30MW太阳能光伏发电技术方案.doc
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2、共和太阳能光伏发电站 畦汀苑凑赌仆铝炒哆竖唤描浮寇纶顺宝险腮旭浙诚徒衣镑叛堵拦积削彝吃搪燎埔榷秧白庚宾盯捎舶册室黑饿资仍夏沂贤冀世巾布煮勿颜掠肩停湖躇言诌忿便赴归娩斤曼屎淡搔哺铂碎缚稿秒移唇靴舌姐弊丽呕届镶增蛆趋笆睁盆冈专勇联您堂赶剃锅灼侦御邪眺辈蜕痘抉酝例锯氟返桐付涪原讶圣轰裳部讣各雕诣拧狈萨巫鳞天咒模蛮敷丰今神汪绊至咎明池墟会虎瞎拘喜虏数骑什如否欺誓列关镇邓切揽材枚稠疥逝虞乎抓攀催厩旭撼嘿钡捆亮炊蝴舞后胎蓉剑萤原挎洲栖瞩歧吞诛个乡现寺课涕亨叶铁缓殊刻僳膀芬蹈抽可弓剂拢酵株炕绷彪垛缎趴舶祈厄舅送皇自生休决孽逛疡美衬润喻箔陷姨葱30MW太阳能光伏发电技术方案出字咎荡友帝邪责捉浚揪仪脓难侗萧稀欣
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4、 目录1综合说明51.1项目概况51.1.1项目名称51.1.2项目设计单位51.1.3建设地点51.2报告编制原则及依据51.2.1编制原则51.2.2编制依据51.3编制范围51.4 项目主要内容51.5项目实施的总体目标71.6 项目提出的背景81.6.1目前我国的能源形势81.6.2 我国电力供需现状及预测81.6.3世界光伏技术发展趋势91.6.4聚光组件介绍111.6.5并网逆变器产业状况121.7 项目的必要性131.7.1能源和环境可持续发展的需要131.7.2合理开发利用光能资源,符合我国能源产业发展方向141.7.3 满足未来电力需求151.7.4改善生态、保护环境的需要1
5、61.8 工程任务及规模171.9场址选择及布置171.9.1 选址原则171.9.2 场址描述181.9.3 所选场址条件181.9.4 场址选择综合评价192 太阳能资源分析202.1 区域光资源概况202.2 多年气象资料统计212.2.1 基本气象资料212.2.2 2008年全年辐射数据分析212.2.3 多年日照辐射量分析272.3 DNI太阳直射辐射量323总体技术方案及发电量估算343.1 设备选型343.1.1 太阳能电池组件的选型343.1.2 逆变器选型373.1.3 控制系统及支架403.1.4汇流箱413.1.5发电系统主设备清单423.2光伏系统设计423.3上网电
6、量估算433.3.1全年发电量计算433.3.2上网电量计算444电气454.1电气一次454.1.1.接入电力系统方式454.1.2.电气主接线方案454.1.3.光伏电站厂用电454.1.5.配电室和控制室主要电气设备的布置形式464.2电气二次474.2.1 电厂监控系统474.2.2计量及同期474.2.3元件保护484.2.4直流系统484.2.5并网光伏电站过电压保护及接地保护485 土建工程505.1 建设规模及设计依据505.2土建工程采用的主要设计技术数据505.3主要建筑材料515.4.场区道路、绿化设计515.5.场区照明及景观设计515.6.场区给排水设计515.7电站
7、房屋建设515.7.1房屋规划515.7.2房屋供暖及太阳能利用525.7.3场区围栏525.7.4供电525.8主要建筑设施及结构体系及结构选型525.8.1 主控制室及110KV配电室525.8.2逆变器基础525.8.3综合办公楼535.8.4.阵列基础设计535.9光伏发电厂接地网及电缆沟536.施工组织设计646.1 施工组织实施方案646.1.1 电站土建工程646.1.2 设备生产、采购及运输656.1.3 安装、测试、试运行及现场培训656.2 施工进度安排666.3 设备及材料进场计划666.3.1 土建部分676.3.2 太阳能光伏发电设备部分676.4 劳动定员和人员培训
