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三、场址布局
根据我省风电资源条件和上述原则,全省规划布局建设风电场址147个、总装机容量约870万千瓦(含2015年底前已核准项目50个,装机容量290万千瓦)。根据风能资源空间分布特点,将全省可规划建设风电场的地区划分为3个区域:东部沿海区域,包括汕头、汕尾、揭阳、潮州、惠州5市;西部沿海区域,包括湛江、茂名、阳江、佛山、广州5市;内陆区域,包括韶关、河源、梅州、清远、肇庆、云浮6市。深圳、珠海、江门、东莞、中山5市由于受风资源条件、土地利用规划、当地政策等限制,未规划布局新建风电场址。
(一)东部沿海区域
东部沿海区域地处台湾海峡喇叭口西南端,地理位置独特,风力资源丰富,该区域70米高年平均风速在6.0-7.0米/秒,年平均有效风功率密度达250-350瓦/平方米。该地区规划风电场址15个,装机容量约78万千瓦。
(二)西部沿海区域
西部沿海区域地处亚热带季风气候区,濒临南海,受海陆热力作用和地形地势影响较为显著。该区域70米高年平均风速在5.4-6.5米/秒之间,年平均风功率密度为200-300瓦/平方米。该地区规划风电场32个,装机容量约191万千瓦。
(三)内陆区域
内陆区域6市远离海岸线,冬季受冷空气影响,夏季受太平洋上形成的台风外围的影响,同时高空槽带来的西南暖湿气流和切变线形成的大风也使本地区的风能资源较为丰富。该区域70米高年平均风速为5.5-6.5米/秒,年平均风功率密度为200-300瓦/平方米。该地区规划风电场址100个,装机容量约601万千瓦。
四、电网配套
截止2015年底,我省全社会用电量达到5311亿千瓦时;预计到“十三五”末,我省全社会用电量将达到6700亿千瓦时。我省电力市场需求大,风电消纳潜力大。“十三五”乃至今后一段时期,我省将进一步优化电网结构和布局,加强跨区域输电通道和城乡输配电网建设,形成以500千伏骨干电网为核心,各电压等级电网相互适应、与电源发展相协调的现代化电网,陆上风电接入电网系统条件良好。为实现风能资源的合理有效利用,电网系统建设应为陆上风电接入和消纳提供有利条件。风电接入电网系统原则上要符合以下基本要求:
(一)风电开发规划与电网规划相协调。衔接好风电项目开发与配套电网建设,保障风电项目的顺利并网运行和高效利用,深入研究风电接入对电力系统稳定和调峰等方面的影响。
(二)风电开发与电网结构合理匹配。风电分散接入与集中接入电网相结合。根据风电建设规模、当地电网结构及负荷发展情况研究确定风电场接入系统方案,保证电网的安全稳定。规模在5万千瓦以下的风电场原则上以35千伏或10千伏电压等级多回架空线路直接接入地区配电网;规模在5-20万千瓦的陆上风电项目群,根据风电场距离并网点的远近,考虑以110千伏或220千伏电压等级1回架空线路接入系统。适时建设电源接入点和输电通道,满足风电汇集和送出的需求。
(三)就近消纳与跨区消纳相结合。风电项目按就地、就近、跨区消纳的先后顺序消纳,小规模风电应尽量接入所在地市中低压配网消纳,集中开发的大规模风电项目,宜优先考虑就近接入,近区难以消纳时再考虑跨区接入。
(四)建设电网友好型风电场。提高风电机组技术性能,按照有关技术规定和标准开展风电并网工作,建立以风电功率预测为基础的电网调度与风电协调运行机制。
五、环境保护
风能是一种可再生的清洁能源,风力发电过程中不产生废气、废水。风电场对环境的影响主要来自风机运行产生的噪声、电磁辐射影响及对周围景观、鸟类飞行等的影响;在风电场建设过程中也会对水土、林地等资源造成一定的影响。在项目实施中,通过科学规划场址、加强施工管理、强化环保措施等方式,尽量减少对环境及其他资源的影响。
(一)噪声影响防护
风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于风轮叶片旋转时产生的空气动力噪声和齿轮箱、发电机等部件发出的机械噪声,其中以风力发电机组产生的噪声为主。根据已经建成的风电场实际运作显示,由于存在地面覆盖物及障碍物衰减,卫生防护距离设置在300-350米能满足附近噪声敏感区域的防护要求。本规划风电场绝大多数位于远离人烟的山脊上,周围1公里甚至数公里范围内没有居民区,营运期间不会产生噪声扰民问题。通过采取一定降噪措施,可使噪声污染得到有效控制,对声环境不产生大的影响。
