中国风力发电行业历程
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CAIXUN 财讯-105-风力发电的发展历史、现状及趋势综述□ 西华大学西华学院 刘峻豪 / 文随着全球科技技术爆发式提升,作为主要能源提供的化石能源日渐枯竭,源。
现主要发展的替代能源即新能源主本文主要探究风力发电的发展历史、现本不会破坏环境,是稳定、安全的能源。
发电技术。
风能 风力发电 控制技术 电力系统风能利用历史(1)世界风能利用历史数千年前就出现了利用风能带动帆航行的船。
后又制造出一种风力机,可以利用风能来碾米和提水。
虽然人类利用风能在历史上很早就出现,但是风力发电技术发展却只有不到两百年的历史。
19世纪80年代末期,第一台的风力发电机由美国制造成功,但仅有12kw 的功率。
1939年至1945年期间,丹麦首次投入使用少叶片风力发电机。
19世纪50年代初期,丹麦制造出第一台交流风力发电机。
1930年至1960年,丹麦、美国等欧美国家开始研发更大功率的风力发电机。
20世纪80年代,已出现630kW 的风力发电机,国际技术已攻破风力发电技术瓶颈,大幅降低风力发电成本。
1990年,新一代风力发电机的雏形已形成。
(2)我国风力发电历史上个世纪90年以来,大型风力机开始在我国推广应用,取得了可喜的成就。
截止2000年底,全国建成风电场27个,分布在10余个省区,安装机组800余台,最大容量为1300千瓦,总装机容量为400兆瓦,1996年至2001年风电装机容量的平均年增长率为16%,我国已跻身风力发电行业快速发展的国家行列。
2016年中国风电新增装机量2337万千瓦,累计装机量达到1.69亿千瓦,其中海上风电新增装机59万千瓦,累积装机容量为163万千瓦。
目前发达欧美国家大功率风力发电机制造水平远远领先我国。
在第八、九个五年计划期间,风力发电得到国家重视,被列入重点科研项目,取得了一些突破性成就。
在1980年至1990年,我国尝试研制过变桨距调节风力发电机,由于当时我国机械控制水平较低,研发的机组可靠性差,没有形成产业化,此技术并未发展起来。
风力发电行业的发展概况[摘要]本文通过阐述日益增长的能源需求和严重依赖化石燃料所造成的环境污染问题,特别是目前严峻的气候态势,概况了风力发电行业在世界以及我国范围内的发展状况。
总结了世界以及我国风力发电行业的资源分布、发展情况、以及技术发展趋势,使得我们更清楚的了解世界风力发电的发展趋势与技术重点,同时对我国技术的发展薄弱环节进行剖析,以利于我国风电行业的进一步发展和创新。
[关键词]风力风力发电风能发展概况资源中图分类号:tm73 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)17-536-011. 全球发展概况1.1 资源分布风能的有效利用取决于风力机轮中心高处最小年平均风速。
这一界限一般取5m/s左右;根据实际利用情况,这一界线值可能高一些或低一些。
由于风力机制造成本的降低以及常规能源价格的提高,根据相关资料统计,每年来自外层空间的辐射能为1.5*1018kw·h;这一能量是1973年全世界电厂1*1010kw·h功率的约400倍[1]。
风能的年平均风速不是每年相同,但偏差不大。
通过对不同气象站的数据计算得出,在相当长的时间里,年平均风速的最大偏差小风车为1m/s,大风车为1.3m/s,其中50%气象站的误差在0.2m/s以下。
1.2 发展阶段德国和丹麦是最早发展风力发电行业的国家。
随着各国将风力发电设备制造业作为重点扶持的新兴行业,全球风力发电行业迅速发展。
主要分布为四个发展阶段:一是起步阶段;因轨迹能源危机,当时各国对风能的开发非常重视,所以这一阶段国际风力发电技术数目增长迅速。
丹麦维斯塔斯、德国爱纳康公司等国际风力发电领域的重要竞争者在这一阶段开始成长[2]。
二是稳步发展阶段;因国际油价稳定,加之风力发电行业的集中性、垄断性初露端倪,风力发电技术的发展缓慢。
三是波动发展阶段;这一阶段风力发电行业的垄断性加剧,从原材料、工艺技术到市场几乎被少数几个世界顶级公司所垄断,所以风力发电专业技术很长一段时间都趋于平缓。
风力发电及其技术发展综述摘要:风能,作为最为成功的可再生能源,其凭借现有科技水平成为发展最快的清洁能源技术。
