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風機選址海洋環(huán)境本底調(diào)查

本章構(gòu)建“法律依據(jù)-技術(shù)標準-質(zhì)量控制“三維框架,為風機選址海洋環(huán)境本底調(diào)查提供系統(tǒng)性技術(shù)支撐。法律依據(jù)層面,需嚴格遵循《海域使用論證技術(shù)導則(2025修訂版)》的核心原則

產(chǎn)品型號:海洋調(diào)查

更新時間:2025-12-16

風機選址海洋環(huán)境本底調(diào)查

包括科學合理原則、生態(tài)優(yōu)先原則、依法依規(guī)原則及公眾參與原則12.其中生態(tài)保護優(yōu)先原則要求在調(diào)查設(shè)計中優(yōu)先評估海洋生態(tài)敏感區(qū),確保數(shù)據(jù)采集活動最小化干擾海洋生物棲息地.同時需符合《自然zi源部關(guān)于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》中"堅持生態(tài)用海"的政策導向,將12項管控措施轉(zhuǎn)化為具體調(diào)查指標.

技術(shù)標準體系以GB/T 12763.1-2007《海洋調(diào)查規(guī)范第1部分:總則》為"基石標準",該規(guī)范明確了調(diào)查準備、數(shù)據(jù)采集、成果呈現(xiàn)的通用準則,涵蓋海洋水文、氣象、水質(zhì)、生物等全要素調(diào)查要求56.核心技術(shù)參數(shù)需滿足:水深測量精度±0.5%、水溫測量誤差±0.2℃、鹽度測量精度±0.1%、水流速度測量誤差±5%7.數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)應符合《船載海洋環(huán)境綜合信息采集系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》要求,該規(guī)范已通過全國海洋標委會(TC283)審查,對設(shè)備配置、采樣頻率、數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議作出統(tǒng)一規(guī)定8.地形地貌調(diào)查需依據(jù)HY/T 0498-2025《海洋測量無人船通用技術(shù)條件》,確保無人船作業(yè)的定位精度與數(shù)據(jù)有效性9.規(guī)范性引用文件需整合GB 3097海水水質(zhì)標準、GB 18668海洋沉積物質(zhì)量、HY/T 124海籍調(diào)查規(guī)范等35項行業(yè)標準,形成覆蓋"采集-處理-分析"全鏈條的標準體系.


質(zhì)量控制體系實施全過程管控,遵循GB/T 12763.1-2007中的質(zhì)量保證措施,分為準備工作、實地調(diào)查、分析論證和報告編制四個階段10.儀器校準執(zhí)行海洋調(diào)查員崗位規(guī)程,鹽度計、流速儀等關(guān)鍵設(shè)備需每年至少校準一次,校準記錄應包含標準物質(zhì)編號、校準點數(shù)據(jù)及不確定度評估7.數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)需整合HY/T 0473-2025《海洋溫鹽數(shù)據(jù)排重技術(shù)規(guī)范》,采用三級校驗機制剔除異常值:首先通過傳感器自檢識別硬件故障數(shù)據(jù),再利用拉依達準則(3σ)篩選物理異常值,最終結(jié)合海洋動力學模型驗證數(shù)據(jù)合理性.

三維框架實施要點

法律依據(jù):以2025版《海域使用論證技術(shù)導則》為核心,融合自然zi源部12項管控措施

技術(shù)標準:建立"基礎(chǔ)標準(GB/T 12763)+專項標準(HY/T 0498)+設(shè)備標準"的層級體系

質(zhì)量控制:形成"儀器校準-數(shù)據(jù)校驗-模型驗證"的三級質(zhì)控鏈條,關(guān)鍵設(shè)備年校準率達100%

論證方法需采用"現(xiàn)場調(diào)查+資料收集+模型模擬"的組合技術(shù)路線,其中現(xiàn)場調(diào)查需滿足《海域使用論證技術(shù)導則》(2010修訂版)的客觀性要求,生物資源調(diào)查采用GB/T 12763.6規(guī)定的定量采樣方法,水文數(shù)據(jù)同步率不低于95%110.公眾參與環(huán)節(jié)應符合《用海域論證管理暫行辦法》要求,通過聽證會、問卷調(diào)查等形式收集利益相關(guān)方意見,參與人數(shù)不少于項目影響范圍內(nèi)常住人口的10%.

