光伏电站太阳能板清洗方案

光伏电站太阳能板清洗方案
光伏电站太阳能板清洗方案

光伏电站太阳能板清洗方案

1、概述

华电****有限公司所辖三个光伏电站,分别是康保脑包图30MWp光伏站、**白**20MWp 光伏电站、**观日亭4MWp光伏电站。光伏组件安装在户外,其表面附着的细小粉尘颗粒、积雪等会影响光线的透射率,进而影响组件表面接受到的辐射量,影响发电效率;表面泥土、鸟粪等局部遮挡的污浊会在光伏组件局部造成热斑效应,降低发电效率甚至烧毁组件。为了提高太阳能电池板发电效率,需要定期对太阳能电池板进行清洗。上述三个光伏电站站址及装机情况如下:

1.脑包图光伏电站位于康保县二十倾村,装机容量30MW,其中太阳能电池板单体功率310W,目前共安装100044块光伏板。

2.白**光伏电站位于**县白土窑村,装机容量20MW,其中太阳能电池板单体功率

310W,共69120块电池板。

3.观日亭光伏电站位于塞北区东大门村,装机容量4MW,其中太阳能电池板单体功率260W,共15840块电池板。

2、清洗光伏板周期及方式

1. 清洗周期

定期:拟定在每年春季4-5月、秋季8-9月,进行两次集中清洗。现场常驻清洗人员,不间断地开展光伏组件的维护清理。

特殊天气:在冬季降雪较大时或局地沙尘暴对发电量影响较大时,组织施工人员对影响发电的光伏板进行针对性的临时清理。

2.清洗方式

工作模式:临时清洗+集中清洗

临时清洗主要是针对日常,避免组件表面因清理不及时产生较厚积尘,主要是避免因日常清理不及时导致组件效率下降或损坏。

集中清洗,选在春秋季节和特殊天气时段。

机具选用:脑包图光伏电站及白**光伏电站地势平坦,适宜大型清洗设备机场作业。但白**光伏电站站区排水不畅,如遇雨雪天气雪融化,极易结冰、积水,路况复杂,大部分区域车辆无法进入光伏阵列,需要人工携带清洗工具进行清洗。

观日亭光伏电站地处山地丘陵地带,如遇雨雪天气雪融化,极易结冰、积水,路况十分复杂,大部分区域车辆无法进入光伏阵列,不适宜采用大型清洗设备进场,需要人工携带清洗工具进行清洗。

2.2清洗工作组织及清洗标准

2.2.1清洗工作组织及要求

清洗工作由一个工作负责,多名清洗人员组成,分为至少6个组;每个清洗工作组织少由4人组成,1人负责驾驶工作车辆(皮卡),携带清水,发电机、高压水枪,车后斗1人向光伏组件喷洒清洗用清水,2人负责使用无纺布或毛刷擦拭光伏组件表面,直至光伏组件表面干净无污垢无灰尘。

如遇光伏组件表面有油性物质,可使用调有酒精的水涂在染色区域,等溶液将污染物渗透后,用毛刷擦拭去除。必要时可使用商业玻璃清洁剂连同无纺布或者玻璃刮对组件进行最后的清洁工作。不得使用塑料,橡胶刮板,防止对光伏板表面造成损伤。

如果需要清理积雪,应使用毛刷轻柔除雪,也可使用气吹的方式。禁止清除在组件上的冷冻住的雪或冰。

如光伏组件附近杂草高度可在光伏组件上形成阴影,清洗人员应将过高的杂草清除。

2.2.2清洗效果保证

清洗前、清洗后选择一天之中某一个时间段,记录光伏单元发电功率,对清洗效果进行对比。尤其记录同一个逆变器下电流偏小发电光伏组串,进行优先清理,并做对比;(现场值守人员提供)

清洗工程完工后,申请现场验收,对验收不合格部分重新清洗。

(素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待您的好评与关注)

光伏电站电池板清洗合同-模板

光伏电站电池板清洗合同 合同编号: 签订地点: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 第一条合同基本信息 第二条承包范围 1.清洗时间范围 2019年月日- 月日 2.清洗电池板范围 对XXX光伏电站电池板进行清洗,具体清洗数量以双方最终签字确定的验收证书为准。

第三条承包方清洗责任 1、安全总体要求 (1)检查上屋面爬梯、检修步道、围栏等安全设施情况,每次作业前要讲解登高作业注意事项、作业危险因素和防范措施,检查工作人员安全防护用品穿戴是否合规; (2)根据现场安全设施情况佩戴安全带、安全绳,防止高空坠落; (3)严禁风力大于4级、大雨、雷雨、大雪等恶劣天气状况下清洗组件,组件面板表温较高时不得用冷水冲洗; (4)清洗前,应通过监控后台检查各线路和电气元件电气参数是否正常,组件的连接线和相关元件有无破损和粘连,使用试电笔对铝框、支架和钢化玻璃表面进行测试,排除漏电隐患,确保人身、设备安全; (5)为确保安全,要根据天气情况及时调整工作进度,杜绝抢工期、违章指挥、违章作业导致不安全事件发生。 2、技术总体要求: 水源获取方式:运水车将水运至楼下或借用厂房内水源由管道从地面引水至屋面,并通过冲洗水泵加压处理;清洗步骤: (1)使用高压水枪冲洗,除去表面灰尘污渍, (2)软毛刷、拖布或软橡皮刮擦, (3)人工使用长柄无纺布或长绒布擦拭;

