海上风电全球研发资源分布

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全球及中国风力发电行业现状分析

全球及中国风力发电行业现状分析

全球及中国风力发电行业现状分析一、风力发电行业概述风力发电是指将风能经过机械能转化为电能的过程,以风轮为媒介,利用风力发电机与控制系统将机械能转化为电能,达到发电目的,是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一。

风电分类方式多样,按叶片旋转方式,风电可分为水平轴风力发电和垂直轴风力发电;按发电场景可分为陆上风力发电和海上风力发电;按运营模式,可分为集中式风电和分布式风电。

风力发电行业分类二、风力发电行业政策国家近年来不断出台相关政策,推动风能风电行业的发展,对于风能风电产业快速增长具有显着的促进作用。

2022年3月,国家发展改革委、国家能源局发布了《“十四五”现代能源体系规划》(《规划》),提出到2035年,基本建成现代能源体系。

2022年风电行业相关政策相关报告:产业研究院发布的《2024-2030年中国风力发电行业市场调查研究及投资战略咨询报告》三、风力发电行业现状分析1、全球随着可再生能源综合利用技术的不断提升,风力发电作为新兴能源在许多国家的战略能源结构中扮演着重要角色,推动产业高速发展。

根据全球风能理事会(GWEC)《2023全球风电发展报告》数据,2015至2022年,全球风电累计装机容量从433GW增长至906GW,年复合增长率为11.12%。

2022年全球新增风电装机容量77.6GW,其中陆上风电装机68.8GW,占比88.7%;海上风电装机8.8GW,占比11.3%。

2015-2022年全球累计及新增风电装机容量2、中国1)装机容量及结构2013-2022年,中国风电行业累计装机规模持续上升,年增幅均保持在10%以上。

2022年中国风电累计装机规模达到395.57GW,同比增速为14.11%,其中陆上风电累计装机容量占比超过90%,但近些年来,海上风电市场的累计装机规模增长速度远高于陆上风电市场。

新增装机方面,2022年全国新增风电装机容量为49.83GW。

2015-2022年中国累计及新增风电装机容量2)招标情况从招标情况看,2022年我国风电市场公开招标量达到98.5GW,同比增长81.7%,2023年1-6月,国内风电公开招标市场新增招标量47.3GW,比去年同期下降了7.4%。

海上风电现状与发展

海上风电现状与发展

海上风电现状与发展全球海上风电现状与发展趋势一、全球海上风电现状根据最新数据显示,风能发电仅次于水力发电占到全球可再生资源发电量的16%。

在全球高度关注发展低碳经济的语境下,海上风电有成为改变游戏规则的可再生能源电力的潜质。

在人口密集的沿海地区,可以快速地建立起吉瓦级的海上风电场,这也使得海上风电可以成为通过经济有效的方式来减少能源生产环节碳排放的重要技术之一。

海上风电虽然起步较晚,但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点,海上风电近年来正在世界各地飞速发展。

在陆上风电已经在成本上能够与传统电源技术展开竞争的情况下,目前海上风电也正在引发广泛关注,它具有高度依赖技术驱动的特质,已经具备了作为核心电源来推动未来全球低碳经济发展的条件。

据全球风能理事会(GWEC)统计,2016年全球海上风电新增装机2,219MW,主要发生在七个市场。

尽管装机量比去年同期下降了31%,但未来前景看好,全球14个市场的海上风电装机容量累计为14,384MW。

英国是世界上最大的海上风电市场,装机容量占全球的近36%,其次是德国占29%。

2016年,中国海上风电装机量占全球装机量的11%,取代了丹麦,跃居第三。

其次,丹麦占8.8%,荷兰7.8%,比利时5%,瑞典1.4%。

除此之外还包括芬兰、爱尔兰、西班牙、日本、韩国、美国和挪威等市场,共同促进了整个海上风电的发展。

1. 欧洲海上风电现状欧洲风能协会(WindEurope)日前发布的《欧洲海上风电产业统计报告2016》中指出,2016年欧洲海上风电投资达到182亿欧元,创历史新高,同比增长39%。

