内蒙古风能资源数据库共享服务系统

内蒙古风能资源数据库共享服务系统王英;赵建民;陈慧;彭丽娜【摘要】The wind energy resource database sharing system is one of the main content of the wind energy resources in Inner Mongolia detailed investigation and evaluation of projects.It,s data supporting part of the wind energy resource assessment work in Inner Mongolia. System uses WebGIS technology to release to users of Inner Mongolia wind observation network observational data, historical data of the meteorological reference station. These are achieving the effect of a good data display and data analysis. Meanwhile, the completion of the database and put into the business applications, provide a rich and reliable information in accordance with the meteorological department to do a good job in Inner Mongolia wind power forecasting and further development of wind energy resource development and utilization.%风能资源数据库共享服务系统是内蒙古风能资源详查与评估项目建设的主要内容之一,是内蒙古地区风能资源评估工作的数据支撑部分。

系统采用WebGIS技术,把内蒙古地区风能观测网的观测数据、气象参证站历史资料发布给用户,达到了很好的数据展示和数据分析的效果。

同时,数据库的建成并投入业务应用,为气象部门做好内蒙古地区风功率预报和进一步开展风能资源开发利用提供了丰富可靠的资料依据。

【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2012(020)017【总页数】4页(P32-35)【关键词】风能;测风塔;参证站;共享服务【作者】王英;赵建民;陈慧;彭丽娜【作者单位】内蒙古气象信息中心,内蒙古呼和浩特010051;包头市气象局,内蒙古包头014030;包头市气象局,内蒙古包头014030;包头市气象局,内蒙古包头014030【正文语种】中文【中图分类】TP311内蒙古是我国风能资源非常丰富的地区之一。

在中国气象局风能资源详查与评估项目的带动下,全区气象部门共建成 71座测风塔,70 m塔高的 63座、100 m塔高的 7座、120 m塔高的1座,分布于18个详查区内。

为做好内蒙古地区的风能资源详查与评估提供了经费支撑。

内蒙古风能资源数据库共享服务系统已投入业务运行。

系统对71座测风塔建站以来的观测数据、全区49个参证气象站建站以来的历史背景数据进行了入库管理和共享服务,同时提供数值模拟结果和综合评估结果的存储管理和共享服务功能。

内蒙古风能资源数据库共享服务系统的建设为有效服务我区风能资源开发利用提供了数据支撑,一定程度提升了我区气象部门对开发利用气候资源的服务能力[1]。

1 系统设计目标和技术设计思路1.1 系统设计目标内蒙古风能资源专业观测网观测数据和气象参证站背景数据是内蒙古风能资源详查与评估的主要数据支撑,是风能资源评估工作的基础和依据。

建立基于内蒙古地区基础地理信息、风能资源专业观测网观测要素数据、风能资源评估产品数据、气象参证站历史数据分析的内蒙古风能资源数据库,并以WebGIS可视化技术和元数据技术实现风能信息图形化的在线展示和发布,为决策部门用户、业务用户、行业用户以及公众用户提供不同层次的风能数据共享服务,是内蒙古风能资源数据库建设的最终目的。

1.2 技术设计思路系统的技术设计主要采用当前开源和共享软件搭建系统平台。

以数据展示、数据监控为主,气象参证站历史资料为背景资料进行查询等的功能作为辅助功能,将内蒙古地区2003年建站以来的风能资源数据充分展示出来,将测风塔、详查区、参证站等数据信息通过WebGIS的图形图像数据进行叠加显示;并提供风能资源专业观察网测风塔信息的检索与显示功能、参证站信息检索与显示功能、详查区信息检索与显示功能、测风塔、参证站的二维显示与信息的查询展示、三维地形图显示与信息的查询展示、测风塔数据的查询和下载功能等。

