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想到风力发电,脑海中浮现的影像往往是一根高高的塔柱支撑着扇叶的景象,不过诞生自麻省理工学院(MIT)的 Altaeros Energies 却离经叛道,发展飘浮在高空中的高空风力发电,风力发电机与扇叶都放在一个甜甜圈般的氦气球之中,飘浮在高空,这个前卫的设计,却得到日本软件银行(SoftBank )认同,2014 年12月4日,软件银行宣布将投资700万美元,合约将近 2.2 亿元新台币,支持Altaeros Energies发展高空风力发电。
成本降低机动性更高
高空风力发电比起主流的塔式技术,有许多优点,由于愈高的空中,气流愈稳定,发电效果也愈好,近年来风力发电机都往越来越高大的方向发展,但这也使得塔柱成本上升,塔柱愈长愈高也引起安全性上的疑虑,比起使用塔柱,飘浮技术可省下塔柱成本,而还能让风机位于比塔柱所能及的范围更高的空中。“空中甜甜圈”飘浮在300到600公尺高,在这样的高度,同扇叶大小的风力发电机,发电效率为地面上的2倍。
另一方面,受到塔柱的限制,一般风力发电机只能固定原地不动,并且也必须选择良好风场,往往在适当的风场大量设置,因此风力发电往往被归类为集中式能源,飘浮式技术没有这样的限制,可以机动调度,支持临时须用电的偏远地区,如临时性工程、偏远工业场址如矿场等、军事基地、灾难救助、野外研究、以及临时性活动等等。飘浮式技术也能汲取高空更稳定的风力,因此受风场限制也小,更可以作为分散式能源应用,引领风力发电走向分散式能源的时代。
Altaeros Energies 成立于2010年,资金来自于美国政府资助、获奖的奖金,以及天使投资人,投资者包括前印度塔塔集团主席拉坦˙塔塔(Ratan Tata)主持的投资公司,如今软件银行共襄盛举,让高空风力发电进一步得到世人的注意。2011年起,受到311地震以及福岛核灾影响,软件银行CEO孙正义开始注意可再生能源,设立能源事业部软银能源(SB Energy)以推动日本的新能源发展,对日本来说,高空风力发电能支应离岛用电,成为软件银行投资的原因之一。
不只发电也是高空基地台
另一方面,“空中甜甜圈”也不只可以发电,还可以同时将通讯设备一起载上高空,由本身的风力发电机供电,就成为移动式的高空基地台,能提供偏远地区通讯及网络服务,而这有助于软件银行的本业。软件银行也不仅只是出资,还将成为 Altaeros Energies 的策略合作伙伴,一同开发相关商机。
Altaeros Energies目前正在阿拉斯加规划第一个商业运转的前导计划,发电容量为30千瓦,计划预算为130万美元,其中约半数将由阿拉斯加州政府出资,目前仍在审核中,Altaeros Energies 希望能在 2015 年底上线。
目前 Altaeros Energies 的发电成本仍然偏高,每度电18美分,相当于5.6元新台币,相对于美国陆上风力发电2014年在西德州等地成本已经降到每度电5美分,相当于 0.55 元新台币,高空风力发电可说贵上太多,不过 Altaeros Energies并不担心与陆上风力发电竞争,因为高空风力发电主要锁定集中式电力网络相对不划算的偏远地区,其电价由于输配网络成本的因素,可高到每度电 25 美分,因此高空风力发电仍然有竞争力。另一方面,产业界也预期随着技术进步与规模量产,高空风力发电的成本也会持续下降。
风力发电的高空竞逐
竞逐高空风力发电的厂商也不只Altaeros Energies一家,美国太空总署(NASA)正在发展风筝式技术,而Google X也于2013年买下发展风筝式技术的Makani Power,Makani Power 计划在2015年在夏威夷大岛测试其技术,除此之外,3M 资助的自然科技系统(Nature Technology Systems)、DSM 风险创投投资的天帆(SkySails)、荷兰皇家航空资助的Ampyx Power,以及 Sabic 风险创投投资的风筝发电(KiteGen),都积极发展高空风力发电。
斯坦福大学研究指出,高空风力发电的潜力无比巨大,总发电潜力超过全球总用电量的100倍以上。一旦高空风力发电规模化、成本效益提升,可望成为能源领域的重要角色。
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4月21日17时17分,葫芦岛兴城市消防大队临海消防救援站接到支队指挥中心命令,称位于兴城市刘台子乡某村境内的风力发电机起火,指挥中心立即调派临海中队赶赴现场进行处置。临海消防救援站站长赵海东带领施救人员立即前往处置,到达现场发现,疑为一个正在运行的风力发电机“大风车”起火,现场浓烟滚
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2017年10月16日-19日,2017北京国际风能大会(CWP2017)在北京隆重召开。在中国国际展览中心(新馆)安全生产论坛,维斯塔斯风电集团,QSE经理周少辉先生分享了风电高空作业中的一些安全注意事项和体会。周少辉:尊敬的各位嘉宾,各位同仁,非常容幸参加这次风能展。有什么话题可以研究,我觉得安全话
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有放过风筝的经验就知道,越高空的风力越强越稳定,这也是风力发电机的发展往塔座越来越高、扇叶越来越长方向的原因之一,因为高塔座加上长扇叶可触及更高空的稳定风力。在此同时,Alphabet旗下马卡尼(Makani)为首的许多新创团队,则认为塔座越做越高、越做越大,不如干脆直接放风筝到高空取风,于是