如现场条件允许,可采用专用的机洗工具清洗,但清洗前要将方案报发包方审批同意后方可实施。 3.清洗效果保证 清洗前、清洗后选择一天之中某一个时间段,记录光伏单元发电功率,对清洗效果进行对比。尤其记录同一个逆变器下电流偏小发电光伏组串,进行优先清理,并做对比;(现场值守人员提供) 清洗工程完工后,申请现场验收,对验收不合格部分重新清洗。 第四条清洗工期 自年月日至年月日。 第五条甲方责任: 1.保证在合同开工日期前,将清洗工程现场影响施工的障碍物加以保护或迁移。在工程现场提供符合清洗工程所需要的水源、电源或热源。 2.为乙方提供清洗工程使用材料、设备、运输工具及其它物品出入甲方单位及施工现场的通行证。 3.对工程范围内其它处于运行状态的设备采取安全有效的隔断措施,并负责指派专人进行现场监护。 4.按乙方要求提供工程范围内被清洗设备及相关环境条件有关资料。 5.如因上述各条或突然停电、停水等原因造成乙方窝工或材料损失,应给予乙方合理赔偿,并对由此引起的工程延期负责。 第六条乙方责任 1.严格遵守甲方单位的技术、安全、保密、保卫等工作制度,听从甲方监护人

光伏电站组件清洗方案89134

福润太阳能电站组件清洗方案 2018年3月

一、组件清洗的必要性 光伏组件安装在户外,其表面附着的细小粉尘颗粒、积雪等会影响光线的透射率,进而影响组件表面接受到的辐射量,影响发电效率;表面泥土、鸟粪等局部遮挡的污浊会在光伏组件局部造成热斑效应,降低发电效率甚至烧毁组件。为了提高太阳能电池板发电效率,需要定期对太阳能电池板进行清洗。 二、电站简介 福润太阳能电站位于汝州市申坡村,厂址东侧紧邻G207 国道,厂区地貌主要是荒山。电站设计容量为50MWp,实际运行容量为41MWp,均采用多晶硅太阳能电池组件,共计组件160753块,每22个电池组件串为一个支路。安装方式为固定式31°倾角安装。太阳能电池板单体功率260W,组件尺寸: 1640x990x35mm。 三、清洗方案 1、清洗作范围 因自然环境及周围环境会对光伏组件表面造成污染,导致系统发电效率降低,需要不定期的对光伏区组件进行局部或全部清洗。 2、组件清洗条件 光伏组件清洗工作应选择在清晨、傍晚、夜间或阴雨天(辐照度低于200W/m2的情况下)进行,严禁选择中午前后或阳光比较强烈的时段进行清洗工作。在早晚清洗时,也要选择在阳光暗弱的时间段内进行。 3、组件清洗标准 组件清洗后,用白手套或白纱布擦拭组件表面,无灰尘覆盖现象。 4、清洗方式(由清洁公司选择) 1)全面型清洗 全面型清洗工作由三个步骤组成:首先用高压水枪对光伏组件表面浮灰进行冲洗;然后用无纺拖布或海绵刮板对组件表面进行擦洗,除去顽固污垢,必要时添加清洗剂擦洗;最后用高压水枪对组件表面擦洗掉的污垢进行冲洗,确保组件晾干后洁净如新。 2)清水冲洗型

光伏组件自动清洗系统的设计

光伏组件自动清洗系统的设计 针对现有清洗方式效率低、成本较高,不能满足大规模光伏阵列的清洗需求,导致光伏电站发电量损失严重。设计了一种高压水清洗系统,通过电磁阀将光伏阵列进行分组清洗,设计了雨水、污水收集系统,降低了用水成本,设计了光伏组件清洁度传感器,可以为科学安排清洗计划提供数据参考。该系统可以提高清洗效率,降低清洗成本,提高光伏电站的发电量和光伏组件的使用寿命,从而提高光伏电站的经济效益。 标签:光伏阵列;清洗;清洁度;发电量 Abstract:Because of the low efficiency and high cost,the existing cleaning methods can not meet the cleaning needs of large-scale photovoltaic arrays,resulting in a serious loss of power generation in photovoltaic power plants. A high pressure water cleaning system is designed,so that photovoltaic array is cleaned by solenoid valve. Rain water and sewage collection system is designed,so that water cost is reduced. And photovoltaic module cleanliness sensor is designed,so that it can provide data reference for scientific arrangement of cleaning plan. The system can improve the cleaning efficiency,reduce the cost of cleaning,increase the power generation of photovoltaic power station and the service life of photovoltaic module,thus improving the economic benefits of photovoltaic power station. Keywords:photovoltaic array;cleaning;cleanliness;electricity generation 引言 光伏发电作为一种清洁可再生能源,在国家政策的支持下,近年来得到了迅速的发展。据国家能源局统计,截止2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。美国圣地亚哥市某光伏电站对灰尘导致的发电量损失率进行了研究,现有光伏电站运行情况显示,光伏组件积灰对光伏电站发电量存在着较大的影响,当光伏组件积灰严重时,发电量损失最大可以达到20%左右,现有清洗方式效率低、成本较高,不能满足大规模光伏阵列的清洗,导致光伏电站发电量损失严重。本文设计了一种大规模光伏阵列自动清洗系统,提高清洗效率,降低清洗成本,提高光伏电站的发电量和光伏组件的使用寿命,从而提高光伏电站的经济效益。 1 清洗系统设计 采用高压水清洗的方式,将清洗水管网分成一级水管、二级水管和三级水管。其中一级水管由高压水泵供水并且内部压力保持在设定的压力范围内;一级水管通过一级电磁阀向二级水管供水;二级水管通过二级电磁阀向三级水管供水;三级水管与清洗机构连接。清洗时通过一级电磁阀和二级电磁阀的控制就可以将整个光伏整列分成一定组别依次进行清洗。该方案的优点是,二级水管和三级水管

