張海鋒
(中海石油技術檢測有限公司天津300452)
海上風力發(fā)電技術及研究
張海鋒
(中海石油技術檢測有限公司天津300452)
風力發(fā)電作為一種新興的能源產生方式,由于其資源豐富不受土地條件限制等優(yōu)勢,已經在多個國家風靡起來。我國有很長的海岸線,為了更好的利用這些資源,我國也需要加大對海上風力發(fā)電的研究力度。本文首先對海上風力發(fā)電進行概述,在與發(fā)達國家進行對比,最后介紹了海上風力發(fā)電技術的前景,旨在于為解決我國的能源問題做出貢獻。
海上風力發(fā)電技術;技術要點;前景分析
海上風力發(fā)電技術作為一種清潔能源利用方式,受到各國的青睞。在陸地上建設的風力發(fā)電站已經得到了廣泛的應用,但是陸地風力發(fā)電有一定得缺陷。例如,陸地風力發(fā)電需要占用很大的地域面積,而且還會產生很嚴重的噪音污染。但是海洋資源豐富,且不會占用土地面積,海上風力發(fā)電就受到了各國的關注。目前一些歐洲國家已經建設成了自己的海上風力發(fā)電站,將這一想法變成了事實。我國有豐富的海洋資源,鄰近海域的風力資源也很豐富,將這些能源充分利用起來,對我國的能源與環(huán)境問題將會是一大幫助。因此,發(fā)展海洋風力發(fā)電技術具有重大的戰(zhàn)略意義。
1.1 海上風力發(fā)電的優(yōu)勢分析
海洋風力與陸地風力相比具有很大的優(yōu)勢。首先,當風流經過陸地時,由于陸地地面粗糙且存在不少的障礙物,使風的大小以及風的方向都會改變。但是在海面上因為海面相對比較光滑,摩擦力小,使得海洋的風力的湍急度較小,風向也比較穩(wěn)定;其次,正是由于海洋風力比陸地穩(wěn)定且風力大,在搭建機組時就不需要太高的塔架,這樣降低了風電機組的成本。有數據顯示,離海岸線十千米的海上風速通常比沿岸陸上大約高百分之二十,產生的電量可增加百分之七十。因此,海上風力發(fā)電不僅成本低,產量也十分可觀;最后,海洋面氣流平穩(wěn),陸地面地勢復雜,海洋上的發(fā)電機組不需要承受太大的工作強度,在陸地上使用壽命為二十年的發(fā)電機組在海洋上使用壽命可以延長至二十五至三十年。除此以外,在海洋上進行風力發(fā)電還免收噪音、電磁、鳥類等因素的影響?;谶@些優(yōu)勢,近些年來,海上風力發(fā)電技術已經悄然興起。
1.2 海洋風力發(fā)電現狀分析
海洋發(fā)電技術作為一種新興的綠色能源產生方式,世界各國正在紛紛發(fā)展海洋發(fā)電技術。歐洲在海洋風力發(fā)電技術方面在世界上處于領先地位。目前的資料表明,歐洲建成的海上風電場的容量為2.75~165.6MW,規(guī)劃中的風電場容量為4,5MW~1 GW,北美以及亞洲各個國家的不斷加入使得海上風力發(fā)電技術進一步得到了提高。
1.2.1 歐洲海洋發(fā)電技術分析
歐洲一直處于海洋發(fā)電技術的領先地位。2006年的數據顯示,在全球風電裝機容量前十名的國家中,歐洲占了七個,市場份額達到了百分之五十八。截至目前,所有的海上風力發(fā)電場都在歐洲。丹麥在2002年建成了世界是首個真正的大型海上風力發(fā)電場。電場離岸14~20km,水深6.5~13.5m,當地風速為9.7m/s,占地20km2,安裝了80臺單機容量2MW的Vestas型風機,提供的電能可以供十五萬丹麥家庭使用。
德國的海洋風力發(fā)電技術也得到了迅猛的發(fā)展。德國海上風機容量已突破500MW,在近海地區(qū)以及12英里以外的深水地區(qū)都建造了海洋風力發(fā)電場。預計到2030年,海上風機的安裝量將會達到25000MW,產生70~85TWh的電能。歐洲的額其他國家也不甘落后,紛紛開始建設海上風力發(fā)電站,瑞典有11座海上風電場正在規(guī)劃建設中。
1.2.2 我國的海洋風力發(fā)電技術分析
