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风电迎接国内海外高质量增长周期张东灿20251204

2025-12-04未知机构L***
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风电迎接国内海外高质量增长周期张东灿20251204

2025年12月05日16:15 关键词 风电塔架混凝土塔架收益率叶片增长塔架高度吊装服务金海股份风电资产经济性吊机系统材料性能升级产业链协同安全可控钢结构混凝土协同仿真生产精度质量管控检测技术装机量 全文摘要 金海股份,隶属于中国三峡集团,专注于风电支撑结构系统的研发与生产,涵盖塔筒设计、制造及全寿命周期维护。风电塔筒技术发展历经木结构、钢塔至桁架式塔架,各阶段成本与材料选择各异。混凝土塔架因经济与安全性优势,在中国风电领域迅速普及。 风电——迎接国内+海外高质量增长周期(张东灿)-20251204_导读 2025年12月05日16:15 关键词 风电塔架混凝土塔架收益率叶片增长塔架高度吊装服务金海股份风电资产经济性吊机系统材料性能升级产业链协同安全可控钢结构混凝土协同仿真生产精度质量管控检测技术装机量 全文摘要 金海股份,隶属于中国三峡集团,专注于风电支撑结构系统的研发与生产,涵盖塔筒设计、制造及全寿命周期维护。风电塔筒技术发展历经木结构、钢塔至桁架式塔架,各阶段成本与材料选择各异。混凝土塔架因经济与安全性优势,在中国风电领域迅速普及。混塔技术,融合钢塔与混凝土塔,展现出提升经济性、增强发电量及适应多样地形的潜力。展望未来,高塔架技术有望通过增强风电场发电量、适应极端环境及促进3D打印等新技术应用,进一步推动风电行业进步,强调技术创新对提升风电项目经济性与效率的关键作用。 章节速览 00:00风电塔架技术发展与经济性分析 分享了风电塔架作为连接风机机头与基础的关键支撑结构系统的重要性,以及其在风机全寿命周期内稳定运行的作用。介绍了塔架技术的发展历程,从木结构到钢塔再到桁架式塔架,分析了不同结构形式对材料选择及成本的影响,强调了塔架技术在风电资产投资中对收益率的影响。 01:54风电塔架技术发展历程与混凝土塔架的应用 对话介绍了风电塔架从钢制到混凝土制的技术演变,重点提及了维斯塔斯等厂商在1978年至1993年间推出不同高度钢塔架的历史。2015年后,风电行业进入高产业时代,混凝土塔架因其经济性和安全性在德国等国的应用比例显著提升,从23%增至60%。国内混凝土塔架技术通过与欧美专利合作,引入消化吸收再创新,与国外技术同源,展示了国内主流厂商的设计方案。 03:58风电塔架技术发展与市场趋势 对话探讨了风电塔架技术的发展历程,从早期的钢塔到混凝土塔架及桁架塔,再到160米以上的超高塔应用。柔性钢塔因用钢量节省20%-30%而被采用,但存在运行风险。混凝土塔架则因刚度大、稳定性好成为优选。随着风电场对发电量提升的需求,风机容量和叶轮直径增大,要求塔架更高更强。国内外混塔应用趋势显示,中国混塔商业化比国外晚约八年,但正快速发展。 06:53金安股份美国WT技术引领混塔市场升级 金安股份自2017年引入美国WT技术,简化了混塔结构,推动了国内混塔市场的发展,尤其是在160米以上高度的混塔领域占据了主导地位。随着塔架高度提升至180米,技术门槛与结构创新需求增加,同时带动了吊装服务和设备吨位的提升,为更高塔筒的吊装提供了新的商机与应用场景。 08:58中国风电混塔市场爆发式增长及技术挑战 中国风电混塔市场在2023至2024年间呈现爆发式增长,160米高度成为主流,200米高度混塔预计2026年初落地。技术挑战包括体外预应力、模块化设计与材料性能升级,需配套工装设备大幅提高,如吊机系统与新型安装技术。极端环境下,开发特定连接材料确保安装安全可控,提升发电收益与投资回报率。 