浅谈国内外海上风电
浅谈海上风电发展趋势

浅谈海上风电发展趋势随着可再生能源的发展,海上风电成为了越来越受关注的能源形式。
在过去的几年中,海上风电发展取得了巨大的进步,成为了可再生能源领域的热点之一。
本文将就海上风电发展的趋势进行浅谈,探讨海上风电的发展现状以及未来的发展趋势。
一、海上风电的发展现状目前,全球范围内已经建成了大量的海上风电项目,主要集中在欧洲、北美和亚洲地区。
欧洲是全球海上风电的领头羊,拥有大规模的海上风电装机容量。
根据国际能源署的数据,截至2021年底,全球海上风电的装机容量已经超过了30GW,并且预计在未来几年内将会继续增长。
中国、美国、德国等国家也在积极推动海上风电项目的建设,预计未来几年内将会迎来更加快速的发展。
在技术方面,海上风电的技术水平也在不断提升。
从最早期的浅海固定式风机到现在的深水浮式风机,海上风电的技术已经取得了重大突破。
随着技术的不断进步,海上风电的成本也在逐渐降低,使得海上风电成为了更加具有竞争力的可再生能源形式。
1.技术创新将推动海上风电的发展随着海上风电技术的不断创新,越来越多的优质风能资源将会被开发利用。
目前,深水浮式风机已经成为了海上风电发展的新趋势,该技术能够在更深的海域中进行风电的开发,将大大扩大海上风电的可开发范围。
风机的大型化、智能化也将成为未来海上风电发展的重要方向,这将有效降低风电的成本,提升整体的竞争力。
2.全球范围内将会出现更多的海上风电示范项目3.海上风电的成本将继续下降随着技术的不断进步和规模的不断扩大,海上风电的成本将会继续下降。
根据国际能源署的估计,到2030年,海上风电的成本有望下降30%,这将使得海上风电在更多地区成为一种经济可行的可再生能源形式。
4.海上风电将成为未来能源转型的重要组成部分5.政策支持将会促进海上风电的发展在各国的政策支持下,海上风电的发展将会得到更多的推动。
各国政府将会加大海上风电项目的扶持力度,通过补贴、税收优惠等措施来降低海上风电的投资风险,为海上风电的发展创造更加良好的环境。
海上风电的发展现状

海上风电的发展现状一、欧洲海上风电蓬勃发展欧洲由于其特殊的地理位置和气候条件,海上风能资源十分丰富。
各国都制定了相关的优惠政策,将在未来重点开发海上风能,海上风电即将成为欧洲的主要能源来源之一。
海上风电在欧洲已经发展了20余年,近年来随着英国、丹麦、德国等国陆地风电资源基本开发完毕,且减排温室气体和提高可再生能源比例的要求进一步提高,海上风电的发展再次被提上议事日程。
2014年上半年,欧洲安装的风电机组达到了506台,装机容量超过1200MW,主要分布在16个商业化的海上风电场项目和1个示范性海上风电场项目中。
截至2014年7月1日,欧洲已经累计安装了2304台海上风电机组,总的并网装机容量达到7343MW,这些机组分别分布在欧洲11个国家的73个风电场中。
欧盟还制定了到2020年可再生能源占总能源需求20%的目标,提出了到2020年海上风电总装机容量40GW的目标,相应的,其海上风电装机容量需以年均13.6%的速度增长,从目前的2696MW/a增加到2020年的6900MW/a。
欧洲主要国家未来海上风资源开发计划一览表见表1-1。
表1-1 欧洲主要国家未来海上风资源开发计划一览表二、美国海上风电蓄势待发美国海上风电起步较晚,然而从美国海上风电未来发展规划可看到其广阔的发展前景。
美国能源部研究评估美国有超过900GW的可开发海上风电资源,主要集中在适合安装海上风电的美国东海岸浅水区。
美国能源部提出,到2030年美国20%的电力需求将由风电满足。
要实现此目标,需新增300GW 风电装机容量,其中包括54GW 的海上风电。
美国海上风电产业将掀起新一轮投资热潮,其东海岸多个海上风电项目正在规划实施中,例如:弗吉尼亚468MW Cape Wind项目,该项目的总体融资约26亿美元,是目前美国最大的海上风电项目,项目运营时间为33年;马萨诸塞州罗得岛30MW Block Island项目已经签署了全项目容量购电协议,该项目总体投资约2.5亿美元。
