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湖北省馬良鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能資源分析與評(píng)估

2022-07-05 07:07:16陳正洪孫朋杰
太陽(yáng)能 2022年6期
關(guān)鍵詞:風(fēng)速

陽(yáng) 威,孟 丹,2,陳正洪,2*,孫朋杰,2

(1. 湖北省氣象服務(wù)中心,武漢 430205;2. 湖北省氣象能源技術(shù)開(kāi)發(fā)中心,武漢 430205)

0 引言

2020北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上通過(guò)的《風(fēng)能北京宣言》指出:風(fēng)電有能力成為實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵支撐;2025年以后,中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)kW,到2030年至少達(dá)到8億kW,到2060年至少達(dá)到30億kW[1]。

受地形遮擋、大氣環(huán)流和太陽(yáng)輻射日變化周期等多重因素影響,近地層風(fēng)速表現(xiàn)出空間和時(shí)間分布的不均勻性[2]。中國(guó)“三北”地區(qū)和沿海地區(qū)的風(fēng)能資源豐富,而中東南部地區(qū)以低風(fēng)速風(fēng)能資源為主。隨著風(fēng)電開(kāi)發(fā)布局的日益優(yōu)化,中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)的重心已明顯向中東南部地區(qū)轉(zhuǎn)移[3]。

風(fēng)電企業(yè)選址建站前,為了確保投資收益,必須先對(duì)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)能資源做出準(zhǔn)確評(píng)估。沙洋縣位于湖北省中部的襄陽(yáng)至荊門(mén)風(fēng)帶上,具有較為豐富的風(fēng)能資源。本文以湖北省沙洋縣馬良鎮(zhèn)某風(fēng)電場(chǎng)為例,利用該風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)測(cè)風(fēng)塔的實(shí)測(cè)資料及周?chē)鷼庀笳镜臍v史觀(guān)測(cè)資料,對(duì)該地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能資源進(jìn)行分析與評(píng)估,以期為風(fēng)電場(chǎng)選址提供科學(xué)論證和參考。

1 資料與評(píng)估方法

1.1 資料

1.1.1 測(cè)風(fēng)塔信息

該風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)設(shè)立了1座高度為150 m的測(cè)風(fēng)塔,于2019年9月2日開(kāi)始觀(guān)測(cè)。該測(cè)風(fēng)塔位于 112°28′07′′E、30°52′39′′N(xiāo),海拔高度為 53 m;風(fēng)速觀(guān)測(cè)設(shè)有11層,分別設(shè)在塔高30、50、70、80、90、100、110、120、130、140、150 m處;風(fēng)向觀(guān)測(cè)設(shè)有2層,分別設(shè)在塔高30、150 m處;氣溫和氣壓觀(guān)測(cè)均設(shè)在塔高7 m處。

經(jīng)過(guò)不斷優(yōu)化調(diào)整,去年裝置產(chǎn)出合格的HVIⅡ10號(hào)重質(zhì)加氫基礎(chǔ)油。8月,裝置具備穩(wěn)定生產(chǎn)重質(zhì)加氫基礎(chǔ)油的能力,在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了裝置產(chǎn)品多樣化差異化。

本研究選取的測(cè)風(fēng)塔觀(guān)測(cè)時(shí)段為2019年9月13日—2020年9月12日,構(gòu)成1個(gè)完整觀(guān)測(cè)年。按照相關(guān)規(guī)范對(duì)測(cè)風(fēng)塔測(cè)得的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性和合理性檢驗(yàn)后,統(tǒng)計(jì)得出該觀(guān)測(cè)時(shí)段內(nèi),各層風(fēng)向和風(fēng)速的小時(shí)平均值有效數(shù)據(jù)完整率均在95%以上,無(wú)效數(shù)據(jù)均為儀器故障導(dǎo)致。

這個(gè)孩子有兩件事讓我印象深刻,第一件是有個(gè)學(xué)生被牛給頂傷了,大概是那個(gè)學(xué)生調(diào)皮,故意去挑釁路邊的水牛,結(jié)果牛發(fā)狂了用牛角把他給頂傷了,傷得特別嚴(yán)重,胸口都出血了。這個(gè)孩子看到后疾步跑過(guò)去扯住牽牛的繩子,把繩子系到一棵樹(shù)上后把那個(gè)受傷的學(xué)生一背,飛一樣往村里醫(yī)務(wù)所跑。

