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風(fēng)力發(fā)電站的選址和設想

2010-10-14 14:09  來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )  【  【打印】【我要糾錯】

  現在風(fēng)力發(fā)電站大多數采用未經(jīng)改造的自然風(fēng)進(jìn)行發(fā)電,其年平均風(fēng)速在3m/s以上,運行風(fēng)速達到4m/s以上,單機出率只有幾百至幾千千瓦。如果采用多臺發(fā)電機聯(lián)合運行發(fā)電,就每臺機組之間縱橫相距20~30m,不僅需要比較寬闊的場(chǎng)地,而且,單機容量少,每千瓦(Kw)投資高,因此,阻礙了風(fēng)力發(fā)電站的發(fā)展。為此,如何選擇風(fēng)力發(fā)電站站址和集聚風(fēng)力就成為我們研究的課題。

  風(fēng)力的產(chǎn)生是由于太陽(yáng)能照射作用,使地表巖石、海洋、砂灘、森林間產(chǎn)生不同的溫度,致使空氣產(chǎn)生對流,同時(shí),星球的萬(wàn)有引力作用和地球自轉作用,會(huì )產(chǎn)生夏炎冬寒、白暖夜涼、地表熱高空冷,造成不同時(shí)節不同的風(fēng)向和風(fēng)力,另外,地形地貌對風(fēng)向和風(fēng)力聚集也有一定的影響,因此,風(fēng)力發(fā)電站象筑壩蓄水發(fā)電站一樣,需要進(jìn)行選址和集聚風(fēng)力構筑物建設,才能充分發(fā)揮風(fēng)力發(fā)電的高效節能作用。對風(fēng)力發(fā)電站進(jìn)行選址來(lái)說(shuō),一搬選在較大盆地的風(fēng)力進(jìn)出口或較大海洋湖泊的風(fēng)力進(jìn)出口等,具體體現在高山環(huán)繞盆地(或海洋或湖泊)的狹谷低處,或有貫穿環(huán)山巖溶巖洞處,這樣,可獲得較大的風(fēng)力;對集聚風(fēng)力構筑物建設來(lái)說(shuō),一搬在風(fēng)力進(jìn)出口處,建設帶有逆止閥取風(fēng)裝置和風(fēng)口由下往上建設、風(fēng)口斷面積按風(fēng)流速運動(dòng)的規律由大逐漸變小建設,使風(fēng)速達到風(fēng)力發(fā)電機運轉速度和提高風(fēng)的單位面積的風(fēng)力能量。

  風(fēng)力的流動(dòng)受到地形地貌的變化而變化,同時(shí),風(fēng)力的流速受到季節變化而變化。因此,在選址上要考慮下列問(wèn)題:

 。1)峽谷進(jìn)出口風(fēng)力較大地址,如環(huán)山盆地與低洼地形(包括湖泊、海洋、平原、沙漠等)之間空氣交流的峽谷處,對太陽(yáng)能形成不同溫差地形空氣交流場(chǎng)的峽谷處,常形成空氣對流的山谷處等

 。2)可建設集聚風(fēng)力構筑物和安裝風(fēng)力發(fā)電機組地形;

 。3)處于用電中心;

 。4)可修建交通道路,便于材料的運輸和電站的管理;

 。5)年平均風(fēng)速在3m/s以上,運行風(fēng)速達為4m/s以上的時(shí)間達4000小時(shí)以上。

  而在集聚風(fēng)力構筑物建設上,則要考慮下列問(wèn)題:

 。1)具備布置帶有逆止閥的雙向收集風(fēng)能構筑物地形;

 。2)具備布置集聚風(fēng)力并引風(fēng)向半山腰或山頂上安裝單向風(fēng)力發(fā)電機組的聚風(fēng)能構筑物地形;

 。3)具備布置風(fēng)力發(fā)電機組廠(chǎng)房和變電輸送場(chǎng)地;

 。4)具備布置風(fēng)力發(fā)電站的施工和安裝場(chǎng)地;

