風(fēng)力發(fā)電是當(dāng)前綠色
能源產(chǎn)業(yè)的一個重要方向,得益于基礎(chǔ)技術(shù)的成熟以及政策的支持,我國風(fēng)電在過去一段時間收獲了高速發(fā)展期。首先從裝機規(guī)模來看,2016到2021年,年增幅均保持在10%以上,同時截至2022年底,風(fēng)電累計裝機規(guī)模已經(jīng)達到了3.96億千瓦
風(fēng)電的高速發(fā)展也為我們的生活帶來了巨大的概念,據(jù)統(tǒng)計,以風(fēng)力渦輪機生命周期作為標(biāo)準(zhǔn),然制造和
運輸渦輪機的能耗作為能源成本,風(fēng)力發(fā)
電機投入工作6個月后就能夠?qū)崿F(xiàn)碳足跡方面的“收支平衡”,而隨后的工作都是在為減排做貢獻。并且如果用汽車的碳排放作為參考單位的話,以目前的裝機量計算,風(fēng)機運作一年,便可以避免相當(dāng)于4300萬輛汽車碳排放量的碳足跡。
但與此同時,風(fēng)電也存在一些問題,例如以前文章中我們提過的,風(fēng)機淘汰面臨的回收技術(shù)不完善便是其中之一。而除此之外,還一個問題便是環(huán)境影響。一方面,風(fēng)的可靠性是會不斷變化,并且不可預(yù)測。簡單的說就是風(fēng)電需要穩(wěn)定的風(fēng)力環(huán)境,但是實際上風(fēng)存在過大、過小甚至無風(fēng)的情況,這種時候,風(fēng)機會停止工作。這也就導(dǎo)致,即便理想狀態(tài)下風(fēng)力轉(zhuǎn)化可能可以到80%甚至90%,但是實際使用,宏觀情況下可能只能實現(xiàn)35%的能效。因此風(fēng)機的建設(shè)實際上非??喘h(huán)境選擇。
此外,風(fēng)機使用過程中的噪音以及對動物生態(tài)的影響也不能忽視。這也就導(dǎo)致了可供人類建設(shè)風(fēng)機的場景其實非常有限,進而促使了發(fā)電基地與生態(tài)環(huán)境之間矛盾的產(chǎn)生。事實上海上風(fēng)電也是在這個背景下被慢慢發(fā)展起來的。
而除了海上風(fēng)電外,高空風(fēng)電同樣是一種有效的“解題思路”。高空風(fēng)能儲量豐裕、分布廣泛,并且500米至3000米的高空與人類生活圈以及大部分動物的生活圈都不重合,如果合理規(guī)劃,和地面風(fēng)電配合可以實現(xiàn)更高效能且更低環(huán)境影響的發(fā)電模式。而其中問題的關(guān)鍵僅僅是如何推動高空風(fēng)能發(fā)電技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
甚至這個問題最近也得到了解決。就在這個月9日,為我國首個可并網(wǎng)的兆瓦級高空風(fēng)能發(fā)電示范項目——的安徽績溪高空風(fēng)能發(fā)電新技術(shù)示范項目成功發(fā)電。據(jù)悉,該項目采用了傘梯組合型陸基高空風(fēng)能發(fā)電技術(shù)路線,通過類似風(fēng)箏的模式,將飛行器系在纜繩上放飛到高空,再利用高空風(fēng)力維持住風(fēng)機位置。在此過程中,主纜繩受到巨大拉力,帶動地面卷揚機、齒輪箱轉(zhuǎn)動,將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械能。最后,地面發(fā)電設(shè)備將機械能轉(zhuǎn)化為電能實現(xiàn)發(fā)電。
相信隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,未來成熟的風(fēng)電技術(shù)會為我們的能源供給帶來更多驚喜與改變。
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