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在一片风力资源好的地方,将多台并网型风力发电机组按照地形和主风向排成阵列,组成机群向电网供电,是大规模利用风能的有效方式。单机容量是风力发电机组技术水平的标志,2006年安装的机组平均单机容量约1500千瓦,而10年前只有500千瓦。风力发电场的选择也标志着风力发电技术的发展水平。风机“下海”是当前的一个动向。海上风能资源比陆上大,不但风速高,而且很少有静风期,能更有效地利用风力发电机组的发电容量。海上风力发电分为近海风力发电和深海风力发电,其中近海风力发电场设在离海岸比较近的地方,而且风力发电机组的基础与海底连接,深海风力发电的机组采用漂浮式基础,目前尚处于研究阶段。近海风力发电除了与陆上不同的气候环境外,增加了水下基础结构、海浪和海流的载荷、海水生态环境影响等技术课题。2006年世界近海风力发电总装机容量已达到88万千瓦,主要设在丹麦和英国海域,预计德国也将大规模开发海上风力发电。 风力发电增长率很高。根据丹麦BTM咨询公司对全世界风力发电的装机容量、产业的销售量等的统计,2006年新增风力发电约1500万千瓦,累计约7430万千瓦。2001―2006年的平均增长率约为24%。风力发电发电量占全世界总发电量的比例已从2000年的0.25%增加到2005年的0.6%,预计2015年可能占到3%。2006年累计风力发电装机最多的10个国家占世界风力发电装机的85%,与2005年相比,德国、美国和西班牙保持了前三名的地位,中国则从第八名升到第六名。 目前,欧美厂商生产的风力发电设备仍居市场主导地位,而且采用了先进的变桨距变转速技术。但是,发展中国家的风力发电产业也在迅速发展,2006年世界新增容量中印度Suzlon公司排到第五名,市场份额占7.7%,中国的新疆金风科技公司首次进入前十名,市场份额达到2.8%。近两年由于市场发展快,风力发电设备的零部件和主机都出现供不应求的局面,加上钢和铜等原材料涨价,促使设备价格上扬。如果风力发电机组的价格按每千瓦900美元估算,2006年全世界风力发电设备的产值约135亿美元,风力发电场建设的投资总额约200亿美元。 由于自然条件和技术水平所限,风力发电的发展还存在一些制约因素。首先是空气的密度低,将风的动能转换为电能要求庞大而昂贵的机械设备,所以发电成本高,只有政府制定较高的收购电价,投资才能有合理收益;其次是风速的变化激烈,风力发电机组要在野外恶劣条件下运行20年,设计和制造技术难度很高;第三则是风的间歇性造成风力发电场输出电能时断时续,给电网保持安全稳定运行带来许多“麻烦”,需要提供更多技术上和管理上的“辅助服务”加以克服。 根据丹麦BTM咨询公司的预测,未来5年全世界无论当年新增还是累计风力发电装机容量都要翻一番,2011年当年新增3300万千瓦,累计达到2亿千瓦,其中欧洲约占一半,因为欧洲将风力发电的发展作为实现减排二氧化碳等温室气体承诺的措施。2003年欧洲风能协会提出2020年的目标是1.8亿千瓦,占欧洲电力装机容量的21%。 可以相信,随着化石燃料资源减少,火电成本必然增加,风力发电将具备市场竞争能力,会发展得更快。风力发电以其良好的社会和环境效益,日渐成熟的技术,逐步降低的发电成本,必将成为本世纪重要的电源。 (作者为中国水电工程顾问集团公司专家委员会委员)
《人民日报》 (2007-05-11 第07版) | ||||
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