全年新增并网338台风力发电机,新增装机容量1558MW,较2015年减少了48%;累计共有3589台风力发电机并网,装机总量达12.6GW,分布在10个国家的81个风电场。

2016年,比利时、德国、荷兰和英国还有11个风电项目正在建设当中,完成后将增加4.8GW装机,使得累计装机量可达17.4GW。

平价时代下海上风电整体解决方案

平价时代下海上风电整体解决方案
4.55 12.12
35 12.3
《广东省能源发展“十四五”规划》提出,规模化开发海上 风电,推动项目集中连片开发利用,打造粤东、粤西千万千 瓦级海上风电基地。“十四五”期间新增海上风电装机容量
约1700万千瓦
2022~2024年全容量幵网的海上项 目,分别按照每千瓦1500元、
1000元、500元的标准给予补贴。
9479 13044 9245 12303 16228 17437 15027 15725 13028 13638 11369 12662 9600 10669 9069 11366
海上固定式风场建设投资
设备成本-基础, 31.29%
设备成本-其 他, 2.88%
设备成本-控制, 0.11%
设备成本-升压站, 1.57%
• 塔架基础 • 集电线路 • 道路、运输、
吊装
降低运 维成本
• 时间 • 物资 • 人员
迎合发 展趋势
• 供应链完整 • 经济性更优 • 提升潜力大
海上风电技术发展趋势—由近海走向深远海
由 陆 向 海 , 由 浅 到 深 , 由 固 定 式 向 漂 浮 式
海上风电技术发展趋势—由近海走向深远海
我国海洋能源立体融合开发不海洋经济的高质量发展。
创新技术 · 海上风电+海水制氢
高效的微纳米结构化电极电解海水制氢技术
明阳智能美国研发中心研发的微纳米结构化电极电解海水制氢技术,通过在阳极涂上富含负电荷的涂层的方式直接电解 海水制氢,相对于传统的电解制氢技术,节省了海水淡化环节,极大的降低了生产成本,首台氢能设备将于9月28日在 广东阳江下线。
2021年,中国新增装机的风电机组平均单机容量为3514kW,同比增长31.7%,其中,陆上风电机组平均单机容 量为3114kW,同比增长20.7%,海上风电机组平均单机容量为5563kW,同比增长13.9%。

