海上风电工程施工技术
东海大桥海上风电安装施工方案

备注
正面轴重心
本工程海上风机安装,采用整机吊装方案。风电机整 机(不含吊装体系)中心位置见图3.2a、图3.2b。
图3.2a 整机重心
侧面轴重心
图3.2b 整机重心
4、风机安装立面图
4. 风电机安装立面图
叶片扫掠面
叶片
海上风电220kV、35kV海缆敷设施工技术

海上风电220kV、35kV海缆敷设施工技术摘要:海缆工程的建设是一项复杂的系统工程,为实现目标,全体参建人员应牢固树立全面质量管理理念,充分认识到把本工程建成优质工程的重要性。
本文以江苏东台某海上风电项目为背景,论述了220kV、35kV海缆敷设施工组织设计中的技术要点,进攻与同仁交流。
关键词:海上风电项目;海缆敷设;施工技术1.工程概述江苏东台200MW海上风电场项目位于江苏省盐城市东南沿海,具体位置为东台市川水港的东侧,东沙东南江家坞东洋海域。
风电场拟建于规划的东台C1-1#风场区,其中心位置离岸约36km,场区整体呈“┫”形状。
220kV海底电缆路由区域泥面高程3m~-12m(85高程,下同),35kV海底电缆区域泥面高程1m~-8m,深浅不一,局部有潮沟,其东北侧与陈家坞槽-10m以深水道连通。
风电场设置8回35kV集电线路,各联合单元由1回35kV集电线路接至220kV海上升压站,35kV海底电缆路由长约49.6km。
在东台C1-1#风电场中间偏西侧43#、44#风机间设置一座220kV海上升压站,所有风电机组所发电能经220kV海上升压站升压后以1回共三根1×500220kV单芯XLPE海底电缆接入海缆登陆点,220kV海底电缆路由长约31.8km。
工程海底电缆采用海底埋深敷设方式,设计埋深2-3米,其中220kV登陆点外1km路径范围内及35kV风机间集电海底电缆铠装外缘至海底泥面的埋置深度>2m,220kV其余段路径范围内海底电缆铠装外缘至海底泥面的埋置深度>3m。
2.工艺介绍因本工程水深较浅,滩涂距离较长,故拟采用无动力平底方驳建缆1号作为海底电缆施工船,该施工船可根据高潮位冲滩施工,最大可能增加电缆的机械埋深的长度,确保电缆的安全。
采用的施工工艺为,慢速绞锚牵引式敷埋施工。
电缆敷埋采用高压水力射水埋设机进行敷埋施工,敷、埋同步进行,最大埋设深度达到3.5米。
海上风电项目中导管架基础施工技术易万剑

海上风电项目中导管架基础施工技术易万剑发布时间:2021-11-02T02:00:46.957Z 来源:基层建设2021年第23期作者:易万剑[导读] 近年来,我国对电能的需求不断增加,海上风电项目建设越来越多中国电建四川工程有限公司四川成都 610058摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,海上风电项目建设越来越多。
已建和在建海上风电项目中,单桩基础和高桩承台基础是主要基础结构形式,最近几年开始使用导管架基础。
随着海上风电建设向深水化、大型化方向发展,导管架基础将越来越多地被采用。
文中分析海上风电项目深水导管架基础施工关键技术进行分析。
关键词:海上风电;导管架;调平;沉桩;水下灌浆引言随着全球对能源类型的要求不断升级,风电作为新型清洁无污染的可再生能源,已先后成为世界各国能源开发的重点领域。
目前,世界上已有超过100个国家先后发展了风电能源。
风电能源包括陆上风电和海上风电,陆上风电发展早于海上风电。
虽然海上风电发展较晚,但其发展迅速。
从1990年第1台风力发电机在瑞典建成并投入运营开始,经过30年的发展,海上风电建设已初具规模,成为了风电建设领域的重要板块之一。
海上风电基础是海上风电发展的关键,在开发不同海域风场中,为了适应不同的地基条件,使风机安全稳定地运行,发展了不同基础形式,主要包括导管架基础、单桩基础、吸力桶基础和高桩承台基础。
1导管架的起吊安装及调平1)导管架运输船自航至机位附近。
2)测量人员在导管架运输船上测量导管架中心位置,根据实际机位中心坐标指导运输船就位,使导管架中心与实际机位中心基本重合;在导管架平台上设置2个GPS测点,法兰面布置1台测倾仪。
3)待运输船精确就位后,起重船进行挂钩,保持吊带处于即将受力的状态。
施工人员拆除工装,同时布置的2根缆风绳将导管架与起重船锚机连接。
4)在导管架起吊后,GPS实时测量导管架位置,实时反馈导管架3个支腿的平面位置及标高。