1.1.2 氣象站資料

該風(fēng)電場(chǎng)位于沙洋縣東北部,沙洋縣位于荊山余脈的山崗丘陵和江漢平原的湖區(qū)地帶,境內(nèi)地勢(shì)由西北向東南緩慢傾斜。

距離該風(fēng)電場(chǎng)最近的氣象站為沙洋縣氣象站,位于 112°32′56′′E、30°44′11′′N(xiāo),海拔高度為56 m,但因該氣象站建站時(shí)間較晚(為2013年2月),因此本研究采用距離該風(fēng)電場(chǎng)相對(duì)較近的鐘祥氣象站(與測(cè)風(fēng)塔的直線(xiàn)距離約為32 km)的資料進(jìn)行氣候資源分析。鐘祥氣象站為國(guó)家基本氣象站,始建于1952年6月,位于112°37′57′′E、31°11′54′′N(xiāo),海拔高度為 108 m。

1.2 評(píng)估方法

本文主要依據(jù)NB/T 31147—2018《風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)能資源測(cè)量與評(píng)估技術(shù)規(guī)范》、GB/T 37523—2019《風(fēng)電場(chǎng)氣象觀(guān)測(cè)資料審核、插補(bǔ)與訂正技術(shù)規(guī)范》、GB/T 18709—2002《風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源測(cè)量方法》等相關(guān)規(guī)范[4-6]進(jìn)行資料完整性、合理性檢驗(yàn)和風(fēng)能資源參數(shù)計(jì)算;并結(jié)合Weibull風(fēng)頻曲線(xiàn)、長(zhǎng)年代風(fēng)能資源評(píng)估、50年一遇極端風(fēng)速推算及單機(jī)理論發(fā)電量估算等方法,對(duì)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源進(jìn)行綜合分析與評(píng)估。

2 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源的分析與評(píng)估

2.1 氣象站相關(guān)參數(shù)背景

測(cè)風(fēng)塔不同高度處的實(shí)測(cè)平均風(fēng)速的日變化如圖3所示。

表1 1981—2010年鐘祥氣象站資料中的主要不利氣候特征值Table 1 Main adverse climatic characteristic values at Zhongxiang meteorological station from 1981 to 2010

2.2.5 湍流強(qiáng)度和風(fēng)切變指數(shù)

圖1 鐘祥氣象站測(cè)得的平均風(fēng)速年變化曲線(xiàn)Fig. 1 Annual variation curve of average wind speed measured by Zhongxiang meteorological station

從圖1可以看出:1981—2010年期間,鐘祥氣象站測(cè)得的年平均風(fēng)速總體趨勢(shì)呈緩慢下降趨勢(shì),尤其是2004年以后,年平均風(fēng)速比之前明顯減小,這可能與氣象站周?chē)慕ㄖ镏鹉暝龆啵鞘谢M(jìn)程加快有關(guān)[7]。

鐘祥氣象站測(cè)得的累年各月平均風(fēng)速在2.4~2.9 m/s之間,且春季風(fēng)速較大、秋季風(fēng)速較小。

2.2 測(cè)風(fēng)塔實(shí)測(cè)風(fēng)能參數(shù)情況

2.2.1 平均風(fēng)速

那些喜歡長(zhǎng)跑的朋友感受會(huì)更深。在漫長(zhǎng)的跑步中,他們感受到清晰的、可以承受的疼痛,他們?yōu)檫@種疼痛感到高興。他們不與別人賽跑,而是以和自己對(duì)抗為樂(lè),“比上一次跑得好”,他們不再在乎別人的眼光,更看重“自我激勵(lì)”。這是何等的孤獨(dú)啊,但是在孤獨(dú)中又似乎在生發(fā)出希望。

觀(guān)測(cè)年測(cè)風(fēng)塔不同高度處的實(shí)測(cè)平均風(fēng)速的月變化如圖2所示。

圖2 測(cè)風(fēng)塔的實(shí)測(cè)平均風(fēng)速的月變化曲線(xiàn)Fig. 2 Monthly variation curve of measured average wind speed of anemometer tower

