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10兆瓦光伏并網光伏電站工程可行性研究報告(參考版)

2024-09-05 18:18本頁面
  

【正文】 全公司定員標準 15 人,其中,管理人員 5 人 , 運行人。鋪設方式采用地埋鋪設,新鋪設 8芯光纜 13 公里。供水管網支網采用 PE80 給水管,管道外徑 50mm,接入光伏電站用水處。沿國 道215 線以北 200 米處向西架設一條 10kV輸電線路進入光伏發(fā)電場內,架設長度 10 公里。施工生活區(qū)安排在廠區(qū)東北角靠圍墻區(qū)域。施工生活用地考慮為 2020m2。交光伏發(fā)電 流升壓系統(tǒng)設備主要采用室內布置,設備安裝時應由內及外,并遵循先主體設備后輔助設備的原則。 安裝工程 光伏發(fā)電直流系統(tǒng)安裝時,按照下列順序進行施工:光伏組件支架安裝→光伏組件安裝、直流匯流箱安裝、逆變器安裝→布線?;靥顟謱雍粚?,密實度應達到設計要求?;A開挖的土石方應集中堆放于施工區(qū)指定位置。運輸最大件設備為升壓變壓器,變壓器尺寸在**(長 *高 *寬)左右,重量約為 4噸,可按常規(guī)貨物運輸。 方案 為確保本工程最大部件,如 大功率 并網逆變器,進入光伏電站內, 根據(jù)特許權協(xié)議“ 甘肅省發(fā)展和改革委員會 ” 將修建光伏電站與省國道 215 線相接的進場道路,道路全長為 300米,按四級公路標準設計。 35kV及 10kV配電裝置室、中控室、辦公區(qū)域,生活區(qū)域均設置分體風冷空調機。 變電站內修建消防貯水池一個,容積 270m3。 在中控樓及各建筑物通向外部的電 纜溝道出口處做防火封堵。 電纜防火:電纜選用 C 級阻燃交聯(lián)乙烯電纜,最小截面滿足負荷電流和短路熱穩(wěn)定要求。各房間隔墻耐火極限不小于 4 小時。 辦公樓的火災危險性為戊類,設計耐火等級為二級。樓內疏散走道寬度大于 。 配電裝置及中控樓的火災危險性為戊類,設計耐火等級為二級。光伏電站所發(fā)電量全部送入甘肅省電網。 項目規(guī)模 甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網發(fā)電特許權示范項目位于甘肅 省敦煌市七里鎮(zhèn) 215 國道敦煌古城北側 ,距市區(qū) 13 公里。 根據(jù)招標文件附件十六《敦煌 10MWp 太陽能光伏發(fā)電工程預可行性研究報告》及其說明,本項目將通過 1 回 35kV線路接入 110kV楊家橋站。 本項目總裝機容量為 , 最大發(fā)電能力可達 。 敦煌電網位于甘肅河西電網的西部,通過 110kV線路與嘉酒電網相連接 , 目前已基本形成了 ―網架結構合理、供電安全可靠、運行經濟靈活、電能質量合格、降損節(jié)能增效、技術可靠先進 ‖的堅強電網 , 并不斷加大投入,電力自動化步伐不斷加快 , 實現(xiàn)縣級電網調度自動化和縣城配網自動化。 甘肅省電網分為中部電網、東部電網和河西電網,其中中部電網包括蘭州、白銀、定西、臨夏等地區(qū),河西電網包括金昌、張掖、嘉酒等地區(qū)。 電力系統(tǒng)概要 甘肅電網處于西北 電網 的中心位置,是西北電網的主要組成部分,主網電壓等級為330kV。 2020 年,全市實現(xiàn)生產總值 億元,比上年增長 %;全市實現(xiàn)財政收入 億元,同比增長 %;社會消費品零售總額達到 億元,增長 %;全社會固定資產投資達到 億元,增長 %;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 13231 元,增加 2431元,增長 %;人均地區(qū)生產總值達到 24635 元,同比增加 3586 元,增長 %。