5)根据导管架与钢管桩的相对位置数据,缓慢调整导管架位置,直至导管架最长支腿插尖对准钢管桩,落钩使最长支腿缓缓插入钢管桩,继续调整使其余2根支腿插入钢管桩,安装结束并及时测量导管架的法兰水平度。
海上风力发电的关键技术

海上风力发电的关键技术1、概述随着海上风电场建设的推进,一些关键技术左右了海上风电场建设的施工周期,掌握了这些关键技术,就能够高质量地完成海上风电场的建设。
海上风电涉及诸多关键技术,以及开发运营、环境和市场潜力。
海上风能项目评估,涉及环境评估、风能评估等。
2、关键技术(1)基础结构由于风电机组的基础往往会承受水动力、空气动力双重载荷作用,因此,需要综合考虑风及波浪载荷、支撑结构和风电机组机头的动力学特性以及风电机组控制系统的响应等因素。
海上风电机组的安装与维护成本远远高于陆上风电机组,这就对其可靠性提出了较高的要求。
风电机组的基础是决定风电机组可靠性的重要因素之一,基础是否稳定对于海上风电机组而言起着至关重要的作用。
常用的基础形式有:①单桩固定式基础;②三脚架固定式基础;③重力固定式基础;④漂浮式基础等。
其中,漂浮式海上风电机组依赖漂浮式基础,由于能够较大程度地利用深海的风能资源,成为深海风能利用的主要方式,目前已有多个国家建立或者正在规划建设漂浮式海上风电场。
相对固定式风电机组,漂浮式风电机组增加了浮式基础和锚泊系统,其外界载荷条件比固定式风电机组复杂,除了受通常的风浪载荷以外,还因漂浮式风电机组本身由于基础漂浮不固定,其漂浮特性对风电机组发电性能也有较大影响,需要考虑漂浮特性对风电机组的影响,如低频响下的漂浮式风电机组塔架的动态响应,漂浮式风电机组叶片和塔架的长周期极限载荷,漂浮式基础的波浪载荷计算和锚泊系统建模,并通过建立漂浮式风电机组的性能分析模型,研究漂浮特性对风电机组发电性能的影响。
分析结果表明,漂浮特性对风电机组的发电性能影响较大,需要针对漂浮式风电机组进行改进设计。
下表所示为某5MW漂浮式变速恒频风电机组主要技术参数。
5MW漂浮式变速恒频风电机组主要技术参数(2)场址选择场址选择需要综合考虑多种因素,如:①风资源情况;②项目建设许可;③获得的场址海域使用权;④附近电网基本情况,包括陆地变电站位置、电压等级、可接入的最大容量以及电网规划等;⑤场址基本情况,包括范围、水深、风能资源以及海底地质条件;⑥环境制约,包括当地旅游业、水中生物、鸟类、航道、渔业和海防等负面影响等。
海上风电场工程钻机单桩施工技术

用户■施工CONSUMERS & CONSTRUCTIONA海上风电扬工程钻机单桩施工技木■王海波平煤建工集团彳寺殊凿井工程有限公司,河南郑州450016摘要:针对海上风力发电单粧基础施工,采用工程钴机施工。
工程钻机在海底中硬岩中钻进中高效快速,能够适应变直径钢管粧, 改变了传统海上风电基础施工工艺,具有广阔的市场前景。
关键词:海上风力发电、工程钻机、单桩施工1引言多年来,国外大扭矩高性能海上风电嵌岩桩钻机凭借 高技术含量、高可靠性,在全球市场一直垄断地位。
国外 海上风电嵌岩单桩钻机价格昂贵,采购成本高,为了改变 这一现状,自主研发此类钻机已经势在必行。
Z D Z D-100 型多用重型工程钻机是平煤特凿公司,总结国内大口径工 程钻机和大型矿山竖井钻机技术和施工经验的基础上,研 制的迄今国内作业能力最强的一款多用途工程钻机。
2017 年1月,该机在国内首根海上风电嵌岩单桩试桩成功,填 补了国产海上风电大型钻机的空白。
2工程概况龙源莆田南日岛400M W海上风电场工程位于莆田市 南日岛东北侧海域,规划布罝100台单机容量4.0M W的风 力发电机组,风电场分A、B两个场区。
如图1所示。
图1海上风电场工程地貌该工程有三大特点:一是地质条件较为复杂。
根据钻 孔揭露的地层结构、岩性特征、埋藏条件及物理力学性质,结合区域地质资料,工程区浅部为第四系全新统冲海积层 淤泥混粗砂、淤泥质粉质粘土,中部为粉质粘土、粉砂等,下部为坡积层粘性土夹砂,下伏基岩岩性为燕山期花岗岩。
中风化花岗岩最大饱和抗压强度为130MPa (—般仅为80 ~120MPa) 〇二是工程的难点大。
风电场海域内岛屿、岛礁分布较多,水深范围大,水文地质条件复杂;岩石强度高(抗压强度 130M P a以上),钻孔难度大;莆田地处福建沿海中部,为 台风多发地区,施工作业受台风(7 ~ 10月份台风高发期)、季风影响严重。
