英国皇家财产局管理着一个独特的投资组合,其中包括商业和乡村地产、温莎大公园、海床、天然海洋资源以及英格兰、威尔士和北爱尔兰周围的大部分海滩。在此职位上,我们负责授予海上可再生能源项目以及海洋矿物、天然气储存、碳捕获使用和储存、电缆和管道的海床权。我们在开发和帮助维持英国能源供应和基础设施方面发挥着独特的作用,与各种组织合作,确保以可持续的方式实现这一目标,平衡海洋环境中的广泛利益。英国皇家财产局根据国会法案成立,致力于为其客户、合作伙伴和国家创造社会、环境和财务价值,无论是现在还是未来。我们将 100% 的净收入利润返还给财政部,造福国家,在过去十年中为公共财政贡献了 30 亿英镑。
1 US Wind 表示,决定通过一家全资特殊目的公司(MarWin II, LLC)申请第二轮海上可再生能源信用额度(“OREC”)“主要与项目融资标准做法以及避免不同项目之间交叉负债的需要有关。”尽管如此,US Wind 仍表示,US Wind“将在 Momentum 风电场的开发中发挥重要作用,并将为申请人提供所有相关资源和支持(例如,人员、许可、采购、现场控制、融资等)”。US Wind 申请卷 1,第 25 页,注 3。US Wind 证人通常在描述该项目时提及 US Wind,而非 MarWin II, LLC。为了避免混淆,本命令中的进一步提及将使用 US Wind,而非 MarWin II, LLC。2 US Wind 申请卷 1,第 24 页。3 同上,第 28 页。
中国已经降低了温室气体排放增长速度,部分原因是由于对陆上风电的大量投资。相比之下,对海上风电的投资一直很小,直到最近才开始受到成本观念的限制。本文使用同化气象数据来评估中国未来的海上风电潜力。对省级的分析表明,总潜在风电资源是目前沿海地区电力需求的 5.4 倍。最近欧洲和美国市场的经验表明,中国可以利用潜在的海上资源,在高成本情况下以具有成本竞争力的方式提供 1148.3 TWh 的能源,在低成本情况下提供 6383.4 TWh 的能源,相当于 2020 年后沿海地区能源总需求的 36% 至 200%。分析强调了海上风电将给中国带来显著的益处,有望大幅减少温室气体排放,并带来空气质量的附带效益。
迄今为止,海上风电场的海上电网建设一直是点对点的,北海最大的开发项目位于英国和德国。这种方法已被证明是有效的,无论是英国的开发商建设方法还是德国的输电系统所有者/运营商 (TSO) 建设方法。然而,随着海上风电场的增加、陆上电网的压力以及互连器可能的增加,应该考虑在资产利用率和成本方面的潜在改进,这些改进可以通过有计划的综合输电开发方法实现。将海上和陆上输电开发与海上风力发电建设分开,可能会允许采用全系统方法来规划输电基础设施,以充分发挥海上风力资源的潜力。
该计划讨论了在没有额外租赁区域和与联邦政府及邻近各州协调的情况下实现当前 8.5 GW 目标的挑战。该报告还提出了一些建议,以促进马里兰州的海上风电采购。该计划涉及 HB 1296 未要求的几个其他主题;但是,供应链、劳动力发展以及多样性、公平、包容和正义问题未包括在本报告中。这些主题将在国家可再生能源实验室 (NREL) 和国家海上风电研究与开发联盟 (NOWRDC) 代表中大西洋各州为 MEA 制作的两份后续配套报告中讨论。这些报告预计将于 2025 年 1 月发布。该计划包括讨论和
ACHP 历史保护咨询委员会 ADLS 飞机探测照明系统 AIS 自动识别系统 AOC 关注区域 ASLF 古代水下地貌特征 BiOp 生物学观点 BOEM 海洋能源管理局 BPU 公用事业委员会 BSEE 安全和环境执法局 CEQ 环境质量委员会 CFR 联邦法规 COP 建设和运营计划 CR 保护建议 CWA 清洁水法案 DA 美国陆军部 DOI 内政部 EA 环境评估 EFH 基本鱼类栖息地 EIS 环境影响声明 EPA 美国环境保护署 ESA 濒危物种法案 FLiDAR 浮动灯和探测测距浮标 FONSI 无重大影响发现 ft 英尺/英尺 GHG 温室气体 GIS 地理信息系统 GW 千兆瓦 GWh 千兆瓦时 HDD 水平定向钻井
具有鱼类和贝类特征的海洋保护区已在第 3.6.3 节(第 2 卷,第 3 章:鱼类和贝类生态学 (APP-021))中确定。对这些地点特征的影响的评估(如相关)在第 3.9 节(第 2 卷,第 3 章:鱼类和贝类生态学 (APP-021))中介绍,其中特定地点的评估在第 3.4.3 节(第 2 卷,第 3 章:鱼类和贝类生态学 (APP-021))和第 4 卷第 8.10 节(附件 3.1:环境声明的鱼类和贝类生态学技术报告)中介绍。缓解措施遵循缓解等级,并在摩根发电资产 (Morgan Generation Assets) 所采取的措施中进行广泛评估(第 2 卷第 3 章第 3.7.1.2 节:鱼类和贝类生态学 (APP-021)),并在每次影响评估中适当评估(如果影响被视为中等或以上)。
首字母缩略词 定义 ACE 大西洋城电力 ACJV 大西洋海岸合资企业 AIS 自动识别系统 AMSL 高于平均海平面 APM 申请人提议的措施 大西洋县 大西洋城大西洋登陆点 BA 生物评估 BMPs 最佳管理实践 BOEM 海洋能源管理局 COP 建设和运营计划 CVOW 弗吉尼亚沿海海上风电 DAS 分布式声学传感 DOI 美国内政部 DP 动态定位 DTS 分布式温度系统 EA 环境评估 ECC 出口电缆走廊 EIS 环境影响声明 ESA 濒危物种法案 FAA 联邦航空管理局 FLiDARs 浮动灯和探测测距浮标 FONSI 无重大影响发现 GIS 地理信息系统 GPS 全球定位系统 HDD 水平定向钻井 HDPE 高密度聚乙烯 HLV 重物运输船 HVAC 高压交流电 HVDC 高压直流电 IpaC 规划和保护信息 IPF 影响产生因素 JCP&L 泽西中央电力和照明公司 kV 千伏 L Aeq,1m 分贝等效连续声压级 租赁区域 租赁区域OCS-A 0499 m/s 米每秒;MDAT 海洋生物数据和分析小组 MW 兆瓦
DOE 和 DOI 感谢以下作者对本报告制定的奉献和承诺:Alissa Baker (GDO)、Joshua Gange (BOEM)、Melissa Pauley (GDO/WETO)、Travis Douville (太平洋西北国家实验室 [PNNL])、Erin Trager (BOEM)、Amy Rose (国家可再生能源实验室 [NREL])、Molly Roy (GDO)、Jennifer Kenyon (BOEM) 和 Michael Mullaley (GDO)。作者要感谢 Jian Fu (WETO)、Cynthia Bothwell (WETO)、Gil Bindewald (OE)、Paul Spitsen (SA)、贷款计划办公室团队、我们的联邦机构合作伙伴以及 NREL 和 PNNL 的大西洋海上风电传输研究团队的技术审查和贡献。特别感谢 Jocelyn Brown-Saracino (WETO) 的远见、支持和领导。