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海上风电场宏观选址与风能资源储量估算 被引量:1
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作者 赵琳 魏澈 +2 位作者 王阳 邱银锋 董芬 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1-8,共8页
基于高时空分辨率风能资源数据库、地理空间规划数据库、风电机组机型数据库等,系统梳理中国海上风能资源储量评估的技术方法和技术流程,初步建立海上风电场宏观选址的综合评价方法体系,并利用地理信息系统(GIS)开展中国渤海和南海海域... 基于高时空分辨率风能资源数据库、地理空间规划数据库、风电机组机型数据库等,系统梳理中国海上风能资源储量评估的技术方法和技术流程,初步建立海上风电场宏观选址的综合评价方法体系,并利用地理信息系统(GIS)开展中国渤海和南海海域的风能资源储量估算。评估结果显示:南海风能资源较为丰富,年平均风速6.35~9.75 m/s,渤海多年平均风速相对较低,年平均风速6.30~7.70 m/s,两大海域风能资源可开发潜力均较大。渤海100 m高度的风能资源可开发量总量为526.8 GW,其中近海风能资源技术开发量约为353 GW,深远海风能资源技术开发量约为174 GW;南海海域广东、海南100 m高度的风能资源技术开发量分别为540.8、506.0 GW,其中近海分别为177.7、41.9 GW,深远海分别为363.1、464.2 GW;北部湾海域100m高度的风能资源技术开发量总量为63.3 GW、其中近海59.9 GW,深远海3.4 GW。截至2022年底,中国渤海、南海和北部湾各省区海上风电装机容量仅为技术可开发量的1.9%。 展开更多
关键词 海上风电 风能资源 数值模拟 宏观选址 储量
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基于GIS技术光伏电站宏观选址技术分析——以四子王旗为例
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作者 东方 姜雨蒙 +2 位作者 王乐乐 刘诗梦 马玉峰 《内蒙古气象》 2024年第1期31-37,共7页
为实现2030年碳达峰与2060年碳中和的目标,光伏发电站的选址工作举足轻重。文章通过GIS技术提出一种适合大规模、大范围的宏观选址方案。结合四子王旗的辐射条件、经纬度、地形因素及环境敏感区对光伏电站的影响,综合分析得出四子王旗... 为实现2030年碳达峰与2060年碳中和的目标,光伏发电站的选址工作举足轻重。文章通过GIS技术提出一种适合大规模、大范围的宏观选址方案。结合四子王旗的辐射条件、经纬度、地形因素及环境敏感区对光伏电站的影响,综合分析得出四子王旗平均的水平面总辐射年辐照量为1621.6 kWh·m^(-2),平均的最佳斜面总辐射年辐照量为2239.4 kWh·m^(-2),属于我国太阳能资源总量等级B类“很丰富”区。四子王旗南部、西南部区域优先开发;充分考虑光伏发电灵活多样的特点,除在四子王旗南部、西南部外,亦可在四子王旗中部、东部等区域开发分布式光伏,发挥这些区域的资源优势。 展开更多
关键词 光伏电站 宏观选址 水平总辐射 坡度
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分散式风电宏观选址方法浅析 被引量:2
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作者 陈新宇 《红水河》 2019年第2期41-44,共4页
随着开发条件好的集中式风电资源开发殆尽,弃风限电现象日趋频繁,注重消纳、并网灵活的分散式风电资源在近几年的时间内日益受到政府、风电开发企业的重视。但受限于之前分散式风电发展缓慢的局面,目前尚未有较为完善的分散式风电选址... 随着开发条件好的集中式风电资源开发殆尽,弃风限电现象日趋频繁,注重消纳、并网灵活的分散式风电资源在近几年的时间内日益受到政府、风电开发企业的重视。但受限于之前分散式风电发展缓慢的局面,目前尚未有较为完善的分散式风电选址方法。根据分散式风电的特点并结合国内近期出台的有关政策文件,通过建立消纳-大尺度-中尺度-小尺度的分散式风电选址方法,以较小的工作量快速、准确筛选出分散式风电场址,为相关单位开展分散式风电选址提供了可靠的参考。笔者对此分散式风电选址方法进行了介绍。 展开更多
关键词 分散式风电 宏观 选址 方法
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玉树地震地表破裂调查与灾后重建避让选址研究 被引量:39
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作者 张永双 马寅生 +3 位作者 胡道功 杨农 熊探宇 郭长宝 《地质学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期593-605,共13页
2010年4月14日07时49分40.7秒,青海省玉树县发生Ms7.1级地震。通过现场调查和分析,玉树地震的发震断裂是甘孜—玉树活动断裂的玉树段,地震产生的地表破裂长度为23km,走向北西西—北西,总体表现为左旋走滑特征,可进一步分为3段:西段呈连... 2010年4月14日07时49分40.7秒,青海省玉树县发生Ms7.1级地震。通过现场调查和分析,玉树地震的发震断裂是甘孜—玉树活动断裂的玉树段,地震产生的地表破裂长度为23km,走向北西西—北西,总体表现为左旋走滑特征,可进一步分为3段:西段呈连续延伸的左旋走滑破裂,在隆宝镇的"郭央烟宋多"附近(坐标:北纬33°03′11″、东经96°51′26″)最大水平位移达1.75m,可定为宏观震中;中段主要位于县城南侧,由多条右阶斜列的破裂组成;东段表现为逆冲兼左旋走滑。玉树地震除了造成大量房屋破坏外,次生地质灾害主要包括:地震砂土液化及其引起的公路变形、地震滑坡、地震诱发水渠破坏及其链生土质滑坡和泥石流等。通过对内外动力地质灾害的综合分析,初步提出了玉树地震灾区灾后重建避让选址的建议。 展开更多
关键词 玉树地震 地表破裂 宏观震中 地质灾害 避让选址
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