世界各国的风电发展趋势
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一、世界风电产业发展的总趋势世界能源消耗量的持续增加,使全球范围内的能源危机形势愈发明显,缓解能源危机、开发可再生能源、实现能源的可持续发展成为世界各国能源发展战略的重大举措;风能作为可再生能源的重要类别,在地球上是最古老、最重要的能源之一,全球范围内的巨大蕴藏量、可再生、分布广、无污染的特性使风能发电成为世界可再生能源发展的重要方向;1、世界风电装机容量发展迅猛基于美国、德国、法国、丹麦等发达国家对发展风能的高度关注,以及积极出台并实施促进风电发展的相关政策、措施极大地推动了世界风电产业的发展;据全球风能协会GWEC公布的1995-2009年统计数据,比较详实地揭示了世界风电装机容量的增长趋势;截至2006年底,世界风电装机新增装机容量为15. 197 GW 吉瓦,相当于103兆瓦,同比2005年增长31.8%, 1995年以来平均年增长27.24%:世界风电装机累积容量己达74.223 GW,同比2005年增长25.6%, 1995年以来平均年增长28.35%.最近GWEC数据显示:2007年世界新增风电装机容量为20.073 GW, 2008年新增装机容量超过27. 00 GW, 2009年新增装机容量为36. 5 GW,累计风电装机容量已逾150. 00 GW;2、欧洲引领世界风电产业的发展20世纪90年代起,欧洲制定了风电发展计划,确立了风电发展目标:2010年风电装机容量达到40 GW,并要求其成员国基于此发展目标制定本国的发展目标与计划;在德国、西班牙和丹麦等国推动下,风电在欧洲大多数国家得到了快速的发展;3、风电已成为世界主要替代能源之一步入21世纪,在欧洲风能发展计划的引领下,世界风电产业得到了巨大的发展;截至2009年底,在世界38个主要国家地区中,德国、美国、西班牙、印度、中国、丹麦等6个国家年度风电新增装机容量已超过GW:在世界风电累积装机容量中,德国、美国、西班牙、印度、中国、丹麦、意大利、法国、英国、葡萄牙、加拿大、荷兰、日本等13个国家已超过GW;2007年初,根据风电技术及能源发展的需要,欧洲又进一步修订了风电发展计划和目标:到2010年欧洲风电装机容量将达到80 GW,较1997年提出的发展目标翻了一番:到2020年欧洲风电装机达到招0 GW,发电量达到4300亿千瓦时,分别占欧洲发电装机容量和发电量的20%和12%;2030年风电装机容量要达到300 GW,发电量要达到7200亿千瓦时,届时分别占欧盟发电装机容量和发电量的35%和20%0因此,在不太遥远的未来,风电将成为欧洲以至于世界的主要替代能源之一;4、发达国家积极出台促进风能发展计划与政策美国政府实施系列法律法规及经济激励措施;美国是现代联网型风电的起源地,也是最早制定鼓励发展风电包括其它可再生能源发电法规的国家;1978年实施能源税收法,规定了购买太阳能、风能设备所付金额在当年须交纳所得税中的抵扣额度,同时太阳能、风能、地热等的发电技术投资总额的25%可从当年的联邦所得税中抵扣;1992年的能源政策法规定风力能源生产税抵减法案和可再生能源生产补助;1998年出台的可再生能源发电配额制RPS,提出2010年7.5%的电力由可再生能源资源供应的发展目标;2004年能源部推出风能计划,着力引导科研向海上风电开发等新型应用领域发展,并通过制订可再生能源发电配额制RPS、减税、生产和投资补贴、电价优惠和绿色电价等多种多样的法律法规和经济激励措施确保风电产业的持续增长;德国出台促进风电入市政策;德国1991年通过购电法,明确了风电“强制入网”、“全部收