 。5)構筑物滿(mǎn)足風(fēng)力電站的受力要求。

  在風(fēng)力發(fā)電站設計中,由于風(fēng)力發(fā)電站地址處的風(fēng)力風(fēng)向隨著(zhù)時(shí)間季節變化而變化,至少存在著(zhù)兩個(gè)方向的風(fēng)力流向問(wèn)題,如在寬闊場(chǎng)地,可采用風(fēng)向跟蹤技術(shù),但在峽谷的風(fēng)口處,采用風(fēng)向跟蹤技術(shù)不現實(shí)。如果采用單向風(fēng)力發(fā)電,就浪費約一半的風(fēng)力。如果采用雙向發(fā)電機組發(fā)電,就增加約一倍的成本。如果在風(fēng)口處安裝帶有逆止閥取風(fēng)裝置,接收多向的來(lái)風(fēng),并把收集到的風(fēng)向引向在半山腰或山頂上安裝單向風(fēng)力發(fā)電機組,就能實(shí)現單向風(fēng)力發(fā)電機組發(fā)電, 從而避免了空闊場(chǎng)地的風(fēng)力發(fā)電機組中多安裝一臺風(fēng)力轉向的電動(dòng)機,達到簡(jiǎn)化設備的構造。

  一方面,由于帶有逆止閥收集風(fēng)能單位能量較低,因此在收集風(fēng)構筑物至風(fēng)力發(fā)電廠(chǎng)房之間建造把風(fēng)速風(fēng)力進(jìn)行集聚的引風(fēng)人工構筑物管道(截面積由大變。,使單位風(fēng)能達到風(fēng)力發(fā)電機組的運轉要求,這樣,可以使設備小型化和提高風(fēng)力發(fā)電機的容量。另一方面,由于風(fēng)力不象水力可以把其蓄存起來(lái),因此,風(fēng)力發(fā)電極其不穩定,它需要穩壓系統和電能儲備系統。

  對于現有的直流電機(包括硅整流系統)造價(jià)比較高,難以降低風(fēng)力發(fā)電機的單位投資,不利于風(fēng)力發(fā)電站的發(fā)展。如果能利用正負電荷采集電機,就可能降低風(fēng)力發(fā)電機的成本,其原理是采用電容的兩極輸送電子,使電荷在硅電路中從一端輸送到另一端的過(guò)程,其好象化學(xué)式蓄電池原理(化學(xué)能轉化為電能的過(guò)程)相似,把機械能轉化為直流電能的過(guò)程,直接對蓄電池進(jìn)行充電,或送到用戶(hù)。減少了交直系統的轉換,輸出了穩定的電壓。

  對于風(fēng)力發(fā)電站來(lái)說(shuō),如果選址較好,就能獲得較大風(fēng)能,若能利用人工構筑物收集和集聚風(fēng)力,可集中布置風(fēng)力發(fā)電機廠(chǎng)房和輸出線(xiàn)路以及控制線(xiàn)路,減少土地的征收和便于風(fēng)力電站的管理。在風(fēng)力發(fā)電機組上,若采用正負電荷采集電機,就可減少穩定系統和使設備簡(jiǎn)單化,經(jīng)過(guò)上述措施,可以使風(fēng)力發(fā)電站建設成本降低和風(fēng)力發(fā)電機單位kw投資達到理想值,可與其它能量發(fā)電單位千瓦(kw)投資相互競爭,同時(shí),因風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)是直接利用風(fēng)來(lái)發(fā)電,對環(huán)境的治理和保護的費用很少,因此,風(fēng)力發(fā)電的建設成本和運行成本是比較低的,其是優(yōu)先發(fā)展的潔凈能源。

  由于風(fēng)力發(fā)電機沒(méi)有象用煤發(fā)電對環(huán)境有負面影響,不象水力發(fā)電需要較大的蓄水庫容占用較多土地和移民及地質(zhì)災害,也不象核電需要對有幅射廢棄物進(jìn)行處理,因此,投資于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)風(fēng)險比較小并得到較大的利潤空間和獲得投資高回報。

  現在,綠色能源在金融危機中得到了各國政府的追捧,中國在大力鼓勵可再生能源項目,并熱衷給綠色能源投資提供各項優(yōu)惠舉措,如太陽(yáng)能行業(yè)補貼政策,資金占全國對綠色能源投資在4萬(wàn)億元人民幣中的34%,對于風(fēng)力發(fā)電的綠色能源也得到政府的補貼,所以,風(fēng)力發(fā)電站是吸引國內外的資金比較理想的項目。同樣,潮夕電站因設置逆止閥裝置而使設備簡(jiǎn)單和多發(fā)電量。

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