由圖2可知:該測(cè)風(fēng)塔30、50、70、80、90、100、110、120、130、140、150 m 高度處的年平均風(fēng)速分別為3.2、3.7、4.2、4.4、4.3、4.8、4.9、5.0、5.1、5.2、5.4 m/s。可以看出,除90 m高度處外,該測(cè)風(fēng)塔的年平均風(fēng)速基本呈現(xiàn)出隨高度上升而增加的趨勢(shì);各高度處逐月平均風(fēng)速最大值均出現(xiàn)在8月,最小值均出現(xiàn)在7月。150 m高度處的各月平均風(fēng)速在4.1~5.9 m/s之間。

影響馬良鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行的主要?dú)庀鬄?zāi)害為雷暴和結(jié)冰,1981—2010年鐘祥氣象站資料中的主要不利氣候特征值如表1所示。

青櫻一凜,復(fù)又低眉順眼按著位序跪在福晉身后,身后是與她平起平坐的高晞月,一樣的渾身縞素,一樣的梨花帶雨,不勝哀戚。

圖3 測(cè)風(fēng)塔的實(shí)測(cè)平均風(fēng)速的日變化曲線(xiàn)Fig. 3 Daily variation curve of measured average wind speed of anemometer tower

由圖3可知:測(cè)風(fēng)塔30~50 m高度各層實(shí)測(cè)的平均風(fēng)速的日變化趨勢(shì)基本為夜間較小、白天較大;70 m以上高度各層平均風(fēng)速的日變化趨勢(shì)基本為傍晚到夜間風(fēng)速較大、白天風(fēng)速較小。150 m高度處的各小時(shí)平均風(fēng)速在4.6~6.0 m/s之間,其中,19:00~次日04:00是全天風(fēng)速相對(duì)較大的時(shí)段,08:00~14:00是全天風(fēng)速相對(duì)較小的時(shí)段。

本設(shè)計(jì)中,鑒相頻率為100 MHz,VCO輸出的中心頻率為24.125 GHz,ADF4159在小數(shù)模式下的相位噪底為-217 dBc/Hz,根據(jù)式(8),可估算出由VCO十六分頻反饋至PLL環(huán)路的帶內(nèi)相位噪聲:

2.2.2 風(fēng)功率密度

測(cè) 風(fēng)塔 30、50、70、80、90、100、110、120、130、140、150 m高度處的年平均風(fēng)功率密度分別為52.1、73.9、92.9、107.4、109.1、131.1、139.0、153.6、163.7、169.6、190.1 W/m2。測(cè)風(fēng)塔不同高度處的平均風(fēng)功率密度的月變化曲線(xiàn)如圖4所示。

將圖4與圖2進(jìn)行對(duì)比可知:該測(cè)風(fēng)塔各高度處的逐月平均風(fēng)功率密度與平均風(fēng)速變化趨勢(shì)較為一致,最小值均出現(xiàn)在7月。測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的月平均風(fēng)功率密度為7月最低,11月最高,各月平均風(fēng)功率密度在93.0~257.1 W/m2之間,月平均風(fēng)功率密度有7個(gè)月(1、2、3、4、8、10、11月)在200 W/m2以上。

圖4 測(cè)風(fēng)塔的平均風(fēng)功率密度的月變化曲線(xiàn)Fig. 4 Monthly variation curve of average wind power density of anemometer tower

將圖5與圖3進(jìn)行對(duì)比可知:測(cè)風(fēng)塔各高度處的平均風(fēng)功率密度的日變化趨勢(shì)與平均風(fēng)速的日變化趨勢(shì)較為相似。30~50 m高度各層的平均風(fēng)功率密度的日變化趨勢(shì)為夜間略小、白天略大;70 m高度處的平均風(fēng)功率密度日變化較平穩(wěn);80 m以上高度各層的平均風(fēng)功率密度的日變化趨勢(shì)基本為夜間較大、白天較小。

圖5 測(cè)風(fēng)塔的平均風(fēng)功率密度的日變化曲線(xiàn)Fig. 5 Daily variation curve of average wind power density of anemometer tower