海上风电发展现状及趋势

海上风电发展现状及趋势随着全球对可再生能源的需求不断增长,海上风电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐崭露头角。
海上风电发展迅猛,成为全球清洁能源市场的重要一环。
本文将介绍海上风电的发展现状以及未来的发展趋势。
一、海上风电的发展现状海上风电是指在海洋上的风能利用,并通过将风能转化为电能,供应给人们使用。
相比陆地风电,海上风电具有以下优势:1.更稳定的风力资源:海上风电可以利用到更稳定、更强劲的海上风力资源,相比陆地风电更为可靠。
2.更大的装机容量:海上风电场通常可以容纳更多的风力发电机组,具有更大的装机容量。
3.更低的视觉影响:海上风电场相对于陆上风电场,对人们的视觉影响较小,更易被接受。
目前,全球海上风电的发展已经取得了显著的进展。
欧洲是全球海上风电的主要发展地区,其中丹麦、英国、德国等国家在海上风电技术和装备方面处于领先地位。
同时,亚洲国家如中国、韩国、日本等也开始积极推动海上风电的发展。
根据2020年的数据,全球海上风电装机容量已超过25GW,其中欧洲占据了近80%的份额。
这一数字与2010年的不到4GW相比,增长了超过6倍。
可以看出,海上风电正以惊人的速度在发展壮大。
二、海上风电的发展趋势海上风电作为一种新兴的能源形式,未来的发展前景广阔。
以下是海上风电的发展趋势:1.技术进步与成本降低:随着技术不断进步,海上风电的设备和工艺将更加成熟。
与此同时,生产规模的扩大以及成本的降低也将使海上风电更加具有竞争力。
2.深海开发:随着浅海资源的逐渐开发利用,未来海上风电将进一步拓展至深海领域。
深海风资源更为丰富,海上风电的装机容量有望大幅提升。
3.综合利用与能量存储:海上风电场可以与其他能源形式进行综合利用,如与海洋能源、太阳能和储能技术结合,形成能源互补和优化供应系统。
4.国际合作与政策支持:各国政府将继续加大对海上风电的支持力度,加强国际合作,以推动海上风电的发展。
政策的支持和市场的规模也将成为海上风电发展的重要驱动力。
浅谈海上风电发展趋势

浅谈海上风电发展趋势
首先,海上风电的装机容量将继续增长。
根据国家发改委的计划,到2020年,我国海上风电装机容量将达到5GW左右。
而且,在全球范围内,海上风电的装机容量仍会不断提升。
这主要受益于技术的进步,例如风机的加大尺寸、叶片材料的改良、机组的集成化设计、水下高压电缆技术的升级等等。
这些技术的不断升级和完善将极大地提高海上风电的
效益和可靠性。
因此,未来海上风电的装机容量还将继续上升。
其次,海上风电的成本将持续下降。
由于风能资源的天然特性,在海上风能的开发中,其实际的损失和成本较低,比起陆地风电甚至是传统的燃煤发电,海上风电的成本要相对
较低。
而且,随着技术的普及和市场竞争的加剧,海上风电的成本还将大幅度下降,进一
步降低海上风电的电价和成本,提高其竞争力。
第三,海上风电将趋于智能化。
由于海上环境复杂,海上风电的运维和管理非常复杂,而且存在较大风险。
好在近几年来,人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术的快速
发展,海上风电的智能化程度大大提高。
未来,通过技术的不断革新和创新,海上风电将
实现更加自动化、智能化的运营管理,降低运维成本和风险。
第四,海上风电将逐渐走向离岸深海。
当前,海上风电主要部署在浅海区域,而未来
随着开发技术和设备的不断升级和完善,将逐渐走向离岸深海区域,这样可以充分利用海
域资源,以及避开岩石地质构造和海底管线等障碍物的影响,同时也会降低在陆地开发环
节中的对土地的依赖。