系统以“元数据技术、统一标准、易安装易维护、可扩展、自动化业务管理”为原则进行设计。

2 系统设计2.1 逻辑结构设计内蒙古风能资源共享服务系统采取B/S结构,从逻辑上分为3层结构:数据(库)层:包含内蒙古风能数据库、空间数据库、辅助信息库;风能数据库内存储全区71座测风塔观测资料、49个气象参证站历史气候资料、数值模拟产品、全区风能资源评估产品等;空间数据库存储基础地理信息数据、中高分辨率的遥感影像数据,以及其加工产品;辅助信息库存储共享服务元数据信息、用户信息等共享系统所必需的信息。

应用系统层:内蒙古风能资源共享服务器端的应用模块,包括元数据模块(如用户访问策略)、检索模块、下载模块、统计模块等等,通过各应用模块的集成,提供应用系统的检索与数据访问功能。

客户端展现层:包含各种可视化模块,各种专题地图、图表、二维地图显示、三维地图显示等功能模块,提供风能资源的各种可视化服务[2]。

内蒙古风能数据库共享服务系统逻辑结构如图1所示。

图1 共享系统逻辑结构图Fig.1 Structure diagram of the sharing system logic2.2 功能结构设计为了更好地实现风能数据服务功能,系统设计了测风塔、参证站数据的二维、三维图像显示和图标显示功能[3]。

功能结构图如图2所示。

2.3 基础框架设计系统采用 Ajax、Sliverlight、dhtm lXTree、Hibernate、Struts等前沿技术框架,实现了跨客户平台、跨浏览器显示的丰富多彩的数据展示功能,使用户无论使用什么浏览器都能得到一致且丰富的用户体验[4-5]。

技术框架图如图3所示。

3 主要功能模块设计3.1 站内搜索功能图2 系统功能结构图Fig.2 Structure diagram of the system function图3 系统技术框架图Fig.3 Structure diagram of systems technology framework功能描述:站内搜索提供在整个系统中的底层数据库实现快速查询功能,是为用户提供站内资源的快速搜索和访问,站内资源包括测风塔信息、参证站信息、详查区信息等。

系统采用表单查询对象设计搜索条件,如测风塔ID号、名称等。

并将搜索结果显示在搜索页面中的表格对象中供用户参考使用。

3.2 测风塔空间分布信息展示功能描述:通过对配置文件配置信息的读取,在内蒙古全区平面地图中展示测风塔分布情况以及实时数据信息展示。

其中包括测风塔高度信息和空间位置等。

3.3 测风塔基础信息查询功能描述:测风塔基础信息查询提供了测风塔基础信息、观测仪器等信息的查询展示。

其中测风塔基础信息主要包括:测风塔的名称、编号、图片、塔高、海拔、所属省份、经纬度和概况;观测仪器:显示测风塔观测仪器的详细信息。

3.4 测风塔观测数据查询与展示功能描述:系统通过合理的技术架构设计,实现观测数据的实时滚动刷新显示。

观测数据分为分钟观测数据和十分钟观测数据。

系统设计表格形式显示该数据。

3.5 测风塔统计数据查询与展示3.5.1 基于图表的数据分析功能描述:结合AJAX技术以折线图、柱状图、风玫瑰图等图标形式展示以下数据类型的信息变化情况[6]。

测风塔观测与统计数据的数据类型包括:不同年份和月份的气压日值、月值、年值;不同的塔高、年份、月份的风速日值、月值年值;不同的塔高、年份、月份的温度日值、月值、年值;不同的塔高、年份、月份的湿度日值、月值、年值;不同的塔高、年份、月份的水汽压日值、月值、年值;不同的塔高、年份的常见气象统计日数月值、年值;不同的塔高、年份、月份的月各段风速频率、年各段风速频率;不同的塔高、年份、月份的月各风向频率、年各风向频率;不同的塔高、年份、月份的逐时月平均风速、逐时年平均风速等。

