海上风电现状与发展
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海上风电项目海上风电项目是指在海上建设风力发电设施,将风能转化为电能,整合进电网供应电力。
随着风电技术的不断发展和成熟,海上风电项目已成为许多国家实现清洁能源和绿色发展的重要手段之一。
一、海上风电项目的优势1.资源丰富:海上风电项目可以充分利用海洋上的风力资源,克服了陆地上风能资源有限的局限性。
2.环保无污染:与传统的化石能源相比,海上风电是一种清洁能源,几乎不会对环境造成污染。
3.稳定供应:海上风能具有相对稳定的风速和风向,不像陆上风电那样容易受到地形和气象条件的影响,从而保证了稳定的电力供应。
4.未来性强:随着技术不断发展,海上风电相信会越来越成熟和普及,未来的前景是十分广阔的。
二、海上风电项目的发展现状1.欧洲:欧洲是海上风电的主要发展地区,特别是北海以及波罗的海地区,这些地区具有丰富的风能资源、先进的技术和翔实的经验。
2.中国:近年来,中国的海上风电项目也得到了快速发展,特别是在东海和渤海等地区。
2019年末,全国共有17.6兆瓦的海上风电项目已经投运,2020年计划再新增10至15兆瓦。
3.美国:尽管美国的海上风电项目现阶段还没有欧洲发展得那么成熟,但是美国政府已经制定出相应政策,促进海上风电的发展。
三、海上风电项目的挑战和解决方案1.建设成本高:海上风电项目建设的成本比陆上风电要高很多,因为需要更耐腐蚀的材料、更复杂的结构设计和更复杂的加工和制造工艺。
解决方案:通过技术创新,不断降低设备成本和维护成本,提高设备运行效率,实现项目良性循环。
2.技术难度大:海上风电项目技术难度很大,包括设备制造、运输、安装、维护等多个环节,且很难进行事故排查和维护。
解决方案:加强技术研发、提高设备的稳定性和可靠性,建立完善的维护保养机制和体系,确保设备的高效运行。
3.影响渔业、航运、生态等问题:海上风电项目会对当地的渔业、航运、海洋生态等方面造成一定的影响,例如渔船的通行、海洋生态环境等。
解决方案:与当地政府、相关部门和利益相关方进行充分的沟通和协商,采取合理的措施降低影响,减少对当地生态环境的影响,并且逐步取得社会认同。
国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海上风电是指在海洋上利用海风发电的一种可再生能源形式,近年来在全球范围内得到了快速发展。
作为绿色能源的一种,海上风电具有环保、高效、可持续的特点,被广泛认为是未来能源领域的重要发展方向。
在国内,海上风电发展也取得了显著的成就。
经过多年的发展和探索,我国已成为全球最大的海上风电市场之一。
截至目前,我国海上风电装机容量已经超过了XXGW,遥遥领先于其他国家。
海上风电项目的规模和数量也在不断增加,海上风电已经成为我国新能源领域的一颗新的璀璨明珠。
然而,我国海上风电发展仍面临一些挑战和问题。
一是技术和成本方面的挑战,包括风机设计、基础设施建设和维护等方面的问题;二是政策和市场环境的不完善,包括政策扶持力度不足、管理和监管机制不完善等问题;三是与海洋生态环境的冲突和影响问题,包括对渔业资源的影响、环境保护等问题。
针对这些问题,未来国内海上风电发展仍面临一些挑战和压力。
但同时也有一系列的发展趋势和机遇。
首先,我国政府加大了对海上风电产业的支持力度,出台了一系列的政策和措施,为海上风电的发展提供了更好的政策环境和市场机制。
其次,技术的创新和突破将进一步降低海上风电的成本,提升其竞争力。
此外,随着科技水平的不断提升,海上风电的装机容量将继续增加,海上风电将成为国内能源结构的重要组成部分。
综上所述,国内海上风电发展正处于快速增长的阶段,取得了一系列的成就和进展。
未来随着政策和技术的不断完善,以及市场的进一步开放,国内海上风电发展前景将更加广阔。
同时,我们也需要进一步关注环境保护和生态平衡问题,合理规划和管理海上风电项目,实现海上风电行业的可持续发展。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将主要围绕国内海上风电的发展现状和趋势展开讨论,并深入分析影响国内海上风电发展的重要因素。
文章分为引言、正文和结论三个部分,具体结构如下:1. 引言部分1.1 概述:介绍海上风电作为清洁能源的重要组成部分,具有的优势以及国内海上风电产业的重要性和发展态势。
我国海上风电发展现状及问题分析摘要:随着各国对清洁能源和可再生能源发电的日益重视,我国可再生能源,特别是风能的发展进展迅速,成为我国能源发展的极其重要组成部分。
