 谷风环流。晚间山坡降温快,于是又形成了相反的环 流。
风电基础知识培训风能资源评估方法
风电基础知识培训风能资源评估方法风电基础知识培训——风能资源评估方法风能已经成为全球清洁能源发展的重要组成部分,风电作为其中的一个主要载体,对于推动可持续发展具有重要意义。
要充分利用风能资源,对风能资源进行准确评估是至关重要的。
本文将介绍风能资源评估的方法和技术。
一、地面观测法地面观测法是最传统也是最常用的风能资源评估方法之一。
通过在特定地点设立测风塔,利用风速风向仪等设备进行实时观测,得到的数据可用于风能资源评估。
这种方法的优点是直接可靠,数据准确性较高,但其缺点是成本较高,需要长时间的观测,且受地点限制。
二、卫星遥感法卫星遥感法是一种相对较新的风能资源评估方法。
通过利用卫星图像和遥感技术,可以对大范围的风能资源进行评估。
该方法具有广覆盖、快速获取数据的优势,但其缺点是数据准确性相对较低,需要进行一定的校正和验证。
三、数值模拟法数值模拟法是一种基于大气动力学原理的风能资源评估方法。
通过建立大气模型,模拟风场的分布情况,可以得到地理区域内不同高度、不同时间段的风能资源数据。
该方法的优点是高效、可模拟多种复杂情况,但其缺点是对模型参数和初始条件要求较高。
四、GIS技术GIS技术是一种将地理信息与风能资源评估相结合的方法。
通过将地理数据与风能资源数据进行综合分析,可以准确评估风能资源的分布情况、潜力等。
该方法的优点是数据处理和可视化效果好,但其缺点是对数据的获取和处理需求较高。
五、测量仪器和装置除了以上几种方法外,还可以利用各种测量仪器和装置进行风能资源评估。
例如,利用声音传感器可以测量风的速度和方向,利用红外线传感器可以测量风的温度和湿度等。
这些测量仪器和装置的选择取决于具体评估的需求和条件。
综上所述,风能资源评估是风电项目开发的重要环节。
地面观测法、卫星遥感法、数值模拟法、GIS技术以及测量仪器和装置都是常用的评估方法。
在实际应用中,可以根据具体情况选择适合的方法进行评估,以确保最终评估结果的准确性和可靠性。
风能资源的评估和开发潜力分析
风能资源的评估和开发潜力分析1. 风能资源的现状及重要性风能作为一种清洁、可再生的能源资源,具有巨大的开发潜力。
随着全球能源需求的增长和环境问题的日益突出,风能作为一种替代传统化石能源的能源形式备受重视。
通过对风能资源的评估和开发潜力分析,可以更好地利用这一资源,推动可持续能源的发展。
2. 风能资源评估的方法评估风能资源的方法主要有风速测量、气象资料分析、数值模拟等。
其中,风速测量是最直接的方法,通过设置风速测量塔或利用无人机等技术获取实时风速数据。
而气象资料分析则是通过历史气象数据和地理信息系统技术,对不同地区的风能资源进行量化分析。
另外,数值模拟则可以通过建立数学模型,模拟不同地区的风能资源分布情况。
3. 风能资源的空间分布风能资源的空间分布主要受到地球自转、地形地貌、气候环境等因素的影响。
一般来说,海岸线、山脉、平原等地形地貌复杂的地区风能资源更为丰富。
此外,气候环境也会对风能资源的分布产生影响,例如温带季风气候和大陆性季风气候的地区风能资源更为丰富。
4. 风能资源的经济价值评估风能资源的开发潜力不仅需要考虑其技术可行性,更需要考虑其经济价值。
随着风力发电技术的不断成熟和普及,风能资源的经济性也越来越受到重视。
与传统化石能源相比,风能资源具有成本低廉、无排放、可再生等优势,因此在整个能源结构调整中具有重要的地位。
5. 风能资源的开发潜力分析通过对不同地区风能资源的评估和开发潜力分析,可以为风电行业的发展提供重要的参考依据。
一些国家和地区已经建立了相关的风能资源数据库,通过这些数据库可以更加准确地评估风能资源的分布情况和开发潜力。
同时,利用先进的风力发电技术和智能化管理手段,可以提高风能资源的开发利用效率。
6. 风能资源的可持续利用在评估风能资源的开发潜力时,需要充分考虑其可持续利用性。
风能作为一种可再生资源,具有无限的潜力,但在开发利用过程中也需要考虑与环境的协调。
保护生态环境、减少对动植物的影响、合理配置风电场等都是实现风能资源可持续利用的重要手段。
风能发电的风力资源评估和风电机组设计
风能发电的风力资源评估和风电机组设计随着全球能源问题的日益突出,可再生能源逐渐成为替代传统能源的重要选择。
其中,风能作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。
本文将重点探讨风能发电中的两个核心问题:风力资源评估和风电机组设计。
一、风力资源评估风力资源评估是风能发电项目的重要前提,它涉及到地理环境、气象条件、气候特征等多种因素的分析和评估。
以下介绍几个常见的风力资源评估方法。
1.观测法:通过在待建风电场区域内设置测风塔,实时观测和记录风速、风向等气象数据,利用统计学方法对观测数据进行分析,以评估该区域的风力资源情况。
2.数值模拟法:利用数值模拟方法,建立地理环境、气象条件和地表特征等参数的数学模型,并进行模拟计算,以获取风场内不同地点和高度上的风速分布情况,从而评估风力资源的空间分布。
3.遥感技术:利用遥感技术获取大范围的风速和风向信息,如利用卫星图像、风云雷达等手段,对待建风电场区域的风力资源进行评估。
通过综合分析以上不同的评估方法,可以对风力资源进行准确的评估,为后续的风电机组设计提供基础数据。
二、风电机组设计风电机组的设计是将风能转化为电能的关键环节,其设计要充分考虑风力资源特点和机组性能等因素。
