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    力诺德令哈30MWp太阳能光伏并网发电项目可行性研究报告.docx

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    力诺德令哈30MWp太阳能光伏并网发电项目可行性研究报告.docx

    工程编号:IO-NoO28K-AOI力诺德令哈30MWP太阳能光伏并网发电项目可行喉研究想告工程编号:10-NOo28K-A(H力诺德令哈30MWP太阳M光伏弁网发电项目可行植研究想告中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司批准:田景奎审核:武耀勇校核人:赵丽霞张钧编写人:李栋蒋华庆李栋毛启静李燕汪海燕王冰郑玉莹谢敏徐成薛晶晶刘岳茜陈晓勇陈永辉目录第一嵬综合说明11.1.概述11.2 太阳能资源11.3 工程地质21.4 项目任务和规模21.5 太阳能光伏系统的选型、布阿和发电陋估算31.6 电气31.7 土建工程4IS消防41.9 ½JJ1晚设计51.10 工程管理设计51.11 环境影响评价61.12劳动安全与工业卫生61.13节约及合理利用能源专项分析6"4建设项目招标方案61.15结论和建议7第二嵬太阳能资源82.1 光伏电站所在地区太阳能资源概述82.2 代表气四站92.3 太用能资源初步分析I1.24太阳能资源综合评价15第三章工程地顷163概述163.2 场址区基本工程地质条件163.3 场址区的主要J:程地质问超评价173.4 转论及建议18第四章项目任务与规模204.1 项目任务204.2 项目规模23第五章太阳能光伏系统的选型、布置和发电比怙算245.1 光伏组件选型245.2 逆变器选型275.3 方阵运行方式285.4 组件串并联设计2955光伏发电雎元布置方案2956光伏发电服元礴325.7 发电量计算345.8 主要设备材料表37第六章电气386.1 电力系统386.2 电气-次416.3 电气二次47第七章上建工程517.1 建筑部分517.2 结构部分527.3 水工部分57.4 暖通部分56第八章消防608概述608.2 总平面布贸与交通要求6083建筑物与构筑物及安全疏散要求608.4 消防措施618.5 火灾报警及拄制系统628.6 消防供电628.7 通风空调系统的防火排烟设计62第九货施工组织设计639.1 施工条件639.2 光伏电站总体规划M9.3 交通运输669.4 工程永久占地669.5 工程做工679.6 施工进度控制68笫I章工程管理设计7110.1 管理方式7110.2 管理机构7110.3 主要管理设脩72IO4光伏电站运营期管理设计7310.5 检修管理设计7310.6 防尘、防雪和清理方案74第十一章环境影响评价设计7611.1 设计依据及目的7611.2 环境现状76113污染源分析7811.4 环境影响的防治、保护措施7811.5 节能及排效益分析80116环保投资KO11.7 踪合评价站论81第十二章劳动安全与工业卫生8212.1 设计依据、任务与目的8212.2 工程安全与卫生危杏因素分析8212.3 劳动安全与工业卫生对策疳施8312.4 光伏电站安全卫生机构设置83第卜三«:节约及合理利用能源专项分析8413.1 设计原则M13.2 工程应遵循的节能标准及节籍规范S413.3 :程节能分析8513.4 变电工程8513.5 线路工程8813.6 结论89第十四章工程设计概算9014.1 工程概况9014.2 编制Ki则及依据9114.3 固定资产投资9214.4 资金来源92第十五章财务评价与社会效果分析9315.1 评价依擀9315.2 计税政策9315.3 总成本费用计算9315.4 发电效益计算9415.5 财务评价9415.6 评价结论96第十六章建设项目招标方案9716.1 项目概况9716.2 项目招标情况9716.3 项目招标内容97附衣目录98附图目录99第一章综合说明1.1.概述1.1.1.地理位置德令哈市,位于举世闻名的柴达木盆地东北边缘,地理位置在东经96°15'98°15',北纬36°55'-38°22'之间。东距省会西宁512公里,西南距格尔木市387公里。平均海拔298Q米,区域总面积32401平方公里,其中市区面枳25平方公里。德令哈市是吉海省海西蒙古族藏族自治州首府所在地,是全州政治、经济、文化的中心,也是青海西部重要的交通枢纽和商品集散地.力诺德令哈30MWP并网光伏电站站址位于德令哈西出口处、国道G315北侧区域,距市中心约17km.周边交通运输便利。站址位于德令哈光伏规划园区内,符合当地光伏光电发屣规划。站址的四点坐标为(以84坐标系为基准,单位m):(!)X=4138649.520(2)X=4137754.921(3)X=4137754.921(4)X=4138M9.520Y=326<)6596.454Y=326()6596.454Y=326O5478.634Y=326()5478.6341.1.2工程任务及编制依据我公司受力诺青海新能源筹备处委托,编制力诺德令哈30MwP并网光伏电站可行性研尢的报告,主要编制依据有:(1)双方签订的设计合同:(2)业主提供的设计委托书:(3)业主提交的设计依据基础资料。(4)国家及行业的电力勘测设计规程规范:(5)国家和有关部委发布的现行技术规程、规范:(6)力诺德令哈30MWP并网光伏电站预可行性研究(7)光伏发电工程可行性研究报告编制办法(征求意见稿)(参考)1.2 太阳能资源拟选光伏电站与例令哈气象站距离非常近,且受同样的天气系统的影响,所以两地的辐射量处在同一水平上,选择气象站的辐射值来进行本光伏电站的辐射量分析是具有代表性的。