測(cè)風(fēng)塔不同高度處的平均風(fēng)功率密度的日變化曲線(xiàn)如圖5所示。

2.2.3 風(fēng)速頻率和風(fēng)能頻率分布

(2)硬度檢測(cè) 對(duì)剝落塊從表面到內(nèi)部檢測(cè),為減小測(cè)量誤差,采用多次測(cè)量取平均值的方法,每個(gè)區(qū)域測(cè)量5點(diǎn)。該支承輥低倍試片從原始工作表面到剝落斷口面最大距離約70mm,將低倍試片放置在洛氏硬度計(jì)上進(jìn)行硬度檢測(cè),檢測(cè)位置沿著圖4硬度檢測(cè)線(xiàn)所示,同時(shí)將洛氏硬度檢測(cè)結(jié)果查表轉(zhuǎn)化為肖氏硬度,檢測(cè)結(jié)果如表2所示。

測(cè)風(fēng)塔30~150 m高度的有效風(fēng)速頻率為56.4%~82.3%。測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的風(fēng)速和風(fēng)能頻率分布直方圖如圖6所示。

圖6 測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的風(fēng)速和風(fēng)能頻率分布直方圖Fig. 6 Distribution histogram of wind speed and wind energy frequency at 150 m height of anemometer tower

從圖6可以看出:150 m高度處的風(fēng)速頻率主要集中在2~8 m/s風(fēng)速段,風(fēng)速頻率為78.6%;9 m/s風(fēng)速段以上的風(fēng)速頻率為14.4%;風(fēng)能頻率主要集中在6~12 m/s風(fēng)速段,風(fēng)能頻率為71.9%。

地面氣象站易受周邊環(huán)境影響,造成風(fēng)速呈逐漸減小趨勢(shì),而探空資料可以較好地避免這一缺點(diǎn)。文獻(xiàn)[9-10]的研究表明,再分析資料風(fēng)速場(chǎng)在中國(guó)區(qū)域的適用性較好,尤其是MERRA(Modem-Era Retrospective Analysis for Research and Applications)再分析資料。因此,本研究采用周邊海拔相近的武漢氣象站300 m高度處的探空風(fēng)速歷史資料及MERRA-2再分析資料50 m高度處的數(shù)據(jù)對(duì)測(cè)風(fēng)塔進(jìn)行長(zhǎng)年代風(fēng)能資源評(píng)估。

2.2.8.3 發(fā)病條件。較高的溫度(日間27~35 ℃,夜間21 ℃左右)和較高的大氣濕度下,此病發(fā)生嚴(yán)重。土壤干旱和貧瘠,牧草抗病力減弱。缺鈣而又氮素過(guò)高時(shí),此病發(fā)生較重。

測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的風(fēng)向頻率和風(fēng)能方向頻率玫瑰圖如圖7所示。

圖7 測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的風(fēng)向頻率和風(fēng)能方向頻率玫瑰圖Fig. 7 Rose chart of wind direction frequency and wind energy direction frequency at 150 m height of anemometer tower

通過(guò)圖9可以計(jì)算得到150 m高度處的尺度參數(shù)為6.06 m/s,形狀參數(shù)為1.91。

鐘祥氣象站測(cè)得的1981—2010年期間的年平均風(fēng)速為2.7 m/s,具體的平均風(fēng)速年變化曲線(xiàn)如圖1所示。

湍流強(qiáng)度可以表征瞬時(shí)風(fēng)速偏離平均風(fēng)速的程度,是評(píng)價(jià)氣流穩(wěn)定程度的指標(biāo)。湍流強(qiáng)度低會(huì)減小風(fēng)電機(jī)組的輸出功率,可能引起極端荷載,影響風(fēng)電機(jī)組的整體性能[8]。測(cè)風(fēng)塔各高度處有效風(fēng)速段的年均湍流強(qiáng)度和15 m/s風(fēng)速段的年均湍流強(qiáng)度如表2所示。

表2 測(cè)風(fēng)塔各高度處有效風(fēng)速段和15 m/s風(fēng)速段的年均湍流強(qiáng)度Table 2 Annual average turbulence intensity at effective wind speed section and 15 m/s wind speed section at all heights of anemometer tower

