海上风力发电前景( 三 )


四、前景
海上风电场的发电成本与经济规模有关,包括海上风电机的单机容量和每个风电场机组的台数 。铺设150兆瓦海上风电场用的海底电缆与100兆瓦的差不多,机组的大规模生产和采用钢结构基础可降低成本 。目前海上风电场的最佳规模为120~150兆瓦 。在海上风电场的总投资中,风电机组占51%、基础16%、电气接入系统19%、其它14% 。
丹麦电力公司对海上风电场发电成本的研究表明,用IEA(国际能源局)标准方法,目前的技术水平和20年设计寿命,估测的发电成本是每千瓦时0.36丹麦克朗(0.05美元或人民币0.42元) 。如果寿命按25年计,还可减少9% 。
欧洲一些国家都为海上风电场的发展进行了规划 。从长远看,荷兰的目标是到2020年风电装机2.75吉瓦,其中1.25 吉瓦安装在北海大陆架区域 。近期计划主要是建设商业性示范工程,在2005年前丹麦拟开工兴建5个海上风电场,每个规模约150兆瓦,加上其它已建项目累计约750兆瓦 。荷兰计划先建100兆瓦的示范项目,选在Egmond ann Zee岸外12海里处,采用1.5兆瓦或2.0兆瓦的机组 。德国的计划包括"SKY2000"项目,规模100兆瓦,距离Lubeck湾15千米的波罗的海中;400兆瓦项目在距离Helgloand岛17千米的北海,最终规模将达到1.2吉瓦,采用单机容量4兆瓦或5兆瓦机组 。此外,爱尔兰和比利时分别有250兆瓦和150兆瓦的海上风电场计划 。
海上丰富的风能资源和当今技术的可行性,预示着将成为一个迅速发展的市场,风电设备产业将是一个经济增长点 。欧洲海上风电场2010年后将会大规模开发,中国作为发展中国家,应跟踪海上风电技术的发展,因为中国也有丰富的海上风能资源 。中国东部沿海水深2-15米的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10米高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即700吉瓦,而且距离电力负荷中心很近,随着海上风电场技术的发展成熟,经济上可行,将来必然会成为重要的可持续能源 。
1、施工方法:
1、风机基础的施工顺序:
材料进场各机位定位放线机械挖土人工清理修正基槽验收垫层混凝土浇筑预埋基础环支撑钢板放线安装基础环地脚螺栓支撑件安装基础环钢筋绑扎预埋电力电缆管支模基础混凝土浇筑拆模验收土方回填 。
a.根据施工现场坐标控制点,包括基线和水平基准点,定出基础轴线,再根据轴线定出基坑开挖线 。利用白灰进行放线 。灰线、轴线经复核检查无误后进行挖土施工 。
b.土方开挖采取以机械施工开挖为主,人工配合为辅的方法 。考虑到风机塔架基础混凝土浇筑在冬季进行,根据现场开挖情况,基坑开挖中局部部位可能会采用小剂量爆破松动后机械挖除的方式进行 。基坑开挖(考虑结合接地网施工)按照沿基础结构尺寸每边各加宽一米进行,结合云南省红河州蒙自老寨风电场的地质条件,基坑开挖边坡系数采用3:1,施工过程中控制好了基底标高,无超挖现象发生 。
c.开挖完工后,应人工进行基坑清理,清理干净后进行基槽验收,根据不同地质情况分别采取措施进行处理,验收合格后进行下道工序施工 。
d.风机基础接地应随同基坑开挖进行,并在基坑回填前依据规范进行隐蔽验收工作 。
【海上风力发电前景】e.根据工程地质勘察资料,场区位置地下水埋深较深,所以在基础施工中没考虑地下水的影响,只考虑地表水及雨水排放问题 。

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