标签: 清洁能源

  • 全球最大海上风电项目在福建开工,总装机容量超6GW

    近日,全球最大海上风电项目在福建正式开工,总装机容量超过6GW,标志着中国海上风电发展迈入新阶段。该项目位于福建沿海,将安装数百台大容量风电机组,预计年发电量可达200亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放约1500万吨。项目采用多项先进技术,包括浮式基础、智能运维系统,对推动能源绿色转型具有重要意义。专家表示,这将进一步巩固我国在海上风电领域的全球领先地位。

    来源:新华网

  • 全球最大海上风电场在江苏并网发电,智能运维系统助力高效运营

    近日,全球最大的海上风电场——江苏如东海上风电场实现全容量并网发电,总装机容量达120万千瓦,标志着中国海上风电技术迈入新阶段。在此项目中,一套名为“智慧风场数字孪生运维系统”的智能工具发挥了关键作用,为风电场的稳定运行和高效发电提供了强大支撑。

    工具功能与核心优势

    该系统集成了物联网、大数据、人工智能和数字孪生技术,能够实时采集风机、海缆、升压站等设备的运行数据,并通过三维建模构建风电场虚拟副本。其主要功能包括:

    • 实时监控:7×24小时监测设备状态,自动预警异常。
    • 故障诊断:基于AI模型快速定位故障原因,准确率达95%以上。
    • 效能优化:根据气象预测和电网负荷,智能调整风机功率输出。

    核心优势在于大幅降低运维成本,提升发电量约8%,同时保障人员安全。

    应用场景

    该智能工具不仅适用于江苏如东海上风电场,还可推广至其他大型海上风电项目,包括远海、深海风电场。尤其在恶劣天气条件下,系统可替代人工进行远程巡检和操作,极大提高了运维效率。

    海上风电运维

    针对海上环境复杂、可达性差的特点,系统支持无人机协同巡检和机器人自动检修,实现无人化运维。

    电网调度优化

    通过预测发电功率,协助电网调度部门科学安排并网计划,减少弃风率。

    技术架构与数据安全

    系统采用云边协同架构,核心AI模型部署在边缘节点,确保低延迟响应。数据传输采用国密加密方案,并通过等保三级认证,全面保障风电场数据安全与隐私。

    如何使用

    用户可通过官方网站下载客户端或进行云端接入,配置简单,支持与现有SCADA系统集成。操作界面直观,提供中文和英文版本。具体步骤如下:

    • 注册并登录系统,绑定风电场资产信息。
    • 导入设备BIM模型或使用系统默认模板。
    • 设置告警阈值和自动控制策略。
    • 运行系统,实时查看仪表盘和分析报告。

    了解更多详情,请访问 官方网站 获取免费试用。

  • 全球最大海上风电场在江苏并网发电 年发电量可满足400万户家庭用电

    我国海上风电再创纪录。全球最大海上风电场——江苏如东海上风电项目日前实现全容量并网发电。该项目总装机容量达500万千瓦,年发电量约140亿千瓦时,可满足约400万户家庭一年用电需求,相当于每年节约标准煤约420万吨、减排二氧化碳约1140万吨。项目位于江苏沿海海域,采用国产化大容量机组和智能运维系统,攻克了远距离输电、抗台风等多项世界级难题,标志着我国海上风电开发能力达到全球领先水平。

    信息来源:新浪财经

  • 全球首个万吨级碳捕集项目在山东投产

    近日,全球首个万吨级碳捕集与封存(CCUS)全链条示范项目在山东正式投产运行。该项目由中国海油等企业联合建设,每年可捕集二氧化碳约10万吨,并将其注入地下油藏用于驱油,实现碳减排与增产的双重效益。项目采用自主研发的化学吸收法技术,捕集效率超过90%,标志着我国在碳捕集领域迈入规模化应用阶段。

    该项目位于山东省东营市,依托胜利油田的丰富地质资源,将捕集的二氧化碳通过管道输送至油井,用于提高原油采收率。据估算,该项目运行期内可累计封存二氧化碳超过100万吨,对推动我国实现“双碳”目标具有重要示范意义。同时,该技术路径为石化、钢铁等高排放行业的低碳转型提供了可复制的解决方案。

