6月8日是第14個世界海洋日
也是第15個全國海洋宣傳日
自然資源部將今年主題定為
保護海洋生態系統,人與自然和諧共生
幾千年來
海洋風能推動著人類歷史向前發展
公元前3500年
南島人利用海風和帆船探索并定居太平洋
公元前1200年
腓尼基人乘船沿地中海東岸建立一系列城市
15世紀至18世紀
海風為鄭和下西洋和歐洲大航海提供動力
進入19世紀后
使用化石燃料的蒸汽機開始被用于船只
緊接著又出現了內燃機船
這讓人類探索世界的步伐大大加快
但也正是從這時開始
人們似乎逐漸開始忘記海風的力量……
工業化創造了人類文明前所未有的物質財富
但隨之而來的是化石燃料引起的環境污染
直到20世紀
人類意識到全球氣候變暖的嚴峻問題
才不得不重拾海洋風能
求助于這股被遺忘百余年的可再生力量
因此,人類開始大力發展海上風電
在以帆船為載體的若干世紀后
海洋風能將重新扮演兩個歷史角色:
幫助人類擺脫化石能源污染困擾
以及促進海洋生物多樣性發展
1、海上風電蘊藏無限綠色潛能
據世界銀行(WBG)分析
全球海上風電技術可開發潛力為710億千瓦
這意味著我們只需要開發出其中的1%
就可以滿足全球10%的電力需求
?。ü潭ê推∈胶I巷L電全球技術潛力總和,來源:WBG)
面對巨大的潛能以及全球綠色電力需求
海上風電規模正在快速增長
根據全球風能理事會(GWEC)數據
2021年全球海上風電新增裝機21.1吉瓦
創造了歷史最好成績
截至2021年累計裝機57吉瓦
國際能源署(IEA)等機構報告指出
如果將地球溫度上升控制在1.5℃以內
全球海上風電裝機需要在2050年達到2000吉瓦
而現在的裝機量還不到這一目標的3%
備受鼓舞的是,海上風電成本在快速下降
國際可再生能源署(IRENA)報告顯示
2010-2020年全球海上風電LCOE下降48%
預計到2050年將大幅下降至3-7美分/千瓦時
目前歐洲一些項目已經實現海上風電平價
中國或將在“十四五”時期全面走向平價
?。ǖ?050年,海上風電對比化石燃料將具有更強競爭力,來源:IRENA)
從減排角度看
海上風電是替代煤炭的最有效途徑之一
國際能源署(IEA)報告顯示
每安裝1吉瓦可再生能源年度減排二氧化碳
相比陸上風電、太陽能光電和氫電
海上風電減排效果最佳
(每安裝1GW可再生能源年度減排二氧化碳量比較,來源:IEA)
海洋可再生能源行動聯盟(OREAC)報告顯示
海上風電運行期間不會釋放大氣污染物
且不消耗任何水資源
而化石燃料平均每吉瓦時發電會釋放
1.1公噸二氧化硫和0.7公噸氮氧化物
還需要1500萬升水來冷卻設備
技術進步推動海上風電可持續發展
更大兆瓦風機幫助降低施工和運維成本
更深更遠海上風電開拓更多綠色空間
更高發電量風機貢獻更多綠色電力
以全球領先的風機制造商明陽智能為例
明陽已推出全球最大單機容量風機—MySE16MW
并連續三年保持全國海上風電大兆瓦市場第一
明陽還參與打造了全國首個漂浮式風電平臺
為中國探索深遠海風能資源打下堅實基礎
在三峽福建興化灣海上風電項目中
明陽MySE5.5MW機組年可利用小時可超5000小時
在國家電投廣東徐聞北海上風電項目中
2022年1-4月,47臺明陽MySE6.45-180機組
等效利用小時數達1305小時
2、海上風電有助于海洋生物多樣性
生物多樣性是地球生命的支撐系統
但在全球氣候急劇惡化影響下
生物多樣性正在以驚人的速度消失
人類尋求全球綠色能源轉型的同時
也必須尋找到自然與綠能共存的契合點
值得關注的是
在海面之上
海上風電為人類提供源源不斷的綠電
而在海面之下
其也可以為海洋生物提供安全的棲息地
成為海洋生物多樣性的堅實“堡壘”
海上風電水下結構會形成“人工魚礁效應”
根據離岸距離的不同,風電設施可以聚集
貽貝、節肢動物、海葵等附著生物群落
進而在周圍出現越來越多物種
有研究顯示,與最初數量相比
海上風電的建設可以增加4000倍生物量
(海上風電可有效促進生物多樣性,作者:Hendrik Gheerardyn)
比利時政府對該國部分風電場
一項10年監測計劃結果顯示
海上風電場在當地有利于魚類動物群
且不會對漁業產生負面影響
國際漁業雜志一項研究也證實
與外部區域對比
海上風電場內的鰭魚科魚類豐富度明顯更高