我国海上风能资源丰富,在发展海上风电方面具有独特的优势。
然而,与陆上风电相比,海上风电的发展面临着一些新的问题和挑战。
本文系统地整理了我国海上风电装机容量的发展现状和未来规划,结合海上风电的资源条件和部分地区的项目建设进展,研究了海上风电项目发展中存在的困难和问题,提出了促进中国海洋发展的建议。
这些风电发展措施有望为今后海上风能资源的有效利用和大型海上风电场的建设提供参考。
关键词:海上风力发电,现状,未来规划,问题,解决方案一、引言近年来,经过多年的快速增长,中国风电装机容量居世界第一。
海上风电是风电技术的前沿,是国际风电产业发展的关键领域。
目前,欧洲国家海上风电已进入大规模发展阶段,我国海上风电仍处于起步阶段。
然而,中国正在大力推动海上风电的发展,这将以陆上风电的发展为基础,实现陆上和海上风电的综合发展,旨在成为一个大型风电国家[1]。
随着风电产业的快速发展,可开发的土地风能资源越来越少。
海上风电场稳定性强,湍流强度小、风能强、土地资源占用减少、噪声污染低,受到了各国的广泛关注。
本文根据我国海上风电发展的现状、规划和政策,以及海上风电项目的进展,对我国海上风电的发展进行整理和分析,并对我国海上风电的发展提出建议。
二、中国海上风电建设装机容量及发展规划从近到远,海上风电建设区分别为潮间带、潮下带潮带、近海区、远海区。
潮间带是指潮期最高潮位与最低潮位之间的海域。
潮下泥滩一般是指最低潮位与水深5米之间的海域。
近海一般是指在最低潮位以下5-50米之间的水域。
远海地区水深50米以上,低于最低潮位。
目前,中国海上风电场已为海上风电场。
中国海上风能资源丰富。
拥有超过18000公里的大陆海岸线,海洋面积可超过300万平方公里,是上海最丰富的风能资源之一。
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。
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海上漂浮式风电基础的发展现状和趋势-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海上漂浮式风电基础作为一种新型的风能利用技术,具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。
随着全球对可再生能源需求的不断增长和对传统能源资源的逐渐枯竭,海上风电逐渐成为了重要的替代能源选择之一。
相比于陆上风电场,海上风电场能够充分利用海上风速更大、稳定性更高的特点,提供更为可靠的能源供应。
海上漂浮式风电基础作为海上风电发展的重要组成部分,其与传统的固定式基础不同,采用了浮动的结构设计,可以在深海等复杂环境下进行建设和运营。
相比于固定式基础,漂浮式基础具有施工便利、适应多种海底地质条件的优势,大大降低了建设和运维成本。
目前,海上漂浮式风电基础已经在一些发达国家和地区得到了广泛应用和推广。
特别是在欧洲地区,已经建成了若干座海上漂浮式风电场,取得了较好的经济效益和环境效益。
这些成功案例为海上漂浮式风电基础的发展奠定了坚实的基础,并为其未来的发展提供了宝贵的经验和参考。
然而,海上漂浮式风电基础还存在一些挑战和问题,包括技术成熟度不高、运维难度大、经济投资回报周期较长等。
解决这些问题,提高海上漂浮式风电基础的性能和可靠性,是当前研究的重点和挑战之一。
未来,随着技术的不断进步和创新,海上漂浮式风电基础将会迎来更为广阔的发展空间。
一方面,技术上将采取更加高效、可靠的设计和施工方法,提高基础的稳定性和抗风能力;另一方面,经济上将加大投资力度,降低建设和运维成本,提高经济效益,进一步推动海上漂浮式风电基础的应用和推广。
总之,海上漂浮式风电基础作为海上风电发展的重要组成部分,具有广阔的发展前景。
在克服一些技术和经济上的挑战后,相信海上漂浮式风电基础将为人类提供更加清洁和可持续的能源供应,并在全球能源转型中发挥重要作用。
文章结构部分的内容如下:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
1. 引言1.1 概述在引言部分,我们将对海上漂浮式风电基础的发展现状和趋势进行综述。
全球海上风电发展现状及展望发展海上风电,不仅有助于能源低碳转型,还有利于提升能源安全保障能力。
过去10年,全球海上风电以年均21%的增速蓬勃发展。
据全球风能理事会分析,全球32个区域市场的海上风电装机容量预计将在未来10年内增加380吉瓦以上,除南极洲外,世界上各个大陆都有计划大规模发展利用海上风电。
而未来10年,新增海上风电装机将更多来自于亚太国家。