三是使用的单桩种类多。
海上风电工程施工工艺

海上风电工程施工工艺一、海上风电工程施工的整体流程海上风电工程的施工过程通常包括准备工作、基础施工、风机组装、电气接线和调试等环节。
在整个施工过程中,要将工程安全放在第一位,并按照设计方案和工程进度进行合理安排,确保工程的顺利进行。
1. 准备工作准备工作是工程施工的第一步,包括确定施工队伍、调配设备、制定施工计划等。
在确定施工队伍时,要考虑队伍的规模、技术水平和经验等因素,以确保施工的质量和效率。
调配设备包括吊装设备、运输设备、船只等,要根据工程的具体需求来选择合适的设备。
制定施工计划是为了明确各个施工环节的工作内容、工期和责任,确保施工过程的有序进行。
2. 基础施工基础施工是海上风电工程的重要环节,包括基础桩的打桩、基础台的浇筑等工作。
在打桩工作中,要选用合适的桩机和钻头,根据设计要求确定桩的深度和直径,并保证打桩的垂直度和水平度。
基础台的浇筑工作要严格按照设计图纸进行,保证基础的质量和稳定性。
3. 风机组装风机组装是海上风电工程的重点环节,包括风机塔架的安装、风机叶片的安装和调试等工作。
在风机塔架的安装中,要根据设计要求确定各个部件的位置和连接方式,保证塔架的稳固和安全。
风机叶片的安装要注意叶片的位置和倾角,确保叶片的对称和平衡。
4. 电气接线电气接线是海上风电工程的关键环节,包括电缆的敷设、电池组的连接、变流器的调试等工作。
在电缆的敷设中,要考虑海上环境的恶劣条件,选择耐腐蚀、耐高温的电缆,保证电缆的安全和可靠性。
电池组的连接要按照设计要求进行,确保电池组的正常运行。
变流器的调试是为了保证风机的输出电能符合标准,要进行细致的调试和检测工作。
5. 调试调试是海上风电工程的最后一个环节,包括机组调试、电气调试和系统调试等工作。
在机组调试中,要调整风机的转速和叶片的角度,确保风机的性能和效率。
在电气调试中,要检测电缆的接线是否正确、电流是否稳定,确保电气系统的正常运行。
系统调试是为了保证整个风电系统的正常运行,要进行全面的检测和调整工作。
海上风电项目的施工与安装技术
海上风电项目的施工与安装技术随着全球对可再生能源的需求日益增长,海上风电行业作为一种清洁能源解决方案正逐步崭露头角。
海上风电项目的施工与安装技术在这一领域的发展中起着至关重要的作用。
本文将重点介绍海上风电项目的施工与安装技术。
海上风电项目的施工与安装是一个复杂而挑战性的过程,需要考虑多种因素,包括地理环境、海洋条件、技术可行性等。
以下是几个关键步骤:1. 地质勘测与预备工作:施工前需要进行详细的地质勘测,确定风电场的地理环境和海洋地质条件。
这有助于确定安装设备的最佳位置,并制定相应的工程方案。
预备工作包括海上基础设施建设、船只和设备的准备等。
2. 基础设施的建设:海上风电项目的基础设施需要在海底建立,其中最常见的是喷射埋设、振动锤和桩锤等技术。
这些设备可以将基础设施牢固地固定在海底,以抵御风浪和海潮的力量。
3. 风机塔筒的安装:一旦基础设施建设完成,接下来是安装风机塔筒。
这一步骤需要使用高大的起重设备和专用船只。
塔筒的安装通常包括将塔筒组装在船上,然后用起重设备将其转移到基础设施上。
安装完成后,塔筒需要与基础设施进行牢固连接。
4. 风机叶片和机舱的安装:一旦塔筒安装完成,下一步是安装风机叶片和机舱。
这一步骤需要精确的操作和高度的安全意识。
叶片的安装可以使用起重设备或机械臂等工具,而机舱则需要由专门的船只搬运。
5. 功率线路的安装:安装完成后,需要进行功率线路的安装。
这包括将风机塔筒与陸上电网连接,以便将产生的电力输送到消费者。
这一步骤需要优化布线方案,确保电力传输的高效和稳定。
总体而言,海上风电项目的施工与安装技术需要严格遵守相关的安全标准和规定。
因为海上环境的特殊性,不小心造成的事故可能会对环境造成严重的污染或经济损失。
因此,在项目的施工和安装过程中,需要注意以下几点:1. 安全与环保意识:在整个施工过程中,安全和环保意识是至关重要的。
施工人员需要接受相关的安全培训,并严格遵守相关的安全操作规程。
海上风电工程施工方案
海上风电工程施工方案一、项目概况海上风电工程是指在海洋中安装风力发电机组,利用海上风能发电。
随着全球能源需求的增加和环境保护意识的提高,海上风电成为了一种清洁、可再生能源的重要来源。
