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7 张立栋-深海风电项目尾流影响与微观选址(最新).pdf

上传人: 明**** 编号:1012101 2025-12-21 26页 11.19MB

1、主要完成人:张立栋 华泽嘉 刘阳 高振博汇报人:深海风电项目尾流影响与微观选址深海风电项目尾流影响与微观选址东北电力大学0102050403 近年来,面对全球气候变化的严峻形势及能源结构升级紧迫需求,构建可持续发展基础显近年来,面对全球气候变化的严峻形势及能源结构升级紧迫需求,构建可持续发展基础显得尤关键,风能作为关键的可再生能源之一,发电产业近年来逐渐呈现出规模持续扩大的得尤关键,风能作为关键的可再生能源之一,发电产业近年来逐渐呈现出规模持续扩大的态势,不仅单机容量持续增加,而且设备整体更加趋向大型化与复杂化。态势,不仅单机容量持续增加,而且设备整体更加趋向大型化与复杂化。同时海上风电项同时

2、海上风电项目亦在高速推进,成推动整个行业增长的重要驱动力目亦在高速推进,成推动整个行业增长的重要驱动力。1 背景意义3图图1 2001-2024年年间全球风力机总装机容量趋势图间全球风力机总装机容量趋势图图图2 预计未来五预计未来五年间全球风力机装机容量年间全球风力机装机容量增长增长图图1 背景意义4根据最新发布的2024年中国风电吊装容量统计简报指出,截至2024年底,我国累计装机超过20万台,容量突破5.6亿千瓦,其中陆上风电累计装机容量占全部累计装机容量的92.3%,海上风电累计装机容量占全部累计装机容量的7.7%。近几年,海上风能因资源丰富,风能利用率高,离用电负荷近等优势在我国风力发

3、电中占比越来越重。据统计,我国近海(5-50m水深)的风能资源开发潜力为500GW,深远海(50m以上水深)的风能资源开发潜力为1268GW,未来深远海风电资源开发空间广阔。图图3 2014-2024年间年间中国中国风力机总装机容量趋势图风力机总装机容量趋势图 近海范围有限 生态约束增强 场址较为分散其他经济活动用海需求大 开发潜力巨大 风资源条件优 限制性因素少 规模化开发降本增效近海近海远海远海1 背景意义5挑战挑战01深远海风速波动大、湍流强度高,导致机组出力不稳定,难以维持额定功率运行。尾流效应导致下游机组功率下降30%-40%。深远海强风、巨浪、长周期涌浪频发,对基础结构的抗倾覆、抗

4、疲劳能力要求远超近海。且高盐雾、海水腐蚀环境,加速设备老化,需额外投入防腐蚀技术与材料成本。02受自然环境约束、资源需求匹配、工程配套适配与合规审批要求之间寻求平衡,需多维度综合研判。GB/Z 44047-2024标准要求漂浮式项目考虑尾流与基础运动相互影响,对微观选址提出更高要求。03深远海输电距离长,交流输电损耗大,直流输电技术成本高且存在换流损耗。海底电缆接头多、敷设环境复杂,易出现绝缘老化或接触良进一步增加传输损耗。04发电效率选址系统传输与损耗风机适配0102050403 结合深海风电产业发展背景与政策导向,结合深海风电产业发展背景与政策导向,“走向深远海走向深远海”并非单纯的空间范

5、围延伸,而是以并非单纯的空间范围延伸,而是以“资源高效开发资源高效开发+技术突破技术突破+生态合规生态合规”为核心,推动海上风电从近岸浅海向离岸更远、水深更为核心,推动海上风电从近岸浅海向离岸更远、水深更大区域拓展的系统性产业升级,具体可从三个关键维度理解大区域拓展的系统性产业升级,具体可从三个关键维度理解2 走向深远海 7701空间界定:依据2024年政策“单三十”标准(离岸30千米以外或水深大于30米),依托该区域风能优势挖掘规模化开发潜力,区别于近岸浅海。02技术核心:需攻克漂浮式基础等装备技术、适配复杂流场的选址技术及远距离低损耗并网传输技术,突破深远海风电适配性难题。03发展逻辑:既

6、契合2025年深远海规模化开发战略、破解近岸用海冲突,也需以“保护优先”原则通过多元模式平衡资源开发与海洋生态。2 走向深远海 8 20242024年年1212月月3030日,自然资源部关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知。海上风电是日,自然资源部关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知。海上风电是我国重要的可再生能源产业,发展海上风电对于促进沿海地区能源结构调整优化、助力实我国重要的可再生能源产业,发展海上风电对于促进沿海地区能源结构调整优化、助力实现现“碳达峰、碳中和碳达峰、碳中和”目标具有重要意义。近年来,随着海上风电快速发展,用海规模不目标具有重要意义。近年来,随着海上风电快速发展

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根据《深海风电项目尾流影响与微观选址》报告,主要内容如下: 1. 中国风电装机容量快速增长,截至2024年底,累计装机超过20万台,容量突破5.6亿千瓦。 2. 海上风电占比上升,近海风能资源开发潜力为500GW,深远海为1268GW。 3. 挑战包括深远海风速波动大、尾流效应、强风巨浪、输电损耗等。 4. 走向深远海需攻克漂浮式基础、选址技术、并网传输技术等。 5. 共享系泊系统可降低建设成本,提升安全性。 6. 尾流影响微观选址,需优化布局和间距。 7. 发电量推算需考虑风能资源、折减因素、不确定性等。
挑战与机遇" 风电选址新挑战" 降低风电成本新途径"
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