(比利時海上風電設施上的附著生物群落,包括藍貽貝、羽狀海葵、海膽、普通海星、藤壺和管蟲)
美國弗吉尼亞州第一個海上風電場
同樣也已經成為海洋生物的“避風港”
貽貝、藻類、鲯鰍、鱸魚、餌魚等
圍繞風機結構內外部聚集生存
報道引用專家觀點稱
“這里的海洋生物變化是巨大的”
在對中國臺灣西部南龍風電場的研究中
使用回聲測深儀評估魚群聚集效果
發現與附近的測風塔和人工魚礁相比
海上風電機組的魚群聚集會相對更好
為保護海洋環境與生物多樣性
海上風電相關方正在不斷努力
Beleolico海上風電項目是意大利首個海上風電項目
同時也是整個地中海地區的首個海上風電項目
該風電場的風電機組由明陽智能提供
標志著中國企業首次進軍歐洲市場
該項目對垃圾廢物實行專人負責制
同時配備集油裝置進行廢棄油脂收集
避免了風機對于海水的污染
此外項目還對風機葉片涂色并安裝驅鳥系統
以保護鳥類安全
同時,風電機組散熱器采用的雙速電機
通過主控高低速切換實現智能調節啟停
可降低噪音對周邊環境的影響
海洋將地球染成了藍色
海風則為地球提供源源不斷的綠色
千年以前
人類因海洋風能而不斷探索未知
千年以后
人類則因海洋風能而繪就更美好未來
明陽智能致力于以技術創新
更理解、更善用海洋風能
矢志不渝推動人與自然和諧共生
參考文獻:
[1] H. Bruce Franklin, Ocean Winds:Bringing Us Renewable Fish With Renewable Energy,E-The Enviro nmental Magazine,2021
[2] WBG,Key Factors for SuccessfulDevelopment of Offshore Wind in Emerging Markets,2021
[3] OREAC, The Power of Our Ocean,2020
[4] IEA,Sustainable Recovery: World EnergyOutlook Special Report,2020
[5] IRENA,World Energy Transitions Outlook:1.5°C Pathway,2021
[6] WBG, Roadmap for offshore wind inVietnam,2021
[7] GWEC,GLOBAL WIND REPORT 2022,2022
[8] IRENA,FUTURE OF WIND,2019
[9] Steven Degraer et al.,Offshore windfarm artificial reefs affect ecosystem structure and functio ning : a synthesis,Oceanography,2020
[10] RBINS,Offshore Wind Farms And TheMarine Ecosystem: 10 Years of Monitoring,2020
[11] Elizabeth T. Methratta, William R.Dardick, me ta-Analysis of Finfish Abundance at Offshore Wind Farms, Reviews inFisheries Science & Aquaculture,2019
[12] Ting-Chieh Huang et al.,e valuating thefish aggregation effect of wind turbine facilities by using scientific echosounder in Nanlong wind farm area, western Taiwan scientific echo sounder inNanlong wind farm area, western Taiwan,2021
[13] Katherine Hafner, Virginia’s firstoffshore wind turbines have become a haven for marine life,2021
也是第15個全國海洋宣傳日
自然資源部將今年主題定為
保護海洋生態系統,人與自然和諧共生