海上风电前景

海上风电前景

海上风电前景海上风电是指将风力发电机设于海上的一种发电方式。

相比陆上风电,海上风电具有空间资源更为丰富,风力资源更为稳定的优势。

同时,由于海上风电站设于离岸较远的位置,对周边居民的视觉和噪音影响较小,可以减轻对陆地资源的压力。

海上风电在全球范围内有着广阔的发展前景。

首先,海上的风能资源相对稳定,在诸多地区均具备开发利用的条件。

尤其是沿海地区,受海洋环流和海陆季风的影响,常年吹拂的海风成为利用风能的绝佳机会。

据统计,在中国大陆近岸600-1,000米水深范围内,储量接近2亿千瓦,远远超过陆地风能储量。

其次,海上风电对于能源结构的调整和环境保护具有积极的意义。

与传统化石能源相比,风能是一种清洁、可再生的能源形式。

海上风电可以减少对化石燃料的依赖,降低温室气体的排放,有助于环境保护和应对气候变化。

由于风能具有广泛分布和无限的潜力,海上风电将为能源结构的转型注入新的活力,并为可持续发展提供更多机遇。

再次,海上风电具有较高的发电效率和稳定性。

相对于陆上风电,海上风电的风力资源更加充沛稳定。

这是因为海上的风速更高、风向更稳定,风场的自然条件更有利于风力发电机的运作。

此外,海上风电的装机容量相对较大,单台风力发电机的装机容量可达数兆瓦,与陆上风电相比具有较高的发电效率。

最后,随着技术的不断进步,海上风电在成本和装备可靠性方面也有所突破。

风力发电技术趋于成熟,相关设备的制造工艺和施工技术不断改进,使得海上风电的建设和运营成本逐渐降低。

同时,针对海上风电场所面临的浪涌、风暴等海洋条件,也已经研发出了专门的技术和设备,以确保风力发电机的安全稳定运行。

综上所述,海上风电拥有丰富的资源、环境友好、高效稳定等优势,具备广阔的发展前景。

海上风电项目的推进,将促进能源结构的调整,推动可持续发展进程,为解决能源问题提供新的解决方案。

相信未来海上风电将成为全球范围内的重要能源选择。

全国海上风电开发建设方案

全国海上风电开发建设方案

全国海上风电开发建设方案随着全球对可再生能源需求的不断增长,海上风电成为了一种重要的清洁能源形式。

尤其是在中国,由于海岸线较长且拥有丰富的风能资源,海上风电的开发建设具有巨大的潜力。

首先,为了确定适合的建设地点,需要进行详细的风资源评估和海洋环境调查。

这样可以找到风力资源充足且水深适宜的海域,在其周围进行发电场的规划和建设。

此外,还需要考虑对渔业、航运和生态环境的影响,确保项目的可持续性。

其次,对于建设规模的优化,应该采取合理的布局和技术手段来最大程度地利用风能资源。

可以考虑建设大型的海上风电集群,以集中建设和管理的方式降低成本和提高效率。

此外,还可以尝试使用新的发电装备和高效的运维技术,提高风电场的发电能力和稳定性。

最后,发电效率的提高是实现海上风电开发建设目标的重要方面。

可以通过技术创新和工程优化来降低发电成本并提高装机利用率。

特别是在风力较小或风向变化较大的情况下,应该研发和应用适用的风力发电技术,以提高风电场的发电能力和稳定性。

为了实现全国海上风电开发建设方案的目标,需要政府、企业和科研机构的紧密合作。

政府可以制定相关政策和法规,提供资金支持和加强监管力度。

企业可以进行投资和项目管理,推动技术创新和工程优化。

科研机构可以进行风能资源评估和技术研发,为海上风电的可持续发展提供支持。

总之,全国海上风电开发建设方案具有重要意义,可以促进可再生能源的发展和清洁能源的替代。

通过确定合适的地点、优化建设规模和提高发电效率,可以实现海上风电的快速发展和可持续发展。

政府、企业和科研机构应该紧密合作,共同推进海上风电的开发建设。

海上风电研究报告

海上风电研究报告

海上风电研究报告
据最新的海上风电研究报告显示,随着能源需求的不断增长和对环境保护的进一步重视,海上风电正在成为全球范围内新兴的清洁能源领域。

首先,该报告强调了海上风电的巨大潜力。

据统计,全球海上风力资源的总容量约为90万兆瓦,相当于地球上全部国家的总装机容量的的四倍之多。

同时,随着技术的发展和成本的降低,海上风电的利用率正在逐年提高。

目前,欧洲地区已经成为全球最大的海上风电发电区域,而亚洲地区也有望在未来几年内加强该领域的研发和应用。

其次,该报告提到了海上风电在可持续发展方面所具有的重要意义。

与传统化石能源相比,海上风电不仅具有低碳、低污染的特点,而且在发电过程中不会释放有害气体,不会对大气环境、气候变化等造成负面影响。

此外,海上风电还能够为当地经济和产业发展带来积极的推动作用,从而带动当地就业和经济的稳定增长。

然而,报告也指出了当前海上风电所面临的一些挑战和问题。

其中最主要的是技术不断提升的需求和成本的控制。

由于海上风电成本较高且技术上的难度较大,如何在技术创新和成本控制上找到平衡点已经成为行业所面临的重要问题。

总之,尽管在海上风电应用方面面临着一些挑战,但是海上风电作为一个清洁能源领域的新兴领域,不仅能够为社会的可持续发展作出积极贡献,同时也会为新能源领域的发展添上浓墨重彩的一笔。