8、676.4.1 劳动定员686.4.2人员培训686.5质量管理及安全措施706.5.1质量管理706.5.2安全措施706.5.3管理措施716.6光伏电站拆除方案717.工程投资727.1概述727.2编制依据727.3项目总投资727.3.1建设投资727.3.2建设期利息737.3.3流动资金737.4资金筹措73附表:光伏电站特性表751综合说明1.1项目概况1.1.1项目名称青海省共和县30MWP并网光伏电站项目1.1.2项目设计单位北京远东科能国际电气工程有限公司1.1.3建设地点青海省共和县1.2报告编制原则及依据1.2.1编制原则(1)认真贯彻国家能源相关的方针和政策,符合国
9、家的有关法规、规范和标准。(2)对厂址进行合理布局,做到安全、经济、可靠。(4)充分体现社会效益、环境效益和经济效益的和谐统一。1.2.2编制依据(1)青海共和30MWP光伏并网发电特许权项目招标文件。(2)太阳能光伏发电及各专业相关的设计规程规定。1.3编制范围远东科能国际电气有限公司承担青海省共和县30MWP并网光伏电站项目的可行性研究工作。在经过与业主充分沟通,青海省水利水电勘测设计研究院收集整理出大量可靠资料,参考国家相关规范,完成了本报告的编制工作。报告主要工作内容包括光能资源分析,工程地质,光伏电池组件选型和优化布置,发电量估算,电气工程,土建、暖通、给排水工程,施工组织,工程管理
10、设计,环境保护和水土保持综合评价,劳动安全与工业卫生和电站建成后效益分析,工程投资概算,财务评价等。1.4 项目主要内容共和县30MWp 并网光伏电站工程项目位于青海省海南州共和县境内,距县 6.5公里处。建设规模为30MWp,拟设置电站场区加上升压变电站,占地面积为0.818平方公里,该场址地形总体地势平坦、开阔,起伏不大,工程地质条件良好。接入方便、交通便利,G214 国道从场址边经过,外部建设条件良好。光伏电站的具体位置详见图 1-1。图1-1 光伏电站项目在共和县的具体位置示意图项目场址位置坐标位于1#(N361135.9、E1003125.92),2#(N361111.6、E1003
11、114.6),3#(N361135.9、E 1003035.1),4#(N361111.6、E 1003035.1)。工程场区地貌类型为荒漠戈壁滩,属地质构造较稳定区。场地为中等复杂场地,地基等级为中等复杂地基。该地区的太阳能总辐射年总量在 6381.6 MJ/m2 6705.1 MJ/m2 之间,属于太 能丰富的地区,非常适合建设大型太阳能光伏电站。本项目建设规模为30MWp,项目所发电量经场内的110kV 升压站升压后,以一回 110kV 线路送往共和县110kV 变电所。本项目占地面积为 0.818km2,均为荒漠土地。土建工程主要包括场区道路、太 能阵列基础、场内升压站。其中,机房及办
12、公生活用房采用太阳能采暖房。本电站建设从项目立项到最终并网投运验收的建设周期拟分为二个阶段,即第一年完成全部土建工程及配套附属设施建设,50%的设备采购运输以及10MW 并网,第二年完成50%的设备采购运输以及20MW并网,总工期拟控制为24个月。1.5项目实施的总体目标 开发青海地区丰富的太阳能资源,建设共和县新能源规划范围内的首座高压并网光伏电站,积极积累经验,探索高效率低成本的太阳能光伏电站发展模式,为将来全国大规模发展高效率低成本的太阳能电站奠定基础。1.6 项目提出的背景1.6.1目前我国的能源形势我国是世界上最大的能源消费国之一,同时也是世界能源生产的大国。随着国民经济的快速增长,