幾千年來
海洋風能推動著人類歷史向前發展
公元前3500年
南島人利用海風和帆船探索并定居太平洋
公元前1200年
腓尼基人乘船沿地中海東岸建立一系列城市
15世紀至18世紀
海風為鄭和下西洋和歐洲大航海提供動力
進入19世紀后
使用化石燃料的蒸汽機開始被用于船只
緊接著又出現了內燃機船
這讓人類探索世界的步伐大大加快
但也正是從這時開始
人們似乎逐漸開始忘記海風的力量……
工業化創造了人類文明前所未有的物質財富
但隨之而來的是化石燃料引起的環境污染
直到20世紀
人類意識到全球氣候變暖的嚴峻問題
才不得不重拾海洋風能
求助于這股被遺忘百余年的可再生力量
因此,人類開始大力發展海上風電
在以帆船為載體的若干世紀后
海洋風能將重新扮演兩個歷史角色:
幫助人類擺脫化石能源污染困擾
以及促進海洋生物多樣性發展

1、海上風電蘊藏無限綠色潛能
據世界銀行(WBG)分析
全球海上風電技術可開發潛力為710億千瓦
這意味著我們只需要開發出其中的1%
就可以滿足全球10%的電力需求

?。ü潭ê推∈胶I巷L電全球技術潛力總和,來源:WBG)
面對巨大的潛能以及全球綠色電力需求
海上風電規模正在快速增長
根據全球風能理事會(GWEC)數據
2021年全球海上風電新增裝機21.1吉瓦
創造了歷史最好成績
截至2021年累計裝機57吉瓦
國際能源署(IEA)等機構報告指出
如果將地球溫度上升控制在1.5℃以內
全球海上風電裝機需要在2050年達到2000吉瓦
而現在的裝機量還不到這一目標的3%

?。ㄈ蚝I巷L電增長預期,來源:GWEC,IRENA)
備受鼓舞的是,海上風電成本在快速下降
國際可再生能源署(IRENA)報告顯示
2010-2020年全球海上風電LCOE下降48%
預計到2050年將大幅下降至3-7美分/千瓦時
目前歐洲一些項目已經實現海上風電平價
中國或將在“十四五”時期全面走向平價

?。ǖ?050年,海上風電對比化石燃料將具有更強競爭力,來源:IRENA)
從減排角度看
海上風電是替代煤炭的最有效途徑之一
國際能源署(IEA)報告顯示
每安裝1吉瓦可再生能源年度減排二氧化碳
相比陸上風電、太陽能光電和氫電
海上風電減排效果最佳

(每安裝1GW可再生能源年度減排二氧化碳量比較,來源:IEA)
海洋可再生能源行動聯盟(OREAC)報告顯示
海上風電運行期間不會釋放大氣污染物
且不消耗任何水資源
而化石燃料平均每吉瓦時發電會釋放
1.1公噸二氧化硫和0.7公噸氮氧化物
還需要1500萬升水來冷卻設備
技術進步推動海上風電可持續發展
更大兆瓦風機幫助降低施工和運維成本
更深更遠海上風電開拓更多綠色空間
更高發電量風機貢獻更多綠色電力
以全球領先的風機制造商明陽智能為例
明陽已推出全球最大單機容量風機—MySE16MW
并連續三年保持全國海上風電大兆瓦市場第一
明陽還參與打造了全國首個漂浮式風電平臺
為中國探索深遠海風能資源打下堅實基礎
在三峽福建興化灣海上風電項目中
明陽MySE5.5MW機組年可利用小時可超5000小時
在國家電投廣東徐聞北海上風電項目中
2022年1-4月,47臺明陽MySE6.45-180機組
等效利用小時數達1305小時