购”、“规定电价”三个原则;2000年实施可再生能源法,规定电力运营商必须无条件以政府制定的保护价,购买利用可再生能源电力,并有义务以一定价格向用户提供可再生能源电力,政府根据运营成本的不同对运营商提供金额不等的补助;在此基础上,政府还制定了市场促进计划,以优惠贷款及补贴等方式扶助可再生能源进入市场;英国实施风电到户计划;2007年12月,政府宣布全面风力发电计划,将在英国沿岸地区安装7000座风力发电机,预计2020年将实现家家户户使用风电;法国制定风电发展计划;法国政府一直采取投资贷款、减免税收、保证销路、政府定价等措施,扶持企业投资风能等可再生能源技术应用项目;2004年制定风力发电的中期发展计划,到2007年增建1-3 GW的风力发电设施;丹麦确立风电长期发展目标;丹麦风能发电产业起步于20世纪80年代初期,自第一部能源法实施至今,已发展成为年营业额高达30亿欧元的产业,风电机组已主导全球的市场;2006年,在能源法中提出:2030年以前丹麦风电装机容量将达5. 5GW,实现发电量占全国总发电量50%的目标;西班牙确定风能发展的长期政策;西班牙政府通过推行54/1997号电力行业法,使可再生能源发展享受了无需竞价上网的特殊政策,并获得了相应的能源补贴,增加了与其他一次能源的竞争优势;1999年12月,政府通过可再生能源促进计划,确立了2010年可再生能源将占一次能源12%的发展目标;2001年制定6/2001号环境影响评估法,2002年经济部通过电力、燃气行业以及电网运输发展规划,2004年436/2004号皇家法令正式生效,在加大信贷对风电开发支持的同时,将风能发电量与COZ排放权直接挂钩,从而为未来风能发展确定了长期的经济政策;印度出台促进风能发展的优惠政策;印度政府为促进风能相关项目的开发,财政方面出台了特殊优惠政策:1994-1996年,通过非常规能源部MINES和可再生能源开发署IREDA 在全国实施再生能源技术的开发与推广,设立专项周转基金,以软贷款形式资助商业性项目;制定了减免货物税、关税、销售税、附加税、免税期、设备加速折旧待遇等一系列刺激性政策;另外,历来重视以租赁形式促进风电场项目开发,并发挥私营企业在风力发电计划实施中的重要作用,同时推动大型私营企业与机构转向投资风能开发项目;日本推进风能的开发与利用;日本政府为加速风能等新能源的开发与利用,相继颁布了系列政策与法律;二、当前我国风电产业发展现状与展望1、我国风电产业发展现状1.1发展速度“风驰电掣”,装机容量连续翻番作为新能源产业中最成熟的发电细分产业,风电行业正在以.惊人的速度增长;全球风能理事会GYVEC 日前公布的年度数据显示,2008年,全球风电的增长速度远远高于过去十年内的平均增长,达到28.8%. 2009年,我国风电新增装机容量1380.3万千瓦,增长率连续6年超过100%,居世界第一,成为增长速度最快的国家;累计装机容量达到2580万千瓦,超过德国,位列全球第二;从风电装机容量分布来看,累计装机容量超过100万千瓦的省有9个,超过200万千瓦的省有4个;其中,内蒙古自治区累计装机容量920万千瓦,河北省278万千瓦,辽宁省242万千瓦,吉林省201万千瓦;可以看出,我国风电场分布与风资源的分布情况相吻合,主要分布在三北地区和东南沿海;1.2完整的风电产业链基本形成,但发展不平衡风力发电产业链总体上分为风电设备制造和风电运营两个环节,其中风电设备制造又可细分为风机零部件制造和风机整机制造,风电运营从风电场投资开始,按照运营模式的不同分为并网和离网两种,并网风力发电以运营商为主体构建整个体系,离网风力发电以销售商为主体构建整个体系,风力发电产业链如下图所示;总体上风机零