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上犹双溪风力发电站上犹县双溪乡仙鹅塘风力发电项目的巨大风机与青青草山交相辉映,美丽壮观。据悉,该项目由中电投江西电力有限公司投资兴建,动态投资4.35亿元,项目装机容量为4.8万千瓦,项目分三期,待三期全部建成投产后,将成为赣南最大的风力发电群。[$NewPage$]双溪草山位于上犹县双溪乡,距上
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3月11日,三峡新能源(北海)有限公司成立,法定代表人为倪道俊,注册资本1亿元,经营范围包括以自有资金从事投资活动、海上风电相关系统研发、发电机及发电机组制造、海上风力发电机组销售等,由三峡能源全资持股。
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1月1日,国务院国资委新闻中心正式发布2024年度央企十大国之重器,由东方电气研制的“全球最大海上风力发电机组”成功入选,继“全新一代18兆瓦海上直驱风电机组”后东方电气海上风电产品再次入选央企十大国之重器。由东方电气研制的拥有完全自主知识产权的全球最大的26兆瓦级海上风力发电机组于2024年
继全新一代18兆瓦海上直驱风电机组获得2023年“央企十大国之重器”后,由东方电气集团研制的拥有完全自主知识产权的全球最大的26兆瓦级海上风力发电机组再一次从央企重点项目中脱颖而出,入围2024年“央企十大国之重器”。从全球领先到超越自我,这不仅是东方电气人在能源发展创新道路上的不断探索,也
近日,湘电集团党委书记、董事长周健君带队拜访东方电气风电股份有限公司,与东方风电党委书记、董事长许晔进行了友好交流。双方就发挥各自优势、深化务实合作等事宜进行深入探讨,就共同“致力于为用户提供性能卓越,智能化水平高的风力发电机组”形成共识,并达成了2025年1000台半直驱风力发电机合作
近日,由东方风电自主研发的5千瓦垂直轴风力发电机组在海南儋州基地完成吊装调试,成功并网运行。此次安装的垂直轴风力发电机组相较传统风电机组高度降低、结构形式从简;风机转速较低,叶尖速比低,运转中产生的噪声较小;可以应用于城市公共照明、通信基站、海上平台、边防哨所等离网区域;具有全面
近日,我国自主研制的11MW陆上风电机组在内蒙古成功下线,这是目前全球已下线的单机容量最大、叶轮直径最大的陆上机组。中车株洲电机公司为该机组配套开发了核心部件——11MW直冷双馈风力发电机。作为平价时代的“利器”,这款风力发电机的顺利推出,一举刷新当前国产陆上风力发电机功率记录,进一步彰
国家能源局综合司关于公开征求火力发电、输变电、陆上风力发电、光伏发电等四类建设工程质量监督检查大纲(征求意见稿)意见的通知为加强电力建设工程质量监督管理工作,保证电力建设工程质量,国家能源局组织修订了《火力发电建设工程质量监督检查大纲》《输变电建设工程质量监督检查大纲》《陆上风力
“秋风起兮白云飞、御风行兮并网成”。9月22日,哈电风能有限公司(以下简称“哈电风能”)试制的国内首台最大单机容量陆上风力发电机组一次并网成功,用优异成绩迎接党的二十大胜利召开,标志着我国陆上风力发电机组技术的又一次突破。该机组型号为HE187-7.XMW,位于河北省张家口市张北县鉴衡实验基地
新硎初试仰高钻坚——全新一代HE-4.XHD陆上平台化风力发电机组
发展中国家是未来电力消费的重要增长点。随着世界各国对气候协定的落实和“碳中和”目标的提出,发展中国家向可再生能源实现跨越式发展以避免气候危机至关重要。
近日,中车永济电机公司自主研发的7.XMW空冷双馈风力发电机成功下线,已发往用户风场进行总装。该型风力发电机配套浙江运达风电股份有限公司“鲲鹏”平台,是目前全球最大功率的陆上空空冷双馈风力发电机,是用户今年确定的陆上大功率风电机组标杆项目。
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日前,德国风电咨询机构DeutscheWindGuard发布最新统计数据称,截至2020年底,德国陆上风电累计装机规模达54.9吉瓦;2020年全年,德国陆上风电新增装机1.4吉瓦。虽然这一结果已经较2019年的新增装机规模增长了约46%,但低于此前1.5吉瓦的增长预期。德国风能协会和工程行业协会VDMAPowerSystems等行业组
Nordex正计划开发7MW超大型陆上风力发电机。在谈到开发如此大容量陆上风机时,Nordex首席执行官JoséLuisBlanco也指出了关键问题:由此带来的电力成本下降能否覆盖为了解决运输和建立新供应链体系增加的成本?对于运输来讲,最大的挑战是叶片运输。所以分段叶片制造技术目前来看是非常有意义的。分段叶
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从2001年至2019年,全球陆上风电实现了快速发展。从目前的发展状况来看,主要可以分为三个阶段。第一阶段是2001-2008年,全球风电行业处于迅速发展期,新增风电装机容量年复合增长率22.5%。第二阶段是在2009-2012年,可以称为全球风电整合期,年度装机增速放缓,新增风电装机量年复合增长率下降至5%;
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