2023年海上风电行业现状及前景:全球海上风电市场容量达到29.1GW22

2023年海上风电行业现状及前景:全球海上风电市场容量达到29.1GW网讯,全球已建成的海上风电装机容量已超过30GW,我国的海上风电容量仅占全球的1%左右。
我国海上风电行业正处于进展阶段。
海上风电是指在海上建立的风力发电厂,利用海洋风力发电。
与陆上风电相比,海上风电具有更稳定的风速和更高的潜在发电量。
近几年,各国的海上风电技术成熟度不断提高。
现在的海上风电机组已经比以前更加牢靠和高效,也更适合在简单海疆工作。
同时,风电机组的功率也在不断提高,大型风机组的单机容量已超过10MW。
海上风电行业现状全球海上风电行业正在快速进展,特殊是欧洲、北美和亚洲的海上风电市场规模正在逐年扩大。
数据显示,2022年全球海上风电市场容量达到29.1GW,欧洲占据海上风电市场的主导地位,北美和亚洲市场也在逐步进展。
目前,全球领先的海上风电企业主要集中在欧洲,如丹麦的奥斯特格拉德、德国的西门子、挪威的海纳风电等。
同时,亚洲的海上风电企业也在逐步崛起,如中国的海上风电、日本的东芝等。
海上风电行业前景海上风电行业前景特别明朗。
随着全球对清洁能源的需求不断增长,风电成为了可再生能源中最具竞争力的一种。
而海上风电是风能资源最为丰富的地区之一,海上风电的进展前景也因此广受关注。
依据数据,到2030年,全球海上风电装机容量将达到2000万千瓦以上,其中中国的海上风电装机容量将达到近500万千瓦,成为全球最大的海上风电市场。
各国政府为了鼓舞新能源的进展,相继出台了一系列政策支持海上风电行业的进展,如鼓舞企业投资海上风电、供应补贴、减免税等。
政策的支持将会进一步推动海上风电的进展。
海上风电作为一种可再生能源,具有环保、节能的特点,可以有效地削减化石能源的使用,降低二氧化碳排放量,同时也可以爱护动植物生态环境,削减人类对自然环境的破坏。
综合来看,海上风电已经成为将来新能源进展的重要领域之一,将来几年将会有更多的投资和技术不断涌入这个领域,海上风电的前景特别乐观。
海上风电项目国内外经验借鉴与技术创新

海上风电项目国内外经验借鉴与技术创新随着全球对可再生能源需求的增加,海上风电项目成为了一个备受关注的话题。
海上风电具有巨大的潜力,可以提供清洁、可再生且持久的能源供应。
然而,这个新兴领域仍然面临着许多挑战,包括技术难题、成本限制以及环境因素等。
为了解决这些问题,国内外在海上风电项目方面积累了丰富的经验,并进行了许多技术创新。
本文将探讨海上风电项目国内外经验借鉴与技术创新。
首先,我们可以借鉴国外海上风电项目的经验。
丹麦是全球海上风电领域的先导,他们在该领域具有丰富的经验和技术。
丹麦的风能政策积极鼓励私人投资者和能源公司参与海上风电项目,这也是他们成功发展海上风电的关键因素之一。
另外,丹麦还在建设海上风电项目时借鉴了石油和天然气行业的经验,采用了油井平台的技术,提高了项目的可靠性和安全性。
因此,我们可以学习丹麦的经验,鼓励私人投资和借鉴其他行业的技术手段,以促进国内海上风电项目的发展。
此外,海上风电项目的技术创新也是推动行业发展的重要因素。
目前,一些国内外企业已经开始尝试使用更先进的风机技术,如浮式风机和深水定位系统。
传统的海上风电项目通常采用钢桩驳岸的方式来固定风机,但这种方式在深水区域的应用受到限制。
浮式风机则可以在深海水域快速安装,并能够根据风向和波浪方向移动,以优化能源利用率。
此外,一些新材料的应用也为风机的制造和维护提供了更好的解决方案。
例如,碳纤维材料具有优异的机械性能和抗腐蚀性能,可以减轻风机的重量并延长使用寿命。
因此,通过技术创新可以进一步提高海上风电项目的效能和可靠性。
此外,国内外的海上风电项目还积累了一些在环境保护方面的经验。
海上风电项目建设往往涉及对海洋生态系统的影响,因此在项目规划和设计阶段需要充分考虑环境保护因素。
