海洋太阳能技术创新

海上光伏技术,是将光伏发电系统部署于近海或离岸水体环境中的一种创新模式。海上(尤其是近海)环境有更长的日照时间和更高的辐照度,光线利用效率也优于地面,在相同太阳辐照条件下有更高的发电收益。因此,它为应对陆地资源日益紧张的挑战、加速实现“双碳”目标提供了一条非常有潜力的技术路径。

海上光伏技术的创新与保护措施包括:

  • ● 材料与结构:采用海洋级耐腐蚀铝材和HDPE浮筒,结合柔性系泊系统,抵御风浪和盐雾侵蚀。
  • ● 发电量提升:使用双面发电板,可额外吸收水面反射光,将发电量提升最多15%。
  • ● 维护与防护:纳米自清洁涂层可抵抗盐分结晶、抑制海洋生物附着,简化远程维护。
  • ● 生态友好性:物理防污涂层的超光滑表面让海洋生物难以立足,可随水流自洁,实现了无毒防护。
海上光伏场景示意

海水复杂环境下的设计挑战

动态环境挑战

动态环境挑战

漂浮系统需承受持续的波浪、潮流和风力联合作用。设计需要确保阵列结构能稳定地随波浮动,同时有效分散应力,避免疲劳损坏。

锚泊系统设计

锚泊系统设计

锚泊系统是电站的“生命线”,设计需要根据水深、海底地质及极端天气条件量身定制,以确保整个阵列在复杂海况下安全固定。

材料腐蚀老化

材料腐蚀老化

长期暴露于盐雾、高湿和强紫外线中,光伏组件和金属结构会遇到严峻的腐蚀与性能衰减风险,将影响系统的长期寿命和可靠性。

海上电力传输

海上电力传输

将电力从海上安全输送至陆地电网是不小的挑战。海底电缆、连接器和接线盒的防水与防腐蚀设计,是防止功率衰减和电气故障的关键。

运维难度提高

运维难度提高

海上运维成本高昂且困难重重。在设计阶段就需要集成远程监控系统,并考虑使用无人机等技术,方便高效、安全地完成巡检和维护。

海上光伏平台实景

海上光伏支架系统 - 近海实证项目

此项目是迈贝特和中国船舶集团第七二五研究所共同建立的“近海漂浮式光伏应用示范项目”,主要针对漂浮支架、组件、浮体、锚固、系泊等结构和部件在海洋环境下的腐蚀、老化性能研究。此次项目在“CX”和“lm2、4”的海洋极端腐蚀环境中进行。

我们开展了耐盐雾、耐湿热、抵抗温度变化、防腐蚀老化、污损生物影响、防污技术、波浪冲刷影响等测试研究。重点对支架、连接件、锚固和系泊结构进行应力腐蚀、腐蚀疲劳性能等研究,验证系统适应海洋环境的可靠性。

漂浮系统部件细节

漂浮系统配置设计

我们的海上太阳能支架系统主要由钢材+无机惰性浮体结构组成,可以保持25年物理性能。浮筒设计为圆筒形状,浮筒表面环绕镶嵌高度耐腐蚀的不锈钢材,通过增加裕量、橡胶防滑、过盈配合的设计,使单个浮体具有较好的承载和防脱能力。该设计为生物附着和腐蚀提供预留的消耗空间,防止方阵下沉,可以减少对支架和组件的海浪飞溅量。

系统方阵具备较强的硬度和一定自由链接空间。硬度体现在方阵人行横道的“钢材+防腐涂层”设计上,同时增加纵横相交的横道链接强度,避免单个方阵大幅度波动,确保系统的耐久性和稳固性。自由空间处于横梁之间,采用柔性的连接方式,为降低海浪冲击带来的影响力。

我们的漂浮光伏系统

G4M 水上漂浮系统

G4M 水上漂浮系统

G4M 采用了强化的结构与加大的浮体设计,从而有可靠的承重力与抗风浪性能。 无论是在平静的内陆水库,还是在风浪更强的开阔水域,它都能胜任环境,是您应对不同水域挑战的理想选择。

G5 水上漂浮系统

G5 水上漂浮系统

G5 的设计通过了 TÜV 认证与风洞测试,为安全、高效的长期运行提供可靠保障。 灵活的模块化布局,有效提升装机容量且兼容各类大尺寸组件,无论项目规模大小,都能实现更好的投资回报。

漂浮项目案例

我们位于世界各地的漂浮项目,深受全球客户的信赖

迈贝特(厦门)新能源有限公司

地址:福建省厦门市集美区苏山路45号 传真:+86-592-6771575
微信二维码
微信二维码
FOLLOW US
Phone ICON

400-855-1855

0592-3754999

邮箱:sales@mbt-energy.com
Top