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风电场项目选址论证报告

前言

根据测风计算结果,**场址具有可用于并网型风力发电的开发价值,区域风能资源相对较好,对外交通、接入系统条件较好,场址优越。

开发**风电场有利于社会可持续发展,符合国家能源政策的战略要求,对于促进**的工业、旅游业,带动地方经济快速发展将起到积极作用。

为此,**新能源(****)风能有限公司拟建设湖北****风电场工程。

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湖北省发展和改革委员会以鄂发改准[2013]142号《省发展改革委关于同意****风电场工程开展前期工作的通知》(见附件1)同意本工程开展前期工作。

中国电力工程顾问集团中南电力设计院于2013年9月编制完成了《湖北****风电场可行性研究报告》。

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根据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律规范的规定,本工程应编制工程选址论证报告。

2014年12月,**市城市规划勘测设计研究院受**新能源(****)风能有限公司委托,承担本工程的选址论证报告编制工作。

接受委托后,我院工程组于2014年12月10日对风电场场址区域进行了实地现场踏勘及调查,收集了自然环境、社会环境相关资料。

在现场踏勘调查的基础上,结合本工程特点及实际情况,根据相关技术规范要求,编制了《湖北****风电场工程选址论证报告》,报请审批。

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第一章总论

一、工程简况

1、建设单位

**新能源(****)风能有限公司

2、工程类别

清洁能源类工程

3、工程拟建地点

湖北****风电场工程位于湖北省**市境内,在**市的东北方向,距离**市约60km,**风电场范围主要涉及**市**殷店镇、草店镇一带山脊。

**位于鄂西北,跨北纬31°19′-32°26′,东经112°43′-113°46′,区位优越,东依武汉、西邻襄樊、北至信阳、南离荆州。

地貌特征以低山丘陵为主,兼有山地和冲积平原,一般高度海拔200-800M。

境内北部最高点为桐柏山太白顶,海拔1140M;西南面最高点为大洪山宝珠峰,海拔1055M。

中部为一片狭长的平原,称之为随枣走廊,是古今南北交往的重要通道。

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风场所在地**交通便利,京广铁路和107国道在东部纵贯南北,汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱,G70、随岳高速公路和S212省道从西侧擦肩而过,形成纵横交错、四通八达的交通网络。

**风电场西侧1.2公里为S212省道和宁西铁路连接线,交通便利。

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**风电场工程是**一期、二期和三期风电场的扩建工程,风电机组布置分散,主要风机点位在S212省道东侧,海拔高度在300~600m之间。

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具体地理位置见附件:

****风电场区位图。

4、建设规模

本风电场装机规模72MW,安装36台单机容量为2000KW风力发电机组,配套室外箱变36台,施工检修道路40.08km。

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5、投资规模

工程总投资为60553.80万元。

6、用地规模

**风电场总用地面积558.66亩,其中永久性征地面积为24.84亩,临时性用地面积533.82亩。

7、运输量及运输方式

本风电场共装有36台单机容量为2000kW的风电机组,风机轮毂中心高度为80m,叶轮直径为105m。

最长件为风机叶片,长度为53m,安装起吊的最大高度约80m。

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根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排,采用两套起吊设备进行安装。

主吊设备采用500t汽车式起重机,辅吊采用70t汽车式起重机。

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8、用水量

风电场施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。

初步考虑采用地下水作为施工用水,本工程高峰日用水量约245m3/d,其中生产用水225m3/d,生活用水量20m3/d,消防用水90m3/h。

为保证施工期间的用水量,在施工现场附近设置临时蓄水池。

风机基础混凝土养护采用水车拉水。

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9、用电量

风电场施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。

施工临时用电最大负荷约为200kW。

计划从升压站附近接入一根10kV线路作为施工用电。

为适应风电机组布置比较广的特点,风机基础施工还考虑配备2台50kW移动式柴油发电机发电。

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10、装机规模与上网电量

本工程装机规模72MW,预计年上网发电量约为13068万kW.h,相应单机平均上网电量为363万kW.h,年等效满负荷小时数为1815h,容量系数为0.207。

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**风电场与**风电场共用一座110kV升压变电站,并以一回110kV线路接入220kV厉山变电站。

11、职工人数

根据生产和经营需要,结合现代风电场运行特点,遵循精干、统一、高效的原则,对运营机构的设置实施企业管理。

在风电场工程机械、电气设备进入平稳运行时期之后,按无人值班(少人值守)方式管理。

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由于目前尚无可遵照执行的风电场运行人员编制规程,本风电场工程的机构设置和人员编制参照同类工程和本工程实际条件确定方案。

风电场工程定员标准为10人,管理及生产辅助人员与**风电场共用。

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风电场主要管理设施包括:

110kV升压变电站,生产、生活电源及备用电源,生产、生活供水设施等。

二、工程建设的必要性

1、可持续发展的需要

目前,我国化石燃料储量减少及环境污染的双重危机日益加深,中国水能资源的开发相当有限,天然气在我国储量有限,不可能大量用来发电,而核能的发展在我国又受到铀资源短缺和核安全问题的严重限制。

因此,开发和利用清洁的、可再生的能源已成为我国能源可持续发展战略的重要组成部分。

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风能是绿色环保的可再生能源,是目前技术成熟的、可作为产业开发的可持续发展的重要能源。

