NOC 提供海上风电环境监测路线图

26 二月 2025
版权所有 PStyle/AdobeStock
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英国国家海洋学中心(NOC)发布了一份路线图,指导我们如何观察海洋,以加深我们对扩大海上风电开发对海洋环境的潜在影响的了解。

苏格兰政府的苏格兰海洋能源研究( ScotMER )计划委托编写了《海上风电持续观测计划范围确定》报告,旨在为北海苏格兰地区(但不限于此地区)重大海上风电场扩建规划提供参考。

该报告及其建议发布正值关键时刻,特别是对于浮动海上风电扩张而言,这是苏格兰政府到 2045 年实现温室气体净零排放的更广泛战略的一部分。

该报告利用北海石油公司在环境监测和海洋观测方面的专业知识,回顾了目前对北海关键环境方面的了解,重点关注水柱结构和季节变化。

报告强调了与海上风电相关的潜在影响方面的知识空白。报告建议将关键基本海洋变量 (EOV) 用作基准并用于未来监测,以帮助保护海洋环境。

NOC海洋建模高级科学家 Michela De Dominicis 博士说:“随着海上风电扩展到更深的水域,人们对固定和浮动风电场可能产生的影响知之甚少,而气候变化则进一步增加了复杂性。”

国家海洋局物理海洋学家夏洛特·威廉姆斯博士补充道:“我们需要了解这一步,以便为海洋环境的持续变化奠定基础,从而帮助保护海洋的健康。”

苏格兰政府的目标是到 2030 年新增至少 20 吉瓦(GW)的可再生电力容量,可能满足苏格兰目前总能源需求的 50% 左右。

目前,苏格兰海域的海上风电装机容量约为 3 吉瓦。苏格兰政府的 ScotWind 租赁轮计划在 20 个项目中再增加 28 吉瓦的装机容量,并在创新和目标石油和天然气 (INTOG) 轮中再增加 5 吉瓦的装机容量。

这些未来项目中有一半是浮动海上风电项目,它们将被放置在稍深的水域,冬季混合,夏季分层或分成不易混合的不同垂直层。

分层和混合对于浮游植物的数量至关重要。浮游植物是海洋食物网的基础,将营养物质输送到需要的地方,并支撑着海洋持续的环境功能。

主要建议:

  • 更好地获取和整合现有数据,优先获取区域和特定地点范围内的基本物理和生物地球化学指标 (EOV)。
  • 应使用各种监测平台(包括远程系统)获取与水柱稳定性和分层相关的观测参数。
  • 作为预测未来基础设施潜在累积影响的主要工具,计算机模型模拟至关重要。首先应使用现有数据和在运营风电场附近观测活动期间获得的新数据来构建和验证模型。
  • 改善利益相关者的合作和联合行业计划应能够实现长期战略监测以及更清晰的监测和建模影响协议。

路线图建议将有助于苏格兰政府审查其海上风能部门海洋计划,以反映最新的租赁轮次和科学知识。

分类: 海洋观测