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十三五渭南市风电部分规划:
1、发展原则
(1)坚持统一规划,整体推动风、光电、生物质、地热能统筹开发。
继续实施项目带动战略,坚持“以规划定项目、以项目促规划”,加大项目策划力度,加强项目研究工作,提高项目实施可行性和运行效率,努力扩展项目效益空间。
(2)推进新能源示范城市建设。
渭南市应充分利用当地丰富的太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生能源,使可再生能源在能源消费中达到较高比例或较大利用规模,积极探索各类新能源技术在城市供电、供热、供暖和建筑节能中的应用,减少城市发展对化石能源的依赖,提高新能源利用在城市能源消费中的比重,增强城市可持续发展能力。鼓励专业化投资、经营企业参与城市新能源建设,鼓励同类项目由同一项目法人投资建设和运营管理,形成城市新能源利用的规模效益。
按照“试点先行、结果可控、及时总结、逐步推广”的原则,鼓励新能源替代传统能源供应,开展大型电采暖替代燃煤锅炉、大型蓄热、集中供热站示范工程,在新建建筑要优先使用新能源清洁供暖技术。先启动个别县(区、市)新能源清洁供暖试点示范工程,探索可持续的运行模式,逐步在其他具备条件的县(区、市)推广。
积极倡导绿色出行方式,加快以纯电动汽车为主的新能源汽车推广应用,适度超前布局建设电动汽车充电基础设施,到2020年,初步建成布局合理、高效开放的充电服务体系。
(3)因地制宜开展绿色能源示范县建设。
深入推进潼关、富平、合阳、大荔县等绿色能源示范县建设。积极构建以风电、太阳能为主体,生物质能、地热能和小水电等多种可再生能源技术相互融合的清洁用能体系,充分利用沼气大力发展生物质联产综合利用项目。
遵循“因地制宜、自成一体、经济合理”的原则,基于局部配电网,利用分布式风电、光伏电站,在用户侧搭载技术经济合理的储能设施并应用能量管理系统,指导用户避开用电高峰,优先使用本地可再生能源或大电网低谷电力,建设可通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡的新能源微电网。
(4)开展渭南市新能源综合示范区建设。
实现新能源与传统能源协调发展、电源与电网共同发展,调峰问题有效解决,就地消纳显著增强的发展目标。使新能源发电成为电力供应体系的重要支撑。
加快发展技术成熟、市场竞争力强的风电、太阳能光伏和热利用、页岩气、生物质发电、地热和地温能、沼气等新能源,积极推进技术基本成熟、开发潜力大的新型太阳能光伏发电、生物质气化、生物燃料能等可再生能源技术的产业化,实施新能源集成利用示范重大工程。
2、风能产业发展思路
加强风电装备研发,增强大型风电机组整机和控制系统设计能力,提高发电机、齿轮箱、叶片以及轴承、变流器等关键零部件开发能力,在风电运行控制、大规模并网、储能技术方面取得重大突破。
渭南市大部分区域年平均风速为5.0m/s~5.5m/s,属于典型的低风速风电场区,区域风电开发很大程度上取决于风电新技术、新设备的研发。从风能产业发展的思路出发,可将渭南市打造成为全国低风速风电场实验区,低风速风机及装备制造研发基地。要实现这两个目标,需要做到以下几个方面:
(1)尽快开展渭南市风能资源详查工作,完善测风工作,同时掌握风电新技术和新设备研发进展情况,使低风速风能得到有效开发利用,充分挖掘渭南市风能资源开发潜力,使渭南市风电开发具有规模效应。
(2)当渭南市风电开发具有一定规模时,渭南市可积极引入大型风电机组研究机构和装备制造生产企业,特别是针对低风速区风机的研发机构或生产企业,实现风电设备的本地化,打造全国低风速风电场实验区,形成以风能开发和风电设备制造为核心的产业聚集区和配套生产基地。