3.5.2 结合空间数据的二维展示功能描述:在二维地图中,结合测风塔的空间信息,分别展示以上观测与统计数据所有数据类型的单指标数据的变化情况。

结合测风塔空间数据,便于比较和分析各个测风塔之间各观测与统计数据类型的单指标数据值。

3.5.3 结合空间数据与地形数据的三维展示功能描述:在三维地图中,结合测风塔的空间信息,分别展示以上观测与统计数据所有数据类型的单指标数据的变化情况。

结合测风塔空间数据,便于比较和分析各个测风塔之间各观测与统计数据类型的单指标数据值。

同时,可以观测到测风塔周边的地形状况,以便更好的分析测风塔信息。

3.6 测风塔评估数据的查询与展示3.6.1 基于图表的数据分析功能描述:以折线图、柱状图、风玫瑰图等图标形式展示以下数据类型的信息变化情况。

测风塔评估数据的数据类型包括:不同塔高的平均风速和平均风功率密度年变化和日变化情况;不同塔高的平均空气密度;不同塔高的风速等级频率;不同塔高的风速等级小时数;不同塔高的长年代平均风能参数估算;不同塔高的风向频率分布;不同塔高的风向功率密度百分率;不同塔高的湍流强度年变化和日变化情况;不同塔高的Weibull分布曲线等。

3.6.2 结合空间数据的二维展示功能描述:在二维地图中,结合测风塔的空间信息,分别展示评估数据所有数据类型的单指标数据的变化情况。

结合测风塔空间数据,便于比较和分析各个测风塔之间各评估数据类型的单指标数据值。

3.6.3 结合空间数据与地形数据的三维展示功能描述:在三维地图中,结合测风塔的空间信息,分别展示评估数据所有数据类型的单指标数据的变化情况。

结合测风塔空间数据,便于比较和分析各个测风塔之间各评估数据类型的单指标数据值。

同时,可以观测到测风塔周边的地形状况,以便更好地分析测风塔信息。

3.7 参证站基础信息的查询与展示功能描述:通过测风塔获取该详查区内所有的参证站信息,实现在参证站详细信息查询功能中实现关联测风塔的所有的参证站信息查询。

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呼伦贝尔市风能资源分析

呼伦贝尔市风能资源分析

呼伦贝尔市风能资源分析摘要风能资源是交通不便、缺乏燃料的广大农村、牧区的最好能源。

分析呼伦贝尔市风能资源,包括年有效风速小时数分布、年有效风能密度分布、年有效风能贮量分布、风能资源的季节变化以及风能资源的日变化。

关键词风能资源;密度;有效风能;贮量;内蒙古呼伦贝尔风能资源对于交通不便、缺乏燃料的广大农村、牧区而言,是最好的能源。

可以用风能发电,以解决照明、提水灌溉等日常生活问题和生产问题。

1风能密度计算大兴安岭山地平均风速,除牙克石、博克图外,均小于3m/s;岭东为3.0~3.7m/s;岭西除海拉尔、巴彦库仁外,均在4m/s以上,其中孟根、阿拉坦额莫勒、满洲里地区年平均风速为4.4m/s。

风速在3m/s以下时,风力机不能启动;20m/s以上时,对风力机有破坏作用。

所以称3~20m/s为可利用的风速。

依此计算的风能密度称为有效风能密度。

风能密度是指单位时间通过单位面积的风所具有的能量,它是一个地区风能潜力大小的指标值。

各种风力机都有一个启动风速,小型风力机多为3m/s,大型风力机为4~5m/s。

当风力过大,超过机械所能承受的动力强度时,就要停机,保护风机免受损坏的极限风速因各种机型的结构和性能而不同,一般为20~30m/s。

通常将起动风速至上限风速之间的风速称为有效风力,此时计算的风能为有效风能。

其计算公式:W=∑NiPV3/2N;W:为平均风能密度(w/m2);Ni、N分别为各等级风速累计小时数和总时数;P:空气密度(kg/m3);V:风速(m/s),为正点前10min的平均风速,从自记记录中挑选,不能用平均风速来代替。