我國的海上風力發(fā)電技術才剛剛起步,距離歐洲國家還有一定的差距,我國目前還沒有海上風力發(fā)電場。我國的海洋面積遼闊,海洋資源十分豐富,東部水深在2米至15米的海域,可用于海洋風力發(fā)電的面積是陸地面積的三倍。隨著海洋風力發(fā)電技術的不斷成熟,在加上經濟力量的保障,未來海洋風力發(fā)電技術將成為我國重要的產能方式,風能將成為最重要的可持續(xù)能源。我國目前正在大力發(fā)展海上風力發(fā)電技術,目前正處于建設中的海上風力發(fā)電站已經有六座,分別在廣東南澳、上海、浙江岱山、江蘇如東、江蘇東臺、河北黃驛。
2.1 海上風力發(fā)電場選址問題
對海上風力發(fā)電場的選址不僅重要而且十分復雜,選擇的地質不符合要求不僅會延誤工期還會導致項目的失敗。在進行選址時需要認真考慮以下基本問題。第一,要考慮當地風的類型,頻率和周期,海底的深度和最高波浪級別以及海床的地質結構;第二,要避開相關航線,選擇接近陸地的地方,這樣方便基礎工程的建設;第三,要接近主要電網的中心,便于將產生的電能技術輸運,還要考慮雷電等惡劣天氣的應對措施等。除此以外,還需要考慮一些人文因素,例如建設海上風力發(fā)電場對當地生態(tài)環(huán)境、水中生物以及旅游產業(yè)造成的影響等。
2.2 海上風機的支撐結構
海上風機主要有四種類型,分別是單樁風機、重力式混凝土沉箱、多樁及吸力式風機。單樁風機在安裝時需要較高的費用,因為單樁風機受到海底地質條件和海水深度的影響,安裝設備較為專一。它一般安裝在海底10米至20米的地方。重力式混凝土沉箱基礎結構體積較大,造價相對比較低廉,穩(wěn)定性和可靠性較高,在安裝時需要進行海地測量準備。多樁基礎,通常是為三腳樁適合在深海進行建造,它的樁徑較小,鋼管樁部通過灌漿技術與上部保持相連,但是這種結構在我國還沒有成功安裝過。最后一種是吸力式沉箱基礎,它適合安裝在砂性土及軟粘土的地區(qū),可以細分為單柱及多柱吸力式沉箱基礎,單柱的安裝費用要比多柱的相對較高。
2.3 海上風電機組的控制特點
海上風電機組在控制原理是可靠、高效、安全。但是由于在海上,在對設備進行操作與維護時有諸多不便,這就需要控制系統(tǒng)更加安全可靠,靠遠程進行監(jiān)控并維護。在控制系統(tǒng)中采用了冗余技術,例如傳感器、通信線路等都進行了備用方案就是為了使其更加可靠。采用智能化控制技術通過在線診斷技術、控制器等預先進行了解避免故障的發(fā)生。此外,還要進行優(yōu)化設計,防雷防腐的各項保護技術。
3.1 新型海上風力發(fā)電機逐步發(fā)展
再建設海上風力發(fā)電場時,對風機基礎要重點關注。隨著技術的的發(fā)展,單機容量在不斷的加大,新型大功率發(fā)電機正逐步取代小型發(fā)電機。技術的逐步提高將會驅使新型海上風力機得到不斷的研發(fā)和運行。新型海上風力發(fā)電機將會不斷優(yōu)化發(fā)電性能,通過減少槳葉的安裝數量來降低安裝成本。其他海上風力發(fā)電機的相關設備例如防腐設備也會得到相應的發(fā)展。海上風力發(fā)電機需要依靠這些設備來適應海上潮濕易腐蝕的需要,因此,這將會帶動整個領域的發(fā)展。
3.2 由淺海向深海發(fā)展
海上風力發(fā)電機的基礎安裝成本很高,但是可持續(xù)能源的利用是一個十分有意義的方向,也是一個十分有潛力的市場。加護嗓我國的能源短缺以及環(huán)境保護的問題,未來海上風力發(fā)電將會成為我國能源的重要來源。目前,淺水域風力發(fā)電場的發(fā)展已經無法滿足風能發(fā)展的要求,需求的不斷提高促使風力發(fā)電技術正向深海域不斷發(fā)展,深海域風力發(fā)電技術將會使全球能源利用率大大提高來滿足日益增加的能源需求。
陸地風力發(fā)電技術的不斷成熟促使風力發(fā)電技術的不斷成熟,為海上風力發(fā)電技術的發(fā)展打下了堅實的基礎。我國擁有很長的海岸線和豐富的海洋資源,獨特的資源優(yōu)勢對我國發(fā)展海上風力發(fā)電技術十分有利,將這些可持續(xù)再生的風能加以利用,對解決我國的能源短缺問題具有重大意義。我國也應不斷加大對海上風力發(fā)電技術的研究力度,將這一技術逐步擴大至深海領域,滿足人們的能源需求。
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