一些国家和地区制定了严格的环境监管标准,要求项目运营商采取相应的措施减少对鱼类和海洋食物链的影响。
此外,为了减少项目建设和运维过程中对海洋生态的干扰,一些国家开始探索使用无人机和水下机器人等新技术进行环境监测和生物多样性调查。
国内外风电发展现状及风电技术的运用论文
国内外风电发展现状及风电技术的运用论文题目:国内外风电发展现状及风电技术的运用摘要:本文主要探讨了国内外风电发展现状及风电技术的运用。
首先,对国内外风电市场进行了概述,然后详细介绍了典型国家的风电发展情况,例如中国、美国和德国。
接着,讨论了风电技术的应用领域,包括风力发电机技术、风场布局与设计、风电场经济效益等。
最后,分析了国内外风电发展面临的挑战,并展望了未来的发展方向。
关键词:风电发展现状,风电技术,风力发电机,风场布局与设计,风电场经济效益一、引言风电是一种相对成熟的清洁能源,具有资源广泛、开发成本低、环境友好等优势。
近年来,随着能源环保意识的提高,风电发展迅猛,已经成为各国能源转型的重要组成部分。
本文旨在研究国内外风电发展现状及风电技术的运用,为风电行业的发展提供参考和借鉴。
二、国内外风电市场概述随着全球能源需求的提高,风电市场逐渐扩大。
欧洲、美洲和亚洲是目前风电市场最为活跃的地区。
其中,中国是全球最大的风电市场,去年新增装机容量达到了4000多兆瓦。
此外,美国、德国、印度等国家也在风电装机量方面居于前列。
三、典型国家的风电发展情况1.中国风电发展情况中国风电产业连续多年保持快速发展,已经成为全球领先的风电大国。
中国的风电装机容量已超过近年来世界各国的总和。
但同时,中国风电发展还面临着一些挑战,如传输和储存技术不足、风电资源分布不均等。
2.美国风电发展情况美国是全球第二大风电市场,风电装机容量稳步增长。
美国政府提出了推动可再生能源发展的目标,其中风电是重点扶持的领域。
然而,美国风电开发还存在着政策不稳定、土地争夺等问题。
3.德国风电发展情况德国是欧洲最大的风电市场,也是全球最早采用风能发电的国家之一、德国政府通过采用优惠电价政策来推动风电发展,并设定了可再生能源的目标。
然而,德国风电市场也面临着网络连接问题和逐渐降低的政府补贴等困扰。
四、风电技术的应用领域1.风力发电机技术风力发电机作为风电的核心设备,其发展对风电产业的发展至关重要。
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xx年xx月xx日CATALOGUE目录•海上风力发电概述•海上风力发电的现状•海上风力发电的技术与设备•海上风力发电的展望•结论01海上风力发电概述海上风力发电是指利用海洋中丰富的风能资源,通过风力发电机组将风能转化为电能的过程。
定义海上风力发电具有更高的风能利用率、更稳定的风能、更长的运行时间、更高的投资成本、更复杂的技术要求等特点。
特点海上风力发电的定义与特点初始阶段20世纪90年代,随着陆地风力发电的快速发展,海上风力发电开始进入人们的视野。
海上风力发电的发展历程发展阶段进入21世纪,海上风力发电逐渐成为全球可再生能源发展的重要方向。
各国政府和企业纷纷投入巨资进行海上风力发电的研究和开发。
成熟阶段近年来,随着技术的不断进步和成本的降低,海上风力发电逐渐进入成熟阶段,成为全球能源结构转型的重要力量。
海上风力发电的优缺点•优点•高效稳定:海上风力发电具有更高的风能利用率和更稳定的风能,可以提供稳定的电力输出,对电网的稳定运行具有积极作用。
•节约土地:海上风力发电不需要占用大量的土地资源,可以在海洋中建设风电场,避免了对陆地资源的争夺。
•减少污染:海上风力发电是一种清洁能源,可以减少对环境的污染和碳排放,有利于推动可持续发展。
•缺点•投资成本高:海上风力发电需要建设海上风电场和相关的输电设施,投资成本较高。
•技术要求高:海上风力发电需要解决的技术问题比陆地风力发电更加复杂,包括风能预测、设备安装、维护等方面的问题。
