风电设备调查报告

2024-11-13 版权声明 我要投稿

风电设备调查报告(精选8篇)

风电设备调查报告 篇1

本标准规定了集团公司所属风电企业生产、非生产设备异动的提出、审批、实施、结束、恢复和后续评审等管理内容。本标准适用于集团公司及其产业、区域子公司所属或管理的风电公司及各风电场。规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。华能集团公司

电力检修管理办法试行 华能集团公司

电力生产资本性支出项目管理办法试行 Q/HB—G—08.L01—2009 华能电厂安全生产管理体系要求 Q/HB—G—08.L02—2009 华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。

3.1 设备异动

是指为了改善设备的运行、监视、检修条件而对设备、系统及周围相关设施所进行的改动。它包括生产设备或系统改造、换型、移动、增添、拆除以及设备技术性能、参数的改变等。4 职责

4.1 企业分管领导

4.1.1 负责设备异动技术报告或方案的批准。

4.1.2 负责设备异动后的运行规程、系统图册修订批准。4.2 安全生产部门

4.2.1 负责设备异动技术报告或方案的审核、技术协调及执行情况的监督管理。

4.2.2 负责组织设备异动后的效果评价和验收。

4.2.3 负责设备异动后的运行规程、系统图册修订审核。

4.3 风电场

4.3.1 负责提出设备异动技术报告或方案。

4.3.2 根据批复的设备异动报告或方案编制安全施工方案并参与安全技术措施的编写、执行等对实施过程进行管理。

4.3.3 负责参与设备异动后的效果评价和验收。

4.3.4 负责设备异动后的运行规程修订、系统图册完善、设备台帐管理。

4.3.5 负责异动后的资料整理归档上交。流程与风险分析

5.1 管理流程图 设备异动管理流程图见附录A。

5.2 风险控制点 本标准中的风险控制点申请、审核、批准、实施、报告、文件归档。

5.3 风险分析

5.3.1 由于未办理设备异动申请、未经系统论证就开工作业可能造成资金浪费和事故隐患。5.3.2 由于对设备异动技术方案、安全措施审核不严格对其必要性、可行性和先进性审核不足可能导致设备存在安全运行隐患、增加不必要的资金支出。

5.3.3 由于设备异动实施过程中管理不完善导致检修质量降低、设备安全运行隐患及工作过程管理混乱等后果。

5.3.4 由于设备异动执行报告未及时完成或填写不真实不规范导致运行人员失去操作依据造成误操作对人身和设备存在安全隐患。

5.3.5 没有及时对异动设备的资料和图纸内容、规程的有关条文进行及时修改、归档造成相关资料与实际不符影响安全生产。管理内容与方法 6.1 设备异动的提出

6.1.1 设备异动的提出要保证现有系统、设备的运行安全满足生产工艺流程的设计要求保证其实施的必要性、可行性和先进性。

6.1.2 风电场生产系统及其设备发生异动均需办理审批手续凡属上级公司正式下文批准的技改、技措、反措、科技、节能等项目中涉及设备异动的可不办理设备异动申请。

6.1.3 企业生产人员均可以根据现场生产需要提出设备异动申请。

6.1.4 异动发起人应该针对提出的异动确定异动的性质并提出异动方案。

6.1.5 异动方案无固定格式但应包括异动理由、异动方案描述对比、异动预期效果、风险分析与控制措施、成本及效益简要分析。

6.2 设备异动的审批

6.2.1 异动发起人将异动方案提交本部门或风电场由部门或风电场组织内部评审对方案进行预评审、修订和完善经批准后报至安全生产部门。若属于紧急异动可直接交到安全生产部门主管。

6.2.2 安全生产部门组织相关部门、风电场人员对异动方案进行分析评审。确定异动负责人、异动过程中存在的风险分析与控制措施、异动执行时间与执行方式等并形成评审报告。属于大型异动的应列入工程项目管理必要时报上级单位审查批准或聘请外部专家协助论证。6.2.3 根据评审报告由异动负责人负责完成《设备系统异动申请单》附异动评审报告见附录B经安全生产部门、异动实施部门、风电场会签上报企业分管领导批准后开始启动异动执行。

6.2.4 性能相同设备本身的异动由安全生产部门批准执行系统性的异动应由企业分管领导批准执行。

6.2.5 异动申请单由安全生产部门进行统一编号应有唯一性并与异动后的报告单编号相对应。

6.3 设备异动的实施

6.3.1 异动申请单批准后如果是系统、设备更改需要立项执行生产资本性支出项目管理的相关程序实施工作参照相关管理标准执行。

6.3.2 异动负责人应按已批准的异动方案经过人员、材料、充分准备后组织实施异动。

6.3.3 异动执行前异动负责人应组织制定相应的质量控制文件如异动作业指导书等作业指导文件并按审批流程批准执行。

6.3.4 异动执行前异动负责人应对作业人员班组、承包商进行充分的交底。

6.3.5 设备异动工作的开工执行集团公司风电企业《工作票和操作票管理标准》。

6.3.6 异动执行过程中应充分按质检点控制计划进行质量验收与安全监督认真记录异动的各项数据与状态结果。

6.3.7 根据需要安全生产部门组织相关人员在设备异动实施过程的适当阶段召开协调评审会议对工作满足安全、质量、环境要求的能力做出评价识别和发现存在的问题和不足并采取措施加以解决。

6.4 设备异动的结束

6.4.1 异动结束后异动负责人填写《设备系统异动报告》见附录C详细描述异动前后设备系统的状态参数变化系统异动正式生效的时间注意事项。

6.4.2 《设备系统异动报告》应在系统投入运行前至少48小时提交涉及规程、系统图册修编的异动至少应提前10天提交经风电场审查报安全生产部门审核经企业分管领导批准后发布。

6.4.3 批准后的《设备系统异动报告》应送达安全生产部门、风电场、档案室等相关部门异动报告的送达应明确为签收制接收人应为各部门专业负责人避免以告知形式导致相应后续系统图、规程等修订不及时现象的发生。

6.4.4 设备异动实施工作完成后由安全生产部门组织相关部门、风电场进行验收、确认。

6.4.5 异动负责人应按档案管理的要求及时归档异动资料一般情况下设备异动实施且竣工验收一个月内完成资料归档工作。档案室应将异动资料归集至该所属设备资料图纸档案。6.4.6 设备异动后风电场应及时修订运行规程和系统图册完善设备台帐。