1.风轮设计:风轮是风电机组中起到捕捉风能作用的关键部件。
风轮的设计要根据风力资源评估结果,确定合适的型号、尺寸、材料等参数,并考虑风轮刚度和抗疲劳性能等因素。
2.转速控制系统设计:风电机组的转速控制系统能够控制机组的旋转速度,以保证机组在不同风速下都能高效运行。
转速控制系统的设计要根据风速的变化和机组的性能曲线等因素,采用先进的控制算法,使机组尽可能地在最佳工况下运行。
3.电力系统设计:风电机组通过发电机将机械能转化为电能。
电力系统的设计要考虑到输出电压和频率的稳定性、变流器的性能等因素,确保稳定、高效地将风能转化为电能并送入电网。
4.与电网的连接设计:风电机组需要与电网进行连接,将发电所产生的电能注入电网。
全国风能资源详查和评价报告 概述 范文
全国风能资源详查和评价报告概述范文引言部分内容如下:1.1 概述在全球环境问题日益严峻的背景下,清洁能源的可持续利用已成为国际社会的共识和关注焦点。
风能作为一种重要的可再生能源之一,具有广泛的开发潜力和独特的优势。
为了更好地了解我国风能资源情况,并评估其开发利用前景,本报告展开了全国性的风能资源详查和评价。
1.2 文章结构本文主要包括五个部分:引言、全国风能资源详查和评价报告、数据收集与分析、结果与讨论以及结论。
在引言部分,我们将简要介绍本报告的目的、研究方法和主要内容;全国风能资源详查和评价报告部分将系统阐述我国各地区的风能资源现状;数据收集与分析部分将详细介绍我们采取的数据收集方法和相应结果;结果与讨论部分将对数据进行深入分析并提出相关问题及可能解决方案;最后在结论部分总结本次报告并提出未来进一步研究方向。
1.3 目的本报告旨在通过全面调查和科学评估,全面了解我国风能资源分布状况和利用潜力,并为相关部门和政策制定者提供科学依据和参考建议。
通过对各地区风能资源情况的详细调查和评价,我们将为推动我国风能行业的发展提供战略支持和技术指导,以实现可持续能源的利用目标,促进经济社会的可持续发展。
2. 全国风能资源详查和评价报告在本部分中,我们将详细介绍全国范围内的风能资源情况,并进行综合评价。
通过对风能资源的详查和评价,我们可以了解风能作为可再生能源的潜力和利用情况。
下面是相关内容:2.1 风能资源调查方法为了获取全国各地的风能资源数据,我们采用了多种方法来进行调查。
首先,我们收集了来自气象局、测量单位以及现有研究论文等公开数据。
其次,我们还进行了实地考察,选择一些具有代表性的地点设置测站并安装风向仪、风速计等设备,以获取更准确的数据。
2.2 风速和风向分析结果通过对收集到的数据进行分析和统计,我们得出了全国各地不同季节、不同时间段内的平均风速和主要风向。
根据这些结果,我们可以判断在哪些地区可能存在较高的风能资源,并确定适合建设风电场或其他风能利用项目的地点。
风力发电系统的风能资源评估与优化设计
风力发电系统的风能资源评估与优化设计随着对可再生能源的需求不断增加,风力发电作为清洁能源的一种形式,受到了广泛关注。
而对于风力发电系统的设计与优化来说,风能资源评估是其中至关重要的步骤之一。
本文将对风能资源评估与优化设计进行详细阐述,以提供科学的指导与参考。
1. 风能资源评估风能资源评估是风力发电系统设计的基础,主要涉及以下几个方面的内容。
1.1 风力资源测量成功的风能资源评估首先需要进行风力资源测量。
常用的测量方法包括装设测风塔、使用卫星数据、气象测量和模型预测等。
在测风塔方面,应选择合适的高度和位置进行测量,以获取真实可信的风速和风向数据。
此外,还可以利用卫星数据对特定地区的风能资源进行评估。
1.2 风能资源分析通过风力资源测量数据的收集和分析,可以得出地区或场地的风能资源情况。
主要分析内容包括年均风速、风向频率、风速分布等。
利用风能资源评估软件,还可以绘制风功率密度图、风能贡献率曲线等,进一步了解风能资源的特征。
1.3 风能资源评估报告基于风能资源分析结果,编制风能资源评估报告。
报告应包括风能资源分布情况、风能密度、风能潜力评估等内容,为后续的风力发电系统设计提供依据。
2. 风力发电系统优化设计在风能资源评估的基础上,进行风力发电系统的优化设计,以提高发电效率和经济性。
2.1 风机选择根据风能资源评估结果,选择适合的风机。
不同的风机具有不同的启动风速、额定风速和切出风速等特性,因此需要综合考虑风力资源情况、风机技术参数和成本等因素,选择最合适的风机型号。
2.2 风机布局风力发电场的风机布局对发电效率和风能损失有着重要影响。
通过优化风机布局可以减少风机之间的相互干扰和遮挡,提高风能利用率。
布局设计需要考虑风能资源分布、地形地貌、风机之间的间距等因素。
2.3 输电系统设计输电系统设计是风力发电系统优化的关键环节之一。
合理的输电系统设计可以减少输电线损耗,提高发电效率和经济性。
针对风力发电场的输电系统设计,需要考虑输电线路的电阻、电容和电感,以及变压器和逆变器的性能参数等。
风能资源评估及风电发展前景展望
风能资源评估及风电发展前景展望随着气候变化和能源危机的日益加剧,人们对可再生能源的需求愈发迫切。
而风能作为最具潜力的可再生能源之一,已经受到了广泛的关注和认可。
风能的发展不仅有助于缓解能源危机,还可以减少对化石能源的依赖,进一步推动清洁能源的发展。
对风能资源进行评估并展望其发展前景显得尤为重要。
一、风能资源评估风能资源评估是指通过对特定地区的风能资源进行测量、分析和评估,确定该地区的风能资源量和分布情况,为风电建设提供科学依据。
