论述海上风电存在的主要问题及对策

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海上风电项目的环境保护措施与可持续发展实践

海上风电项目的环境保护措施与可持续发展实践

海上风电项目的环境保护措施与可持续发展实践概述:海上风电项目是在海洋上建设的风力发电项目,它具有独特的环境保护挑战和可持续发展机遇。

本文将探讨海上风电项目所采取的环境保护措施以及可持续发展实践。

1. 环境保护措施:1.1. 海洋生态保护:海上风电项目在建设和运营过程中必须遵循严格的环保政策,以保护海洋生态系统。

项目建设前需要进行环境评估,评估的范围包括水质、海洋生物多样性、洋流和底栖生物等。

在项目建设期间需要采取措施,以减少对海洋生态系统的干扰,如减少噪音和振动的影响,避免鸟类迁徙路线和海洋保护区。

1.2. 水下噪音控制:海上风电项目的建设过程中涉及大量机械作业,这些作业会产生水下噪音,对海洋生物造成影响。

为减少水下噪音对鱼类、海洋哺乳动物和其他海洋生物的威胁,项目需要采取措施,如使用低噪音水下工具和设备,规划作业时段,避免对敏感物种和繁殖地的干扰。

1.3. 水域土壤和水质保护:海上风电项目的建设和运营会涉及水域土壤和水质的变化。

为保护水域土壤和水质,项目需要采取措施,如使用环保材料,减少土壤和水体的污染,规划废水排放和处理系统,监测水质变化,并进行必要的修复和恢复工作。

2. 可持续发展实践:2.1. 温室气体减排:海上风电项目作为清洁能源项目,能大幅度减少温室气体排放。

风力发电不产生二氧化碳等温室气体,因此可以有效应对全球变暖和气候变化问题。

对于一些发展中国家而言,海上风电项目也是实现其减排目标的重要途径。

2.2. 能源多样化:海上风电项目带来能源供应的多样化,减少对传统能源的依赖。

相比石油、煤炭等传统能源,风力发电是一种可再生能源,不仅减少了对有限资源的依赖,还减轻了对环境的不良影响。

2.3. 地区经济与就业机会:海上风电项目在建设和运营中创造了大量的就业机会,促进了地方经济的发展。

项目不仅需要工程技术人员,还需要供应商、维护人员和管理人员等各类工作人员,从而拉动了相关行业的发展,提高了当地居民的就业率和生活水平。

海上储能面临的问题及建议

海上储能面临的问题及建议

海上储能面临的问题及建议随着全球能源结构的转型和可再生能源的大规模开发,海上风电作为清洁能源的重要组成部分,正受到越来越多的关注。

然而,海上风电的间歇性和不稳定性给电网带来了巨大挑战,因此,海上储能技术的研发与应用显得尤为重要。

本文旨在探讨海上储能当前面临的问题,并提出相应的建议。

一、海上储能面临的问题1. 技术挑战海上储能技术目前仍处于发展阶段,面临着诸多技术挑战。

首先,储能系统的安全性、稳定性和可靠性尚未得到充分验证。

海上环境恶劣,盐雾、海浪、风暴等自然因素对储能设备的耐腐蚀性和结构强度提出了更高要求。

其次,储能技术的能效比和经济性尚未达到商业化要求。

当前的海上储能系统成本高昂,储能效率相对较低,难以满足大规模应用的需求。

