(三)市場細分和技術發展趨勢
隨著時間的推移,全球海上風電項目呈現以下幾方面的發展趨勢:風電場選址將繼續進入更深的水域。雖然這種趨勢有助於減少視覺影響和公眾對海上風電的公開反對,但這需要海上風電樁技術的進步,並增加了物流、安裝和維護成本;隨著輪轂高度和轉子直徑的增加,風電渦輪機向更高容量機型方向發展,以使海上風電項目能更好地結合利用高風速;原型機正在測試替代動力傳動系統配置,目的是提高效率,降低渦輪機重量,並減少渦輪機運輸途中昂貴的服務和維護費用。
1.深度和離岸距離
如上所述,開發商正越來越多地從沿海向更深的水域建設海上風電場。通常而言,海上風電場項目的距離通常是指從經濟發達地區的近似中心點到該項目之間的距離。離岸距離對於海上風電項目的成本和運營將產生較大影響。如,互聯點的距離將直接影響到材料和建設成本。如圖5所示,自2009年以來,越來越多的海上風電運營項目和目前正在建設的項目已經安裝在離岸10英里或20英里以上的水域。對於2012年新增產能的商業化規模項目,平均水深約23米,距離岸邊的平均距離約為39英里。從邏輯上講,離岸距離更遠的海上風電項目必然要增加水深,並增加項目設計和施工的挑戰。如圖6所示,目前全球在建的幾個海上風電項目,正在繼續駛向更遠和更深的水域,這主要集中在德國公司。如,德國Global Tech公司的海上風電場項目水深高達40米,距離岸邊70多英里。相比之下,美國的海上風電場項目選址往往是距離海岸邊較近,一般在20英里以內,但有些選址在相對較深的水域。如,美國計劃建設的1000MW的深水風能中心,項目水深高達40米以上。值得注意的是,美國海洋能源管理局(BOEM)選擇的幾個風能區域(WEAs)平均水深已經超過了目前運營的海上風電場項目。如,馬薩諸塞州的風能區域具有50米的平均深度和64米的最大深度。
2.海上風電場特徵
從發展趨勢看,全球海上風電項目正向更深、更遠的水域以及更大、更高裝機容量方向發展。如圖7所示,2010-2012年,全球海上風電場項目的平均裝機容量約為173MW;預計2013年或2014年完成安裝的海上風電項目平均裝機容量將達到247MW。伴隨著開發商進一步從岸邊移向更深的水域,他們也獲得更強大和更一致的風力資源,特別是在較高的輪轂高度。