海上风电全球研发资源分布
海上风电机组技术开发与设备制造方案(二)

海上风电机组技术开发与设备制造方案一、实施背景随着全球对清洁能源的需求不断增长,海上风电作为一种可再生能源的重要组成部分,受到了广泛关注。
然而,目前海上风电技术仍然面临一些挑战,如高成本、可靠性不足等。
因此,为了推动海上风电技术的发展,需要进行技术开发与设备制造的改革。
二、工作原理海上风电机组是利用海上风能发电的装置,其工作原理主要包括以下几个步骤:1. 风能捕捉:通过风轮将风能转化为机械能。
2. 传动系统:将风轮转动的机械能传递给发电机。
3. 发电:发电机将机械能转化为电能。
4. 输电:将发电的电能通过海底电缆输送到陆地。
三、实施计划步骤1. 技术研发:通过研究海上风能资源分布、海上环境条件等,确定适用于海上风电的技术方案。
2. 设备制造:根据技术方案,设计制造适用于海上环境的风电机组设备。
3. 安装调试:将制造好的风电机组设备安装到海上风电场,并进行调试和测试。
4. 运营维护:对已安装的风电机组设备进行运营管理和定期维护,确保其正常运行。
四、适用范围海上风电机组技术开发与设备制造方案适用于具备海上风能资源丰富、水深适宜等条件的海域。
五、创新要点1. 设备可靠性提升:通过改进材料和工艺,提高风电机组设备的可靠性和寿命。
2. 成本降低:通过优化设计和制造工艺,降低风电机组设备的制造成本。
3. 高效发电:通过改进风轮设计和发电机技术,提高风电机组的发电效率。
六、预期效果1. 提高风电机组设备的可靠性和寿命,减少故障率,降低维护成本。
2. 降低风电机组设备的制造成本,提高设备的竞争力。
3. 提高风电机组的发电效率,增加电能产量。
七、达到收益1. 减少对传统能源的依赖,促进清洁能源的发展。
2. 降低能源成本,提高能源利用效率。
八、优缺点优点:1. 利用海上风能资源,具备广阔的发展前景。
2. 作为一种清洁能源,对环境友好。
3. 可以减少对传统能源的依赖。
缺点:1. 技术难度较高,需要投入大量研发和制造资源。
2024年海上风电安装船市场发展现状

海上风电安装船市场发展现状引言近年来,随着全球环境保护意识的增强和可再生能源的重要性日益凸显,海上风电发电成为了各国重要的能源开发方向之一。
而为了实现海上风电场的建设,海上风电安装船也逐渐崭露头角,成为了海上风电产业链中不可或缺的一环。
本文旨在探讨海上风电安装船市场的发展现状,并对未来的发展趋势进行展望。
1. 海上风电安装船的种类1.1 自航式海上风电安装船自航式海上风电安装船是一种配备自主推进系统的船舶,能够以自身动力进行海上移动和定位。
它可以根据具体的需求调整船体位置和姿态,以便将风电设备准确安装在海上风电场上。
此类船舶具备较强的适应性和灵活性,因此在海上风电建设中得到了广泛应用。
1.2 半潜式海上风电安装船半潜式海上风电安装船通常由一个类似船体的主体和一对支腿组成。
通过将主体部分潜入水中,可以提供稳定的工作平台,以便进行风电设备的安装和维护。
这种类型的船舶适用于一些较深海域的风电场建设,其稳定性和吊装能力相较于自航式船舶更为出色。
2. 海上风电安装船市场现状截至目前,全球海上风电安装船市场发展迅速,各国纷纷投入大量资源进行研发和建设。
据统计数据显示,欧洲是全球海上风电安装船市场的主要消费地区,其拥有最多的海上风电装置并且需要更多的安装船来满足需求。
此外,亚太地区和北美地区也在加大对海上风电安装船的需求投入。
当前市场上的海上风电安装船主要由欧洲和中国等地的船舶制造商生产。
这些船舶制造商在技术创新和产品质量方面不断努力,以满足市场需求。
同时,一些大型能源公司和投资机构也开始加大对海上风电安装船的投资力度,推动市场进一步发展。
然而,海上风电安装船市场的发展仍然面临一些挑战。
首先,安装船的造价较高,给投资者带来了一定的压力。
其次,一些新兴市场的法规和政策对海上风电安装船的使用和进入存在一定的限制,这也加剧了市场竞争和不确定性。
3. 发展趋势展望虽然面临一些挑战,但海上风电安装船市场仍将保持快速增长的趋势。
海上风电及海底电缆行业分析

