Як побудувати офшорні PV? Стандарти важливі
Nov 01, 2022
Яких стандартів слід дотримуватися при використанні морських просторів, розробці та будівництві офшорних фотоелектричних установок і відповідної продукції? Оскільки китайські провінції Чжецзян, Шаньдун, Ляонін та інші запроваджують стимулюючі заходи одна за одною, офшорна фотоелектрична установка поступово переходить від бачення планування до спроби посадки.
Нещодавно Національне енергетичне управління Китаю оприлюднило план дій щодо вдосконалення стандартизації та стандартизації піків вуглецю в енергії та вуглецевої нейтральності, в якому чітко пропонується виконати дії для вдосконалення стандартної системи для вітрової та фотоелектричної енергії. Спираючись на будівництво офшорних фотоелектричних проектів, створення стандартизованих демонстраційних проектів, повною мірою відтворити роль національної експериментальної платформи нових доказів енергії та терміново доповнити та вдосконалити низку стандартів, формування ідеальної фотоелектричної технології вітрової енергії система стандартів.
Як нова форма фотоелектричного розвитку, офшорна фотоелектрична, як створити власну систему стандартизації?

Багато місць запровадили стандарти, пов’язані з використанням моря
Станом на перше півріччя цього року Китай підтвердив право на використання моря для майже 30 офшорних фотоелектричних проектів, що включають Цзянсу, Шаньдун, Чжецзян, Ляонін, Гуандун та інші місця. У провінціях, які заохочують розвиток офшорної фотоелектричної енергії, були перші спроби створити стандарти для використання відповідної морської території.
Нещодавно Бюро океанографії провінції Шаньдун опублікувало повідомлення про сприяння тривимірному використанню морських територій для офшорних фотоелектричних проектів з виробництва електроенергії, яке містить положення щодо розміщення офшорних фотоелектричних проектів, способів і масштабів використання моря. Наприклад, для паль і фотоелектричних масивів у стаціонарних офшорних проектах з виробництва фотоелектричної електроенергії на основі паль Повідомлення вказує на те, що обсяг морського використання обмежений крайніми фотоелектричними панелями проекту з вертикальною проекцією назовні 10 метрів; коли зовнішня крайова лінія вертикальної проекції фотоелектричних батарей знаходиться на відстані менше 10 метрів від найближчої дамби закритих марикультурних і соляних полів, внутрішня лінія підніжжя схилу дамби використовується як межа. Обсяг використання підводних кабелів і морського використання в проекті обмежений зовнішньою крайовою лінією підводного кабелю, що простягається на 10 метрів назовні в обидві сторони.
Подібним чином Департамент природних ресурсів провінції Чжецзян у «висновках щодо регулювання управління фотоелектричними проектами з використанням моря (проект для коментарів)» також висунув відповідні вимоги щодо використання моря для пальових фотоелектричних проектів у відкритому морі. Наприклад, для відстані від берега фотоелектричної системи, тобто найближчої відстані від берегової лінії (включаючи материкову берегову лінію та берегову лінію острова) на краю фотоелектричної системи, контрольне значення становить не менше 100 метрів від штучної берегової лінії та не менше 200 метрів від природного берега; для співвідношення площі проекції фотоелектричної матриці, тобто загальна площа вертикальної проекції кожної фотоелектричної матриці, що дорівнює загальній площі проектного моря, контрольне значення становить не більше 65 відсотків. Серед них загальна морська площа фотоелектричного проекту включає морську зону, яка використовується основним проектом, наприклад, фотоелектричні масиви, інверторні коробки, кабелі збору електроенергії, канали технічного обслуговування, засоби усунення хвиль, підвищувальні станції та інші зарезервовані місця.
Накопичення даних і міждисциплінарна співпраця є ключовими
Журналіст виявив, що в практиці розвідки шельфових фотоелектричних пристроїв на даний момент в основному застосовуються фотоелектричні проекти на основі паль, а проекти плавучих фотоелектричних систем все ще відносно рідкісні.
«Досвід розвідки морських фотоелектричних проектів у галузі відносно обмежений, пальові проекти можуть посилатися на дані деяких водних або наземних фотоелектричних проектів, тоді як плавучі фотоелектричні проекти не можуть безпосередньо відтворювати схемну конструкцію плавучих проектів у внутрішні води, які підприємства повинні отримувати через емпіричні дані та демонстраційні проекти, у цьому також ми працюємо». Чжан Сяомін, виконавчий директор і генеральний менеджер Zhongneng Zhongcheng New Energy Technology Co Ltd, сказав журналістам, що він сподівається, що завдяки поступовому впровадженню емпіричного проекту, спираючись на більше даних, плавучий проект буде просунуто з нуля до одиниці, а було б закладено основу для майбутньої стандартизації».
Єдині стандарти, щоб уникнути марної витрати ресурсів
На думку Ліня Боцяна, директора Інституту енергетичної політики Китаю при Університеті Сямень, важливо сприяти стандартизації фотоелектричних продуктів, технологій і будівництва на відкритому повітрі паралельно з початковим зростанням морських фотоелектричних систем. «Наприклад, зараз ми використовуємо зарядні кабелі для мобільних телефонів, а зарядні пристрої відносяться до кількох фіксованих категорій, функції продуктів, які випускають різні підприємства, можуть відрізнятися, але розмір і роз’єм відповідають галузевим стандартам. Переваги уніфікації будуть не тільки допоможе стандартизувати ринок, але й заохочуватиме компанії працювати разом, щоб сприяти прогресу та розвитку галузі в цілому. Значення стандартизації офшорної фотоелектричної системи є тут».
«Офшорна фотоелектрична установка належить до сфери відновлюваної енергетики всередині нової речі. На початковому етапі розвитку національний рівень запропонував «створення стандартизованих демонстраційних проектів», які, можна сказати, думають наперед і йдуть вперед. Стандартизація та стандартизація робота буде виконана добре, що дозволить уникнути подальших неефективних операцій і марної витрати ресурсів, таких як людські та матеріальні ресурси». Лінь Боцян також зазначив, що використання демонстраційного проекту як платформи для вивчення та просування стандартизації сприяє розвитку поєднання промисловості, академії та досліджень, встановлюючи міст між теорією та інженерною практикою та закладаючи хороший фундамент для розвитку офшорної фотоелектричної промисловості.