随着全球风电的迅速发展,我国也在大力发展风电市场。
本文描述了目前风力发电系统的性能特点和结构形式,并对国内风力发电的现状和世界风力发电的趋势进行了必要的阐述。
同时针对我国大型风电机组的发展状况,指出了大规模发展风电,需要面临的主要问题与挑战。
关键词:风力发电机组;风力发电系统;发展趋势;面临问题1风能利用潜力风能是地球上重要的可再生能源之一,它具有储藏量巨大、可在生、分布广、无污染的特性,是我国乃至世界可再生能源开发利用的重点。
目前,风力发电是风能利用的主要形式,受到各国的高度重视,并且正在飞速发展与热力发电设施有所区别,风力发电不需冷却水,使用风力发电可是公用水系统用水减少17%,等价于不需在建设80GW新的燃煤电厂。
风力发电无需燃烧燃料,更不会产生辐射和空气污染;另外,从经济的角度讲,风力仪器要比太阳能仪器便宜90%多。
我国风能储量相当大,分布面广,甚至比水能还丰富。
合理利用风能,既能解决目前能源短缺的压力,又能解决环境污染问题。
风能还是极为清洁高效的能源。
每10MW风电入网可节约3.73t煤炭,同时减少排放粉尘0.498t、CO29.35t、NOX 0.049t和上SO2 0.078t。
例如,2000年,我国风力发电9.65亿千瓦时,共节煤35万t;2002年德国风力发电170千瓦时,节煤442万t,减少CO2排放1428万t。
我国能源资源虽然丰富但是人均资源先对匮乏,远低于世界平均水平。
2000年全国人均煤,石油,天然气可采储量与人均水电资源占世界平均值的55.4%、11.1%、4.3%和70%。
随着我国经济的快速发展,能源瓶颈对经济发展的制约越来越明显。
预计我国国内能源供应的缺口量,在21世纪初期将超过100Mt标准煤,2030年为250Mt标准煤,到2050年为460Mt标准煤,大约占年供应需求量了10%,因此未来我国能源供应形势不容乐观。
风电行业风电行业是指利用风能进行发电的行业,它是一种清洁能源发电方式。
随着全球能源需求的增加和环境污染问题的日益严重,风电作为一种可再生能源,受到了越来越多的关注和重视。
本文将从风电行业的发展历程、风电的优势和劣势、风电技术的创新以及风电行业的前景等方面展开阐述。
首先,我们来看看风电行业的发展历程。
风能利用在人类历史上已有数千年的历史,早在公元前2000年左右,古代埃及人就开始利用风能驱动帆船航行。
而风力发电则要追溯到19世纪初,当时风车被用于机械化农业,通过风车的旋转带动泵水、磨面粉等。
直到20世纪80年代,随着油价的飙升和环境问题的日益严重,风电发电开始被广泛采用。
在过去的几十年中,风电行业经历了快速发展,目前已成为全球可再生能源中占比最大的一种。
接下来,我们来分析一下风电的优势和劣势。
首先,最明显的优势就是风能是一种取之不尽、源源不断的可再生能源,并且气候因素是影响风能的唯一因素,相比之下风能的可再生性要远远超过化石能源。
其次,风电发电方式几乎没有任何排放,是一种非常清洁的能源形式,有助于减少空气污染和温室气体排放。
此外,风电站不需要大量的燃料供应,降低了能源的依赖性,有助于能源的安全性。
然而,风电也存在着一些劣势,比如风能的不稳定性,天气因素会直接影响风电的发电效率和稳定性;另外,风电的建设成本较高,需要大量的投资。
这些都是风电行业发展中需要解决的问题。
风电技术的创新也是风电行业发展的重要推动力量。
随着科技的不断进步,风电技术也在不断创新和改进。
比如,在风力发电机的设计与制造方面,不断提升轴向力的转换效果和电机的效率,使得风电发电效率大幅提高。
同时,风电场的规模化建设也为风电发电提供了更多的机会和挑战,不仅能够提高风电发电的效率,还能降低成本。
此外,近年来新型的风力发电技术逐渐兴起,如离岸风电和风能储存技术等,进一步拓宽了风电产业的发展空间。
最后,让我们来探讨一下风电行业的前景。
随着全球对可再生能源需求的不断增加和环境问题的日益严峻,风电行业具有巨大的潜力和市场空间。
你有没有留意过平原上不停转悠的“风车”?要明白,咱们现在觉得平常得不能再平常的东西,在上个世纪,那可是国外用来阻碍咱们经济发展的武器之一。
上1986年,丹麦的三台风机撞开中国风电的大门。
此后十几年,中国的风电市场一直由外资垄断把持,被卡住脖子的中国痛苦不堪。