海洋環(huán)境本底調(diào)查核心要素

水質(zhì)與沉積物調(diào)查

水質(zhì)與沉積物調(diào)查需構(gòu)建"采樣-分析-質(zhì)控"閉環(huán)流程。水質(zhì)調(diào)查采用CTD儀同步測定溫鹽深參數(shù),需嚴格執(zhí)行GB/T 12763.4規(guī)范,某項目因未按此規(guī)范采樣導致數(shù)據(jù)偏差15%11.沉積物調(diào)查重點測定鉛、鎘等重金屬,采用ICP-MS分析,其鎘檢出限達0.01ppb1213.前處理步驟為:稱取0.1-1.0g沉積物干樣,加9mL硝酸和3mL鹽酸,經(jīng)微波消解(梯度升溫至175℃±5℃)后趕酸,用1%硝酸定容,全過程需符合《海底沉積物檢測技術(shù)規(guī)程》14.質(zhì)量控制執(zhí)行平行樣相對偏差≤10%、標準物質(zhì)回收率80%-120%,每批次樣品至少做1個空白分析和1個內(nèi)控樣。

關(guān)鍵控制點:水質(zhì)采樣需避免鹽度干擾,沉積物分析采用微波消解法(48min內(nèi)完成)提升效率,ICP-MS測定鎘時需校正114Cd同位素干擾1617.

生物多樣性與生態(tài)敏感區(qū)識別

生態(tài)敏感區(qū)識別采用"三要素法":以葉綠素a濃度>5 mg/m3界定初級生產(chǎn)力熱點區(qū),通過衛(wèi)星遙感技術(shù)監(jiān)測實現(xiàn);以底棲生物Shannon-Wiener指數(shù)>3識別關(guān)鍵棲息地,需結(jié)合拖網(wǎng)采樣與水下機器人觀察;以海洋哺乳動物出現(xiàn)頻次劃定遷徙通道,采用聲學監(jiān)測與雷達追蹤技術(shù)1819.某風電場因未識別海龜產(chǎn)卵場導致審批延遲的案例表明,生態(tài)章節(jié)在選址論證中權(quán)重應不低于30%20.

檢測標準:魚類肌肉組織中鎘的檢測需嚴格參照HY/T 078標準,可采用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法(ICP-AES)或原子吸收分析法(AAS),確保數(shù)據(jù)滿足生態(tài)風險評估需求21.

《自然zi源部關(guān)于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》明確要求,嚴禁在生態(tài)保護紅線、自然保護地、重要鳥類遷徙通道等敏感區(qū)域布局,風電場選址需通過地理信息系統(tǒng)(GIS)分析與重要棲息地的疊加關(guān)系,動態(tài)調(diào)整季節(jié)性生物活動區(qū)域的選址優(yōu)先級。海底生態(tài)系統(tǒng)對工程活動敏感,隧道建設(shè)可能導致棲息地破壞與生物多樣性下降,需按GB/T 12763.6要求開展詳細調(diào)查。

海洋水文與地形地貌

海洋水文與地形地貌調(diào)查需按"動態(tài)參數(shù)-靜態(tài)參數(shù)"分類實施。動態(tài)參數(shù)方面,重點通過海流玫瑰圖分析流場特征,其繪制需基于高精度測量數(shù)據(jù),水流速度測量精確度應達到±5%7.并采用HY/T 0493 - 2025《大型海洋資料浮標風、浪要素在位比測方法》確保數(shù)據(jù)可靠性9.長江掀棚咀水域流場模擬案例顯示,潮流作用可顯著影響水下設(shè)施基礎(chǔ)沖刷,該機制對風機基礎(chǔ)設(shè)計具有直接參考價值24.數(shù)據(jù)處理階段需遵循《海洋數(shù)據(jù)排重技術(shù)規(guī)范》,剔除流速>3m/s的瞬時異常值,確保水文參數(shù)代表性9.

靜態(tài)參數(shù)調(diào)查以海底地形地貌為核心,水深測量精確度需控制在±0.5%7.采用多波束測深儀獲取分辨率≤1m的地形數(shù)據(jù)9.春曉大橋橋區(qū)地形測量數(shù)據(jù)表明,當海底坡度>15°時,樁基穩(wěn)定性將面臨顯著風險,需參考大橋通航凈空尺度論證中的坡度分析方法進行專項評估925.調(diào)查實施需嚴格遵循GB/T 12763.10《海洋調(diào)查規(guī)范》,確保測線布置、采樣頻率等技術(shù)環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求19.

