登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图1 海上电站多能平台工作原理及产品
海上电站结构为由框架及三层平台构成的海上构筑物,每个浮筒的4个侧面被框架所限制并留有适当间隙使浮筒仅能做上下垂直运动且不被卡死,多个框架相连构成整个海上电站,第一层平台即浮筒气缸平台,是海浪能转换为压缩空气能拾能装置浮筒-气缸结构的载体;第二层平台即风力机平台,上面布置垂直轴风轮-空压机结构,第二层平台中央位置靠近岸线位置布置厂房建筑,厂房建筑是电站的唯一封闭建筑,室内布置换热器、透平、发电机、控制监测系统、电气设备及尾气利用设备等;第三层平台即厂房建筑屋顶,是槽式太阳能集热管系统布置平台。同时,在第一、二层平台遍布集气管将海浪能、风能的压缩空气收集并储存,由于集气管长度较长容积较大兼具压缩空气存储、输送作用。通过集气管的储能作用当海浪能、风能、太阳能能量波动变化时,输入透平压缩空气压力流量仍可保持一定时间的电力稳定输出。由于海浪能是24小时全天候能量,即使在无风能、无太阳能同时,海上电站仍可保持基础的电力输出。海上电站为保持压缩空气温度所有管道均采取保温措施。
海上电站采用两套太阳能集热管系统及熔盐储热技术,白天利用一套太阳能系统加热透平前压缩空气,夜晚转换为熔盐存储热能,使进入透平的压缩空气温度全天始终保持在约200-300℃之间,提高了透平效率。透平尾气仍具有较高热值,约80-150℃之间,通过曲管海水换热器与海水换热,海水蒸发以蒸馏水回收的方式制取淡水,海水含盐量为35g/kg,换热器底部将析出海盐。通过曲管换热器中海水量(液面高度)的调整,可以在换热器气流出口得到需要的气流温度,将气流引入房间即可获得空调制冷与制热的效果。蒸馏淡水除生活饮用等外,一部分引入电解槽,利用海上电站自身电力电解水,可在阴极得到氢气,阳极得到氧气,海上电站产品为清洁电力、制冷、制热、淡化海水、海盐、氢气、氧气。以6000kw海上电站为例估算海上电站参数及产品产量(如表一所示)。
3、海上电站多能平台较海上风电更具优势
海上电站多能平台与海上风电尽管都建在海上,但从其建设地点、结构原理、用能方式、电力质量、后期维护、产品种类、海岛供电及无人海岛开发等诸多方面却大相径庭。
3.1海上电站近岸浅海建设能量集中
海上电站建设地点为岸线近海,包括大陆岸线及海岛岸线近海,海上电站建设地点以海深超过最低潮位1-2m即可,即在最低潮时不露出海底仍有正常海浪起伏,例如浙江舟山沈家门2021年2月19日潮汐情况(表二)。实际建设中潮汐要以全年最大潮汐潮位为依据,按此推算,海上电站建设海深按平潮最大不超过8m,较海上风电场建设海深5-50m比较海深较浅。按建设地点海况海上电站距离陆地最远距离不超过1公里,这样海上电站可建设桥梁与陆地相连,便于海上施工及电力线缆、氢气管线敷设,较海上风电施工成本大幅降低;同时,海上电站在占海面积海面利用海浪能、海面垂直面利用风能(垂直轴风轮梯级布置)及海面上平面利用太阳能,构成三能较好利用的整体。海上风电提高功率的唯一途径就是增大叶片直径从而增大扫风面积,而海上电站增大占海面积就意味着三能同时增加,而且海浪能是24小时能源,与单一的风能比较优势明显。
3.2海上电站海上施工结构特点更具优势
海上电站为大量与海底固定连接的框架桩柱组成的框架群支撑的海上平台结构及设备安装,主要施工作业为钢筋混凝土预制桩柱的海底固定,由于桩柱数量众多,面积较大,单个桩柱载荷较小,所以不需要桩柱进入海底较深,可考虑采用钻桩技术等方式,这样也节约了建设时间提高了效率。第一层平台上安装浮筒-气缸及集气管、第二层平台垂直轴风轮-空压机及集气管、厂房建筑内安装透平及发电机控制设备及尾气利用设备、第三层太阳能部分安装均在海面以上较为简单。海上风电目前采用群桩基础,风机主机及塔筒等重量均超过百吨以上,需要桩基嵌入海底深度较大,海上施工有一定难度,同时需要大型海上船舶作业施工设备。
3.3海上电站用能方式、电力质量及可在生能源利用效率远远优于海上风电