部件及整机制造处于初创期向成长期的过渡阶段,风电运营处于成长期;在风电设备产业中,风电整机制造业环节逐步形成了日益多元化的企业主体;我国形成了大型国有工业企业、股份制企业和民营企业、外资企业含中外合资企业三分天下的的风电设备制造业多元化主体;在国内新增市场中,内资企业生产的风电机组产品所占的市场份额也不断上升;风机零部件制造环节,发电机、叶片、齿轮箱的产业化发展进程较好,这也是国产化率最高的几种主要部件;但是,随着国内整机企业数量的增加,研发进度的加快,上述部件的产能将会成为整机企业发展的瓶颈;鉴于零部件供应不能满足整机制造的需要,在目前的生产能力基础上,各零部件制造企业都在积极扩大产能;值得指出的是,外资企业也开始批量采购国产零部件,Games 的部分发电机由淄博牵引电机提供,GEWind的部分控制系统由上海惠亚电子提供;1.3围绕风电设备制造和风电场建设,形成多个风电产业集群风电设备制造方面,除了原来的金风科技、浙江运达加大投入、迅速扩张之外,上海电气、东方汽轮机、华锐风电原大连重工集团、中国船舶以及通用电气、维斯塔斯、歌美飒、苏司兰、西门子等一批国内外大型制造业和投资商纷纷进入中国风电制造业市场,还有一批中小型制造企业正在成长,依托良好的研发基础,表现出较强的发展实力,如南车、湘电集团等;以这些设备制造商为中心,形成了新疆、河北、浙江、上海、湖南等产业集群;风电场方面,风能分布比较丰富的省、市、自治区主要有内蒙古、新疆、河北、吉林、辽宁、黑龙江、山东、江苏、福建和广东等;2008年起,国家将陆续在内蒙古、甘肃、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区,开展了6个千万千瓦级风电基地的规划和建设工作,其中甘肃酒泉作为我国第一个千万千瓦级风电基地己经开工建设;2、我国风电产业发展展望2.1近期看,产业仍会保持快速增长中国风电2008年已经突破1000万千瓦,展望以后的市场发展形势,2010年很有可能达到2500万千瓦;国家制定的2020年风电装机3000万千瓦的目标,有可能在2011年实现;因此,业内人士普遍认为,2020年中国风电装机的最保守估计是8000万千瓦,一般估计是1亿千瓦,乐观的估计为1.2亿千瓦;中国风电装备制造业的情况可能更加乐观;根据可再生能源专业委员会的判断,2012年中国风电装备制造能力将达到1000万-1500万千瓦,除了满足中国风电市场的需求之外,还有可能成为世界主要的风电装备制造基地,开始向美国、欧洲等地区出口,成为新的国内产业出口力量;2. 2中长期看,新能源产业振兴规划、智能电网计划等因素将保证产业持续发展2008年开始的全球金融危机将促使国家加大风电产业的发展,继汽车、信息产业等十大产业振兴规划先后出台后,新能源产业振兴规划即将破茧而出;据悉,规划将对新能源发展指标作重大调整,在新能源产业的各子行业中,风电产业成为未来的发展重点;对风电产业而言,新能源产业振兴规划推出的最大受益者,将是风电产业链的上下游两端,包括风电设备制造商和风电场运营商;在政策扶持下,未来风电的市场空间将不断扩大,为风电设备制造商提供了更广阔的盈利和发展空间;而随着更多的风电厂商参与到市场中,风电整机市场将出现群雄遂鹿的局面,少数优势企业将脱颖成为业内龙头;另一方面,国家电网公司向社会公布了“智能电网”发展计划,根据该计划,智能电网发展在我国将分为三个阶段逐步推进,到2020年,可全面建成统一的“坚强智能电网”;由于智能电网便于风电等新能源并网发电,风力发电受制于电网调度的瓶颈有望打破,所以该计划堪称风能等新能源发展的一大“利好”;一旦智能电网建成,国家将通过政策鼓励家庭和企业安装小型高效的可再生能源发电设备,并支持消费者购买或出售绿色电力;也就是说,智能电网可供风能等及时接入电网,介入过程还可以自行控制;2. 