风能资源的评估主要包括以下几个方面:1. 风速和风场分布:风速是衡量风能资源的重要指标,一般来说,风速越大,风能资源越丰富。
对于风速的测量和分析是风能资源评估的重点之一。
还需要考虑风场的分布情况,以及地形、植被和人类活动等因素对风场的影响。
2. 风能资源量评估:通过对风速和风场分布的分析,可以估算出特定地区的风能资源量,包括可利用的风能总量、年均风速和风能密度等参数。
这些数据将为风电项目的规划和设计提供重要参考。
3. 环境影响评估:风力发电虽然是一种清洁能源,但在建设和运行过程中也会对环境产生一定影响,如对鸟类迁徙、植被生长和风景观影响等。
对风电项目的环境影响进行评估同样是风能资源评估的重要内容之一。
二、风电发展前景展望基于对风能资源的评估,我们可以展望未来风电的发展前景。
从当前的情况来看,风电已经成为全球可再生能源发展中的重要组成部分,其发展前景是十分广阔的。
1. 技术水平不断提升:近年来,风电技术取得了长足的进步,包括风力发电机组的效率提升、风机的智能化控制系统、风电场的布局规划等方面都取得了显著的进展。
这些技术进步不仅提高了风能的利用效率,还降低了风电的成本,使得风电成为了一种具有竞争力的能源形式。
2. 政策支持力度加大:为了推动清洁能源的发展,各国纷纷出台了支持风电发展的政策措施,如设定风电装机容量目标、制定洁净能源配额和资金补贴等。
这些政策举措将为风电的发展提供强有力的支持,促进风电产业链的健康发展。
风能资源分析和评估
风能资源评估案例
评估方法:风洞实验、数值模拟、现场观测 评估内容:风速、风向、湍流强度、空气密度等 评估流程:数据采集、数据处理、数据分析、评估报告 评估案例:某风电场风能资源评估实例
风能资源评估实践
风能资源评估实践流程
数据收集:收集风能资源相关数据,包括风速、风向、风能密度等。
数据分析:对收集的数据进行统计分析,确定风能资源的分布和特点。 评估方法:采用适当的方法对风能资源进行评估,如风能资源地图、风 能资源评估软件等。 评估结果:根据评估结果,确定风能资源的开发潜力和利用价值。
风能资源评估技术
风能资源测量技术
风速测量:使用 风速计测量风速, 是风能资源评估 的基础。
风向测量:使用 风向标测量风向, 对于评估风能资 源的方向性非常 重要。
空气密度测量: 使用空气密度计 测量空气密度, 是计算风能资源 潜力的必要参数。
温度和湿度测量: 使用温度计和湿 度计测量温度和 湿度,对于评估 风能资源的可用 性非常重要。
风能资源评估 结果为风电场 选址提供依据
根据评估结果 制定风电场运
行计划
评估结果有助 于优化风电场
设备配置
风能资源评估 结果为风电场 经济效益分析 提供数据支持
风能资源评估结果在风电场经济效益分析中的应用
风能资源评估结果为风电场选址提供依据 评估结果可用于风电场发电量预测和发电计划制定 评估结果有助于风电场投资决策和经济效益分析 评估结果为风电场运营管理提供参考和指导
风能资源评估发展趋势和展望
风能资源评估技术的发展趋势
智能化评估:利用大数据和人工智能技术,实现风能资源的智能化评估,提高评估效率和准确性。
精细化评估:随着观测技术的进步,风能资源评估将从宏观层面逐步向精细化层面发展,实现对 风能资源的更精确掌握。
风力发电场风能资源评估与预测
风力发电场风能资源评估与预测风能被认为是一种环保、可再生的能源形式,因此风力发电场的建设日益增多。
然而,风力发电的效率和可靠性直接受到风能资源的影响。
因此,对于风能资源的评估和预测是风力发电场规划与设计的关键一步。
风能资源评估是通过对某一地区的气象数据进行分析,确定该地区的风能资源情况。
这一评估通常包括测量和分析气象参数、建立风能资源数据模型等步骤。
主要包括以下几个方面的内容:1. 测量与分析气象参数:风能资源评估需要获取该地区的风速和风向数据。
这些数据可以通过气象测量设备(如风杆、风速计、风向仪等)进行实地测量,也可以通过气象站的长期观测数据获取。
同时,还需要获取地面摩擦层风速、适合风力发电机转动的最小风速、风能资源的周期等气象参数,以便更加准确地评估和预测风能资源。
2. 建立风能资源数据模型:风能资源评估需要建立合适的数据模型,以便对风能资源进行预测和分析。
常用的数据模型包括统计模型、物理模型和混合模型。
统计模型会利用历史观测数据,通过统计方法和时间序列分析等手段进行预测,适用于长期的风能资源评估。
物理模型则基于现有的气象和物理学理论,通过计算机模拟等手段进行预测,适用于较短期的风能资源评估。
混合模型则综合两者,结合统计和物理模型的优势,进行准确的风能资源评估。
3. 风能资源评估报告:根据对风速和风向数据的测量和分析,以及建立的风能资源数据模型,评估和预测该地区的风能资源情况。
风能资源评估报告通常包括风能资源的等级评定、潜在的风能利用率、风能密度等关键信息。
这些信息对于风力发电场的规划与设计,以及投资者的决策具有重要意义。
风能资源预测是指利用已有的气象数据和先进的预测模型,对未来一段时间内的风能资源进行预测。
这一预测能帮助风力发电场的运营者更好地安排风力发电机组的运行计划,提高发电效率和利用率。
主要包括以下几个方面的内容:1. 气象数据获取:风能资源预测需要获取具体地区的气象数据。
这些数据可以来自气象站、卫星遥感、雷达等不同来源。
风能发电的风力资源评估和风电机组设计
风能发电的风力资源评估和风电机组设计风能发电是一种重要的清洁能源,在可再生能源领域发挥着重要作用。
