呼伦贝尔市风能资源分析
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2024年内蒙古风力发电市场环境分析一、市场概况内蒙古是中国最适宜开展风力发电的地区之一。
该地区拥有广阔的风能资源,风能发电技术也日益成熟,因此吸引了许多风力发电企业的关注和投资。
以下是对内蒙古风力发电市场环境的分析。
二、政策支持内蒙古地区政府一直积极支持风力发电产业的发展。
政府出台了一系列有利于风力发电企业的政策,如提供税收优惠、补贴政策和优先购买电力政策等。
这些政策为风力发电企业的发展提供了良好的政策环境。
三、市场竞争内蒙古地区的风力发电市场竞争激烈。
随着越来越多的风力发电企业进入市场,市场上的竞争压力越来越大。
企业需要通过技术创新和成本控制来提高竞争力,争夺更多的市场份额。
四、资源优势内蒙古地区拥有丰富的风能资源,适宜发展风力发电。
该地区风力资源丰富且分布均匀,有利于风力发电项目的建设和运营。
这为企业带来了良好的资源优势,提供了丰富的发展机会。
五、市场前景内蒙古地区风力发电市场前景广阔。
随着全球对可再生能源的需求增加,风力发电作为一种清洁能源,将会有更大的市场需求。
内蒙古地区的风能资源优势为企业提供了机遇。
未来,内蒙古地区风力发电市场将继续保持稳定增长。
六、挑战与机遇内蒙古地区的风力发电市场面临一些挑战,如输电能力不足、尚未建立完善的风电并网机制等。
但这些挑战也带来了机遇。
企业可以加大对输电基础设施的投资,并积极参与制定并网机制的建设,从而在市场竞争中脱颖而出。
七、总结内蒙古风力发电市场环境积极向好,政府支持力度大,资源丰富,市场前景广阔。
企业在发展过程中需要充分利用政策支持、技术创新和资源优势,同时应积极应对挑战,抓住机遇,以实现可持续发展。
呼伦贝尔气候空间特点1、呼伦贝尔的气候冬天超级无敌冷,夏天蛮热2、呼伦贝尔草原属于什么气候?呼伦贝尔草原属于温带大陆性气候,属于半干旱区,年降水量250—350毫米左右,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨;年平均温度0℃左右,无霜期85—155天,年温度差、日期温差大。
冬季的呼伦贝尔是冰和雪的世界,尤其是林区的雪景,玉树琼枝,临风而动,宛若置身童话世界,是冬季运动、冬季旅游的理想去处。
3、呼伦贝尔草原的地理环境与自然气候中国内蒙古自治区东北部草原。
位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。
地势东高西低,海拔在650~700公尺之间,总面积约93,000平方公里。
年平均温度0℃左右,无霜期85~155天,温带大陆性气候,属于半干旱区,年降水量250~350mm左右,年气候总特征为:冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。
年温度差、日期温差大。
能种植春小麦、马铃薯及少量蔬菜。
4、呼伦贝尔大草原的气候呼伦贝尔大草原属于中温带大陆性草原气候。
呼伦贝尔草原位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。
地势东高西低,海拔在650~700米之间,是中国保存完好的草原,有"牧草王国"之称。
;总面积约10万平方千米,天然草场面积占80%,是世界著名的三大草原之一,这里地域辽阔,3000多条纵横交错的河流,500多个星罗棋布的湖泊,有著名的大兴安岭。
呼伦贝尔草原四季分明,年平均温度0℃左右,无霜期85~155天,中温带大陆性气候,属于半干旱区,年降水量250~350mm左右,年气候总特征为:冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨。
年温度差、日期温差大。