6.5 设备异动的后续评审 经过永久性异动后的系统投入运行各相关部门应该及时通过收集数据、查验设备运行状况来评估异动后的效果并反馈给异动负责人。异动负责人在系统投入运行一个可检验周期后一般3个月组织一次异动效果评审会验证异动效果并确定是否需要进一步完善方案采取新的措施。检查与考核 7.1 本标准执行情况由风电企业安全生产部门进行监督、检查与考核。

7.2 考核标准执行集团公司风电企业《安全生产考核管理标准》中的有关部分。相关/支持性文件

华能集团公司风电企业

工作票和操作票管理标准

华能集团公司风电企业

设备维护检修管理标准

华能集团公司风电企业

设备缺陷管理标准

华能集团公司风电企业

运行管理标准

华能集团公司风电企业

设备技术台帐管理标准

华能集团公司风电企业

文件控制管理标准

华能集团公司风电企业

记录控制管理标准

华能集团公司风电企业

安全生产考核管理标准 报告与记录 序号 编

号 名

称 保存地点 保存期设备系统异动申请表 相关部门 三年设备系统异动报告 相关部门 长期

附录A 

规范性附录 设备系统异动管理流程图

流程名称设备永久异动管理流程 流程编号 版本号

范围

设备异动的全过程管理适用于华能集团公司所属风电企业设备永久异动管理 关键控制点说明

风电设备调查报告 篇2

一、风电设备发展现状及其存在的问题

(一) 竞争力不足

目前我国国内风机生产厂商虽已经开发的一系列的产品, 但主要是靠技术引进后消化吸收来实现国产化的, 但是技术陈旧落后, 所以因单机容量小, 生产周期长而不能满足目前国内风电市场的需求, 缺乏市场竞争力。单机容量小导致单位风场面积的发电量小, 对风力资源利用率低下, 因而在风力资源丰富的地区, 大容量风机的需求只能依赖进口, 从而进一步挤占了国内风机生产厂有限的市场份额, 研发和销售严重受阻。

(二) 缺乏高水平的零部件供应商

目前国外大品牌风机制造商以设计零部件为主, 通过定制或外部采购零部件进行设备组装, 并安装自身研发的核心技术和系统得到最终的成品设备。因此, 风机设备的质量好坏, 除了与国外大品牌风机制造商的软件水平有关外, 还与零部件供应商有着密切联系。因为风机设备工作环境对零部件的质量要求很高, 但凭借目前我国风机配套零部件生厂商的技术力量还无法独立完成并符合上述零部件的质量要求。

(三) 风机设备质量缺乏性能评估体系

我国风电行业快速发展并根据自身的情况对风力发电机组设备建立并完善了的技术和性能标准, 然而在实际执行中笔者发现, 风机设备的性能是一个综合性指标, 除了风机的容量外, 风机的可靠性、可维修性、各项功能等都是考察风机设备优劣的指标, 如何建立一套完整的、可操作性的风机设备性能检测体系是当前一个棘手的问题。

(四) 风电设备设计水平尚需提高

虽然我国在风电领域发展接近30年, 也成立了多个风力研发相关的研究所和团队, 但是当前的风电设备设计还停留在引进国外先进的设备, 吸收消化别人的技术, 再将技术简单的复制应用于国产风电设备中, 缺乏独立创新的技术和核心理论。因此, 我国的风电设备设计水平与国际先进技术相距甚远。

二、项目管理中的风电设备管理

(一) 建立风机检测和质量保证体系

参考国外的标准, 依据现行外国标准建立自用的风机检测和质量保证体系。也可以根据G B/T20320-2006《风力发电机组:电能质量测量和评估方法》选定部分内容作为强制性标准。

(二) 项目组合管理的应用

由于风电项目的整体状态和前景是随着进度在变化的, 每个时间都可能会有新的项目开工, 也会有现有的项目完成, 所以这就要求项目质量控制主体对于整体的项目管理提出了实时动态的管理的要求。项目组合管理引入风电设备检测管理, 要求随时对风电设备检测项目进行监控, 并根据各个设备的变化釆取相应的行动, 对设备组合进行平衡, 使得组合中的项目, 资源的调配等始终与主体的质量控制目标相符。

在单个设备项目检测的管理中, 管理者更多需要关注的是怎样管理好这个项目, 但是对于项目组合管理来说, 不仅需要管理好每个子项目, 更重要的是要选择适合的子项目协调管理。由于风电设备项目管理的重要导向性, 项目组合管理的目标是保证组织质量的实现, 因此项目的选择就变得至关重要, 否则即使单个项目成功实现, 也不能对整体项目质量的实现起到积极的贡献, 反而还可能侵占有限公共的资源。所以, 项目组合管理的强调根据质量目标选择并把精力集中于能实现价值最大化的项目, 把项目和组织目标相联系在一起, 对组合进行平衡, 根据项目的价值设定的优先级进行资源分配, 以此来优化项目组合的价值。

同时, 项目组合管理过程中, 各个设备检测组合之间的时时交流, 数据的传递, 执行项目对数据的釆集, 管理者对数据的分析, 以及最后的决策都需要各种信息系统帮助实现。因此, 对于项目组合管理这样一个复杂多层次化的管理系统, 运用成熟的信息系统将会起到极大的促进作用。

(三) 风力发电机组设备的安装和调试

风力发电机组都是野外吊装, 只能在白天进行, 对吊车的性能、现场的风速、现场能见度等有着严格的要求。风力发电机组设备昂贵, 需要保证风电设备无损安装。在安装完成后, 需要进行各项调试工作, 调试成功后才能并网发电。在整体运行和调试前需要对风力发电机组电气设备各个单项设备进行调试, 确保进行风力发电机组整体的运行调试时的安全和稳定。风力发电机组在设备运行过程中, 必须保证各项性能指标的要求, 及时的发现和解决一些电气故障等问题。

例如, 针对风力发电机组存在振动的问题, 为了检测振动状态可以根据所检测风电机组类型, 选择不同的检测部位, 检测风电机组振动状态的改变, 评估风电机组的状态, 是及时有效发现并解决设备振动故障的方法。笔者发现, 风机振动检测目前还并未普及采用, 但是许多的发电运营商和制造商都已经开始注重该方面的检测。同时, 《风力发电机组振动状态监测导则》中对风电机组振动状态检测作了极其详细的规定, 包括传感器安装原则、测量类型和测量值、振动状态检测技术条件、振动值评定及信号处理和分析方法。目前已作为笔者所在部门风电机组设备振动状态检测的规范和指导。

参考文献

[1]中国电力企业联合会.中国电力行业年度发展报告[M].北京:中国电力出版社, 2009.

[2]李广代.风与风能[M].北京:化学工业出版社, 2009.