11:36超高混塔技术提升风电收益率与市场渗透率 随着风电市场整体规模的持续增长和收益率考核要求的提高,采用新型超高混塔技术能够使传统不具备风电开发价值的区域重新具备投资吸引力。预计未来风电开发高度将从180米提升至200米,带来收益增加的同时也面临设备工艺和服务的挑战。混塔渗透率从2022年的个位数迅速增长至2024年的30%,行业正从早期的粗放式发展转向央企主导的正规化方向,产业链协同效应显著,混塔企业与整机厂商形成生态系统,共同推动风电技术的快速发展。 14:18混塔一体化解决方案:全寿命周期关键技术探讨 对话聚焦于混塔的一体化解决方案,从设计阶段的钢结构与混凝土协同仿真、模块化参数化设计,到生产阶段的智能温控养护、平面控制精度提升,以及防腐策略研究,再到安装阶段的吊装系统匹配与质量管控,全面覆盖了混塔全寿命周期的关键技术点。 15:39 2025风电市场预测与技术创新展望 对话展望了2025年风电市场装机量达4000台以上,增长率超30%,重点分析了160米以上高塔及大基地建设需求,强调经济性和大基础选型。提及混塔产能优化、UTPC混凝土应用及3D打印技术,预测风电塔筒技术与材料创新趋势。 发言总结 发言人1 他讨论了风电领域塔筒技术的发展和应用,特别是超高混塔技术的进步及其解决方案。他首先介绍了金海股份,一家专注于风电支撑结构系统研发与制造的公司,隶属于中国三峡。发言人强调了塔筒作为风电项目中连接风机机头与基础的关键支撑结构,对确保风机长期稳定运行的重要性,并指出随着技术进步和成本优化,塔筒的经济性对风电项目的收益率有着显著影响。 回顾了风电塔筒技术的历史演变,从早期的木结构、钢塔到现代的桁架式塔架,讨论了不同材料和技术的选择如何影响成本和安全性。特别提到了混凝土塔架在中国的广泛应用,因其经济性和安全性。发言人还讨论了混塔技术的市场趋势,尤其是在高风资源地区采用更高塔架以提升发电量和收益率的重要性。 最后,发言人强调了技术进步、产业链协同和创新材料开发对推动风电技术发展和降低成本的重要性。展望未来,预计随着技术不断进步和市场需求增长,风电塔筒,尤其是超高混塔技术将在风电领域发挥更重要的作用,并可能会看到更多新技术的应用,如3D打印技术,以进一步提升生产效率和降低成本。总的来说,他的发言涵盖了风电技术发展中的关键技术、市场趋势和创新应用,强调了这些进步如何推动风电行业的可持续发展。 要点回顾 金海股份是做什么的,以及他们在风电塔筒领域的主要工作是什么? 发言人1:金海股份是中国三峡旗下的一家控股公司,专注于风电支撑结构系统的设计研发、生产制造及全寿命周期运行维护。他们在上海合同大学成立了风电结构研发中心,致力于提供专业的风电塔筒解决方案。风电塔筒是连接风机机头(叶轮)与基础之间的关键支撑结构系统,对于保证风机在长达20至25年的运行期内稳定、安全地运行至关重要。 风电塔架的重要性及经济性体现在哪些方面? 发言人1:风电塔架的重要性在于其对风机整体稳定运行的支撑作用,是风电资产中成本占比约25%至35%的重要结构件,直接影响风电机组的收益率。随着风机载荷增加和对工厂投资成本控制的需求,优化塔架技术对于降低风电资产造价、提高经济效益具有重要意义。 风电塔架经历了哪些发展阶段?不同塔架结构类型有哪些特点? 发言人1:风电塔架的发展历程包括早期的木结构和钢塔,再到桁架式塔架。其中,钢制分级结构塔架由丹麦维斯塔斯于1978年推出,随后美国和德国在1982年和1993年分别推出了80米高的钢塔。中国的风电塔架高度在引入国外技术后长期保持在80米左右,直到2015年后才进入高塔时代。不同塔架结构类型主要包括钢塔架(柔性钢塔和传统钢塔),其中柔性钢塔适用于较高高度(120米以上),能节省用钢量20%至30%,但存在运行风险;而混凝土塔架则因其较大的刚度和较好的安全性,更适合作为风电塔架的首选方案。 国外是否有其他类型的风电塔架技术? 发言人1:国外还有混凝土塔架这一技术路线。混凝土塔架以其卓越的经济性和极高的安全性,在风电发展历程中扮演重要角色。