海上风电具备资源储备丰富、发电稳定、利用率高等得天独厚的优势,已成为绿色可持续发展的必由之路,又因为涉及多个领域,能充分带动海上经济的发展,是地区经济建设的宝贵资源。鉴于不断刷新的成绩单及未来可期的发展潜力,世界海上风电的主要国家抓紧布局,并在政策上给予市场充分的支持,包括简化审批行政程序、电价补贴、完善竞标机制以支持项目和供应链的投资等。在各种支持力量的助推下,海上风电的技术不断突破,机组大型化成为主流趋势,漂浮式基础结构不断向深海进发,母港建设随之调整,为海上风电做好各种软硬件的准备......我国是全球海上风电主要市场之一,潜力巨大,虽然起步较晚,但产业链和市场已经初具规模。我国风能资源丰富,较新的风能资源普查显示,海上风电可开发潜力约7亿千瓦,开发前景广阔。海洋工程项目管理应以营利为目标,以科学决策管理为特征来进行创新和发展。枝江海上风电
海上风电建设,涉及到海域功能的区分,航道,电缆的敷设,海上风机的设计、施工和安装,并网等一系列问题,比陆上风电建设复杂得多。并且在海洋环境影响下,风电机组的易损件更容易失效,机械和电气系统的故障率也会上升,而运行与维护需要特殊的设备和运输工具,所以检修维护的要求比陆上风电更高。难点还在于风险高、高度高、精度高(毫米级别),因此建设成本是陆上风电场的2-3倍。海上风电场主要由一定规模的风电基础和输电系统构成。风电基础包括风电机组如叶片、风机、塔身和机组安装等部分。输电系统则由交流集电线路,海上升压站和无功补偿设备,海底电缆,陆上变电站和无功补偿设备组成。扬州海水综合利用工程海洋工程的具体内容可根据客户的需求来进行施工。
海底隧道工程是在海峡、海湾和河口等处的海底之下建造沟通陆地间交通运输的交通管道技术工程。海底隧道一般分海底表面和海底地层之下两种类型,建筑方法也不相同。海底隧道不妨碍水上船舶航行、不受大风大雾等气象条件的影响。修建方法:钻爆法主要用钻眼爆破方法开挖断面而修筑隧道及地下工程的施工方法。用钻爆法施工时,将整个断面分部开挖至设计轮廓,并随之修筑衬砌。大陆已建和在建的海底隧道,厦门翔安海底隧道,青岛胶州湾海底隧道,厦门海沧海底隧道均是采用矿山法施工。
海水淡化:1、离子交换法是目前除盐较彻底的水处理技术。预处理由于简单、工艺成熟、出水稳定、初期投入低等优点使其在海水淡化工程中普遍应用。但是该方法只只在原水含盐量低的应用区域运行成本较低,而在含盐量高的区域,运行成本高降低了它在海水淡化除盐中的经济优势。并且由于离子交换床阀门众多带来的操作复杂的问题以及再生废水和床层繁殖细菌造成的环境威胁严重阻碍了离子交换法的大范围应用。2、电渗析法(ED)电渗析过程工艺简单,除盐率高,操作方便。但是水回收率低.而且对不带电荷的物质如有机物、胶体、微生物、悬浮物等无脱除能力,存在对水质要求较严格,需对原水进行预处理等缺点。在新的时代下,海洋工程项目安全管理应由一套系统的体系来负责。
海上风电处于快速发展阶段,各方对于运行与维护的技术探索研究仍在加速进行,就目前的管理现状来看,对于海上风电的运行与维护监控依然沿用传统陆上风机的方法手段,针对海上风电的特性仍缺乏行之有效的监控措施。基于此,建立有效的监控与运行智能化平台十分迫切,虽然我国在海上风电的运行与维护领域缺乏先进的经验借鉴,以及相关的数据积累,但在长期的探索过程中也形成了相关的技术开发能力,结合综合信息智能平台的应用,加强对于设备运行监控则事半功倍。利用监控与运行管理的智能化,能够让海上风电平台的运行数据与控制端形成联通对接体系,让管理者能够多方面掌握平台的运行状态,对可能出现的问题进行预警与防范,并利用系统进行数据的采集,为后续的智能化平台研究提供参考。海底隧道工程修建方法:沉管法:沉管法是在水底建筑隧道的一种施工方法。烟台拖船
要避免施工过程中出现疏忽现象,需要提高海洋工程建设管理的综合质量。枝江海上风电
海上、陆上风电的成本构成比例差异明显,呈现不同的产业格局。由于涉及海洋工程,海上风电项目比陆上风电多了海上桩基及海底光缆,开发投资成本构成不同。海上风电机组基础、变电站工程、桩基、运输安装和输电线路费用较高,导致海上风电单位造价高于陆上风电;同时海上装机需要专业风电运输安装船以及吊船,海上风电安装成本明显高于陆上风电安装成本。海上风电暂时还处于探索发展阶段,海上风机大多是对陆上风机进行改装或升级,通过提升陆上风机容量,做一些防腐措施改造成海上风机。面对恶劣的海洋环境,风机可靠性会大打折扣,导致海上风电运维成本很高。由此导致海上、陆上风电的成本构成比例差异明显,海上风电风电机组成本占比为32%(含风塔),远低于陆上风电70%(含风塔),相反海上风电的运营、安装等成本占比则远高于陆上风电,产业格局相异。枝江海上风电
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