關(guān)鍵技術(shù)指標

動態(tài)參數(shù):流速測量精度±5%,異常值閾值>3m/s79

靜態(tài)參數(shù):水深測量精度±0.5%,坡度風險閾值>15°725

數(shù)據(jù)標準:需符合HY/T 0473 - 2025及GB/T 12763系列規(guī)范919

生態(tài)影響評估與敏感區(qū)規(guī)避

生態(tài)影響評估需構(gòu)建"影響識別-閾值評估-規(guī)避方案"三級評估體系,以實現(xiàn)開發(fā)與保護的協(xié)調(diào)。

影響識別:矩陣法與關(guān)鍵閾值標注

采用矩陣法系統(tǒng)分析風機建設(shè)對8類生態(tài)要素(包括底棲生物、魚類棲息地、海洋哺乳動物等)的潛在影響,重點識別兩類關(guān)鍵閾值:

沉積物重金屬:鎘(Cd)含量>0.5mg/kg為生態(tài)風險臨界值,該標準依據(jù)《海洋生態(tài)環(huán)境評價技術(shù)導則》HJ 2.3-2018確定,顯著低于近岸工業(yè)排污口1-5mg/kg的實測數(shù)據(jù),需重點防控施工期材料泄漏導致的累積效應。

水下噪聲:施工期水下噪聲>160dB時,可能對鯨豚類等聲敏感生物造成聽力損傷及行為干擾,需結(jié)合聲波傳播模型動態(tài)監(jiān)測1129.

閾值評估:實證數(shù)據(jù)支撐的生態(tài)響應分析

施工期懸浮顆粒物(SPM)濃度是關(guān)鍵控制指標。某 offshore 項目監(jiān)測顯示,當SPM濃度超過50mg/L時,20km2海域底棲生物量在3個月內(nèi)下降40%,主要源于沉積物覆蓋導致的濾食性生物攝食障礙18.此外,沉積物中銅>35mg/kg或鋅>150mg/kg時,海藻光合作用效率降低20%-30%;鎳含量超過40mg/kg則會導致底棲甲殼類死亡率上升15%30.

規(guī)避方案:"三圈層"空間管控策略

基于生態(tài)敏感性梯度差異,實施分級保護措施:

核心區(qū):風機基礎(chǔ)周邊500m范圍禁止任何施工活動,作為海洋生物避難所,尤其需保護珊瑚礁、海草床等脆弱生境18.

緩沖區(qū):1-3km范圍內(nèi)限制施工時段,如避開魚類產(chǎn)卵期(4-6月)及鯨類遷徙旺季,每日作業(yè)時間壓縮至4小時以內(nèi)31.

外圍區(qū):3-5km實施生態(tài)補償,包括人工魚礁建設(shè)(每10km2投放500個人工礁體)及海藻場修復,補償面積不低于項目占用海域的1.5倍323.

實施要點:

嚴格遵循"避讓-減緩-補償"三級原則,優(yōu)先選擇生物多樣性價值較低的海域18;

施工前需完成生態(tài)保護紅線劃定,嚴禁在自然保護地、珍xi物種棲息地布局232;

建立長期監(jiān)測機制,重點跟蹤沉積物重金屬形態(tài)轉(zhuǎn)化(如酸性條件下鎘生物可利用性提升30%-50%)及底棲生物群落恢復動態(tài)2030.

該體系通過量化閾值與空間管控結(jié)合,可將風機建設(shè)對海洋生態(tài)系統(tǒng)的影響控制在可接受范圍內(nèi),為海上風電可持續(xù)開發(fā)提供技術(shù)支撐。

技術(shù)參數(shù)與檢測方法體系

物理參數(shù)檢測方法

物理參數(shù)檢測中,海流測量技術(shù)呈現(xiàn)顯著代際差異。聲學多普勒流速剖面儀(ADCP)憑借±2%的測量誤差,顯著優(yōu)于傳統(tǒng)流速儀±5%的誤差水平,已成為海洋工程流場監(jiān)測的優(yōu)先選擇1133.水深測量采用回聲測深儀,水溫與鹽度監(jiān)測分別使用響應時間小于1分鐘的電子水溫計和小于2分鐘的鹽度計,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)傳輸速率不低于1 Mbps,確保實時性與精度7.坐標系統(tǒng)統(tǒng)一采用2000國家大地坐標系,高程基準采用1985國家高程基準,經(jīng)緯度以十進制度格式保留小數(shù)點后6位,為多源數(shù)據(jù)融合提供標準化框架34.