海上电站采用海浪能、风能、太阳能多能互补的方式,转换为压缩空气作为做功介质,并实现储能,通过控制压缩空气的流量,可非常灵活的控制透平输出功率,这点与火电及水利发电相同,电力出力响应迅速灵活,完全克服了风力发电等断续电源对电网的冲击及不安全影响。在白天及夜晚负载发生变化时,海上电站可随时在电力及制氢之间转换,其捕获的可再生能源能量丝毫没有浪费,可再生能源利用效率大大提高。同时,海浪跟踪气缸对海浪高度的利用范围大大增加,垂直轴风轮对风速的利用范围较大,即风速越大转速越快,压缩空气量越大;海上风电在遇到风速过大时,为保持恒定转速,采用偏浆或刹车措施,部分风能没有得到利用。自然风力的时断时续造成输出断续电力,与海上电站比较,其用能单一且风能利用范围较窄,输出电力不稳定几率较大,同时单一电力输出使可再生能源的利用效率降低。
3.4海上电站后期维护优势明显
机械设备在其生命周期内,维护保养必不可少。海上电站由于有桥梁与陆地相连,更换备品备件较简单容易。相比海上风电,陆地风电的维护就较困难,海上风电的维护难度可想而知,海上风电主机存在较多的齿轮变速箱结构及电气设备,简单的润滑油定期更换对于海上风电来说就不是件容易的事情,如果更换其他较重部件,将更为困难,在未来的海上风电使用寿命20-30年内,海上风电开发企业必付出高昂的维护成本。
3.5海上电站产品种类及经济效益
海上电站产品有清洁电力、制冷、制热、海水淡化、海盐、氢气、氧气。产品种类是海上风电单一电力产品无法比拟的,自然经济效益远远优于海上风电。
3.6海上电站是未来海岛供电的最佳方式及可带动无人海岛开发
我国面积较小居民较少的距离陆地较远的海岛往往采用柴油发电机+风力发电+光伏方式,例如三沙市永兴岛,海岛本身面积有限,如果覆盖过多光伏板,海岛植被将受到影响,并占据宝贵的海岛土地面积。海上电站多能平台在岸线近海建设,不占用陆地面积,且其产品种类较多,淡水、氢能、冷、热均是海岛必须的生产、生活物资,同时氧气对于渔民的渔业也有巨大的帮助。
我国海岛数量众多,其中我国东海海域海岛约4600多个,约占全国海岛数量的66%,且其大部分距离大陆在30公里以内,利用无人海岛岸线浅海建设海上电站,电力、绿氢通过海底电缆、管线输送至大陆,可为长三角、珠三角城市群及其之间城市大规模供给廉价清洁电力及氢能。为我国的能源安全提供保障,海上电站也是我国边防海岛供电、供能的较佳方式,并有助于我国无人海岛资源的开发利用。
综上所述,海上电站多能平台与海上风电比较主要优势(如表三)
4海上电站多能平台具有可操作性
海上电站多能平台从构想到实现的过程中,除政府部门各种批文外,海上电站多能平台以目前我国的海洋工程水平是较为简单的海上施工项目,其所涉及到的主要设备中,海浪能部分跟踪潮汐及浪高变化的组合气缸需要研发,基本思路之一为:组合气缸由工作(压缩)气缸、伸缩气缸、锁紧气缸三部分组成,原理为利用海浪自身压缩空气压力使锁紧气缸柱销锁住跟踪气缸,在压缩时刻使工作气缸缸筒保持与上固定点的高度固定不变实现工作气缸活塞推至气缸顶端将压缩空气压缩并排出;风能部分垂直轴风力机空压机是常见设备;槽式太阳能集热系统主要设备加热管及熔盐储热国内厂家较多,例如北京天瑞星、天津百吉瑞公司等。勘探设计院所有中交集团系统设计院、华东院、上海院等。海上电站多能平台是崭新的项目,从勘探、设计、施工、安装到后期维护运营,在实际建设中可能会遇到这样那样的问题,但以现在的技术水平相信均可实现,海上电站多能平台的小功率实验电站建设尤为关键。
5结束语
据报道,近期中海油集团成立了海油发展清洁能源公司,公司由原海油发展管道公司、新能源技术项目组整合而成,未来将致力于开发海上风电绿色制氢等方面研究与业务,中海油公司在海上平台、海底管线方面具有多年丰富的经验,这将有助于海上风电从单一的电力输出转变为电、氢双项输出,从而克服海上风电电力断续的缺陷。估计海上风电制氢绕不开建设海上平台,通过电力将海水淡化,电解水制氢的路线,虽然有可能应用更为先进的制氢技术,但海上平台的建设成本及海上风电制氢的运营成本均需谨慎考量。