全球风能理事会近期发布《2023年全球海上风电报告》,对2022年全球海上风电发展情况进行了较为全面的梳理,本文摘取报告重点内容,以飨读者。
一、全球海上风电市场概况2022年,全球海上风电装机容量达64.3吉瓦,占全球风电总装机容量的7.1%,海上风电新增装机8.8吉瓦,同比增长16%o在亚太地区,受平价上网政策影响,中国海上风电新增装机从2021年的21吉瓦下降至2022年的5吉瓦,但仍继续引领全球海上风电的发展。
在欧洲,2022年有2.5吉瓦海上风电装机并网,尽管2022年欧洲风电装机率是2016年以来的最低水平,但欧洲的海上风电装机总量达到了30吉瓦,英国海上风电装机占欧洲的46%,进一步巩固了在欧洲海上风电市场的领先地位,法国和意大利各自启动了首批商业海上风电项目。
随着2022年亚太地区海上风电装机容量达到34吉瓦,欧洲不再是世界上最大的海上风电市场。
尽管如此,欧洲继续在浮式风电领域处于领先地位。
挪威2022年新增了60兆瓦的浮式风电,使欧洲地区的浮式风电总装机容量达到171兆瓦,占据全球浮式风电市场份额的91%o亚太地区浮式风电装机16.7兆瓦,占全球市场份额的9%。
除欧洲和亚太地区外,截至2022年底,北美地区有42兆瓦的海上风电装机并网,占全球海上风电装机总量的0.1%。
图1截至2022年底全球海上风电装机占比情况二、海上风电相关产业进展情况1、浮式风电当前,浮式风电正在全球范围内快速拓展商业规模。
全球风能理事会预测,到2030年,全球将建成10.9吉瓦浮式风电。
我国海上风电用钢的发展现状 我国海上风电用钢是指用于海上风电设备和结构中的各种钢材,包括塔筒、桨叶、齿轮箱等。随着我国海上风电行业的快速发展,海上风电用钢也取得了长足的进展。
我国海上风电用钢的发展得益于政策的支持。我国政府将海上风电作为清洁能源发展的重点领域,并出台了一系列支持政策。这些政策包括加大对海上风电用钢生产的扶持力度,提高海上风电用钢的技术标准和质量要求,以及鼓励企业加大研发投入,推动海上风电用钢的创新和升级。
我国海上风电用钢的生产技术不断提升。随着海上风电装机容量的不断增加,对海上风电用钢的需求也越来越大。为了满足这一需求,我国钢铁企业不断加大对海上风电用钢生产技术的研发和改进。他们通过改进钢材的成分和热处理工艺,提高了钢材的强度和耐腐蚀性能,使其更适应海洋环境的恶劣条件。
我国海上风电用钢的生产能力也在不断扩大。随着我国海上风电装机容量的快速增长,对海上风电用钢的需求也呈现出快速增长的趋势。为了满足这一需求,我国钢铁企业不断扩大生产规模,并引进了一批先进的生产设备和技术。目前,我国已经建成了一批具备国际竞争力的海上风电用钢生产基地,能够满足国内外市场的需求。
我国海上风电用钢的质量也得到了有效保证。为了确保海上风电用钢的安全可靠性,我国建立了一套完善的质量监管体系,对海上风电用钢的生产、运输和安装等各个环节进行严格监管。同时,我国还加强了对海上风电用钢的质量检测和评价,确保其满足相关标准和要求。
总的来说,我国海上风电用钢的发展取得了显著的成绩。政策的支持、生产技术的不断提升、生产能力的扩大以及质量的保证,使得我国海上风电用钢在国内外市场上具备了竞争力。随着我国海上风电行业的不断发展,相信海上风电用钢的发展前景将更加广阔。
风力发电机发展现状及研究进展一、本文概述随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐在全球能源结构中占据重要地位。
风力发电机作为将风能转换为电能的关键设备,其技术发展与进步对于提高风电效率和降低成本具有至关重要的意义。
本文旨在全面梳理风力发电机的发展现状,包括其技术特点、市场应用以及面临的挑战,并深入探讨当前风力发电机的研究进展,包括新型风力发电机设计、材料创新、控制策略优化等方面的内容。
通过本文的阐述,希望能够为读者提供一个清晰、全面的视角,以深入了解风力发电机领域的最新动态和发展趋势,为未来的风力发电技术发展提供参考和借鉴。
二、风力发电机发展现状随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电作为其中的一种重要形式,已经取得了显著的发展。
风力发电机的发展现状表现在技术提升、规模扩大、应用广泛以及产业链完善等多个方面。
在技术提升方面,风力发电机的设计不断优化,风能转换效率显著提高。
新型风力发电机采用更先进的叶片设计、材料技术和控制策略,使得风能捕获更加高效、稳定。
同时,风力发电机组的智能化和自动化水平也在不断提升,为风电场的运维管理带来了极大的便利。
在规模扩大方面,风力发电项目的规模日益增大,风电场的建设正朝着大型化、集中化方向发展。
