拜登政府宣布海上浮动风力涡轮机新计划

拜登政府宣布海上浮动风力涡轮机新计划拜登政府于今日宣布了引人注目的新目标,旨在将美国定位为下一代浮动风力涡轮机发展的领导者。这一宣布通过开辟传统固定底层涡轮机无法到达的新区域大大扩展了拜登之前的海上风电雄心。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1316809.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1316809.htm

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1兆瓦浮动垂直轴风力涡轮机将在挪威沿海部署

1兆瓦浮动垂直轴风力涡轮机将在挪威沿海部署近期,瑞典公司SeaTwirl称它的浮动垂直轴风力涡轮机可以大大降低深海风能的成本,它已经跟Westcon签署了一项协议以在挪威建造和部署一个商业规模的1兆瓦涡轮机。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1315557.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1315557.htm

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5兆瓦浮动“金字塔”海上风力涡轮机将接受测试

5兆瓦浮动“金字塔”海上风力涡轮机将接受测试正如我们之前所讨论的,用于陆上风力涡轮机的典型扇形风轮设计在海上并不是很合适,而世界上最好的风能资源大多在海上。当水太深,无法将巨大的杆子锚定在海床上时,涡轮机需要浮动设计。而当试图使用从陆地技术改编的风轮设计时,需要在底部有大量的压载材料,它们的部署和服务既困难又昂贵,而且安装在机舱一侧的巨大风扇所带来的巨大物理压力意味着需要运行巨大的轴承来承受其巨大的单侧重量。波士顿初创公司T-Omega描述了一种不同的方法,一种从头开始为深海部署而设计的方法,可以大大减少大型涡轮机的重量、成本和工程压力,同时使其更容易部署和维护。虽然T-Omega公司仍在寻找合作伙伴,以使其设计通过波浪箱测试并投入商业使用,但法国公司Eolink似乎正在将类似的想法付诸实施。这种设计优势的关键在于它的金字塔底座,用一对三角形取代了风车设计的单杆,其方式与摩天轮的悬挂方式基本相同。巨大风扇的巨大重量被均匀地分配到两端的轴承上,而不是只有一个。因此,顶部的机舱可以更轻一些,而不是一个单一的整体杆,可以安装四个更细的支持结构,作为一个金字塔形状,这大大减轻了重量,而且它还让底部有一个宽大的底座,而不是一个单一的点,因此不需要沉重的压载金属来保持直立。不能在陆地上使用这些摩天轮金字塔设计,因为陆地上的涡轮机需要能够向风中倾斜,以使其输出最大化。这在深海中不是问题,只需将这些漂浮的金字塔拴在底部。无论风向如何,涡轮机都会被吹向那个方向,而且由于系绳安装在正面,它最终总是朝向风向。虽然风向和洋流在深海中通常是一致的,但Eolink设计了一个动态压载系统,当两者不一致时,可以将涡轮机转向120度。这也让操作者转移每个涡轮机后面留下的尾流,有可能牺牲前排涡轮机的一点功率,以最大限度地提高整个风电场的输出。金字塔设计对支撑杆的压力大大降低,因此它们可以更小、更轻。由于不再有叶片可能撞到支撑杆的问题,在给定的机舱高度下,叶片可以更长、更灵活。在建造和部署这些机器方面,一切都简单得多。它们可以在船厂建造并直接部署到水中,由于它们在水线下没有携带大量的压舱物,因此它们可以漂浮在相对较浅的深度。一个船厂一年大约能够部署67台涡轮机。一旦建成,只需要将它们放进水里,拖到指定风场,拴住它们,连接起来,就可以开始运行了。不需要每天花费数百万美元的专业起重船来部署或维护,因为可以直接把它们拖回港口,这要容易得多,便宜得多。因此,在材料、工程、建造、部署、规模和终身维护之间,这些设计应该在每一步都有成本优势。随着欧洲海上风电领域在材料成本上升、通货膨胀、供应链问题和来自中国公司的压力面前挣扎,这些优势可能是绝对的关键。根据RechargeNews的报道,由于西班牙Acciona能源公司和项目管理公司Valorem的新投资,Eolink已经获得了最终投资决定(FID)。现在,Eolink获得了2300万美元的全部资金,开始制造一个全尺寸的测试涡轮机,并将其部署在法国大西洋的SEM-REV测试基地。这个5兆瓦的示范机将重达1100吨,每边有52米(171英尺)的方形底座。转子本身将有一个143米(469英尺)的直径。Eolink表示,在相同的额定输出下,其设计应比传统的风轮少用30%以上的钢材。由于叶片不再有撞击塔架的风险,在给定的塔架高度下,可以安装更长、更灵活的叶片,从而在相同的风力条件下,估计可以增加10%的能量输出。这个月开始施工,预计到明年(北半球)春天就会停泊和锚定到位,并将于2024年投入使用。就底价而言,Eolink表示,它预计这些机器提供的电力比"参考技术"要便宜20-25%。因此,这并不是像T-Omega和更极端的解决方案(如WorldWideWind的双反转垂直轴风力涡轮机)所承诺的那样激进地削减50%的价格,但看起来这些法国涡轮机将更早地在商业规模上进行测试。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334389.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334389.htm