近年来我国海上风电处在历史上的跃进发展时期,在现有海上风电的基础上,沿海省份更是在未来的能源发展“十四五”规划中将海上风电列入重点发展方向,各大电力央企为获得国家财政补贴政策多年来竞相圈海开发海上风电项目。在大力发展海上风电的同时,我们该清醒的认识到海上风电只是自然能源利用方式的一种,其能量有限,加之海洋环境的恶劣,特别是远海建设,为电力输送、后期维护等诸多方面带来困难;海上风电的设计未见得具备可再生能源多能互补+储能的可再生能源利用最佳形式,投入巨资在单一能源上,这显然不是一种较佳的可再生能源利用方向,这种单一的海上风能开发利用方式无疑存在着风险与不确定性,海上电站多能平台同样是值得探索的方向。
注:以上仅代表个人观点,数据仅供参考,由于水平有限,一定存在错误之处,欢迎业内人士探讨
作者简介:邢志光(1967-男),大专学历,工作单位:唐山钢铁集团有限责任公司,研究方向为一种海浪能、风能、太阳能多能互补压缩空气储能海上电站。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
“环视北京储能展,‘天正绿’品牌展厅格外亮眼,展台正面‘NEXTG’符号辨识度极高,科技感十足。”这是行业客户、媒体打卡天正展馆初体验。4月10日,第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)在北京首都国际会展中心盛大开幕,天正电气(605066,SH)携新一代NEXTG明星产品和全场景储能解决方案,闪
4月9日,锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒盟关于推进优势特色产业集群建设的指导意见》的通知,通知指出,坚持传统能源与新能源多能互补、协同发展,开展“两交一直”通道输电能力提升研究,争取浑善达克沙地至京津冀、锡盟至江苏第二通道等外送通道纳规建设,争取布局实施大型风电光伏基地
4月3日,甘肃省陇南市人民政府印发《陇南市贯彻落实〈甘肃省打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地行动方案〉工作任务清单》(简称“清单”)。《清单》显示,到2025年底,陇南全市风电项目新能源装机规模突破100万千瓦,装机占比达到43%左右、发电量占比达到18%左右;新型储能项目取得实质性进展
北极星售电网获悉,4月10日,四川甘孜州经济和信息化局发布关于公开征求《甘孜州新能源汽车及动力电池(含储能)产业链发展方案(2025—2027年)(征求意见稿)》意见建议的公告。文件提出,加快多元化试点示范应用。立足我州水电、风能、太阳能等清洁能源资源优势,探索布局建设新型储能设施,积极发
国际能源署日前发布的2025电力报告指出,2025年全球可再生能源发电比重预计超过三分之一,超越煤电。截至2024年年底,我国新能源发电装机规模达14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模,以风、光为主的新能源进入快速发展新阶段。新能源具有高装机、低电量、弱保障特性,与同容量火电相比,可发电量约为四分
北极星氢能网获悉,近日,中能建氢能源公司副总经理刘大为在接受记者采访时表示,中国的氢能人发挥我们的特长,在短短几年时间里通过快速转型、技术迭代,取得了长足的进步。“在氢能的工程应用方面,可以说我们的经验领先全球。”我国首个工厂化海水直接制氢科研项目在青岛建成试运行、国内首个百千瓦
4月7日,三峡集团旗下两大上市公司高层联动,82年生的三峡能源原党委副书记、总经理张龙,调往湖北能源任党委书记,并推荐为董事长人选。此番履新,张龙从三峡集团的新能源战略实施主体三峡能源,跨越到综合能源发展平台湖北能源,也标志着他从单一新能源领域的深耕转向综合能源平台的全面统筹。这一角
为集聚源网荷储优势资源,建立行业协同创新机制,联合攻克关键共性技术难题,推进能源企业在源网荷储、综合能源服务的数字化智能化协同发展,拟在业内发起成立“源网荷储数智化发展产业联盟”。联盟宗旨开放合作互利共赢联盟作用集聚优势交流互鉴信息共享发起单位北极星电力网、周口市元坤供电有限公司
能源后运营时代,行业迈入数智化运营转型的关键阶段,产业高质量发展与新能源高效化、数智化运营升级密不可分。国能日新作为能源数智化领域的先行者,提出“运营即价值”理念,聚焦风光储能源高效化和经济性提升,正式发布“AI数云协同矩阵”,以AI技术为支撑,通过四大“技术+运营”模式突破,让储能
