Китай наращивает производство плавучих морских ветроэлектростанций, построив свою крупнейшую платформу мощностью 16 МВт.

  • Китай спустил на воду крупнейшую в мире плавучую морскую ветроэнергетическую установку мощностью 16 МВт в глубоководных районах у берегов Гуанчжоу.
  • Конструкция сочетает в себе мощную турбину, полупогружную платформу, полиэфирные кабели и динамический подводный кабель напряжением 66 кВ.
  • Проект усиливает конкуренцию с Европой в гонке за плавучие ветроэнергетические установки и ускоряет глобальный энергетический переход.
  • Увеличение мощности до 16 МВт знаменует собой новый технологический стандарт в контексте будущих тендеров на строительство плавучих ветроэнергетических установок в Испании и Европе.

плавучая морская ветроэнергетическая платформа

Китай завершил установку своей крупнейшая плавучая морская ветроэнергетическая платформа мощностью 16 МВт В глубоких водах, в рамках проекта, ставшего одной из самых значительных технологических вех в современной морской ветроэнергетике. Инфраструктура расположена более чем в 70 километрах от побережья, на глубине более 50 метров, и спроектирована для работы в особенно сложных морских условиях.

Эта новая платформа, сочетающая в себе мощную ветряную турбину, полупогружную плавучую конструкцию и усовершенствованную систему швартовки, Это знаменует собой качественный скачок в развитии глубоководной ветроэнергетики.Помимо технических достижений, проект посылает четкий сигнал Европе и, в частности, таким странам, как Испания, которые готовят свои первые тендеры на строительство плавучих морских ветроэлектростанций.

Гигантская плавучая ветряная турбина у побережья Гуанчжоу

плавучая морская ветряная турбина

Платформа, известная как 'Санься Линхан' и продвигается государственной группой Китайская корпорация трех ущелийОн установлен у побережья Янцзы, в южной провинции Гуандун. Это полупогружная плавучая конструкция, оснащенная турбиной мощностью 16 МВт, способная работать в открытом море, вдали от побережья и на морском дне, где установка стационарных фундаментов уже невозможна.

Машина установлена ​​на платформе приблизительно такой высоты. 81 x 91 метр и более 24 000 тоннРазработанный для поддержания стабильности даже при сильных волнах и порывах ветра, ротор диаметром приблизительно 252 метра охватывает площадь, эквивалентную нескольким футбольным полям, что позволяет ему улавливать значительное количество энергии за каждый оборот.

Согласно предварительным оценкам, турбина может достичь... Годовое производство составляет около 44,65 млн кВт·ч.Энергии достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией десятки тысяч домов. Эта цифра ставит проект в один ряд с самыми мощными плавучими установками в мире и подтверждает идею о том, что скачок в развитии морской энергетики ускоряется.

Установка была полностью собрана в порту Тишань в регионе Гуанси, откуда её отбуксировали к месту установки через пролив Цюнчжоу. Этот логистический процесс демонстрирует возможности китайской промышленности в этой области. интегрировать всю цепочку создания стоимости плавучих ветроэнергетических установокот ключевых компонентов до развертывания в открытом море.

Разработка для глубоководных условий и экстремальных ситуаций.

Расположение проекта, более чем в 70 километрах от побережья и на глубине более 50 метров, требует решения технических задач, выходящих далеко за рамки задач, стоящих перед традиционными морскими ветровыми электростанциями. В этом районе, Высота волн может превышать 20 метров. Скорость ветра может достигать 73 метров в секунду, что требует особой конструкции платформы и систем ее крепления.

Главное отличие от парков с жестким фундаментом заключается в том, что конструкция крепится к основанию не с помощью жестких свай, а с помощью... Оно плавает и приспосабливается к движению моря.Это позволяет осуществлять производство возобновляемой энергии на очень больших глубинах морского дна, где ранее установка турбин была невозможна, но также требует гораздо более сложных решений для обеспечения стабильности и безопасности.

Проекты такого типа открывают двери в регионы, обладающие более сильные и постоянные ветрыЭто фундаментальное условие для повышения энергоэффективности морских установок. Однако работа вдали от побережья сопряжена с дополнительными трудностями в швартовке, управлении креном и передаче электроэнергии, что до сих пор препятствовало массовому внедрению плавучих ветроэнергетических установок по сравнению с стационарными ветроэнергетическими установками.

