青云季:海上风电全生命周期数字化应用研究报告(32页).pdf

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1、海上风电全生命周期数字化应用研究福建青云季建筑科技有限公司Fujian Qingyuji Construction Technology Co.,Ltd.目录CONTENTS03040201海上风电发展概述海上风电全生命周期数字化应用海上风电数字化运维海上风电数字化设计及施工01海上风电发展概述01发展概述海上风电202402全生命周期数字化应用03数字化设计及施工04数字化运维1.1 海上风电发展历程与市场现状“十三五”之前,国内海上风电处于初期摸索阶段。国家政策侧重于开展海上风电示范项目建设,促进海上风电规模化发展,以及加强海上风电技术研究,由于技术欠成熟、投资成本高昂、维护困难、缺乏专业

2、开发团队等原因,“十二五”期间的发展相对缓慢。截至2015年底,我国海上风电累计装机容量仅为1GW,远未达到“十二五”规划的5GW目标。“十三五”期间,国内海上风电处于稳步发展阶段。国家开始统筹规划海上风电建设,完善风电市场化交易机制,规范补贴政策,随着海上风电相关技术、设备的逐步成熟、开发经验的不断积累,国内海上风电开发进入了加速期,截至“十三五”末,我国实现海上风电累计装机10.87GW。迈入“十四五”,国内海上风电进入成熟平价阶段。国家政策重点转向加快制定海上风电开发技术标准。加快推动海上风电集群化开发,重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地。在全球绿色浪潮与“碳达

3、峰、碳中和“目标的双重驱动下,2021年作为“十四五”开局之年,也是海上风电“抢装年”,实现新增装机14.48GW;2022年是海上风电”平价时代”元年,相较于2021年,海上风电开工项目较少,最终实现新增装机5.16GW。2021年全国海上风电装机量创历史新高,新装海上机组2603台,新增装机容量达到14.48GW,同比增长276.7%,占全球海上风电新增装机容量约80%;截至2021年底,全国海上风电累计装机容量达到25.35GW,占全球海上风电累计装机容量约44%,跃居世界第一。2022年新增装机容量为5.16GW,累计装机容量达到30.51GW。01发展概述海上风电202402全生命周

4、期数字化应用03数字化设计及施工04数字化运维1.2 海上风电的发展趋势及市场前景 海上风电作为清洁能源之一,是我国能源结构转型发展的重要战略支撑,是助力实现“碳达峰、碳中和”目标的有力抓手。“十四五“时期我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段、呈现新特征:一是大规模发展,在跨越式发展基础上,进一步加快提高可再生能源发电装机占比;二是高比例发展,由能源电力消耗增量补充转为增量主体,在能源电力消费中的占比快速提升;三是市场化发展,由补贴支撑发展转为平价低价发展,由政府驱动发展转为市场驱动发展;四是高质量发展,既大规模开发,也高水平消纳,更保障电力稳定可靠供应。海上风电作为我国可再生能源的重要组

5、成部分,将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向,发挥能源绿色低碳转型的主导作用,为实现“碳达峰、碳中和”目标提供主力支撑。在保守情形下,中国可再生能源学会风能专业委员会(GWEA)预测2022-2026年我国海上风电年均新增装机容量约5.6吉瓦,到2025年累计装机容量超过47吉瓦;在积极情形下,2022-2026年我国海上风电年均新增装机容量约9吉瓦,到2025年海上风电累计装机容量将超过60GW,到2026年海上风电累计装机容量将超过70GW。海上风电制氢海上风电制氢发展漂浮式风电发展漂浮式风电走向深远海走向深远海单机容量大型化单机容量大型化02海上风电全生命周期数字化应用01发展概述海

6、上风电202402全生命周期数字化应用03数字化设计及施工04数字化运维2.1 海上风电场特点建造环境恶劣建造环境恶劣设备资源要求高设备资源要求高建造窗口期较短建造窗口期较短运维管理难度大运维管理难度大海上施工受到海风、波浪、海床地质、过往船舶、恶劣天气等复杂环境的影响,基础施工和大型结构安装作业中人员和装备均面临较高的安全风险。海上风电场工程的基础、风机结构、升压站等多为钢结构,结构尺寸大、质量大,对运输船舶及安装船舶的性能要求较高,对施工用的设备及工装要求较高。海况通常较差,不利于海上施工作业,可用于海上风电场工程施工作业的窗口期比较短,尤其是在季风期、台风期、寒潮、风暴潮等复杂恶劣天气时

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