风电场主要设备介绍及其基本理论 篇3

【关键词】:风电场 垂直轴 水平轴

【中图分类号】:TK0 【文献标识码】:A

1 风力发电机的类型

风力发电机多种多样,归纳起来可分为两类:①水平轴风力发电机,风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。

1.1水平轴风力发电机

水平轴风力发电机可分为升力型和阻力型两类。

升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。

风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则称为下风向风机。水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的在一个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。

1.2垂直轴风力发电机

垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。

利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有纯阻力装置的风轮;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下,提供的功率输出低。

达里厄式风轮

是法国G.J.M达里厄于19世纪30年代发明的。在20世纪70年代,加拿大国家科学研究院对此进行了大量的研究,现在是水平轴风力发电机的主要竞争者。达里厄式风轮是一种升力装置,弯曲叶片的剖面是翼型,它的启动力矩低,但尖速比可以很高,对于给定的风轮重量和成本,有较高的功率输出。现在有多种达里厄式风力发电机,如Φ型,Δ型,Y型和H型等。这些风轮可以设计成单叶片,双叶片,三叶片或者多叶片。

其他形式的垂直轴风力发电机

有马格努斯效应风轮,它由自旋的圆柱体组成,当它在气流中工作时,产生的移动力是由于马格努斯效应引起的,其大小与风速成正比。有的垂直轴风轮使用管道或者漩涡发生器塔,通过套管或者扩压器使水平气流变成垂直气流,以增加速度,还可利用太阳能或者燃烧某种燃料,使水平气流变成垂直方向的气流。

2 风力发电机的结构构成

1)机舱:机舱是风力发电机的关键设备,包括齿轮箱、发电机。维护人员可以通过风电机塔进入机舱。机舱左端是风力发电机转子,即转子叶片及轴。

2)转子叶片:捉获风,并将风力传送到转子轴心。现代600kW风力发电机上,每个转子叶片的测量长度大约为20米,而且被设计得很像飞机的机翼。

轴心:转子轴心附着在风力发电机的低速轴上。

3)低速轴:风力发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在一起。在现代600千瓦风力发电机上,转子转速相当慢,大约为19至30转每分钟。轴中有用于液压系统的导管,来推动空气动力闸的运行。

4)齿轮箱:齿轮箱左边是低速轴,它可以将高速轴转速提高至低速轴转速的50倍。

5)高速轴及其机械闸:高速轴以1500转每分钟运转,并驱动发电机。它装备有紧急机械闸,用于空气动力闸失效时,或风力发电机被维修时。

6)发电机:通常被称为感应电机或异步发电机。在现代风力发电机上,最大电力输出通常为500kW至1500kW。

7)偏航装置:借助电动机转动机舱,以使转子正对风向。偏航装置由电子控制器操作,电子控制器可以通过风向标来指示风向。通常,在风改变其方向时,风力发电机一次只会偏转几度角度。

8)电子控制器:包含一台监控风力发电机状态的计算机,并控制偏航装置。为防止任何故障(即齿轮箱或发电机的过热),该控制器可以自动停止风力发电机的转动,并通过电话调制解调器来呼叫风力发电机操作员。

9)液压系统:用于重置风力发电机的空气动力闸。

冷却元件:包含一个风扇,用于冷却发电机。此外,它包含一个油冷却元件,用于冷却齿轮箱内的油。

10)塔:风力发电机塔载有机舱及转子。通常高的塔具有优势,因为离地面越高,风速越大。

11)风速计及风向标:用于测量风速及风向。

3 风力发电机的基本参数和基本理论

3.1风力发电机基本参数

风力发电机组最主要的参数是风轮直径(对于垂直轴风力发电机来说是风轮扫掠面积)和额定功率,成为产品型号的组成部分:风轮直径(或风轮扫掠面积)说明风力发电机组能够在多大的范围内获取风中蕴含的能量,是风力发电机发电能力的重要标志。额定功率是与风力发电机组配套的发电机铭牌功率,其定义式“正常工作条件下,风力发电机组在额定风速下设计要达到的最大连续输出功率”。

风轮直径应当根据不同的风况与额定功率匹配,以获得最大的年发电量和最低的发电成本,配置较大直径风轮供低风速区选用,配置较小直径的风轮供高风速区选用。

在风力发电机组产品样本中都有一个功率曲线图,横坐标是风速,纵坐标是机组的输出功率。功率曲线主要分为上升和稳定两部分,机组开始向电网输出功率时的风速称为切入风速。随着风速的增大,输出功率上升,输出功率大约与风速的立方成正比,达到额定功率值时的风速称为额定风速。此后风速再增加,由于风轮的调节,功率基本保持不变。定桨距风轮因失速有个过程,超过额定风速后功率略有上升,然后又下降。如果风速继续增加,为了保护风力发电机组的安全,规定了允许风力发电机组正常运行的最大风速,称为切出风速。机组运行时遇到这样的大风必须停机与电网脱开,输出功率立刻降为0,功率曲线到此终止。

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功率曲线的测试要有专用的测风塔,严格按照国际电工委员会(IEC)制定的标准方法进行。对应于风速的实测功率值是很分散的,最终得出的功率曲线是大量实测值概率分布按照规定方法归纳出来的。在风电场用记载风速仪和功率传感器测出的功率曲线是不规范的,只能作为参考。

另外应注意样本上提供的功率曲线是换算成标准空气密度条件下的数值,在应用时要考虑现场的实际情况。

3.2 风力发电机基本理论

风能的基本特征-风能的计算

一个国家的风能资源状况是由该国的地理位置、季节、地形等特点决定的。目前通常采用的评价风能资源开发利用潜力的主要指标是有效风能密度和年有效风速时数。有效风速是指3~20m/s的风速,有效风能密度是根据有效风速计算的风能密度。

风能的大小实际就是气流流过的动能,总体上说,风能大小与风速和风能密度有关,但是计算起来二者不是相等的关系。必须指出,风的能量大小与风速是成立方关系,也就是说,在风能密度没有多大变化时,风速的大小将是风能的决定因素。风能大小与气流通过的面积、空气密度和气流速度的立方成正比。因此,在风能计算中,最重要的因素是风速,风速取值准确与否对风能的估计有决定性作用,风速大1倍,风能可以大8倍。

各地风能资源的多少,主要取决于该地每年刮风的时间长短和风的强度如何。所以在谈这个问题之前要涉及到一些关于风能的最基本知识,了解风的某些特性,例如风速、风级、风能密度等。