海上风电工程施工是一项复杂而又具有挑战性的任务,需要充分考虑风、海流、水深等因素以及施工设备和人员的安全,确保工程的顺利完成。
本方案针对一座新建的海上风电场进行施工,风电场位于距离海岸线20公里处,水深30米,总装机容量为300兆瓦。
二、施工前期准备1. 项目测量:首先进行海上风电场相关海洋测量和地形测量,包括水深测量、海床地质勘探、地形图测绘等。
2. 环境评估:对施工区域的风速、海流、气象条件等进行评估,综合考虑海上环境因素和气象条件,确定施工方案。
3. 设备准备:准备施工所需的各种设备,包括挖掘机、起重机、钻机、船只等。
确保设备齐全、完好,并进行必要的维护和检修。
4. 施工人员培训:对施工人员进行安全生产教育培训,提高员工安全意识和操作技能,确保施工过程中的安全性。
5. 施工方案设计:制定详细的施工方案,包括施工流程、时间节点、人员配备、安全保障措施等,确保施工有条不紊。
6. 安全保障计划:制定安全保障计划,包括施工现场的安全管理、应急救援预案等,确保施工过程中的安全。
三、施工工程实施1. 场地准备:在海上风电场建设区域进行场地平整和脱水处理,为后续施工提供基础条件。
2. 基础施工:进行海上风电场各个风力发电机组的基础施工,包括桩基设施安装、基础模板浇筑、钢筋加固等。
3. 设备架设:通过起重机等设备将风电机组主体设备吊装至基础平台,完成风力发电机组的设备架设。
4. 电缆敷设:进行电缆敷设工作,确保风力发电机组与陆地电网的连通和电力输送。
5. 测试调试:进行风电机组的测试调试工作,确保其安全、稳定运行。
6. 安全保障:严格执行安全保障计划,确保施工现场的安全。
四、施工后期验收和维护1. 竣工验收:完成海上风电场施工后,进行竣工验收,确保风电场的安全、合格。
海上风力发电工程施工方法
海上风力发电工程施工方法一、概述海上风力发电作为一种清洁、可再生的能源,近年来在我国得到了快速发展。
相较于陆上风力发电,海上风力发电具有更大的风能资源和更好的环境适应性。
然而,海上风力发电工程施工面临着更为复杂的环境和更高的技术要求。
本文将简要介绍海上风力发电工程施工方法及注意事项。
二、施工准备1. 项目筹备阶段,应充分调研海上风电资源,评估项目可行性,确保工程符合国家政策和规划要求。
2. 设计阶段,要充分考虑海上恶劣环境条件,确保设计方案的科学性、合理性和安全性。
3. 施工前,应办理相关手续,取得海域使用权、施工许可等必备手续。
4. 组建专业的施工团队,对施工人员进行安全和技术培训。
5. 准备施工设备和材料,确保施工顺利进行。
三、施工方法1. 基础施工(1)海底地质勘察:了解海底地质状况,为基础设计提供依据。
(2)桩基施工:采用打桩船进行桩基施工,注意控制桩的位置、垂直度和完整性。
(3)基础施工:根据设计要求,进行基础施工,确保基础稳定可靠。
2. 风力发电机组安装(1)风力发电机组运输:将风力发电机组分段运输至施工现场。
(2)风力发电机组组装:在施工现场进行风力发电机组的组装,确保组装质量。
(3)风力发电机组安装:采用浮吊船将组装好的风力发电机组安装至基础平台上,注意调整发电机组的位置和姿态。
3. 电气设备安装(1)电气设备运输:将电气设备运输至施工现场。
(2)电气设备安装:按照设计要求,进行电气设备的安装,包括电缆敷设、变压器安装等。
4. 调试与验收(1)单机调试:风力发电机组安装完成后,进行单机调试,确保发电机组正常运行。
(2)系统调试:完成电气设备安装后,进行系统调试,确保发电系统稳定运行。
(3)验收:项目完成后,组织验收,确保工程质量符合国家标准。
四、注意事项1. 施工安全:加强施工现场安全管理,确保施工人员生命财产安全。
2. 环境保护:严格执行环保法规,确保施工过程中对海洋环境的影响降到最低。
海上风电升压站导管架施工工法(2)
海上风电升压站导管架施工工法海上风电升压站导管架施工工法一、前言海上风电是近年来发展迅速的清洁能源产业,而海上风电升压站作为风能发电系统的核心设备,起到了将风能转化为电能并输送到岸上的重要作用。
其中,导管架作为升压站的重要部件,承担着支撑和导向电缆的作用,对于升压站的稳定性和可靠性起着关键的影响。
本文将介绍海上风电升压站导管架施工工法,详细阐述其工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点海上风电升压站导管架施工工法具有如下特点:1. 适用范围广:可以适用于各种地质条件和水深环境,并提供多种不同形式的安装方式,具有灵活性和适应性。