年產各類優(yōu)質水果 2020 多萬公斤,優(yōu)質皮棉 萬噸。 敦煌市耕地面積 32 萬畝,草原面積 57 萬畝,天然林面積 119萬畝,另有可墾荒地 406萬畝。年平均降水量 毫米,蒸發(fā)量 2486 毫米,全年日照時數(shù)為 小時。 其 中漢族占絕大多數(shù),回、蒙、藏、維吾爾、苗、滿、土家、哈薩克、東鄉(xiāng)、裕固等 10 個少數(shù)民族僅占總人口的 %。35′ 。30′ ,北緯 39176。 甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網光伏電站工程 可行性研究報告 1 SEPD 第 14 頁 共 124 頁 2020315 項目任務 和規(guī)模 地區(qū)自然經濟與能源狀況 敦煌市位于甘肅省西北部 , 地處河西走廊的西端, 位于 東經 92176。最大凍土深度 。最大凍土深度發(fā)生在 2 月下旬或 3月上旬。一般 10月就出現(xiàn)夜凍日消現(xiàn)象, 11 月下旬進入穩(wěn)定凍結期。 凍土深度 凍土與地溫度的變化有密切的關系。 工程地質 地質狀況 該地段屬沖積扇平原頂部,海拔在 1050- 1400 米之間,屬永久固定性砂礫石戈壁,無洪水侵擾,地域開闊、平坦,周圍無高大建筑和遮擋物,土質為砂礫戈壁灘,經水文地址部門鉆探砂礫層厚度為 10- 12 米, 12- 25米為沙質土層, 25- 40米為細砂礫土層。 根據(jù) 敦煌 氣象站 1977年~ 1992年數(shù)據(jù)統(tǒng)計,其多年平均 直接輻射總量為 3803MJ/m2178。另外,由于最近二十年的平均值因為存在 1988 年 ~ 1993 年 之間太陽年總輻射量的大幅波動,也不能完全代表未來太陽輻射變化的趨勢。 從 1977 年 ~ 2020 年 敦煌氣象站輻射量統(tǒng)計情況來看,年總輻射量有總體逐年向上攀升的趨勢,這與當?shù)貪竦丨h(huán)境消退,雨量減少,氣候變得干燥相吻合 。雖然敦煌市近幾年發(fā)展較快,城市人口增長較多,但由于城市總體規(guī)模較小,城市化特征不明顯。 本項目所在地與敦煌氣象站直線距離只有 公里,距離較近,緯度跨域范圍只有 5分左右。 敦煌地區(qū) 進行 太陽輻射 要素觀測的 只有氣象 部門 ,且僅有敦煌市氣象站一家進行太陽輻射 要素觀測, 該站位于敦煌市郊的三危鄉(xiāng)豆家墩村(詳見圖 21),為 國家基準氣象站 ,其對數(shù)據(jù)采集、處理及設備的維護都遵循嚴格的規(guī)程、規(guī)范,因此從 系統(tǒng)性和可靠性角度出發(fā), 其提供的太陽輻射 觀測 數(shù)據(jù)具有 較高 的 參考價值 。氣候干燥,降雨量少,蒸發(fā)量大,晝夜溫差大, 四季分明,光照充足。 2)防鹽脹措施 清除地基表層松散土層及含鹽量超過規(guī)定的土層,使基礎埋于鹽漬土層以下,或采用含鹽類型單一和含鹽量低的土層作為基礎持力層或清除含鹽量高的表層鹽漬土取而代之以非鹽漬土類的粗顆粒土層(碎石類土或砂土墊層),隔斷有害毛細水的上升 。而 生產、生活用水可能對建筑物周圍的巖土產生次生鹽漬化和對混凝土及鋼結構的腐蝕性,又可能對光伏電場安全運行產生影響。 3) 未開挖區(qū)域不破化表面砂礫層,開挖區(qū)域還土時,表層進行篩選控制,以保證表太陽能反射板特制廢水收集裝置甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網光伏電站工程 可行性研究報告 1 SEPD 第 12 頁 共 124 頁 2020315 層砂礫石覆蓋。