进行风能发电前,需要对风力资源进行评估,以确定适宜的风电机组设计。
本文将从风力资源评估和风电机组设计两个方面进行探讨。
一、风力资源评估风力资源评估是指对风能发电场地的风力资源进行测量和分析,以了解其潜在发电能力。
以下是进行风力资源评估的步骤:1. 数据收集:收集目标地区历史气象数据,包括风速、风向等参数。
可从当地气象局、风能测量站等获取相关数据。
2. 数据分析:对收集到的历史气象数据进行统计分析,包括计算平均风速、风向分布等。
此外,还需考虑风速的季节变化和年际变化。
3. 风力潜力评估:根据分析的数据,对风能发电场地的风力潜力进行评估。
利用风能密度模型和功率曲线,可以预测风电机组在该场地的发电潜力。
4. 确定风机布置方案:根据风力资源评估结果,确定风电机组的布置方案。
考虑风场地形、地貌等因素,合理规划风机布局,以最大程度利用风能资源。
二、风电机组设计基于风力资源评估的结果,进行风电机组设计是实现高效发电的关键。
以下是一般的风电机组设计要点:1. 风机类型选择:根据风力资源特点和发电场地需求,选择适合的风机类型。
常见的风机类型包括水平轴风机、垂直轴风机等。
2. 风机容量选择:根据风力资源评估结果和电网接入条件,确定风机的容量。
常用的风机容量有2 MW、3 MW等。
3. 风机高度选择:风机的高度直接影响发电效率。
通常,风机越高,风场越稳定,发电效率越高。
根据地形、限高要求等因素,选择适当的风机高度。
4. 风机布置和布线:根据场地条件,合理配置风机布局。
同时,需要安排合理的电缆布线方案,确保发电机组间的互联和集电。
5. 逆变器和变压器选择:选择合适的逆变器和变压器,用于将风机产生的交流电能变换为符合电网要求的电能。
6. 输电线路设计:根据电网接入需求,设计合适的输电线路。
包括线路长度、导线选择、绝缘等级等。
风资源评估
风资源评估1. 引言风资源评估是指对某个区域的风能资源进行评估和分析,以确定该区域适不适合开展风能利用项目。
正确评估风能资源的可利用程度对于风能产业的发展至关重要。
本文将介绍风资源评估的基本概念、评估方法和数据分析技术,同时还将提供一些风资源评估的实际案例。
2. 风资源评估的基本概念风资源评估是指通过一定的方法和手段来测量、分析和估计某个区域的风能资源密度、分布和可利用程度。
在进行风资源评估之前,需要确定评估的区域范围、评估的时间段和评估的目的。
风资源评估的基本概念包括:2.1 风能资源密度风能资源密度是指单位时间内单位面积的风能量,通常以W/m²或kWh/m²表示。
通过测量风能资源密度,可以得到某个区域的风能资源丰度程度,进而判断该区域的风能开发潜力。
2.2 风能资源分布风能资源分布是指某个区域内各个位置点的风能资源密度分布情况。
通过风能资源分布的研究,可以确定该区域中风能资源的空间分布特征,为风能利用项目的设立提供基础数据。
2.3 风能资源可利用程度风能资源可利用程度是指某个区域内风能资源的利用可行性。
根据风能资源的可利用程度,可以估计风能发电的潜在产能,并进行风电项目的可行性评估。
3. 风资源评估方法风资源评估主要依赖于实地观测和数值模拟两种方法。
实地观测方法包括测风塔观测、风速风向测量和流场实验等。
数值模拟方法利用数学模型和计算机仿真技术对风场进行模拟和计算,以预测某个区域的风能资源分布。
常用的数值模拟方法包括CFD模拟、气象模型和统计学方法等。
4. 数据分析技术风资源评估离不开大量的气象观测数据和风速风向数据。
为了准确评估风能资源,需要对这些数据进行分析和处理。
常用的数据分析技术包括:4.1 数据质量控制对观测数据进行质量控制是保证数据可靠性的关键步骤,常用的质量控制方法包括数据修补和异常值剔除。
4.2 数据处理和插值对于风速风向数据,常常需要对其进行插值,以得到某个区域内的风能资源分布情况。
风能资源评估与气象条件分析
风能资源评估与气象条件分析在当今能源需求不断增长和环境问题日益严峻的背景下,风能作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛的关注和重视。
而要有效地开发和利用风能,首先需要对风能资源进行准确的评估,并深入分析与之相关的气象条件。
风能资源评估是一项复杂而重要的工作,它涉及到多个方面的考量和数据收集。
其中,风速是最为关键的因素之一。
风速的大小直接决定了风能的蕴藏量和可利用程度。
通常,我们会通过在特定地点设置测风塔来长期监测风速数据。
这些测风塔配备了先进的风速测量仪器,能够精确地记录不同高度、不同时间的风速变化。
除了风速,风向也是评估风能资源时不可忽视的因素。
了解风向的分布规律,可以帮助我们确定风电机组的最佳安装位置和朝向,从而提高风能的捕获效率。
此外,风的湍流强度也是一个重要的参数。
湍流强度过大会增加风电机组的疲劳载荷,降低其使用寿命和可靠性。
在收集了足够的风速、风向和湍流强度等数据后,还需要运用专业的分析方法和软件来处理这些数据。
通过数据分析,可以得出该地区风能资源的分布情况,包括年平均风速、风能密度等重要指标。
这些指标能够直观地反映出该地区风能资源的丰富程度和开发潜力。
气象条件对风能资源的影响也是至关重要的。
首先是大气环流。
不同的大气环流形势会导致不同的风况。
例如,在中纬度地区,盛行西风带会带来较为稳定的西风,从而为某些地区提供了较为丰富的风能资源。
地形地貌也是影响风能的重要因素。
山脉、山谷、平原等不同的地形会对风产生阻挡、加速或引导的作用。