2.施工效率高:采用模块化设计和工厂化生产,现场施工仅需要简单的装配和连接,减少了施工周期和人力投入。
3. 质量可靠:采用优质材料和先进的焊接工艺,保证了导管架的强度和稳定性,确保了升压站的可靠性和安全性。
4. 维护便捷:导管架可以根据需要进行维修和更换,降低了维护成本和维护周期。
5. 环保节能:导管架的制造过程中采用绿色环保材料,具有良好的回收利用性和环境友好性。
三、适应范围海上风电升压站导管架施工工法适用于各种水深的海域,可以承载不同规格和长度的导管和电缆,适应不同地质条件和环境要求。
同时,该工法还可以根据具体工程的需求进行设计和定制,满足项目的具体要求。
四、工艺原理海上风电升压站导管架施工工法的工艺原理是基于以下两个方面的考虑:1. 施工工法与实际工程之间的联系:通过分析实际工程的需求和工程环境条件,确定导管架的尺寸、形式和安装方式,确保导管架的稳定性和可靠性。
2. 采取的技术措施:通过采用现代化的设计软件和先进的生产设备,实现导管架的模块化设计和工厂化生产,减少施工工期和人力投入。
五、施工工艺海上风电升压站导管架施工工法的施工工艺包括以下几个阶段:1. 基础施工:根据设计要求,在海床上进行导管基础的施工,包括挖掘、浇筑混凝土、固定基础等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中水电
上海电力
国华 盛东如东海上风力
发电有限公司 龙源电力(福建)
滨海 大丰H7 如东C1 大丰H3 竹根沙H1 如东H3 莆田市秀屿区
福建中闵海上风电 莆田市秀屿区
福建省能源集团 莆田市秀屿区
华电集团
福州市福清市
中广核
平潭综合实验区
大唐集团
河北建投新能源有 限公司
华电国际电力股份 有限公司
三航四公司、龙 源振华
三航五公司
三航五公司
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
海上风电项目统计汇总表 (已核准、待开工)
序号
1 2 3 4 5 6 7
建设单位
龙源电力
国华
龙源电力
中水电 国电电力河
北新能源 乐亭建投风 能有限公司
国电电力
建设地点 (江苏)
大丰H12
东台H2
蒋家沙H1
滨海新区南 港工业区 唐山乐亭月
海上风电施工技术交流
Part 1 海上风电前景与近况
Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
海上风电场的分类 海上风电的基础施工技术 海上风电的安装施工技术 海上潮间带风电场施工的难点
CONTENTS
江苏省电力建设第三工程有限公司
目
录
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
目前,中国已成为世界第一大能源消费国,但以煤为主的能源结构 带来了严重的生态环境问题,这给以风电为代表的可再生能源迎来了历 史性发展机遇。我国风能资源丰富,可开发利用的风能储量约10亿千瓦。
风能储量
单位亿千瓦 6
5
2.5亿千瓦
4
7.5亿千瓦
3
2
1
陆上风能储量
海上风能储量
0 陆上资源 近海资源 深海资源
坨岛 唐山乐亭菩
提岛 舟山市普陀
区
装机容量
200MW 300MW 300MW 90MW 300MW 300MW 250MW
批复情况
已核准待 开工
已核准待 开工
已核准待 开工
已核准待 开工
已核准待 开工
已核准待 开工
已核准待 开工
风场工况
潮间带 近海
%
%
80% 20%
50% 50%
70% 30%
预计 开工期
开展前期工作
施工单位
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
海上风电项目统计汇总表 (开展前期工作)
序号
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
建设单位
建设地点 (天津) 装机容量
大连市建设投资集 团
大连市建设投资集 团
大连市庄河海域 Ⅱ号
大连市庄河海域 Ⅲ号
批复情 况
已建成 已建成
已建成
已建成
已建成 已建成
投产
装机容 量
32MW 12.5MW
20MW