2、保护和改善环境的需要

我国是少数几个以煤炭为主要能源的国家,能源消费中,煤炭占到了近7成,目前,二氧化碳的排放中,90%是由于燃烧煤炭而引起的。

因此,《中国应对气候变化国家方案》指出,减排的主要难度在于煤炭消费比重较大,能源结构的转换将成为减排主要措施之一。

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我国现在将近70%的能源消费依靠煤炭,能源结构简单给我国带来很大压力,包括减少温室气体排放的压力。

人类面临着可持续发展能源的挑战,我国作为一个负责任的大国,必须充分利用可再生能源调整能源结构。

国家《可再生能源中长期发展规划》提出了从现在到2020年期间我国可再生能源发展的目标,2020年提高到15%。

**电源结构仍火电为主,水电和风电所占比例较小,电力燃煤对环境的压力很大。

因此,充分利用**风能资源,发展风电,可较大幅度提高电网中的可再生能源比重,调整能源结构,有利于区域环境保护。

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3、社会经济发展的需要

湖北****风电场工程位于湖北省**市的东北方向,距离**市约60km,距离**县城约38km,**风电场范围主要涉及**市**殷店镇、草店镇一带山脊,****风电场工程的建设和运行将在一定程度上带动**经济社会的发展。

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三、工程建设的可行性

1、**风电场基本具备建设风电场的风能条件

据统计,****风电场场址8334#、8346#测风塔80m高度代表年年平均风速为6.36m/s、5.43m/s,年平均风功率密度分别为304.6W/m2、170.28W/m2;根据测风塔数据计算风电场总体风能资源分布,80m轮毂高度年平均风速5.78m/s,年平均风功率密度223W/m2。

根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准,本风电场区域内风功率密度等级为1级,说明该风电场风力资源较好,可用于并网型风力发电,风电场场址具有一定的开发价值。

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同时,场址对外交通条件较好,场址区域地质构造稳定,具备并网型风电开发的场址条件,接入系统条件良好,场址区域不存在制约工程建设的环境问题。

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2、风电场的建设符合可持续发展的原则,是国家能源战略的重要体现

随着化石资源(石油、煤炭)的大量开发,不可再生资源保有储量越来越少,终有枯竭的一天,因此需坚持可持续发展的原则,采取途径减少不可再生资源消耗的比重。

目前,国家已将新能源的开发提到了战略高度,风能、太阳能等再生能源将是未来一段时间新能源发展的重点。

从现有的开发技术和经济性看,风能开发具有一定的优势,随着风电机组国产化进程加快,风电机组的价格将进一步降低,风电的竞争力将大大增强。

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风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。

我国是风能蓄量较丰富的地区,但是风能资源利用工作开展的较为缓慢,随着经济水平的不断提高,人类对环境的保护意识逐渐增强,人们更注重生存质量,开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向,作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。

同时风电的开发,特别是风电设备的国产化能拉动、促进本省的机械、电器、制造业、服务业及相关产业的快速发展。

通过“场换技术”的合作方式,可以获得国外风电现代化技术,迅猛提升本省风电设备的制造水平和生产能力。

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3、有利于缓解环境保护压力,实现经济与环境的协调发展

保护与改善人类赖以生存的环境,实现可持续发展,是世界各国人民的共同愿望。

我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略,并采取了一系列重大举措。

合理开发和节约使用自然资源,改进资源利用方式,调整资源结构配置,提高资源利用率,都是改善生态、保护环境的有效途径。

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4、可取得良好的经济效益,并有一定的社会效益

建设风电场工程,会带动地区相关产业如建材、交通、设备制造业的发展,对扩大就业和发展第三产业将起到促进作用,从而带动和促进地区国民经济的全面发展和社会进步。

随着风电场的相继开发,风电将为地方开辟新的经济增长点,对拉动地方经济的发展,加快实现小康社会起到积极作用。

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第二章工程选址方案

一、工程建设区域简况

1、工程拟建地区的资源环境

风电场工程区域内设有2座测风塔--8334#和8346#测风塔,测风塔高度均为80m。

8334#和8346#测风塔80m高度测风年年平均风速为6.86m/s、5.93m/s,年平均风功率密度为353.57W/m2、204.87W/m2。

经长年代订正后,8334#和8346#测风塔80m高度长年代表年年平均风速为6.36m/s、5.43m/s,年平均风功率密度为304.6W/m2、170.28W/m2,区域风能资源差别较大。

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依据测风塔数据计算风电场总体风能资源分布,80m轮毂高度年平均风速5.78m/s,年平均风功率密度223W/m2。

根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准,本风电场区域内风功率密度等级为1级,说明该风电场风力资源较好,可用于并网型风力发电,风电场场址具有一定的开发价值。

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风电场风向和风能主要集中在NE~ENE和SSW扇区,盛行风向稳定,测风年春夏季风速较大。

风电场测风年平均风速的日内变化以晚上和凌晨风速相对较大,下午风速较小,变化幅度较大。

8334#测风塔风能集中区段在5.6~16.5m/s风速段,8346#测风塔风能集中区段是在4.6~12.5m/s风速段;风速风能分布较为集中,利于风电机组对风能资源的有效利用。

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风电场测风塔与气象站大风速相关计算,风电场场址8334#和8346#测风塔80m高度50年一遇最大风速分别为32.78m/s、28.03m/s,极大风速分别为45.89m/s、39.24m/s。

由测风资料推算各机位点80m高度强风状态下的湍流强度为0.126,属中等偏强湍流强度。

根据国际电工协会IEC61400-1(2005)标准判定该本风电场属I

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