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金风科技GWH 252-13.6MW海上风力涡轮机组打破转子直径纪录

金风科技GWH252-13.6MW海上风力涡轮机组打破转子直径纪录上周四(10月13日),金风科技在福建省举办了首台13.6兆瓦海上风力涡轮机组的下线仪式。可知其转子直径达到了252米(827英尺),扫风面积50000平方米(约53.8万平方英尺),相当于七个足球场大小。作为当前亚太地区规模最大的单体涡轮机,GWH252-13.6MW打破了丹麦风能巨头Vestas旗下V236-15.0MW的旧纪录(其转子直径为236米/774英尺)。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328373.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328373.htm

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[多图]非同寻常的塔式反向旋转浮动风力涡轮机将在挪威投入测试大多数风力涡轮机看起来就像一根棍子上的螺旋桨,但一旦你把这个概念带入深海(世界上绝大多数最好的风力资源都在深海)并将其放大,这种设计就越来越不合理了。所有的重物都在顶部,头重脚轻,因此要建造和维护一个不会在风中倾覆的浮动版本既困难又昂贵。正因为如此,WorldWideWind(WWW)公司的反向旋转VAWT才是一个令人着迷的替代方案。所有的重型发电机都安装在底部,事实上,是安装在水下,低于涡轮机的浮桥。这就在底部增加了足够的重量,使整个设备不会顶入水中,只需要一套系泊锚。反向旋转浮动VAWT剖析图/WorldWideWind发电机的转子和定子随后连接到一对垂直轴涡轮机上,每个涡轮机都有三个叶片,与塔架主轴成45度。下部涡轮机朝一个方向旋转,上部涡轮机则朝另一个方向旋转,上部涡轮机安装在下部涡轮机中间的一根杆上。叶片简单而固定,可以从风力中获取大部分有用的扭矩,就像帆船一样。WWW首席技术官汉斯-伯恩霍夫(HansBernhoff)在去年的一次采访中告诉我们:"只有在直接逆风或直接顺风的情况下,它才不会追上速度。当垂直轴叶片旋转时,它或多或少会在360度的300度上获得扭矩"。发电机的阻力可以通过微秒管理来控制涡轮机的速度。因此,无论风向如何,浮动双VAWT都会被动地倾斜到最佳角度,两个涡轮机开始朝相反的方向转动,从而有效地将"定子"中"转子"的转动速度提高一倍。前WWW首席执行官特龙-卢达尔(TrondLutdal)告诉我们:"可以认为这是一种将发电量增加一倍的方法,也可以认为是一种将发电机成本降低一半的方法。因此,它的成本更低,可扩展性更强,而且任何维护都是在底部进行,而不是在数百英尺高的空中。"这种风塔可以扩展到前所未有的规模和功率。风对结构产生的扭力被两个相反的旋转有效中和。此外,每个转子的锥形扫描降低了叶片尖端的速度,并减少了后面产生的尾流效应,因此在实际的风力发电场中,该公司表示它们可以部署在更近的距离,从给定的区域产生更多的能量,并减少连接电缆。WWW公司表示,利用一些有趣的材料选择,该公司看到了将这些设备扩展到400米(1312英尺)高的清晰路径,届时单个塔架可产生40兆瓦的巨大能量,几乎是世界上最大风力涡轮机能量的两倍,更重要的是,到2027年,它可将海上风力发电的平准化能源成本(LCoE)大幅降至50美元/兆瓦时以下,这还不到普通水平轴塔架成本的一半。因此,它们的前景非常令人兴奋,也非常引人入胜,这也是为什么我们很高兴地听说该团队已经与挪威最大的工业建筑集团之一AFGruppen签署了一份协议,开始测试一个小规模的原型。AFGruppen公司与WorldWideWind公司签署了一项协议,将对该设备的第一台原型机进行测试。19米长的样机将在AF位于瓦茨的环境基地进行测试,该基地坐落在挪威东南海岸美丽得令人心碎的峡湾岸边的深山中。这正是斯拉尔蒂巴特法斯特最伟大、最复杂的作品。该公司表示,下一个原型机将是更大的1.5兆瓦试验机,计划于2025年初开始测试,并希望在2030年前推出24兆瓦的商用涡轮机,如果今天推出,这将是世界上最大的海上涡轮机。WWW新任首席执行官比约恩-西蒙森(BjørnSimonsen)在一份新闻稿中说:"我们非常荣幸能与AFGruppen合作测试我们的第一台原型机。我们非常感谢AF团队迄今为止给予我们的支持,也非常感谢他们让我们使用他们在Vats的院子进行测试。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1393883.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1393883.htm