•对海洋环境的影响:建设海上风电场可能会对海洋生态环境造成一定的影响,需要采取相应的环境保护措施。
02海上风力发电的现状全球海上风力发电市场概述市场规模01全球海上风力发电市场规模持续扩大,近年来增速加快,受到各国政府大力支持。
区域分布02欧洲、中国和美国是全球海上风力发电的主要市场,其中欧洲市场占比最大。
产业链结构03海上风力发电产业链包括风机制造、风电场开发、运营和维护等环节。
浅析海上风电技术发展与现状
浅析海上风电技术发展与现状摘要:近年来,海上风电的开发和利用越来越受全球重视。
本文主要针对海上风电技术的发展与现状进行简要分析,仅供参考。
关键词:海上;风电技术;发展;现状对于风力发电来说,风电场选址永远都是建设风电场的首要步骤。
通过新能源行业的不断发展和不断摸索,发现在海上建设风电场比在陆地建设风电场更具优势,其优势直接表现在能量效益上。
海上风电具有风能资源的能量效益比陆地风电场高,平均空气密度较高,发电效率好。
并且,海上风受地形和气候的影响要小,湍流强度小。
将风电场建设在海上,避免了对居民带来的不必要的麻烦,减少了受噪音等限制。
而且减少了对陆地的使用,在沿海地区的供电量十分巨大,可缓解沿海地区的用电压力。
目前我国出台了很多有关海上风力发展的政策,鼓励海上风力的建设,大大促进了海上风力的发展。
1海上风力发电的优点及缺点1.1优点第一,海上风能资源很丰富,能够为海上发电提供源源不断的能源,据调查显示同一高度条件下,海上的风力比陆地上的风力要大20%,其发电量要比陆地高70%,并且海上的静风期非常少,这决定用于海上风力发电的风电机组利用效率高;第二,海上风电机组单机容量大,最大可高达6兆瓦,其年利用小时数量不低于3000小时;第三,发电成本低,海水平面多数都是比较平缓的,表面粗糙度低和摩擦力小,所以海上风力变化小,不需要构建高的塔架,这无疑在很大程度上降低了风电机组的发电成本;第四,海上风力发电机组寿命长,海上风的湍流强度通常情况下较低,导致海面与海上的空气难以形成较大温差,且不受复杂地形气流影响,故在极大程度上降低了风电机组的疲劳负荷,从而延长机组使用寿命,海上风电机组的寿命至少为25年;第五,海上风能开发利用受到的限制较少,例如进行风能开发时不会受到噪声、景观、鸟类、电磁波等的限制;第六,海上风电场的占地面积小且人口密度小,故不会涉及到土地征用、人流疏通等问题;第七,污染程度较低,进行海上风力发电时主要应用到能源是风能,很少使用到其他能源,因此不会释放出污染性物质,减少了环境污染,具有很高的环境保护价值。
海上风电技术的开发与应用
海上风电技术的开发与应用随着环境保护意识的不断提高和对传统能源的逐渐耗竭,海上风电技术成为了新型清洁能源中的一种重要形式。
目前,许多国家都开始着手开展海上风电技术的开发与应用。
而对于中国而言,由于其拥有着广阔的海域资源,也在加快着海上风电技术的研发和应用。
本文将探讨海上风电技术的现状、未来以及存在的问题。
一、海上风电技术的现状海上风电技术,即将风能转化为电能的技术。
与陆上风电不同的是,它将风力利用范围拓展至海平面以下,减少了陆地对于风资源的争夺,并具有更稳定更高效的特性。
目前,世界各国都在大力开发海上风电,但欧洲等西方发达国家在这一领域上已远甩中国等发展中国家一大截。
作为全球最大的发展中国家,中国的海上风电建设情况较为落后。
但在近年来,随着政策的相继出台,中国的海上风电也开始慢慢崛起。
据了解,截至2019年底,中国累计海上风电装机容量已达到40万千瓦,而且已经进入规模化发展的阶段。
其中最大的风电场就位于广东省。
综上,我国在海上风电技术方面还有很大的提升空间。
二、海上风电技术的未来展望海上风电技术的未来发展将与以下几个方面密不可分:1、技术的快速进步和降低成本目前,海上风电技术在成本上还不具备与传统能源竞争的优势,例如燃煤发电;同时,该技术还存在可靠性的问题,如台风等自然灾害的考验。
