摘要:海上風電作為新能源產業,是實現電力能源結構優化的必由之路,有利于實現社會經濟的可持續性發展。陸上集控中心作為海上風電場的配套設施,是海上風電組成不可或缺的部分。然而目前對海上風電場陸上集控中心用地指標無明確規定,故以廣東省內近海各風電場為例,對目前的參考用地指標進行驗證與優化補充,可作為其他海上風電項目設計依據。
關鍵詞:集控中心用地規劃設計"""用地指標"""驗證及優化"""問題與建議
Discussion"on"Land"Optimization"of"Onshore"Centralized"Control"Center"of"Offshore"Wind"Farm
HUI"Xiujuan
China"Energy"Engineering"Group"Guangdong"Electric"Power"Design"Institute"Co.,"Ltd.,"Guangzhou,"Guangdong"Province,"510663"China
Abstract:"As"a"new"energy"industry,"offshore"wind"power"is"an"necessary"path"to"optimize"the"power"energy"structure,"which"is"conducive"to"the"sustainable"development"of"social"economy."As"the"supporting"facilities"of"offshore"wind"farms,"the"onshore"centralized"control"center"is"an"indispensable"part"of"offshore"wind"power."However,"there"are"no"clear"regulations"on"land"use"indicators"for"onshore"centralized"control"centers"of"offshore"wind"farms"at"present."Therefore,"taking"offshore"wind"farms"in"Guangdong"Province"as"an"example,"the"current"reference"land"use"indicators"are"verified,"optimized,"and"supplemented,"which"can"be"used"as"a"basis"for"the"design"of"other"offshore"wind"power"projects.
Key"Words:"Land"planning"and"design"for"centralized"control"center;"Land"use"indicator;"Verification"and"optimization;""Problems"and"suggestions
隨著科技進步,新能源發展快速,核電、氣電、煤電先行出現后,相繼出現了抽水蓄能、海風與陸風、抽蓄等多種新型能源,為能源事業作出了巨大貢獻。隨著電力能源結構優化趨勢,海風及陸風資源作為清潔的可持續發展能源。在新能源領域,風力發電有著不可替代的作用,目前技術條件相對較成熟,同時有著開發規模與經濟效益均可觀,對風能的收集和利用也是一種符合國家集約節約資料的手段"[1]。
搜集相關數據,近些年廣東省投產的電力項目容量增長迅速,2013到2020年間達到2"755萬kw。其中,煤電項目461萬kW、氣電項目888萬kW、核電項目1"001.6萬kW、抽水蓄能項目248萬kW、水電項目18萬kW、其他項目138萬kW[2]。
根據《國務院關于促進節約集約用地的通知》,按照節約集約用地原則,審查調整各類相關規劃和用地標準。根據此文件,各類項目用地應秉承集約用地原則進行優化設計,海上風電項目也不例外。隨著風力發電廠的發展,為嚴格控制用地面積響應國家集約用地的號召,本文基于現存項目情況對于海上風電場陸上集控中心參考用地指標進行驗證及優化補充。
1廣東省內各海風陸上集控中心案例分析
1.1用地面積計算方法
風電場建設用地的政策與原則:工程陸上用地參照水規總院發布的《電力工程項目建設用地指標(風電場部分)》中的相關規定執行;同時根據《風電場工程建設用地和環境保護管理暫行辦法》的規定:“風電場工程建設用地按實際占用土地面積計算和征地[3]。其中,非封閉管理的風電場中的風電機組用地[4],按照基礎實際占用面積征地;風電場其他永久設施用地按照實際占地面積征地;建設施工期臨時用地依法按規定辦理”。
海上風電場用地面積主要指陸上集控中心用地面積。由于海上風電陸上集控中心用地暫無專門的建設用地指標要求,故工程陸上用地參照水規總院發布的《風電部分用地指標》的規定執行。
陸上集控中心用地參照升壓站變電站+運行管理中心用地面積之和確定,如表1所示。
1.2"案例分析
隨著電力能源結構優化趨勢,根據國家的政策及規劃原則,結合海域的開發與利用現狀,同時兼顧風電場遠期發展預期,結合廣東省海上風電發展實際,對廣東省內海上風電場址進行規劃[5]。
本項目以廣東省"300~600"MW"部分近海海上風電場為例進行分析。
根據《風電部分用地指標》表1中用地指標300~400"MW風電場,戶外配電裝置、220"kV升壓站用地約"11"850"m2,運行管理中心用地約6"700"m2,故陸上集控中心總用地約"18"550"m2。
由于《風電部分用地指標》缺少戶內配電裝置方面的用地指標,故參照《電力工程項目建設用地指標(火電廠、核電廠、變電站及換流站)》核減配電裝置用地"4"310"m2,所以,根據用地指標,300~400"MW風電場,戶內配電裝置、220"kV風電場配套陸上集控中心總用地約14"240"m2。
根據現有工程的需求,陸上集控中心功能單一,布置簡單。陸上集控中心主要布置辦公樓、食堂宿舍、材料庫檢修間、配電裝置區、無功補償樓、油品庫、水池及水泵房等水處理設施。"以下表2是以廣東省內部分近海風電場實際用地情況進行分析。
(1)300~400"MW近海風電場。
上述"300~400"MW"風電場配套陸上集控中心用地面積約1.21"hm2,與參考用地指標相差不大,驗證參考《風電部分用地指標》具有一定的合理性。
(2)600"MW近海風電場。
以湛江某風電場2陸上集控中心為例,規劃容量600"MW,用地面積約1.46"hm2。此風電場布置相比常規布置,無功補償樓和電氣樓整合布置于一棟樓內。相比常規布置節省用地約0.34"hm2。
故在用地緊張情況下,可通過整合建構筑物減少實際用地面積。
綜上所述,如表1、表2所示,實際陸上集控中心用地面積與參考用地指標相差不大,驗證參考《風電部分用地指標》具有一定的合理性。且可通過整合建構筑物進一步減少用地面積。
1.3"存在問題與建議
實際陸上集控中心用地面積與參考用地指標相差不大,驗證參考《風電部分用地指標》具有一定的合理性[4]。且可通過整合建構筑物進一步減少用地面積。
2"結論
綜上所述,結合以上廣東省300~600"MW項目案例集控中心的布置情況,通過各項目的用地情況,進一步驗證了《風電部分用地指標》用地指標的合理性,說明《風電部分用地指標》用地指標具有參考性。同時,可通過優化布置、整合建筑物和構筑物等進一步優化用地面積,為后期集控中心選址及用地提供有效依據。
參考文獻
[1]杜劍強,仲俊成,李斌,等.中國海上風電發展現狀及展望[J].油氣與新能源,2023,35(3):1-7.
[2]王震,李楠,王萌,等.我國海上風電產業政策分析與建議[J].中國能源,2023,45(Z1):40-48.
[3]鐘飛.海上風電工程項目風險管理研究[D].北京:華北電力大學(北京),2019.
[4]易躍春.中國海上風電2018[J].電力設備管理,2018(12):81-83.
[5]王芳.海上風電安裝,需加強管理防范風險[J].風能,2021(2):22-24.
[6]李軍,黃成,賁瑞.淺談海上風電導管架基礎樁安裝技術[J].石油和化工設備,2024,27(5):86-91.