光伏电站组件清洗方案

********业管理有限责任公司光伏电站组件清洗技术方案 清洗方案 ************新能源开发有限公司 *********物业管理有限责任公司 2017 年 01 月

目录 公司简介........................................................................................................................ 1 概述............................................................................................................................. 1.1 适用范围........................................................................................................... 1.2 编制依据........................................................................................................... 1.3 项目背景........................................................................................................... 1.4 项目基本情况................................................................................................... 1.5 地理位置........................................................................................................... 1.6 项目所在地自然环境概况............................................................................... 2 清洗方案..................................................................................................................... 2.1 组件污染物现状分析....................................................................................... 2.2 清洗的目标....................................................................................................... 2.3 清洗方案概述................................................................................................... 2.4 资料、图纸准备............................................................................................... 2.5 人员配备......................................................................................................... 2.6 工期预计......................................................................................................... 2.7 实施方案......................................................................................................... 2.8 清洗流程概述................................................................................................. 2.9 组件清洗注意事项......................................................................................... 3 清洗作业安全管理................................................................................................... 4 光伏电站清洗效益分析........................................................................................... 5 附件........................................................................................................................... 附件1光伏组件清洗验收单............................................................................. 附件2光伏组件价格核算.............................................................................

光伏电站太阳能板清洗方案

光伏电站太阳能板清洗方案 1、概述 华电****有限公司所辖三个光伏电站,分别是康保脑包图30MWp光伏站、**白**20MWp 光伏电站、**观日亭4MWp光伏电站。光伏组件安装在户外,其表面附着的细小粉尘颗粒、积雪等会影响光线的透射率,进而影响组件表面接受到的辐射量,影响发电效率;表面泥土、鸟粪等局部遮挡的污浊会在光伏组件局部造成热斑效应,降低发电效率甚至烧毁组件。为了提高太阳能电池板发电效率,需要定期对太阳能电池板进行清洗。上述三个光伏电站站址及装机情况如下: 1.脑包图光伏电站位于康保县二十倾村,装机容量30MW,其中太阳能电池板单体功率310W,目前共安装100044块光伏板。 2.白**光伏电站位于**县白土窑村,装机容量20MW,其中太阳能电池板单体功率 310W,共69120块电池板。 3.观日亭光伏电站位于塞北区东大门村,装机容量4MW,其中太阳能电池板单体功率260W,共15840块电池板。 2、清洗光伏板周期及方式 1. 清洗周期 定期:拟定在每年春季4-5月、秋季8-9月,进行两次集中清洗。现场常驻清洗人员,不间断地开展光伏组件的维护清理。 特殊天气:在冬季降雪较大时或局地沙尘暴对发电量影响较大时,组织施工人员对影响发电的光伏板进行针对性的临时清理。 2.清洗方式 工作模式:临时清洗+集中清洗 临时清洗主要是针对日常,避免组件表面因清理不及时产生较厚积尘,主要是避免因日常清理不及时导致组件效率下降或损坏。 集中清洗,选在春秋季节和特殊天气时段。 机具选用:脑包图光伏电站及白**光伏电站地势平坦,适宜大型清洗设备机场作业。但白**光伏电站站区排水不畅,如遇雨雪天气雪融化,极易结冰、积水,路况复杂,大部分区域车辆无法进入光伏阵列,需要人工携带清洗工具进行清洗。 观日亭光伏电站地处山地丘陵地带,如遇雨雪天气雪融化,极易结冰、积水,路况十分复杂,大部分区域车辆无法进入光伏阵列,不适宜采用大型清洗设备进场,需要人工携带清洗工具进行清洗。 2.2清洗工作组织及清洗标准 2.2.1清洗工作组织及要求 清洗工作由一个工作负责,多名清洗人员组成,分为至少6个组;每个清洗工作组织少由4人组成,1人负责驾驶工作车辆(皮卡),携带清水,发电机、高压水枪,车后斗1人向光伏组件喷洒清洗用清水,2人负责使用无纺布或毛刷擦拭光伏组件表面,直至光伏组件表面干净无污垢无灰尘。 如遇光伏组件表面有油性物质,可使用调有酒精的水涂在染色区域,等溶液将污染物渗透后,用毛刷擦拭去除。必要时可使用商业玻璃清洁剂连同无纺布或者玻璃刮对组件进行最后的清洁工作。不得使用塑料,橡胶刮板,防止对光伏板表面造成损伤。 如果需要清理积雪,应使用毛刷轻柔除雪,也可使用气吹的方式。禁止清除在组件上的冷冻住的雪或冰。 如光伏组件附近杂草高度可在光伏组件上形成阴影,清洗人员应将过高的杂草清除。 2.2.2清洗效果保证 清洗前、清洗后选择一天之中某一个时间段,记录光伏单元发电功率,对清洗效果进行对比。尤其记录同一个逆变器下电流偏小发电光伏组串,进行优先清理,并做对比;(现场值守人员提供)