2、海上風電有助于海洋生物多樣性
生物多樣性是地球生命的支撐系統
但在全球氣候急劇惡化影響下
生物多樣性正在以驚人的速度消失
人類尋求全球綠色能源轉型的同時
也必須尋找到自然與綠能共存的契合點
值得關注的是
在海面之上
海上風電為人類提供源源不斷的綠電
而在海面之下
其也可以為海洋生物提供安全的棲息地
成為海洋生物多樣性的堅實“堡壘”
海上風電水下結構會形成“人工魚礁效應”
根據離岸距離的不同,風電設施可以聚集
貽貝、節肢動物、海葵等附著生物群落
進而在周圍出現越來越多物種
有研究顯示,與最初數量相比
海上風電的建設可以增加4000倍生物量

(海上風電可有效促進生物多樣性,作者:Hendrik Gheerardyn)
比利時政府對該國部分風電場
一項10年監測計劃結果顯示
海上風電場在當地有利于魚類動物群
且不會對漁業產生負面影響
國際漁業雜志一項研究也證實
與外部區域對比
海上風電場內的鰭魚科魚類豐富度明顯更高

(比利時海上風電設施上的附著生物群落,包括藍貽貝、羽狀海葵、海膽、普通海星、藤壺和管蟲)
美國弗吉尼亞州第一個海上風電場
同樣也已經成為海洋生物的“避風港”
貽貝、藻類、鲯鰍、鱸魚、餌魚等
圍繞風機結構內外部聚集生存
報道引用專家觀點稱
“這里的海洋生物變化是巨大的”
在對中國臺灣西部南龍風電場的研究中
使用回聲測深儀評估魚群聚集效果
發現與附近的測風塔和人工魚礁相比
海上風電機組的魚群聚集會相對更好

(A為人工魚礁;B為測風塔;C為風機#1;D為風機#2,來源:《Journal of Marine Science and Technology》)
為保護海洋環境與生物多樣性
海上風電相關方正在不斷努力
Beleolico海上風電項目是意大利首個海上風電項目
同時也是整個地中海地區的首個海上風電項目
該風電場的風電機組由明陽智能提供
標志著中國企業首次進軍歐洲市場
該項目對垃圾廢物實行專人負責制
同時配備集油裝置進行廢棄油脂收集
避免了風機對于海水的污染
此外項目還對風機葉片涂色并安裝驅鳥系統
以保護鳥類安全
同時,風電機組散熱器采用的雙速電機
通過主控高低速切換實現智能調節啟停
可降低噪音對周邊環境的影響

海洋將地球染成了藍色
海風則為地球提供源源不斷的綠色
千年以前
人類因海洋風能而不斷探索未知
千年以后
人類則因海洋風能而繪就更美好未來
明陽智能致力于以技術創新
更理解、更善用海洋風能
矢志不渝推動人與自然和諧共生
參考文獻:
[1] H. Bruce Franklin, Ocean Winds:Bringing Us Renewable Fish With Renewable Energy,E-The Enviro nmental Magazine,2021
[2] WBG,Key Factors for SuccessfulDevelopment of Offshore Wind in Emerging Markets,2021
[3] OREAC, The Power of Our Ocean,2020
[4] IEA,Sustainable Recovery: World EnergyOutlook Special Report,2020
[5] IRENA,World Energy Transitions Outlook:1.5°C Pathway,2021
[6] WBG, Roadmap for offshore wind inVietnam,2021
[7] GWEC,GLOBAL WIND REPORT 2022,2022
[8] IRENA,FUTURE OF WIND,2019
[9] Steven Degraer et al.,Offshore windfarm artificial reefs affect ecosystem structure and functio ning : a synthesis,Oceanography,2020
[10] RBINS,Offshore Wind Farms And TheMarine Ecosystem: 10 Years of Monitoring,2020
[11] Elizabeth T. Methratta, William R.Dardick, me ta-Analysis of Finfish Abundance at Offshore Wind Farms, Reviews inFisheries Science & Aquaculture,2019
[12] Ting-Chieh Huang et al.,e valuating thefish aggregation effect of wind turbine facilities by using scientific echosounder in Nanlong wind farm area, western Taiwan scientific echo sounder inNanlong wind farm area, western Taiwan,2021
[13] Katherine Hafner, Virginia’s firstoffshore wind turbines have become a haven for marine life,2021