风成特征为地表由于持续强风而形成的自然特征。沙丘形态就是典型的例子。沙粒被风吹起,在风速较低时落下。被风吹动沙粒的大小和移动距离的特征,可以表征当地风力强度大小,为风电场选址提供参考。其他风成特征案例还有干盐湖、沉积柱和风冲刷等,这些都可以用来作为风电场选址的参考。
另一种风电场选址的方法是遵守生态指标。树木和灌木会因强风冲刷而变形,变形程度和特征取决于风力强度。此方法特别适合判断山谷、沿海和山区的风。根据侧面形状,图2-22归类了树受风影响的八种变形特征:无变形、冲刷、轻微旗形化、中度旗形化、强旗形化、切边及旗形化、倾倒及旗形化、完全旗形化。当风向比较单一,即当地只有一种盛行风向时,树木面迎盛行风向的一侧由于经常受较大风速吹袭,水分蒸发大大加速而使新生枝芽生长缓慢以至枯萎;而背风一侧仍能继续生长,从而使树形发生不对称,气象学上称之为风成偏形树。
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图2-22 树的形态
风冲刷是指背风处的枝条,当叶子落下时可清晰地看到风冲刷的痕迹。这种风是微风,对风力发电来说无利用价值。旗形化为树枝被刮到背风处,树木侧面看像一面摇摆的旗帜一样。因风速变动而带来的旗形化效应对风力发电来说是有价值的。对于倾倒和旗形化形态,在强风效应下,树的主干和树枝向下风向倾倒,这是强风效应。对于切边风,由于其为强劲的风,主干的树枝被压迫而难以长到正常的高度。完全旗形化表示,由于极强的风,使得树木无论从俯视图还是侧视图都近似一面旗帜。
基于这些变形,风的强度采用七分制,如图2-22所示,显示了树干的顶部和迎风部的形状。但应该指出的是,这种变形的程度应当随树种的改变而变化。所以,这种方法适用于校准某一固定的树木品种在长时期内的风能数据。一旦这种校准确定了,风速范围则可基于生态指标直接估计出来。
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