第二届(2024)可再生能源投融资与价值提升创新论坛:中东南部风电高钢混塔架质量风险及保险_第1页
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文档简介

永诚保险&电力能源事业部戚红彬—2024年10月16日2009-2023年全国风电新增及累计装机容量0单位:万KW73.34%我国风电新增装机超7500万千瓦,累计装机容量近4.5亿千瓦,对比我国风电历年新增装机,2023年新增风电装机创历史新高。全球超过60%的新增风能发电装机容量也来自中国。中国新增风电装机容量比起2022年几乎翻倍(从37吉瓦到75.9吉瓦)。截止到2013-2023年全国风电单机容量2015-2023年全国风电轮毂高度0平均平均最大钢混/混凝土塔架随着中国近20年风电的发展,中国陆上风力发电机组单机容量已进入6MW级别,陆上风电逐渐呈现出由传统风资源丰富的地区(主要为西北区域,例如新疆、内蒙古等地区)向低风速区域发展的趋势,像江苏、安徽、河南、山东、河北等中原地区均有丰富的高切变风资源,加上我国风电已全面进入平价时代,如何安全、高效地开发和利用这一类低风速、高切变风资源地区,从而获得更可观发电量是行业内面临的一大挑战,也正是这一挑战推动了我国风电机组向着更大的功率,更长的叶片、更高的塔架的方向去发展,而塔架作为风力发电机组重要的支撑结构其安全性是实现风力发电机组最终发电钢混/混凝土塔架0在2023年混塔机组主流的单机容量在5.0~6.5兆瓦,叶轮直径已经突破200m,而此前3-4MW的叶轮直径最大不超过165m。混凝据不完全统计,2023年国内风电总中标量约为6632.2万千瓦,其中陆上风电中标量约为5925.7万千瓦,在陆上风电中标量中企业较少,经验积累也相对不足。因此,钢混塔的应用也存在一定的风险点,国内已运行的钢混塔项目中,也存在倒塔、掉2023年7月29日,安徽省毫州市蒙城县板桥集镇附近某风电场突然发生一起风机倒塔事故,风机塔架断成数节,塔架类钢混塔设计过程、钢混塔设计过程、考虑主要因素以及存在的主要风险。•机组耦合•预应力系统•荷载强度混凝土管片预制生混凝土管片预制生产过程以及在该过程中存在的主要风险。•原材料、模具•浇筑、养护•预制过程控制混凝土管片在运输、混凝土管片在运输、堆放过程以及该过程中存在的主要风•运输路线•运输工具混塔的安装过程,混塔的安装过程,包括管片吊装、预应力工程等,其存在的主要风险。•安装工艺•预应力系统•工艺控制机组在调试阶段,机组在调试阶段,根据调试反馈结果对系统进行消缺。•震动异常•应力异常•安装缺陷一般来说,所有混凝土管片生产过程均类似,一般主要为原材料把控、模具验收、钢1.原材料风险1.原材料风险2.模具风险3.钢筋笼风险4.浇筑风险5.捣鼓风险6.养护风险经过相关案例的有限元仿真计算,座浆料饱满与存在缺失两种情况下最大压应力差异约为6~8倍,可能会严重超出了混凝土原设计的承载力。预应力体系是钢塔段、混凝土段与基础连接的重要系统,对钢混塔架稳定可靠性起到重要的作用,是钢混塔架结构的生命线。如果预应力系统未达到设计要求,整个塔架抗倾覆能力则无法保证。技术认证标准规范:NB/T10907-2021《风电机组混凝土——钢混合塔筒设计规范》、《风力发电机组混凝土塔架技术规范》(CGC/GF248:

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