由表2可知:測(cè)風(fēng)塔各高度處有效風(fēng)速段的年均湍流強(qiáng)度和15 m/s風(fēng)速段的年均湍流強(qiáng)度均為中等。通過(guò)計(jì)算得出,150 m高度處主導(dǎo)風(fēng)向下的湍流強(qiáng)度為0.137,也為中等強(qiáng)度。

測(cè)風(fēng)塔不同高度處的年均風(fēng)速垂直廓線(xiàn)如圖8所示。采用冪指數(shù)方法,計(jì)算得到測(cè)風(fēng)塔30~150 m的風(fēng)切變指數(shù)為0.324。

圖8 測(cè)風(fēng)塔不同高度處的年均風(fēng)速垂直廓線(xiàn)Fig. 8 Vertical profile of annual average wind speed at different heights of anemometer tower

2.2.6 Weibull分布參數(shù)計(jì)算

測(cè)風(fēng)塔觀(guān)測(cè)時(shí)間為1個(gè)完整年,時(shí)間較短,可以用Weibull分布曲線(xiàn)統(tǒng)計(jì)分析測(cè)風(fēng)塔風(fēng)速概率分布的長(zhǎng)期規(guī)律。測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的Weibull分布曲線(xiàn)如圖9所示。圖中:A為尺度參數(shù);K為形狀參數(shù);V為年平均風(fēng)速;P為年平均風(fēng)功率密度。

環(huán)境因素認(rèn)知中溫度與濕度對(duì)血糖準(zhǔn)確度的影響可作為血液標(biāo)本管理與員工培訓(xùn)的參考。此外,血糖試紙相關(guān)因素對(duì)快速血糖值的影響更需進(jìn)一步的探討,尤其針對(duì)使用快速血糖監(jiān)測(cè)患者血糖值的科室,如快速血糖儀的差異、校正、保養(yǎng)及試紙的每日測(cè)試、保存、環(huán)境影響等因素也需列入在日常照護(hù)常規(guī)所需注意的事項(xiàng)。

圖9 測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的Weibull分布曲線(xiàn)Fig. 9 Weibull distribution curve at 150 m height of anemometer tower

從圖7可以看出:測(cè)風(fēng)塔150 m高度處全年最多的風(fēng)向?yàn)镹,風(fēng)向頻率為34.7%;次多的風(fēng)向?yàn)镾,風(fēng)向頻率為10.5%,排名第3的風(fēng)向?yàn)镹NW,風(fēng)向頻率為9.5%;前三者之和為54.7%。150 m高度處的風(fēng)向主要分布在NNW~NNE扇區(qū)。其中,N風(fēng)向的風(fēng)能方向頻率最大,為57.1%;其次為NNW風(fēng)向,風(fēng)能方向頻率為13.0%;再次為S風(fēng)向,風(fēng)能方向頻率為11.5%;三者之和為81.6%。由此可見(jiàn),測(cè)風(fēng)塔150 m高度處的風(fēng)能方向頻率分布和風(fēng)向頻率分布一致,這種特征有利于風(fēng)電機(jī)組的排列布局及風(fēng)能資源的利用。

2.3 長(zhǎng)年代訂正

2.2.4 風(fēng)向頻率和風(fēng)能方向頻率

武漢氣象站、MERRA-2再分析資料的觀(guān)測(cè)年及歷史平均風(fēng)速的對(duì)比如表3所示。

其二,語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)功能,即使用語(yǔ)音輸入法將語(yǔ)音信息轉(zhuǎn)換成文字信息,以增強(qiáng)閱讀體驗(yàn)。當(dāng)前,把語(yǔ)音以≤60秒的速度轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的文字信息,讓機(jī)器能夠聽(tīng)懂人類(lèi)語(yǔ)言并達(dá)到超過(guò)95%的準(zhǔn)確率,這也是人工智能的一大技術(shù)能力,已具備支持中英文多語(yǔ)種與粵、豫、川等方言識(shí)別,以及以180字/分的語(yǔ)音輸入速度方便快捷地實(shí)現(xiàn)信息溝通的技術(shù)能力。人工智能還可基于用戶(hù)語(yǔ)音特征建立個(gè)性化的詞條語(yǔ)言模型,用于調(diào)整識(shí)別參數(shù)而持續(xù)優(yōu)化識(shí)別效果,提高個(gè)性化詞條識(shí)別準(zhǔn)確率。由于使用超大規(guī)模語(yǔ)言模型,語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)對(duì)所識(shí)別語(yǔ)句能智能預(yù)測(cè)其對(duì)話(huà)語(yǔ)境,同時(shí)具有提供智能斷句和中英文標(biāo)點(diǎn)智能預(yù)測(cè)的能力。