1999年,历经艰辛,我们才搞出首台国产风机S600。
2005年,全球风电霸主维斯塔斯大放豪言,风能将成为和石油天然气一样的主流能源,其全球及中国市场份额都将大幅上涨。
那时,他在中国的市占率是38%,2020年国际三大风电巨头维斯塔斯、西门子、歌美飒和GE在中国的市场占有率合计4%,曾经不可一世的风电大佬只能在本土企业的胃口饭量之外,抢点量少劣质的残羹冷炙。
2021年,西门子、戈美飒决定退出中国陆上风电市场,因为中国是国内制造商的市场,短短30多年,中国风电市场风云变幻,判若云泥。
外资巨头节节败退,中国风电艰难崛起?一场激动人心的风电逆袭之旅。
风电的故事还得从举世闻名的童话王国丹麦说起。
世纪八十年代,咱国家大力搞工农业发展的时候,碰到了个特别让人闹心的问题,那就是电力。
为了把工业发展起来,政府号召全民搞电,去解决电力不够的状况。
就在这时候,比起火电跟水电,风力发电的好处就凸显出来了。
在历史当中,咱们国家很早就开始搞风能的开发利用了,不过主要是靠风能来提水蓄能然后发电。
比如说,在风大的地区,借助河流山川,搞水力发电。
在这当中,风的作用能让提水蓄能的效率更高。
但要是只靠风力来发电,这方面仍旧是啥都没有。
老百姓正起劲地把水力发电跟风能结合起来给工业发展供电呢,可在地球的另一个地方,也就是丹麦,早就有了特现代化的风力设备。
1891年,丹麦气象学家保罗拉库尔引入空气动力学原理设计,建造了世界上第一台现代意义的风力发电机。
此后100多年,从主流技术路线到先进材料研发,从世界首个海上风电场到覆盖全球的商业网络,丹麦这个只有500多万人口的北欧小国一直屹立在风电产业金字塔的尖端,俯视全球,丹麦风电大佬维斯塔斯便是其中最杰出的代表。
风力发电的发展历史、现状及趋势综述随着全球科技技术爆发武提升。
作为主要能源提供的化石能源日渐柘竭,从长远来看人类必须找到其他的代替能源。
现主要发展的替代能源印新能源主要有风能、核能、太阳能、地热能等等。
本文主要探究风力发电的发展历史、现状及趋势。
风为是可再生能源,而且基本不会破坏环境,是稳定、安全的能源。
因此,世界大部分国家正努力研发风力发电技术。
风能风力发电控制技术电力系统风能利用历史(1)世界风能利用历史数千年前就出现了利用风能带动帆航行的船。
后又制造出一种风力机,可以利用风能来碾米和提水。
虽然人类利用风能在历史上很早就出现,但是风力发电技术发展却只有不到两百年的历史。
19世纪80年代末期,第一台的风力发电机由美国制造成功,但仅有12kw的功率。
1939年至1945年期间,丹麦首次投入使用少叶片风力发电机。
19世纪50年代初期,丹麦制造出第一台交流风力发电机。
1930年至1960年,丹麦、美国等欧美国家开始研发更大功率的风力发电机。
20世纪80年代,已出现630kW的风力发电机,国际技术已攻破风力发电技术瓶颈,大幅降低风力发电成本。
1990年,新一代风力发电机的雏形已形成。
(2)我国风力发电历史上个世纪90年以来,大型风力机开始在我国推广应用,取得了可喜的成就。
截止2000年底,全国建成风电场27个,分布在10余个省区,安装机组800余台,最大容量为1300千瓦,总装机容量为400兆瓦,1996年至2001年风电装机容量的平均年增长率为16%,我国已跻身风力发电行业快速发展的国家行列。
2016年中国风电新增装机量2337万千瓦,累计装机量达到1.69亿千瓦,其中海上风电新增装机59万千瓦,累积装机容量为163万千瓦。
目前发达欧美国家大功率风力发电机制造水平远远领先我国。
在第八、九个五年计划期间,风力发电得到国家重视,被列入重点科研项目,取得了一些突破性成就。
在1980年至1990年,我国尝试研制过变桨距调节风力发电机,由于当时我国机械控制水平较低,研发的机组可靠性差,没有形成产业化,此技术并未发展起来。
2021年中国风电场行业市场现状分析一、风电场行业发展历程风电场指的是由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。
总体来看,我国风电场行业发展经历了早期示范、产业化探索、产业化发展以及大规模发展的四个阶段:二、风电场行业产业链风电场产业的上游包括风电场核心设备及其零部件,即风机设备、电缆和塔筒等;中游包括风电场的建设、运营;下游主要涉及发电和风电场维运市场。