海上风电及海底电缆行业分析1、海上风电行业概述1.1、海上风电的发展历史及现状2015年12月12日,近200个缔约国在巴黎气候大会上签署了巴黎协定,各国在利用清洁能源取代传统能源,减少温室气体排放方面达成了共识。
这也意味着风力发电作为绿色发电手段将得到越来越广泛的应用,是未来推进能源转型的重要路径。
在取代煤炭发电方面,海上风电的减排效果更加显著,中国1GW的海上风电项目,每年可节省标煤消耗46.7万吨,减少二氧化碳排放约124吨。
根据世界银行集团测算,全球海上风电技术可开发潜力为71TW,海上风能储备资源达到全球电力需求的十倍以上。
近几年,全球海上风电的装机量持续增长,根据GWEC数据统计,2021年全球海上风电新增装机量21.1GW,创造了历史记录,全球海上风电装机总容量达到57.2GW。
可以预计,在碳中和背景下,海上风电将成为未来低碳发展的主线之一。
1.2、中国海上风电发展情况中国蕴藏着丰富的海上风力资源,根据报告,中国水深5-50米海域,100米高度的海上风能资源可开发量为5亿千瓦,总面积39.4万平方千米。
另外近岸潮间带、深远海也具备较丰富的风能资源。
与陆上风电相比,中国海上风电具有运行效率高,风力资源丰富,发电稳定的特点,同时中国用电主要集中在东南沿海地区,发展海上风电可以更靠近用电中心,就近消纳。
随着国家政策的大力支持以及海风成本的降低,近几年中国海上风电高速发展,已经成为了全球装机规模最大的海上风电市场。
根据GWEC统计,2021年中国海上风电新增装机量16.9GW,约占全球新增装机量80%,累计总装机量27.68GW,占全球总装机48.4%。
中国海上风电发展历程大致分为四个阶段:1)初期探索阶段(2010-2014年)中国海上风电相较于欧洲发达国家起步较晚,2010年6月,中国同时也是亚洲首个大型海上风电场——东海大桥100MW海上风电场并网发电,标志着中国海上风电产业迈出了第一步。
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。
风能技术的发展现状与未来趋势

风能技术的发展现状与未来趋势近年来,随着全球能源危机的逐渐加剧和环境保护意识的日益增强,可再生能源作为替代传统能源的重要选择受到了广泛关注。
作为其中的一种,风能技术因其无污染、无排放以及取之不竭的优势,逐渐成为当今世界发展可再生能源的焦点之一。
本文将从现状和未来两个方面探讨风能技术的发展趋势。
首先,就风能技术的现状来看,目前全球风能装机规模呈逐年增长的态势。
根据国际能源署(IEA)的数据,2020年全球新增风电装机容量达到了93.4吉瓦,风电总装机容量超过了740吉瓦。
尤其是在中国、美国、德国等国家,风能技术已经进入了快速发展阶段。
中国是世界上最大的风能装机国家,其风电装机容量占全球总装机容量的一半以上。
美国和德国也是风能技术发展的领跑者之一,两国都积极推动风能项目的建设和研发。
其次,新技术的不断涌现也为风能技术的发展带来了新的机遇。
随着传统风力发电技术的成熟,如今出现了更加先进的大型风力发电机设计和制造技术。
比如,近年来涌现的直驱风力发电技术,相较于传统的齿轮箱式发电机具有更高的能效和更低的维护成本。
再如,风能储能技术的研究也取得了长足的进展,使得风电发电的不稳定性和间歇性得到了改善,进一步促进了风能技术的应用和推广。
然而,风能技术仍然面临一些挑战,如风力资源分布不均、土地占用和生态环境保护等问题。
为了解决这些问题,未来风能技术的发展将朝着多元化和智能化的方向发展。
一方面,随着技术的发展,风力资源开发的热点将逐渐从陆地转向海上。
海上风电具备风力资源稳定、可利用面积广阔等优势,被认为是未来风能发展的重要方向之一。
同时,风能与其他可再生能源如太阳能、地热能等进行混合利用,将进一步提高可再生能源的整体利用效率。
另一方面,智能化技术的应用将进一步提高风能系统的运行稳定性和能效。
通过利用物联网、大数据分析和人工智能等技术手段,风场的监测、运维和管理将更加高效和智能化。
同时,智能化技术也有助于解决风电对电网的调度和稳定性造成的挑战,提高风电的网侧接入能力。
海上风电出力特性及其消纳问题探讨