綠化植被樹種選擇原則如下: 北面圍墻區(qū)域綠化樹種選擇以高大樹種為主,如:銀白楊、椿樹等;東、西兩側圍墻區(qū)域綠化樹種選擇以低矮喬木、灌木為主,如:饅頭柳、碧桃、紫葉李、連翹等;南側圍墻區(qū)域綠化樹種選擇以花卉為主:丁香、月季、貼梗海棠等。 抗風沙設計方案 1)太陽能光伏發(fā)電場 東、西、北三個方向采用實體圍墻,圍墻高度不低于 ;南側正對 215 國道的圍墻采用鏤空結構,以 滿足 光伏電站對外宣傳、展示的需要。 由于原水基本無有機雜質,沉淀后的再生水水質接近城市雜用水,可用于沖洗太陽能板、道路澆灑、綠化灌溉以及補充消防水池等。 本工程中的再生水利用是基于光伏電場內有大量不透水的太陽能板,而當?shù)氐拇箫L沙也使得太陽能板需要定期沖洗以保證發(fā)電效率,太陽能板的沖洗廢水和降雨時的截留雨水都可以被再利用。每次清洗耗水控制在 2mm 左右,對整個電站組件表面清洗一遍的用水量只有 151m3,每 2 個月清洗三遍,全年的用水量 2114m3。考慮到西部缺水 , 因此,本報告提出采用 微甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網光伏電站工程 可行性研究報告 1 SEPD 第 11 頁 共 124 頁 2020315 水清洗 組件表面, 可以使光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出效率 至少 提高 3~ 5%。另配壓變、避雷器設備等等 。集中變電站為 35kV 開關站, 35kV 母線為單母線接線, 35kV 進線共 2回, 35kV 出線 1 回,送至電網。 西區(qū)配 500kVA 逆變器,共 10 臺,每兩臺 500kVA逆變器配一臺 1100kVA 升壓變, 組成一個逆變升壓單元,西區(qū)共有 5個逆變升壓單元,分別就地布置在西區(qū)的 4 個點(其中 1個點布置 2 個逆變升壓單元) 。 3) 電氣系統(tǒng)方案 本項目安裝總容量為 10MW,整個發(fā)電場布置沿南北向中心道路分為東西兩個區(qū),安裝容量各為 5MW,東區(qū)配 630kVA 逆變器,共 8臺,每兩臺 630kVA 逆變器配一臺 1400kVA 升壓變,組成一個逆變升壓單元,東區(qū)共有 4 個逆變升壓單元,直接將逆變產生的 315V 交流電升壓至 35kV。 太陽能發(fā)電本身就是綠色能源,非晶合金變壓器以節(jié)能環(huán)保而著名,兩者相結合,必將給用戶帶來巨大的經濟回報,給整個社會帶來巨大節(jié)能環(huán)保效應。因此降低變壓器空載損耗對于本工程的實際節(jié)能效果意義重大。太陽能光伏發(fā)電場的實際輸出功率隨 光照強度的變化而變化,白天光照強度最強時,發(fā)電裝置輸出功率最大,夜晚幾乎無光照以后,輸出功率基本為零,空載損耗尤為突出。此外,非晶合金變壓器由于損耗低、發(fā)熱少、溫升低,故運行性能非常穩(wěn)定。非晶合金帶材的厚度僅為 27μm ,是冷軋硅鋼片的 1/11 左右,電阻率是冷軋硅鋼片的 3倍左右,因此,由非晶合金制成 的鐵芯,它的渦流損耗比冷扎硅鋼片制成的鐵芯要甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網光伏電站工程 可行性研究報告 1 SEPD 第 10 頁 共 124 頁 2020315 小很多。用于油浸變壓器可減排 CO,SO,NOx 等有害氣體,被稱為 21 世紀的“綠色材料”。 非晶合金主要以鐵、鎳、鉆、略、錳等金屬為合金基礎,加入少量的硼、碳、硅、磷等元素 ,因此具有鐵磁性良好、機械強度高、耐蝕性能好、制作工藝簡單、成材率高等特點??紤]到本項目是國內第一個大型荒漠光伏發(fā)電場,對今后大型光伏發(fā)電場建設具有一定的示范作用,故并網逆變器選型擬考慮一半容量配置 630kVA 并網逆變器,另一半容量配置 500kVA 并網逆變器。