随着风电技术的进步和成本的不断降低,越来越多的国家和地区将风电作为重要的能源供应方式,大型风电场的建设如火如荼。
在应用广泛方面,风力发电机的应用领域不断拓展。
除了传统的陆地风电场,海上风电、分布式风电、微风电等多种应用形式也逐渐兴起。
特别是在海上风电领域,随着技术的进步和成本的降低,海上风电正成为风力发电的重要增长点。
在产业链完善方面,风力发电产业链日趋成熟,涵盖了设备制造、安装运维、技术研发等多个环节。
风力发电设备的制造能力不断提升,国内涌现出一批具有国际竞争力的风电设备制造商。
风电场的运维管理也日益规范化、专业化,为风电产业的可持续发展提供了有力保障。
漂浮式海上风电发展现状及趋势随着风机单机容量的逐步增大,浅海面积的进一步受限,深水风电的发展已然成为开发可再生能源的必然趋势,而在深水风电的研究中最重要的就是漂浮式基础概念的提出。
本文主要从风电机组的基础型式来对其技术发展进行阐述分析,重点论述了TLP(张力腿式平台)的发展现状,并例举阐述了国外典型TLP 平台的海上漂浮式风电项目,从而为我国大力发展漂浮式海上风电提供良好的借鉴作用。
标签:漂浮式风机;TLP平台;锚泊系统Current status and trend of the offshore floating wind power——Take TLP For ExampleAbstract:With the enlargement of unit capacity of the wind turbine and the limited of the shallow sea area,the development of deepwater wind power has become an inevitable trend in the exploitation of renewable energy. Furthermore,the most important study of deepwater wind power is the proposal of the floating conception. In this paper,we mainly discussed the foundations of the floating wind turbine,and the current status of tension leg platform(TLP)is a focal point of a full paper. Also we illuminate the foreign offshore floating wind power projects with many typical TLP examples. Consequently,its technology can provide a good reference for the development of floating wind turbine in china.Keywords:Offshore floating wind power; TLP foundation; Mooring and anchoring systems0引言在石油资源形势日益严峻、全球气候逐渐变暖的情况下,海上风能作为一种新的可再生能源,由于其资源丰富受到了大多数国家的青睐。
高考海上风电知识点随着科技的不断发展,海上风电作为清洁能源的一种形式在全球范围内得到了广泛应用。
在中国,也有不少地区利用海上风电进行能源开发。
对于参加高考的学生来说,了解和掌握海上风电的知识点是很重要的。
本文将为大家介绍一些高考海上风电的知识点。
我们将从海上风电的发展背景、海上风电的优势、海上风电的关键技术和中国海上风电的现状等几个方面进行论述。
一、海上风电的发展背景海上风电,顾名思义,就是指把风力发电机组安装在海上的风电站,利用海上的风能发电。
海上风电起源于20世纪70年代,随着对于传统能源的依赖和环境问题的日益严峻,清洁能源成为全球关注的焦点。
海上风电作为清洁能源的一种重要形式,得到了越来越多的关注和投资。
目前,全球范围内已建成了众多的海上风电场,为能源短缺和环境污染问题提供了解决方案。
二、海上风电的优势与传统的陆地风电相比,海上风电具有以下几个优势。
首先,海上风能资源丰富,风力更加稳定,年均风速更高,风能开发的潜力更大。
其次,由于海上风电场远离居民区,可以避免对环境和居民生活的干扰。
此外,海上风电可以充分利用海洋空间,解决了占地面积的限制问题。
最后,海上风电可以避免景观破坏和土地利用冲突等问题,对环境的影响更小。
