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各地海上风电规划如何调整 并网海上风电项目情况如何?易跃春详解中国海上风电!
各地海上风电规划如何调整 并网海上风电项目情况如何?易跃春详解中国海上风电!12月9日第二届全国海上风电工程建设技术研讨会在北京顺利召开。本次会议由三峡集团、海洋工程咨询协会、可再
12月9日第二届全国海上风电工程建设技术研讨会在北京顺利召开。本次会议由三峡集团、海洋工程咨询协会、可再生能源学会风能Z专委会主办,金风科技承办。
水电水利规划设计总院副院长易跃春在会上做“中国海上风电产业发展现状与展望”主题报告,主要内容包括海上风电的发展现状与规划、发展面临的挑战、发展展望等,小编根据易跃春院长报告内容做出整理分享给星迷们!
一、发展现状与规划
海上风电资源丰富,产业发展加快
中国海上风能资源丰富5—25米水深,50米高度海上风电开发潜力约2亿千瓦;5—50米水深、70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦;另外,还有部分潮间带及潮下带滩涂资源,深海风能资源也较为丰富。
海上风电装机规模逐步增大,到2017年4月,中国海上风电核准项目容量8170MW,并网容量1480MW,位列全球第三位,仅次于英国与德国。
规划明确,发展前景广阔
根据能源生产与消费革命战略,海上风电要降低发电成本实现与常规电力同等竞争。加快海上风电系统技术及成套设备研发。
能源发展十三五规划指出,积极开发海上风电,推动低风速风机和海上风电技术进步。
可再生能源发展十三五规划显示,积极稳妥推进海上风电开发,到2020年,开工建设1000万千瓦,确保建成500万千瓦。
风电发展十三五规划明确,重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。
2020年中国各省海上风电开发布局
产业服务体系不断完善
技术支持。不断完善海上风电技术标准体系;加快提出风电机组基础、海上升压站、海缆等多项重要标准与规范。11月份海上升压站、海缆标准正式印发;推动标准国际对标和案例研究,优化标准体系,指导技术进步和成本年下降。
产业支持政策。明确海上风电开发建设管理办法,简化开发流程;明确用海标准与规定;明确上网价格和税收优惠。
检测认证与信息检测。建立国际级海上风机检测认证平台;不断完善项目评估与检测,建立信息检测体系。
各省海上风电规划动态调整情况
随着海上风电的发展,各地也都相应的调整了海上风电布局。预计到2020年,江苏将开工建设1600万千瓦,主要区域包括如东、东台、大丰、射阳、滨海等;广东预计到2020年开工建设1200万千瓦,投产200万千瓦,到2030年投产3000万千瓦,主要规划区域包括汕头、揭阳、汕尾、惠州、珠海、江门、阳江、湛江等地;浙江、福建、山东、上海、河北、海南等也对海上风电规模做出调整。具体参见下图:
近期已实现并网典型海上风电场工程
中广核如东150MW海上风电场,采用西门子4MW海上风电机组。这个风电场建设了亚洲首座真正意义上的海上升压站,也是是国内第一个实现离岸距离10公里、水深10米以上的海上风电场,离岸距离25公里,最大水深18米。
三峡响水20万千瓦海上风电目,采用西门子4MW机组37台、金风3MW机组18台,项目已投产运行。
三峡福建兴化湾300MW海上风电场一期,是大型海上风电机组示范项目,共使用了5MW、6MW、6.7MW等7个机型14台风电机组,是国家首个5兆瓦以上大功率海上风电样机试验分厂,这个项目对未来我国海上风电机组的整体上台阶将起到积极的作用。项目离岸2——5千米,水深2——8米,11月22日,海装H128—5MW风电机组成功并网发电。
华能如东300MW海上风电场9月30号全部投产,亚洲已建成最大海上风电场。采用50台西门子4MW机组和20台海装5MW机组,离岸12——25千米,水深5——15米。
鲁能东台200MW海上风电项目是国内建成海上风电离岸距离最远的海上风电项目,场区中心离岸距离36公里,项目海况是最为复杂的,有陆地、滩涂、浅水、浅滩、高滩、深水等情况,采用50台4MW风机。
海上风电技术不断突破
在不断建设海上风电项目的同时,技术也在不断实现突破
实现110kV和220kV海上升压站顺利安装,目前已有8个海上升压站吊装完毕,积累了大量设计、施工经验。6月27日,世界首座分体式220kV海上升压站在龙源盐城大丰200MW(H12)海上风电项目成功吊装。
实现国内30km最长距离110kV三芯海底光电复合缆成功敷设,突破220kV海缆敷设技术(三峡)。
2017年10月,实现龙源振华重工施工平台“龙源振华3号”下水,适应6MW大容量海上风电机组吊装,作业水深40米。
国内专业勘测船“华东院2号”3号于11月下水,标志着勘测设计能力进一步提升,上海院签订多功能工程船合同,用于抛石作业。
全亚洲最大的华能如东300MW海上风电场并网投产,5MW风电机组安装、单桩无过滤段设计和施工等先进技术和装备应用。
