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由于日本的海上风电固定电价水平尚未公布,因此目前的海上风电项目还没有很多私人投资者进入,大部分项目都是由各级政府主导的投资项目,这些项目也将帮助政府更好地了解固定电价的水平,同时也能了解不同的海上风电基础应用。福岛16MW漂浮式的基础项目由MITI提供,这一项目的选址恰在核电站事故发生两年后的相同地点,具有极大的象征意义。如果这个实验项目成功,那么这一项目有望扩展到1GW。
日本计划中的海上风电项目大量实验新型漂浮式基础结构,这主要是受日本近海的海底条件限制。日本靠近海岸的海水很深,离岸很近的海水就可以选到百米以上。在这样的深海条件下,其他基础结构的工程造价成本相对较高,建设难度也大,因此漂浮技术成为日本的首要选择。
日本海上风电发展面临的挑战主要集中在两个方面,一方面是电网的问题,日本陆上电网本身也存在很多问题,多个电力公司林立,跨网传输能力较弱。北部北海道地区有丰富的海上风电资源,但是与南部电力负荷中心的连接通道有限,送出能力不足。另方面,海上风电的发展与捕渔业之间存在一些潜在的冲突,特别是捕鱼业在日本有悠久的历史和较强的组织能力以及政策游说能力,因此协调好潜在的捕鱼业与海上风电冲突问题是解决海上风电长远发展的必要措施。目前关于两个产业协调发展的一些补偿机制(针对捕鱼业)的讨论也很广泛。
从产业角度来讲,日本的多个综合性工业制造企业都开始觊觎充满潜力的海上风电产业,多个企业跃跃欲试。过去一年间,不断传出企业宣布的不同型号的风机正处在从产品设计到投入生产的不同阶段,其中很多不仅把目标锁定在未来的本国海上市场,更把目标放在进入英国巨大的海上风电市场上。这其中包括三菱、东芝和日立,这些集团公司在福岛核电事故前都专注于核电电力研发与制造,目前也都纷纷转向海上风电制造。
日本风电制造企业尽管是风电产业的后来者,但是发展速度非常迅猛。目前,三菱电气在市场上已经有一个2.4MW机组在2012年开始进入测试。三菱电气目前正在研制7MW液压传动海上风机,并准备在2013年在英国投入测试。三菱重工的母公司为这一新机型的研发提供了相当于80亿日元的研发资金,同时这一机型也得到了日本NEDO的政府资助。除了像三菱一样进行自主研发,收购风机制造企业也是日本产业的一条发展路径。2012年,日立购买了富士重工的风电部门。而富士重工在日本风机制造业具有很长的历史,特别是福岛地震和海啸发生的时候,富士制造的2MW风机在海啸中丝毫未损的消息曾经成为一段佳话。与此收购案类似,东芝也在2011年收购了韩国企业Unison的风电部分。
韩国:2012年,韩国的海上风电新增装机3MW,该项目与2011年已经安装的2MW项目同为韩国济州岛上的一个项目,该项目总容量目前已经达到了5MW,是韩国的第一个海上风电项目。这一项目由韩国能源研究所开发,使用两台风机,其中2MW风机由STX提供,3MW直驱风机由Doosan提供。
韩国拥有众多岛屿,海岸线绵长,海上风电资源丰富。2011年,韩国政府已经宣布了2.5GW海上风电发展目标,这一目标在2012年年底被进一步修改并给出了具体的实施路线图。2013年100MW海上风电正式运营、到2016年底前新增900MW及2019年底前新增1.5GW。在新的计划下,总投资将达到82亿美元。与经济部的2010年2.5GW目标对应的是各地政府大约4.5GW的地方开发规划。这其中,济州岛的规划最为恢宏,包括2016年380MW和2030年2GW。
而大部分项目的投资模式将使用Private-pubIic partnership(PPP),即国有电力公司韩国电力集团参与项目的组织与开发,并作为项目开发主体,同时联合其他项目制造企业或私人开发商共同拥有项目。目前对于参与项目开发有兴趣的制造企业包括Doosan Heavy lndustries,三星电力,现代和大宇公司的电力部门。
