【经典】屋顶分布式光伏项目建议书
屋面光伏项目建议书

屋面光伏项目建议书尊敬的甲方:针对贵公司屋面光伏项目,我们谨提出以下建议书,以便为项目的顺利实施提供参考。
1. 项目背景屋面光伏项目旨在充分利用屋顶空间,在不占用土地的情况下,安装太阳能光伏发电设备,将太阳能转化为电能,实现清洁能源的利用,降低能源消耗,减轻环境负荷。
贵公司的屋面条件适宜光伏发电项目的建设,拥有光伏发电潜力巨大。
2. 项目目标本项目的主要目标是:2.1 提供清洁能源:通过光伏发电系统,将太阳能转化为电能,减少对传统能源的依赖,实现可持续发展。
2.2 节能减排:将屋面空间利用起来,降低能源消耗,减少温室气体排放,对环境友好。
2.3 经济效益:光伏发电项目将为贵公司提供经济回报,减少电力采购成本,并带来其他潜在的收益。
3. 项目方案基于贵公司屋面条件和环境影响评估,我们建议采用以下方案来实施屋面光伏项目:3.1 光伏系统规模:根据屋面面积、日照条件和贵公司用电需求,确定合理的光伏发电装机容量。
3.2 光伏设备安装:选择高效性能的太阳能光伏电池板,采用适当的安装角度和方位,确保最大的发电效率。
3.3 逆变系统:光伏发电产生的直流电需要通过逆变器转换为可用的交流电,选用高效可靠的逆变设备。
3.4 接入电网:将光伏发电系统与贵公司现有电网连接,实现自发自用和余电上网。
4. 技术可行性分析通过对项目所在地日照情况、屋面承重能力、电力系统接入能力等进行详细调研和分析,我们得出以下结论:4.1 日照条件良好:项目所在地日照充足,适合光伏系统的建设。
4.2 屋面承重能力:经过结构分析,贵公司屋面能够承受光伏系统的装机容量。
4.3 电力系统接入能力:贵公司电力系统具备接入光伏发电系统的条件。
5. 经济可行性分析光伏发电系统的建设和运营具有良好的经济效益,经过详细的经济分析,我们得出以下结论:5.1 投资回报率:根据预计的光伏发电量和电价,计算投资回报率,并预测项目的盈利能力。
5.2 财务评估:通过财务指标评估光伏项目的可行性,包括净现值、内部收益率等,以判断项目的经济可行性。
分布式光伏项目建议书

分布式光伏项目建议书一、项目概述分布式光伏是指在城市和郊区低层建筑、工业企业、商业建筑等场所中建设光电站,将多台光伏电站分布安装到各种建筑物的屋顶、墙体和地面上,将分散的发电能力汇集,通过集电装置和开发商合同制度,有序地向电力市场出售所产生的清洁能源。
通过该项目,我公司可实现在工业、商业及城市区域的小规模发电。
二、现状分析目前,随着环保意识的增强,人们对清洁能源的需求日益增长。
从政府层面看,大力推行新能源政策,积极发展分布式光伏发电,成为一项引领清洁能源开发的热门领域。
从市场需求看,在政府的大力扶持下,分布式光伏发电成为了市场上一种具有广泛发展需求和巨大增长潜力的新兴产业。
近年来,分布式光伏发电在国内取得了长足发展,市场容量也逐年扩大。
分布式光伏项目投资相对较低、商业模式灵活等优点,也得到了广大用户和投资者的青睐。
三、项目意义作为一家具有社会责任感和环保意识的企业,我们应积极响应国家号召,走在分布式光伏发电市场的前列,同时也可以推动企业社会形象的升级,为企业的可持续发展注入新的动力。
四、项目建设本项目引进先进分布式光伏技术和管理经验,采用合理的商业模式,将分散的光伏电站通过集电装置汇集成分布式光伏电站。
项目建设包含了选址、规划、勘测、设计等多个工作环节。
在项目建设的同时,进行科学的配套服务和管理,实现并网发电,将所产生的清洁电能出售给电力市场。
项目建设所需的设备材料、建筑工程等能够满足国家相应标准和环境保护规定的相关要求,建设后不会对当地环境、生态和生活造成影响。
五、项目前景随着国家政策扶持力度的提高,分布式光伏项目的市场需求将进一步扩大。
我们公司将根据项目建设的实际情况,积极进行宣传和推广,加强市场营销,与政府、金融机构等相关方面合作,进一步扩大项目的投资规模和市场份额,并在未来逐步建立更多的分布式光伏项目。