三、风电场改造政策背景2020年5月,《辽宁省风电项目建设方案》中提出,支持现役风电机组更新项目建设。
2021年5月,《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》再次提及老旧风电场技术改造升级。
2021年8月,宁夏发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》,将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面,为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。
2021年9月,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。
四、中国风电场行业市场现状分析2017年以来我国风电场数量不断增长,据统计,2020年共有49家发电集团(投资)公司所属的2488家风电场参与了全国风电场的生产运行数据统计工作。
“十三五”期间我国风电累计并网装机容量也不断增长,从2016年的14864万千瓦增长至2021年的32848万千瓦,2016-2021年CAGR 为17.2%。
据统计,2020年我国共有90个风电场被评为5A级,有125个风电场被评为4A级,有188个风电场被评为3A级,均较2019年有所增加。
同时,从优胜风电场的类型来看,2020年度,我国共有1个3A 级、2个4A级、4个5A级海上风电场,其余则均是陆上风电场。
从各省市5A优胜风电场数量分布来看,内蒙古的数量最多,达12个,其次是新疆,达7个,这两个地区也是我国风能资源较丰富的省市之一。
中国风电行业发展史随着全球对可再生能源的需求不断扩大,风能作为一种清洁、可再生的能源形式得到了越来越多的关注。
中国作为全球最大的风力发电国家之一,其风电行业的发展史也十分值得关注。
一、风电行业的初期发展中国的风电行业开始于20世纪80年代后期,当时主要由外资企业引进风力发电技术。
广东省第一座风电场在1986年建成,风电机组的装机容量不足1兆瓦。
到1996年,我国仅有281兆瓦装机容量,占全球总装机量的不到1%。
二、政策支持的加强2005年,中国政府发布了《可再生能源法》,明确了我国可再生能源的发展目标和政策措施。
随着政策的支持,我国风电产业得到了快速发展。
2010年,我国风电装机容量突破了了了1万兆瓦,成为全球第一大风电装机国家。
三、产业集中度的提高随着技术的不断革新和政策的支持,中国的风电行业进入了一个快速发展阶段。
同时,也出现了资金充裕、技术先进、规模庞大、产业结构合理的优势企业,如华能、国电、大唐等,这些企业占据了中国风电市场的主导地位。
四、克服困难和挑战中国风电行业在发展过程中也遇到了一些困难和挑战。
主要体现在不成熟的产业链、地理和气候等方面。
为了克服这些挑战,政府和企业采取了一系列措施,包括优化产业链、发掘新资源、加强技术创新等,以及陆续推出了多项政策措施。
五、未来的发展前景随着环保意识的增强和可再生能源市场的不断扩大,风电行业具有巨大的发展潜力。
政策支持、技术创新和市场需求也将继续推动风电行业的快速发展。
据国家能源局发布的《十四五规划》,2025年,我国新能源装机容量将达到1.2亿千瓦以上,其中,风电装机容量有望突破4.5亿千瓦,未来前景不可限量。
总之,中国风电行业在从无到有、从小到大的历程中,取得了不俗的成绩,成为全球风电产业的一个重要参与者和领导者,预计未来仍将保持强劲的发展势头。
风电发展历程风电是一种利用风能发电的清洁能源,经过多年的发展,已经成为全球能源行业的重要组成部分。
下面将为大家介绍风电发展的历程。
风能作为一种可再生资源,在人类历史上就被广泛利用。
古代,人们通过利用风能驱动帆船航行,获得水泵、磨坊等机械力,并将风能用于农田的灌溉和排水。
然而,直到20世纪,风能的利用方式仍然相对简单,覆盖面也相对较小。
20世纪70年代,面对不断增长的能源需求和环境污染问题,人们开始重视利用风能发电。
然而,当时的风电技术和设备仍然不够成熟,效率低下,遭遇了一段寒冷期。
