海上風力發電前景( 三 )


四、前景
海上風電場的發電成本與經濟規模有關,包括海上風電機的單機容量和每個風電場機組的臺數 。鋪設150兆瓦海上風電場用的海底電纜與100兆瓦的差不多,機組的大規模生產和采用鋼結構基礎可降低成本 。目前海上風電場的最佳規模為120~150兆瓦 。在海上風電場的總投資中,風電機組占51%、基礎16%、電氣接入系統19%、其它14% 。
丹麥電力公司對海上風電場發電成本的研究表明,用IEA(國際能源局)標準方法,目前的技術水平和20年設計壽命,估測的發電成本是每千瓦時0.36丹麥克朗(0.05美元或人民幣0.42元) 。如果壽命按25年計,還可減少9% 。
歐洲一些國家都為海上風電場的發展進行了規劃 。從長遠看,荷蘭的目標是到2020年風電裝機2.75吉瓦,其中1.25 吉瓦安裝在北海大陸架區域 。近期計劃主要是建設商業性示范工程,在2005年前丹麥擬開工興建5個海上風電場,每個規模約150兆瓦,加上其它已建項目累計約750兆瓦 。荷蘭計劃先建100兆瓦的示范項目,選在Egmond ann Zee岸外12海里處,采用1.5兆瓦或2.0兆瓦的機組 。德國的計劃包括"SKY2000"項目,規模100兆瓦,距離Lubeck灣15千米的波羅的海中;400兆瓦項目在距離Helgloand島17千米的北海,最終規模將達到1.2吉瓦,采用單機容量4兆瓦或5兆瓦機組 。此外,愛爾蘭和比利時分別有250兆瓦和150兆瓦的海上風電場計劃 。
海上豐富的風能資源和當今技術的可行性,預示著將成為一個迅速發展的市場,風電設備產業將是一個經濟增長點 。歐洲海上風電場2010年后將會大規模開發,中國作為發展中國家,應跟蹤海上風電技術的發展,因為中國也有豐富的海上風能資源 。中國東部沿海水深2-15米的海域面積遼闊,按照與陸上風能資源同樣的方法估測,10米高度可利用的風能資源約是陸上的3倍,即700吉瓦,而且距離電力負荷中心很近,隨著海上風電場技術的發展成熟,經濟上可行,將來必然會成為重要的可持續能源 。
1、施工方法:
1、風機基礎的施工順序:
材料進場各機位定位放線機械挖土人工清理修正基槽驗收墊層混凝土澆筑預埋基礎環支撐鋼板放線安裝基礎環地腳螺栓支撐件安裝基礎環鋼筋綁扎預埋電力電纜管支模基礎混凝土澆筑拆模驗收土方回填 。
a.根據施工現場坐標控制點,包括基線和水平基準點,定出基礎軸線,再根據軸線定出基坑開挖線 。利用白灰進行放線 ?;揖€、軸線經復核檢查無誤后進行挖土施工 。
b.土方開挖采取以機械施工開挖為主,人工配合為輔的方法 ??紤]到風機塔架基礎混凝土澆筑在冬季進行,根據現場開挖情況,基坑開挖中局部部位可能會采用小劑量爆破松動后機械挖除的方式進行 ?;娱_挖(考慮結合接地網施工)按照沿基礎結構尺寸每邊各加寬一米進行,結合云南省紅河州蒙自老寨風電場的地質條件,基坑開挖邊坡系數采用3:1,施工過程中控制好了基底標高,無超挖現象發生 。
c.開挖完工后,應人工進行基坑清理,清理干凈后進行基槽驗收,根據不同地質情況分別采取措施進行處理,驗收合格后進行下道工序施工 。
d.風機基礎接地應隨同基坑開挖進行,并在基坑回填前依據規范進行隱蔽驗收工作 。
【海上風力發電前景】e.根據工程地質勘察資料,場區位置地下水埋深較深,所以在基礎施工中沒考慮地下水的影響,只考慮地表水及雨水排放問題 。

推薦閱讀