六、项目收益本项目将产生过多清洁能源和节能减排,进而产生较高的经济效益。
分布式光伏项目将在建成后逐渐实现回本,并且预计将在未来数年内实现长期稳定的收益。
屋顶光伏项目建议书

屋顶光伏项目建议书背景近年来,随着人们对环境保护和清洁能源的重视,光伏技术开始得到广泛应用。
在工业和商业领域中,屋顶光伏系统被越来越多地应用于节能减排和降低能源成本的目的。
本文旨在提出一份屋顶光伏项目建议书,以说明在某个设施或企业中安装屋顶光伏系统的益处。
一、项目目标本项目将在某个设施或企业的屋顶上安装一个光伏电力系统,以提高当地清洁能源的供应,同时降低能源成本和碳排放量。
二、项目应用在某个设施或企业的屋顶上安装光伏电力系统的好处包括:1.减少碳排放:屋顶光伏系统产生的电能是绿色的,没有脱硫、脱硝等污染排放物,并且不会产生大气温室气体。
对于那些践行环保理念的企业来说,这是件好事。
2.在低负载时间供电:屋顶光伏系统最适合在低负载时间供电,例如节假日、周末或晚上。
这样,企业可以将能源成本降低到最低限度,同时可以减少对能源的需求,从而减少碳排放。
3.增加电力供应稳定性:对于企业和设施来说,电力供应的稳定性是一项关键问题。
屋顶光伏系统可以增加电力供应的灵活性,从而提高企业的电力供应稳定性和可靠性。
在停电或其他紧急情况下,可以依靠屋顶光伏系统提供备用电力。
4.节省电费:与传统的能源供应方式相比,屋顶光伏系统的电力成本更低。
通过光伏电力系统,企业可以减少能源成本和电费开支。
长期来看,这将为企业带来可观的经济效益。
三、项目实施计划为了实现上述目标,我们将采取以下步骤:1.工程计划:在确定要安装屋顶光伏系统的屋顶面积和方向后,我们将编制工程计划和时间表。
在这个过程中,我们将考虑安装和维护光伏电池板的成本以及屋顶装置的稳定性。
2.资金筹集:为了实现该项目,需要筹集一定的资金。
我们将寻找投资人或融资机构提交资金的准备,以确保项目可以成功实施。
3.施工管理:为了确保工程顺利进行,我们将聘请项目经理和建筑师。
他们将负责项目的施工管理和经费管理,以确保项目可以按时交付,并保持质量高水平。
4.维护计划:在项目完成后,我们将建立一个维护计划,以确保光伏电力系统的长期可靠性。
屋顶光伏建议书

屋顶光伏建议书背景介绍:在当前全球能源危机和环境污染问题的背景下,探索和应用可再生能源逐渐成为全球各国的共识。
光伏发电作为一种重要的可再生能源形式,具有分布式发电、环保无污染、可持续利用等特点,逐渐成为社会关注和发展热点。
为了提出有效的建议和推进屋顶光伏的应用,本文将针对当前情况给出具体建议。
一、屋顶光伏的概述屋顶光伏是指将光伏发电设备安装在建筑物的屋顶上,通过太阳能电池板吸收光能并将其转化为电能。
与传统的发电方式相比,储备和传输电力的效率更高,颇具潜力和优势。
屋顶光伏的应用能够减少对化石燃料的依赖,降低能源成本,同时降低环境污染和碳排放。
二、屋顶光伏的优势和必要性1. 绿色环保:屋顶光伏利用太阳能发电,以清洁、可再生的能源为基础,无污染、无噪音,对环境友好。
2. 分布式发电:屋顶光伏将太阳能发电设备分布在建筑物屋顶上,具有接近负载的优势,减少输电损耗。
3. 节约能源:屋顶光伏发电系统能够满足自家用电,并将多余的电能回馈到电网上,提高能源利用效率。
4. 经济效益:随着技术的不断成熟和成本的不断降低,屋顶光伏逐渐具备了经济上的可行性,同时可享受国家的补贴政策。
三、屋顶光伏建设的可行性分析1. 基础条件:屋顶光伏建设需要建筑物具备一定的条件,如屋顶结构稳固、光照充足等,并需考虑建筑物所在地的光伏发电潜力。
2. 资金投入:屋顶光伏建设需要一定的资金投入,包括光伏设备价格、安装维护和运营管理费用等。
然而,随着技术的进步,成本逐渐降低,投资回报期逐渐缩短。
3. 法律政策:目前,国家对于光伏产业的发展给予了大力支持,提供了一系列的优惠政策和补贴措施,为屋顶光伏建设提供了合适的政策环境。
四、屋顶光伏建设的具体建议1. 分析光伏发电潜力:对建筑物屋顶进行太阳能资源调查,分析光伏发电潜力,制定合理的建设方案。