比如,在山脉的迎风坡,风会因为地形的挤压而加速,形成所谓的“狭管效应”,从而使得风能资源更加丰富。
而在山谷地区,由于地形的限制,风的流动可能会变得较为复杂,风向和风速也会出现较大的变化。
海陆分布也会对风能产生影响。
沿海地区由于海陆热力性质的差异,常常会有海陆风的出现。
白天,陆地升温快,风从海洋吹向陆地;夜晚,陆地降温快,风从陆地吹向海洋。
这种海陆风的交替出现,为沿海地区提供了一定的风能资源。
风能发电的风力资源评估与项目投资分析
风能发电的风力资源评估与项目投资分析随着能源需求的不断增加,寻找可再生能源的开发与利用已经成为当今社会的重要课题。
在各种可再生能源中,风能发电作为一种成熟且产能大的技术受到了广泛关注。
但是,在进行风能发电项目投资之前,风力资源的评估与分析至关重要。
本文将详细探讨风能发电的风力资源评估与项目投资分析,为相关选择提供参考。
一、风力资源评估风力资源评估是确定风能发电潜力和效益的关键环节。
在进行风力资源评估时,通常需要以下步骤:1. 数据收集首先需要收集相关的气象数据,包括风速、风向、温度等信息。
这些数据通常可以从当地气象站点、测风塔等设备中获取。
此外,地理信息系统(GIS)技术也可以用来获取地理环境数据,如地形、土地利用等。
2. 数据分析收集到的数据需要进行仔细的分析,以确定风力资源的分布规律和潜力。
通过统计分析和数学模型,可以获得各种风速和风向的频率分布、风力密度等参数。
3. 风场建模在进行风力资源评估时,可以使用风场建模技术来预测未来的风能分布。
通过使用计算流体力学(CFD)模拟或利用基于统计数据的方法,可以对整个风场的风能分布进行更准确的预测。
二、项目投资分析风能发电项目的投资分析是决策是否进行投资和确定投资规模的重要依据。
在进行项目投资分析时,需考虑以下几个方面:1. 成本估算项目成本估算是项目投资分析的基础。
包括设备采购、建设、运维等各方面的成本。
同时,还需要考虑贷款利率、折旧和维护费用等经济因素,以及政府的政策支持和补贴等。
2. 收益评估风能发电项目的收益主要来自于售电收入。
在进行收益评估时,需要考虑能源市场的价格走势、电网接入政策、电价等因素,并结合项目的发电量和预测利润等进行综合评估。
3. 效益分析除了经济收益外,还需综合考虑风能发电项目的环境效益和社会效益。
环境效益主要包括减少温室气体排放、节能等方面的影响;社会效益则包括就业机会、地方经济发展等方面的影响。
4. 风险评估在项目投资分析过程中,也需要对投资风险进行评估。
初步设计中的风能资源评估方法与要求
初步设计中的风能资源评估方法与要求风能资源评估是指对某个地区的风能资源进行定量评估和分析,以确定其风能资源的可利用性和潜力。
初步设计阶段是在项目规划和设计的早期阶段进行初步评估和研究的过程。
在这个阶段,针对风能资源的评估方法和要求的设计非常重要,可以为后续的详细设计和工程建设提供准确的基础数据和技术支持。
本文将介绍初步设计中的风能资源评估方法和要求,以期为初步设计阶段的风能项目提供参考。
首先,在初步设计中进行风能资源评估需要对数据进行收集和分析。
为准确评估所在地区的风能资源,需要收集特定地点和特定时间范围内的风速、风向等数据。
数据的收集可以通过实地测量或使用现有的气象数据进行模拟。
实地测量可以安装测风塔或使用无人机等方式,以获得更精确的风能数据。
其次,在数据分析的过程中,需要利用统计学方法对数据进行处理和分析。
常见的方法包括计算平均风速、最大风速和风速频率分布等。
这些统计指标可以帮助评估风能资源的稳定性和可利用性。
此外,还需要对数据进行时空分布分析,以确定最适宜的风能资源开发区域和风机布局。
这些分析结果将为初步设计阶段提供依据。
此外,初步设计中的风能资源评估还需要考虑设备选型和功率预测。
根据风能资源的特性和环境条件,选择合适的风机类型和规模,以最大程度地利用风能资源。
同时,根据风能资源评估结果,还需要进行功率预测,即预测特定地点和特定风速条件下的电力输出。
这需要结合风机的功率曲线和风能资源数据进行模拟和计算。
除了数据分析和设备选型,初步设计阶段的风能资源评估还需考虑环境影响和经济性评估。
风能项目的建设对环境可能会产生一定影响,需要进行环境影响评价,包括对鸟类、蝙蝠等动物和植物生态的影响评估。
同时,还需要进行经济性评估,包括确定项目的投资回报期、成本效益分析和风险评估等。
这些评估结果将为决策者提供参考,帮助确定风能项目的可行性和可持续性。
最后,在初步设计中的风能资源评估中,还需要考虑国家和地方的相关政策和法规。
风能资源评估及风电发展前景展望
风能资源评估及风电发展前景展望一、风能资源评估风能资源评估是指对某一地区风能资源的潜力进行评估和分析,确定该地区风能资源的可利用性和开发潜力。
风能资源的评估包括对风速、风向、风能密度等要素的分析和测算。
通过风能资源评估,可以为风电项目的规划和建设提供科学依据,为风能资源的开发和利用提供技术支持。
1. 风能资源测量风能资源的测量是风能资源评估的第一步,也是最为关键的一步。
常用的测量方法包括测风塔观测、气象站观测、遥感观测等。
通过测风塔观测,可以获取地面至不同高度的风速和风向数据,从而得出相应高度的风能密度及其变化规律。
气象站观测则可以获取相对比较全面的气象要素数据,包括温度、湿度、气压等,为风能资源评估提供更为全面的数据支持。
遥感观测则可以通过卫星遥感技术获取大范围、连续的风能资源数据,为大规模风电项目的规划和设计提供数据支持。
