Page 28 - 2018 電子科技產業年鑑
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適用於多種類型的海床結構,已在海上油氣  術帶來新的研發需求與挑戰。浮動式離岸風場開
    平台使用多年,技術成熟且穩定性高。然施工工      發可分為開發階段、建置階段和營運階段,如圖
    法對海底環境影響大,且施放地點的準確度要求      6所示。其中△為其供應鏈須依據浮動式風力發
    高。風場除役後,亦難以移除。優點則為錨碇系      電特性進行產品與技術修正者,*則為浮動式離
    統固定於海床中,因此對垂直或水平的荷載承受      岸風電供應鏈之新增產品與服務。
    度高,為穩定的錨碇系統設計。
                                     (一)開發階段
          3.吸力樁錨:                    專案開發階段為風場前期評估與準備工作,
          吸力樁錨為可取代錘擊樁錨的選擇。吸力樁  包含環境調查、地球物理調查、地質調查、海氣
    的施工方式是利用樁體內部和外部壓力差使吸力      象調查和前端工程設計共五大類的工作。其中浮
    樁內部的水向外排出,並將海底的沉積泥沙吸入      動式離岸風電前端工程設計研究需要針對風力發
    樁體內,讓樁體深埋於土壤中。此設計具有優良      電機組的設計與性能進行詳細評估,特別是不同
    的垂直荷載承受力。此設計對於環境的影響範圍      海域氣候環境下風力發電機組、浮動平台、繫纜
    小,且風場結束運轉後亦可移除。            系統和錨碇系統的耦合分析,因此需要重新設計
          4.重力式錨:              模擬評估軟體,針對各項數據進行模擬,確保前
          重力式錨主要適用於海床較為堅硬之地區。  端工程設計的品質。有鑑於目前浮動式離岸風力
    設計上採用極大的量體結構,使其可承受來自於      發電機組測試數量相當有限,未來風場開發商與
    水平或垂直的載荷。其材料需求條件不高,但龐      軟體設計商須加強意見回饋與溝通,以改善模擬
    大的體積仍不利於生產成本,且風場商轉期結束      軟體之效能。
    後,亦難以將之移除。                       (二)建置階段
                                     建置階段為主要施工階段,供應鏈結構可分
    三、浮動式離岸風電供應鏈挑戰             為風力機組、浮動平台與繫纜、錨碇、電力系統
                               及周邊,以及安裝與試運轉四大部分。多數皆
          浮動式離岸風力發電供應鏈需求與傳統固定  須配合浮動式離岸風電特性進行產品與服務的調
    式離岸風電相似,但水下基礎的不同卻對整體技

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