光伏电站常用的四种清洗方案

光伏电站常用的四种清洗方案 光伏电站清洗后能大幅提高发电量已经是业内的共识,光伏电站组件上的灰尘能降低电站35%的发电量。那光伏电站该怎么清洗呢?我整理出四种光伏电站的清洗方案,供您参考。 第一款:人工清洗(这是目前使用最广泛的方式) 1、人工、设备成本 据统计,1人每天可清洗100m2,1MW光伏组件约6600m2,需要66人天。按每人120元/天估算,1MW组件清洗一次的人工成本为7920元。按1个月清洗3次估算,1MW每年的人工成本为285120元。 拖布、水桶,此项费用可不考虑。 2、优点 1)用水量低,1MW每次清洗的用水量约1吨。 2)费用低。 3、缺点 1)劳动力密集、人员不易管理; 2)人员水平差异导致清洁过程不易控制、清洁效果一致性差; 3)清洗效率低。 4)对组件玻璃有磨损,影响透光率和寿命。 但是,各地的雨季不一样,有长有短,所以,对清洗费用的影响也有所不同。笔者所在的湖南地区,由于12月到翌年的5月,由于雨水较多,因此,可以不考虑清洗费用。考虑这个因素,每年的清洗费用可以减少一半。

第二款:高压水枪清洗 移动水车地埋管式 1、人工、设备成本 按1人每天清洗300m2考虑,1MW光伏组件需要22人·天。按每人120元·天估算,1MW的一次清洗成本为2640元。按1个月清洗3次估算,1MW每年的人工成本为95040元。 若采用移动水车式,则需要增加一名司机、运水车的费用。司机的费用按约95040元考虑;综合设备的均摊成本,1MW的成本约16万元。 若采用敷设水管的方式,则需要增加大量的前期投资。 2、优点 清洗效果好,比较干净。 3、缺点 1)用水量大,1MW每次清洗的用水量约10吨,不适合缺水地区; 2)有的水枪压力较大,会造成组件裂纹; 3)不适合车辆行驶的山地电站无法应用。 第三款:喷淋清洗

太阳能电池板自动除尘装置

太阳能电池板自动除尘装置 研制背景及意义 太阳能电池板表面除尘的传统方法有两种:一种是采用水冲刷,这种方法会耗费大量人力和水资源,且这种方法只能应用于安装在低矮位置的太阳能电池板,如太阳能草坪灯、太阳能地灯等,对安装在较高位置的太阳能电池板,如太阳能路灯、屋顶太阳能供电装置,则除尘极为不便;另一种是通过控制器用电机带动传动装置对太阳能电池板表面进行 除尘,此类装置结构复杂,可靠性差,且初始投入与后期维护成本较高,大大增加了发电成本,不易推广应用。 针对以上问题,我们研制出了一种结构相对简单、能够自动运行并且节约能源的太阳能电池板自动除尘装置。本装置仅使用太阳能,不消耗其他能源,在能源危机日益加剧的今天具有很好的发展前景。 设计方案 太阳能电池板自动除尘装置基本结构图如图1所示,包括装有自主研制的相变材料的集热装置、气缸、除尘刷、压力真空表及阀门。气缸布置在太阳能电池板的一侧,通过气缸支架与太阳能电池板边框固定连接。集热管的出气口通过管道连接气缸的进气口,管道上安装有一个四通接头。四通

接头的一端连按压力真空表,用于测量管道内的压力值;一端连接阀门,用于对管道和集热管抽真空,使气动装置的管道内在初始阶段为负压;四通接头的另外两端与管道相连。气缸的滑块与气缸支架下端之间装有相吸的磁铁片,确保活塞在气压增加的条件下能直接运动到导轨上端,不会在导轨中间停留。滑块同时与除尘杆相连,除尘杆与滑块一体或者固定在一起,除尘刷安装于除尘杆上,位于太阳能电池板的正面,与太阳能电池板的上、下两边缘平行,其起始位置位于太阳能电池板的下端。 太阳能电池板自动除尘装置选取膨胀度高、相变潜热小的相变材料为工质,利用相变材料的热膨胀产生推动力驱动装置运行。 装置的工作原理见图2。白天,太阳能电池板自动除尘装置接受阳光照射,集热管吸热升温,同时一部分阳光通过反光壁面反射到集热管上,使得集热管的温升加剧,引起管内相变材料汽化,随着汽化的液体增加,管道内的压力也随着增大。当温度升高到一定值时,集热管内的高压气体将推动气缸内的活塞移动,从而推动除尘刷上移,直到升至太阳能电池板的最顶端,达到清洁太阳能电池板的目的。 夜间温度下降,管道内的气体由于降温而开始液化,管道压力逐渐减小。当压力减小到一定程度时,由于管道中初始状态是负压,大气压通过出气口推动活塞带动气缸滑块向