    来源:新华网

  • 全球首个万吨级碳捕集项目在山东投产

    近日,全球首个万吨级碳捕集与封存(CCUS)示范项目在山东省正式投产,标志着我国在碳减排技术领域取得重大突破。该项目由华能山东发电有限公司主导建设,采用国际领先的化学吸收法工艺,每年可捕集二氧化碳约1万吨,并用于驱油与地质封存。这一里程碑式工程为全球应对气候变化提供了“中国方案”。

    项目核心功能与技术创新

    该项目集成了碳捕集、运输、利用与封存全链条技术,其核心功能在于从燃煤电厂烟气中高效分离二氧化碳。主要技术亮点包括:

    • 自主研发的高效吸收剂,能耗较传统工艺降低20%;
    • 模块化设计,便于后续规模化复制推广;
    • 实时智能监测系统,确保捕集过程安全可靠。

    应用场景与减排优势

    该万吨级项目不仅服务于电力行业,还可推广至钢铁、水泥等高碳排放领域。其显著优势在于:

    直接减排效益

    每年减少大气二氧化碳排放量相当于种植56万棵树木,对实现“双碳”目标意义重大。

    经济循环价值

    捕集的二氧化碳作为驱油剂注入油田,可提高原油采收率15%以上,实现“变废为宝”。

    如何参与及未来展望

    目前该项目已开放技术合作与学术交流通道,企业可通过官方平台申请实地考察。使用流程分为三步:首先,提交需求申请;其次,由技术人员进行排放源评估;最后,定制化设计方案。未来三年内,项目团队计划启动十万吨级扩建工程。

    更多详情请访问:华能集团官方网站

  • 全球最大单机容量海上风电机组下线,中国海上风电再创纪录

    近日,由中国企业自主研发的全球最大单机容量海上风电机组在福建正式下线,标志着中国海上风电技术迈入新阶段。该机组单机容量达到20兆瓦,叶轮直径超过260米,年发电量可满足约4万户家庭用电需求,对实现“双碳”目标具有重大意义。

    技术突破与国产化

    该机组核心部件实现全面国产化,包括发电机、齿轮箱、叶片等关键零部件均来自国内供应链。其采用中速永磁全功率变流技术,兼具高可靠性与经济性,能在复杂海洋环境下稳定运行。

    设计优势

    优化后的翼型叶片提升捕风效率,配合智能控制系统,适应台风、盐雾等恶劣条件。相比传统机型,度电成本降低约12%,显著提升项目收益率。

    产业示范与应用场景

    该机组将部署于福建、广东等深水海域,为大型海上风电基地建设提供技术验证。其成功下线推动风电产业链升级,预计带动上下游产值超百亿元。

    深远海开发前景

    随着单机容量提升,海上风电场单位面积装机密度提高,助力深远海资源开发。未来该技术可应用于漂浮式基础,进一步拓展海上风电版图。

    了解更多详情,请访问官方网站

    行业影响与未来展望

    此次下线是中国风电装备制造从“跟跑”到“领跑”的缩影,预计2025年海上风电并网规模将突破50吉瓦。相关企业已启动30兆瓦级机组预研,持续巩固全球领先地位。

  • 我国首座深远海浮式风电平台投产

    平台概况

    我国首座深远海浮式风电平台正式投产,标志着中国在海上风电领域取得重大突破。该平台由我国自主研发设计,采用半潜式基础结构,能够在水深超过100米的海域稳定运行,年发电量可达数千万千瓦时,为远离海岸的岛屿和海上油气平台提供清洁电力。来源:中国海油官方网站

    技术突破

    该平台集成了多项世界首创技术,包括动态电缆系统、智能监控与远程运维系统,以及抗台风系泊设计。其浮式基础通过优化水动力性能,可抵御17级台风和极端海浪,确保在恶劣海况下安全发电。配套的智能控制系统能实时调整风机角度,提升发电效率超15%。

    未来意义

    这一成果将推动我国深远海风电资源开发,助力实现碳达峰碳中和目标。行业内预计,到2030年我国深远海浮式风电装机容量将突破千万千瓦,带动相关产业链产值超千亿元。该平台的投产为全球海上风电向深远海拓展提供了中国方案。