2. 技术选型与设计:根据建筑物的屋顶条件和需求,选择适合的光伏设备和系统设计,并考虑集成建筑等因素。
3. 资金筹措与投资回报:制定详细的资金筹措方案,包括自筹资金、银行贷款、政府支持等,同时评估投资回报情况。
屋顶光伏项目建议书

屋顶光伏项目建议书一、项目背景和描述随着清洁能源的重要性日益凸显,光伏发电作为可再生能源的重要组成部分,逐渐成为各国政府和企业关注的焦点。
为了推动可持续发展和减少碳排放,我公司计划在我们的办公大楼顶部安装屋顶光伏项目。
该项目旨在充分利用办公楼屋顶较大的面积,安装太阳能光伏电池板,将阳光转化为电能,提供所需的电力供应。
不仅能够降低公司的能源消耗和成本,还可以减少对传统电网的依赖,进一步推动环境保护和绿色发展。
二、项目目标1. 提供可再生能源供应:通过屋顶光伏项目,我们将能够提供公司所需的可再生能源,减少对煤炭等传统能源的依赖,实现低碳、环保的电力供应。
2. 节约能源成本:光伏项目的运行能够大幅降低公司的能源成本,降低用电开支,提高经济效益。
3. 减少碳排放:通过减少化石燃料的使用和碳排放,屋顶光伏项目将为公司积极履行环保责任,改善环境质量。
三、项目实施方案1. 选址和设计:我们将委托专业的光伏工程师对办公楼的屋顶进行评估,选择最合适的位置进行光伏电池板的安装。
设计方案将兼顾美观和性能要求,确保项目整体的可持续发展性和经济效益。
2. 采购与安装:我们将从可靠的供应商处采购高品质的光伏设备,并聘请技术专家进行安装和调试。
安装过程将严格按照标准操作流程进行,确保项目的质量和安全。
3. 运行与维护:一旦项目完成安装,我们将建立定期检查和维护机制,确保光伏系统的正常运行。
定期的清洁和设备检测将有助于提高发电效率和延长设备寿命。
四、项目预算和效益分析1. 预算:- 光伏设备采购和安装费用:XXXX元。
- 运行与维护成本:XXXX元/年。
- 预期的投资回报周期:X年。
2. 效益分析:- 每年节约电力费用:XXXX元。
- 减少的碳排放量:XXXX吨/年。
- 预计的项目寿命:X年。
五、项目风险评估和应对策略1. 天气因素:阴雨天气或大风等恶劣天气可能影响光伏系统的发电效率。
我们将安装避雷器和稳定装置,提高系统抗干扰能力。
屋面光伏项目建议书

屋面光伏项目建议书尊敬的相关负责人:为了提高能源利用效率和推进可再生能源发展,我们特向贵公司提出屋面光伏项目建议书,希望能得到您的认可和支持。
一、项目背景近年来,全球能源问题日益突出,传统能源对环境的破坏性和能源供应的不可持续性已经成为人们关注的焦点。
在此背景下,光伏发电作为最具潜力的清洁能源之一,被广泛关注和应用。
二、项目概述本项目旨在在贵公司的屋面上安装光伏发电设备,将太阳能转化为电能,并将其并入贵公司的电网系统中。
该项目将为贵公司提供可靠、清洁的电力供应,同时减少对传统能源的依赖,并为贵公司带来经济效益和环境效益。
三、项目优势1.清洁能源:光伏发电是一种绿色、清洁的能源,无需燃料,减少二氧化碳等污染物的排放,有利于保护环境和改善空气质量。
2.经济效益:本项目的投资回报期短,随着光伏技术的成熟和成本的降低,光伏发电已经越来越具备经济效益,能够为贵公司降低能源成本并提供长期稳定的收益。
3.可持续发展:采用光伏发电技术,可以有效利用太阳能资源,实现能源的可持续发展,为贵公司树立良好的企业形象。
四、项目实施计划1.前期准备阶段:(1)进行项目可行性研究,包括资源评估、资金投入与回报预测等;(2)与相关部门进行沟通,制定项目实施方案;(3)确定光伏发电设备供应商和安装公司。
2.光伏设备安装:(1)进行屋面结构评估,确保安装设备的稳定性;(2)根据现场情况进行光伏板的布局与安装;(3)进行电缆敷设,确保光伏发电系统的正常运行。
3.并网与接入:(1)与电力公司进行接入沟通,确保屋面发电与电网的有效接入;(2)进行并网调试,确保光伏发电系统与电网协调运行。