表3 不同資料的平均風(fēng)速對(duì)比Table 3 Comparison of average wind speed of different data

由表3可知:與測(cè)風(fēng)塔觀(guān)測(cè)年同期的武漢氣象站300 m高度的平均風(fēng)速和MERRA-2再分析資料50 m 高度的平均風(fēng)速比近20年、近10年、近5年的平均風(fēng)速均偏小,由此可以認(rèn)為測(cè)風(fēng)塔觀(guān)測(cè)年度為偏小風(fēng)年景。綜合考慮,觀(guān)測(cè)年的平均風(fēng)速加上0.1 m/s即代表長(zhǎng)年代風(fēng)能資源的平均狀況。因此,推算出測(cè)風(fēng)塔150 m高度處長(zhǎng)年代平均狀況下的年平均風(fēng)速為5.5 m/s,年平均風(fēng)功率密度為196.9 W/m2。

黨的十九大作出了“中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代”的重大判斷。在這樣一個(gè)充滿(mǎn)生機(jī)與活力的新時(shí)代,成人與繼續(xù)教育必將大有作為。這就需要成人與繼續(xù)教育研究的主力軍,不忘初心,牢記使命,在新時(shí)代征程上有新?lián)?dāng)和突破。為了探討新時(shí)代我國(guó)成人與繼續(xù)教育研究發(fā)展趨勢(shì),11月10日,由中國(guó)成人教育協(xié)會(huì)成人高等教育理論研究會(huì)和江西科技師范大學(xué)聯(lián)合主辦,江西科技師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院承辦的“第一屆全國(guó)成人教育博士論壇”在南昌召開(kāi),來(lái)自全國(guó)各地50多家研究單位的120余位代表參加了會(huì)議,共同研討成人教育研究新趨向。通過(guò)梳理會(huì)議代表的學(xué)術(shù)觀(guān)點(diǎn),可以管窺新時(shí)期成人與繼續(xù)研究的部分發(fā)展取向。

2.4 風(fēng)電場(chǎng)50年一遇極端風(fēng)速推算

50年一遇最大風(fēng)速不僅決定了風(fēng)電機(jī)組的極限荷載,其還是風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中風(fēng)電機(jī)組選型和經(jīng)濟(jì)性評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)之一[11]。以鐘祥氣象站和測(cè)風(fēng)塔150 m高度處5日最大風(fēng)速為樣本,建立相關(guān)方程進(jìn)行推算,可得到標(biāo)準(zhǔn)空氣密度下,測(cè)風(fēng)塔150 m高度處50年一遇最大風(fēng)速為35.3 m/s。依據(jù)陣風(fēng)系數(shù)1.3,可推算出標(biāo)準(zhǔn)空氣密度下,測(cè)風(fēng)塔150 m高度50年一遇極大風(fēng)速為45.9 m/s。根據(jù)IEC 61400-1: 2005《風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)要求》中關(guān)于風(fēng)電機(jī)組安全分級(jí)的說(shuō)明,該風(fēng)電場(chǎng)適合選擇ⅢC及以上安全等級(jí)的風(fēng)電機(jī)組。

2.5 單機(jī)等效滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行小時(shí)數(shù)估算

根據(jù)長(zhǎng)年代訂正后的測(cè)風(fēng)塔小時(shí)風(fēng)速,分別以型號(hào)為UP156/3000kW、MySE156/3200kW的風(fēng)電機(jī)組為參考機(jī)型估算發(fā)電量,結(jié)合風(fēng)電機(jī)組機(jī)型、輪轂高度,在理論發(fā)電量基礎(chǔ)上考慮空氣密度、能量損耗等的影響,綜合折減系數(shù)取0.76,最終得到該測(cè)風(fēng)塔150 m高度處長(zhǎng)年代單機(jī)等效滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行小時(shí)數(shù)分別為2414、2327 h。