风能的基本特征--风速

风的大小常用风的速度来衡量,风速是单位时间内空气在水平方向上所移动的距离。专门测量风速的仪器,有旋转式风速计、散热式风速计和声学风速计等。它是计算在单位时间内风的行程,常以m/s、km/h、mile/h等来表示。因为风是不恒定的,所以风速经常变化,甚至瞬息万变。风速是风速仪在一个极短时间内测到的瞬时风速。若在指定的一段时间内测得多次瞬时风速,将它平均计算起来,就得到平均风速。例如日平均风速、月平均风速或年平均风速等。当然,风速仪设置的高度不同,所得风速结果也不同,它是随高度升高而增强的。通常测风高度为10m。根据风的气候特点,一般选取年风速资料中年平均风速最大、最小和中间的三个年份为代表年份,分别计算该三个年份的风功率密度然后加以平均,其结果可以作为当地常年平均值。

风速是一个随机性很大的量,必须通过一定长度时间的观测计算出平均风功率密度。对于风能转换装置而言,可利用的风能是在“启动风速”到“停机风速”之间的风速段,这个范围的风能即“有效风能”,该风速范围内的平均风功率密度称为“有效风功率密度”。

风能的基本特征--风级

风级是根据风对地面或海面物体影响而引起的各种现象,按风力的强度等级来估计风力的大小。早在1805年,英国人蒲褐就拟定了风速的等级,国际上称为“蒲褐风级”。自1946年以来风力等级又做了一些修订,由13个等级改为18个等级,实际上应用的还是0~12级的风速,所以最大的风速人们常说刮12级台风。

风能的基本特征--风能密度

通过单位截面积的风所含的能量称为风能密度,常以w/m2来表示。风能密度是决定风能潜力大小的重要因素。风能密度和空气的密度有直接关系,而空气的密度则取决于气压和温度。因此,不同地方、不同条件的风能密度是不同的。一般说,海边地势低,气压高,空气密度大,风能密度也就高。在这种情况下,若有适当的风速,风能潜力自然大。高山气压低,空气稀薄,风能密度就小些。但是如果高山风速大,气温低,仍然会有相当的风能潜力。所以说,风能密度大,风速又大,则风能潜力最好。

参考文献

[1] 太阳能与风能发电并网技术.中国水利水电出版社,2011

作者简介

石径(1972-),男,工程师,科技研发处主任,从事风电、太阳能等新能源接入及并网测试领域的研究工作。

风电设备调查报告 篇4

一、企业概况

我公司位于江苏省如东经济开发区金沙江路东首,于2009年8月18日成立,是一家专业制造海上风机单桩、导管架基础承载平台、风机塔筒及海上测风塔的生产型企业。公司总占地总面积200余亩,项目总投资2.8亿元人民币,注册资金10050万元。至2012年底公司总资产为14500万元,2012年实现销售收入21000万元,利税1238.87万元,预计今年销售可望达到3亿元人民币,利税可达3000万元。

企业设立有工程技术研究中心,并与中水电华东勘测设计院、上海宝钢工程设计院、江苏科技大学等高等院所建立了长期的产学研合作关系。2012年用于研发的投入为1180万元,占营业收入的5.6%。企业有研发人员28人,占职工总数的18.7%;公司拥有发明专利1件,实用新型专利2件;是省科技支撑计划项目单位,主产品获省高新技术产品证书,是国家高新技术企业;另有导管架基础承载平台及塔筒等相关专利11件得到国家专利局受理,具有ISO9001:2008认证证书和ISO14000:2004认证证书,压力容器二级资质证书,钢结构施工资质证书;制定出台了近海风电场钢结构风机承载平台企业标准Q/320623acx01-2010;公司还成为江苏省风电产业联盟塔筒制造的技术标准起草单位;企业银行信用等级为AAA。

二、2012年生产经营情况

2012年是江苏海力发展历程中具有转折意义的一年。在这一年中我们按照艰苦创业“奠定海上风机基础行业龙头企业”的总体要求,公司上下全面开展了搞科研、拓市场、抓生产、强质量等系统的奋进活动,狠抓管理,苦练内功,通过调整经营思路,调整产品结构,建 1

设企业文化,内引外联,搞好合作,使公司较为顺利地渡过了艰难的调整期,并较好地实现了各项主要经营目标任务,其它经营指标和质量指标也均取得了新的突破。2012年公司销售达到2.1亿元,较上年4300多万翻了两番。江苏海力今年还被认定为国家高新技术企业,是国家中小企业创新基金项目立项单位和江苏省工业科技支撑计划项目实施单位,海上风机基础导管架产品获省高新技术产品证并获得来了南通市科技进步;完成了ISO9001:2008管理质量认证和ISO140001:2004环境管理认证,同时获得了压力容器二级资质证书,三等奖;钢结构施工资质证书,企业安全生产许可证书;制定出台了近海风电场钢结构风机承载平台企业标准两个:Q/320623acx01-2010和Q/320623 ACX 02-2012;公司还成为江苏省风电产业联盟塔筒制造的技术标准起草单位;获南通市重合同守信用AAA企业证书,企业银行信用等级为AAA。

2012年具体的生产经营情况如下:

(一)经营思路较为清晰,主题目标明确。2012年初,我们客观公正地总结了2011年的生产经营工作,没有被当年的市场、生产、经营等难题所困惑,较好地处理了“一手抓产品研发”和“一手抓市场开发”两个核心问题,以较为健康向上的心态看待过往曲折。正确地分析了2012年的经营形式,制定了以“树企业形象、创企业名牌、增科技含量年”为主体的经营思路,并根据公司的发展现状,规划了企业二期工程,并在公司管理层和职工内部开展了“危机与责任”的大讨论,实现了高层的经营意识与员工的广泛沟通,推动了企业文化建设。公司高管层在坚持自学,提高自身,做好分管工作的同时,坚持做到了每月一次例会制度,通过例会达到了学习一点知识、总结一下工作、开展一点批评和自我批评、谈一点学习或工作心得,起到了统一思想、统一认识、纠正偏差、步调一致、共同提高的目的,使大

家明白了“企业发展,管理先行”的道理,收效较为明显。

(二)质量管理体系建设实现了一年双果。按照质量管理年的总体要求,公司通过全面导入ISO9001;2008质量管理体系和ISO14000:2004环境管理体系并双双获得较为成功的效果。在体系建设过程中,均受到了顾问公司老师和认证公司老师的高度评价。在质量管理体系的实施过程中,为了提升全员的质量意识,我们以辅导老师为主,并利用走出去,请进来和公司内部能者为师的办法,广泛地开展各类培训活动,通过培训我公司有了自己的“首席质量官”并完全负责所有产品的质量控制;去年公司共开展各类例案分析会四十余起,做到现场分析原因,研究改进办法,真正起到了学以致用的作用。工程、品质、客服工作在体系的推动下,工作效果明显提升。