特别是在德国,风电混凝土塔架的使用比例从23%提升至2020年的42%,预计到2025年将达到50% 至60%。 国内塔架技术的发展状况如何?混塔技术在国内的应用情况如何? 发言人1:国内的混凝土塔架技术也是通过引进欧美技术并进行消化吸收再创新而发展起来的。国内主流混凝土厂商采用与国外相似的设计方案和技术,以满足国内风电高产业时代对塔架的市场需求。混塔技术在国内的应用晚于国外约8年,始于2017年至2018年间。金海股份于2011年引入美国WT技术,其早期的混塔技术特点是结构简单,有利于快速生产及模具重复使用,有助于降低项目初期的成本投入。随着风电场应用场景的不断变化和对发案量提升的需求,混塔技术在国内的应用日益增多,特别是在三北地区推出的十兆瓦以上单机容量机组组合所需的超高塔架已得到广泛应用和认可。 国内混塔市场在160米以上高度的混凝土塔架占比情况如何?180米高度的混凝土塔架在未来会有怎样的发展趋势? 发言人1:在国内混塔市场中,160米以上的混凝土塔架已经占据了95%的市场份额,这表明混凝土塔架技术占据了主导地位。随着风资产对收入利率要求的提高以及低峰值地区和峰值不好的地区的市场需求增加,180米高度的混凝土塔架在未来几年将成为主流选择。 随着塔架高度提升,对相关设备有哪些影响? 发言人1:塔架高度提升带来了技术门槛和结构创新需求,同时带动了吊机吨位需求的增长,从早期的650吨提升至现今可能需要4000吨甚至更高的吨位来适应180米甚至更高的塔架安装。 国内风电混塔市场的变化趋势如何? 发言人1:从2023年到2024年,国内风电混塔市场呈现爆发式增长,主流厂商的中标量翻倍甚至翻几倍,表明市场发展迅速。 混塔发展的现状和趋势是什么? 发言人1:目前160米已成为混塔主流高度,180米已有应用场景落地,而200米高度的混塔将在2026年初实现项目落地。混塔发展主要由经济性收益考量驱动,每增加10米可提升约5%-8%峰值源捕获量和发电收益。 高塔架应用带来了哪些技术挑战? 发言人1:高塔架应用面临技术挑战,包括体外预应力、模块化连接设计和材料性能升级,以及对更高标号混凝土的需求,如从C60/65发展到C80、C100,甚至未来的C150等级。 高塔架市场的发展前景如何? 发言人1:预计在未来14-15年间,随着风电整体市场大盘子的增加和对风电收益率考核要求提高,采用新型高产能技术的超高塔架可以让以前不具备风电投资开发价值的区域具备投资开发价值。 混塔市场渗透率增长趋势及影响因素是什么? 发言人1:混塔市场渗透率从早期个位数增长至2024年的快速增加,这与风电资产收益率需求、机型优化设计以捕捉更多风资源能量以及国内砂石市场产业链成熟化等因素密切相关。 混塔制造行业的发展变化及产业链协同情况如何? 发言人1:混塔制造行业从粗放式发展转向规范化的正规军方向发展,央企纷纷涌入赛道。混塔企业与主机厂商之间形成生态系统,共同参与风场选址和技术选型,影响风电场发电收益。 全国一体化解决方案在混塔制造过程中的关键环节有哪些? 发言人1:一体化解决方案重点解决全寿命周期内的关键问题,包括设计阶段的钢结构和混凝土协同仿真、模块化参数化设计,生产阶段的智能温控养护系统和平面控制精度,以及安装阶段的质量管控和技术检测技术应用。 对未来混塔市场的预测及驱动力是什么? 发言人1:预计到2025年,混塔市场装机量将达到4000台以上,增长率超过30%,主要驱动力来源于160米以上高塔需求和大型基地建设,如新疆、内蒙等地。 对于未来混塔技术发展的展望有哪些? 发言人1:未来混塔技术将朝着更高强度、更低成本和自动化批量生产方向发展,如引入3D打印技术,并可能使用超高强度混凝土(UTPC)以及碳纤维等新材料以增强结构性能和降低成本。 2024年中国陆上风电招标量中混凝土塔架项目占比是多少? 发言人1:2024年整个中国陆上风电招标量为180G瓦,其中混凝土塔架项目达到了61G瓦,占比达到33.86%。