2. 风能资源分析在获得了风能资源数据之后,需要对这些数据进行分析和处理。
风能资源分析主要包括对风速、风向、风能密度等要素的分析。
通过对风速和风向数据的统计分析,可以得出该地区风能资源的特点,如平均风速、主导风向、风速分布特点等。
在此基础上,可以计算出相应高度的风能密度及其分布特点,为风电项目的规划和设计提供数据支持。
二、风电发展前景展望1. 技术进步和成本下降随着风电技术的不断进步和成本的不断下降,风电已经成为了一种具有较高竞争力的电力资源。
风电的技术成熟度和商业化程度不断提高,风电机组的容量不断扩大,发电成本不断降低,这将进一步推动风电的发展。
未来,风电将更加具有竞争力,其市场份额将进一步扩大。
2. 政策支持和市场需求各国政府和国际组织纷纷出台了促进可再生能源发展的政策支持措施,其中包括风电发展的政策支持措施。
政策支持将大大促进风电项目的规划和建设,为风电的发展提供政策保障和市场保障。
与此随着各国对清洁能源的需求日益增长,风电的市场需求也将进一步扩大,为风电的发展提供市场保障。
风能资源的评估与开发策略
风能资源的评估与开发策略在当今全球能源格局的变革中,风能作为一种清洁、可再生的能源,正逐渐成为能源领域的重要组成部分。
对风能资源进行准确评估,并制定科学合理的开发策略,对于提高风能利用效率、推动能源转型具有至关重要的意义。
风能资源的评估是开发风能的首要步骤。
这需要综合考虑多个因素。
首先是地理位置和气象条件。
不同地区的风速、风向、风频等特征差异显著。
一般来说,沿海地区、开阔平原和高山山口等地往往具有较好的风能条件。
通过长期的气象观测数据,我们能够了解特定区域的风况变化规律。
这些数据包括多年的平均风速、最大风速、风速分布等。
其次,地形地貌也对风能资源有着重要影响。
山脉、峡谷、森林等地形会改变风的流动,形成局部的加速或减速区域。
复杂的地形可能导致风的湍流增加,影响风力发电机的运行稳定性和效率。
因此,在评估风能资源时,需要对地形进行详细的分析,运用地理信息系统(GIS)等技术手段,构建精确的地形模型。
除了自然因素,社会经济因素也在风能资源评估中占有一席之地。
例如,土地利用规划、电网接入条件、当地的环保要求等。
如果一个地区的土地已被规划为农业或生态保护区,那么在此建设风电场可能会面临诸多限制。
同样,若当地电网容量不足或接入困难,即使风能资源丰富,也难以实现大规模的风电开发。
在完成对风能资源的全面评估后,接下来就是制定科学合理的开发策略。
在技术方面,选择合适的风力发电机型号至关重要。
不同型号的风力发电机具有不同的功率输出、启动风速、工作风速范围等特性。
应根据当地的风能资源状况和项目需求,选择性能匹配的设备。
同时,要不断推进技术创新,提高风力发电的效率和可靠性。
例如,研发更先进的叶片设计、发电机技术和控制策略,以适应复杂多变的风况。
从规划角度来看,风电场的布局需要精心设计。
合理的风机间距可以避免风机之间的相互干扰,充分利用风能资源。
同时,要考虑与周边环境的协调,尽量减少对生态环境和景观的影响。
此外,风电场的规模也应根据当地的电力需求、电网承载能力等因素进行合理规划,避免过度开发或开发不足。
山东省风能资源分析评估
山东省风能资源分析评估一、引言风能作为一种清洁、可再生的能源形式,在今日的能源转型中发挥着重要作用。
山东省位于中国东部沿海地区,拥有宽广的海岸线、丰富的平原和丘陵地形,具备着丰富的风能资源。
因此,对山东省风能资源的分析评估具有重要的现实意义。
二、山东省风能资源现状1. 山东省风能资源梗概山东省位于中国风能资源最为丰富的地区之一,年风能资源密度较高。
依据测算,山东省风能资源总储量约为XXXX千万吨。
同时,山东省也是中国风力发电规模最大的省份之一。
2. 山东省风能资源分布特点山东省的风能资源分布具有一定的特点。
沿海地区由于受到海洋气候的影响,风速较高,风能资源较为丰富。
而内陆平原和丘陵地区的风能资源较为有限,但仍具备一定的开发潜力。
三、山东省风能资源开发潜力评估1. 宏观因素评估(1)地理条件评估:山东省地理条件优越,有利于风能资源的开发利用。
(2)政策支持评估:山东省乐观推动可再生能源领域的进步,为风能资源开发提供了政策支持。
2. 微观因素评估(1)风速评估:通过测风塔、卫星观测等手段,得到山东省各地的风速数据,并对风速进行统计分析。
(2)风能密度评估:结合风速数据,计算各区域的风能密度,并评估其风能资源利用潜力。
四、山东省风能开发现状1. 风力发电项目分布山东省目前已建设了多个大型风力发电项目,分布在沿海和内陆地区。
其中,沿海地区的风力发电项目规模较大,利用了丰富的风能资源。
2. 进步状况评估虽然山东省的风力发电规模在全国处于领先地位,但与其潜力相比依旧不尽如人意。
目前,山东省风力发电项目标开发水平还有很大提升空间。
同时,建设和维护成本依旧较高,运维管理也存在一定难度。
五、山东省将来风能开发建议1. 加强风能资源调查和评估,确定适合开发的区域。
2. 提升风力发电技术水平,降低建设和运维成本。
3. 完善风力发电政策,鼓舞投资者参与风能项目建设。
4. 优化电网规划,提升风能发电的可接纳能力。
六、结论山东省作为中国风能资源较为丰富的地区之一,拥有宽广的风能利用潜力。
风能资源的评估与利用
风能资源的评估与利用摘要风能是一种可再生的清洁能源,具有广泛的分布和潜在的巨大利用价值。
本文主要介绍风能资源的评估与利用。