(三)科研合作成效初见端倪。2012年,按照力争实现高科技企业的要求,我们有计划、有目的、有选择地与重点科研院所建立了产学研合作伙伴关系,特别是与中水电华东勘测设计院和江苏科技大学的成功合作,对提升公司的整体技术实力和产品的科技升级有着至关重要的作用,也通过夯实技术实力,对提高经营效益具有重大的现实意义。2012年我们在公司已经拥有发明专利、实用新型专利15件的情况下又向上申报了发明专利1件、实用新型专利10件并成功得到受理;于此同时企业成功的通过了国家高新技术企业的认定,为2013年业务经营和市场拓展工作打下了坚实的基础。

2012年,是江苏海力的调整期、也是江苏海力聚集力量,蓄势待发的一年。在这一年中,通过大家的艰苦努力,我们虽然取得了,但是,工作中也存在明显的不足,如绩效考核尚未运行,影响员工的工作积极性;部分中层管理人员带队能力较弱,管理水平跟不上企业发展的速度,造成制度落实难、体系推行难、问题曝露滞后,增加了解决问题的成本和难度等等。上述问题,究其原因,主客观都有,有

些问题属于江苏海力事业发展过程中不可回避的;有些问题是粗心大意所造成的;但无论哪种原因而造成的问题,我们都必须勇敢地去面对它、重视它,并在新的一年里加以防范与纠正,只有这样江苏海力事业才能健康成长。

三、2013年发展目标及其实现措施

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神开局之年,是江苏省实现海上风电三峡的开局起步之年,也是国家“十二五”规划目标承上启下的关键一年。在新的历史起点上继续推动风电设备的跨越发展,对于进一步加快发展风电产业、尤其是海上风电发展将起到关键性的作用,据了解,到2015年年底,江苏基地的海上风电装机将实现投产200万千瓦。其中,我国将陆续开发建成南通和盐城等4个国家海上风电特许权项目,总装机规模为100万千瓦;同时,启动盐城和南通的海上百万千瓦风电基地。为此,公司围绕这一战略明确了2013全年工作思路、目标和重点。

(一)工作思路与主要目标

工作思路:深入学习贯彻党的十八大精神,以科学发展观为指导,坚持走与科研院所合作研发和自主相结合的自我开发风电设备的道路,确实提高海上风电设备质量、效益为主,实施科技创新驱动的战略,促进与各风电开发商的结合,着力调整优化海上风机导管架基础承载平台的结构,着力主攻相关薄弱环节,着力加大研发投入和技术研发,壮大技术研发人才队伍,强化售后公共服务,进一步提高海上风机设备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平,继续推动海上风电设备产业的科学发展。

主要目标:力争完成销售总额5亿元,实现专利授权11件(其中发明专利不少于1件),力争获得高新技术产品两件,江苏省级名牌1件。

1.完成3-5MW海上风机导管架基础承载平台25台套;

2.完成3-5MW风机塔筒150台套;

3.完成海上测风塔2座;

4.完成5000吨级出海码头一座,为下一步发展提供有力的装备支撑;

5开展海上大型风机的单桩基础、多桩基础、衍架式基础的研发,与此同时根据国家 对海上风电场建设“双十”(离海岸线10米和水深10米)的要求,我们将重点研发适合上述海域安装的风机基础承载平台。

(二)主要措施

1、完成扩建厂房10000平方米;

2、新添大型卷板机、150吨的滚轮架、大型平板拖车、500吨龙门吊等设备;

3、加强职工队伍的培训;

4、进一步加强与中水电华东勘测设计院、江苏科技大学的产学研合作,增加科技投入。

四、有关政策建议

1、经信委、发改委、能源局、环保局、海洋渔业局、海事局、军事机关等相关职能部门加快海上风电场建设的规划、审批、核准等环节的衔接,尽快解决海上风电场建设的海域规划(珍希动物保护区、军事管制区)确定;

2、财政税务、科技、人社局等部门要加大对海上风电主机及其相关配套基础关键产品研究开发的资金、人才扶持力度。

江苏海力风电设备科技有限公司

风电项目春季自查报告 篇5

**********49.5MW风电工程项目部

单位(项目)名称:自查时间:安全管理部门负责人:安全总监:单位领导:春季安全自查报告

2017年3月1日——2017年3月15日

孙 晨

山东电力建设第()工程公司

兴*******49.5MW风电工程项目部

春季安全自查报告

一、上级文件的传达学习情况

2017年3月5日项目部组织所有人员对《2017年安全生产工作报告》、《中国电力建设集团(股份)有限公司2017年安全生产工作要点》(中电建股〔2017〕9号)、《关于印发<中国电力建设集团(股份)有限公司2017年职业健康、环境保护、节能减排工作指导意见>的通知》(中电建股〔2017〕5号)和公司《2017年HSE管理专题会报告》的文件学习。

二、安全责任体系的建设情况

完善项目部各项安全资料,建立责任体系管理制度,明晰各级人员的安全职责,加强安全生产和责任体系。

三、施工作业环境安全措施的落实情况

2017年复工本项目部对生活区、材料区,施工现场进行全面安全检查,对于拆除、损坏、失效的安全防护设施、用具,要有专人负责恢复验收,确保各项安全措施到位、有效,切实发挥安全防护作用。

编制本项目危险源识别与评价表,对各项施工进行危险点辨识,提前预防,确保安全施工。

四、中小型工程项目施工管理情况

风电场工程竣工报告 篇6

竣 工 报 告

编写单位:XXX有限公司 编写日期:XXX年XXX月

批准:

审核:

编写:

前言

(X)

简要叙述工程前期工作情况和工程要点。

第一章 工程概况

(X)

1.建设依据:行政主管部门有关批复、核准、备案文件。注明文件文号、名称和时间等。

2.地理位置:概括描述相对位置并注明经纬度。3.自然条件:地形、地质、水文和气象等主要特征。4.批复、核准或备案的建设规模、标准、能力和总投资。5.项目法人,主要设计、施工(含设备制造、安装)、监理、质量监督等单位名称。

6.开、竣工日期。

第二章 土地征收及补偿

(X)

1.土地征收主要工作过程,主要批复(选址意见通知书及其附图、建设用地规划许可证、国有土地使用证书)。

2.应缴纳和实际缴纳的规费一览表。

3.拆迁工作过程和结果。包括防护距离内的拆迁数量、拆迁费用、缴纳情况,拆迁过程主要事件和解决办法,拆迁结果。

第三章 招投标及合同管理

(X)