北极星电力网整理了2025年3月火电项目动态,共46个项目取得重要进展。其中,2个火电项目核准,8个项目开工、5个项目并网、7个项目投产/投运(含重合项目)。3月共有2个火电项目获得核准,分别是华电富拉尔基发电厂上大压小项目、榆能榆横热电二期项目。其中,华电富拉尔基发电厂“上大压小”热电联产机
青海地广、水丰、光富、风好,具有得天独厚的清洁能源资源禀赋。近年来,青海清洁能源发展迅猛,风电、光伏发电大规模集中并网,其波动性给电网调度和电力电量平衡带来挑战。国网青海省电力公司开展清洁能源多能互补探索与实践,不断增强电力系统运行灵活性,增强电力保供能力,提升新能源电量消纳水平
2025年4月10日,全球储能行业顶级盛会——第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)在北京·首都国际会展中心盛大开幕。ESIE2025由中关村储能产业技术联盟、中国能源研究会和中国科学院工程热物理研究所主办。本届峰会以“数智赋能产业变革,储能重塑能源格局”为主题,开幕式现场汇聚了国内外政府主
“环视北京储能展,‘天正绿’品牌展厅格外亮眼,展台正面‘NEXTG’符号辨识度极高,科技感十足。”这是行业客户、媒体打卡天正展馆初体验。4月10日,第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)在北京首都国际会展中心盛大开幕,天正电气(605066,SH)携新一代NEXTG明星产品和全场景储能解决方案,闪
4月10日,第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)在京开幕,海博思创本次参展主题为“AI新时代智储新未来”,公司在展会发布了“智慧储能解决方案”,以“电网(Grid)、人工智能(AI)、感知(Sense)、芯片(Chip)”四大技术基因为核心,通过“储能#x2B;X”驱动多场景能源生态重构,追求“让能源
2025年4月10日晚,在备受瞩目的国际储能展同期“固德威之夜”晚宴上,固德威隆重发布三款储能产品——125kW储能PCS、215kW储能PCS及ICS升压变流一体机。此次发布吸引了能源行业精英、权威媒体及合作伙伴的广泛关注,标志着固德威在储能技术领域的又一次突破性跨越。125kW储能PCS:长效领航集成首选面对
在全球加速向清洁能源转型的大背景下,近日,备受瞩目的土耳其伊斯坦布尔太阳能光伏展览会(SOLAREXISTANBUAL)在伊斯坦布尔国际会展中心盛大举行。东方日升作为全球领先的全栈式新能源解决方案引领者,携工商业光储、大型地面光储及光储充一体化解决方案及前沿产品重磅亮相,成为展会现场的焦点,向世
4月10日,在第十三届储能国际峰会暨展览会上,南都电源全新发布标准20尺单箱8.338MWh储能系统CenterLMax,引领储能行业进入8MWh时代。南都CenterLMax8.338MWh储能系统搭载自研超大容量固态电池。超大容量固态电池带来的能量密度提升,再加上系统的空间极致利用设计和箱内功能结构优化,令该款储能系统
创新绿色配电,共筑零碳未来!4月11日,德力西电气新能源行业客户零碳工厂开放日在芜湖隆重举行!活动汇聚新能源产业链重点企业、权威专家及战略合作伙伴,共同见证德力西电气重磅发布:新能源行业光储充整体解决方案CDGNE-2000系列隔离开关新品零碳工厂绿色之行德力西电气新能源业务及配电产品总监林
4月11日,在第十三届储能国际峰会暨展览会论坛上,林洋储能受邀参加储能前沿技术大会,在这场全球顶尖的储能盛会上同与会专家、行业学者深入探讨了人工智能技术在储能电站全生命周期管理、安全预警及智慧运营中的创新应用,引发行业广泛关注。林洋储能产品经理樊泽宇发表题为《AI技术驱动下储能电站高
随着加快沙戈荒风光大基地建设写入政府工作报告,大基地场景下光伏电站正在如火如荼地建设中。但沙漠、戈壁和荒漠地区的地质地形和气象条件特殊,8级以上伴随沙尘的大风和高温差等严苛的气候非常常见,对光伏电站的建设施工和运维管理都带来了严峻的挑战,沙戈荒大基地建设规模较大,对光伏组件设备选
