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嘆為觀止! 世界首座浮式風力發電廠現身蘇格蘭!!

嘆為觀止! 世界首座浮式風力發電廠現身蘇格蘭!!

世界上首座高等級浮式風力發電場已經在蘇格蘭東北部海岸初具規模

這項革命性的創新技術可替代現有傳統的柱腳式風力發電機,以實現在深水海域獲取風能並實現發電。

這個Peterhead風力發電場(或稱為Hywind)將是一個可為20000戶家庭送去能源的試驗場。生產商Statoil表示,這些發電機組的設計發電能力將等同於甚至優於現有一代傳統機組。

該技術被期望在日本沿海和美國西海岸得到繁榮發展,因為那裡的水很深。該技術的發展成熟將可以使得風力渦輪機在開放海域的各種天氣情況下正常工作。這將是一次對風力發電「遊戲規則」的改變,並且我們堅信這將會為節能減排事業做出貢獻。

到目前為止,一個巨大的發電機組已經被運送進試驗場海域,另外四個渦輪機也已在挪威灣等候運輸安裝。到這個月底,它們都被拖拽到Peterhead(地名)15海里(25公里)以外的Aberdeenshire(地名)海域,在那裡,它們將被矗立在海面上。

雖然當前渦輪機的製造成本很高,但挪威國家石油公司相信,成本在未來將會出現戲劇性的下降,而製造商對於傳統沿海風力發電機也有相同看法。「我相信在未來漂浮式風力發電廠將在不依靠補助的情況下完全勝出,當然前提是我們需要進行規模化建設」。

How big?

該渦輪機擁有令人極度驚訝的尺寸及技術含量:

§ 塔身,含底座,共175米高,高於英國大本鐘的高度;

§ 每座塔重量達11500噸;

§ 葉片後面那個方盒,也就是那個吊籃,可以拉住兩台雙層巴士;

§ 每個葉片75米長,接近於「空客」大型客機翼展的長度;

§ 渦輪機可以矗立在數千米深的水中;

§ 挪威國家石油公司說,葉片利用創新性軟體,使得塔身可以通過扭轉葉片實現在面對大風、大浪、洋流時保持垂直狀態。

粗壯的錨鏈將塔身連接到海床

海上風力發電廠生產出的電能價格從2012年開始已經下降32%-這個下降速度超乎人們想象。並且當前的風力發電價格已經遠優於政府四年前對於風能電價的目標,日後估計還會有一個較大的價格下降,屆時,風電價格將低於核電。

浮式風力發電將開創能源利用新境界-但是關注氣候變化的政府間專家小組的科學家們警告,急切需要在新科技但不僅限於新科技方面上進行投資以保證完成政府對於節能減排的承諾。

信德海事認為,對於風能的利用也需要綜合考慮,統籌規劃。風能受氣象條件影響較大,電力輸出並不穩定。風大的天氣里,能產生不少電力,但如果氣象條件轉變,風速下降,就會影響電力輸出。當前歐洲風能主要集中在德國、英國等沿北海國家,由於這些國家處在相鄰區域,氣象條件相似,因此風能輸出電力波動的特徵也差不多,這影響了對風能的利用效率。當前的能源存儲技術也不足以解決這個問題。不過,歐洲的巴爾幹半島以及斯堪的納維亞半島北部等地區的氣象條件跟沿北海地區差別較大,如果將部分風力發電設施部署在這些地方,就能與沿北海地區形成互補,從整體上提高風能利用效率。

不僅需要根據各地區氣候特點進行風力發電廠建設的統籌安排,對於風力發電併網的穩定性問題也要深入研究。如今風能被加入現代化電網系統,風力發電主要是依靠大型旋轉渦輪機,而水電站、燃煤發電站和熱電站的同步發電機會為電網帶來一定的慣性,因此要求讓風能產生慣性響應已經變成了關注的焦點。2016年南澳大利亞州大停電的近期教訓更是凸顯出了這一點,這個問題如今在國際上由電網運營商和監管機構進行討論。同步發電機所能帶來的一項主要優勢是,機械慣性可以立即阻擋電網遭受衝擊(例如大型發電廠/輸電線路發生故障)所帶來的速度變化。發電機的速度能夠決定電網的頻率。所受衝擊越大/慣性越小,頻率變化的速度也就越快。因此電網需要一定的慣性,以實現穩定。大部分風力渦輪機系統都能提供非同步發電所產生的電力,不會產生慣性。

對於風能等可再生能源的利用,大勢所趨但任重道遠!

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