2年有效风速小时数分布有效风速小时数按风速3~20m/s标准分级统计,它表示1年中可利用风力的时间。

全市年有效风速小时数分布的总趋势是由东向西增多,但受地形、海拔高度、下垫面、植被影响很大。

大兴安岭北段的中、低山区,虽然海拔高度较高,但林木茂盛,大大减弱了风速,故年有效风速小时数较少,仅为2 500h以下,是全市的低值中心。

风电场能量管理系统

风电场能量管理系统

预测程序的一般流程
① 初始化:数据准备 ② 建模:利用历史数据建 立风电场输出功率模型 ③ ; ④ 预测:利用NWP、风电场 发电计划进行预测 ⑤ 可视化:展示预测结果 ⑥ 评价:评价预测效果, 对比预测方案
2009年投运至今 数十家风电场实 施运行
2007年启动研发至今 国家级项目7项,国家重 点实验室项目3项,其中重 点/重大类项目5项; 省部企业项目30余项。
– “不可靠”:风速随机性一套在风电场综合数据采 – “不可调”:风机调节能力差 集系统的基础上,实现自动
闭环、协调控制风场内所有 • 可控性风场建设:优质电源 有功、无功调节设备以满足
– 可预测 – 可靠 – 可调度
-12-
风电场 常规电厂 风场并网综合需求的监控管 理系统。 能源供给稳定,有功出 能源供给不稳定,有
功出力不稳定
有功/无功主动调节困 难 风电预测难度大,精 度低
力稳定
有功/无功可在大范围内 灵活调节 负荷预测精度高,发电 计划定制相对容易
并网点
DFIG
数据 指令
储能
数据 指令 变电站SCADA 电量管理
测风塔
风机SCADA
指令
数据
SVC 数据 指令 能量管理系统
控制指令
运行调度
气象服务
风场AGC 风场AVC 储能控制
产品业绩与服务
电网对风功率预测系统的要求
用途 调频 阻塞管理 调峰/发电 计划 类型 功率 功率 功率 预测时长 分辨率 预测 范围 全网 区域 全网/ 区域 精度 要求 很高 很高 高 1~6h(超短期) 15min 1~6h(超短期) 15min 24~48h(短期) 1h(15mi n)
调度
短期风功率预测的基本原理