С помощью этой платформы Китай делает шаг вперед, демонстрируя, что это возможно. поддерживать работоспособность крупной турбины в экстремальных морских условиях.В основе проекта лежит сочетание конструктивного проектирования, систем управления и новых технологий крепления.

Ключевые технологии: полиэфирные кабели, активный балласт и динамический кабель.

Одним из наиболее примечательных элементов платформы является использование, впервые в Китае, высокоэффективные полиэфирные кабели для системы швартовки. Эти кабели разработаны для поглощения энергии волн за счет упругой деформации, действуя как амортизатор, который снижает нагрузку на конструкцию и продлевает срок ее службы.

Крепление к морскому дну осуществляется с помощью системы всасывающих якорей и металлических цепей, которые в сочетании с волоконно-оптическими кабелями образуют... динамическая швартовка, способная адаптироваться к непрерывному движению платформы.Такой подход позволяет турбине выдерживать колебания волн без ущерба для ее целостности или производительности.

Стабильность обеспечивается за счет активная балластная система Этот механизм, расположенный на колоннах полупогружной платформы, автоматически регулирует объем воды в зависимости от морских и ветровых условий, тем самым поддерживая центр тяжести под контролем и предотвращая чрезмерный наклон конструкции.

В электротехническом разделе проект включает в себя 66-киловольтный динамический подводный кабельЭти проводники, разработанные для того, чтобы выдерживать движения платформы без ухудшения характеристик, в отличие от стационарных кабелей в парках с жестким фундаментом, должны компенсировать колебания плавучей конструкции, сохраняя качество передачи и минимизируя риск отказа.

Еще одной важной особенностью является то, что практически все ключевые компоненты —включая полиэфирные кабели, системы крепления и подводную электронику — производится в Китае. Это снижает зависимость от внешних поставщиков и укрепляет способность страны реализовывать новые крупномасштабные проекты в контролируемые сроки и с минимальными затратами.

Отличия от морских ветроэлектростанций с жестким фундаментом.

Плавучие ветротурбины отличаются от традиционных морских ветротурбин, имеющих стационарные фундаменты, по нескольким фундаментальным аспектам. Первый из них — это возможность работы в глубоких водахтам, где использование свай или жестких конструкций становится технически или экономически нецелесообразным. Это позволяет размещать парки дальше от береговой линии, уменьшая визуальное воздействие и расширяя площади, доступные для нового строительства.

В этих местах ветры, как правило, сильнее и более равномерны, что приводит к... более стабильное и предсказуемое производство энергииОднако платой за это является большая техническая сложность: конструкция швартовки, динамическое поведение конструкции, техническое обслуживание и отвод энергии требуют больших усилий, чем в проектах с неподвижным дном.

Инвестиционные и эксплуатационные затраты на плавучие ветроэнергетические установки остаются выше, чем на стационарные, однако прогресс таких проектов, как китайский проект мощностью 16 МВт, свидетельствует о том, что Разрыв может сократиться по мере увеличения масштаба.Это позволяет накапливать часы работы и оптимизировать цепочку поставок. Увеличение размера турбины, как наглядно демонстрирует эта установка, является одним из ключевых рычагов для снижения стоимости произведенного мегаватт-часа.

В то время как в глобальном масштабе большая часть установленной мощности морских ветроэлектростанций по-прежнему сосредоточена в парках с неподвижным фундаментом вблизи побережья, плавучие ветроэнергетические установки становятся все более популярными. великий путь развития на следующее десятилетиеособенно в регионах с глубоким дном, расположенных близко к суше.

Китай и Европа соревнуются в развитии плавучих ветроэнергетических установок.

Развертывание этой платформы является частью стратегии Пекина по уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и укрепить свою энергетическую независимость, одновременно увеличивая свой вес в цепочке создания стоимости возобновляемой энергии. Китайская индустрия ветряных турбин уже конкурирует на международном уровне, и такие производители, как Mingyang и CSIC, присутствуют на многих рынках.

Согласно различным отраслевым анализам, китайские производители турбин установили несколько гигаватт за границейКомпания присутствует даже в некоторых государствах-членах Европейского союза. Однако остаются вопросы относительно долгосрочной эффективности, прозрачности отслеживания и соответствия стандартам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG).