在ESIE展会首日,上能电气1250kW集中式构网型PCS产品荣获中国质量认证中心(以下简称CQC)颁发的构网型储能变流器认证证书,标志着上能电气在构网技术的创新领先性再度得到权威机构的肯定。CQC是国内领军的专业第三方认证服务机构,在新能源产品认证领域拥有领先的技术优势和丰富的经验积累。根据CQC/P
4月11日,在ESIE2025第十三届储能国际峰会暨展览会现场,阳光电源举办主题为“深耕场景x智慧赋能工商业储能发展更优解”PhDTalk博士分享会,活动邀请彭博新能源财经中国能源转型专家寇楠楠担任主持人,汇聚阳光电源工商业储能产品线总经理曹伟、WRI世界资源研究所可持续转型中心能源项目研究专家宋婧、
近日,CPVT烟台漂浮式实证项目发电数据出炉,爱旭ABC组件较TOPCon组件平均单千瓦发电量增益6.8%,最高日单千瓦发电量增益达13.54%。作为当前光伏集中式电站的典型应用场景之一,海上光伏在近年得到了“井喷”式发展,但同时海上严苛的环境条件也对光伏产品提出了不小的挑战。爱旭“天狼星”系列N型ABC
持续高温,不仅催生了电力需求的井喷式增长,多地亮起橙色预警,也促使了众多的能源电力项目建设速度加快,以早日用“新电力”来缓解用电紧张的局面。在各项目抢抓建设的同时,高温也考验着每个光伏电站的关键部件,尤其是逆变器这一心脏枢纽,作为转换能源的关键,在高温以及其他极端气候下,其性能的
步履不停,未来可期,2024年我们从未停止出发。1月份,中清光伏Qnsolar已经带着带着明星产品远征波兰、法国、西班牙、捷克,吸引了全球众多光伏业内人士的目光。2月份,追光步履不停,中清全球之旅行至巴基斯坦、日本、意大利,同时在中国济南也留下了一抹亮丽的色彩!火热的展会期间,中清光伏Qnsolar
近日,由水电水利规划设计总院组织的国华HG14海上光伏1GW项目可行性研究报告评审会在山东济南召开,项目总投资约79.7亿元,折合单瓦成本约8元/瓦。这是首批具备可研评审条件的海上光伏项目,意味着海上光伏的开发建设迎来了又一重要节点。事实上,自去年山东完成国内首批海上光伏招投标工作以来,海上
“我国海岸线绵长,近海海域辽阔,理论上可开发海上光伏的海洋面积达到约71万平方公里,可安装海上光伏超百吉瓦。”在日前举行的近海光伏发展论坛上,隆基绿能中国地区部副总裁夏珂对我国海洋光伏的发展空间给出自己的判断。从水库、湖泊走向滩涂、海洋,中国光伏正在开启新一轮探索。资源禀赋好投资收
海浪能、风能、太阳能多能互补压缩空气储能海上电站,是利用海浪的上下起伏及海水浮力,采用浮筒-气缸结构压缩空气;利用自然风力带动垂直轴风力机-空压机结构压缩空气;利用太阳能集热管系统将太阳能热量收集并通过换热器将海浪能、风能压缩空气加热喷入透平带动发电机发出电力(类似于钢铁企业TRT余
海上电站其发电方式与海上风电风能直接转换为机械能不同,其将自然能量转换为压缩空气并增加储能环节,海上电站与海上风电比较,首先海上风电年利用小时数为2000-3000小时,而海上电站由于其三能利用及增加储能环节,可达到全年8760小时满发。我国自然可再生能源分布情况再认识近年来,可再生能源技术
海洋是取之不竭的能源宝库。近年来,世界各国对海浪能进行了大量研究,取得了一定的成果,但实现商业化运行的项目较少。其主要瓶颈在于,在海水环境中回转部件保持长期运转面临目前技术难以克服的困难;单一的海浪能、潮汐能等海洋能利用范围较窄,需要加入风能、太阳能等其他能源形态,才能克服单位面
海洋是取之不竭的能源宝库。近年来,世界各国对海浪能进行了大量研究,取得了一定的成果,但实现商业化运行的项目较少。其主要瓶颈在于,在海水环境中回转部件保持长期运转面临目前技术难以克服的困难;单一的海浪能、潮汐能等海洋能利用范围较窄,需要加入风能、太阳能等其他能源形态,才能克服单位面
海洋是取之不竭的能源宝库。近年来,世界各国对海浪能进行了大量研究,取得了一定的成果,但实现商业化运行的项目较少。其主要瓶颈在于,在海水环境中回转部件保持长期运转面临目前技术难以克服的困难;单一的海浪能、潮汐能等海洋能利用范围较窄,需要加入风能、太阳能等其他能源形态,才能克服单位面
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!