不过,风电的重要性并没有被人们忽视,人们继续投入资金和精力,进行技术研发和改进。
随着技术的进步和成本的降低,风电在20世纪80年代开始迎来快速发展。
欧洲和北美地区是这一发展的主要推动者,它们先后建成了大规模的风电场,并形成了一定的产业化规模。
然而,当时的风电装机容量仍然相对较小,不能满足大规模的能源需求。
进入21世纪,风电开始以更快的速度发展。
全球各地陆续建设了更多的风电场,风电装机容量不断增加。
此外,风电技术也得到了重大突破,新一代风力发电机、风轮叶片等设备的效率不断提高,同时在电网接入方面也做出了改进,提高了风电的稳定性和可靠性。
另外,风电产业链也逐渐形成,从风力发电机、风轮叶片的制造到风电场的建设和运营,形成了一个完整的产业体系。
这不仅推动了风电产业的发展,也为相关产业带来了更多的发展机会,如风电设备制造、运输和安装等。
中国作为风能资源非常丰富的国家,风电产业的发展也非常迅速。
2005年,中国风电装机容量突破1000万千瓦,进入全球风电领域的前列。
目前,中国已经成为全球最大的风电市场和制造工厂,风电装机容量居全球首位。
未来,风电发展的趋势将更加明显。
随着全球能源需求的增长和环境问题的日益突出,风电作为一种清洁能源,将继续受到人们的重视和支持。
同时,随着技术的不断进步,风电设备的效率将进一步提高,成本进一步降低,风电发展的潜力将会更大。
国内风力发电发展现状及未来趋势分析引言:近年来,风力发电作为一种清洁能源形式,得到了国内外的广泛关注和应用。
本文将对国内风力发电的发展现状进行探讨,并对未来的趋势进行分析,以期进一步推动风力发电在我国能源结构中的重要地位。
一、发展现状1.1 风力发电发展历程自20世纪90年代开始,中国国内开始探索风力发电的技术与应用。
经过二十多年的发展,国内风力发电的装机容量和技术水平不断提升。
截至目前,中国已成为全球最大的风力发电国家,装机容量超过20万兆瓦。
1.2 国内风力发电装机容量增长迅猛根据数据显示,中国的风力发电装机容量自2005年开始快速增长,年均增长率接近30%。
截至2019年底,中国的风力发电装机容量已达到了210,000兆瓦,约占全球风力发电装机容量的40%。
1.3 地域分布差异明显中国的风力资源在地理分布上具有明显的差异性。
北方地区的内蒙古、辽宁、河北等地的风速较高,是风力发电的重要区域。
而南方地区的福建、广东、浙江等地由于地理原因风速较低,风力发电资源利用较为有限。
1.4 技术水平提升随着技术的不断进步,国内风力发电的装机容量不断增加,同时也在技术参数和效率方面得到了提升。
中国的风电机组容量从最初的几十千瓦提高到了如今的数兆瓦。
同时,高效利用风能的新技术,如风能储存、风能变换等,也正在不断涌现。
二、未来趋势分析2.1 风力发电将在我国能源结构中扮演重要角色随着环境保护意识的不断增强,国家也加大了对清洁能源的支持和投入力度。
风力发电作为一种具有巨大潜力的清洁能源形式,将在未来的能源结构中发挥重要的作用。
预计到2030年,中国的风力发电装机容量将达到500,000兆瓦,占我国总装机容量的三分之一左右。
2.2 技术创新将推动风力发电行业发展随着技术创新的不断推进,风力发电行业将迎来更加高效、可靠和智能化的发展。
例如,随着风轮设计的不断改进,风机发电量的增加将成为可能。
同时,风力发电设备的智能化、自主控制也将在未来得到更好的实现。
国内风电的发展历程全风电是利用风能转化为电能的一种清洁能源,它在国内的发展历程可以追溯到上世纪80年代。
以下是国内风电发展的主要历程:1.1986年:中国首次引进风力发电技术,开始了国内风电的研究和开发。
2.1996年:华能集团在内蒙古巴彦淖尔地区建成了国内第一座风电场,该项目具备了商业化运作的基本条件,标志着中国风电产业的起步。
3.2005年:国家发改委发布《关于加快风电建设的若干意见》,明确提出风电发展目标,将风电作为可再生能源的重要组成部分。
4.2024年:国家发改委印发了《中国可再生能源中长期发展规划》,确定了到2024年风电装机容量要达到3000万千瓦的目标。
5.2024年:我国风电装机容量突破1万千瓦大关,国内风电发展进入高速增长阶段。
6.2024年:国家发改委发布《关于加快风电发展的意见》,进一步提出了加快风电发展的政策措施,包括加大风电装机规模和淘汰落后产能等。