2. 法规与政策缺失海上储能作为新兴领域,相关的法规和政策体系尚不完善。

一方面,缺乏针对海上储能的明确规划和指导政策,导致项目推进缓慢,市场参与度低。

另一方面,海上储能项目的审批、监管和运维标准缺失,给项目的实施和管理带来了诸多不便。

3. 环境影响评估不足海上储能项目的建设可能对海洋环境产生一定影响,如海底生态系统的破坏、海洋生物的干扰等。

目前,对海上储能项目的环境影响评估尚未形成完善的方法和标准,导致项目在环保方面的合规性存在风险。

二、海上储能发展建议1. 加强技术研发与创新针对海上储能面临的技术挑战,应加大研发力度,提升储能技术的安全性、稳定性和经济性。

具体而言,可以通过改进储能材料的性能、优化储能系统的结构设计、提高能量转换效率等方式来降低成本、提升效能。

同时,鼓励创新技术的应用,如液态空气储能、压缩空气储能等新型储能技术,在海上环境中进行试点和验证。

2. 完善法规与政策体系为推动海上储能的健康发展,需要建立和完善相关的法规和政策体系。

政府应出台明确的规划和指导政策,明确海上储能的发展目标、重点任务和保障措施。

同时,加快制定海上储能项目的审批、监管和运维标准,为项目的实施和管理提供有力支撑。

浅谈近海深水区海上风电施工方案及难点问题

浅谈近海深水区海上风电施工方案及难点问题

浅谈近海深水区海上风电施工方案及难点问题发布时间:2021-07-23T06:51:46.433Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第7期作者:陈煊平[导读] 截至2018年11月,我国海上风电并网发电容量累计358万kW。

2020年,尽管受新冠疫情影响,全球海上风电新增装机容量仍然超过5.2GW,年新增装机再次创历史新高。

中国能源建设集团广东火电工程有限公司 510730摘要:海上风电工程是近两年我国电力行业主要开发内容之一,随着我国社会经济、科技、技术水平的不断提升,海上风电工程发展速度加快、装机规模不断扩大、风机功率不断在增加,对施工方案、施工过程的要求不断提高,如何克服海上风电施工难点,是当下需要思考的主要问题。

本文分析海上风电施工方案实施难点及其应对方法,提出了基于难点控制的近海深水区海上风电施工方案实施策略。

关键词;近海深水区海上风电;施工方案;难点;解决方法截至2018年11月,我国海上风电并网发电容量累计358万kW。

2020年,尽管受新冠疫情影响,全球海上风电新增装机容量仍然超过5.2GW,年新增装机再次创历史新高。

截至2020年底,全球海上风电累计装机容量32.5GW,比2018年底的数字增长了19.1%,中国凭借2.1GW的新增海上风电装机规模引领2020年增量市场。

截至2020年底,全球已投运海上风电场共162个。

随着海上风电项目的不断展开,近海资源逐步开发,项目往深水区发展的趋势明显,深水区海上风电施工难点问题愈发明晰,工作人员要根据海上风电实际情况,明确其基础施工难点问题,提出切实可行的解决方案,有序推进深水区海上风电施工进程,进一步开发风电能源,促进风力发电行业的健康发展。