光伏电站组件清洗与周边除草治理方案

光伏电站组件清洗及周边除草治理方案

目录 第一部分光伏组件清洗方案 (1) 一.组件清洗的目标 (2) 二.组件清洗方案概述 (2) 三.人员配备 (4) 四.工期预计 (4) 五.实施方案 (4) 六.组件清洗注意事项 (5) 七.清洗作业安全管理 (6) 第二部分光伏电站周边除草治理方案 (8) 一.除草治理的概述 (8) 二.质量目标 (8) 三.除草治理实施方案 (8) 四.质量保证措施、施工进度控制 (10)

第一部分光伏组件清洗方案 大型光伏电站的运维是其高效安全运行的基础,为了保证光伏电站的系统效率,提高电站发电量,应针对电站的环境和气候条件制定合理的运维方案。 在光伏电站的运营阶段,制定经济合理的的运维方案,保证电站安全可靠性,提高电站的发电量。首先应对电站设备的运行状态进行实时监控,进行日常的巡检,消除安全隐患,保证关键设备的正常高效运行;其次还应对光伏电站的发电数据进行统计分析,针对环境和气候条件,找到影响发电量的主要因素,制定合理的方案,减少损耗。对于太阳辐照资源和环境温度,没有办法进行改善提高,只能做好记录,用以对光伏电站的系统效率的分析验证。对于中国西北地区的光伏电站,灰尘遮蔽是影响发电量的重要因素,西北地区干旱缺水,风沙很大,组件受到灰尘遮蔽的情况严重。灰尘遮蔽会减少组件接收的光辐照量,影响系统效率,降低发电量;局部遮蔽会引起热斑效应,造成发电量损失,影响组件的寿命,同时造成安全隐患。 灰尘遮蔽会减弱组件接收的太阳辐照强度,同时会造成太阳辐照的不均匀,影响组件的输出功率,进而会减少电站的发电量。为了减少灰尘遮蔽的影响,应该对组件进行定期清洗。结合光伏电站的环境和气候特点、预测发电量和清洗费用,制定经济性最佳的清洗方案,达到清洗组件带来的发电量增益与清洗组件的费用相比收益最高。

太阳能电池板灰尘如何清洗

太阳能电池板的灰尘如何清理 来源:中国电力电子产业网 日期:2014-07-22 [复制链接] 责任编辑:oammin 打印收藏评论(0)[订阅到邮箱]阳光工匠光伏网讯:小小的灰尘竟能导致我国太阳能光伏发电项目每年损失数亿元。这并不是杞人忧天,而是事实!据了解,我国太阳能发电站因受到粉尘等污染,导致太阳能电池板的发电效率下降,所造成的巨额损失正日益引起业界的关注。 而在此前举行的“6·18”海峡项目成果交易会上传来消息,泉州企业与来自白俄罗斯的专家欲牵手研发可“抗污”“增强转化率”的太阳能电池板涂层。这到底是怎样的一种技术,会对太阳能光伏发电产业带来怎样的影响? 1太阳能发电一年被灰尘“吞掉”2.5亿元 太阳能电池板的洁净程度对发电效率的影响究竟有多大?我们举一个例子来说明。 陕西榆林某20MW太阳能光伏电站,该电站的占地面积约700亩,总投资大概2亿元。当初设计年发电量2000多万度,按政府每度电补贴1元计,年收益可达2000多万元。但这只是理想状态的收益率,事实上,因为无法彻底解决电池板清洗问题,电池板的实际发电效率由23%~25%下降到17%~18%左右,由此造成的损失,每年至少在200万元以上。 显然,遇到“灰尘”难题的不仅只有榆林这一家发电站。据了解,我国绝大多数太阳能发电站都或多或少受到这个问题的困扰。数据显示,2012年,我国光伏产业发电量达到2吉瓦(1吉瓦等于10亿瓦),而这也意味着2012年我国太阳能发电行业因为灰尘造成的损失高达2. 5亿元。 事实上,小小的灰尘一直是降低太阳能电池板发电量的致命问题,即便是代表顶尖科技的太空探索也无法避免地受到这一问题的困扰。 美国“机遇”号空间探测器刚开始火星探测任务时,1.3米的太阳能电池板每天可以提供90 0瓦时的电能,然而到2010年6月,随着太阳能面板沾上火星灰尘,每天提供的电能降到了500~600瓦时,NASA(美国宇航局)不得不尽量让两台火星车停靠在朝南的斜坡上,

