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深度新能源

海上浮式风电平台StormCatch深度:让风电场向深远海延伸100公里

挪威Equinor和法国道达尔联合开发的海上浮式风电平台StormCatch使风电场可以部署到水深超过500米的深远海区域。首批12台15MW机组将安装在距苏格兰海岸120公里处。

挪威能源巨头Equinor和法国道达尔能源联合开发的海上浮式风电平台StormCatch在挪威斯塔万格完成首次海上测试。这一技术使风电场可以部署到水深超过500米的深远海区域,远超传统固定式风电的60米水深上限。

传统海上风电采用单桩或导管架式基础,将风机塔筒固定在海床上。这种结构适合水深60米以内的浅海区域,但全球超过80%的潜在海上风能资源位于水深超过60米的海域。StormCatch通过浮式基础解决了这一限制。

StormCatch采用一种半潜式浮式基础,由三根圆柱形浮筒组成三角形布局。基础通过9根锚链固定在海床上,锚链采用张力腿设计,使平台在风浪作用下仍保持稳定。这一基础设计可以承受17米浪高和每秒32米的阵风。

机组方面,StormCatch配备了GE Renewable Energy最新的Haliade-X 15MW海上风机。风机的转子直径236米,扫风面积相当于4个标准足球场。每台风机的年发电量可以达到6700万度,足以为2.4万户英国家庭供电。

首批12台StormCatch机组将安装在距苏格兰阿伯丁郡海岸120公里处,水深约480米。整个风电场命名为Pentland Floating Wind,年发电量预计达到8亿度。该项目总投资21亿英镑,已获得英国差价合约CfD机制的支持。

Equinor可再生能源业务负责人Mads Holm表示,StormCatch项目验证了深远海风电的商业可行性。浮式风电的度电成本仍高于固定式风电,但随着规模化部署和供应链成熟,预计在2030年前后可以降到与固定式风电相当的水平。

技术挑战方面,浮式风电面临的最大问题是海上作业窗口期短。深水区域的强风浪使得现场安装难度大、风险高。StormCatch采用模块化设计,所有关键组件都在岸上预装,海上作业时间可以缩短到每台机组5天。

环境层面,浮式风电对海底生态的影响小于固定式风电。锚链系统仅在海底留下9个小接触点,远少于传统单桩基础的施工扰动。同时深远海区域的生物多样性比近海低,风电场对渔业的影响也更小。

浮式风电的产业链正在加速形成。挪威、韩国和西班牙已建立专业的浮式基础制造基地,每年可生产超过50套浮式基础单元。国际能源署预测,到2030年全球浮式风电装机容量有望达到60GW。