拟选场区所在区域日照充足,历年的总辐射品:在6300MJm2'7100MJm2之间,30年平均值为6780.5MJm2;近30年间的日照时数变化在2790h3300h之间,30年平均的年日照时数为3082.9小时。本站区太阳能资源属于“资源最丰京”地区,非常适合建设大型光伏电站。从德令哈太阳总辐射量的年际变化趋势来看,虽然在少量年份总辐射量波动变化明显,但整体上近30年的太阳总辐射年际变化相对平稔。在实际工程中应充分考虑本地区的长期气候特征、灾害性天气及天气状况对工程的影响,以确保光伏电站长期良好地运行。1.3 工程地质(1)场址区为中等第杂场地,地基等级为中等发杂地基。(2)场址区地层为第四系上更新统的角砾层及圆砾层,角砾层松散稍密,力学性质一般。层例砾层以粗粒为主,结构密实,压缩性低,承载力较高,力学性质较好。(3)根据中国季节性冻土等深线图及当地工程经验,工程区存在季节性冻土,圾大冻土深度为地面以下1.96m,季万性冻土对工程建设影响小.(4)场址区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.10g,设计地震分组为第二组.地感动反应谱特征周期为0.45s.相对应的地震基本烈度为Vn度,场址区属构造基本稳定区。场址区地势平坦,地基土为中硬土,为抗震有利地段,场地等级为H类。(5)场址地基土为盐渍上,地基上对混凝上结构无腐蚀性,对钢筋混凝上中钢筋具弱中等腐蚀性,对纲结构无腐蚀性。场址区环境水对混凝土结构及钢筋混凝土结构具腐蚀性,但地下水位埋深大,地下水对建筑物影响小。(6)场址地层以粗粒为主,地基上可不考虑砂土液化问题。1.4 项目任务和规模开发利用可再生能源是国家能源发展战略的重要组成部分,力诺镌令哈30MWP并网光伏电站位于德令哈西出II,项目开发利用当地丰富的太阳能资源建设光伏电站,符合国家产业政策.结合光伏发电的发展现状、当地光能资源以及业主的初步开发规划,本工程装机容量30MWp.预留有扩建的余地。1.5 太阳能光伏系统的选型、布置和发电量估算通过比选,本工程按全部采用单晶硅结合多晶硅组件设计,单块组件容量分别为190Wp和235Wp,光伏电站总装机容量为30MWP.)通过对INV500A、INV500B、INV5OOC、INV5001)等四种逆变瑞进行比选,推荐采用欧洲效率较高的INV500D逆变器,本次料按INV500D逆变粉进行设计。对光伏支架的运行方式进行了比选,采用水平单轴、斜单轴和双轴的发电量明显高于固定式,但由于国内跟踪支架大规模应用较少,且产品质量良莠不齐,后期维护费用不确定因素较多。建议本期按固定式支架来设计,后期根据照踪支架的技术成熟度及价格来确定是否采用跟踪式支架.通过计算,初步估算本光伏电站25年平均年等效满负荷运行小时数约为1639h.年上网电盘为49,414,346kWh.1.6 电气本期通过30个光伏逆变诩元整流升压后接入光伏电站内IOkV配电装置。经一台5000OkVA主变压器升压至I1.okV后,以一回I1.okV线路送至附近变电站,站内IIOkV主接线可按线路变压器组设计“由于本工程接入系统电压等级较高,当地太阳能资源也较丰需,考虑后续工程发展,方便扩建.本工程IIOkV接线暂按单母线接线设计,以一回I1.OkV架空线路接入系统变电站。新建UOkV升压站IOkV侧考虑装设电容补偿装置,补偿箱变和主变消耗的无功功率,因暂无接入系统报告,补偿容量暂按装设1200OkVar的容性无功补偿装置考虑,最终补偿容量及方式待接入系统设计确定。站内设两台站用变压器为全站提供站用电源,一台站用变由站内Iokv母线供电,另一台由站外引接,正常时站用电由IOkV母线提供,事故时,由站外提供电源“站外备用电源考虑从系统变电站IokV母线上引接,最终的引接地点由当地供电部门批准后确定。本工程选用单机容量500KW的并网逆变器,光伏阵列发电单元经汇流箱汇集后进入50OkW逆变器直流侧。经逆变器逆变升压后,输出IokV三相交流电,采用直埋电缆敷设至变电站IOkV屋内配电装置.阵列内的逆变升压装置采用每IMW为一个光伏发电单元进行设置。逆变升压装置按每IMW为一个光伏发电单元进行设置,全站共设30套。每套装置配置2台50OkW逆变器和一台I100kVA单元变压器,将5套逆变单元高压侧印联后,通过一回线路接入IOkV配电装置,共六回IOkV线路。考虑到变压器分散布宜于光伏阵列中,距离变电站直流电源侧较远,变压器IOkV高压恻配套负荷开关和熔断器组进行保护。计算机监控系统包括两部分:站控层和间隔层,网络结构为开放式分层、分布式结构。站控层为全所设备监视、测量、控制、管理的中心,通过光缆或屏蔽双绞线与问隔层相连。间隔层按照不同的电压等级和电气间隔总元,以相对独立的方式集中布置在保护室、开关柜或逆变升压装置中,在站控层及网络失效的情况下,间隔层仍能独立完成间隔层的监测和断跖潞控制功能.光伏电站逆变升压装设监控设备为变电站监控系统的间隔层,包括汇流箱、逆变器、逆变升压装宜公用测控装芭、智能仪表、其他各类智能设备。每个逆变升压装置为一个监控单元,每个监控单元设备负贵所在单元的就地监控和保护功能,通过光缆接入站控层以太网交换机,实现与站控层通讯,从而实现对汇流箱及逆变升压装置设备的管理、控制、监视、联锁、逻辑编程、信号、报警、通讯等全部功能。1.7 土建工程光伏电站主要建筑物有:综合楼、IOkV屋内配电装置空、生活消防水泵房、传达室和深井泵房。Jt中综合楼为两

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