概述招标、投标情况,招投标存在的问题和处理意见,合同的签订及执行情况。

1.招投标实施范围和执行情况

序号招标项目名称 招标内容招标代理机构(资 质)评标前三名单位中标单位 中标价格执行情况中,针对已完成的招标内容,逐一阐述以下内容:

招标书中对投标单位的资质要求、提出的主要技术性能要求、评标标准、投标保证金、履约担保3 投标单位3 评标委员会人员组成(姓名、工作单位、职称、主要负责内容)

中标单位商务报价、中标理由3 招投标过程中出现的问题和解决办法 采购的进口设备和材料的情况,包括采购内容、进口原因、进口过程、价格等。

2.工程合同签订及执行情况序号

合同名称 签订时间 合同主要内容 合同金额执行情况主要包括合同纠纷及其处理方法。

3.设计变更或者施工变更工作程序和管理制度

第四章 工程建设情况

(X)

详细叙述各单项工程的工程总量、开工和完工时间、主要设计变更内容、工程中采用的主要施工工艺等;工程事故的处理;对各单项工程中的主要单位工程应着重说明其结构特点、特殊使用要求和建设情况,同时附工程建设项目一览表。

单项工程建设情况的内容按初步设计文件编制的章节顺序编写。主体单项工程建设情况和质量保证体系单项工程建设情况的内容按初步设计文件编制的章节顺序编写。

结合竣工验收的内容和重点详细叙述各单项工程的工程总量、主要设计内容和变更内容(发生设计或施工变更,是否按规定程序办理报批手续。)、工程中采用的主要施工工艺等,对各单项工程中的主要单位工程应着重说明其主要设计参数、结构特点和施工建设情况,同时附工程建设项目一览表和主要机械设备一览表。附总平面布置图和工程形象照片。针对不同建设内容阐述其质量控制制度和采取的措施。

第五章 环保、劳动安全卫生、消防和档案

(X)

概述有关环境保护、劳动安全卫生、消防主要建设内容、工程档案资料归档的情况,以及相关主管部门的专项验收意见。

第六章 工程监理

(X)

概述监理工作情况以及监理过程中存在的问题和处理意见。

第七章 交工验收和工程质量

(X)

概述交工验收情况。根据工程质量监督报告,综述工程质量评定情况以及存在问题的处理情况。

第八章 工程建设标准强制性条文执行情况

(X)

概述工程建设、设计、施工、监理各方执行工程建设标准强制性条文的情况。

第九章 资金管理和竣工决算

(X)

概述不同渠道资金到位情况,制定的资金管理办法,实际投资额度与初步设计投资的对比和资金偏差分析,国债资金的主要投向,竣工决算情

况以及审计意见。

第十章

生产准备及试运行

(X)

概述建设项目生产准备工作情况和试运行情况。

第十一章

问题和建议

(X)

竣工验收时存在的主要问题如实反映并提出建议意见。附总平面布置图及能够反映工程特点的部分图片。

附:(X)

工程竣工验收应提供的资料 1 按 8.0.4的要求提供资料。8.0.4 验收应提供的资料。

提 供 全套按7.3.2的要求所列的资料。7.3.2 验收时应提供的资料。1 工 程 总结报告。

1)建设单位的建设总结。2)设计单位的设计报告。3)施工单位的施工总结。4)调试单位的设备调试报告。5)生产单位的生产准备报告。6)监理单位的监理报告。7)质监部门质量监督报告。2 备查文件、资料。

1)施工设计图纸、文件(包括设计更改联系单等)及有关资料。

2)施工记录及有关试验检测报告。3)监理、质监检查记录和签证文件。

4)各单位工程完工与单机启动调试试运验收记录、签证文件。5)历次验收所发现的问题整改消缺记录与报告。6)工程项目各阶段的设计与审批文件。

7)风力发电机组、变电站等设备产品技术说明书、使用手册、合格证件 等。

8)施工合同、设备订货合同中有关技术要求文件。

9)生产准备中的有关运行规程、制度及人员编制、人员培训情况等资 料。

10)有关传真、工程设计与施工协调会议纪要等资料。11)土地征用、环境保护等方面的有关文件资料。12)工程建设大事记。设 备、备品配件及专用工器具清单。风 力 发电机组实际输出功率曲线及其他性能指标参数。工 程 竣工决算报告及其审计报告。3 工 程 概预算执行情况报告。4 水 土 保持、环境保护方案执行报告。工程竣工报告。

1.建设单位工作报告

概述工程管理机构设置、招标投标情况、质量控制、进度控制、投资控制、科研和新技术应用情况、交工验收情况、管理措施及经验等。

2.主要设计单位工作报告

概述设计范围,工程建设标准强制性条文执行情况,技术创新与关键技术的处理,存在的主要问题,主要设计变更及变更理由,设计服务,总结设计经验与体会等。

3.主要施工单位工作报告

概述施工范围、主要施工工艺、施工管理措施、施工技术创新与关键技术的处理、工程建设标准强制性条文执行情况、施工中发生的主要问题及处理情况、质量管理体系及质量控制,总结施工经验与体会等。

4.主要监理单位工作报告

概述监理范围和内容、监理组织机构、监理依据、监理主要工作、监理平行检测结果、核验施工自检结果;是否达到设计要求(包括建设内容、技术要求、工程质量),存在哪些缺陷、施工中主要问题的处理情况;工程建设标准强制性条文执行情况;对工程质量、投资、进度的评价、对施工单位质量管理体系的评价;总结监理经验和体会。

5.工程质量监督报告

风电设备调查报告 篇7

目前国际上风电工业发展快速的国家主要集中在丹麦、德国、西班牙、美国和印度等, 虽然我国作为一个风能资源丰富的国家, 近年来也得到快速发展, 但风电设备制造水平, 特别是叶片、变速齿轮箱、发电机等核心部件, 无论在技术或是产品质量上仍与国外产品存在差距。另外, 随着风电技术的进步和规模效应, 目前的风电设备正从千瓦级朝着兆瓦级 (甚至多瓦级) 发展, 应用也逐渐从陆地朝着近海领域发展, 因此风电设备的大型化、高可靠度、超长寿命、耐腐蚀性、低维修需求就成为一种技术挑战。作为全球表面处理专家的维尔贝莱特 (集团) , 凭借其全方位的表面处理系统解决方案和技术经验, 多年来一直与全球著名的风机制造厂和各配套商积极合作, 不断开发出新的工艺技术, 成为世界风能工业发展的有力推手。