一、海上风电施工方案实施难点及其应对方法以我国阳江某海上风电场项目举例,其位于广东省阳江市海域,采用四桩导管架结构,位于近海深水区,水深在36-52m之间。

地质条件较为复杂,工程打桩深度较大,且广东区域海况一般,近海施工作业窗口较少,海底地形较为复杂,项目的整体建设施工难度较大。

海上风电项目维护管理与故障排除策略

海上风电项目维护管理与故障排除策略

海上风电项目维护管理与故障排除策略随着全球对可再生能源的需求增加和对气候变化的关注,海上风电正在成为解决能源需求和减少碳排放的重要选择。

海上风电项目的成功运行离不开有效的维护管理和故障排除策略。

维护管理是海上风电项目持续高效运行的关键。

通过定期检查和维护,可以预防潜在故障和减少停机时间。

以下是一些海上风电项目维护管理的关键措施:1. 定期巡检和维护:定期对风机、转子叶片、塔筒和基础设施进行巡检和维护。

这包括检查零部件的磨损情况、紧固件的松动、电气系统的运行情况等。

2. 监测系统的安装:安装可靠的监测系统,实时监测风力发电机组的运行状况。

这些监测系统可以不断收集风机的关键数据,如温度、压力和转速等,以便及时发现和预防潜在故障。

3. 数据分析与预测:利用大数据和人工智能技术,对收集到的风机数据进行分析和预测。

通过对历史数据和实时数据的分析,可以预测风机的寿命和维护需求,从而优化维护计划。

4. 安全培训与管理:提供风能发电项目的安全培训,确保工作人员对设备和操作程序有充分的了解。

同时,建立安全管理体系,制定操作规程和紧急响应计划,确保在故障发生时能够迅速响应并采取措施,保障工作人员的安全。

故障排除是在风电项目中不可避免的挑战。

下面是一些故障排除的策略:1. 快速反应:建立快速响应机制,当出现故障时能够立即启动故障排查程序。

这涉及到定期培训和建立团队合作机制,以保证在最短的时间内定位和修复问题。

2. 充分备件储备:对关键部件和备件进行充分储备,确保在出现故障时能够及时更换。

同时,与供应商建立合作关系,确保备件的供应和可及时修复的支持。

3. 定期检修和维护:定期进行检修和维护,及时更换老化和磨损的部件,以减少故障的发生。

检修时,可以利用现代技术和工具,如机器人、遥控设备等,提高工作效率和安全性。

4. 故障分析与改进:对每次故障进行分析,找出问题的原因,并采取相应的改进措施。

这有助于不断完善维护和故障排除策略,降低故障率,提高项目运行效率。

海上风电:面临三大技术难题

海上风电:面临三大技术难题

海上风电:面临三大技术难题蔚蓝的大海上,一排排巨大的风机叶片迎风旋舞,远处的机房中,无数信号灯不停闪烁,让人犹如身处科幻世界。

——近期,我国第一座规模化海上风电示范项目,上海东海大桥海上风电场34台3MW风电机组全部成功并入电网,吹响了我国海上风电建设的号角。

“中国新能源产业发展看风能,风能发展前景在海上,海上风能将成为中国风能未来发展方向和制高点。

”一位业内专家对海上风能的重要性如此评价。

在所有新能源中,风能是业界公认的技术上最成熟的绿色能源,而海上风资源储量非常丰富。

今年年初,据国家气象局完成的我国首次风能资源详查和评价,测得我国5米到25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度可装机容量约2亿千瓦。

海上风能的广阔前景让面临可再生能源配额压力的电力巨头展开了激烈争夺。

由于东部沿海,特别是江苏等沿海滩涂及近海具有开发风电非常好的条件,各大电力企业“跑马圈海”成风,中电投、国电、华电、中广核、大唐、华润电力、江苏国信集团、德国索拉CCE纷纷介入。

5月份,国家能源局正式推出的国内首轮海上风电特许权招标项目,无疑是第一声发令枪。

华能、中广核、神华等大型电力巨头都已购买了标书,而各地政府、大小设备制造商、配套商等等市场利益主体也都积极跃身其中,招标结果预计9月底发布。

虽然前景美妙,不过,欲速则不达。

在很多业内人士看来,海上风电犹如一个“早产的婴儿”,在还没有“发育完全”的情况下就匆匆面世,很多方面都潜藏着巨大的风险。

或许,新一轮的产能过剩,将在投资的欢宴中悄然酝酿。

中国能源网首席信息官韩晓平认为,虽然目前海上风电发展前景很好,但其开发难度要远大于陆上风电——海上风力发电技术落后陆上风力发电近10年,成本也要高2-3倍。

同时,海上风电相比太阳能产业技术门槛较高;在电网配套方面,接纳大容量风电的技术还没有突破;与常规电源的利益分摊矛盾尚未解决。

因此,目前进行大规模产业化建设还很困难。

与陆上风电发展相似,技术从一开始就是制约海上风电发展的因素之一。

海上风力发电的现状及展望

海上风力发电的现状及展望

海上风力发电的现状及展望摘要:随着社会不断向前发展,经济水平不断提高,用电需求的保证成为各国必须确保的基本问题。

然而,传统的火力发电所造成的煤炭资源大量开采以致储量不足和大气污染以及全球变暖等诸多问题亦接踵而至。

为了可持续发展,减轻这些困扰全球的问题,新型分布式清洁能源并入配电网逐渐成为世界各国的研究重点。

在所有清洁能源之中,风能是最常见的,拥有着极大的发展潜力。

相比陆上风电而言,海上风力发电的发展较为落后,但有着天然的优势。

研究结果表明,海上风力发电在减少碳排放、保证可持续发展、提高发电效率、保障用电需求等方面的优势十分显著。

关键词:海上风力发电;发展现状;相关政策;发展前景引言作为一种新兴的海上新能源,海上风电具有风速更高、风能资源更丰富、单机容量高、靠近东部用电负荷中心,就地消纳方便、噪音污染小的优点。

