海洋清洁能源资讯 海洋清洁能源资讯 2021-08-04
可能很多人不知道,世界上第一台浮式风机是在挪威诞生的。
时间回到2009年,挪威斯塔万格海湾,Hywind风机组犹如一位雅致的“白衣女子”在水一方,其在海水下的部分被安装在一个100多米的浮标上,并通过三根锚索固定在海下120米到700米深处,以便它随风浪移动,迎风发电。这种风机的发电机叶片直径为80米,高出海平面约65米。2021年,挪威海上浮式风电开发公司Wind Catching Systems与Aibel以及能源技术研究所(IFE)合作,将海上浮式风场的一种全新解决方案商业化。据称,这种解决方案可以降低80%的海域占用面积,并可以将浮式风电场的建设成本降低到传统固定式基础风电场的水平。
该技术包括浮式多涡轮基地,在大型风帆上安装多个1MW的涡轮机。据Wind Catching表示,这种风帆的效率是传统海上风机的5倍。Wind Catching预计这种风电场的使用寿命为50年。与现有的海上浮式风电解决方案相比,这种技术的维护成本更低。这项技术还将寻求解决风机叶片重复使用、渔业资源、以及安装和维护过程中二氧化碳排放等问题。随着全球各国政府制定碳达峰、碳中和行动路线,海上漂浮式风机会迎来重大发展机遇。但是,目前浮式风电还处于大规模商业化的初期阶段,不同浮式结构在经历概念设计、模型实验与样机试验后,其技术逐步成熟、成本进一步降低,这为以后大型风场的商业发展提供可能。
Spar、Semi-submersible浮体为主的漂浮式风机技术有何优劣?
风机环境载荷与响应耦合分析在工程设计中如何应用?
漂浮式风机在极浅水与深水海域锚链系统设计中有哪些难点?
风机大尺度发展对浮体设计有哪些影响?
未来漂浮式风机发展所需要解决的重要科研问题有哪些?
高震教授在挪威科技大学任职,是挪威技术科学院院士,长期在近海可再生能源(包括海上风机、波浪能装置等)、海上安装作业、海洋平台随机载荷与响应分析、结构可靠性评估等领域从事科研、教育工作。参与多个挪威国家研究中心(CeSOS,AMOS,FME NOWITECH,SFI MOVE, SFI BLUES,FME NorthWind),欧盟研究项目(MARINA Platform,MARE-WINT等)和欧盟联合硕士培养项目(EWEM)。现任国际期刊Marine Structures副主编, Journal of OMAE等国际期刊编委会委员,2012年至2018年任ISSC大会近海可再生能源专家分会主席。现已发表学术论文220篇,其中包括国际期刊论文131篇,国际会议论文89篇,Google Scholar H-index 39,总引用数4639次。