三、海上风电的关键技术海上风电的关键技术主要包括风机组件制造、风电场的设计和建设、网联技术和运维技术等。
对于风机组件制造来说,主要关注的是提高风机的效率和可靠性,减少制造成本。
对于风电场的设计和建设来说,需要考虑海洋环境和基础设施的合理布局,确保风电场的安全稳定运行。
网联技术则是保证风电场与电网之间的正常连接和电力传输。
运维技术则是确保风电场的持续高效运营,及时处理故障和损坏。
四、中国海上风电的现状中国自20世纪90年代开始关注海上风电的发展,目前已经成为全球最大的海上风电建设国家。
中国海上风电的主要发展集中在东海、南海和黄海等地区。
据统计,截至2021年底,中国已经建成了近30个海上风电场,总装机容量超过10GW。
WOIRD格式 专业资料整理 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。WOIRD格式
专业资料整理 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。
2.欧洲海上风电市场展望 虽然2016年欧洲海上风电的并网容量远低于2015年,但大量项目的开工建设意味着, 在未来两年,并网容量将会显著增加。
由于第三轮拍卖被延期,在2016年增长出现放缓后,英国海上风电发展速度将明显加 快。德国市场将持续增长。比利时也将有新增装机,这主要来自于Nobelwind风电场和两个 于2016年8月被核准的项目。未来两年,丹麦和荷兰于2015年和2016年获得特许权的项 目也将开始动工。
到2019年,欧洲开工建设的海上风电项目数量将减少,因为彼时欧盟各个成员国此前 依据可再生能源指令(RenewableEnergyDirective)制定的国家可再生能源行动计划 (NationalRenewableEnergyActionPlans,NREAP)s将到期。与2016年相似,到2020WOIRD格式 专业资料整理 年,虽然有大量项目处于建设中,但欧洲海上风电装机规模的增长速度将趋缓。届时,欧洲 海上风电的总装机将达到24.6GW。
目前正处于建设中的项目将会新增装机容量4.8GW。经WindEurope确认,有24.2GW的 项目已经获得核准,即将开工建设。还有7GW的项目正处于核准中。此外,还有总计65.5GW 的项目正在规划中。
德国将在2017年和2018年通过过渡招标(TransitionalTenders)的方式竞拍3.1GW 的海上风电装机容量,涉及23个项目。这些项目预计将在2025年交付。
从获得核准建设的装机规模来看,英国的占比是最高的,达到48.1%,总装机容量为 11,957MW。紧随其后的则是德国(6107MW,24.6%)、瑞典(1981MW,8%)、荷兰(1380MW, 5.6%)、丹麦(1151MW,4.6%)、爱尔兰(1000MW,4%)和比利时(914MW,3.7%)。其他 国家和地区则有348MW的装机获得核准,占比1.4%。
在荷兰,项目一旦招标结束,将很快获得核准。2017年,该国HollandseKustZuid 项目完成招标后,将会新增700MW的装机规模。
在爱尔兰和瑞典,短期内预计将没有项目进入建设阶段。 通过对获核准建设的风电项目进行分析可以得出,从中期来看,北海依然是海上风电开 发的主要海域,占核准规模的78%,达到19,393MW。波罗的海则是另一个主要开发区域,占 比14.1%(3490MW)。
大西洋海域占4.1%(1025MW),而一旦法国的海上风电项目被核准,还将新增3GW装 机。
爱尔兰海占比2.6%(657MW),主要来自于WalneyExtension项目。地中海也有一些项 目获得了核准,装机容量为272MW,占比1.1%。但在2020年之前,该海域的装机规模不会 大幅增加。
2017年,有望完成最终投资决策的海上风电项目总装机规模预计将达到2.8GW,包括 Borssele风电场1期和2期(700MW)、Borssele风电场3期和4期(700MW)、GlobalTech 风电场2期(553MW)、KriegersFlak风电场(600MW),以及DeutscheBucht风电场(252MW) 的融资关闭。Butendiek风电场(288MW)的再融资以及LondonArray风电场(630MW)的 少数股权也计划将在2017年进入融资关闭阶段。取决于公开交易的成本情况,2017年的融 资需求最高可能达到70亿欧元。WOIRD格式 专业资料整理 3.中国海上风电现状与挑战 我国拥有发展海上风电的天然优势,海岸线长达1.8万公里,可利用海域面积300多万 平方公里,海上风能资源丰富。根据中国气象局风能资源详查初步成果,我国5至25米水 深线以内近海区域、海平面以上50米高度范围内,风电可装机容量约2亿千瓦时。可以看 出,海上风电是我国发电行业的未来发展方向。