太阳能电站清洗方案资料

开发有限有限公司 Xxx光伏电站组件清洗项目清洗报价方案 xxxxxx科技有限公司 2015年11月

目录 一、x x xxx x科技有限公司简介 (3) 二、项目背景 (3) 三、清洗方案 (7) 3.1组件污染物现状分析 (6) 3.2清洗的目标 (7) 3.3清洗方案概述 (7) 3.4 人员配备 (9) 3.5工期预计 (10) 3.6实施方案 (10) 3.7清洗流程概述 (10) 3.8组件清洗注意事项 (11) 四、清洗作业安全管理 (12) 五、组件清洗报价清单 (16)

一、xxxxxx科技有限公司简介 xxxxxx科技有限公司成立于2015年3月,经营项目主要为光伏农业开发维护、光伏发电站维护、技术服务咨询等。 我们努力在光伏农业种植维护、除草、防鼠蚁、光伏组件清洗、日常巡场、常规建设维护等方面为客户提供最专业的运维服务。目前已为中电建、保利协鑫、川能投等企业提供多项服务。我公司励志成为xxx地区最具特色、最专业的光伏电站维护企业。 二、项目背景 光伏发电因其可再生、清洁、无污染、不消耗能源等优势发展迅速。近年来在我国随着国内光伏电站建设的浪潮,西南地区由于特殊的光热优势和消纳优势,建设热情也空前高涨。但是,许多的光伏电站仅仅完成了发电的目标,对于后期更为重要的运营、维护与管理却未提上日程。尤其是西南地区的地理特殊性,日常维护与西北、华东等光伏行业发展较快的地区差别明显,并无任何成熟经验。随着光伏电站的故障、器件损坏、火灾、鼠灾、虫灾、塌方、滑坡、水毁、

组件衰减等问题的不断出现,光伏电站的运维管理也慢慢引起人们的重视。 影响光伏发电效率的因素,除了电池本身的技术和自然环境等因素外,对于光伏组件的运营与维护也是重要的一部分。对于建成投运的光伏电站,电站的运营与维护是其高效安全运行的基础。为了保证光伏电站的系统效率,提高电站发电量,对光伏电站组件的清洗工作显得尤为重要。 本项目基本情况 项目名称:xxxxxx市30MWp并网光伏电站项目 项目地址:xxxxxx市xxx山 该光伏发电项目设计总装机容量30MWp,实际装机容量30.4523MW占地面积约50余万平方米,约850亩;该光伏电站有14个1.6MWp和8个l.OMWp的发电单元组成; 1.6MWp的发电单元由290个组串构成,l.OMWp的发电单元由180个组串构成,共计5,430个组串,共计安装119,460块多晶硅光伏组件。该电站各子方阵之间有道路,子方阵内部无道路。

太阳能电池板自动除尘装置

研制背景及意义 太阳能电池板表面除尘的传统方法有两种:一种是采用水冲刷,这种方法会耗费大量人力和水资源,且这种方法只能应用于安装在低矮位置的太阳能电池板,如太阳能草坪灯、太阳能地灯等,对安装在较高位置的太阳能电池板,如太阳能路灯、屋顶太阳能供电装置,则除尘极为不便;另一种是通过控制器用电机带动传动装置对太阳能电池板表面进行除尘,此类装置结构复杂,可靠性差,且初始投入与后期维护成本较高,大大增加了发电成本,不易推广应用。 针对以上问题,我们研制出了一种结构相对简单、能够自动运行并且节约能源的太阳能电池板自动除尘装置。本装置仅使用太阳能,不消耗其他能源,在能源危机日益加剧的今天具有很好的发展前景。 设计方案 太阳能电池板自动除尘装置基本结构图如图1所示,包括装有自主研制的相变材料的集热装置、气缸、除尘刷、压力真空表及阀门。气缸布置在太阳能电池板的一侧,通过气缸支架与太阳能电池板边框固定连接。集热管的出气口通过管道连接气缸的进气口,管道上安装有一个四通接头。四通接头的一端连按压力真空表,用于测量管道内的压力值;一

端连接阀门,用于对管道和集热管抽真空,使气动装置的管道内在初始阶段为负压;四通接头的另外两端与管道相连。气缸的滑块与气缸支架下端之间装有相吸的磁铁片,确保活塞在气压增加的条件下能直接运动到导轨上端,不会在导轨中间停留。滑块同时与除尘杆相连,除尘杆与滑块一体或者固定在一起,除尘刷安装于除尘杆上,位于太阳能电池板的正面,与太阳能电池板的上、下两边缘平行,其起始位置位于太阳能电池板的下端。 太阳能电池板自动除尘装置选取膨胀度高、相变潜热小的相变材料为工质,利用相变材料的热膨胀产生推动力驱动装置运行。 装置的工作原理见图2。白天,太阳能电池板自动除尘装置接受阳光照射,集热管吸热升温,同时一部分阳光通过反光壁面反射到集热管上,使得集热管的温升加剧,引起管内相变材料汽化,随着汽化的液体增加,管道内的压力也随着增大。当温度升高到一定值时,集热管内的高压气体将推动气缸内的活塞移动,从而推动除尘刷上移,直到升至太阳能电池板的最顶端,达到清洁太阳能电池板的目的。 夜间温度下降,管道内的气体由于降温而开始液化,管道压力逐渐减小。当压力减小到一定程度时,由于管道中初始状态是负压,大气压通过出气口推动活塞带动气缸滑块向下移动,直至回到太阳能电池板的最下端,除尘刷也回到初

