在全球能源趋紧和节能减排双重重压之下,新的可再生能源受到无比青睐。相对价格偏高的太阳能发电和已经接近饱和的水电资源,威海海上潮汐电站,风力发电成为较受追捧的“宠儿”。而其中,海上风电在发电稳定性、电网接入便利性、土地节省等多方面均优于陆上风电,海上风电产业的发展具有较大潜力。海上风电是可再生能源发展的重要领域,是近年来全球风电发展的重要方向之一。未来要推动海上风电发展,威海海上潮汐电站,要准确把握海上风电的政策导向,积极稳妥有序推动发展。正确认识当前海上风电的主要任务,威海海上潮汐电站,通过合理稳定的项目规模推动产业技术进步。海洋工程的具体内容可根据客户的需求来进行施工。威海海上潮汐电站
海上、陆上风电的成本构成比例差异明显,呈现不同的产业格局。由于涉及海洋工程,海上风电项目比陆上风电多了海上桩基及海底光缆,开发投资成本构成不同。海上风电机组基础、变电站工程、桩基、运输安装和输电线路费用较高,导致海上风电单位造价高于陆上风电;同时海上装机需要专业风电运输安装船以及吊船,海上风电安装成本明显高于陆上风电安装成本。海上风电暂时还处于探索发展阶段,海上风机大多是对陆上风机进行改装或升级,通过提升陆上风机容量,做一些防腐措施改造成海上风机。面对恶劣的海洋环境,风机可靠性会大打折扣,导致海上风电运维成本很高。由此导致海上、陆上风电的成本构成比例差异明显,海上风电风电机组成本占比为32%(含风塔),远低于陆上风电70%(含风塔),相反海上风电的运营、安装等成本占比则远高于陆上风电,产业格局相异。威海海上潮汐电站海洋工程项目管理是为了实现目标而进行的一系列行动,作为根本的目的。
海上风电场通常以33~36kV电压运行,是否建设海上变电站以提高其输电电压等级主要取决于风电场的规模、到岸距离和公共连接点电压等级。一般情况下,风电场规模100MW以上并且离海岸距离超过15km,特别是以高于36kV电压等级并网时才需要建设海上变电站。考虑到海底电缆铺设和风电机组连接,原则上将海上变电站的位置定于海上风电场的几何中心。海上风电电能传输方式可分为3种:高压交流输电(HVAC)、高压直流输电(HVDC)和电压源换流器高压直流输电(VSC.HVDC)。HVAC已成熟应用,在欧洲很多小型近海风电场得到大范围应用;离岸较远的大型海上风电场一般采用HVDC输电;VSC-HVDC具有可任意调节有功和无功、能量双向传输和故障解耦等优点,在海上风电场中的应用极具优势。
风能作为一种无污染、全球储量丰富、技术相对成熟的可再生清洁能源,近年来在国家政策的支持下得到了迅猛发展。目前,我国陆上风电开发已经日趋饱和,但海上风电仍存在着巨大的发展潜力。首先,海上风电与陆上相比不占用土地资源,且不受陆上地形限制,其次,海上的风能资源更为丰富,发电效率更高,较后,陆上风能资源一般分布在西北、东北地区,但这些地方远离负荷中心,长距离输电受到电网建设进度的制约,而海上风能资源主要分布于我国东南沿海,靠近负荷中心。我国拥有发展海上风电的天然优势,海岸线长达1.8万km,可利用海域面积300多万km2,海上风能资源丰富。我国海上风电发展起步较晚,2010年才建成初个规模化海上风场。但近年来发展十分迅速,2017年我国海上风电装机规模全球第三,2019年新增装机容量1.98GW,连续两年成为海上风电新增装机较多的国家。海洋工程项目管理方式必须要在大限度之上来加大自身的管理质量。
海上潮汐电站沉箱在预制场一内浇筑,与固定式干船坞不同,预制场结构可采用一些简单措施,如用土坡代替混凝土边墙,用开挖缺口代替进出船坞的闸门等。预制场地可分为淹没式和非淹没式两种,前者也包括部分淹没(或称半淹没)在内。这两者的区别除场地开挖深度和排水设施的不同之外,更重要的是前者可用破堤代替船闸设施,而后者则因地面较高,须有船闸才能使沉箱浮运出坞(虽然通过向坞内充水可使沉箱浮起,但坞内水位高于堤外,须藉船闸才能实现从高水位向低水位的过渡)。所以采用淹没或非淹没式预制场地主要取决于施工条件和地质特性。当遇有很强透水土质时应选择非淹没式预制场。由于沉箱大体上等同于永恒建筑物,即使其内部设施可在沉放就位后安装,仍具有很大的重量。因此,虽然预制场结构一般比较简单,但在场地为软土地基时,需在地基时,整后做相应的地基处理,再开始沉箱的浇筑,率的混凝土泵输送人仓。结构模板有可拆卸以避免不均匀沉陷对于沆箱的不利影响。海洋工程必须有创新的想法,并为之付诸行动。威海海上潮汐电站
海洋工程是现代国民经济发展不可缺少的组成部分。威海海上潮汐电站
海上风电处于快速发展阶段,各方对于运行与维护的技术探索研究仍在加速进行,就目前的管理现状来看,对于海上风电的运行与维护监控依然沿用传统陆上风机的方法手段,针对海上风电的特性仍缺乏行之有效的监控措施。基于此,建立有效的监控与运行智能化平台十分迫切,虽然我国在海上风电的运行与维护领域缺乏先进的经验借鉴,以及相关的数据积累,但在长期的探索过程中也形成了相关的技术开发能力,结合综合信息智能平台的应用,加强对于设备运行监控则事半功倍。利用监控与运行管理的智能化,能够让海上风电平台的运行数据与控制端形成联通对接体系,让管理者能够多方面掌握平台的运行状态,对可能出现的问题进行预警与防范,并利用系统进行数据的采集,为后续的智能化平台研究提供参考。威海海上潮汐电站
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