阳江建设世界级海上风电产业基地的探索与实践

阳江建设世界级海上风电产业基地的探索与实践

1引言海上风电具有风资源丰富,机组单机容量大,发电小时数多,靠近负荷中心,不占用土地资源等特点,成为各国竞相发展的产业。

基于能源转型需要及相关产业链已取得的进步,我国海上风电产业发展迅猛,已成为风电行业发展的新趋势和新增长点[1]。

广东是国家《电力发展“十三五”规划(2016—2020年)》所确定的推进海上风电产业发展的重点省份,也是海上风电规划装机容量最大的省份之一;阳江则是广东唯一规划建设的海上风电装备制造产业基地,规划装机容量和在建容量均居省内第一。

阳江抢抓机遇,顺势而动,在2017年就确立了建设世界级海上风电产业基地的目标,并依托区位优势和优良发展环境,将海上风电作为主导产业,大胆实践、全力推动,在建设世界级海上风电产业基地的道路上迈出了坚实的步伐。

2阳江建设世界级海上风电产业基地的优越条件2.1区位优势突出阳江地处广东西南沿海,毗邻珠三角,位于粤港澳大湾区、海南自贸区和北部湾城市群的交汇地带。

独特的地理位置使阳江既能充分接受珠三角经济区的辐射,又能联动粤西,并通过参与北部湾经济合作辐射大西南。

位于阳江海陵湾、年吞吐量近3000万吨的阳江港是国家一类对外开放口岸和西南地区重要的出海门户,地处西太平洋较佳位置,连接广州港、湛江港两大主枢纽港。

便利的水陆交通为海上风电装备制造基地和海上风电场建设提供原料运输、装备出运、施工安装等方面的良好条件。

广东是全国用电量最大的省份,邻近的粤港澳大湾区需要大量的清洁能源,这为阳江的海上风电开发提供了很好的消纳条件[2]。

2.2海上风资源丰富阳江是广东的沿海大市,海(岛)岸线长约458.6km,约占全省岸线总长的1/10,其中大陆海岸线323.5km,岛屿岸线135.1km;海域面积约1.23万km2,其中20m等深线内的浅海阳江建设世界级海上风电产业基地的探索与实践Yangjiang's Exploration and Practice of Building a World-Class Offshore Wind PowerIndustrial Base伍玩秋,黄礼万,刘文彬(阳江职业技术学院,广东阳江529500)WU Wan-qiu,HUANG Li-wan,LIU Wen-bin(Yangjiang Polytechnic,Yangjiang529500,China)【摘要】海上风电是可再生能源开发的重要方向之一。

中国沿海和海上风能资源评价

中国沿海和海上风能资源评价
海上风电发展迅速
中国海上风电起步较晚,但发展迅速,目前已成为全球最 大的海上风电市场之一,并计划进一步扩大规模。
风能资源开发中的挑战与问题
资源评估精度不够
目前对风能资源的评估精度不够高,导致风电场选址和布局不够 合理,影响风电开发效益。
海上风电建设难度大
海上风电建设需要克服复杂的环境条件和海洋工程难题,如水深、 潮汐、海流等,建设难度较大。
海上风电成为发展重点
海上风电资源丰富,具有较大的开发潜力,未来将有更多的国家和地区将海上风电作为重 点发展方向。
风能产业竞争格局加剧
随着风能市场的不断扩大,风能产业竞争将更加激烈,企业需要加强技术创新和产业升级 ,提高竞争力。
中国风能发展趋势与展望
01
中国风能装机容量持续领跑全球
中国政府对可再生能源的支持力度不断加大,风能装机容量将继续保持
高海拔地区风能利用技术
针对高海拔地区的风能资源特点,研发适合 高海拔地区的风能技术和设备,提高风能利 用率。
智能风电技术
利用人工智能、大数据等先进技术,实现风电设备 的智能监测、预测和维护,提高风电场的运营效率 和安全性。
大型化、轻量化风电机组
研发更大规模、更轻量化的风电机组,提高 风能利用率和设备的运输安装能力。
通过气象观测站获取实时的风 速、风向、气压、气温等数据 ,进行长期观测和统计分析。
数值模拟
利用数值模式进行大范围的风 能资源评估,通过输入气象数 据和地形数据,模拟出风速和 风向分布。
遥感技术
利用卫星遥感技术获取大范围 的风能资源数据,具有覆盖范 围广、获取速度快、成本低等 优点。
实地勘测
在具有开发价值的地区进行实 地勘测,获取更加详细的风能 资源数据,为后续开发提供依
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海上风电全球研发资源分布文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]全球海上风电创新资源分布研究报告随着能源、环境问题的日益迫切和风能技术的不断成熟,全球海上风电行业从探索阶段逐渐走向成熟,已驶入快速增长轨道,步入投资繁荣时代。