解读“光伏之喜”:我国太阳能电池板清洗技术填补世界空白

解读“光伏之喜”:我国太阳能电池板清洗技术填补世界空白 八九点家政服务公司“三位一体”太阳能电池板清洗技术填补世界空白日前,从山东济南传来消息,当地一企业成功探索出新型太阳能电池板“三位一体”清洗技术,填补了该领域的世界空白。消息传出,引发各界广泛关注。 “该项技术是我国光伏产业的重大喜讯,意味着我国太阳能发电厂每年至少能挽回数以亿计的损失!”一位新能源专家对此高度赞誉。 为了解其来龙去脉,记者进行了专门调查走访。 触目惊醒的损失:太阳能发电行业一年被灰尘吞噬2.5个亿 一粒灰尘代表什么?如果有人说代表每年流失的数以亿计的人民币,每个人都会惊讶不已!但事实的确如此。 “因为无法彻底解决电池板清洗问题,电池板实际发电效率只有17-18%左右,我们每年的损失在200万以上。”调研中,陕西榆林一家20MW太阳能光伏电站负

责人不无苦恼的介绍。 该电站设计年发电量2000万度,按政府每度电补贴1元钱计,年收益可达2000多万元,但实际上他们根本拿不到这么多钱,导致这一问题的原因就是小小的灰尘。 小小的灰尘让我国太阳能发电产业每年最低损失2.5亿元 事实上,小小的灰尘一直是降低太阳能电池板发电量的致命问题,即便是代表顶尖科技的太空探索也无法避免的受到这一问题的困扰。 美国“机遇”号空间探测器刚开始火星探测任务时,1.3米的太阳能电池板每天可以提供900瓦时的电能,然而到2010年6月,随着太阳能面板沾上火星灰尘,每天提供的电能降到了500到600瓦时,NASA不得不尽量让两台火星车停靠在朝南的斜坡上,让它们可以接受到更多的太阳光。 数据显示,2012年,我国光伏产业增速达到100%,全年设计发电量达到2吉瓦,而这也意味着2012年我国太阳能发电行业因为灰尘造成的损失高达2.5个亿!

大型并网光伏电站电池组件自动水清洗系统

大型并网光伏电站电池组件自动水清洗系统 【摘要】光伏电站在节能减排、减少大气污染做出了贡献,但是大型并网光伏电站电池组件清洗一直是电站经营管理人员比较头疼的问题。目前光伏组件表面清洗基本靠人工完成,效率低下,成本较高,如不及时清洗,又影响发电量。本文提出水清洗系统,实现光伏电站电池组件清洗工作高效和环保。 【关键词】光伏电站;组件;水清洗 1引言 为响应国家大力发展清洁绿色能源,节能减排、减少空气污染,国内大型并网光伏电站不断建设为此做出了不小的贡献。但是,目前大型光伏电站电池清洗清洗目前靠人工完成,费时费力,效率低下,水资源浪费十分严重,每年几十、上百甚至几百万元的清洗费用也增加了光伏电站不少的运营成本。因此亟待需要一套光伏电站电池组件自动清洗系统,提高水资源利用率,提高电站电池组件的清洗效率和降低电站运营成本。 2发明的必要性 国内大型并网光伏电站基本建设在西北地区的荒滩戈壁,灰尘遮蔽是影响发电量的重要因素,风沙很大,组件受到灰尘遮蔽的情况严重,图1所示。灰尘遮蔽会减少组件接收的光辐照量,影响系统效率,降低发电量;局部遮蔽会引起热斑效应,造成发电量损失,影响组件的寿命,同时造成安全隐患。所以电池组件表面清洗工作十分重要。 目前靠人工清洗大型并网光伏电站电池组件的方法,费时费力,效率低下,浪费水资源十分严重。一个容量为1MWp的子阵,电池组串数一般为:200至230个,电池组件表面积总和为7000m2左右,一个容量200MWp大型光伏电站其电池组件表面清洗面积可达近140万m2,按0.2元/m2清洗费计算,靠人工每次的清洗费可达28万元。由于人工清洗效率低下,对于容量200MWp大型光伏电站,基本上是清洗一遍需时间25天左右,因为西部风沙较大,25天后前面清洗过的电池组件表面又落了一定厚度的浮灰,往往导致清洗速度赶不上积灰的速度。因此大型光伏电站靠人工清洗的方式已不可取,因此大型光伏电站急需要高效、环保、可靠、稳定的清洗系统。 光伏电池组件清洗生产厂家及规程明确规定,清洁时用清水冲洗,冲洗水压不超过厂家规定值,电池板与水的温差不大于10℃,冲洗时间在11时前或16时后为宜,冬季水洗以组件表面不结冰为原则。人工清洗一般安排在白天,这样清洗过程中会对电池组件造成阴影,影响电池组件的正常发电。还有靠水车,人工用水管冲洗的方法,冲洗后的水白白流入地表造成浪费,没有进行回收循环使用,造成用水量很大。目前国家也对地下水资源开采逐步进行了限制,因此靠水车,人工用水管冲洗,用水量不受节制的方法不久将会受到限制。为了提高清洗