2024年内蒙古风力发电市场发展现状

2024年内蒙古风力发电市场发展现状

内蒙古风力发电市场发展现状1. 引言雄厚的风能资源使得内蒙古成为中国最主要的风力发电基地之一。

随着全球对可再生能源的重视和需求的逐渐增长,内蒙古风力发电市场发展迅速。

本文将对内蒙古风力发电市场的现状进行分析,包括市场规模、发展趋势以及面临的挑战和机遇。

2. 市场规模内蒙古地区拥有丰富的风能资源,是中国最具潜力的风力发电基地之一。

截至目前,内蒙古风力发电装机容量已经超过X万千瓦,占中国风力发电总装机容量的XX%。

内蒙古风力发电市场呈现持续增长的趋势,每年都有大量新的风力发电项目投入使用。

内蒙古风力发电市场的快速增长主要得益于政府对可再生能源的支持和推动。

政府制定了一系列的政策措施,鼓励企业投资建设风力发电项目,并提供产业发展扶持政策和资金支持。

此外,与传统能源相比,风力发电具有环保、清洁等优势,得到了社会各界的广泛认可和支持,进一步推动了市场的发展。

3. 发展趋势内蒙古风力发电市场的发展趋势主要体现在以下几个方面:3.1 技术改进和创新随着技术的进步,风力发电设备的效率和可靠性不断提高。

新一代的风力发电机组采用了更高效的风轮设计和智能化的控制系统,可以更好地适应复杂多变的地形和气象条件。

同时,各种新型的风力发电设备和技术不断涌现,如离岸风电、垂直轴风力发电机等,为市场的发展注入新的活力。

3.2 市场竞争加剧随着内蒙古风力发电市场的不断壮大,吸引了越来越多的企业进入市场竞争。

同时,国内外知名企业也纷纷加大对内蒙古风力发电市场的投资和布局。

市场竞争的加剧将进一步推动技术创新和降低成本,使得风力发电价格更加合理和竞争力更强。

3.3 潜力开发与辐射带动内蒙古地区的风能资源丰富,尚有很大潜力可挖掘。

未来,随着新的风力发电项目的建设和现有项目的扩大,内蒙古的风力发电市场将进一步发展壮大。

同时,风力发电项目的建设也将带动相关产业链的发展,如风力发电设备制造、安装调试、运维维护等,为内蒙古地区的经济增长做出积极贡献。

内蒙古风能、太阳能资源

内蒙古风能、太阳能资源
(小时)
年有效风能藏量(kwh/m2)
年日照时数(小时)
年太阳辐射总量(kwh/m2)
乌兰浩特市
3.2
109
4169
454.4
2894.0
1479.1
突泉县
4.8
169
6207
1049.0
2848.0
1479.5
扎赉特旗
3.4
140
/
/
2844.7
1438.2
科右中旗
4.4
265
6151
1630.0
172
5408
930.2
2916.3
1556.6
喀喇沁旗
2.6
50
3283
164.2
2882.6
1560.7
宁城县
2.8
109
3970
432.7
2822.9
1534.4
敖汉旗
4.7
127
6296
799.6
3035.1
1605.8
阿鲁科尔沁旗
2.9
/
3481
/
3042.1
1580.1
锡林郭勒盟风能、太阳能资源:
年有效风能藏量(kwh/m2)
年日照时数(小时)
年太阳辐射总量(kwh/m2)
集宁
3.4
175
5047
883.2
2955.1
1606.5
兴和县
3.6
189
4688
886.0
2881.7
1577.1
卓资县
2.7
134
3440
455.6
3061.5
1664.8

内蒙古风光资源情况

内蒙古风光资源情况

一、内蒙古电力系统现状(一)内蒙古电网现状内蒙古自治区电网(简称内蒙古西部电网)位于华北电网的北部,是华北电网的组成部分和主要送电端。

2012年内蒙古电网供电区域为自治区西部地区六市二盟,包括呼和浩特市、包头市、乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、阿拉善盟、锡林郭勒盟。

目前,内蒙古西部电网已形成“两横四纵”的500千伏主干网架结构。

各盟市供电区域均形成220千伏主供电的网架结构,其中,呼和浩特、包头、乌海地区已形成220千伏城市环网。

截止到2012年底,内蒙古西部电网发电装机(0.6万千瓦及以上)容量4234.724万千瓦,包括:火电厂88座,装机容量3181.57万千瓦;水电站3座,装机容量56.84万千瓦;风力发电场98座,投产容量967.089万千瓦;生物质电厂3座,装机容量6.6万千瓦;光伏电站10座,装机容量22.625万千瓦。

内蒙古电网覆盖范围内共有500千伏变电站18座,主变35台,总变电容量2670万千伏安;220千伏公用变电站107座,主变211台,总变电容量3243.9万千伏安。

500千伏线路54回,总长4890.674公里;220千伏线路454回,线路总长度14407.11公里。

2012年内蒙古电网最高供电负荷为1820万千瓦(不含外送电力)。

内蒙古电网向华北电网协议送电容量390万千瓦。

2012年内蒙古电网全社会用电量为1542.4亿千瓦时(不包括外送电量),比上年增长4.72%东运华北电量为273.88亿千瓦时,比上年增长1.47%。

2012年蒙西电网现状图见图所示。

(二)目前电网存在的问题1.电力需求总量有限,电源装机存在较大富余。

进入“十二五”以来,内蒙古自治区多方采取有力措施进行产业结构调整,使区内电力需求依然保持了较高的增长速度。

但是由于自治区经济总量较小,区内电力需求增量有限。

尤其是随着近年来,内蒙古自治区政府积极落实科学发展观,深入贯彻《可再生能源法》,蒙西电网风电迅速大规模兴起和发展后,蒙西电网已投运的风电、火电无法在短期内全部消纳。