7.2024年:国内风电装机容量达到7.7万千瓦,成为世界上装机容量最大的国家之一8.2024年:我国风电装机容量突破10万千瓦,行业规模进一步扩大。
9.2024年:国家发改委发布了《2024年风电规划》,给出了风电发展的具体指导,提出2024年风电装机容量要达到2.5亿千瓦的目标。
10.2024年:我国风电装机容量超过1亿千瓦,年新增装机容量创下历史纪录。
11.2024年:我国风电装机容量突破1.5亿千瓦,成为全球最大的风电装机国家。
12.2024年:国内风电装机容量达到1.6亿千瓦,风电发展取得了显著成效。
13.2024年:我国风电装机容量超过1.85亿千瓦,继续保持全球最大装机规模。
14.2024年:国内风电装机容量达到2亿千瓦,成为全球最大的风电市场。
15.2024年:国内风电装机容量达到2.4亿千瓦以上,风电发展取得了巨大的成就。
总结起来,国内风电发展经历了起步、快速增长和巩固发展的阶段,从初期试点到大规模商业化运作,从引进技术到自主研发,中国风电行业取得了长足的发展,成为世界上最大的风电市场之一、未来,随着清洁能源的需求增加和技术的进一步突破,国内风电发展将迎来更加广阔的前景。
中国风电行业发展史
中国风电行业自上世纪80年代末开始起步,经过多年的努力,已经成为世界上最大的风电市场之一。
在其发展历程中,经历了以下几个阶段:
第一阶段(1980年代末-1997年):中国风电行业起步阶段。
该时期,中国开始引进国外风电技术,并在国内进行试验和研究。
以江苏省为例,1993年建成了中国第一台3.2千瓦的风力发电机组,标志着中国风电行业开始走上实质性发展的道路。
第二阶段(1998年-2004年):中国风电行业加速发展阶段。
该时期,中国政府加大了对风电行业的支持力度,制定了一系列的政策措施,如国家“九五”期间能源规划中明确提出了发展可再生能源,支持风电的发展。
同时,中国风电行业开始采用国外先进技术,生产规模不断扩大。
第三阶段(2005年-2010年):中国风电行业快速发展阶段。
该时期,中国风电行业进入了快速发展的黄金时期。
政府进一步加大了对风电行业的支持力度,出台了一系列政策措施,如实施“可再生能源发展规划”,提高对风电的资金投入等。
同时,国内风电企业开始崛起,取得了重大进展。
第四阶段(2011年至今):中国风电行业成为世界领先的风电市场。
该时期,中国风电行业取得了惊人的发展成就。
政府继续加大对风电行业的支持力度,出台了更为明确的政策措施,如提高风电上网电价、实施风电配额制等。
同时,国内风电企业也取得了一
定的国际市场份额,在海外市场上有了更多的施展空间。
经过这些年的努力,中国风电行业已经取得了举世瞩目的成就。
预计未来几年,中国风电行业将继续保持高速发展,成为世界上最大的风电市场之一。
风力发电历程一、引言风能是一种洁净的可再生能源。
利用风力发电是一种不消耗矿物质资源、污染物排放少、建设周期短、建设规模灵活,具有良好的环境效益、社会效益和经济效益的新型能源项目。
随着能源的紧缺,人们对环境保护意识的增强,以及国家有关部门对风力发电工程项目在政策方面的扶持,近些年来风力发电在我国得到了迅速发展。
辽宁省是从2005 年开始进行大规模的风电项目的建设,截至2009年底,已开工建设或建成风电场近20个,在未来3—5年内还将陆续建设近30个风电场。
人们普遍认为风力发电项目与火电项目相比,其在生产过程中没有废气、废水、固废等染物产生,可以说是环保型项目。
但从辽宁省已建和在建的一些风电项目来看,风电项目在运行过程中虽没有三废污染物产生,但在建设和运行期间产生的噪音污染、农田及植被破坏、生态系统影响、水土流失、伤害鸟类等飞行动物、光影、闪烁污染和弃渣等环境问题,给当地环境和居民造成较大的影响。
我国风电规划制定的发展目标是,到2015年底总装机容为1000万Kw,到2020年底总装机容量为2000万Kw,据最新统计数据显示,2008年我国总装机容量已达到1221万KW,占全球总装机容量的10%,发展速度已大大超过规划目标。
未来3至5年将是我国风电行业飞速发展的时期,对拟建风力发电项目进行规范的环境影响评价,从而减少其在建设和运营过程中的环境污染显得尤为重要。