3产业仍面临上网、电价、设备指令等三大制约因素1电网将会成为制约风电发展的最大瓶颈我国的风能资源主要分布在远离负荷中心的“三北”地区和海上,这些地区绝大部分处于电网末梢,电网建设相对薄弱,风电上网的难题短时间难以解决;另外,受风力影响,风电相对不够稳定,电网企业对接收风电的积极性不高,也被认为是造成风电上网难的一个重要因素;虽然国网公司将建设有利于风电接入的智能电网,但可以预见需要一个比较漫长的过程,难以解决近期产业发展问题;目前,我国风电开发模式是“建设大基地、融入大电网”,而电网调节问题还没有达到规模化风电接入的要求;有关数据显示,截至2008年底,我国风电装机容量己突破1215.3万千瓦,其中1000万千瓦风电机组已通过调试可以发电,但仅有894万千瓦的装机容量并入电网;目前在欧洲国家,风电装机容量的比例能达到10%-20%,甚至可以达到30%,之所以能够达到这么大的比例,除了欧洲的电网能力强外,还因为其拥有技术先进的风机设备,电网侧的变电站可以控制电机侧的风机,变电站通过网络可以对各个风机的发电量进行集中控制;但我国使用的风机都是用最大功率输出进行控制的,所以,按照目前的技术水平,一旦超过5%就会严重影响电网侧的正常运行;所以,要想彻底解决这一问题,首先要增强电网对大规模风电接入的适应性,包括增强电力系统的灵活性和加强电源侧和负荷侧的管理;目前,正在规划的智能电网建设是对风能利用方式很大的支撑;当然,在考虑接入大电网的同时,也要考虑分布式电源系统和区域间的调度问题;其次,要研发使用世界一流技术的风机,而不能使用落后的风机;2上网电价仍然是制约风电产业投资商发挥作用的薄弱环节与大多数国家相比,中国的风电上网电价仍然偏低,大体上比国外平均水平每千瓦时低1-2欧分,个别地区开始出现风电上网电价接近或低于煤电电价水平的不正常现象,不能体现国家鼓励发展风电的政策;同地不同价的问题普遍存在,且差别较大,例如内蒙古风电项目每千瓦时0.382-0.54元,相差近0.16元,不利于企业间的公平竞争;适时出台同网同质同价的风电政策、并适当提高电价,反映风电低碳、无污染的真实价值,对于鼓励风电稳定持续发展十分必要的;3风电设备质量问题将会逐步显露出来由于风电设备制造业竞争激烈,有的企业为了尽早占领市场,把精力过多地放在产能发展上,没有严格按照产品研发的程序,从科研样机到产品样机之间给出足够的时间来发现问题、解决问题;然而,目前国内风电制造企业的样机刚出来,运行试验周期不足一年,来不及反复试验和论证,就进入批量生产了;通常,风机产品要求交付之后的使用寿命要达到20年,并且在前两年,生产厂家要负责风机的维修和管理,一旦出现问题,还要赔偿风电场由于停机、停电造成的经济损失;我国风电产业发展迅猛,但发电效率却远远低于国际标准;有数据显示,我国风电机组的平均利用率在20%左右,而国际平均水平在25%至30%之间;今后2^-3年,最多5年,是考验中国风电装备质量的关键时期;在我国,风电设备制造企业在急速扩张的同时,也暴露出许多产品质量问题;原因是整机制造企业和零部件制造企业控制产品质量的手段较低,产品批量投产后,性能不稳定;各整机制造企业的产品在试运行阶段和交付业主后均出现过质量问题,也为此付出不小的代价;稳定可靠的风电设备及其维修维护能力的提高将是影响中国风电发展前景的重要因素;3、发展方向国际风电产业日益向着一体化、国际化、大型化方向发展,技术上要求很高,风力发电机组要求可靠、寿命周期长,因此零部件的精度、功能要求高;随着风力发电技术的发展,风电机组的原理和结