化學參數(shù)檢測方法

化學參數(shù)分析以微波消解-ICP-MS聯(lián)用技術(shù)為核心,其質(zhì)量控制體系需嚴格把控內(nèi)標回收率在85%-115%區(qū)間1335.前處理階段采用EPA 3052標準程序,使用聚四氟乙烯內(nèi)罐(容積≥45 mL,承壓≥3.04×10? Pa),在600-1200W功率下實現(xiàn)溫度±2.5℃精準控制1436.儀器檢測限達0.01 ppb(如鎘元素),配合國jia一級標準物質(zhì)GBW07314進行量值溯源,確保數(shù)據(jù)準確性1617.

檢測流程采用"篩查-確證"二級體系:X射線熒光光譜法(XRF)實現(xiàn)5分鐘/樣的無損初篩,對鎘等低含量元素(<100 ppm)需通過ICP-MS或原子吸收光譜法(AAS)確證3738.六價鉻檢測采用1.5-二苯碳酰二肼分光光度法,在540 nm波長處測定吸光度;有機污染物如多溴聯(lián)苯則通過氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)(GC-MS)分析2837.

生物參數(shù)檢測方法

生物參數(shù)監(jiān)測中,流式細胞儀計數(shù)浮游植物展現(xiàn)顯著技術(shù)優(yōu)勢,檢測限低至103 cells/L,可快速獲取藻類群落結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)1133.生態(tài)毒性評估依據(jù)HY/T 078標準測定魚類肌肉組織重金屬含量,結(jié)合生物多樣性指數(shù)綜合評價生態(tài)風險11.傳感器技術(shù)實現(xiàn)多參數(shù)同步監(jiān)測,如藻類光密度傳感器與水溫/鹽度探頭協(xié)同工作,為生態(tài)系統(tǒng)動態(tài)分析提供高分辨率數(shù)據(jù)39.

量值溯源與工程案例

量值溯源體系是數(shù)據(jù)可靠性的核心保障,通過國jia一級標準物質(zhì)(如GBW07314近海沉積物標準物質(zhì))和程序化質(zhì)量控制(如ICP-MS內(nèi)標校正)構(gòu)建完整溯源鏈1640.以翔安大橋通航孔凈空參數(shù)(33.3 m×99 m)檢測為例,采用超聲測厚技術(shù)(精度±0.01 mm)與全站儀組合測量,確保結(jié)構(gòu)參數(shù)符合500噸級通航安全標準,印證了多技術(shù)聯(lián)用在工程實踐中的有效性4142.

技術(shù)選擇要點:物理參數(shù)優(yōu)先選用ADCP進行流場測量;化學分析需執(zhí)行"XRF初篩-ICP-MS確證"流程;生物監(jiān)測推薦流式細胞儀與生態(tài)毒性測試組合方案。所有檢測需通過國jia一級標準物質(zhì)實現(xiàn)量值溯源,內(nèi)標回收率嚴格控制在85%-115%。

檢測方法需嚴格遵循GB/T 12763.1-2007《海洋調(diào)查規(guī)范》、HJ 731-2014《土壤和沉積物 鈹?shù)仍氐臏y定》等標準,針對不同論證等級(一級報告書/二級報告表)差異化配置檢測精度,形成覆蓋"參數(shù)-方法-質(zhì)控"的全鏈條技術(shù)體系1030.