韩国政府的能源发展目标为2030年一次能源的11%来自可再生能源。与此同时,2012年新的配额制开始运行,替代了旧的固定电价制度。配额制要求14家国有和私有电力公司提高可再生能源的发电比例,从2012年的2%提高到2022年的10%。可再生能源通过配额制和证书交易来补贴其发展。在目前的新配额制下,海上风电产生的减排证书/减排份额的价值相当于陆上风电项目证书的两倍。
韩国国内的风机制造企业进人风电产业的时间较晚,2011年前后才开始陆续有企业进入。而新的进入者很多都是大型综合性工业制造企业的电力电气分公司,因此具有充足的资金和技术支持,后劲十足。其中三星电气正在研发7MW大型风机,一方面这一机型将进入苏格兰的海上风电项目,另一方面也准备到2014年在济州岛进行小规模安装。Doosan重工研发的3MW风机在2012年首台安装完成后,还将扩大项目的规模,有望在2014年在济州岛达到600MW。现代公司在2013年也宣布要进行5.5MW永磁直驱风机的研发,并希望该产品能够进入欧洲的风电市场。
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6月29日,国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案案例解读》第六、七章。其中第七章提到要完善支持新能源发展的财政金融政策。“十四五”风光等主要新能源已实现平价无补贴上网,对财政政策支持的方向和模式需求发生变化,对金融政策的需求增加,金融政策可发挥更大的作用。《实施
2023年6月28-29日,第八届全球海上风电大会在唐山市举行。唐山迎来海上风电发展大机遇。为此,北极星风力发电网重新整理并发布唐山市人民政府办公室发布关于印发《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》《唐山市海上风电发展实施方案(2022-2025年)》的通知。从《规划》中信息可得:到2025年,唐山
6月8-9日,由北极星电力网、北极星风力发电网主办的“迎风向海,迈入深蓝——第三届海上风电创新发展大会”成功召开,上海电气风电集团股份有限公司海上产品平台总监楚峥在大会上分享了《深远海海上风电发展机遇与挑战》。他认为,深远海风电是必然发展趋势,但同时也面临着以下几方面创新发展设计挑战
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近日,中国能建广东火电参与联合体中标嵊泗3号、4号海上风电场项目风机机组基础与设备施工工程。嵊泗3号、4号海上风电场项目位于浙江省杭州湾王盘洋海域,场区中心点离岸距离约34公里,规划海域面积85平方公里,项目总装机408MW,拟安装28台单机容量9MW以及13台单机容量12MW的风力发电机组,风机基础均
近日,随着南澳大唐勒门Ⅰ海上风电扩建项目最后一根风机叶片顺利吊装完成,该项目风机安装阶段正式画上圆满句号。大唐南澳勒门Ⅰ海上风电扩建项目位于汕头市东部、南澳县南部海域的勒门列岛附近,规划装机总容量为354MW,布置26台单机容量13兆瓦和1台单机容量16兆瓦的风电机组,同时配套建设1座220kV海
3月26日,华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”)在《2024年年度报告》中披露了华能盛东如东海上风电400MW海上风电场项目船舶触碰损害责任纠纷案。公告显示,华能国际所属盛东如东海上风电负责建设、运营400MW海上风电场项目。2019年4月18日,盛东如东海上风电与中交第三航务工程局有限公司
3月24日,华能福建公司清能公司漳州诏安A-1区海上风电项目前期技术咨询及专题报告服务中标候选人公示。公告显示,第一中标候选人:中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司,投标报价:41250000元。第二中标候选人:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,投标报价:39770000元。第三中标候选人:
1、龙源电力取得700MW海上风电项目开发路条!近日,龙源电力福建公司取得福建福鼎B-1区70万千瓦海上风电场项目前期工作函,项目规划装机容量700兆瓦,配套建设70兆瓦/140兆瓦时储能设施。2、最大单机18MW!浙江再公布一批重大海风项目近日,《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2025年实施计划第一批
3月13日,在位于北海市铁山港的华电蓝水海洋能源装备制造项目现场,工人们正加紧施工作业。该项目总投资约35亿元,一期主要建设海上风电及海工装备,二期建设海上风电装备,目前一期已经处于试投产阶段。全部投产后,将成为国内最大的单体海上风电装备制造基地。
近日,山东省发改委发布《关于印发2025年海洋强省建设重点项目名单的通知》。《通知》显示,为加快推进山东省海洋经济高质量发展,经各市择优推荐、专家评审等程序,确定79个项目作为海洋强省建设重点项目库新入库项目,动态调整后,2025年共有在库项目201个。根据《2025年海洋强省建设重点项目名单》
海上风电具备较好的发展前景。海上风速一般相对陆地要高,风力稳定性也相对较好、沙尘较少;因此可以稳定的进行大功率输出,减少风机磨损。同时由于海上风电不占用土地资源,一般临近经济发达地区,不存在消纳困难,因此海上风电尤其适合拥有大规模海岸线的国家进行开发。欧洲海上风电开发经验丰富,具
2014年11月18日至19日,中国农机工业协会风能设备分会“2014全国大型风能设备行业年会暨产业发展论坛”在江西南昌召开,中国农机工业协会风能设备分会杨校生理事长在会上作了关于2014中国风电发展形势的报告。以下为报告全部内容: 一、 2014年风电发展情况1、风电装机、发电及设备采购情况今年风电行业延续整体回暖形势。全国风电装机及联网情况增长较快,弃风情况有所好转。风电项目核准、设备招标和开工建设规模都有较大增加。根据能源局发布的数据,2014年1-9月,全国风电新增并网容量858万千瓦。截止2014年9月底,全
我国自2008 年起陆续有国产风电机组出口到海外,数量不多,但出口目的地国家不少。据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)的统计数据,截止到2013 年底,我国累计出口风电机组748 台,总容量1392.5MW,安装在27 个国家。2013 年我国风电企业海外投资及设备出口较为突出的事件有:2013 年5 月,三一重能与中国水电顾问集团国际工程有限公司在北京签署埃塞俄比亚风电项目合同。该项目总装机容量153MW,由中国水电顾问集团国际工程有限公司建设,采用三一重能生产的风电机组,预计2014 年建成投产。2013 年10 月,龙源电力在南非能源部
2013 年全国因“弃风”限电造成的损失电量为16231GWh,同比下降4600GWh;“弃风”率10.7%,同比下降6 个百分点,“弃风”限电现象有所好转。全国重点省区“弃风”对比情况见表1。表1:2012-2013 重点地区“弃风”情况对比表如上表所示,2013 年我国风电“弃风”限电现象较2012 年有所好转,其中2012 年“弃风”现象比较严重的蒙东、蒙西和吉林地区均有较为明显的
目前已建或在建的风电场工程流转较少,主要包括以下几种类型:1、风电等新能源资产打包转让。典型案例包括2013 年中核集团整体收购中海油集团风电资产,涉及约250MW 装机和约350MW 的项目储备。2、单体风电场资产转让。主要出现在大型企业集团内部资源整合、相互合作或兼并重组等条件下,典型案例包括国电蒙能将赤峰西大梁风电场工程资产转移至龙源集团、国网新源公司将达坂城风电资产转让至广恒新能源公司。3、风电场股权转让。分为全部股权转让和部分股权转让两种型式。前者的典型案例包括天润风能自行建设并转让的部分风电场项目,后者的典型案例包括国华风电将呼伦贝尔新巴尔