经过连续多年的高速增长,我国海上风电装机总量已居世界第一。

因此,大力发展海上风电成为实现“碳达峰、碳中和”目标的主要手段之一。

1影响海上风力发电发展的一些因素目前正处于海上风力发电发展的黄金时期,影响海上风力发电的因素主要有:海上风电机组的单机容量更大,制造技术变得复杂,工程建设成本较高,海上风电机组的运行和维护成本也很高。

对海上风场成本影响较高的因素有:离岸距离、水域深度、升压站的位置、风机等基础造价及人工费用等。

此外,海上风电处于强腐蚀性的海洋环境,组件长期暴露在外,防腐蚀防护问题面临巨大挑战。

而且,海上气候环境恶劣且复杂多变,风电机组的吊装、项目施工及运行难度大,需要加强气候监测能力,科学制定吊装和施工方案等应对措施。

2我国海上风力发电的发展2.1漂浮式海上风电目前我国海上风电的开发主要集中在浅水滩涂海域,在近海即水深在5~50m 的海域海上风能储量约为5亿kW,据统计,水深大于50m的深水海域风能储量约为13亿kW,这一储量远远高于浅水区域。

但是当水深大于60m时,固定式海上风机建造以及维护的成本会急剧上升,且难以保证其安全性。

海上风力发电机组的运维管理与优化策略

海上风力发电机组的运维管理与优化策略

海上风力发电机组的运维管理与优化策略概述:随着全球环境保护意识的增强和对可再生能源的需求增加,风力发电成为了一种重要的能源供应方式。

而海上风力发电由于具有较高的风能密度和更稳定的风能资源,逐渐成为可再生能源的热门选择。

然而,海上风力发电机组的运维管理和优化策略对于确保其长期稳定运行至关重要。

本文将探讨海上风力发电机组的运维管理和优化策略,旨在提高其可靠性和经济性。

一、运维管理1. 监测与故障诊断海上风力发电机组的成功运行离不开实时监测和故障诊断系统的支持。

通过安装传感器和监测设备,对机组的状态、性能和各种参数进行监测和采集。

利用监测数据可以实时发现异常情况并进行故障诊断,提前采取相应的维护措施,从而避免因故障造成的损失和停机时间。

2. 预防性维护海上风力发电机组的预防性维护是确保其长期稳定运行的重要手段。

通过定期巡检、设备保养和检修,可以及时发现潜在的问题并进行修复。

此外,建立完善的维修计划和维修记录,对设备和部件进行定期更换和更新,延长其使用寿命和性能。

3. 人员培训与安全管理运维人员的专业技能和安全意识对于海上风力发电机组的运营和维护至关重要。

提供全面的培训和培训计划,使运维人员具备必要的技术和知识,能够熟练操作和维护设备。

另外,制定和实施严格的安全管理制度,确保人员的安全意识和操作规范,减少事故和伤害的发生。

二、优化策略1. 风能资源评估与布局优化在海上风力发电项目的规划和设计阶段,进行精确的风能资源评估是非常重要的。

通过利用先进的气象模型和实测数据,确定风能资源的分布和特点,选择合适的发电机组布局和优化方案。

合理布局可以充分利用风能资源,提高发电效率和总体经济性。

2. 运行智能化与自动化控制应用先进的智能化技术和自动化控制系统可以改善海上风力发电机组的运行效率和稳定性。

通过实施自动化监测与控制,机组的运行状态可以实时调整,优化发电性能。

同时,通过数据分析和预测模型,可以提前发现潜在问题并采取相应措施,提高机组的可靠性和经济性。

浅谈风电场建设安全管理存在的问题及对策

浅谈风电场建设安全管理存在的问题及对策

浅谈风电场建设安全管理存在的问题及对策[导读]随着风电行业的快速发展和风电场建设容量的不断增加摘要:随着风电行业的快速发展和风电场建设容量的不断增加,很多风电场安全隐患和安全事故相继暴露出来并承呈上升状态。