目前我国海上风电已经处于起步阶段,正通过开展示范性项目积累经验。

有利的一点是,当前海上风电在全世界仍然是一个较为年轻的产业,普遍存在高投入、高风险的特点,即使在那些技术领先的国家也尚未成熟。

从专利上看,专门针对海上风电技术的专利在全部风电专利中所占比例还不大;在海上风电工程实践中,目前很多方面还没有完整的技术规范,这正是当前我国风电企业可以抓住的机会,积极参与研发与生产,力争在世界风电产业中占有一席之地。

海上风力发电是一个综合了空气动力学、电力电子、自动控制、机械制造、材料学、海洋气象、海洋腐蚀、现代化运输、信息管理等多个学科的新能源技术,具体来说涉及风电设备、零部件、控制系统、海上基础工程、海上运输安装、输配电与并网、机组防腐蚀等。

这些技术创新成果都被各国研发机构申请了国际专利保护。

本报告的主要目的是根据对世界范围内海上风电专利状况的分析,从中了解该领域中全球主要技术创新机构与研发人才,以期为我国各级政府、特别是青岛市引进国外先进技术与人才、推动该产业发展提供事实性参考依据本研究以专业的专利分析方法获取有关全球海上风电创新研发机构与相关人才信息。

本研究专题的数据来源为ORBIT专利家族数据库FAMPAT(95个国家及专利授权机构)全文数据库(包括中、日、美、欧等21个国家及专利授权机构);分析工具为法国QUESTEL公司的ORBIT系统,该系统包含了世界上最新的专利情报,专利数据7000万,专利家族数据4000万。

检索策略:(OFFSHORE OR (OFF W SHORE) OR COASTOR SEA OR SEABEDOR SEABOTTOM OR SEACOASTOR SEAFLOOR OR OCEAN OR MARINE)/BI/SA AND (WIND OR WINDFARM OR WINDPARK OR WINDMILL OR WINDPOWER ORWINDPLANT)/BI/SA/CLMS AND (POWER OR ENERGY OR ELECTRIC OR TURBINE or BLADE or GENERATOR or (ELECTRIC d GENERAT) or (ENERGY w PRODUCT) or (ELECTRIC d ENERGY))本研究报告在专利检索分析过程中充分运用了技术关键词、专利权人、IPC(国际专利分类)、发明人等多个途径获取相关信息。