但是,目前对于风电类项目还没有相关的环境评价技术规范,因此研究探讨该行业的环境影响评价技术方法有着重要的理论和实际应用意义。
本文在大量风力发电环境影响价实践的基础上,结合我省已建、在建和拟建的风电项目,对此类项目在建设和运营过程中产生的各类环境问题进行深入细致的分析,研究风力发电项目环境影响评价内容、技术方法,探讨符合实际情况,技术、经济可行的预防和治理措施。
本课题的研究成果对风力发电类项目在选址、工程设计、施工及运行管理等方面的环境保护具有指导意义和规范的作用,为制定该行业的环境影响技术规范提供理论支持,促进能源开发和环境保护协调发展,有利于经济发展与环境保护的协调统一。
风力发电项目环境影响评价技术方法研究二、国内外相关领域研究进展能源是现代社会赖以生存和发展的基础,清洁能源的供给能力与国民经济的可持续发展密切相关,是国家安全战略保障的基础之一。
我国是能源消耗大国,但人均能源资源严重不足,人均煤炭储量仅为世界平均值的l/2,人均石油储量不到世界平均水平的1/10。
我国目前正面临资源和环境容量不足的巨大压力,因此,开发洁净可再生能源已成为紧迫的课题。
近年来,对风能的研究及开发利用得到了空前的重视和发展,为调整能源结构,提高能源效率和改善环境,国家发展和改革委员会从国家和民族长远利益出发,提出从2003年开始,在全国范围内建设20个100MW以上的大型风电场,到2020年全国风电装机要达到20×103MW的目标。
风是人们熟悉的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。
太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。
风能就是大气流动所产生的动能。
大风所具有的能量是很大的。
风速9-10m/s的5级风,吹到物体表面上的力,每平方米面积上约有10kg。
风速20m/s的9级风,吹到物体表面上的力,每平方米面积可达50kg左右。
台风的风速可达50一60m/s,它对每平方米物体表面上的压力,可高达200kg以上。
汹涌澎湃的海浪,是被风激起的,它对海岸的冲击力是相当大的,有时可达每平方米20—30t的压力,最大时甚至可达每平方米60t左右的压力。
风不仅能量很大,而且它在自然界中所起的作用也是很大的。
它可使山岩发生侵蚀,造成沙漠,形成风海流,它还可在地面作输送水分的工作,水汽主要是由强大的空气流输送的,从而影响气候,造成雨季和旱季。
据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。
全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能约为2×10 7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
据专家们估计,风中含有的能量,比人类迄今为止所能控制的能量高得多。
全世界每年燃烧煤炭得到的能量,还不到风力在同一时间内所提供给我们的能量的1%。
可见,风能是地球上重要的能源之一。
风能与其它能源相比,既有其明显的优点,又有其突出的局限性。
风能具有四大优点和三大弱点。
(1)四大优点是:①蕴量巨大;②可以再生;③分布广泛;④没有污染。
(2)三大弱点是:①密度低。
②不稳定。
③地区差异大。
三、风力发电机的构成与分类及技术3.1风力发电机的构成与分类风力发电的原理说起来非常简单,基本工作原理是风轮在风力的作用下旋转,将风的动能转变为风轮轴的机械能,风轮轴带动发电机旋转发电。
其中风能转化装置称为风力机。
现代风力发电机采用空气动力学原理,就像飞机的机翼一样。
风并非”推”动风轮叶片,而是吹过叶片形成叶片正反面的压差,这种压差会产生升力,令风轮旋转并不断横切风流,从而带动发电机发电。
风力发电机的风轮并不能提取风的所有功率。
根据BetZ定律,理论上风电机能够提取的最大功率,是风的功率的5 9.6%。
大多数风电机只能提取风的功率的4 0%或者更少。
风力发电机按叶片固定轴的方位,可以分为横轴和竖轴两类;按对风方式可分为逆风和顺风风力发电机;按叶片的数量可分为单叶片、双叶片和三叶片风力发电机等。
(1)横轴风力发电机和竖轴风力发电机横轴式风电机工作时转轴方向与风向一致,竖轴式风电机转轴方向与风向成直角。