首个“双十”三峡响水海上风电项目投入商业运行,采用可拆卸式稳桩平台浮吊吊打沉桩等施工工艺,解决单桩垂直度需控制在千分之三以内的世界难题。
远海海上风电研究取得突破,上海深远海课题通过课题验收,将进一步推动深远海示范项目建设。
海上风电成本逐步降低
近年来,随着海上风电技术的快速发展,设计和建设经验逐步积累,海上风电投资逐步下降,福建、广东海域投资仍然较高。江苏区域近海海上风电单位千瓦投资约在15000-18000元/kW,福建、广东区域约在18000-20000元/kW。
近期,以英国、丹麦、荷兰为代表的欧洲国家实现海上成本快速下降,欧洲海上风电平均度电成本下降至12.6美分/kWh(约为0.83元/kWh)。欧洲通过完善招标许可和政府一站式前期服务,减少海上风电开发企业政策和商业风险,探索成本下降,英国招标电价达57.5英镑/MWh(0.506元/kWh),丹麦招出0.37元/kWh全球最低价。
当然我们也应该看到电价的边界条件。一方面在北欧这些国家资源条件非常好,平均风速达到8-9米左右,而我国除了福建沿海,其他地方海上风电的风速大约是在7米左右,因此我们发电量是2000多不到3000,而北欧海上风电项目可以达到3-4千。第二方面,国外海上风电的升压站及送出线路都是电网公司投建,而我国是项目业主建设。另外,国外的贷款利率是百分之一点几,我国的贷款利率是百分之五点多,加上税收等相关因素,因此我们与国外的海上风电项目电价在短期内无法相比。未来推动技术进步和成本降低仍是海上风电的主要方向,逐步实现平价上网。
面临的主要风险和挑战
政策风险。价格补贴政策调整,用海海域标准调整,渔业补偿标准不一,军事设施引发的规模和核准调整,规划符合性带来调整,特殊项目带来核准调整。
技术风险。运维难度带来风电机组可靠性要求,风电机组选型影响场区发电量及经济性,施工工期的延长将增加项目投资。
环境风险。极端气候、地震风险、地质灾害风险、船舶撞击、环保风险,环保调整可能成为场址颠覆性因素。
经济风险。投资模式、机组价格、投资控制、利率变化、养殖赔偿等。
运维风险。运维计划风险、保修以外风险、长期运维成本不确定性、海底电缆损坏、妨碍现场作业和设备延迟到达的恶劣天气。
健康和安全。施工区安全事故、运维期安全事故。
主要工作挑战
基础工作相对薄弱。中国海上风能资源评价工作还未系统开展,海洋水文测量、海底地质勘察也较薄弱;国家海上风电运行经验缺乏,运行维护成本有待进一步总结,相关运维领域的技术标准空白。
管理协调有待加强。海上风电开发涉及多个领域,各部门对发展海上风电的认识不一,各地相关职能部门实际执行管理标准不一;海上风电项目海域使用论证获得许可、通过海洋环评、通航安全论证的周期一般需要两年以上。
标准体系有待完善。未形成完善的标准体系,难以对工程全过程实践实现有效指导,海上风电面临技术风险和成本方面的控制;中国5MW和6MW级的大容量机组在制造方面还处于少量试运行阶段,对海上风电基础的设计、施工研究试验不足。离岸变电站和海底电缆技术等级也较低;安全问题有待进一步研究,对于场区施工期及运行期安全问题经验较少,加强安全管理。
海上风电发展新认知与思路
产业基本成熟,具备推进条件。通过十二五示范探索,我国海上风电产业技术逐步成熟、制造能力快速发展,标准体系不断完善,各方面条件基本成熟,具备了在“十三五”期间加快推进的良好基础。
投资环境将保持稳定,发展机遇放大。结合海上风电发展特点,区别于陆上风电、光伏,国家将在“十三五”期间尽力确保电价政策不变,保障市场稳定健康发展的投资环境;将不断优化成本结构,基于良好的市场环境,加快推动海上风电向更远、更深的海域发展。
管理体系不断完善,保障产业健康发展。结合新的形势与新的要求,充分对接海洋、军事、海事等主管部门,进一步修改完善海上风电管理办法,加快梳理管理体系,支持产业发展;“十三五”期间,将根据项目推动情况,实行规划滚动调整机制,不断完善国家及省级海上发展规划。
海上风电重点任务与发展期望
1、海上风电政策
政策体系逐步完善
加强协调,统一优化标准
保障消纳市场
加强行业监测与评估
2、标准体系
关键标准、规范出台
海上风电机组运维标准
深、远海风电场开发建设相关技术标准
3、海上风电技术
大容量海上风电机组制造与研发
基础设计与施工安装
运行与维护
尾流评估
深远海海上风电技术
4、其他
国家级风电机组检测认证基地建设
产业示范项目评估与总结
财税政策完善
......
我国具备开发建设海上风电的良好条件,随着国家能源结构调整和产业逐步推进和成熟,中国海上风电将展现更加良好的发展势头。
水电总院作为中国风电及海上风电的技术支撑单位,具有技术、信息、资源和人才优势,我们在做好中国海上风电建设技术服务工作的基础上,愿意与积极推动全国海上风电发展的政府机构、项目开发企业、设备制造厂家、科学研究机构开展全方位的技术合作和交流,共同推进我国海上风电事业健康快速发展!
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