文章从哪几个方面介绍了海上风电 (文章从哪几个方面介绍鲸的)
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海上风电作为中国可再生能源发展的重点领域,“十四五”期间将进入新的发展时期。
多地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。
海上风电具有资源丰富、发电利用小时高、不占用土地和适宜大规模开发的特点,是全球风电发展的最新前沿。
2022年,中国海上风电发电量比2021年增长116.2%。
截至2022年底,全球海上风电累计装机容量达57.6吉瓦,中国累计装机容量达30.51吉瓦,占全球市场份额的53%,中国风电累计出口容量1193万千瓦,已覆盖49个国家和地区,中国风电设备出口正快速增长。
由于陆地上经济可开发的风资源越来越少,全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。
与陆地风电相比,海上风电风能资源的能量效益比陆地风电场高20%~40%,还具有不占地、风速高、沙尘少、电量大、运行稳定以及粉尘零排放等优势。
同时能够减少机组的磨损,延长风力发电机组的使用寿命,适合大规模开发。
例如,浙江沿海安装1.5兆瓦风机,每年陆上可发电1800~2000小时,海上则可以达到2000~2300小时,海上风电一年能多发电45万千瓦时。
海上风力发电是一种利用海上风能来发电的技术。
它具有许多优势,例如海上风况优于陆地,风速大小和方向的变化率都较低,湍流强度小,疲劳负荷低。
此外,海上风速往往比陆上更快。
风速的小幅增加会产生大量的能源:风速为15英里/小时的发电机产生的电量是风速为12英里/小时的发电机的两倍。
然而,海上风力发电也面临着一些挑战。
例如,海上风机所处环境恶劣,风机易腐蚀。
同时我国海上风资源条件复杂,在长江以南海域,大部分地区平均风速较低,又有台风威胁。
海上风力发电技术包括风机支撑技术和并网技术。
海上风机的支撑技术主要有底部固定式支撑和悬浮式支撑两类。
底部固定式支撑有重力沉箱基础、单桩基础、三脚架基础3种方式。
近年来,随着全球海上风电逐步向深海、远海进发,浮式海上风电技术作为新一代海上风电技术,获得了业内的广泛关注。
2024海上风电项目加速推进 智慧海上风电场助力数智化
全球能源版图中,蓝色海洋正成为新的绿色能源增长极。
随着国家“双碳”目标的推进,海上风电作为潜力巨大的清洁能源,展现出前所未有的发展活力,成为未来清洁能源的重要方向。
在2023年的中国风电市场中,海上风电新增容量显著提升,达到7.6GW,同比增长48%,成为市场亮点。
在2024年,海上风电项目加速推进,国家能源集团、国家电投等央国企的海风项目陆续获批,开工、建设与并网节奏显著加快。
海南、福建等清洁能源大省亦相继公布重大海风项目投资计划,借助丰富的海上风电资源,加速海上风电产业发展。
在智慧化的浪潮中,海上风电场建设正在向着更高效、更智能的方向发展。
国家层面提出“十四五”规划与新基建战略,旨在推动智慧能源建设,助力企业智慧化转型。
智慧海上风电解决方案,旨在通过大数据实时监控、数字可视化、智能运维等技术,构建一个全面、精准、实时的风电场运营系统。
智慧海上风电场以大数据分析为核心,利用数字可视化大屏直观展示风电场运行状态,实现设备健康预警、远程运维等功能,提升风电场的智能化管理水平。
智慧海上风电场的体系架构统一设计各类子系统,采用标准化接口实现无缝融合,通过统一的人机交互界面进行运行控制和管理维护。
在陆上集控中心,实现对全场景的远程实时可视化监控与数据管理,推行海上无人值守、陆上少人集控的智慧运维模式。
通过WebGL标准下的B/S框架,结合HTML5、JavaScript等技术,建立数字化孪生场景,提供直观的风电场运行状态展示,同时接入环境参数、发电指标等数据,实现智能化管理与监控。
功能设计覆盖全局概览、设备管理、风机监测、海缆监测、环境监测、智能巡检、视频监控、电子围栏、智能预警等多个方面,旨在实现设备状态的实时监控、环境风险的智能预警、运维流程的自动化处理等功能,提升风电场运行效率与安全性。
智慧海上风电场的建设,不仅推动了海上风电产业的智能化升级,更在降低运维成本、提高经济效益、增强风险抵御能力方面发挥着关键作用,对实现风电场的全面感知与智能管理具有重要意义。
海上风电有什么优势特点
一、优势特点:1、资源丰富2、发电利用小时数高3、单机容量大4、不占用土地5、不消耗水资源6、适宜大规模开发二、前景:作为可再生能源发展的重要领域之一,海上风电将成为推动风电技术进步、促进能源结构调整的重要发展方向。
我国是全球第四大海上风电国,占据全球海上风电8、4%的市场份额。
我国的海上风电资源较丰富,据中国气象局测绘计算,我国近海水深5米到25米范围内,50米高度风电可装机容量约2亿千瓦;5米到50米水深,70米高度风电可装机容量约为5亿千瓦。
虽然海上风电在可开发总量上仅为陆上风电的1/5,但从可开发比例以及单位面积来看,海上风电的发展潜力更大。