,对建设期作业人员的生命安全以及企业的财产安全和社会稳定产生了巨大的影响。

因此本文旨在通过对风电场建设期安全管理的相关问题进行探讨,为风电场建设期安全管理质质量的提升提供借鉴和帮助。

关键词:风电场安全管理对策引言风电行业在各地经济发展、社会正常运转中发挥着举足轻重的关键作用。

风电场的建设安全和运行安全,是整个风电场发挥社会价值的必要条件。

,因此,必须要对风电场安全予以高度重视,特别是要重视风电场建设期的安全管理,制定防范事故的安全管控措施以及;特别是特殊情况下的应对、应急处理措施。

在出现安全事故时要有应急处置措施,以减少事故的发生机率或努力将事故损失降到最低。

在各种安全制度的要求下,使得安全管理足够规范、安全措施更具可操作性,进而为风电场建设期安全提供必要支撑。

1 风电场安全管理的必要性安全生产是关系到国家和人民群众生命财产的安全和人民群众的切身利益的大事。

国家新修订的《安全生产法》及其他相关安全安全法律法规,均明显加大发对安全生产故事的责任追责力度。

对企业来说,安全生产是最根本要求,安全是1,经济效益是1后面的0,如果没的安全这个1,1后面经济效益的0再多也是0。

对家庭或个人来说,发生严重的安全生产事故则可能是灾难性、毁灭性的,毕竟每人个的生命都只有一次。

从系统安全理论上讲,是没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素,不可能根除一切危险源和危险,但通过管理可以减少来自现有危险源的危险性,减少总的危险性,而驰名的安全标杆企业——杜邦公司的更是抽出“所有事故都是可以预防的”理念。

众多安全事故发生是众多因素的综合作用下产生的。

从理论角度来研究,所有事故都存在可以规避的可能性,也都是可以防范的。

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论述海上风电存在的主要问题及对策
摘要:近年来海上风电发展势头迅猛,龙源如东150MW潮间带风电示范项目、
中广核如东150MW近海风电示范项目、三峡集团响水200MW近海风电示范项目、华能大丰300MW潮间带风电示范项目等陆续建成投产,随着龙源振华
2000T海上风电施工船的下水,海上施工技术逐渐成熟,海上风电的运维和后期
维护,如防腐、防油污、海上升压站气体检测、海缆监测、船舶管理等成为海上
风电发展的重点、难点。

本文旨在提出海上风电运营的重难点,探讨解决的办法。

关键词:海上风电;防腐;海缆;运维船。

一、海上风电发展的背景
我国已经发展成为全球第一大风电装机国家,海上风电以其丰富的资源蕴藏量、较高的利用小时数获得了更多的关注度。

根据十三五规划,至2020年底,
风电累计并网装机容量需确保达到210GW以上,其中海上风电并网装机容量达
到5GW以上。

二、海上风电发展面临的问题
2.1防腐问题
与陆上风电相比,海上风电所处环境更为复杂,海洋大气区高湿度、高盐雾、长日照,浪花飞溅区干湿交替,水下区海水浸泡、生物附着等,造成了非常苛刻
的腐蚀环境。

盐雾对风力发电机组的主要危害如下:盐雾与空气中的其他颗粒物
在叶片静电作用下,在叶片表面形成覆盖层,严重时将影响叶片气动性能,降低
性能及引发次生问题(如增大噪音等);盐雾沉积物与设备本体可经过一系列的
化学反应而发生腐蚀,可使其结构的强度遭到削弱、破坏,承载能力降低,达不
到设计要求;盐雾与设备电气元件的金属物发生化学反应后,使原有载流面积减小,生成氧化物使电气接触点不良,导致电气设备故障或毁坏。

另外,盐雾天气
还可能导致防腐性能差的电缆和电气设备发生漏电,导致含盐飞沫附着在金属设
备上,易造成腐蚀。

春、夏高温高湿天气易有结露现象,空气湿度高,易使电气
设备的绝缘受潮,性能下降,表面形成腐蚀,发生故障。

2.2海上风电交通问题
海上风电运维有着一些特点和难点,主要包括:受台风、气流和闪电等恶劣
海洋环境影响,机组容易出现故障;受风浪影响,运维人员难以到达机组,故障
待修时间长,发电损失大;缺乏专业装备,运维效率低,安全风险大;海上风机
和升压站检修困难;智能化低,预防维护少;缺乏运维管理经验;海洋气象监测
不精确。

海上风电场,机组可利用率低于陆上风电场的可利用率,随着在建和未来海
上风电场离岸距离的增加,如果采用现有出海交通工具,将导致机组可利用率难
以达标,严重影响发电收益。