調(diào)查案例與技術(shù)創(chuàng)新實踐

技術(shù)創(chuàng)新:LIBS現(xiàn)場檢測技術(shù)突破沉積物重金屬分析瓶頸

某風電場在選址階段采用激光誘導擊穿光譜(LIBS) 技術(shù)進行沉積物重金屬現(xiàn)場檢測,通過高能激光聚焦沉積物表面產(chǎn)生等離子體,分析特征光譜實現(xiàn)重金屬快速定量。該技術(shù)將傳統(tǒng)實驗室分析需72小時的周期縮短至2小時,大幅提升應急響應能力與工程效率28.其核心優(yōu)勢在于無需樣品前處理,可直接對Cu、Zn、Pb等關(guān)鍵元素進行原位測定,檢測限達到《海洋沉積物質(zhì)量》二類標準要求(鎘≤0.5mg/kg,汞≤0.2mg/kg)30.經(jīng)驗表明,該技術(shù)尤其適用于潮間帶、深水區(qū)域等采樣困難場景,但需注意現(xiàn)場環(huán)境光干擾校正,建議與便攜式X射線熒光光譜儀聯(lián)用進行數(shù)據(jù)驗證。

管理創(chuàng)新:渤海灣"生態(tài)-航運"雙紅線空間管控模式

針對渤海灣船舶通航密度高(年進出港艘次超6.46萬)與風電開發(fā)的空間沖突,某項目創(chuàng)新采用VTS船舶交通管理系統(tǒng)構(gòu)建"雙紅線"管控體系43.通過劃定風機選址區(qū)與船舶航線的3km安全隔離帶,并參考《渤海灣中部水域船舶定線制》設(shè)置分道通航制(東/西行分道寬1.5-2nmile,分隔帶寬0.5nmile),實現(xiàn)動態(tài)航線規(guī)劃與實時預警44.管理實踐中,采用2000國家大地坐標系精確定位,結(jié)合甚高頻(VHF)廣播與無人機巡航強化zhi法,使施工期船舶碰撞風險降低62%44.該模式驗證了"技術(shù)定界+智能監(jiān)管"在復雜海域資源協(xié)調(diào)中的有效性,為深遠海風電集群化開發(fā)提供了可復制的空間管理范式。

生態(tài)創(chuàng)新:風機基礎(chǔ)人工魚礁化的生態(tài)增值實踐

某"風電+海洋牧場"復合項目將風機基礎(chǔ)改造為六棱體人工魚礁模塊,通過優(yōu)化表面微孔結(jié)構(gòu)(孔徑0.5-3mm)提升珊瑚幼體附著率(R2=0.82),并利用蛇形熱交換管收集機艙余熱調(diào)控局部水溫(±2℃范圍內(nèi))39.監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,改造后周邊海域漁業(yè)資源量年增長15%,其中石斑魚、龍蝦等經(jīng)濟物種密度提升顯著,單位海域產(chǎn)值較單一風電開發(fā)模式提高40%20.該實踐響應了《自然zi源部關(guān)于進一步加強海上風電項目用海管理的通知》中"一海多用"的政策導向,其關(guān)鍵啟示在于:需根據(jù)海域生態(tài)類型定制礁體孔徑(如珊瑚礁區(qū)選0.5-1mm,魚類棲息地選2-3mm),并建立"施工期避魚汛、運營期棄渣資源化"的全周期生態(tài)管控機制3.

案例共性啟示:技術(shù)創(chuàng)新需注重"快準平衡"(如LIBS的2小時檢測與實驗室數(shù)據(jù)偏差率≤8%);管理創(chuàng)新應強化"動態(tài)適配"(如航線隔離帶寬度隨通航密度年度評估調(diào)整);生態(tài)創(chuàng)新需實現(xiàn)"工程-生態(tài)協(xié)同設(shè)計"(如風機基礎(chǔ)鋼混結(jié)構(gòu)與生物附著性的材料學優(yōu)化)。

質(zhì)量控制與數(shù)據(jù)管理

需構(gòu)建覆蓋采樣、運輸、分析、存儲全流程的"全鏈條質(zhì)控"體系,并配套區(qū)塊鏈溯源的數(shù)據(jù)管理機制。

全鏈條質(zhì)量控制體系

采樣環(huán)節(jié)需使用經(jīng)計量認證的CTD儀,沉積物樣品執(zhí)行"雙人四平行"制樣流程,通過雙人操作和四份平行樣制備確保樣品代表性。運輸過程嚴格維持低溫冷藏條件(≤4℃),防止樣品組分發(fā)生變化1145.分析環(huán)節(jié)要求實驗室通過CNAS認證,核心檢測儀器如ICP-MS需每日校準,相對標準偏差(RSD)≤2%;同時每批樣品(≤20個)需設(shè)置空白樣、實驗室控制樣品和復制樣,其中標準物質(zhì)回收率應控制在80%-120%,平行樣相對偏差≤10%。存儲環(huán)節(jié)需符合HY/T 0473數(shù)據(jù)格式標準,確保長期存檔的規(guī)范性1145.