五、项目预算根据项目规模和具体情况,项目预算为XXXXX元,具体费用包括光伏设备采购、安装费用、电缆及配套设备费用等,详细预算表请见附件。
六、项目预期效益1.经济效益:(1)降低能源成本,减少对传统能源的依赖;(2)通过政府补贴和逐渐回收投资,获得稳定的收益;(3)提升企业形象,吸引更多合作伙伴和客户。
分布式光伏项目建议书

分布式光伏项目建议书一、项目背景随着近年来对环境保护和可持续发展的重视,清洁能源逐渐成为全球发展的热点之一。
分布式光伏项目作为清洁能源的重要组成部分,具有成本低、无排放、可再生等优势,受到了广泛关注。
本项目旨在充分利用分布式光伏技术,为社区或企事业单位提供清洁、稳定及可持续的能源供应。
二、项目目标1. 提供清洁能源:通过光伏发电系统,为社区或企事业单位提供可靠的清洁能源,实现对传统能源的替代,降低环境污染。
2. 节约能源成本:通过分布式光伏系统,降低能源采购成本,为用户节约能源费用,并提供可持续的能源供应。
3. 推动可持续发展:通过项目的实施,推动可持续发展理念的传播,促进社会对清洁能源的认同和使用,为低碳经济的发展做出贡献。
三、项目内容1. 市场调研:全面了解当地分布式光伏发展情况,包括政策支持、市场需求及竞争情况等,为项目实施提供依据。
2. 可行性分析:通过技术、经济及环境等方面的分析,评估项目的可行性,并提出合理建议。
3. 项目设计:根据客户需求和现场条件,设计分布式光伏电站的布局、容量及电站建设方案等,确保项目的高效运行。
4. 资金筹集:寻找合适的投资方或金融机构,进行资金筹集,并提供专业的财务分析和预测,确保项目的经济可行性。
5. 项目实施:组织项目团队,协调各方资源,确保项目按计划进行,并进行项目风险管理及监督。
6. 运维管理:建立健全的光伏电站运维体系,提供全方位的光伏电站管理服务,确保电站长期安全运行。
四、项目优势1. 环保可持续:分布式光伏系统无污染、无噪音,不消耗非可再生资源,符合可持续发展的目标。
2. 经济效益显著:分布式光伏系统能够提供可再生的清洁能源,降低用户的能源成本,提升经济效益。
3. 技术成熟可靠:分布式光伏技术经过多年的发展,技术成熟且可靠性高,能够满足各类需求。
4. 市场前景广阔:随着对清洁能源需求的不断增长,分布式光伏市场潜力巨大,具有较高的市场竞争力。
五、项目执行计划1. 市场调研及可行性分析阶段:预计耗时2个月,完成市场调研和可行性分析报告。
屋顶光伏建议书

屋顶光伏建议书尊敬的业主:您好!我们是专业的光伏发电解决方案提供商,通过充分利用屋顶空间,将太阳能电池板安装在屋顶上,为您提供纯净、可再生的能源,同时帮助您节约能源费用。
在此,我们向您提出以下关于屋顶光伏建设的建议。
一、背景介绍如今,全球资源短缺和环境污染问题日益突出。
太阳能作为最为广泛分布、一直存在和使用的能源之一,具有光洁、无噪音、可再生等显著特点。
光伏技术以其高效性、可持续性和环境友好性,成为人们追求绿色生活的首选能源形式。
屋顶光伏作为一种充分利用太阳能资源、不占地、不占用附加空间的发电方式,备受人们关注和青睐。
二、建议内容1. 屋顶评估:我们将为您提供屋顶评估服务,确定是否适合安装光伏系统。
评估内容包括但不限于屋顶承重、朝向和倾角等。
2. 光伏系统设计:根据评估结果,我们将为您设计一套最适合的光伏系统方案,包括太阳能电池板的数量、型号以及组件布局等。
3. 安装施工:我们拥有丰富的安装经验和专业团队,将为您提供高质量的安装服务,并确保安装过程中的安全性和标准化。
4. 监测运维:安装完成后,我们将提供远程监测系统,实时监控光伏系统的发电情况,并派遣专业团队进行定期的检修和维护工作,确保系统的稳定运行。
5. 政策解析:我们将为您解析相关政策法规,帮助您了解国家和地方的光伏补贴政策以及电网接入政策等,以便您享受到更多的政府支持和利益。
三、投资收益屋顶光伏系统的建设不仅能够提供可再生能源,还能使您的建筑物变成一个发电站,为您带来长期的经济收益。
