日本的石油、天然气和煤炭资源匮乏,严重依赖进口化石燃料。核电作为替代能源再次受到关注,但 2011 年福岛第一核电站事故发生后,核电在日本的发展前景仍不明朗。可用作太阳能电站和陆上风电场的土地稀缺,这加剧了日本清洁能源发展的挑战。
尽管是全球第五大能源消费国,日本仍制定了实现能源自主和减少温室气体排放的宏伟目标。今年早些时候,日本政府批准了《第七次能源基本计划》,提出到 2040 年,可再生能源发电量占全国总发电量的比例从 2023 年的约 23% 提升至 40% 至 50%,从而到 2050 年实现碳中和。
之所以选中 Oracle 应用,除其功能优势外,另一个重要原因在于它们是“独立、中立的解决方案,不由任何利益相关方拥有、管理或控制”。
利用风能是该计划的重要组成部分。目前,风能仅占日本可再生能源使用量的约 1%,但该计划的目标是到 2040 年将这一比例提升至 8%。扩大海上风电项目规模最有可能帮助日本实现这些目标。根据日本风力发电协会 2024 年的初步数据,日本的风电总装机容量为 5,840.4 兆瓦 (MW),其中海上风电装机容量仅为 253.4 兆瓦。
Oracle 高级首席销售顾问 Nobuhiko Sawano 长期深耕日本海上风电行业,他指出,日本已没有足够的平坦地形用于大规模建设陆上风电场,但凭借四大主岛及数千英里的多风海岸线,其海上风电潜力非常可观。
事实上,日本的战略计划提出,到 2040 年海上风电装机容量达到 30 至 45 吉瓦,其中部分电力将来自安装在驳船式海上漂浮基础上的风力涡轮机。为便于理解这一规模:1 吉瓦风电每年可满足 75 万至 100 万户家庭的用电需求。
在 2021 年 12 月至 2024 年 12 月期间举行的日本政府招标活动中,多个由国际及本土开发商、投资者和其他利益相关方组成的联合体,获得了九个海上区域的风电场开发权。这些联合体也被称为特殊目的公司 (SPC),是专为风电场的开发、融资、建设和运营而依法设立的法人实体。它们计划于 2028 年启动运营,时间表与日本的脱碳路线图保持一致。
其中三个项目预计将由日本政府重新招标。其余区域的特殊目的公司 (SPC) 已与 Oracle Construction and Engineering 签订合同,将借助其项目管理及其他相关应用,确保项目按计划推进。
随着海上风电项目复杂性不断提升、供应链波动问题频发以及全行业人才短缺,在施工现场和办公场景下维持高性能水平面临巨大挑战也就不足为奇了。SPC 选择使用 Oracle Aconex 作为项目通信、文档控制和决策平台。借助 Aconex 平台,特殊目的公司 (SPC) 将能依托一个中央系统,管理整个建筑项目生命周期的各类流程。
当项目团队拥有并掌控自身数据时,既能促进团队协作与数据共享,也能完整留存项目记录。Aconex 生成的不可篡改审计跟踪记录将最大限度减少纠纷,帮助合作各方按时、按标准完成项目。
SPC 还选择了 Oracle Primavera Cloud 来提高排程可视性、协调资源并帮助降低项目风险。借助 Oracle Primavera Cloud,最新的排程信息现已向所有特殊目的公司 (SPC) 的利益相关方公开,让排程人员和项目经理能更便捷地跟踪排程状态,并在必要时采取纠正措施。
Oracle 日本区总经理 Toshitaka Okamoto 表示,特殊目的公司 (SPC) 之所以选择 Oracle 应用,除其功能优势外,另一个重要原因在于们是“独立、中立的解决方案,不由任何利益相关方拥有、管理或控制”。
除目前待重新招标的区域外,下一轮招标将涵盖日本领海 12 海里线以外专属经济区内的五个地点。当前的海上风电技术大多采用适用于较浅水域的固定式海上风力涡轮机,而下一轮招标项目将重点采用可在深水区域运行的驳船式漂浮海上风电系统。Oracle 应用也有望为这些新区域的项目提供支持。
Okamoto表示:“我们在初始阶段为说服联合体所做的大量工作已见成效,因为我们现在赢得了这份信任。”
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