(二)电磁辐射防护
风电工程辐射源包括发电机、输电线路、升压站等。电磁辐射属物理性污染,已有许多成熟的抑制技术。发电机和升压站在设计时必须考虑防磁、防辐射等要求,在选材过程将辐射降至最小,并通过电磁屏蔽技术、线路滤波技术及吸收法控制微波污染等方法,减少电磁辐射。通过采取上述措施,电磁污染将得到有效控制。
(三)油污染防治
风力发电机在初装、调试及日常检修中要进行拆卸、加油清洗等,废弃含油抹布、废弃油均含机械油成分,属于《国家危险废物名录》内的含油废物。规划风电场应对产生的油布集中收集并暂时用钢制容器盛装,定期送有资质的单位处理。通过采取上述措施,避免油污染对周围环境造成影响。
(四)鸟类飞行保护
风力发电机塔架高度与鸟类飞行高度相比较低,风力发电机群在地理上占据的位置较小而且分散,一般不足以妨碍或影响鸟类的飞行。国外对此问题的研究成果及其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料显示,风机并不对鸟类构成致命危险,即使是在夜间飞行或相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下,鸟类与风机碰撞机率也极低,加上陆上风电机组间隔较大,风电场建设对鸟类的影响很小。在鸟类迁徙路线布设的风电工程可在风机塔顶设警示标志,避免对其造成影响。
(五)景观保护
风电场采用的风机颜色和大小的选择要充分考虑当地群众意见、景观因素及与周边景观的协调性,风电场与周边的风景名胜、文物古迹、历史地段、重要文物保护单位保留有足够的空间距离,最大可能减少对周围景观环境的影响。
(六)水土林地资源保护
风电项目在施工阶段的场地平整、整机组装、上山修路、沿途运输等会对地表进行挖掘动土,易破坏和改变区域内原有植被、地貌,造成水土流失。因此,在风电项目设计当中,应当优化工程设计,使工程对土地的占用达到最小。在设备运输过程中尽量选择技术先进的专业风机运输车辆进行运输,施工便道少占地,尽量利用现有路线。在施工时间安排上,对在山脊等生态脆弱地区施工建设的项目,尽量避免在雨季施工。在项目实施过程中,要落实水保、复绿工程与风电主体工程“三同时”的要求,根据地域条件,对道路边坡、升压站、风机基础及电缆沟周围及时采取工程措施、植物措施和临时措施结合的方法防治水土流失。
六、产业带动
以风电场规模化建设带动风电装备制造、技术研发及配套服务业发展,促进我省优势骨干风电企业做强做大,提升我省风电产业国际竞争力。
(一)促进技术进步
适应我省陆上风电规模化开发的需要,鼓励和引导企业加大研发投入,支持建设国家工程研究中心、企业技术中心等创新平台。促进产学研合作,积极研发适应山地运输、安装和使用的紧凑型风机技术、低风速风机技术和适应沿海抗台风型风机技术,掌握和提高风电整机设计、组装关键技术和关键部件的设计制造技术。鼓励风电装备制造企业与省内有关企业及高校科研院所合作建设风电技术研究、风电检测认证中心等,提高风电自主创新能力。
(二)带动制造业发展
鼓励风电开发企业在同等条件下,积极使用我省风电制造企业生产的产品。支持明阳集团等省内骨干企业做大做强兆瓦级风电整机设计和制造,提升1.5兆瓦陆上风电机组设计制造水平,加快2兆瓦以上陆上风电机组的产业化;提升800千瓦山地风电机型产品质量和规模。以整机制造带动零部件产业发展,提高风电机组发电机、叶片、齿轮箱、大型铸锻件和焊接件等关键零部件的制造能力,加强控制系统、逆变系统设备研发制造,形成以风机装备制造为中心的产业集群。
(三)完善服务体系
积极发展风能资源测量评估、风电开发咨询、风电规划、工程设计、检测认证、物流采购、施工安装、调试运营、检修维护等为重点的风电服务业。建立专业技术服务公司,完善人才培训体系,发展风电建设服务队伍。
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