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周绪红院士-钢管混凝土结构在海上风电工程中的应用探讨.pdf

上传人: 分** 编号:28880 2021-01-31 12页 3.12MB

2020中国海上风电工程技术大会 第一部分 海上风电结构的特点 2020中国海上风电工程技术大会 1. “平价”时代 的“降本”需求十分迫切 2021年后,海上风电的国家补贴将取消 全面降低海上风电全生命周期度电成本(LCOE),需从每一个环节入手 *来源:国际能源署(IEA)全球风电度电成本下降路径 固定式漂浮式 1.增加单机容量 2.优化塔筒和基础结构 3.扩大项目规模效应 4.降低融资成本 5.提升部件可靠性 1.优化塔筒和基础结构 2.提升安装工艺效率 3.改进塔筒和基础结构制造工艺 4.扩大项目规模效应 5.提升安装、运输设备性能 全球海上风电度电成本下降前五要素统计 机组机组 塔筒   基础 塔筒   基础 安装安装 电气 设备 电气 设备 运维运维 其他其他 机组机组 塔筒   基础 塔筒   基础 安装安装 电气 设备 电气 设备 运维运维 其他其他 LCOE下降 1035% 1030% 海上风电场各环节成本下降预期 1530% 1535% 1530% 1540% *来

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本文主要探讨了钢管混凝土结构在海上风电工程中的应用。报告指出,随着2021年后海上风电国家补贴的取消,降低海上风电全生命周期度电成本变得尤为迫切。国际能源署(IEA)的全球风电度电成本下降路径显示,降低成本的关键因素包括增加单机容量、优化塔筒和基础结构、扩大项目规模效应、降低融资成本及提升部件可靠性等。我国海上风电场面临复杂的气象条件和海洋地质环境,特别是沿海气象条件和海洋地质环境比欧洲更复杂。此外,我国海上风电结构设计方法不完善,存在安全风险。海上风电结构正向大型化、复杂化方向发展,对基础设施的建设提出了更高的要求。
钢管混凝土在海上风电如何应用? 海上风电结构如何应对复杂环境? 我国海上风电建设面临哪些挑战?
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