风机叶片

风机涡轮长期处于振动风力即振动应力作用下, 特别是位于紊流风场气候环境下。旋转叶片在这种周期性外力作用下发生强迫振动, 这种振动有时是突发的, 在极短时间内共振引起裂纹出现, 振动应力极大, 破坏力强, 从而产生裂纹直至断裂。另外, 由叶片自身的振动以及相邻叶片自身振动相互干扰而形成的破坏力也会造成叶片表面裂纹形成和扩展成断裂。风机在运转过程中, 如有高速物体撞击叶片, 也容易出现裂纹。所以在设计风机叶片时, 必须充分考虑到风力强度、动力模式, 最重要是旋转叶片的金属抗疲劳属性。

目前, 解决风机叶片金属疲劳问题的最经济、有效的办法是喷丸强化。通过在叶片表面引入一个残余压应力, 抵消或克服其存在的破坏性的交变拉应力, 以此提高叶片抗疲劳强度, 从而保证甚至延长预期的风机使用寿命。

维尔贝莱特 (集团) 的风机叶片喷丸强化设备以其高度柔性、精确度和可重复性著称。适合使用不同的介质, 以取得要求的强化强度、覆盖率等工艺标准。另外, 设备带有高性能的介质回收、循环、筛分和储存系统。闭路式的空气压力控制器实现对气压的监测和调节, 流量阀确保最佳的介质流量, 且均由中央P L C监控。一旦程序设定后, 设备自动完成全部喷丸强化作业。

风电齿轮箱和轴承

随着风电涡轮越来越大, 齿轮箱也越来越复杂。由于齿轮失效造成设备停机的损失, 代价变得更为昂贵。

风电涡轮自安装以后, 就开始处于预期的高载荷应力作用下。这时, 在增速器齿轮和轴承表面产生的高接触性应力将形成细微裂纹、凹陷、划伤和其他不可恢复的磨损。

风力发电机设备对齿轮箱要求很高:体积小、重量轻、可靠性高、寿命长、维修方便等。无论用的是哪种齿轮, 齿面都需要进行硬化和精整处理, 以适应风电场这样特殊应用环境的需要, 特别是能大大降低风机转动时的噪声水平。硬化的作用是增加齿面的硬度, 但它会让齿面材料轻微错位变形, 所以必须对其进行精整光饰加工。

维尔贝莱特 (集团) 的表面精整设备是风电齿轮和轴承表面处理的理想机种, 它能在进行齿面光饰同时增加表面硬度。其槽式振动光饰机特别适用于类似风电传动齿轮这类大型且精密工件的加工。特殊设计的夹具, 独立工作槽, 高效振动机制, 确保最佳的光饰效果。独特的废弃物循环处理系统能避免环境污染和粉尘、废水排放问题, 保持工作现场干净、整洁。

为确保提供给客户“最适合的”设备, 维尔贝莱特 (集团) 工程师在方案设计时, 充分考虑工件的几何形状、客户生产工艺、应力水平、载荷情况等因素。有时候, 甚至会把客户的实际零件放到实验室进行模拟实验和测试。

风机轮毂

对于叶轮轮毂而言, 腐蚀和材料失效是最大的问题。风机涡轮的叶片都固定在轮毂上。通常轮毂是由铸铁制成, 除了自然风蚀外, 外力腐蚀是另一个危险。铸铁材料比较脆弱, 抗交变拉应力能力较弱, 在强风力下表面很容易形成缺陷, 这些蚀点逐步发展成拉链状的裂纹, 直至最后断裂。

为提高表面耐环境和外力腐蚀的属性, 抛丸处理是目前较经济、有效的方法。但处理如此庞然大物的风机轮毂并不是件易事。不过不用担心, 维尔贝莱特 (集团) 的技术优势就在此时彰显, 其吊车式抛丸系统正是处理这类零件的理想机型。轮毂经由一个特殊的上料和运送系统被送入抛丸室, 在那里接受彻底的表面预处理。

风机塔架

风机塔架是支撑风机舱和风机旋转轮毂的。风力发电设备作为一种野外自然环境下的风电设备, 终年承受的是恶劣的自然环境, 高低温、潮湿、台风、风沙、盐雾腐蚀、外力冲撞、海浪、潮汐等, 腐蚀几乎成了无法躲开的破坏。如何对设备进行防腐蚀处理, 以抵抗恶劣环境, 成为设备供应商关心的重点。作为全球表面处理专家的维尔贝莱特 (集团) 为此首个提出了“长久防腐保护”的概念, 旨在最大限度延长风电设备和风电场塔架等钢结构物的服役使用寿命, 降低维护需要。维尔贝莱特 (集团) 的“防腐蚀破坏”概念包含两个基本的工艺步骤:第一步是进行抛丸/喷砂表面除锈、除氧化皮等预处理, 彻底清理工件表面;第二步是涂上防腐涂层。针对风电设备上超大尺寸和重量的巨型工件, 维尔贝莱特 (集团) 提出全自动解决方案, 进行经济、高效的表面清理和喷底漆。经过表面处理后的设备材料有效地防止了腐蚀破坏的发生。

工件要达到长久且有效地抗腐蚀保护, 表面处理是必要、不可缺少的步骤。针对风电场塔架等钢结构件, 维尔贝莱特 (集团) 全自动抛丸清理系统特别设计的抛头涡轮是在两个长柄底座上移动, 能对塔架内外面进行全方位清理。设计的系统是在塔架旋转同时, 抛头涡轮沿着长柄移动, 对塔架进行抛射。对一些难以触到的内部区域, 可用人工方式进行补喷。

利用一个纵向和交叉输送带联合系统, 负责抛丸机的磨料供应。另一个输送带和双斗提机则用于将磨料均匀地分配到每一个工作的抛头叶片。在正式抛丸前, 塔架结构件被自动捕获到, 并将其置入操作状态。装有两个驱动旋转辊轮的工作台车将工件送入抛丸室, 进行抛丸清理作业;芯筒式除尘器进行抛丸室的灰尘处理;塔架抛丸清理并进行表面吹砂后, 无残余磨料的、干净的工件送入下一工序的喷漆室接受喷涂防腐底漆和烘干。

风电设备调查报告 篇8

【摘要】本文主要分析在全国经济供给侧结构性改革的大背景下,塔城地区风力发电产业所享受的国家税收优惠政策、产业效益、存在困难及出路,期望给塔城地区风电产业发展提供新思路,为区域经济发展做出新贡献。