3 結(jié)論

本文以湖北省沙洋縣馬良鎮(zhèn)某風(fēng)電場(chǎng)為例,通過(guò)該風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)測(cè)風(fēng)塔的實(shí)測(cè)資料及周?chē)鷼庀笳镜臍v史觀(guān)測(cè)資料,對(duì)該地區(qū)風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能資源進(jìn)行了分析與評(píng)估,結(jié)果表明:

1)測(cè)風(fēng)塔測(cè)得的平均風(fēng)速和平均風(fēng)功率密度的月變化和日變化趨勢(shì)較為一致,月變化最小值均出現(xiàn)在7月。

2) 30~50 m高度各層的平均風(fēng)速和平均風(fēng)功率密度為白天較大、夜晚較小,70 m以上高度各層的平均風(fēng)速和平均風(fēng)功率密度為白天較小、夜晚較大。

3) 150 m高度處長(zhǎng)年代年平均風(fēng)速為5.5 m/s,年平均風(fēng)功率密度為196.9 W/m2。

比較圖2的蜂窩夾芯胞元結(jié)構(gòu)可知,當(dāng)傳統(tǒng)的六邊形蜂窩特征角θ=0°時(shí),六邊形蜂窩夾芯可演變成類(lèi)方形蜂窩夾芯。類(lèi)方形蜂窩夾芯胞元結(jié)構(gòu)中的直壁板是斜壁板的2倍,即h=2l。因此可在傳統(tǒng)六邊形蜂窩夾芯等效彈性參數(shù)的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)得到類(lèi)方形蜂窩夾芯的等效彈性參數(shù)。

4) 150 m高度處觀(guān)測(cè)年有效風(fēng)速頻率為82.3%,9 m/s風(fēng)速段以上的風(fēng)速頻率為14.4%。

5)標(biāo)準(zhǔn)空氣密度下,測(cè)風(fēng)塔150 m高度處50年一遇最大風(fēng)速和極大風(fēng)速分別為35.3、45.9 m/s;估算測(cè)風(fēng)塔150 m高度處長(zhǎng)年代單機(jī)等效滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行小時(shí)數(shù)在2400 h左右。

將活性材料、導(dǎo)電劑(AB)和粘結(jié)劑按90∶5∶5的質(zhì)量比來(lái)配制漿料。分別取LFP、AB、粘結(jié)劑和去離子水于瑪瑙研缽中,粘結(jié)劑依次是PVA-g-PAA、PVA-g-PAA-c-n PER(n = 1%, 5%, 10%)和PVDF,將混合研磨均勻的漿料用涂布機(jī)涂在 20 μm厚的鋁箔上,在120℃交聯(lián)溫度下真空干燥24 h。經(jīng)輥壓、裁片、稱(chēng)量得到LFP正極片,極片的負(fù)載量約為3 ~ 4 mg/cm2,在120℃下真空干燥24 h,冷卻至室溫后轉(zhuǎn)移至手套箱,采用金屬鋰(99.9%)作為負(fù)極,使用Celgard 2400隔膜與TC-E201電解液組裝CR2025型扣式電池。

工程地質(zhì)勘察是工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。地質(zhì)調(diào)查的質(zhì)量對(duì)工程的建設(shè)與設(shè)計(jì)有著重要的影響。必須加強(qiáng)工程地質(zhì)勘察的質(zhì)量管理。在目前的工程地質(zhì)勘察質(zhì)量管理中,仍然存在一些影響地質(zhì)勘察質(zhì)量管理的問(wèn)題。

綜上所述,該風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)能分布集中、主導(dǎo)風(fēng)向穩(wěn)定、有效風(fēng)速頻率較高,大風(fēng)情況下的湍流較小,這些特征有利于風(fēng)電機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,因此馬良鎮(zhèn)風(fēng)電場(chǎng)具有較好的開(kāi)發(fā)潛力。

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