构也在发生变化,未来的风电机组在向结构简单化,体积减小的方向发展;在风力发电系统中两个主要部件是风力机和发电机;风力机向着变浆距调节技术发展、发电机向着变速恒频发电技术发展,这是风力发电技术发展的趋势,也是当今风力发电的核心技术;针对“十一五”期间我国风电产业发展方向、规划安排和重点任务,以及现有的技术状况,今后我国大力发展大型风电机组的重点是,努力掌握大型风力发电机组核心关键技术,包括总体设计、总装技术及关键部件的设计制造技术等,整机技术路线将以目前欧洲国家流行的变桨变速的双馈异步发电型、低速永磁同步发电型为主;目前,我国生产最多的还是有齿轮箱风力发电机组,属于欧洲2000年左右研发的风机;少数企业虽然初步掌握了直驱永磁技术,但在整个产业链中还没有普及;从长远利益来看,直驱永磁风力发电机组转换效率高、维护量低、变速范围大,取消了沉重的增速齿轮箱,发电机轴直接连接到风机轴上,转子的转速随风速而改变,其交流电的频率也随之变化,经置于地面的大功率电力电子变换器,将频率不定的交流电整直流电,再逆变成与电网同频率的交流电输出是未来风电技术的发展方向;。
风电产业发展趋势分析论文风电产业是指利用风能来发电的产业,随着气候变化和能源结构转型的趋势,风电产业正迅猛发展。
本文将从全球风电发展趋势、中国风电市场发展趋势、风电技术发展趋势以及风电产业链发展趋势等方面进行分析。
一、全球风电发展趋势1. 规模扩大:全球范围内,风电装机容量持续增加。
根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据,2019年全球风电装机容量为651吉瓦,同比增长19%。
预计到2030年,全球风电装机容量将增至2058吉瓦左右。
2. 技术进步:风力发电技术不断进步,风电机组容量不断提高,单机容量逐渐由数兆瓦级别升级到数十甚至上百兆瓦级别。
同时,风电机组的效率也在不断提高,风电发电成本逐渐降低。
3. 区域分布趋势:风能资源丰富的地区成为全球风电发展的热点地区。
欧洲、美洲和亚太地区是全球风电发展最快的地区,其中中国和欧洲国家是风电装机容量最大的地区。
4. 储能技术应用:随着风电装机容量的不断增加,风电的波动性也日益凸显,储能技术的应用成为解决风电波动性的重要手段。
储能技术可以将风电发电的剩余电能储存起来,再根据需要释放出来,使风电能够更为稳定地输出。
二、中国风电市场发展趋势1. 产业政策支持:中国政府一直积极推动可再生能源行业的发展,特别是风电产业。
通过制定一系列的政策和措施,如风电上网电价补贴、经济适用型风电项目和风电发展规划等,促进了中国风电市场的快速发展。
2. 市场潜力巨大:中国是全球风电装机容量最大的国家,拥有丰富的风能资源。
根据国家能源局的数据,2019年中国风电装机容量达到了210吉瓦,占全球总装机容量的32%以上。
未来,中国风电市场潜力巨大,预计仍将保持较高的增长速度。
3. 增加装机容量:中国将继续增加风电装机容量,特别是在风能资源丰富的东北地区、华北地区和西北地区。
同时,中国还将加强风电与其他能源的协同发展,如风电与太阳能发电、风电与储能技术的结合等,以提高可再生能源的整体利用效率。
风能技术的发展现状与未来趋势分析概述:近年来,世界各国对清洁能源的需求不断增加,风能作为一种可再生能源备受关注。
本文将分析风能技术的发展现状以及未来趋势,并探讨其在能源转型中的地位和作用。
一、风能技术的发展现状1. 增长态势迅猛:近年来,全球各国对风能技术的投资不断增加,风电装机容量不断扩大。
特别是在欧洲和中国,风能发电已经成为重要的能源来源,电网接入能力和产业规模也不断提升。
