风电场选址的分析Word文档下载推荐.doc

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风电场选址的分析Word文档下载推荐.doc

每台机的平均间距为叶片直径的4-6倍。

5:

并网条件好,要求风电场离接入的电网不超过20公里。

6:

离居民区300米以上的距离。

7:

目前,风力发电项目的单位投资为7000-10000元/千瓦,一座5万千瓦的风力发电厂的投资约为4-5亿元。

8:

风电厂的开发首先由当地市级政府与拟投资开发的企业签订合作协议,企业根据协议明确的范围开展前期的测风工作。

在取得测风资料后,开展项目的论证工作,论证能满足开发的要求,便可启动相应的报批程序,开展预可研的编制工作,及相关的前期工作。

预可研审查通过后,就可以开展可研报告的编制及其它专题报告的编制工作,完成后向省或自治区发改委申报项目,由省统一向国家能源局申请核准。

在得到核准后,便可以开展项目的建设。

整个项目从开始到投产周期约为四年左右。

9:

另外,还需要考虑电价、风向、地形、地质、气候、环境以及道路交通等一系列因素。

需要收集的资料:

收集风电场附近气象台等长期的测风数据,如风速、风向、温度、气压及湿度等,具体有:

a)30年的逐年逐月平均风速;

b)代表年的逐小时风速风向数据;

c)与风电场测站同期的逐小时风速风向数据;

d)累年平均气温气压数据;

e)最大风速、极端风速、极端气温及雷电等数据。

f)整理风速频率曲线、风向玫瑰图、风能玫瑰图、年日风速变化曲线、风能密度和有效风速小时等主要参数。

另外,还需要明确电价、电网接入的可能性、电网接入的变电站离可能选择的风场的距离、当地对生态的保护和环境保护的要求、土地政策以及林地保护问题、道路交通等。

风力发电站的选址和设想

现在风力发电站大多数采用未经改造的自然风进行发电,其年平均风速在3m/s以上,运行风速达到4m/s以上,单机出率只有几百至几千千瓦。

如果采用多台发电机联合运行发电,就每台机组之间纵横相距20~30m,不仅需要比较宽阔的场地,而且,单机容量少,每千瓦(Kw)投资高,因此,阻碍了风力发电站的发展。

为此,如何选择风力发电站站址和集聚风力就成为我们研究的课题。

风力的产生是由于太阳能照射作用,使地表岩石、海洋、砂滩、森林间产生不同的温度,致使空气产生对流,同时,星球的万有引力作用和地球自转作用,会产生夏炎冬寒、白暖夜凉、地表热高空冷,造成不同时节不同的风向和风力,另外,地形地貌对风向和风力聚集也有一定的影响,因此,风力发电站象筑坝蓄水发电站一样,需要进行选址和集聚风力构筑物建设,才能充分发挥风力发电的高效节能作用。

对风力发电站进行选址来说,一搬选在较大盆地的风力进出口或较大海洋湖泊的风力进出口等,具体体现在高山环绕盆地(或海洋或湖泊)的狭谷低处,或有贯穿环山岩溶岩洞处,这样,可获得较大的风力;

对集聚风力构筑物建设来说,一搬在风力进出口处,建设带有逆止阀取风装置和风口由下往上建设、风口断面积按风流速运动的规律由大逐渐变小建设,使风速达到风力发电机运转速度和提高风的单位面积的风力能量。

风力的流动受到地形地貌的变化而变化,同时,风力的流速受到季节变化而变化。

因此,在选址上要考虑下列问题:

(1)峡谷进出口风力较大地址,如环山盆地与低洼地形(包括湖泊、海洋、平原、沙漠等)之间空气交流的峡谷处,对太阳能形成不同温差地形空气交流场的峡谷处,常形成空气对流的山谷处等

(2)可建设集聚风力构筑物和安装风力发电机组地形;

(3)处于用电中心;

(4)可修建交通道路,便于材料的运输和电站的管理;

(5)年平均风速在3m/s以上,运行风速达为4m/s以上的时间达4000小时以上。

而在集聚风力构筑物建设上,则要考虑下列问题:

(1)具备布置带有逆止阀的双向收集风能构筑物地形;

(2)具备布置集聚风力并引风向半山腰或山顶上安装单向风力发电机组的聚风能构筑物地形;

(3)具备布置风力发电机组厂房和变电输送场地;

(4)具备布置风力发电站的施工和安装场地;

(5)构筑物满足风力电站的受力要求。

在风力发电站设计中,由于风力发电站地址处的风力风向随着时间季节变化而变化,至少存在着两个方向的风力流向问题,如在宽阔场地,可采用风向跟踪技术,但在峡谷的风口处,采用风向跟踪技术不现实。

如果采用单向风力发电,就浪费约一半的风力。

如果采用双向发电机组发电,就增加约一倍的成本。

如果在风口处安装带有逆止阀取风装置,接收多向的来风,并把收集到的风向引向在半山腰或山顶上安装单向风力发电机组,就能实现单向风力发电机组发电,从而避免了空阔场地的风力发电机组中多安装一台风力转向的电动机,达到简化设备的构造。

一方面,由于带有逆止阀收集风能单位能量较低,因此在收集风构筑物至风力发电厂房之间建造把风速风力进行集聚的引风人工构筑物管道(截面积由大变小),使单位风能达到风力发电机组的运转要求,这样,可以使设备小型化和提高风力发电机的容量。