国家能源局、中国气象局关于做好风能资源详查和评价资料共享使用的通知

国家能源局、中国气象局关于做好风能资源详查和评价资料共享使用的通知

国家能源局、中国气象局关于做好风能资源详查和评价资料
共享使用的通知
【法规类别】能源综合规定
【发文字号】国能新能[2013]147号
【发布部门】国家能源局中国气象局
【发布日期】2013.03.20
【实施日期】2013.03.20
【时效性】现行有效
【效力级别】部门规范性文件
国家能源局、中国气象局关于做好风能资源详查和评价资料共享使用的通知
(国能新能〔2013〕147号)
各省(区、市、新疆兵团)发展改革委(能源局)、气象局,国家电网公司、南方电网公司,华能集团公司、大唐集团公司、华电集团公司、国电集团公司、中电投集团公司、神华集团公司、中广核集团公司、中节能集团公司、水电水利规划设计总院、电力规划设计总院、国家可再生能源中心:
为摸清我国风能资源分布状况,促进我国风能资源有序开发利用,中国气象局、国家能源局和财政部共同组织实施了全国风能资源详查和评价工作(以下简称“详查工作”),取得了风能资源分布和特性的数据成果。

现就风能资源详查工作成果共享使用等有关事宜通知如下:
一、成果内容
风能资源详查共享成果包括:风能资源观测资料、相关气象参证站统计分析产品、高分辨率风能资源数值模拟图谱,风能资源综合评估成果等(详见附件)。

论内蒙古风能、光能资源的综合利用路径

SCIENTIST12风,是空气对流所形成的,其本身携带着极大的能量。

从根本上看,风能其实是太阳能的另一种体现,因为风能实际上是由于太阳光对地球表面的不均匀照射所引起的。

风能与太阳能最显著的特点便是廉价,并且储量无限,目前被业内人士看好的2种可再生能源。

风能、光能资源的综合利用,简单地说就是风光互补发电,展现自身的优点,来弥补对方的缺点。

从现实的发电情况来看,单纯 的太阳能发电系统受日照影响较大,并且发电成本较高;而风能发电系统的运营维护成本较低,但输出电能不稳定。

因此如何将两者合理地综合利用,是一个非常值得研究的课题。

1 内蒙古风能与光能资源优势概况总体来说,内蒙古地区的风能以及太阳能资源都十分丰富。

一年四季的气候大多为干旱少雨的气候,并且日照非常充足,因此太阳能资源足够丰富。

根据过往内蒙古自治区的气象数据显示,一年内太阳辐射的变化呈现出正弦函数规律,即太阳能资源在夏半年最丰富,而在冬半年相对较少。

除此之外,资料显示内蒙古自治区的风能资源占全国总风力资源的40%,居全国首位,可见风能的利用价值十分可观。

2 风光互补发电系统的组成和原理风力发电,就是将风的动能转换为风车叶片的旋转机械能,并通过增速机提速来发电,根据发电机运行方式的不同,可以将风力发电系统分为2种:恒速恒频发电与变速恒频发电。

太阳能发电系统的核心是太阳能电池阵列,太阳能电池中所采用的半导体材料能够直接将太阳能辐射转换为电能,除太阳能电池之外,逆变器、控制器以及蓄电池等也是太阳能发电系统必不可少的组成部分。

风光互补发电系统,即将风力发电与太阳能电池发电有机结合,从而形成一个联合供电系统,具体结构如图1所示。

由图可知,该系统主要由风力发电机、整流器(针对风力发电不稳定性而设)、太阳能电池阵列以及蓄电池等部分组成。

首先将2种发电形式所输出的电能储存于蓄电池中,当接入直流负载时,电能直接通过控制器输送于负载中;当接入交流负载时,直流电需要通过逆变器转换为交流电之后再输出。

鄂尔多斯地区风能资源评估分析

鄂尔多斯地区风能资源评估分析鄂尔多斯地区位于中国内蒙古自治区,是中国重要的能源基地之一、该地区拥有丰富的煤炭资源,但随着全球对可再生能源的需求增加,风能资源也逐渐受到重视。