【关键词】塔城;风电产业;效益分析;调研

近年来,全球石油、煤炭等石化能源的资源压力加剧,新能源产业作为衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据,也是新一轮国际竞争的战略制高点。风能作为一种清洁的可再生资源,发展前景广阔。《能源发展战略行动计划2014-2020年》指出,到2020年我国风电装机达到2亿千瓦、光伏装机达1亿千瓦左右。

一、“五大关键词”表明风电“风头正劲”

1.“背后推手”:发展风电不仅被写入国务院政府工作报告中,同时,国家能源局不仅将地方风电消纳情况纳入地方政府风电管理考核。

2.“一亿千瓦”:累计并网装机容量达到1.29亿千瓦,正式标志着我国提前完成风电“十二五”并网装机一亿千瓦的规划。

3.“弃风限电”:全国弃风限电形势进一步恶化,并在经济进入新常态后呈现出一些新特点。国家能源局发布的数字显示,2015年,全年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率15%。

4.“电价下调”:2015年12月24日正式发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,决定适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。

5.“海上风电卡壳”:在陆上风电提前完成“十二五”规划目标时,海上风电最终也没能完成《可再生能源发展“十二五”规划》的既定任务。按照规划,到2015年底,我国将建成500万千瓦海上风电,但实际上,只完成了1/10左右。

鉴于以上情况,国家针对风电产业陆续出台了一系列税收优惠政策,给风电产业提供了更大的发展空间。

二、风电企业税收政策及效益分析

1.国家对风电企业的有关优惠政策

根据国家对新能源企业的税收优惠政策以及地方政府的扶持,风电企业执行的税收优惠政策主要体现在增值税和所得税:

(1)增值税税收优惠方面:电力销售收入增值税税率为17%,根据《关于资源综合利用企业及其他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号),利用风力生产的电力,其销售收入实行增值税即征即退50%的优惠政策。

(2)企业所得税税收优惠方面:新疆的风电企业执行以下优惠政策:享受西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,新办风电企业同时享受 “三免三减半”的优惠政策。

2.风电企业经营期间税收情况

按一期4.95万千瓦项目为例:

(1)增值税:风电企业建设期投资主要是固定资产投资,享受抵扣政策资产约38000万元,占总投资的95%,增值税进项税抵扣额约6400万元,按企业目前发电量计算,年销项税额1200万元,则年抵扣增值税(进项税)1200万元,抵扣期约为6年。抵扣期结束后,按年均应缴增值税1200万元计算,即征即退50%实际每年减免600万元。同时,城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按应缴增值税税额的5%、3%、2%计征。

(2)企业所得税:按一期4.95万千瓦项目平均年利润3000万元计算,3年免征期间企业每年减免750万元;3年减半征收期间按7.5%征收,企业每年实际缴纳企业所得税225万元,减免525万元。“三免三减半”政策到期后减按15%税率征收,每年缴纳企业所得税450万元,每年减免300万元。

3.风电项目效益分析

由于风电企业运营的特殊性,一期风电项目在正常发电情况下,所需人员在10人左右,管理费用相对较低,企业运营成本主要为设备折旧,约占运营成本的75%。费用低、又同时享受多项产业优惠政策,风电企业在经营初期投资收益非常可观。

但从长远看,风电企业的效益将呈现逐年下降的趋势。风力发电企业投产后,前几年主要的成本费用是设备折旧费和财务费用,但是随着项目运行时间的增长,设备材料费和维修费会逐渐增加。由于对风电产业税收优惠政策享受时限较长,待企业优惠期满、按正常税率缴纳所得税时,企业的效益比投产初期有所下降,税收贡献也很难达到预期目标。为此,还应在投资初期最大限度地解决“弃风”问题,在其收益较高时期,使得风电企业利润、税收实现最大化。

三、塔城地区风电产业基本概况及存在问题

1.基本概况

(1)塔城地区处于中纬度欧亚大陆腹地,尤其是北四县常年多风。风能资源丰富区主要分布在加依尔山、巴尔鲁克山之间的塔额盆地及玛依塔斯地区,年平均风速在5.9m/s以上,部分地区大于7.9m/s,年平均风能密度达742w/m2。塔城地区有效风速出现频率较高,且风力资源具有分布范围广、平均风速高、空气清洁度高、稳定性较好等特点。

(2)2015年,塔城地区并网装机容量达到61万千瓦时,按照2014年塔城地区风电发电设备平均利用2400小时计算,塔城地区满负荷上网电量应达到146.4亿千瓦时,实际上网电量102.5亿千瓦时,弃风43.9亿千瓦时,弃风率为29%。按照目前执行的上网电价0.58元/千瓦时和行业税负测算,塔城地区风电企业减少利润25.5亿元。

2.存在主要问题

(1)风电场的限电、窝电现象没有消除。近年来,新疆风电开发过于集中,受现有电网网架送出能力影响,风电被限输出。加之新疆地处北方,系统峰谷差较大、系统调峰能力有限,风电在电网低谷时段参与系统调峰。由于局部地区电源相对于用电负荷严重过剩,即使在电网负荷高峰时段,风电仍无法全部消纳。

(2)配套电网建设速度滞后于风力电站建设速度。塔城地区辖区内2013年度以前基本全部为火力发电,电源结构单一,调峰手段有限。风力电站接入电网后,由于风力发电固有的间歇性和波动性,在风电规模占电网负荷比例超过15%后,电网的可靠性会降低,目前的配套电网已经不能满足大规模风电接入,已经成为风电并网的制约因素。

(3)风电政策和冬季供暖等因素限制风电企业发展。受经济放缓因素影响,企业用电量大幅下降,而发电装机容量在逐渐增加,也相应导致风电的减少。塔城地区冬季寒冷、无霜期较长,为确保冬季供热稳定,进入供暖期后对热电联产电厂采取了优先和满负荷发电的措施,而冬季又是风电企业的发电高峰期,对风电企业的限电比较普遍,未达到“捕风捉银”的效果。

四、促进塔城地区风电产业发展的几点建议

1.完善配套电网建设。加大电网建设力度,做到风电场和电网建设同步规划,同步建设。风电接入电网距离少则几十公里,多则一、二百公里以上,不但需要加大500千伏主网架的投资,而且需要进一步加强电网结构的改造。电网建设要与风电场建设同步,甚至是先于风电场建设。最大限度减少“弃风限电”。同时增加风电入网配额,减少有效收益的流失。

2.鼓励“以电取暖”增加风电的本地消纳能力。塔城地区冬季取暖时间长,目前主要是采取燃煤取暖方式,在取暖方面存在即浪费资源又污染环境。转变取暖方式,鼓励“以电取暖”可减少资源的浪费,增加风电的本地消纳,提高经济和社会效益。

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