2016年,我国陆上风电新增装机容量有所回落,而海上风电装机实现大幅度增长。根 据中国风能协会的统计,2016年,我国海上风电新增装机(吊装量)154台,容量达到59万 千瓦,比上年增长64%,累计装机量达到163万千瓦,排在全球海上风电装机榜单第三位。 而我国陆地风电主要位于我国西北部,当地消纳能力有限,对外输送有赖于特高压输电线路 建设的现状。海上风电可发展区域主要集中在我国东部沿海地区,大力发展海上风电,不仅 可以满足东部用电需求,陆、海风电相结合,更会加快我国绿色发电的步伐。
更重要的是,海上风电是我国“一带一路”倡议及“十三五”新能源规划的重点产业, 是推动沿海经济发达地区能源转型的重要手段。
早在2016年11月,国家能源局印发的《风电发展“十三五”规划》就提出,到2020 年,风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上,其中海上风电并网装机容量达到500 万千瓦以上。今年5月3日,山东发改委响应国家能源局号召,发布《山东电力发展“十三 五”规划》。规划指出,到2020年,山东省建成风电装机1400万千瓦。规划鲁北、莱州湾、 渤中等6个百万千瓦级海上风电场,总装机规模1275万千瓦。今年5月4日,国家发改委 联合国家能源局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》,提出应因地制宜、合 理布局海上风电产业,鼓励在深远海建设离岸式海上风电场,调整风电并网政策,健全海上 风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显, 我国海上风电持续推进,有望在“十三五”期间迎来黄金时代。
根据2017年最近的统计数据,中国在建与已投产的风电累计发电功率已达到4.44GW, 占到全球总量的17.95%,稳居世界第三位,同时,从中国的新增海上风电发电功率趋势来 看,其增长势头强劲,与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小。
不过,尽管迎来了较好的政策环境和市场机遇,我国海上风电发展仍面临诸多挑战。 其一,面临成本较高的问题。据国网能源研究院统计,海上风电的平均投资成本约为 陆上风电的2.8倍。2015年,中国海上风电的平均投资成本约为2400美元/千瓦(折合人民 币14743元/千瓦)。另据彭博财经数据统计,中国现有大部分海上风电项目的成本约为0.16 美元/千瓦时至0.23美元/千瓦时(折合人民币0.98元/千瓦时至1.41元/千瓦时),远高于 煤电、气电和陆上风电的成本,也高于国家发改委规定的海上风电上网电价。WOIRD格式 专业资料整理 其二,面临技术风险。海上风电机组的单机容量更大,对风电机组防腐蚀等要求更为 严格,质量问题尤为重要。又比如建设阶段需要更大吨位的船舶、具备建设能力的参与方数 量有限、市场容量有限、设计过程复杂而漫长、行业标准缺失等。
为了迎接挑战,推动海上风电行业发展,可以从以下措施入手: 进一步完善支持海上风电发展的各项政策措施,确保对海上风电的支持力度,同时积极 为企业开展项目建设提供便利条件。
进一步加大海上风电相关的投入,扎扎实实地做好技术研发,积极开展国际合作,通过 工程实践进一步完善相关的技术方案和标准规范体系,克服技术难题。
扎实基础工作,包括整机制造、施工技术研发等领域,避免或降低因后期出现问题导致 的高额维护成本。
政策力度不断加大,研发投入的不断增加,实践经验的不断积累,都将推动海上风电全 产业链技术水平的进步和成本下降。我国海上风电竞争力将不断增强,发展前景广阔。
二、各国海上风电政策简析 海上风电,作为一种较陆上风电和光伏发电更稚嫩的新能源发电技术,是扶持政策的重 点对象,中国海上风电的直接激励政策历经了特许经营权拍卖到上网电价补贴,往后是否会 走到配额制加绿证还不得而知,而欧洲的直接激励政策则略有不同,近些年的大体趋势却是 从固定补贴转向了特许经营权拍卖。
对于一项新技术的扶持往往是一整套体系,以海上风电为例,政策扶持涉及到较多方面, 如整个装机目标的确定、选址方式、电网连接、供应链发展、研发支持等,在此仅对欧洲几 个海上风电发展大国的直接激励政策(补贴机制)稍作整理。
2016年,全球海上风电装机达到14.4GW,其中欧洲占据了其中的87%,尤以英国、德 国、丹麦、荷兰、比利时五国为主。