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Siemens Gamesa推出可回收的陆上风力涡轮机叶片

SiemensGamesa推出可回收的陆上风力涡轮机叶片自8月份启用首台配备了可回收叶片的海上风力涡轮机后,SiemensGamesa现又宣布了适用于陆上风电项目的RecyclableBlade。2021年9月,西门子歌美飒推出了用于海上风电项目的可回收叶片,并于2022年7月安装在了德国342兆瓦的Kaskasi海上风电场。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1320203.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1320203.htm

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新发明的单叶浮动风力涡轮机成本减半 功率更大

新发明的单叶浮动风力涡轮机成本减半功率更大世界上大多数最好的风力资源都在近海,海洋太深,一般的固定塔式涡轮机根本无法开发。因此,深海可以为清洁能源做出巨大贡献,同时对居民和野生动物造成的麻烦也比陆上风力发电场少得多。但是,通过固定在海床上的浮动装置来利用海上风能的技术还远未定型,因此,随着一些截然不同的设计在规格表、波浪槽和原型测试中展开激烈的角逐,一场淘金热正在进行中。它们都希望在成本、发电量、成本、寿命、可靠性、成本、制造简便性、安装和维护简便性、成本、成本和成本之间找到最佳平衡点。浮力桶浮筒锚定在海底荷兰Touchwind公司对这一理念进行了有趣的创新......它是围绕一个巨大的单片转子设计的,转子位于一根杆子的末端,杆子垂在一个大桶上,下面挂着一个大浮标。触风公司表示,这一个巨大的双叶片的制造成本大约是传统涡轮机三叶片结构的30%。它不需要任何昂贵的主动叶片间距控制系统,大多数标准涡轮机在风速超过25米/秒(90公里/小时/56英里/小时)时需要停机,而这种涡轮机的额定风速高达70米/秒(252公里/小时/157英里/小时),更少的停机时间等于更多的生产时间和更多的能源。叶片以微微向上的角度固定在桅杆上。风速较低时,桅杆会倾斜,在悬挂浮标的帮助下,叶片可以有效地保持在水面上。但随着风速加快,叶片开始快速旋转,它就会产生升力,就像直升机的主旋翼一样,开始将桅杆拉直。在风速较高时,大叶片会将塔架拉直,将较小的部分暴露在风中因此,在风速较高时,塔架几乎与地平线持平,极大地限制了风加快塔架旋转的能力。在这种情况下,浮标会被托出水面,成为压舱物,抵消主叶片的升力,帮助减少海底锚的压力,防止整个浮标飞走。与许多其他浮动设计一样,它与来风的方向无关,会被动地漂浮起来,随时将自己定位在最佳方向上。触风公司表示,这种设计几乎可以在任何能够处理12兆瓦涡轮机所需的200米(656英尺)长叶片的港口设施中轻松制造,同样也很容易拖到现场,并连接到地锚和电力输出电缆上进行安装。这些设备的制造和从港口部署应该相对简单。该公司已经完成了小规模的陆基和浮动平台原型,并开始扩大测试范围,这要归功于日本航运公司三井物产株式会社(MitsuiO.S.K.Lines)的新投资。Touchwind创始人兼首席执行官RikusvandeKlippe在一份新闻稿中说:"我们已经合作了一年,进一步开发我们的浮动风力涡轮机。直径为6米的转子正在荷兰Oostvoorne湖进行现场测试。有了商船三井公司作为股东和他们的投资,我们可以加快测试计划,证明我们的技术,缩短产品上市时间。"我们不清楚该公司预计何时能实现规模化运营,而且不幸的是,现阶段还没有关于这些动力野兽的平准化能源成本(LCoE)的预测。因此,假设开发和融资工作顺利进行,我们也很难预测其在商业部署中的竞争力。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1383633.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1383633.htm

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