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5、呼伦贝尔地区详细的气候类型?气候特点呼伦贝尔市气候分布以大兴安岭为分界线:1、从气候类型为:岭东区为季风气候区,岭西区为大陆气候区。
2、从年降水量类型为:岭东区位半湿润性气候,年降水量在500—800mm;岭西区为半干旱性气候,年降水量为300-500mm。
2 风能资源2.1 区域概况内蒙古自治区是我国风能资源最丰富的省区之一,自治区离地10m高度风能资源总储量为8.98亿kW,技术可开发量为1.5亿kW,约占全国风能资源技术可开发量的50%,居全国首位。
同时内蒙古自治区风能资源丰富区和较丰富区面积大,分布范围广,且具有稳定度高、连续性好的特点。
根据气象站资料统计,全自治区年平均风速为3.2m/s,年平均有效风功率密度为100W/m2~400W/m2,年风速可利用小时数约4000h~7800h,年平均风速稳定度94%~86%。
内蒙古自治区风能资源不但丰富,而且品质好,年有效风速持续时间长。
正镶白旗属中温带半干旱大陆性季风气候,主要的气候特征为:冬季漫长寒冷,春季多风少雨,夏季温热干燥,秋季凉爽湿润;无霜期短,降水量少而集中,昼夜温差大,光照充足,雨热同季。
年平均温度2.8℃,最冷月(1月份)平均气温-19.1℃,最热月(7月份)平均气温17.6℃。
年均降水量:南部丘陵草原360mm,北部沙区268mm,自南向北递减。
年均蒸发量:中南部丘陵草原1932mm,北部沙区2300mm。
无霜期:中南部丘陵草原112d,北部沙区135d。
日照时数:中南部丘陵草原2889h,北部沙区3200h。
≥10℃的有效积温:中南部丘陵草原2000℃,北部沙区2350℃,年平均风速4m/s,全年大风日数78d(6~8级),盛行风向为西风和西北风。
2.2 气象站资料2.2.1 基本情况正镶白旗气象站始建于1959年3月1日,同年7月1日开始正式观测,称正镶白旗中心气象站,所在地位于北纬42°19′,东经114°59′。
1962年9月1日,经纬度分别更正为北纬42°37′,东经115°09′,观测场海拔高度1345.9m,区站号54204。
1970年从乌宁巴图街迁到额里图街,北纬42°18′,东经115°00′,观测场海拔高度1346.3m,位于原站址东南方向500m处。
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。
近44a呼伦贝尔市大风灾害天气分布特征及变化规律分析基于呼伦贝尔市1971-2014年16个国家气象观测站日最大风速观测资料,对呼伦贝尔市大风天气的时空分布特征进行了统计分析。
结果表明:呼伦贝尔市全境均出现过大风天气,主要集中在整个兴安岭以西地区以及林区南部的博克图地区;从时间分布来看,该地区仅有1月份没有大风天气,其余11月均出现过大风。
近44年中,发生大风频次最高的是5月(占34%),其次是4月(占26%);该地区的大风天气在时间序列上存在非常显著的下降趋势:20世纪70年代大风多时期(平均52站次/年),20世纪80年代大风较多时期(平均25.7站次/年),20世纪90年代和21世纪00年代为大风较少时期(平均4.1-8.9站次/年),2011年以后的4年中僅有满洲里和海拉尔地区出现过大风天气。
标签:大风;时空变化;呼伦贝尔1 概述呼伦贝尔市是我国最北的地级市,以兴安岭为分界线,地处中俄蒙交界处。
占地面积25.3万平方公里,每年产生多种灾害天气,大风灾害是其中之一,我市大兴安岭以西地区是我国大风灾害较为严重的地区之一,大风天气加剧了呼伦贝尔草原的沙化程度,对于牧业生产带来的影响是十分不利的。
另外,受春季大风影响,每年都有境外的草原火越境,造成我市兴安岭以西地区的草原火灾,因此大风灾害也备受各界的关注。
文章通过对大风天气的时空分布特征分析,总结出发生的主要时间段、重点区域,这对于规划风能资源开发区域、提高大风天气预报业务质量,促进大风灾害防御工作有很积极的意义。