2. 技术突破与创新:风力发电技术从传统的水平轴风力机逐渐发展到现代的垂直轴风力机和深海风电。
同时,各种新型风力发电机组投入使用,如直驱风机、齿轮箱减少型风机等。
3. 风电成本下降:随着技术的发展和规模的增大,风电的成本不断下降。
尤其是在风机制造、运维和电网接入方面的成本降低,使得风能发电逐渐具备竞争力。
二、风能技术的未来趋势1. 大规模风电开发:随着对清洁能源需求的增加以及技术的进步,未来将会有更多的大规模风电场建设。
同时,风电场的规模将会更大,并且在海上风电和远海风电的开发上会有更多突破。
2. 大数据和人工智能的应用:随着大数据和人工智能技术的发展,风能行业将会更好地应用这些技术。
比如,通过大数据分析风速、风向等数据,优化风机的布局和运行;通过人工智能算法,提高风电场的发电效率。
3. 高效风能转换技术:未来,风能转换技术将会更加高效,从而提高风能的利用率和发电效益。
例如,利用新型材料和结构设计,改进风机的气动性能;发展可调控和预测性强的风机,以适应变化多样的气象条件。
4. 能源储存技术的研发:风能的不稳定性是目前面临的一个难题,因此,能源储存技术的研发将成为未来风能行业的重要方向。
例如,利用电池储能、氢能储能等技术,将风能转化为可靠的电力供应。
5. 国际合作与政策支持:风能技术的发展需要国际合作和政策支持。
各国应加强合作,共享技术和经验,共同推动风能技术的发展。
此外,政府应出台相应的政策,提供资金支持和减税优惠,以推动风能行业的健康发展。
国外风力发电发展现状风力发电是一种快速发展的可再生能源技术,在世界各地得到了广泛应用。
以下是国外风力发电发展的现状:1.增长速度:国外风力发电行业呈现出快速增长的趋势。
根据国际能源署(IEA)的数据,2019年全球新增的风力发电装机容量达到了60 GW以上。
特别是在欧洲,风能成为了主要的电力来源,德国、英国、西班牙和丹麦等国一直位居世界风力发电装机容量排名前列。
2.技术进步:国外风力发电技术在过去几十年中取得了长足进步。
现代风力涡轮机的设计更加高效,并且能够适应更复杂多变的天气条件。
风力涡轮机的尺寸和功率也不断增加,新一代的涡轮机能够产生更高的发电能力。
3.投资增加:由于风力发电被认为是减少温室气体排放和应对气候变化的重要手段,国外政府和能源公司对风电发展进行了大规模投资。
据IEA的报告,2019年全球对风电的投资超过了1300亿美元,未来几年预计会进一步增加。
4.海上风力发电:海上风力发电作为一种新兴形式的风能利用方式,近年来得到了广泛关注和发展。
欧洲国家,特别是英国、德国和荷兰等国,一直在积极推进海上风电项目。
海上风力发电具有更高的风能资源和更大的发展空间,可以在离岸海域进行大规模建设。
5.挑战和机遇:尽管国外风力发电取得了可喜的发展成果,但仍然面临一些挑战。
例如,风速波动、航空安全、噪音污染和对野生动植物的影响等问题需要得到解决。
然而,风力发电依然具有巨大的潜力,可以为国外实现可持续发展和能源转型提供可行的解决方案。
总之,国外风力发电行业正在取得快速增长,得到了政府和能源公司的大力支持。
随着技术的不断进步和投资的增加,风力发电将继续发展壮大,为国外提供更清洁、可持续的能源。
风电产业发展现状及趋势一、引言风能作为一种可再生的清洁能源,在全球范围内得到了广泛应用和发展。
而风电产业作为其中最为重要的组成部分,也在不断地发展壮大。
本文将从风电产业的现状和趋势两个方面进行分析和探讨。
二、风电产业现状1. 全球风电装机容量逐年增长自20世纪80年代初期开始,全球范围内的风电装机容量呈现出了快速增长的态势。
尤其是近年来,随着技术的不断进步和政策的不断支持,全球风电装机容量更是呈现出了爆发式增长。