另一方面,由于风力不象水力可以把其蓄存起来,因此,风力发电极其不稳定,它需要稳压系统和电能储备系统。

对于现有的直流电机(包括硅整流系统)造价比较高,难以降低风力发电机的单位投资,不利于风力发电站的发展。

如果能利用正负电荷采集电机,就可能降低风力发电机的成本,其原理是采用电容的两极输送电子,使电荷在硅电路中从一端输送到另一端的过程,其好象化学式蓄电池原理(化学能转化为电能的过程)相似,把机械能转化为直流电能的过程,直接对蓄电池进行充电,或送到用户。

减少了交直系统的转换,输出了稳定的电压。

对于风力发电站来说,如果选址较好,就能获得较大风能,若能利用人工构筑物收集和集聚风力,可集中布置风力发电机厂房和输出线路以及控制线路,减少土地的征收和便于风力电站的管理。

在风力发电机组上,若采用正负电荷采集电机,就可减少稳定系统和使设备简单化,经过上述措施,可以使风力发电站建设成本降低和风力发电机单位kw投资达到理想值,可与其它能量发电单位千瓦(kw)投资相互竞争,同时,因风力发电场是直接利用风来发电,对环境的治理和保护的费用很少,因此,风力发电的建设成本和运行成本是比较低的,其是优先发展的洁净能源。

由于风力发电机没有象用煤发电对环境有负面影响,不象水力发电需要较大的蓄水库容占用较多土地和移民及地质灾害,也不象核电需要对有幅射废弃物进行处理,因此,投资于风力发电场风险比较小并得到较大的利润空间和获得投资高回报。

现在,绿色能源在金融危机中得到了各国政府的追捧,中国在大力鼓励可再生能源项目,并热衷给绿色能源投资提供各项优惠举措,如太阳能行业补贴政策,资金占全国对绿色能源投资在4万亿元人民币中的34%,对于风力发电的绿色能源也得到政府的补贴,所以,风力发电站是吸引国内外的资金比较理想的项目。

同样,潮夕电站因设置逆止阀装置而使设备简单和多发电量。

风电场风能资源评估方法

中华人民共和国国家标准

风电场风能资源评估方法GB/T18710-2002

Methodlogyofwindenergyresource

assessmentforwindfarm

1范围

本标准规定了评估风能资源应收集的气象数据、测风数据的处理

及主要参数的计算方法、风功率密度的分级、评估风能资源的参考判据、风能资源评估报告的内容和格式。

本标准适用于风电场风能资源评估。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的

条文。

在标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T18709-2002风电场风能资源测量方法

3定义

本标准采用下列定义。

3.1风场windsite

拟进行风能资源开发利用的场地、区域或范围。

3.2风电场windfarm

由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。

3.3风功率密度windpowerdensity

与风向垂直的单位面积中风所具有的功率。

3.4风能密度windenergydensity

在设定时段与风向垂直的单位面积中风所具有的能量。

3.5风速windspeed

空间特定点的风速为该点周围气体微团的移动速度。

3.6平均风速averagewindspeed

给定时间内瞬时风速的平均值,给定时间从几秒到数年不等。

3.7最大风速maximumwindspeed

10min平均风速的最大值。

3.8极大风速extremewindspeed

瞬时风速的最大值。

3.9风速分布windspeeddistribution

用于描述连续时限内风速概率分布的分布函数。

3.10威布尔分布Weibulldistribution

经常用于风速的概率分布函数,分布函数取决于两个参数,控制分布宽度的形状参数和控制平均风速分布的尺度参数。

3.11瑞利分布Rayleighdistribution

经常用于风速的概率分布函数,分布函数取决于一个调节参数,即控制平均风速分布的尺度参数。

注:

瑞利分布是形状参数等于2的威布尔分布。

3.12日变化diurnalvariation

以日为基数发生的变化。

月或年的风速(或风功率密度)日变化是求出一个月或一年内,每日同一钟点风速的月平均值或年平均值,得到0点到23点的风速(或风功率密度)变化。

3.13年变化annualvariation

以年为基数发生的变化。

风速(或风功率密度)年变化是从1月到12月的月平均风速(或风功率密度)变化。

3.14年际变化interannualvariation

以30年为基数发生的变化。

风速年际变化是从第1年到第30年的年平均风速变化。

3.15风切变windshear

风速在垂直于风向平面内的变化。

3.16风切变幂律powerlawforwindshear

表示风速随离地面高度以幂定律关系变化的数学式。

3.17风切变指数windshearexponent

通常用于描述风速剖面线形状的幂定律指数。

3.18湍流强度turbulenceintensity

风速的标准偏差与平均风速的比率。

用同一组测量数据和规定的周期进行计算。

3.19轮毂高度hubheight

从地面到风轮扫掠面中心的高度。

4测风数据要求

4.1风场附近气象站、海洋站等长期测站的测风数据

4.1.1在收集长期测站的测风数据时应对站址现状和过去的变化情况进行考察,包括观测记录数据的测风仪型号、安装高度和周围障碍物情况(如树木和建筑物的高度,与测风杆的距离等),以及建站以来站址、测风仪器及安装位置、周围环境变动的时间和情况等。

气象部门海洋站保存有规范的测风记录,标准观测高度距离地面10m。

1970年以后主要采用EL自记风速仪,以正点前10min测量的风速平均值代表这一个小时的平均风速。

年平均风速是全年逐小时风速的平均值。

4.1.2应收集长期测站以下数据:

a)有代表性的连续30年的逐年平均风速和各月平均风速。

应分析由于气象站的各种变化,对风速记录数据的影响。

b)与风场测站同期的逐小时风速和风向数据。

c)累年平均气温和气压数据。

d)建站以来记录到的最大风速、极大风速及其发生的时间和风向、极端气温、每年出现雷暴日数、积冰日数、冻土深度、积雪深度和侵蚀条件(沙尘、盐雾)等。

本标准中逐小时风速、风向、

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