因此,未来海上风电技术需要更快速地发展,并降低相关成本以提高其经济性和市场竞争力;同时,也需要逐步解决上述可靠性问题,以提高其在实际运行过程中的效果。
2、政策的支持中国政府制定了一系列东海、南海、黄海等区域能源规划,并于2019年公布了《2019-2035年能源发展规划》,大力推动海上风电技术的研发和应用。
这些政策的出台为海上风电技术的快速发展提供了政策保障,也为海上风电技术的未来发展做出了重要的贡献。
3、行业的标准化和合规化目前,由于海上风电技术依赖于产业链的协作和配合,所以行业标准化和合规化对于该技术的长期发展至关重要。
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浅谈国内外海上风电1、国内外海上风电的发展以及背景丹麦1991年建成了全球第一个海上风电场,该风电场运行超过了20年的运营。
除此之外,丹麦有全球最大的海上风电开发商、最大的海上风机供应商以及研发中心。
截止至2013年底英国以3,681MW累计海上风电装机容量排名第一,占市场份额56%。
丹麦排名第二,装机容量为1,271MW,占欧洲市场19%,比利时以571MW容量排名第三(8.7%),德国520MW排名第四(8%),荷兰(247MW:3.8%),瑞典(212MW: 3.22%),芬兰(26MW:0.4%),爱尔兰(25MW),挪威(2.3 MW),西班牙(5MW),葡萄牙(2MW)。
海上风电由于其资源丰富、风速稳定、对环境的负面影响较少;风电机组距离海岸较远,视觉干扰小;允许机组制造更为大型化,从而可以增加单位面积的总装机量,可以大规模开发等优势;一直受到风电开发商的关注。
但是,海上风电施工困难、对风机质量和可靠性要求高。
中国陆地风资源有限,好的风资源区域由于电网的局限性导致电能过剩。
内陆或沿海风资源较差。
国外由于自然条件的限制不得不往海上发展。
海上风电发展的主要瓶颈发电成本,海上风电场总投资成本一般比陆上风电场总投资成本高出2倍左右,其中基础、安装及电网接入成本远远大于陆上。
虽然建设成本相对较高,但海上风电场拥有优越的风资源,不占用陆地面积等显著优点,它的经济价值和社会价值正得到越来越多的认可。
同时海上风电场安装容量的增加、风机尺寸和风机布置规模的扩大、大功率风机的研制开发和安装运输技术的成熟,海上风电成本及运营成本也在逐步下降,海上风电将得到进一步的发展。
目前全球海上风电总装机规模已经突破700万千瓦,主要分布于欧洲国家,而英国是其中装机规模最大的,总装机容量达到370万千瓦,占到全球海上风电总装机的一半以上。
英国是一个岛国,拥有非常长的海岸线资源,这为其发展海上风电提供了良好的条件。
英国政府的目标是到2020年,海上风电装机达1300万千瓦。
英国海上风电未来发展的空间较大,但是也面临资金短缺、发电成本居高不下的困境,英国政府在政策方面以及资金方面极大的推动海上风电的发展,但是英国海上风电的未来还是一个巨大的问号,需要更进一步的探索。
当海上风电上网电价终于出台后,聚集在2014上海国际海上风电及风电产业链大会暨展览会上的风电行业的业内人士再也按捺不住,他们纷纷表达自己对这一具有划时代意义电价的看法。
这也是海上风电上网电价出台后,第一次大规模的风电行业人士聚集一堂,共议海上风电电价水平以及海上风电发展中遇到的各种问题。
我国海上风电建设项目自2007年启动以来,几经沉浮,参与其中的业内人士也变得格外理性,总结他们对海上风电上网电价的评价,无外乎正反两面:正方的观点鲜明,首先他们认为新出台的海上风电电价对推动海上风电市场的快速形成有积极意义;其次,他们认为这一电价水平合理,低价能避免海上风电出现陆上风电一哄而上的非理性投资的局面,因此,这一电价水平对海上风电有序发展起到积极作用。