据国际能源署(IEA)发布的数据显示,截至2019年底,全球累计装机容量已经达到了651 GW。
2. 中国成为全球最大的风电市场在全球范围内,中国已经成为了最大的风电市场。
根据中国可再生能源行业协会发布的数据显示,2019年中国新增风电装机容量达到了26.6 GW,累计装机容量已经达到了221 GW。
与此同时,中国政府也在积极推进绿色能源的发展,力求实现“碳中和”的目标。
3. 风电技术不断升级随着风电产业的不断发展,风电技术也在不断地升级和改进。
其中,最为重要的是风机的技术提升。
目前,世界上最大的风机转子直径已经达到了220米,而且新型的直驱永磁发电机也逐渐成为了主流。
此外,智能化控制系统、大数据分析等技术也在逐渐地应用于风电领域。
4. 风电产业链逐渐完善随着风电产业的不断发展壮大,其产业链也在逐渐地完善。
除了传统的风机制造、工程施工等环节外,现在还涉及到了风电运维、废旧设备回收等环节。
此外,在配套设施方面,如输变电设备、铁塔制造等方面也得到了进一步发展。
三、风电产业趋势1. 大规模化发展未来,全球范围内的风电装机容量还将继续保持高速增长。
其中一个重要趋势就是大规模化发展。
目前,欧洲、北美等地已经开始建设大型海上风电场,而中国也在积极推进海上风电的发展。
此外,在陆地上,也有一些规模较大的风电场正在建设之中。
2. 技术创新技术创新是风电产业发展的重要动力。
未来,风机的制造工艺和材料将得到进一步改进和提升。
国内外风力发电技术趋势(共五则)第一篇:国内外风力发电技术趋势国内外风力发电技术趋势1.风力发电新技术地球上风力资源蕴藏量很大,是一种既清洁又廉价的再生资源。
世界气象组织(WMO)估计地球上海洋和陆地的风能源约为200亿kW,其中陆地约占一半。
在全球范围内能源短缺和生态环境日益恶化的今天,各国对风能的开发利用越来越重视。
许多国家把风电建设作为重要的能源政策。
目前有些发达国家成功地使每千瓦风电投资接近火电投资,并将进一步降低发电成本。
风电工业将在全世界有较大的发展前景。
我国有丰富的风力资源。
国家发改委和国家科委共同制定的“1996—2010年中国新能源和可再生能源发展纲要”及“新能源可再生能源优先发展项目”也体现出风力发电是我国可再生能源的发展方向,它可改善我国能源工业面临的经济增长和环境保护的双重压力。
绿色能源中,风能不仅储量大,可利用率高,而且便于大规模开发。
1990年以来,全球风力发电设备总装机容量增长了15%,年平均增长率达到20%。
截至2001年底,全世界风力发电装机容量已达24100MW。
已运行机组的最大单机容量已达5MW。
我国可开发利用的风能资源陆地为2.53亿kW,近海7.5亿kW,合计10.03亿kW,仅次于前苏联和美国。
近年来,我国风力发电装机容量增加较快,2003年达567MW。
按照国家发展规划,我国风电装机容量到2005年将达1000MW;2010年将达4000MW;2015年将达10000MW;2020年将达到20000MW。
目前我国新建和在建的风电场的机组基本上是由丹麦、德国等国提供成套设备或引进技术和部件在国内制造组装。
在风力发电中,当风力发电机与电网并联运行时,要求风电的频率与电网频率保持一致,即频率保持恒定。
恒速恒频指在风力发电过程中,保持发电机转速不变,从而得到恒频的电能;变速恒频指在风力发电过程中发电机的转速可随风速变化,而通过其他控制方式来得到恒频电能。
当风速在一定范围变化时,若允许风力机做变速运行,则能达到更好利用风能的目的。
世界各国风电市场分析一、美国风电市场2019年,美国风电累计装机容量达到106 GW,其中在Texas和Iowa有较高的装机容量。