横轴式风电机通常需要不停地变向以保持与风向一致。
而竖轴式风电机则不必如此,因为它可以收集不同来向的风能。
横轴式风电机在世界上占主流位置。
(2)逆风风力发电机和顺风风力发电逆风风电机是一种风轮面向来风的横轴式风电机。
而对于顺风风电机,来风是从风轮的背后吹来。
大多数的风力发电机是逆风式的。
(3)单叶片、双叶片和三叶片风力发电机叶片的数目由很多因素决定,其中包括空气动力效率、复杂度、成本、噪音、美学要求3.2风电机组调节技术风电机组通过不同的调节方式,以提高发电效率,目前有2种主要的风力发电机组调节技术。
①定桨距失速调节早期的风电机组都以定桨距失速调节技术为主,通常采用同步电机或鼠笼式异步电机,利用桨叶失速控制。
在风速超过额定值后,叶片发生失速,使发电机的转速保持恒定,将输出功率限制在一定范围内。
其优点是调节简单、控制简化,并能提高风电机组的可靠性和寿命:其缺点是风机启动风速较高,同时需要叶间刹车装置,机组动态负荷较大。
②变速变桨距调节目前风电机组以变速变桨距调节技术为主,通过调速器和变桨距控制技术,使叶轮转速在较宽范围内变化,以取得风能利用率最高。
其优点是机组启动性能好,风能转换效率高,提供更好的电能质量,降低风电机组负荷,停机方便安全:缺点是增加了变桨距装置,造成结构复杂,增加了故障率。
目前采用变速变桨距调节的风电机组是世界主流技术。
3.3风电机组发电机的驱动方式目前,风电机组发电机驱动方式主要有以下3种。
①双馈式叶轮通过齿轮箱多级变速驱动双馈异步发电机通过控制转子侧滑差功率改变转速,以提高风力发电效率,确保发电质量。
其优点是电机质量轻、效率高、价格低,缺点是齿轮箱不可失噪音大。
这是目前市场上的主流产品。
②直驱式叶轮直接驱动多级同步发电机通过全功率变频器装置并网,其优点是具有节约投资,减少传动链损失和停机时间,以及维护费用低,可靠性好等,在市场上正占有越来越大的份额。
德国2004年所安装的风电机组,有40.9%采用了直驱式。
缺点是直驱发电机体积大而笨重,逆变器需全功率,成本高。
③混合式叶轮通过齿轮箱多级变速驱动同步发电机通过控制发电机定子侧有功率的控制,改变其转速以达到风电机组最优控制。
该装置介于双馈式和直驱式之间,旨在融合两者的优点而避免其缺点。
从国际趋势看,风电机组发电机驱动方式由直驱式和混合式取代双馈式已成为主流。
四、风力发电技术的发展趋势世界风力发电技术已逐渐完善,就其发展趋势而言主要反映在小容量向大容量发展,定桨矩向变桨、变速恒频发展,陆上风电向海上风电发展,结构设计向紧凑、柔性、轻盈化发展等方面。
业界关注的焦点在于5MW风电技术,并且目前商业化的风力机的叶轮直径已经超过100m。
变桨变速设计成为主流,同时直接驱动发电机技术的创新变得十分引人注目。
最近的一个趋势是海上数兆瓦级的风机的出现瞄川。
随着风电的发展,风电场规模和单机容量越来越大,陆上风电场因受环境因素的制约(占地、运输、吊装、噪声等),人们很自然把目光放到海上风电场。
一般认为2MW是陆上风电机发展的极限。
巨型风电机其桨叶长度将达60—70m,陆上运输极为困难,安装用的吊车容量将超过1200-1400t,大部分地区不具备这个条件。
而这些问题对于海上风电来说相对比较容易解决,海上运输方便(制造厂在海边),海上浮吊容量大(超过1500t的浮吊已比较普遍)。
更重要的是,海上风电场的风能资源好,风速大且稳定,年平均利用小时可达3000h以上,每年的发电量可比陆上高出50%。
随着风电单机容量的不断增大,为了便于运输和吊装,要求风电机在结构设计上做到紧凑、柔性和轻盈化。
特别是其顶部的结构设计,因为巨大型风电机如果按常规计,5MW级的风电机其顶部的重300-500t,因此在设计上要简化系统的结构。
如充分利用高新复合材料的叶片,以加长风机叶片长度;省去发电机轴承,发电机直接与齿轮箱相连,被直接置于驱动系统,同时使转矩引起振动最小;无变速箱系统,采用多极发电机与风轮直连;发电机中的中速永久磁铁采用水冷方式;调向系统放在塔架底部,整个驱动系统被置于紧凑的整铸框架上,使荷载力以最佳方式从轮彀传导到塔筒上等。
因此,各风电机制造商都在结构设计的紧凑、柔性和轻盈化做了大量工作。
我国海岸线较长,可利用的海洋风能资源丰富,发展海上风电场也是我国风力发电的一个发展方向。