光伏电站组件清洗规范

光伏组件清洗工作规范 批准: 审阅: 编写: 年月日(一)、项目基本情况

太阳能电站装机容量为30MWp,共计122760片光伏组件。 (二)、工作范围 驼峰山太阳能电站内全部光伏组件。 (三)、工作要求 1、组件清洗要求 组件因污染导致系统发电效率降低2%时,需进行组件清洗。 2、组件清洗标准 组件清洗后,表面无灰尘、无附着物覆盖现象。 3、组件清洗时间 组件清洗时间周期为一周。 (四)、组件清洗具体要求 1、组件清洗条件 光伏发电系统的光伏组件清洗工作应尽量选择在清晨、傍晚、夜间或阴雨天(辐照度低于200W/m2的情况下)进行,严禁选择中午前后或阳光比较强烈的时段进行清洗工作。在早晚清洗时,也要选择在阳光暗弱的时间段内进行。 2、组件清洗设备 清除灰尘工具:毛掸子、毛刷子等。 清除紧密附着物的工具:塑料刮板。 清除染色物质及鸟粪残物工具:百洁布、抹布等。 3、组件清洗方法 用干燥的小扫把或抹布将组件表面的附着物如干燥浮灰、树叶等扫掉。对于紧附于玻璃上面的硬性异物如泥土、鸟粪、粘稠物体,则可用稍硬刮板或纱布进行刮擦处理,但需注意不能使用硬性材料来刮擦,防止破坏玻璃表面。对于紧密附着在玻璃上的有染色物质如鸟粪的残余物、植物汁液等或者湿土等无法清扫掉的物体时,则需要通过清洗来处理。清洗过程一般使用清水,配合柔性毛刷来进行清除。如遇到油性污物等,可用洗洁精或肥皂水等对污染区域进行单独清洗。 4、组件清洗工作安全管理

光伏组件清洗工作应由清洗专业人员担任,并经招标方安规考试合格。 中标方必须遵守招标方的相关安全管理制度。 中标方应按招标方的要求提交组件清洗工作方案和作业风险管控表单,并经招标方审批合格。组件清洗工作方案包括但不限于以下内容:工作人员职责及分工、安全保障措施、质量保证措施、工作进度计划等。 组件清洗工作开始前,由招标方组织中标方清洗工作人员进行现场安全交底和安全检查,具体内容包括:正常作业通道、设备带电部分、屋面禁止踩踏部分、围栏以及其他安全注意事项。 组件清洗正确穿戴安全帽、安全带、塑胶手套、绝缘胶鞋等安全防护用具,防止高空坠落及触电。 禁止踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其它方式借力于组件板和支架。禁止将清洗水喷射到组件接线盒、逆变器、汇流箱等光伏系统等设备。 应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件,清洗时严禁手接触组件,防止触电。 注意清洁设备对组件安全的影响:电池片薄而脆,不适当受力极易引起隐裂,降低发电效率。清洁设备对组件的冲击压力必须控制在一定范围内。 应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。 严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。 5、组件清洗人员要求 组件清洗工作负责人和安全员必须熟悉电气专业相关知识,并具有组件清洗的相关工作经验,持有电工证。 组件清洗工作人员必须掌握与之相关的安全知识和应急措施。 组件清洗人员必须身体健康,严禁身体不适、酒后或恐高者参加清洗工作。 投标人投标时应出具组件清洗工作负责人及安全员名单和工作证,以备查验资格。 组件清洗工作人员开始工作前必须参加招标方的岗前培训,经培训合格才可以上岗工作6、组件清洗相关要求

光伏电站组件清洗方案计划

\\ ********业管理有限责任公司光伏电站组件清洗技术方案 清洗方案 ************新能源开发有限公司 *********物业管理有限责任公司 2017 年 01 月

目录 公司简介........................................................................................................................ 1 概述............................................................................................................................. 1.1 适用范围........................................................................................................... 1.2 编制依据........................................................................................................... 1.3 项目背景........................................................................................................... 1.4 项目基本情况................................................................................................... 1.5 地理位置........................................................................................................... 1.6 项目所在地自然环境概况............................................................................... 2 清洗方案..................................................................................................................... 2.1 组件污染物现状分析....................................................................................... 2.2 清洗的目标....................................................................................................... 2.3 清洗方案概述................................................................................................... 2.4 资料、图纸准备............................................................................................... 2.5 人员配备......................................................................................................... 2.6 工期预计......................................................................................................... 2.7 实施方案......................................................................................................... 2.8 清洗流程概述................................................................................................. 2.9 组件清洗注意事项......................................................................................... 3 清洗作业安全管理................................................................................................... 4 光伏电站清洗效益分析........................................................................................... 5 附件........................................................................................................................... 附件1光伏组件清洗验收单............................................................................. 附件2光伏组件价格核算.............................................................................

相关文档
最新文档