Развитие плавучих ветряных турбин в Китае происходит также в определенный период времени. нарастающая торговая напряженность с Европейским союзомОсобенно это касается государственных субсидий, экспортных цен и роли государственных предприятий в стратегических секторах. Участие более дешевых азиатских технологий в европейских тендерах является одним из наиболее обсуждаемых спорных моментов в отрасли.

Последствия для Испании и остальной Европы

В европейском контексте этот шаг Китая предпринят как раз в тот момент, когда такие страны, как Испания, готовятся к своим действиям. первые специализированные конкурсы для плавучих морских ветроэлектростанцийСогласно графику, тендеры начнутся в 2025-2026 годах, после обновления нормативно-правовой базы, разработанной на основе Королевского указа 1028/2007, и ее последующего развития.

В Испании есть протяженная береговая линия Атлантического и Средиземноморского океанов Благодаря глубоководью, расположенному относительно близко к побережью, это идеальное место для плавучих ветряных турбин. Однако эта же особенность затрудняет использование стационарных фундаментов, поэтому опыт и знания, полученные в ходе таких проектов, как китайский, будут особенно полезны.

В настоящее время многие европейские производители морских ветротурбин продолжают работать с плавучими турбинами. уровни мощности ниже 10 МВтЭто контрастирует с уже действующими в Китае электростанциями мощностью 16 МВт. Такая разница в масштабах может обеспечить азиатским проектам ценовые преимущества, особенно если им удастся стандартизировать конструкции и наладить массовое производство.

Портовый сектор Испании также находится в движении: такие объекты, как порты... Кадис, Ферроль или Барселона Они уже начали переоборудование своих портов для сборки и спуска на воду крупных плавучих конструкций, понимая, что морская ветроэнергетика может стать новой промышленной нишей. Способность этих портов привлекать проекты будет в значительной степени зависеть от условий, определенных на будущих аукционах.

Одна из основополагающих дискуссий в Европе вращается вокруг... конфигурация конкурсов и требования к цепочке поставокЕсли в тендерах не будут введены критерии, учитывающие местное производство, европейские инновации или технологическую диверсификацию, то преимущество азиатских производителей в масштабе и стоимости может склонить чашу весов в пользу значительной части присуждаемых контрактов, что окажет прямое влияние на промышленную структуру континента.

Сектор, переживающий полную энергетическую трансформацию.

Установка плавучей платформы мощностью 16 МВт в Китае — это не просто технический рекорд: она функционирует как... признак того, куда движется мировая оффшорная ветроэнергетика.Основное внимание теперь уделяется не только увеличению количества турбин, но и повышению их размеров, размещению на больших глубинах и улучшению их интеграции во все более сложные электрические системы.

Этот тип инфраструктуры способствует диверсифицировать возобновляемые источники энергии Это позволит снизить зависимость от нестабильности ископаемого топлива. Кроме того, это откроет новые возможности для развития прибрежных регионов, которые могут стать промышленными центрами, связанными со сборкой, эксплуатацией и обслуживанием плавучих ветропарков.

В то же время, развертывание плавучих платформ создает дополнительные проблемы: планирование морского пространства, совместимость с другими видами использования моря, воздействие на биоразнообразие и необходимость укрепления наземных электросетей. Решение этих проблем будет иметь ключевое значение для упорядоченного и социально приемлемого развития морской ветроэнергетики.

По мере ввода в эксплуатацию крупномасштабных проектов и накопления часов работы в реальных условиях, в этом секторе будут происходить изменения. Более точные данные о затратах, надежности и производительности.Этот опыт позволит нам корректировать проекты, совершенствовать бизнес-модели и определять, какие технологические конфигурации являются наиболее конкурентоспособными в каждом регионе.

Новая плавучая платформа мощностью 16 МВт, установленная Китаем, символизирует, в конечном счете, фазовый сдвиг в развитии морской ветроэнергетики: переход к роли ведущих держав в глубоководных районах ускоряет глобальную конкуренцию, подталкивает Европу и такие страны, как Испания, к четкому определению своей стратегии и укрепляет позиции плавучих ветровых электростанций как одного из центральных элементов будущей энергетической системы, в которой морская ветроэнергетика будет играть все более важную роль в глобальном электроснабжении.

оффшорная ветроэнергетика
Теме статьи:
Морская ветроэнергетика: Китай укрепляется, США охлаждаются, а Испания укрепляет свою промышленность