文章为研究呼伦贝尔市大风天气特征,主要利用呼伦贝尔市近44年的日最大风速观测资料,分析了时间变化、空间分布以及极值的分布特征,为大风天气的落区预报提供宏观上的气候背景。
2 资料来源及统计使用资料:应用呼伦贝尔市16个气象观测站44年(1971-2014)的历史观测资料、呼伦贝尔灾情专报和相关文献提供的物理量指标。
大风日统计:最大风速≥17m/s记为单站大风日,统计了呼伦贝尔市16个气象站44年的大风日数。
2012年2月内蒙古科技与经济F ebruar y2012 第3期总第253期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.3T o tal N o.253内蒙古地区风力发电现状及发展前景X韩晓雷(内蒙古机电职业技术学院,内蒙古呼和浩特 010015) 摘 要:介绍了内蒙古风能资源概况、风力发电的现状及风电设备生产存在的问题,指出了制约内蒙古风电发展的几个问题及解决方法,展望了内蒙古风电的发展前景。
关键词:内蒙古;风能资源;风力发电;电网;电价 中图分类号:T M614(226) 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)03—0006—02 风力发电作为一种可再生又环保的发电形式,自产生之日就备受人们的关注与重视。
内蒙古是我国风力发电的大省,一直在风电开发领域居于领先地位,但是由于政策、经济、市场等多方面的原因,内蒙古风力发电开始面临新的挑战。
1 内蒙古地区的风能资源情况和外送电力情况我国初步探明风电资源在陆上约为2.53亿kW,沿海估计为7.5亿kW,总计约为10亿kW(10m 低空范围的风能)。
但是,我国风能的特点是分布不均匀,主要分布在两大风带:¹内蒙古北部、甘肃、新疆北部以及松花江下游的内陆风带;º东南沿海、山东、辽宁沿海及其岛屿的沿海风带。
其中内蒙古、新疆、黑龙江、甘肃4省区的风能资源就占到风能总量的50%。
我国风资源丰富地区见表1。
表1中国风力资源丰富区省区风力资源(万kW)省区风力资源(万kW)内蒙古6178山东394新疆3433江西293黑龙江1723江苏238甘肃1143广东195吉林638浙江164河北612福建137辽宁606海南64由表1可见,内蒙古地区属于风资源富集的区域,在国家大力发展新型能源,节能减排的前提下,大规模的开发风电资源是大势所趋。
自1989年由内蒙古电力总公司首开先河,投资发起,从美国顺风公司引进第一批100kW5台的风电机组,建设起中国第一批也是亚洲最早的风力发电场——“朱日和”风力发电场。
风力发电对草原生态环境的影响论文风力发电对草原生态环境的影响论文风能是一种清洁、储量丰厚的可再生能。
风力发电具有投资小、环境友好、环保效益明显的特性。
风力发电的开发目前已成为一种具有大范围开展潜力的成熟的可再生能技术,对区域缓解电力紧缺,调整能构造,开发可再生能及改善环境等方面有着重要作用和意义。
呼伦贝尔市的风能作为清洁能有效的缓解了东北地域煤电、火电的压力,并减轻了其所产生的粉尘、废气、固体废弃物等污染物的排放。
风力发电减轻对草原煤炭的开采量,对草原生态植被的维护起到了积极作用。
风力机车在草原上的建立也日益成为一道风光线,在呼伦贝尔飞速开展的草原旅游开发过程中已成为重要的组成局部。
此外,风力发电的建立,关于促进区域经济开展做出了宏大奉献。
但风能资的开发是人类干预自然环境的过程,风力发电场的建成必然会对区域生态环境和自然景观形成一定影响,因此,风电场开发应用的潜在环境效应剖析对区域生态环境维护及能可持续应用具有重要意义。
1呼伦贝尔风能资空间分布及应用现状呼伦贝尔市以大兴安岭为界,岭东为半潮湿季习尚候,岭西为半干旱大陆气候,区域整体地质条件稳定。
从呼伦贝风能资分布来看,大局部区域属于风能可应用区,但受大兴安岭的影响,风速表现出一定的差异性。