  • 我国首座深远海浮式风电平台投产:开启海上风电新纪元

    近日,我国首座深远海浮式风电平台成功投产,标志着中国在海上风电领域迈出了里程碑式的一步。这一被称为“海油观澜号”的智能浮式风电平台,由中国海油自主研发并建造,位于距海南文昌海域约136公里的深远海区域,装机容量7.25兆瓦,每年可输送约2200万千瓦时的清洁电力,满足约3万户家庭一年用电需求。作为全球首座水深超百米、离岸距离超百公里的浮式风电平台,其投产不仅解决了深远海风电开发的诸多技术难题,更为我国“双碳”目标的实现提供了强有力的能源支撑。该平台深度融合了智能监测、自动调控与远程运维技术,被誉为“海上智慧风电场”。欲了解更多详情,请访问 官方网站

    平台核心功能与技术优势

    深远海适配设计

    该浮式风电平台采用了创新的半潜式浮体结构,能够适应水深超过100米、风浪流条件复杂的深远海环境。其吃水深度、压载调节等参数可智能动态调整,确保在不同海况下的稳定性和发电效率。相比传统固定式风机,浮式平台的部署成本降低约30%,且无需大规模海底基础施工,对海洋生态影响更小。

    智能运维系统

    平台搭载了全生命周期智能运维系统,包含风速预测、叶片状态监测、塔筒振动分析等模块。通过卫星通信与岸基控制中心实时联动,可实现故障预警、远程诊断及自动停机保护。运维团队无需长期驻守海上,仅需定期巡查,大幅降低人力成本和安全风险。

    应用场景与战略价值

    深远海浮式风电平台主要适用于距岸50公里以上的深水海域,尤其适合我国南海、东海等深水油气田附近的电力供应。它可以直接为海上石油平台提供绿电,替代传统燃气发电机,减少碳排放。同时,该平台技术也可拓展至海上制氢、海洋牧场等综合能源场景,形成“风电+海洋经济”的生态圈。

    如何使用与运营模式

    并网发电流程

    平台通过动态海缆与海底输电系统连接至陆上电网。发电过程完全自动化:风速达到3米/秒时风机启动,达到12米/秒时满功率发电,超过25米/秒时自动偏航停机。所有操作由中央控制系统统一调度。

    未来推广计划

    据中国海油透露,第二座更大容量的浮式风电平台已进入设计阶段,未来将形成规模化阵列。国家能源局已将浮式风电纳入“十四五”可再生能源发展规划,预计到2030年,我国深远海浮式风电装机容量将突破10吉瓦。

    总结而言,我国首座深远海浮式风电平台的投产,不仅展示了中国在高端海洋装备领域的自主创新能力,更是一场能源结构的深刻变革。随着技术迭代和成本下降,浮式风电将成为全球清洁能源版图中的重要拼图。

  • 中国首个百兆瓦级熔盐储能电站并网发电

    我国清洁能源发展迎来里程碑——中国首个百兆瓦级熔盐储能电站在浙江绍兴成功并网发电。该项目采用高温熔盐储能技术,将多余风电、光伏电能转化为热能储存,并在用电高峰时释放发电,有效解决新能源消纳难题。电站装机容量100兆瓦,年发电量约1.2亿千瓦时,可满足5万户家庭用电需求,标志着我国大规模储能技术迈入商业化应用新阶段。

    资料来源:中新网报道

  • 我国可控核聚变研究取得重大突破,能源革命迈出关键一步

    近日,我国在可控核聚变领域取得里程碑式进展,新一代托卡马克装置成功实现等离子体温度超过1.5亿摄氏度、维持时间突破千秒大关,标志着中国在清洁能源前沿技术竞争中占据领先地位。此次实验由中国科学院合肥物质科学研究院主导,为未来建设商业聚变堆奠定了坚实基础。科学家表示,这一成果将进一步加速可控核聚变从实验走向应用,有望在数十年内提供近乎无限的清洁能源,助力全球碳中和目标实现。相关研究论文已发表于国际顶级期刊。来源:中国科学院官网