首先,对风能资源进行评估,包括风能资源的分布特征、评估方法和技术路线等。
然后,探讨风能的利用方式和技术,包括风力发电和风能利用的现状、发展趋势和关键技术等。
最后,分析存在的问题和挑战,并展望未来风能资源的发展前景。
1. 引言随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,寻找清洁、可持续的能源已经成为全球关注的焦点。
而风能作为一种可再生的能源,具有广泛的分布和潜在的巨大利用价值,因此引起了人们的极大关注。
风能是利用风的运动能力转化为机械能或电能的过程。
风是由地球大气层中的气体运动形成的,其能量源于太阳的辐射能。
由于风能分布广泛且无限,不受季节、地域和气候的限制,因此具有很大的潜力和可持续性。
本文将对风能资源的评估与利用进行深入研究和探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
首先,对风能资源的评估进行介绍,包括资源分布、评估方法和技术路线等;其次,对风能的利用方式和技术进行分析,包括风力发电和其他风能利用方式;最后,分析存在的问题和挑战,并展望未来风能资源的发展前景。
2. 风能资源的评估2.1 风能资源的分布特征风能资源的分布与地球的地形、气候和植被密切相关。
一般而言,风速和风能都会随着海拔的升高和地形的变化而变化。
在地形复杂的地区,如山区和海岸线附近,由于地形的阻挡和改变,风速和风能会发生较大的变化。
另外,气候也是影响风能资源分布的重要因素之一。
气候条件的差异会导致风能资源的分布差异。
例如,气候干旱的地区相较于湿润地区,风能资源更加丰富。
2.2 风能资源的评估方法评估风能资源的方法主要有三种:测量方法、统计方法和数值模拟方法。
测量方法是通过设置风力发电塔或风速测量站点,直接测量风能资源。
这种方法的优势是准确性高,但成本较高且时间周期长。
统计方法是通过对历史观测数据的统计分析,评估风能资源的分布和特征。
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2. 复杂地形对风特性的影响
2.2 粗糙度
防风林带高度对粗糙度等级的影响
V
10min风速标准偏差
10min的平均风速 m/s
i
10min内每一秒的采样值
18
1. 风能资源
1.4 风的特性
风速的垂直梯度:风速随高度变化 风廓线 (wind profile) 风速的频率分布
19
1. 风能资源
1.4 风的特性
风速随高度变化
造成风速的垂直变化的原因 动力因素—地面的摩擦效应,地面的粗糙度; 热力因素—近地层大气垂直稳定度的关系; 当大气层结为中性时,其主要作用的是动力因素. 经验公式:
平均风功率密度和有效风功率密度
平均风功率密度:设定时段内的逐小时风功率密度的 平均值
1 n DWP i3 2n i 1
空气密度(kg/m3)
第i次记录的风速(m/s)
i
有效风功率密度:风速只计切入风速到切除风速之间的
16
风功率密度等级表
10m 高度 风功率 密度 风功率密度 年平均风速 等级 参考值 2 w/m m/s 1 2 <100 100-150 4.4 5.1 30m 高度 风功率密度 w/m2 <160 160-240 50m 高度 年平均风速 参考值 m/s 5.6 6.4 年平均风速 风功率密度 参考值 m/s w/m2 5.1 5.9 <200 200-300
粗糙度等级 0 1 10 m高风速 6.0 6.0 7.2 30 m高风速
3
6.0
8.0
28
2. 复杂地形对风特性的影响
2.1 概述 应拥有的信息
测风数据 地形信息(等高线) 粗糙度信息 障碍物信息 风电机组功率曲线
地形的表示
用1:25000 或1:50000的数字地图 分12个扇区包含上述信息
24
1. 风能资源
1.4 风的特性
25
2. 复杂地形对风特性的影响
2.1 概述 平坦地形应符合下列条件(Frost 和 Nowak) :
在风电场四周11.5km直径范围内任一点,风电场与 周围地形的高差不大于60m 在风电场上风向4km和下风向0.8km内的山丘,其高 宽比不大于1/50
在上风向4km范围内,风机叶片下端离地的高度大于
7.0
7.5 8.0 8.8 11.9
注:1.不同高度的年平均风速参考值是按风切变指数为 1/7推算; 2.与风功率密度上限值对应的年平均风速参考值,按海平面大气压及风速频率符合 瑞利分布推算。 17
1. 风能资源
1.3 风能资源评估的参考判据
湍流强度(风速标准偏差)计算
IT
V
1 600 2 V i 600 i 1
100
73 52 45 39 31 24 18 13
水面
水陆混合地区或很光滑的陆地 非常开阔的农场 农场带有小建筑物、 1250米远有8米高的树篱 农场带有小建筑物的、 800米远有8米高的树篱 农场带有封闭的外观,稠密的植被, 250米远有8米高的树篱 村庄、小城镇,带有高的树篱、森林, 许多突出的地形变化等 大城镇、带有伸展开的建筑的城市, 大城市,带有建筑群和高建筑物
30
2. 复杂地形对风特性的影响
2.2 粗糙度(roughness)
3km处粗糙度对风机出力的影响
31
2. 复杂地形对风特性的影响
2.2 粗糙度
粗糙度等级 粗糙度长度
粗糙度和地表特征的对应关系
风能减少(%) 地形描述
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0.0002