478.8M W
100MW
12MW
风场工况 潮间 近海 带% % 100%
100%
预计 开工期
2014 2013~2
014
100% 2014
80% 100%
20%
2009~2 015
2014~2 015
施工单位
三航五公司
三航五公司
三航五公司、 华电重工
海洋水建、龙 源振华、江苏 电建三公司 中水七局、天
津港航
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
海上风电项目统计汇总表 (在建)
序号
1 2 3 4 5
建设单位
华能
中广核 响水长江风
力发电 江苏广恒新
能源 中润
建设地点 (江苏)
如东 如东 响水 东台 莆田平海湾
2016~20 17
2017
2016~20 18
施工单位
海洋水建、龙源 振华
海洋水建、龙源 振华
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
海上风电项目统计汇总表 (开展前期工作)
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
建设单位
建设地点 (江苏) 装机容量
中电投
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
当下,陆地上风能资源基本开发殆尽,而海上风电资源的开
发由于施工难度大、投资成本高还处于起步阶段。据统计,国内 已建成的海上风电场有5个,龙源大丰海上风电场(200MW)工 程等11个海上风电项目处于核准建设状态,同时,中电投滨海海 上风电场(100MW)工程等20个海上风电项目正处于筹备状态。
国电电力
宁波市象山县
琥珀能源
台州市
龙源电力(浙江) 台州市温岭市
龙源电力(浙江)
南方海上风电联合 开发公司
广东粤电徐闻风力 发电有限公司
广东省风力发电有 限公司
华能明阳新能源投 资有限公司
中广核
国电海控新能源有 限公司
舟山市金塘 珠海市万山区 湛江市徐闻县 阳江市阳西县 阳江市沙扒镇 阳江市东平镇 东方市感城镇
海上风电的前景与近况
江苏省电力建设第三工程有限公司
海上风电项目统计汇总表 (已建成)
序号 1 2 3 4 5 6
建设单位
建设地点 装机容
(江苏)
量
三峡新能源 响水长江风
力发电
中电投
响水 响水 滨海
32MW 12.5MW 20MW
龙源电力
如东
478.8M W
中水电
龙源电力 (福建)
如东 100MW 莆田南日岛 12MW
唐山建投、华能国 际电力
平潭综合实验区 唐山市海港区 唐山市曹妃甸区 唐山市乐亭县
100MW 200MW 76MW 300MW 200MW 300MW 400MW 250MW 600MW 300MW 300MW 200MW 200MW 200MW 300MW
批复情况
风场工况
潮间带% 近海%
开展前期工作
300MW 300MW 150MW 150MW 150MW 200MW 198MW 200MW 300MW 600MW 400MW 350MW
批复情况
风场工况 潮间带% 近海%
开展前期工作
开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作
开展前期工作
开展前期工作
开展前期工作
开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作
预计 开 工期
装机容量
300MW 200MW 200MW 200MW 50MW
批复情况
正在建设 正在建设 正在建设 正在建设 正在建设
风场工况
潮间带 近海
%
%
20% 80%
100%
100%
50% 50%
预计 开工期
2016~20 17
2015~20 16
2015~20 16
2016~20 17
施工单位
三航四公司、龙 源振华
100%
开展前期工作 50%
50%
开展前期工作
100%
开展前期工作 50%
50%
开展前期工作 50%
50%
开展前期工作 50%
50%
开展前期工作
开展前期工作
开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作 开展前期工作
开展前期工作
预计 开 工期
2019 2018 2018 2019 2019 2018
开展前期工作