单机50MW风力发电项目可行性研究报告(4)
第三章 风资源分析
3.1 风电场场址、地形及风力资源概述
拟建场址位于兴和县大库连乡壕欠村委会五道沟自然村附近,该地区地处欧亚大陆中纬度,乌兰察布高原的南端。风电场总地势是西北向东南逐渐降地,呈现则缓坡形,为浅山五陵地区。是我国风能资源丰富地区之一,风电场所处地区常年多风,适合风能资源开发利用。 3.2 风电场所在地区气象站基本信息
内蒙古自治区乌兰察布市兴和气象站是位于风电场最近的长期气象站,其地理坐标为113°52′、40°53′,海拔高度1254m。
表3.1 兴和气象站基本情况一览表
站名 兴和 位置 乌兰察布市 经度 113°52′E 纬度 40°53′N 海拔高度 1254 建站时间 1958年9月 3.3 风电场气候概况
该风场电场地区处北温带,属中温带大陆性季风半干旱气候,季、夏季分别受蒙古高原和大陆低压控制,气候呈明显的大陆性,具有寒暑剧变的特点。地区风速较大,大风日数较多,大风日数年平均45天,多发生在冬春季。年平均气温4.2℃,最冷月为一月,平均气温零下13.8℃,极端最低气温零下33.8℃;最热月为7月,平均气温19.9℃,极端最高气温36℃。通常11月上旬或中旬开始封冻,次年3月下旬或4月上旬解冻. 3.4 风电场风能资源分析
据1971年至2000年30年有气象资料分析,该风电场平均风速3.7
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米/秒,最大风速23.7(NW)≥10M/S,大风日数1991到2000年均64.6天,1971到2000年均98.6天。另据测算,五股泉风电场区域内风资源良好,年80米高度年平均风速11.5m/s。10米高度处年平均风速为6.9m/s,各高度年有效风力小时数超过6000小时。
从季节看,春季、冬季都是风电场发电的好季节,尤其是下午时段风能量更大。各项风能参数指标高、品位好是该风场的特点。
总体来看,该风场具备建设大型风电机组的条件。
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第四章 工程地质
4.1 地质勘查依据 (1)勘察合同;
(2)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2004);
(3)《内蒙古自治区工程建设标准》(DBJ03-23-2006); (4)《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89); (5)《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89); (6)《土工试验方法标准》(GBJ123-88); (7)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); (8)《工程地质手册》(第四版);
(9)《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)。 4.2 场地条件
拟建风场地处欧亚大陆中纬度,乌兰察布高原的南端。总地势是西北向东南逐渐降地,呈现则缓坡形,为浅山五陵地区。拟建风场内地层分布较稳定,未发现不良地质作用,适宜作为建筑场地的使用。 4.3 场地的稳定性和适宜性
场地和地基稳定,适宜进行本工程的建设。 4.4 岩土参数的分析与统计
根据钻探、原位测试和室内试验结果进行综合分析、计算,结合地区经验按有关规范,对场地内地基土进行岩土工程评价,给定地基土承载力特征值及各项岩土工程参数。
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4.5 地震效应
根据《中国地震动参数区划图》、《自治区地震局、建设厅(关于执行中华人民共和国国家标准)中国地震动参数区划图的通知》(内震发〔2001〕149号)及国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001),本场地的基本地震烈度6 度。设计基本地震加速度值为0.05g。据地区经验及以前附近土层剪切波速,场地土类别为中硬土;场地类别为二类;属建筑抗震有利地段。
根椐场地土质和地下水埋藏条件,按《建筑抗震设计规范》规定初判,本场地不进行地震液化判别。
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第五章 风力发电机组选型和布置
5.1风力发电机组选型
风电场场址位于“兴和县大西坡风电场”的区域范围内。根据测风资料,该风电场年平均风速较高,属温带季风型大陆性气候区,风能贮量大,具有良好的风能资源优势。同时由于场址处地势较高、开阔,靠近县级公路,交通运输及安装条件优越。具备开发建设大型风电场的条件。
当前,世界风电设备以水平轴三叶片式占据主导地位。随着风力发电机组制造技术的不断进步和完善,在国际风机制造市场上,风力发电机组单机容量逐渐增大,其单机容量从上世纪80年代的50-100千瓦机型,逐步发展到2.0-3.0MW,欧洲3.6MW机组也在安装调试。我国风电装机以1.5兆瓦的风电机组为主,根据近期我国工业和信息化部组织起草的《风电设备制造行业准入标准》规定:风电机组生产企业必须掌握风电机组整机设计开发技术,具备生产单机容量2.5兆瓦以上的生产条件和全部生产配套设施才能够建立风电设备生产企业;并且规定严格限制风电机组生产企业引进国外单机容量2.5兆瓦以下风电机组整机技术或购买生产许可证。因此,我国风力发电行业将面临淘汰落后产能,重新洗牌的局面。国家将大力支持风电企业向风电技术国产化、单机容量大型化以及低成本高效率的方向发展。
随着风电机组大型化的发展,水平轴三叶片式的风电设备逐渐受到设计结构和技术瓶颈的制约:一是偏航及叶片变距技术存在瓶颈,风机易受损;二是整体结构设计存在缺陷,难以提高单机发电容量;三是年运转时间短,效率低,运营效益差;四是运输安装不便,维修保养困难。
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