在过去几年里,电价体系不完善、工程建设和维护成本高成为海上风电建设进程缓慢的主要原因。
虽然国家发改委6月份公布的《关于海上风电上网电价政策的通知》明确了上网电价,为我国相对沉寂的海上风电打上了一针“强心剂”。
但模糊的成本和收益仍是诸多投资者不敢越雷池的顾虑。
海上风电是世界主要风电市场重点关注的发展方向,也是我国战略性新兴产业的重要内容。
我国可供开发的海上风能资源丰富,场址靠近负荷中心,海上风电的开发利用不仅是风电产业纵向发展的关键一环,也是带动我国相关海洋产业协调发展的有效途径。
海上风电项目不仅对风机技术和施工条件都有极为严格的要求,开发投资也高,每千瓦容量的投资约为陆上风电投资的两倍。
在海上风电电价体系不完善的情况下,投资者很难测算出明晰的投资回报率,也使得海上风电项目进展缓慢。
今年6月17日,国家发改委公布的《关于海上风电上网电价政策的通知》,明确提出对非招标的海上风电项目,区分潮间带风电和近海风电两种类型确定上网电价。
2017年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为0.75元/千瓦时,近海风电项目含税上网电价为0.85元/千瓦时。
资料显示,国内陆上风电工程造价为8000元/千瓦左右,而海上风电的工程造价在1.6万~2万元/千瓦。
其中,工程建设和维护成本则占据了海上风电开发中的大部分投资。
在维护方面,海上风机修复成本也是陆上风电的百倍。
除了国家政策,部分地方政府也出台了扶持政策。
相比发达国家的扶持政策,我国海上风电政策相对单一。
虽然国内海上风电处于起步阶段、摸索阶段,但当前国家、地方政府的种种举措都有力地说明了扶持海上风电的决心。
未来海上风电仍需多方合力推进项目建设,不宜跨越式发展,需稳步推进。
海上风电作为战略性新兴产业的重要内容和风电产业发展的技术制高点,近年来在全球范围内快速发展起来。
我国自2007年开始在渤海油田开发建设1.5 kW海上风电实验项目以来,截至2013年底,已建成的海上风电项目共计39万kW,仅次于英国、丹麦、比利时、德国之后,位居世界海上风电装机第五的席位。
根据最新的资源普查结果显示,我国水深5~25 m、高度50 m 的海上风电开发潜力约为2亿kW;水深5~50 m、高度70 m的海上风电开发潜力约为5亿kW,此外,部分潮间带及潮下带滩涂资源、深海风能资源也很可观。
鉴于我国拥有丰富的海上风电资源,早在2009年,国家能源局就开始部署我国海上风电的相关发展,当时责成沿海各省市根据自身的风资源状况制定该地区的海上风电发展规划,然后上报至国家能源局审核。
目前,沿海各省市已经将该地区的海上风电规划纷纷上报至国家能源局,有的已获国家批复。
“目前,上海、江苏、山东、河北、广东、辽宁等地的海上风电发展规划已经获得国家批复;海南省的海上风电发展规划为报批阶段;福建、浙江等省的海上风电规划已经完成审查,正在完善中;广西省的海上风电发展规划正在编制中。
”3、国内外海上风资源情况(沿海地区,如国内受台风影响等----------)我国有海岸线约1800km,东南沿海及其附近岛屿是风能资源丰富地区,如山东、江苏海、浙江、福建、广东、广西和海南等省(市)沿海近10km宽的地带,年风功率密度在200W/m2以上,沿海岛屿有效风能密度在300W/m2以上。
近海10m水深的风能资源约1亿kW,近海20m水深的风能资源约3亿kW,近海30m水深的风能资源约4.9亿kW。
潮间带、近海和中等水深风电可开发区域范围非常宽广。
据中国气象局详查初步成果,在我国5米到25米水深的海域内、50米高度风电可装机容量约2亿千瓦,5米到50米水深、70米高度风电可装机容量约5亿千瓦。
因我国东南沿海(福建、广东等)为台风多发海域,且重要航道较多,还未进行大规模的海上风电开发,目前国内大规模的海上风电规划建设主要集中在江苏和山东沿海,如我国已建成海上风电项目13.8万千瓦,分别为东海大桥海上风电项目(10万千瓦)、如东潮间带示范项目(3万千瓦)、渤海绥中单机示范项目(1.5兆瓦)和江苏响水示范项目(6.5兆瓦)。