共计获得3100余件专利家族。

一、全球海上风电研发机构情况一般来说,持有专利的数量是研发机构的科技与产业实力的直接体现。

图1按专利数量列出了全球排前20位的海上风电技术研发机构,绝大多数是国际风电业巨头。

其中德国公司6家、日本公司3家,美国2家,丹麦、瑞典、挪威、法国、韩国各1家。

图中显示中国有4家(研究机构、公司各2家)机构,说明我国已是国际海上风电研发中不可忽视的力量。

图1 全球海上风电研发机构专利持有数量(前20位)[注2]:该数值大小表征技术独立性水平[注3]:重要专利数量从上表中的数值中看,欧美研发机构中的维斯塔斯风力系统公司、通用电气公司、艾劳埃斯·乌本、爱罗丁能源系统有限公司、诺尔斯海德公司综合研发实力很强,其次是日立株式会社、旭普林工程股份公司、WESERWIND、剪式风能公司;而亚洲几家日本、韩国机构虽有一定实力,但从拥有核心技术的数量、对本领域内其他技术的影响力及自我创新能力比前面的机构而言相对要弱一些。

同时可以看出,我国研发机构的专利数量虽然不算少,但总体研发水平不高,且国际专利很少,研究成果基本为在国内申请的实用新型专利。

二、国外海上风电技术重要发明人情况依据申请、公开专利的数量对发明人排序,得到全球海上风电领域最重要的发明人(略去了我国发明人)及其研发、技术流向等相关信息。

专利在全球的申请国家,可以体现发明人技术的流向与市场战略。

方括号中的数字为专利数量。

三、全球海上风电主要研发团队情况图2 全球海上风电主要研发团队1、艾劳埃斯·乌本团队德国艾劳埃斯·乌本团队,艾劳埃斯·乌本为领导者。

艾劳埃斯·乌本为Enercon公司创始人,该公司是德国最大的风电生产商,是世界风能技术产业发展的助推先锋,其专利均为创始人阿洛伊斯·沃本所有。

该公司目前的风力机单机容量为330kW~7MW,拥有数个成熟机型,已经实现风机部件全套自产,其纵向整合度为业界之首,也是唯一大批量供应直驱机组的风机厂商。

在零部件方面,叶片的产量德国第一,世界前三。

主要市场在欧洲,澳大利亚、加拿大、印度、日本、巴西等国也占有一定的市场份额。

虽然Enercon公司认为海上风电技术不成熟,成本与风险都太高,不肯将自己的风机安装到海上,但仍然在海上风电技术方面申请了数量可观的专利,主要集中在:1.水平轴风力涡轮机(国际专利分类号:F03D9)、2.整机及其离岸安装、起重设备等;3.特殊用途的风力机组(F03D9);4.风机零部件及附件(F03D11),叶片、轮毂、预警系统、监测装置、照明装置等;5.风机控制(F03D7);6.风场风机间的运输连接;船舶直升机着陆台。

在第1、2方面有核心专利。

Enercon 公司目前虽然尚未大规模进入中国市场,但从1999年开始已经在我国申请了大量专利,覆盖安装运输、直驱式风力机组、并网控制技术、变桨装置等多项关键技术,为我国风电技术发展埋下了“暗雷”。

该公司对自己的专利权极为敏感,曾与维斯塔斯、通用电气、歌美飒等主要竞争对手在多个国家展开了旷日持久的专利官司,对此我国有关企业应引起足够重视。

2、西门子团队该团队首席科学家为H.斯蒂斯达尔(STIESDAL HENRIK)。

德国西门子公司是世界上最大的电子和电气工程公司之一。

自从2004年成功收购了丹麦Bonus能源公司后,其风能事业部开始跻身全球十强风电机组供应商,可一站式提供风力发电系统的各种部件:塔架、变速箱、发电机、变电输电转换调节器、断路器、监控系统、雷电保护装置,产品组合能力很强。

西门子在海上风电业务方面实力强劲,可与维斯塔斯匹敌,在全球已为10多个大型海上风电项目成功安装了机组,正在执行的项目累计容量达3300MW,而且设计制造了代表世界最先进水平的第一台大型漂浮式海上风机。

海上风电专利分布:专用风力发动机(F03D9);风机零部件及附件(F03D11),尤其是叶片技术,其次是机舱,压力测量、冷却电源;水平轴风机(F03D1);风机控制(F03D7),包括平衡控制、功率控制等;配电、网络电路(H02J3);电机(H02K15),主要为电机定位方法等;海上运输与安装(B63B27、B63B22)。