海上风电出力特性及其消纳问题探讨摘要:海上风电具有如下特点:资源丰富、发电利用小时数较高、无需消耗水资源、不占用土地资源、可大规模开发利用等等。
近年来,欧美等一些发达国家或地区将大量的风电开发项目向海上转移,海上风电的发展前景一片光明。
截至目前,全国海上风电装机约2600万千瓦,占比全球50%。
,在以新能源为主体的新型电力系统背景下,风电可能会成为能源结构调整的重要保障。
虽然目前陆上风电的开发已步入成熟期,但海上风电的开发空间仍然十分广阔。
关键词:海上风电场;出力;消纳一、海上风电的特点及其出力特性1.1海上风电的特点相较于陆上风电场而言,海上风电具有如下优势:(1)资源优良。
受海洋气候的影响,海上的风力资源具有风切变低、风速高等特点,同时,海上风电的湍流强度低,年利用小时数高,在一定程度上提高了电能的生产效率,并且相对比较平稳的风速对风电机组的影响较小,从而进一步延长了机组的使用寿命。
(2)对环境的影响极小。
由于海上风电在建设过程中不需要占用土地资源,加之不存在噪声、电磁波干扰等问题,因此其对城市环境的影响非常小,极具开发潜力。
1.2海上风电的出力特性大体上可将海上风电的出力特性归纳为以下2个方面:(1)波动性。
海上风电出力具有波动性,其机理如下:风能本身具有随机性的特点,具体体现为风速受海洋气候等多种自然因素的不可抗力影响,同时,风能还具有分散性的特点,其功率密度相对较低,且多分布于广阔的空间范围内。
正是风能所具有的这些特点,使得海上风电的出力波动变化幅度较大,并且波动频率也没有规律性。
相关研究结果表明,在极端前提下,海上风电的出力将会在0~100%这一区间范围内变化。
这种波动性会导致海上风电连续数日大出力和连续数日小出力的情况出现。
(2)随机性。
海上风电出力具有较强的随机性特点,且间歇性十分明显。
仅就同一个海上风电场而言,其相邻数日内的日平均发电量有可能均相同,但是在每日的各个时段当中,风电的出力却会存在显著的差异。
平价时代下海上风电整体解决方案
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%。
风资源评估二级
风资源评估二级一、引言随着全球气候变化和能源危机的加剧,可再生能源的开发与利用已成为我国能源战略的重要组成部分。
其中,风力资源作为一种清洁、可再生的能源,其开发潜力巨大。
为了更好地评估和开发风力资源,风力资源评估应运而生。
本文将从风力资源评估的必要性、方法、案例分析等方面展开论述,以期为我国风力资源开发提供参考。
二、风力资源评估的必要性1.风电发展现状及趋势近年来,我国风电产业发展迅速,装机容量连续多年位居世界首位。
根据统计数据显示,我国风电累计装机容量已超过200GW,约占全球的四分之一。
风电已成为我国第三大电源,预计未来几年将继续保持快速增长。
2.风力资源评估的重要性风力资源评估是风电项目前期工作的重要环节,通过对风力资源的科学评估,可以为风电项目投资决策、工程设计、设备选型等提供重要依据。
此外,风力资源评估还有助于优化风电项目布局,提高风电发电效益,降低投资风险。
三、风力资源评估方法1.宏观评估方法(1)气象数据收集与分析:收集长时间序列的气象数据,如多年平均风速、风向分布等,对数据进行处理和分析,为风力资源评估提供依据。
(2)地形地貌分析:分析项目所在地的地形地貌特征,如地势起伏、山地、平原等,以评估地形对风力资源的影响。
(3)空气动力学建模:基于气象数据和地形地貌特征,建立空气动力学模型,模拟风电场的风速分布规律。
2.微观评估方法(1)风速测量与预测:在项目所在地设置测风塔,进行长期风速观测,并结合气象数据进行预测。
(2)风能利用率分析:评估风电场的风能利用率,以评估项目的经济效益。
(3)风电场布局优化:根据风速、风向分布规律,优化风电场布局,提高发电效益。
四、风力资源评估案例分析1.案例一:某地区风力资源评估(1)数据收集与处理:收集该地区多年气象数据,进行预处理,包括数据清洗、缺失值处理等。
(2)评估结果与分析:基于空气动力学模型,评估该地区的风力资源潜力,分析风能分布特点。
(3)风电开发建议:根据评估结果,提出风电开发建议,包括项目规模、装机容量、设备选型等。
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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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 COAST?OR SEA OR SEABED?OR SEABOTTOM OR SEACOAST?OR SEAFLOOR OR OCEAN OR MARINE)/BI/SA AND (WIND OR WINDFARM OR WINDPARK OR WINDMILL OR WINDPOWER OR WINDPLANT)/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1]:该数值大小表征专利对其他技术的影响力[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。
为本国;专利布局为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。