2.3海缆运行存在的问题
海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。

海底通信电缆主要用于通讯业务,海底电力电缆主要用于海底传输大功率电能。

海底电缆工程是世界各国公认的复
杂困难的大型工程,无论从海洋物理调查、环境探测方面,还是从电缆的设计、
制造和安装等方面,应用技术都十分复杂。

海底电缆通常使用深埋的方式进行保护,从而减小复杂的海洋环境对海底电
缆的影响,但是深埋保护不能完全应对复杂的海洋环境、渔船等对它的影响,流
沙仍能使其裸露或者受到渔船锚的损伤。

另外,海上风、波浪、潮流等动力共同
作用,可能对风机基础、海上升压站基础及海底电缆有局部冲刷和动力冲击,需
要关注、防范与控制。

三、海上风电发展问题的对策
3.1 风电场防腐是影响海上风电设备质量和施工的关键因素,具有举足轻重的
作用。

3.1.1 重防腐涂装
海上风电场的腐蚀等级受海洋环境的影响,不同部位由于所处的腐蚀环境不同,各有其特点,而不同的腐蚀环境对涂装体系的要求不同,在涂层设计过程中,确定不同部位的腐蚀环境,再确定涂层的耐久性,最后确定涂层体系和干厚度。

PPG防护涂样已成功应用于华锐、上海电气、明阳、金风、三一重工,重庆
海装等试验风机及第一条海上风电安装船以及由龙源电力集团公司建成的世界首
座海上间带试验风电场江苏如东150MW潮间带示范风电场的钢桩和导管架项目。

3.1.2石墨烯涂料防腐
石墨烯涂料作为新型涂料,防腐效果能达到传统重防腐涂料的4倍以上,并
且石墨烯涂料可以做到漆膜较薄,增加涂布面积,提高涂料使用率。

3.1.3浪溅区、潮差区的腐蚀与防护
在浪花飞溅区域,电化学保护因不能形成稳定电流回路而不能充分发挥作用。

国外已开发多种包覆防护材料,包括:混凝土、蒙乃尔合金、铜-镍合金、不锈钢、橡胶及玻璃钢等。

3.1.4目前国内桩基防腐一般采取以防腐涂层和牺牲阳极阴极保护相结合为主
的防腐方案,以确保风电场风机钢结构基础达到相应寿命。

3.2专业运维船
海上风电场使用的运维船与渔船等船只不同,应结合海域的的分布状况对载
人运维船的船型参数、性能指标进行综合研究,确保海上风电运维船的安全性、
适用性及经济性。

从环境适应性来讲,综合波浪、洋流、风力大小等因素,一般
海域来说,运维船需满足2.0m设计波高的使用要求;从航程评估,单程距离大
概在30-50海里。

从船型上来看,运维船宜采用双体船,双体船比单体船较稳定,舒适度较好。

从护舷设计看,采取侧靠的方式,当浪涌较大时,停靠比较困难。

在欧洲风塔基础上一般都设计安装有靠船装置,对运维船进行防撞保护。

因此,
最佳的靠船选择应该是顶靠方式。

总体上,船型选择应重点考虑以下几个方面:抗风浪等级高,确保较高出航率;安全性好,具有较高的稳定性和舒适性;配备海上风电场运维船专用登靠系统。

3.4海缆监测
近年来,海缆受船锚拖拽中断事故防不胜防,如平潭电网与大陆联网的唯一
海缆被钩断,对电缆的运行状况进行实时在线有效监测已经迫在眉睫。

国内外光纤监测使用的分布式光纤传感技术主要有4种:基于布里渊散射的
分布式光纤传感技术、基于拉曼散射的分布式光纤传感技术、基于瑞利散射的分
布式光纤传感技术、基于光纤光栅的准分布式温度和应变传感技术。

另外,AIS
系统、视频监控系统也能对海缆监测和保护起到一定的辅助作用。

结语
随着我国科学技术的迅速发展,风电行业也得到了迅速的发展,海上风电作
为一种清洁能源,在电力系统中得到了越来越广泛的应用。

随着海上风电的不断
发展,从工程建设到运行维护,从近海到远海,风电设备防腐、运维船只的应用、
海缆监测,作为海上风电场发展重要因素,不断会有新问题,新要求出现,新的课题出现。

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