13、2 0 0 6 年能源消费总量增至 24.6 亿 tce(吨标准煤),比 2005 年增长了 9.3%。2006年各种一次能源比例为:煤炭占69.7%、石油占20.3%、天然气占3.0%、水电占6.0%、核电占0.8%。2006年,中国的原油进口达到1.5亿t,大约是中国原油总需求的50%。图21-1是中国的一次能源消费构成。图2-1-1 2006年中国一次能源消费构成预计到2020年,中国一次能源需求量为33亿tce,煤炭供应量为29亿t,石油为6.1亿t;然而,到 2020 年我国煤炭生产的最大可能约为22 亿t左右,石油的最高产量也只有2.0亿t,供需缺口分别为7亿t和4.1 亿t。显然
14、,要满足未来社会经济发展对于能源的需求,完全依靠煤炭、石油等常规能源是不现实的。我国能源供应状况为煤炭比重过大,环境压力沉重;人均能耗远低于世界平均水平,能源技术落后,系统效率低,产品能耗高,资源浪费大。我国能源供应面临严峻挑战:一是能源决策国际环境复杂化,对国外石油资源依存度快速加大,二是化石能源可持续供应能力遭遇严重挑战。长远来看,能源资源及其供应能力将对我国能源系统的可持续性构成严重威胁。显然,从能源资源、环境保护的角度,如此高的能源需量,如果继续维持目前的能源构架是绝对不可行的。因此,在大力提高能效的同时,积极开发和利用可再生能源,特别是资源量最大,分布最普遍的太阳能将是我国的必由之路
15、。1.6.2 我国电力供需现状及预测2005年,全国发电装机容量达到5.0841亿千瓦,同比增长14.9%。其中,水电达到1.1652亿千瓦,约占总容量22.9%;火电达到3.8413亿千瓦,约占总容量75.6%;全国发电量达到24747亿千瓦时,同比增加2804亿千瓦时,增速12.8%。2006年,全国发电装机容量达到6.22亿千瓦,同比增长20.3%。其中,水电达到1.4亿千瓦,约占总容量22.5%;火电达到4.7252亿千瓦,约占总容量75.97%; 2006年全国发电量达到28344亿千瓦时,同比增长14.5%。 根据专家预计2007年至2010年全社会用电量的年均增速在12%左右,2
16、0102020年增速在8%左右。根据以上预测结果,到2020年,中国电力装机容量将突破12亿千瓦,发电量将超过6万亿千瓦时,在现有基础上翻一番多。我国的一次能源储量远远低于世界平均水平,大约只有世界总储量的10%,必须慎重地控制煤电、核电和天然气发电的发展;煤电的发展不仅仅受煤炭资源的制约,还受运输能力和水资源条件的制约;核电的发展同样受核原料和安全性的制约,核废料处理的问题更为严重,其成本是十分高昂的;我国的环境问题日益显现,发展煤电和大水电必须要考虑环境的可持续发展,必须计入外部成本。因此大力发展可再生能源发电是我国解决能源危机和保证可持续发展的重要举措,而太阳能发电将在未来中国能源供应中
17、占据主要地位。图1-6-1是我国各种一次能源储采比与世界比较表。图2-2-1 我国各种一次能源储采比与世界比较表1.6.3世界光伏技术发展趋势 技术进步是降低成本、促进发展的根本原因。几十年来围绕着降低成本的各项研究开发工作取得了辉煌的成就,表现在电池效率的不断提高,硅片厚度的持续降低和产业化技术不断改进等方面,对降低光伏发电成本起到了决定性的作用。(1)电池效率的不断提高 单晶硅电池的实验室最高效率已经从50 年代的6%提高到目前的24.7%,多晶硅电池的实验室最高效率也达到了20.3% 。薄膜电池的研究工作也获得了很大成功,非晶硅薄膜电池、碲化镉(CdTe)、铜铟硒(CIS)的实验室效率也
