海上风电环境监测控制系统一、项目基本情况项目背景与必要性海上风电机组时刻运行于高盐雾、高湿度和硫化氢气体积累的恶劣海洋环境
盐雾指含氯化钠等氯化物的大气,氯离子会穿透金属表面的氧化层发生电化学反应,使机舱内的机械和电子元件受到腐蚀;硫化氢气体由风机基础周围海泥物质分解产生而来,容易在底塔积累,溶于水后对钢结构有电化学腐蚀性,且剧毒
因此,海上风机的正常运行,需要一套严格的环境监测与有害指标控制系统,用以监测和控制各类有害成分,保护风机工作人员的安全健康和风机重要设备、结构的安全运行
公司以此前研发的油品监测系统为基本框架,开发了针对海上风电环境气体、盐雾和湿度的监测系统,并对气体与湿度的排放和去除手段做了完善的配套
海上风电环境监测与控制系统应用于海上风电塔筒和机舱,通过对塔筒和机舱的有害有毒气体硫化氢、腐蚀性盐雾和过大的湿度进行实时监测,并在线控制排风风机、除湿风机等执行机构,将硫化氢和盐雾湿气等排放至塔筒和机舱外部,保障海上风机工作人员和设备的正常运行
国内外市场分析风能行业作为绿色清洁能源,在中国发展迅猛,我国近海10米水深的风能资源约1亿千瓦,近海20米水深的风能资源约3亿千瓦,近海30米水深的风能资源约4
仅2019年,我国海上风电装机量新增量就达到了1
71GW(400套)
海上风电场的造价约为陆上风电场的2—3倍,平均发电成本也远远高于陆上风电,海上单台机组平均运维费用也达到了30万/年(5MW机组)
随着装机量的大幅提升,保养维修的成本和难度以及折旧费用将会占运营成本的大部分比例
因此,海上风电的设备安全长期运行和保养工作人员的安全健康将会逐步占有更多比重,维护保障产品也将会逐步提升配套设备的市场占比
国内外相关技术和产业现状、发展趋势据统计,海上风电机组中所有故障中20-25%是由湿气和腐蚀直接或间接造成的,且硫化氢造成的人员中毒事件也屡见不鲜,