西门子公司的叶片技术在海上风电中独领风骚。

其采用Bonus专利“风车叶片的制造方法”()的一体化叶片技术,使叶片在封闭空间内一步铸造成型,没有接点,有超强的抗风、抗裂、抗海水侵入、抗雷电等性能优点,叶片外形设计符合目前先进的空气动力学原理。

专利布局:美国是其首个海外战略扩张重点,其次是欧洲;中国是其实现“成为全球前3强”战略目标的重要市场,积极在上海、连云港等地建厂和收购企业。

对该公司的专利和技术发展动向我国企业也应引起高度重视。

3、旭普林团队德国旭普林公司研发团队的核心发明人为克劳斯-韦伯(WEBER KLAUS),这点在图中体现的非常明显。

4、维斯塔斯团队丹麦维斯塔斯风力系统有限公司是世界海上风电最早的开发者和风电设备最大的市场占有者。

该公司涉及海上技术的核心研发者是J·克里斯滕森(KRISTENSEN JONAS)。

该公司在长达20多年的风电研发过程中,在其累计达近200人的研发团队中,此人的专利数量排在5位,其技术地位可见一斑。

但该发明人的发明几乎全是个人成果,仅同一位发明人有过一次合作。

另有3个小组,分别由3、5、6位研发人员组成,但每个小组仅有一项成果,绝大多数成果是由J·克里斯滕森做出的。

5、剪式风能团队该团队核心发明人为詹姆斯·德尔森(),围绕他组成6人团队。

该团队有10余年的研发历史,在直驱式海上风机、海上风能、流能发电设备及其部件、塔架安装等方面都拥有专利。

其技术在北美、中南美洲、欧洲、澳洲、亚洲(包括中国)都有专利保护。

剪式风能公司是一家发展迅速的美国企业,从事风电科技,涡轮机制造和风电项目发展。

公司设计先进的风电涡轮机,生产自主品牌“自由牌”中波风力涡轮机,并在美国和欧洲积极发展风力发电项目,公司的订单来源于美国(加利福尼亚、科罗拉多、爱荷华和马里兰州),莫斯科,丹麦和英国,在爱荷华州锡达拉皮兹市拥有330,000平方英尺的制造基地。

公司在伦敦证券交易所的可替代投资市场上市。

其股票代码是CWP。

剪式风能的核心业务是风能,能提供先进的风电涡轮机,整套风电设备或自有的、通过合作在客户运营的发电能力。

有意愿作为合作伙伴,开发、投资、建造风电设备与项目,该公司有在中国拓展业务的意向。

其次,表2中排名3、4位的法尔肯哈根·约阿希姆(FALKENHAGEN JOACHIM)、沃尔特SCHOPF(SCHOPF WALTER)均为德国人,拥有数量都可观的专利,但其专利文献中未看到有任何其他合作人,业未见到有公司名称之类的信息,专利权人即为本人,因此无法了解其研发团队及技术产业化情况。

除以上共同点,从专利布局情况看,前者在本土之外的澳大利亚、奥地利、丹麦有一定的市场企图;而后者则完全未走出本国。

对这两位发明人的情况可做进一步研究了解。

GEOSEA公司位于比利时兹韦恩德雷赫特。

以VANDERBEK科恩为核心,拥有4人合作团队,其专利都属于近2-3年的新技术,这意味着还有很长的受保护时间,其技术涉及海上大型风机的装配设备\海上平台组装和风机维护。

该公司主要在欧洲发展,其次在美国和澳大利亚有一定的市场开拓。

四、结论综合研究团队总体情况,可以看到德国、美国、丹麦是世界上海上风电最领先的技术创新国家,在全球拥有的研发团队、人才综合实力较强,是我国开展海上风电技术和人才引进应予以重视和优先考虑的。

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