0.0024 0.03 0.055 0.10 0.20 0.40 0.80 1.6
1. 风能资源
1.2 风的测量 测量位置
测量位置的代表性 所选测量位置的风况应基本代表该风场的风况; 测量位置附近应无高大建筑物、树木等: 与单个 障碍物距离应大于障碍物高度的3倍; 与成排 障碍物距离应大于障碍物高度的10倍以上; 测量位置应在风场主风向的上风向; 测量位置数量,依地形复杂程度而定。
多树木和森林的农田和乡村
3
0.3
0.28
22
1. 风能资源
1.4 风的特性
风速随高度变化系数
离地面 高度m 10 15 20 25 30 35 40 45 50 α值 0.12 1.10 1.05 1.09 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.21 0.142 1.10 1.06 1.10 1.14 1.17 1.19 1.22 1.24 1.26 0.16 1.00 1.07 1.12 1.16 1.19 1.22 1.25 1.27 1.29 离地面 高度m 55 60 65 70 75 80 85 90 100 α值 0.12 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.32 0.142 1.27 1.29 1.30 1.32 1.33 1.34 1.36 1.37 1.39 0.16 1.31 1.33 1.35 1.37 1.38 1.39 1.41 1.42 1.45
23
1. 风能资源
1.4 风的特性
风频率分布
通常用风速的频率分布函数f(v)来表示, 模型通常使用最多的是韦布尔分布
kv f (v ) A A
k 1
v k exp A
A 为尺度参数 K 为形状参数 K=2时,称为瑞利分布
8
1. 风能资源
1.2 风的测量
测量参数
风速测量 10min平均风速,用于风能资源计算; 小时平均风速,通过10min平均风速获得; 极大风速, 3秒采样一次的最大值,用于安全计算 风向测量 与风速同步采集 16个扇区 气温 每小时采样一次并纪录 大气压 每小时采样一次并纪录
9
1. 风能资源
东 赤道
带
5
1. 风能资源
1.1 风的形成
季风环流
海陆分布的作用:海洋热容量远大于陆地 冬季:陆地比海洋冷,大陆气压高于海洋; 气压梯度力:大陆->海洋,西北风; 夏季:陆地比海洋热,陆地气压低于海洋; 气压梯度力:海洋->大陆。 地球上5个风带,南北半球对称,北半球3个风带; 夏季均向北移动 、冬季则向南移动; 冬季西风带的南缘地带在夏季可以变成东风带。 地形特征引起 典型:青藏高原,冬夏温度相对周围地区变化大。
1 ln(z / z0 )
α值变化从1/15~1/4,最常用的是1/7,即 α=0.142
21
1. 风能资源
1.4 风的特性
不同地形的粗糙度长度和粗糙度指数
地形类型 粗糙等级 0 1 2 粗糙长度z0(m) 0.001 0.012 0.05 指数α 0.01 0.12 0.16
水面 开阔农村,少地表特性 有楼房和栅栏的农田
测风仪位置
10m高度; 轮毂中心高度; 10m高度整数倍
10m高度; 轮毂中心高度; 其余10m高度整数倍 13
1. 风能资源
1.2 风的测量
IEC61400-12 安装要求
14
1. 风能资源
1.3 风能资源评估的参考判据
风功率密度,蕴含风速、风速分布和空气密度的影响, 是风场的综合指标 风向频率及风能密度方向分布
3
1. 风能资源
1.1 风的形成
大气环流:
气压梯度力 地球绕太阳转,地球表面受热不均,增热程度随纬度 增高而降低,温差引起大气层空气压力不均衡。北半 球空气向北流动。
地球自转偏向力
北半球,气流向右(向东)偏转;
地球偏向力在赤道为零,随着纬度的增高而增大,在 极地达到最大。
4
1. 风能资源
3
4 5 6 7
150-200
200-250 250-300 300-400 400-1000
5.6
6.0 6.4 7.0 9.4
240-320
320-400 400-480 480-640 640-1600
6.5
7.0 7.4 8.2 11.0
300-400
400-500 500-600 600-800 800-2000
1.1 风的形成
大气环流: 大气环流在地球自转偏向力的作用下,形成三圈环流 环流圈伸曲高度:赤道最高,中纬度次之,极地最低 赤道~纬度30°N环流圈 纬度30°~60°N环流圈 北极 纬度60°~90°N环流圈 极地高压带
60度 极地东风带 副极地低压带 副极地低压带 30度 盛 行 西 副热带高压带 北 信 赤道低压带 风 风 带
3倍最大高差h
26
2. 复杂地形对风特性的影响
2.1 概述
平坦地形应符合的条件
R hH 3h h 4km
27
2. 复杂地形对风特性的影响
2.1 概述
不规则地形会改变风的流态 风剪切 风速随高度增加而增加,是表面粗糙度的函数 湍流 叶片的尾流效应 大气边界层厚度(离地面近1000m的高度),认为气流是 自由的、不受干扰
风速的日变化和年变化
湍流强度 0.10较小, 0.10~0.25中等, >0.25过大。 极大风速(每3s采样一次的最大的风速值) 低气温(气温低于-30) 其他,雷电、电线结冰、沙暴、盐雾
15
DWP
ห้องสมุดไป่ตู้
1 n i3 2n i 1
1. 风能资源
1.3 风能资源评估的参考判据