2010年,首批100万千瓦海上风电特许权项目完成招标,其中:江苏滨海、射阳近海项目各30万千瓦,江苏东台、大丰潮间带项目各20万千瓦。
目前,欧洲是全球海上风电最快的地区,其风资源丰富、海上风电的设备技术能力强、政策支持力度大,其中丹麦的风资源最为丰富,其次是英国和德国,其中仅英国的海上风能就接近1000TW.h,相当于英国全年总用电量的数倍。
我国海岸线长,风能资源丰富。
海上风电年利用小时长,风速较陆上更高,风电场选址和机组布置选择空间大;接近沿海用电负荷中心,发展海上风能的潜力巨大。
但在海上风电场建设施工和运营管理各个不同阶段,都存在众多的风险。
其中以建设期的风险最为集中。
因而很有必要进行系统的风险评估与风险管理,以实现将风险有效地控制在决策者预定的范围之内。
龙源如东潮间带海上风电场,位于江苏如东潮间带海域,安装了10多个厂家共100多台风电机组,总装机容量280MW。
承担风电机组基础的结构选型、设计与施工,机组安装及运行维护试验任务。
本风电场建设,对我国的海上风电开发起到很好的示范及引领作用。
我国海上风能资源情况良好根据国家气候中心的分析结果,70m以上高度,我国东海沿海,从粤东到浙江中部近海年平均风速达8m/s,台湾海峡最大8m/s-9m/s,浙北到长江口7m/s-8m/s,粤中到粤西6.4m/s-8m/s,南海西南部7m/s-8m/s,北部湾5.8m/s-7m/s。
黄海海域年平均风速呈中间大、两边小的分布形式,其中江苏近海6.5m/s-7.5m/s。
渤海和黄海北部为5.8m/s-7.5m/s。
等效满负荷年可利用小时数从2200h-3200h。
我国东南沿海风能资源整体较好,具有较好的开发价值[3]。
在海上风电开发的初期,建议选择等效满负荷年可利用小时数2400h以上的风能资源场所进行开发。
1.2 台风影响海上风电机组选型与此同时,我国东南沿海大部分区域都受到台风的影响,部分地方100m高度左右,50年一遇最大风速达到50m/s,某些地方甚至接近或超过70m/s。
所以这些海域,考虑风电机组的抗风安全性,应选择IECI类风电机组或者特殊设计S类风电机组。
以东海大桥一期项目为例,10分钟平均最大风速为43.9m/s,当时出于安全考虑选择了IECI类机组,投产后满负荷等效年可利用小时数仅为2405小时左右。
但是如果选择特殊设计S类机组,叶片长度可适当加长,风能利用系数增加,满负荷等效年可利用小时数能提高至少10%,达到2600h以上。
所以对于我国海上风电机组选型来讲,既要考虑抗台安全性,同时也要考虑风电场投产后的经济性。
4、电价以及政策情况(国内的海上风电底子薄,但是迎来了高速发展的好政策--------)2014年6月17日,国家发改委公布的《关于海上风电上网电价政策的通知》,明确提出对非招标的海上风电项目,区分潮间带风电和近海风电两种类型确定上网电价。
2017年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为0.75元/千瓦时,近海风电项目含税上网电价为0.85元/千瓦时,此次海上风电上网电价的确定,将大大增加风电开发商对海上风电的投资热情,加速我国海上风电发展。
此外,我国海上功能区划不是很明晰,海上风电开发牵涉到海洋局、海事、军事、交通、渔业等多个部门的利益。
风电场项目离海岸近时,会和渔业、生态保护问题发生冲突;离海岸远时,又会影响航道。
欧洲国家对海上风电的政策支持力度大,海上风电的上网电价明确,且比我国的上网电价要高。
如英国就明确2015年新能源的利用比例必须达到15%的强制性政策。
不可否认的是,海上风电电价的出台为我国相对沉寂的海上风电打上了一针“强心剂”,将极大地促进我国未来的海上风电建设。