目前國內大容量并網逆變器中, 100kVA 和 250kVA 的并網逆變器的相對比較成熟,已經投運的數(shù)量較多,性能較好,但考慮到光伏發(fā)電系統(tǒng)中,線損最大的部分就是直流損耗,如果在本項目中采用較多的小容量逆變器,不僅轉換效率底,而且會產生較大大的直流損耗,影響投資收益,故本方案擬配置德國 SMA 公司的 630kVA 并網逆變器和合 肥陽光的 500kVA 并網逆變器。 電氣部分 1) 并網逆變器選型 并網逆變器單臺容量目前國產最大可達到 500kVA,國外最大可達到 630kVA。 單列組件前后間距為 米,保證全年 9~ 15點(真太陽時)時段內前后組件不遮擋。 光伏組件布置 固定安裝組件安裝方位角采用正南方向,安裝傾角按當?shù)刈罴褍A角 38176。 3%) 開路電壓( Voc) V 短路電流( Isc) A 工作電壓( Vmppt) V 工作電流( Imppt) A 尺寸 mm 1650*992*46 安裝尺寸 mm 990*941 重量 kg 峰值功率溫度系數(shù) %/K 開路電壓溫度系數(shù) %/K 短路電流溫度系數(shù) %/K 10 年功率衰降 % 8 20 年功率衰降 % 13 組件總的安裝數(shù)量為 45680 塊,總容量為 ,陣列組串的串、并聯(lián)數(shù) 見表 12。在單晶硅電池和多晶電池選擇上: 由于多晶硅電池組件的價格要比單晶硅低,從控制工程造價的方面考慮,本工程選用性價比較高的多晶硅電池組件,這也與國外的太陽能光伏電池使用情況的發(fā)展趨勢相符合。 5) 盡管 非晶硅薄膜 電池在價格、 弱光響應,高溫性能 等方面具有一定的優(yōu)勢,但是 使用壽命 期較短, 只有 1015 年 。 3) 晶體硅電池組件故障率極低,運行維護最為簡單。 主要 技術 特 點 光伏組件選型及安裝容量 目前常用的太陽能電池有:單晶硅、 多晶硅太陽 能 電池 ; 非晶硅薄膜 太陽能電池;數(shù)倍聚光太陽能電池等,從技術經濟比較結果來看: 甘肅敦煌 10 兆瓦光伏并網光伏電站工程 可行性研究報告 1 SEPD 第 8 頁 共 124 頁 2020315 1) 晶體硅太陽能電池組件技術成熟,且產品性能穩(wěn)定,使用壽命長。 3)光伏發(fā)電系統(tǒng)逆變系統(tǒng)采用單機容量 100kW 以上的大型逆變器,接入電網系統(tǒng)采用35kV 高壓集中并入公用電 網。 主要設計原則 1)項目主設備選型要具有先進性,同時要立足于國產化,要充分展示中國先進的可再生能源開發(fā)利用的最新技術。研究的主要 內容包括建設場址的太陽能資源分析、光伏發(fā)電工程的建設條件、光伏發(fā)電系統(tǒng)配置方案、主設備選型和布置、節(jié)能和環(huán)保效益分析、項目投資估算和經濟評價等光伏發(fā)電工程的建設條件 。研究范圍為光伏發(fā)電組件到 35kV 升壓變電站墻外第一基桿塔向用戶側耐張線夾以下一米(產權分界點)。 研究范圍和內容 本工程建設容量 10MWp。 特別是西部地區(qū)實施“ 光 明工程 ” 以來,光伏產業(yè)在西部地區(qū)崛起,太陽能光伏發(fā)電在西部地區(qū)的應用,特別是中小型戶用光伏電源市場得到迅猛發(fā)展。 促 進西部經濟發(fā)展 西部地區(qū) 地廣人稀, 太陽能資源豐富,搞光伏發(fā)電,利用西部的荒漠資源,變廢為寶,如果加以利用不僅可以促進西部的經濟發(fā)展,還能改善西部人民的生活質量。要知道,只要開發(fā) 1%的荒漠 ,
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