核准容量2013 年,华能、大唐、华电、国电和中电投五大发电集团新核准开发建设的项目容量为15250MW,占全国当年新核准容量的49.3%,其中国电集团核准项目容量为5850MW,依然是全国当年核准项目最多的发电企业,占全国份额的19%,大唐集团和华能集团位列二、三位,分别占全国新核准容量的9.7% 和9.0%。表1:2013年主要投资企业核准容量统计表装机容量截止到2013 年底,全国近1300 家项目公司参与了我国的风电投资和建设,其中国有企业约960 家,累计并网容量62440MW,占全国总并网容量的81%。五大发电集团仍然是风电装机的主力企业,
截至2013 年底,全国统筹推进的各大型风电基地累计核准容量19GW(酒泉基地一期、二期工程6.8GW,张家口基地一期、二期工程3GW,承德基地一期1GW,通辽开鲁基地1.5GW,巴彦淖尔乌拉特中旗基地2.1GW,包头达茂旗基地1.6GW,哈密东南部百万基地2GW,甘肃民勤红沙岗基地1GW)。其中,全部完成建设的风电基地有酒泉基地一期工程(3.8GW)和张家口基地一期工程(1.35GW);核准在建的基地有达茂旗基地(在建1.4GW)、酒泉基地二期工程(在建3GW)、张家口基地二期(在建100MW)、承德基地一期(在建400MW)、通辽开鲁基地(在建60
装机容量至2013 年底,全国累计风电吊装容量86.31GW( 来自水规总院数据),累计并网容量77.16GW。全国共有16 个省(区)风电累计并网容量超过百万千瓦,其中内蒙古并网容量18.33GW,居全国之首,河北和甘肃分别以并网7750MW 和7030MW 位居第二、三位。华北、东北、西北地区风电并网容量约占全国风电并网容量的83.6%。表1:全国各省 2013年累计风电装机容量统计表[$NewPage$]表2:2013年全国各省新增并网装机容量统计表[$NewPage$]上网电量2013 年全国风电上网电量超过5TWh 的省份有内蒙古、河北、甘肃
数据显示,到2013 年底,全国累计核准风电项目容量137.65GW,其中已建成并网容量77.16GW。2013 年全国新核准413 个风电项目,新增核准容量30.95GW。各省核准、装机情况见表1和表2。表1:2013年底全国风电累计核准容量统计表[$NewPage$]表2:2013 年全国风电新增核准容量及项目个数统计表[$NewPage$]来源:《2014中国风电发展报告》编写单位:中国循环经济协会可再生能源专业委员会(CREIA)中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)全球风能理事会(GWEC)
2013 年,国家能源局连续出台了一系列政策措施,加强风电产业监测和评价体系建设,有针对性的解决弃风限电问题,强化规划的引领作用,实施风电年度发展计划,有序推进风电基地建设,使风电产业发展更加理性。与上一年相比,风电场建设有所加快,风电市场出现了平稳回升的势头。据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计数据,2013 年全国风电新增装机容量16089MW,与2012 年相比增加3130MW,自2010 年以来,风电装机数据首次企稳回升(如图1)。2013 年全国累计风电装机容量9141.3MW,西藏那曲超高海拔试验风电场的建成投产,标志着我国风电场建设已
2008 年,在国家有关部委的支持下,中国气象局风能太阳能资源评估中心在以前风能资源普查结果的基础上,启动了“全国风能资源详查和评价”项目。该项目最终得出的结论是,根据国际上对风能资源技术开发量的评价指标,在年平均风功率密度达到300 瓦/ 平方米的风能资源覆盖区域内,考虑自然地理和国家基本政策对风电开发的制约因素,剔除装机容量小于1.5MW/ 平方公里的区域后,得出我国陆上50 米、70 米、100 米高度层年平均风功率密度大于等于300 瓦/ 平方米的风能资源技术开发量分别为20 亿千瓦、26 亿千瓦和34 亿千瓦(中国气象
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