18、分别达到了13%、16.4% 和19.5%。其它新型电池,如多晶硅薄膜电池、燃料敏化电池、有机电池等不断取得进展,更高效率的新概念电池受到广泛重视被列入研究开发计划。 随着试验室效率的不断提高,商品化电池的效率也得到不断提升。目前单晶硅电池的效率可达到16%20%,多晶硅电池可达到14%16%;与此同时,光伏产业技术和光伏系统集成技术与时俱进,共同促使光伏发电成本不断降低和光伏市场及产业的持续扩大发展。(2)商业化电池厚度持续降低 降低硅片厚度是减少硅材料消耗、降低晶体硅太阳电池成本的有效技术措施,是光伏技术进步的重要方面。30多年来,太阳电池硅片厚度从20世纪70年代的450500m降低到目
19、前的180280m,降低了一半以上,硅材料用量大大减少,对太阳电池成本降低起到了重要作用,是技术进步促进降低成本的重要范例之一。预计2010年硅片厚度将降至150200m,2020年将降低到80100m,届时成本将相应大幅降低。(3)生产规模不断扩大生产规模不断扩大和自动化程度持续提高是太阳电池生产成本降低的另一个重要方面,太阳电池单厂生产规模已经从20世纪80年代的15MWp/a发展到90年代的530MWp/a和目前的50500MWp/a。生产规模与成本降低的关系体现在学习曲线率LR(Learning Curve Rate)上,即生产规模扩大1倍,生产成本降低的百分比,对于太阳电池来说,LR
20、=20%(含技术进步在内),即生产规模扩大1倍,生产成本降低20%。预计,在未来的两年之内,单厂年生产能力达到1GWp的企业将会出现。(4)太阳电池组件成本大幅度降低光伏组件成本30年来降低2个数量级。2003年世界重要厂商的成本为2-2.3美元/Wp,售价2.53美元/Wp,最近因材料紧缺有所回升。当供求关系越过平衡点后,成本会比前一个供求关系对应点更低,这也是30年来经验曲线中曾经出现过的现象。(5)晶体硅电池技术持续进步,薄膜电池技术快速发展 图1-6-2是2006年各种电池技术的市场份额,其中多晶体硅46.5%,单晶体硅43.4%,带硅电池2.6%,薄膜电池约7.6%。多晶体硅电池自1
21、998年开始超过单晶体硅后一直持续增长,各种薄膜电池市场份额近年来也在稳定增长,反映出技术进步的推动力量。图1-6-2 2006年各种光伏电池市场份额1.6.4聚光组件介绍聚光光伏组件的原理是利用聚光光学系统把辐照到光学元件表面的太阳光进行汇聚,而光伏电池位于太阳光汇聚焦点上,光伏电池把汇聚后的太阳光转换为电能进行输出。三安光电聚光光伏组件中所用的光伏电池是三结太阳电池(GaInP/GaAs/Ge),以三种带隙宽度不同的半导体材料构成级联三结太阳电池,用各级子电池去吸收利用与其带隙宽度最相匹配的那部分太阳光谱,从而单结电池在光电转换过程中的“ 电流损失”和“ 电压损失”,大大的提高光电转换效率
22、,三安光电聚光光伏组件在500倍聚光条件下的光电转换效率大于36%。防逆流的措施是在封装电池接收器时,在基板上焊接并联一个可通过大电流的二极管。 1.6.5并网逆变器产业状况 我国从上世纪80年代起开始对太阳能发电设备用逆变器进行研究开发,现在已有专门的单位研究开发和生产。目前我国并网逆变器的生产技术与国外有一定的差距,主要表现在产业规模、产品的可靠性和功能上。目前国内比较成熟的并网型逆变器规格分别为:10kW、20kW、30kW、50kW、100kW、500kW,更大容量的并网逆变器还不成熟,主要原因在于并网光伏发电系统规模较小,对大容量并网逆变器需求度不足,生产商研发积极性不高所造成。目前
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