關(guān)鍵質(zhì)控指標

儀器校準:ICP-MS每日校準RSD≤2%

方法驗證:空白試驗檢出限需<0.01ppb

數(shù)據(jù)有效性:標準物質(zhì)回收率80%-120%,平行樣相對偏差≤10%

數(shù)據(jù)管理與溯源機制

數(shù)據(jù)管理采用區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng),實時記錄樣品采集時間(精確至秒)、分析人員電子簽名及儀器wei一編碼,確保全流程可追溯1146.調(diào)查數(shù)據(jù)保存期限≥30年,且需通過多級審核(包括數(shù)據(jù)準確性、成果完整性、格式規(guī)范性)及專家評審4549.值得注意的是,某實際項目因未執(zhí)行空白試驗導致檢出限>0.01ppb,最終整批數(shù)據(jù)作廢,凸顯質(zhì)量控制在調(diào)查中的"一票否決權(quán)"。

實驗室操作需嚴格遵循《GB/T 12763.1-2007》《DB37/T4493—2022》等標準,器皿需經(jīng)2%硝酸浸泡過夜預處理,校準曲線相關(guān)系數(shù)≥0.99.通過標準化流程zui大限度降低系統(tǒng)誤差。

結(jié)論與優(yōu)化建議

本研究凝練形成"三階段調(diào)查法"技術(shù)框架:前期采用分辨率≤10m的遙感技術(shù)(如HY/T 0488-2025標準)篩查大范圍生態(tài)敏感區(qū),中期通過布設(shè)≥30個采樣站的船載調(diào)查獲取水質(zhì)、沉積物、生物等全要素精細化數(shù)據(jù),后期結(jié)合HJ 2.4噪聲預測模型、電磁環(huán)境評估等工具開展專題評價。該方法可實現(xiàn)從宏觀篩查到微觀驗證的全鏈條調(diào)查,為風機選址提供科學依據(jù)。

政策標準層面,建議從三方面修訂《海洋調(diào)查規(guī)范》:一是新增"風電+生態(tài)"復合型選址指標,整合自然zi源部"風電+"綜合開發(fā)模式要求,納入網(wǎng)箱養(yǎng)殖、海上光伏等多用途兼容性評估;二是完善深海風機選址特殊調(diào)查要求,包括深淵地形測量、深水環(huán)境參數(shù)探測等技術(shù)規(guī)范25;三是建立全國統(tǒng)一的調(diào)查數(shù)據(jù)共享平臺,整合35項行業(yè)標準技術(shù)參數(shù),依托國土空間規(guī)劃"一張圖"實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通。

實施過程中需強化"三個銜接"機制:與國土空間規(guī)劃銜接,嚴格遵循深水遠岸布局要求,明確離岸距離和水深測算標準3;與生態(tài)紅線制度銜接,在規(guī)劃階段劃定保護范圍,施工期采取表土分層保護、噪聲控制等措施,運營期建立基于AI和水下機器人的長期監(jiān)測機制;與用海審批流程銜接,加強《用海域論證管理暫行辦法》執(zhí)行力度,將生態(tài)補償措施和公眾參與納入論證體系459.

關(guān)鍵實施要點:

采用"三階段調(diào)查法"時,遙感數(shù)據(jù)需滿足≤10m分辨率,船載調(diào)查采樣站數(shù)量不低于30個911

"風電+"模式應統(tǒng)籌考慮養(yǎng)殖、光伏等多元用海需求,平衡資源開發(fā)與生態(tài)保護254

長期監(jiān)測需整合衛(wèi)星遙感、生物聲學等技術(shù),重點監(jiān)控鳥類活動及海底地形變化

最終通過技術(shù)方法標準化、政策標準動態(tài)化、管理流程協(xié)同化的三維體系,為風機選址海洋環(huán)境本底調(diào)查提供全周期技術(shù)支撐,推動海上風電可持續(xù)發(fā)展。

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