(3)当渭南市风电装机容量不足以吸引整机厂商的时候,一方面要让风机厂商看到整个关中地区风电开发的潜力,以及与渭南市接壤的山西、河南两省低风速区风电开发前景。另一方面也可以引入生产风机零部件的厂商,如:发电机、齿轮箱、叶片、机舱罩、轴承、塔筒和法兰等生产厂商。
总之,渭南市风能产业的发展应以大型风电场开发为主,在形成规模效应的基础上,引入整机厂商或是风机零部件生产厂商,通过风电场开发,带动渭南市整个风电产业链的发展。
3、重点发展技术
近年来,我国内陆风能资源丰富区——“三北地区”(西北、东北和华北)风电开发陷入严重饱和状态,已连续几年造成非常严重的弃风限电问题。据统计,2015年全国风电弃风电量339亿kW˙h,同比增加213亿kW˙h,平均弃风率15%,同比增加7个百分点。在风能资源好的地区因弃风限电问题而使风电开发受限的背景下,低风速区风电场开发逐渐引起各方关注和重视。
渭南市属于典型的低风速区。通过对渭南市风能资源进行分析,渭南市风电项目风速普遍较小,风功率密度等级为1级。大部分风电场80m高度年平均风速约为4.9m/s~5.5m/s,年平均风功率密度约为140W/m2~230W/m2。在10年前,渭南地区被认为是不具备风电开发价值的区域。但随着风电技术的不断发展进步,渭南地区风电发展已经有了重大突破。截止目前,渭南市已建、在建风电项目装机容量突破20万kW。“十三五”期间渭南市风电发展需进一步依靠风电重点技术的发展。
(1)低风速风机研发
自2010年开始,基于对整个风电行业大势的洞察和风电并网瓶颈的预判,国内各大风机厂商将低风速领域列为市场拓展的重点,相继投入大量资金和人力进行低风速风机研发工作。由于低风速区风能密度较低,风电机组必须通过采用更大的叶片和优化的设计捕获更多的风能,从而提高发电效率。低风速技术绝非简单加长叶片这么简单,需要掌握如何控制叶片质量及载荷的技术,以及提升低风速风机的能量捕获性能,优化电气传动链的能量转换效能,还有控制方面的优化提升等。
在较短的时间里,各大风机厂商均在低风速风电机组研发方面取得了巨大成就,风机的单机容量不断地被扩大、叶片长度不断地被增加、塔筒高度不断地被抬高、风电机组的运行控制策略不断地被优化等。当前,单机容量为2.0MW风机成为主流机型,各风机厂商研发的2.0MW低风速风机叶轮直径普遍可以达到121m,甚至个别厂商还在研发叶轮直径为126m的2.0MW风电机组;此外,个别厂商正在研发适合低风速地区的2.5MW和3.0MW风电机组,这些机组叶轮直径在130m~140m之间。这些长叶片低风速型风电机组的出现为低风速地区甚至超低风速地区风电开发带来了新的曙光。
(2)高塔架技术
2016年6月12日,三部委联合发布《中国制造2025--能源装备实施方案》促能源装备发展,促进开发适用于轮毂中心高度100m~200m大型陆上风力发电机组。
国外高塔架技术已经发展多年,并有大量的工程实际应用,主要采用全现浇式混凝土塔架、全预制式混凝土塔架、混合塔架等型式,塔架高度最高已经达164m,主要由Enercon、Nordex、REpower、Gamesa、Siemens等厂家应用。国内对于用于风力发电机组的混合塔架的研究相对较少。
自2011年开始,中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司与金风科技签订联合开发《120m混合式风电塔架设计开发与试验研究》技术合作协议,并在中国电建集团公司申请《风力发电机组预应力混凝土混合塔架技术研究》科研项目立项,正式开始对预应力混凝土-钢混合塔架技术的研究工作,是国内最早开始高塔架技术实质研究的单位。项目于2014年完成课题研究并通过项目验收,目前已经形成了拥有自主知识产权的混合塔架结构设计及施工技术。
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