2019年,美国新增装机容量为9.1GW,占据全球新增风电装机容量的30%。
美国不断加强对可再生能源的投资和政策支持,预计未来几年内,美国的风电市场将持续增长。
二、欧洲风电市场欧洲是全球风电市场最成熟的地区之一,累计装机容量高达190GW以上。
德国、西班牙、英国和法国是欧洲风电市场最主要的国家市场,占据了欧洲风电市场的70%的份额。
在未来的几年内,欧洲风电市场的增长将主要来源于海上风电。
三、中国风电市场截至2019年底,中国风电装机容量达到了210 GW,是世界最大的风电市场。
中国的风电市场在过去10年内迅速发展。
然而,近年来,中国的风电市场面临收缩压力。
自2016年以来,中国风电新增装机容量已大幅下降。
然而,仍有很大的发展空间,随着政策的支持和技术的进步,预计未来中国的风电市场将继续增长。
四、印度风电市场截至2019年底,印度的风电装机容量达到了37 GW,在亚洲地区中排名第二。
印度一直是全球风电产业战略的重要市场之一。
尽管目前印度的风电市场面临投资不足和政策不完善等挑战,但预计未来几年内,印度风电市场将保持增长。
五、其他地区风电市场除了上述国家之外,澳大利亚、加拿大和巴西等国也在不断完善其风电市场。
澳大利亚的风电市场发展迅速,在能源政策和可再生能源目标方面,该国政府一直在积极推动风电市场发展。
加拿大和巴西的风电市场也在不断增长,预计未来几年内将继续保持增长。
综上所述,全球各国对风电市场的投资不断增加,政策支持日益完善,技术创新不断推进,未来的风电市场将继续增长,成为能源转型的重要一环。
国内外风电技术现状与发展趋势随着环境保护和能源可持续发展的重要性日益凸显,风电作为清洁、可再生的能源,正越来越受到全球的。
本文将概述国内外风电技术的现状,并探讨其发展趋势。
根据风力发电机的设计与结构,可分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机两大类。
其中,水平轴风力发电机具有转速高、功率大、适用范围广等特点,但同时也具有较高的噪音和涡流损耗。
而垂直轴风力发电机则具有低速、高效、可靠等优点,适用于风能资源不丰富的地区。
风力发电机在国内外得到了广泛应用。
在欧洲、美国和印度等国家和地区,风力发电已成为重要的能源供应来源。
而在中国,风电项目更是得到了大力发展和推广,成为全球最大的风电市场。
随着全球对可再生能源需求的增加,风电市场的前景十分广阔。
根据国际能源署的预测,到2030年,全球风电装机容量将达到6600吉瓦,到2050年将达到14?吉瓦。
因此,风电技术的发展将拥有巨大的市场潜力。
各国政府对风电技术的发展都给予了极大的支持。
在中国,风电被列为国家战略性新兴产业之一,政府通过提供财政补贴、税收优惠等政策予以大力推动。
在欧洲,各国政府也制定了相应的政策来促进风电技术的发展和应用。
随着科技的不断进步,风电技术也将迎来更多的技术突破。
例如,大型化风机、超高塔筒、长叶片等技术的出现,使得风电发电效率得到了显著提升。
智能化的风电场管理技术也将得到进一步发展,从而提高风电场的运营效率和安全性。
作为中国最大的风电运营商之一,龙源电力集团在风电技术方面不断取得突破。
通过引进和消化国际先进的风电技术,龙源电力集团已经成功建设了多个大型风电场,并在风能资源的评估、风电场设计、风机选型和施工建设等方面积累了丰富经验。
作为全球领先的风电设备制造商,维斯塔斯风能公司在风电技术的研发和应用方面具有较高声誉。
该公司致力于不断推陈出新,通过技术创新提高风电发电效率。
例如,其最新一代的超级长叶片风机,能够显著提高风能的捕获和转化率,为全球风电市场的发展做出了积极贡献。