根据呼伦贝尔16个气候台的记载结果,岭西地域草原宽广、地势平整,因此风速偏大,大兴安岭山上由于其海拔较高,风速呈现高值区,岭东距山地较远靠近松嫩平原的地域风能资也较为丰厚。
相比而言,该区风能最丰厚的区域位于满洲里、博克图、莫力达瓦达斡尔自治旗。
有效风能和有效风能小时数的天文分布特性总体上表现为岭西多,岭东少,时间主要集中在每年的3~6月,其中4~5月最为丰厚[1]。
呼伦贝尔风能资丰厚,现已得到一定程度开发。
2023年以来,特别是《中华人民共和国可再生能法》公布施行后,国华能、华能集团、国电龙集团等数个投资集团在呼伦贝尔建立风电风电工程,构成煤电与风电并举的供电场面,初步建成以海拉尔、满洲里、牙克石、扎兰屯为顶点的500KV双环电网,为复兴东北老工业基地提供了必要的能动力。
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。
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。
大兴安岭山地的山脉走势与最多风向分布基本相同,年有效风速小时数较大,达3 500~4 200h。
大兴安岭西侧的广大呼伦贝尔大草原,由于地势平坦,植被相对低矮稀疏,故风速普遍偏大,年有效风速小时数达4 200h 以上。
满洲里、阿拉坦额莫勒一带,年有效风速小时数逼近6 000h,为全市之冠。
3年有效风能密度分布
年有效风能密度是表示一个地区风能利用潜力的参数。
全市年有效风能密度分布的总趋势与年有效风速小时数分布的总趋势相吻合,大兴安岭北段和岭东嫩江平原地区,由于受大兴安岭山脉的屏障作用及森林作用,年有效风能密度较小,一般在70w/m2左右。
大兴安岭西侧的广大呼伦贝尔大草原年有效风能密度普遍偏大,均在90w/m2以上,其中满洲里最大,为151w/m2,其余地区年有效风能密度为50~140w/m2。
4年有效风能贮量分布
年有效风能贮量即为年有效风能密度与年有效风速小时数的乘积,单位为kw•h/(m2•a)。
它表示某地区风能利用的潜力,是选择风机有无安装价值的一个重要指标。
大兴安岭北段和岭东嫩江平原地区,由于受大兴安岭山脉的屏障作用及森林作用,年有效风能贮量较小,一般在200kw•h以下。
大兴安岭西侧的广大呼伦贝尔大草原年有效风能贮量普遍偏大,均在400kw•h以上,其中满洲里最大,为882kw•h,其余地区年有效风能贮量为200~400kw•h。
5风能资源的季节变化
全市风能资源的季节变化很大。
一年中,以春季风能最大,全市有效风能密度为100~330w/m2,博克图、尼尔基、满洲里、阿拉坦额莫勒、牙克石春季有效风能密度在200w/m2以上,秋季次之,冬、夏两季一般<100w/m2。
这种变化趋势与全市农牧业生产的能耗需求正好吻合。
春季雨量少,升温快,多大风,蒸发旺盛,干旱严重,人、畜缺水,这时又是接羔保育和备耕生产的旺季,是需水
较多的季节。
而春季正是风能最丰富的季节,利用风能提水、发电可以解决人、畜饮水,灌溉、剪毛、药浴及家用电器的能源需求。
夏季是风能资源最少的季节,这时正值雨季,降水量增多,用于人、畜饮水,灌溉的耗能减少。
秋、冬季能耗又开始增加,风能资源也同时增加。
6风能资源的日变化
分析有效风能密度公式可知,在各等级风速累计小时数、总时数和空气密度一定时,风能密度与风速立方成正比。
因此,一个地区风速的大小和变化决定着这个地区风能的大小和变化。
研究风速的日变化可间接了解风能资源的日变化。
我们将四季风速与时间做成日变化曲线图,可以看
到,全市各地风能资源的日变化趋势是昼大夜小。
一般是10~15时为全天峰值期,15~22时在波动中逐渐减小,当日22时到翌日5时为谷值期,5~10时在波动中逐渐增多。
四季风的日变化基本一致,尤以春、秋两季最为明显。
这种风能资源的日变化有悖于广大农村牧区的能耗需求规律。
因为晚间是耗能高峰期,需要照明及使用家用电器等。
因此,广大农村牧区要想充分利用风能资源,必须配有储能设备。