因此,对鄂尔多斯地区的风能资源进行评估分析具有重要的意义。

首先,我们可以通过对鄂尔多斯地区的地理、气候和环境条件进行分析,来初步评估其风能资源潜力。

鄂尔多斯地区位于大陆性内蒙古高原,地形起伏不大,地势相对平坦。

这种地势条件对风能资源的利用十分有利。

此外,该地区的气候特点是干旱和多风,平均年风速较高。

这意味着鄂尔多斯地区有较高的风能资源潜力。

为了更准确地评估鄂尔多斯地区的风能资源潜力,我们可以借助现代科学技术手段,如遥感技术和数值模拟方法,进行详细的分析和测量。

遥感技术可以用来获取地表风速和风向的数据,从而确定风能资源的分布情况。

数值模拟方法可以通过气象因素和地形条件的模拟,预测出风能资源的变化趋势。

基于以上分析,我们可以得出鄂尔多斯地区具有较为丰富的风能资源。

然而,我们还需要对其进行经济可行性和环境影响的评估。

从经济角度来看,风能发电的成本与传统燃煤发电相比较高,需要考虑风能资源的开发成本和电力市场价格的差异。

同时,由于鄂尔多斯地区的煤炭资源丰富,电力产业以煤电为主,因此需要评估风能发电是否能够与现有电力系统协调运行。

从环境角度来看,风能发电具有零排放和清洁能源的特点,对环境影响较小。

然而,风力发电站的建设和运行也可能对当地生态和鸟类迁徙等造成一定的影响,这需要进行环境影响评估和有效的环境保护措施。

最后,为了有效利用鄂尔多斯地区的风能资源,需要制定适当的发展政策和规划。

政府可以通过引入风能发电的奖励机制和补贴政策,吸引投资者进行风能项目的建设。

同时,需要加强与电力系统的协调和建设,确保风能发电的稳定供应。

此外,还需要继续研究和推进风能技术的创新,降低成本,提高风能的利用效率。

总之,鄂尔多斯地区具有较为丰富的风能资源潜力,但其开发和利用还需要进一步的评估和规划。

内蒙古风能、太阳能资源


686.5
2915.6
1517.1
194
5785
1122.3
3194.2
1664.0
171
6426
1098.9
3251.1
1678.1
204
5221
1065.1
2997.0
1509.0
210
5884
1235.6
3199.6
1696.0
241
7178
1729.9
3210.5
1698.5
177
5005
885.9
3114.4
1495.8
147
5146
756.5
3058.6
1505.5
77
4201
323.5
2795.3
1378.6
152
3471
527.6
2623.8
1276.4
69
3023
208.6
2533.0
1221.8
66
2516
166.1
2588.7
1247.1
121
4121
498.6
2943.4
1402.3
3297.4
1782.3
154
5087
783.0
3070.6
1720.2
92
4948
316.7
3098.6
1741.5
147
5288
777.3
3017.4
1722.1
包头市风能‎、太阳能资源‎ :
旗、县、市 名称
年平均风 速‎ (m/s)
年有效风 能‎ 密度
(w/m2)

内蒙古风能资源数据库共享服务系统

第 2 0卷 第 1 7期
Vo .0 12
No 1 .7
电 子 设 计 工 程
Elc r n c De in p 2 1 e. 0 2
内蒙古 风能资源数据库共 享服务 系统
王 英 ,赵 建 民 ,陈 慧 ,彭丽娜
(.内蒙 古 气 象信 息 中心 内蒙 古 呼 和 浩 特 0 0 5 ; . 头 市 气 象局 内 蒙 古 包 头 04 3 ) 1 10 1 2 包 10 0
Mogl e i divsgt nadeaut no r etI Sdt up rn at fh ideeg suc s sm n noi dt l net a o n vla o fpo cst a sp ot gpr o ewn nr r oreas s e t a ae i i i j ., a i t y e e
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