1. 降低能源费用:光伏系统发电后,不仅可以满足建筑物自身的用电需求,还能将多余的电能注入电网,通过上网发电或者卖电给电力公司,从而降低用电成本。
2. 节能减排:屋顶光伏发电系统无需燃料,减少了化石燃料的使用,有效节能减排,对环境友好。
3. 政府补贴:根据国家和地方政策,安装光伏系统可以享受一定的补贴政策,进一步提高您的经济收益。
4. 长期收益:光伏系统寿命长,正常运营下,可持续发电25年以上,为您带来持续的收益。
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屋顶分布式光伏项目建议书1 项目概述1.1 项目简介xxxxxxxx位于江苏省盐城市,地处中国东部沿海中部,江苏省中部,位于长江三角洲北翼。
盐城市是江苏省面积最大的地级市,市域面积 1.7万平方公里,常住人口721.06万人;其中市辖区面积1779平方公里。
盐城东临黄海,南与南通接壤,西南与扬州、泰州为邻,西北与淮安相连,北隔灌河和连云港市相望。
全市地势平坦,河渠纵横,物产富饶,素有“鱼米之乡”的美称。
盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市,也是长江三角洲重要的区域性中心城市。
本项目由xxxxxxxx全资子公司出资建设。
1.2 屋顶概况xxxxxxxxxxxx现有1#厂房长195米,宽52米,2#厂房长195米,宽48米,彩钢瓦结构,可用于铺设光伏组件。
2 太阳能资源分析盐城市隶属于中华人民共和国江苏省,地处中国东部沿海中部,江苏省中部,位于长江三角洲北翼。
盐城市是江苏省面积最大的地级市,市域面积 1.7万平方公里。
市域地理坐标为:东经119°27′~120°54′,北纬32°34′~34°38′,项目所在地坐标为东经115°52′,北纬39°19′。
项目所在地属北亚热带气候带。
由于东临黄海,海洋调节作用非常明显,也可属于湿润的季风气候区。
盐城太阳年辐射总量约为5000MJ/m2,一年当中以四、五、六为最多,一、十一、十二月为最少。
全年光照时间平均在2280小时左右,其中春季占25%,夏季占29%,秋季占24%,冬季占22%。
根据NASA查询工程区域太阳辐射数据如下所示:表3-1 月平均辐射值Lat30.25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average AnnualLon120.25SSEHRZ2.793.664.695.736.01 5.76 5.15 4.66 4.23 3.71 2.85 2.44 4.30K 0.63 0.62 0.59 0.58 0.54 0.49 0.45 0.45 0.50 0.57 0.60 0.62 0.55 Diffuse 0.57 0.83 1.27 1.71 2.16 2.40 2.37 2.08 1.63 1.07 0.70 0.53 1.45 Direct 6.17 6.42 6.44 6.63 5.97 5.12 4.26 4.11 4.61 5.60 5.63 5.66 5.55 Tilt 0 2.77 3.56 4.64 5.70 5.97 5.71 5.11 4.64 4.16 3.68 2.82 2.43 4.27 Tilt 24 4.46 4.93 5.59 6.09 5.92 5.51 4.99 4.74 4.67 4.81 4.26 4.08 5.00 Tilt 39 5.19 5.42 5.80 5.92 5.51 5.05 4.61 4.51 4.69 5.17 4.86 4.81 5.13 Tilt 54 5.60 5.60 5.69 5.45 4.84 4.36 4.04 4.08 4.47 5.25 5.16 5.25 4.98 Tilt 90 5.19 4.71 4.20 3.38 2.67 2.35 2.28 2.49 3.10 4.26 4.65 4.97 3.68 OPT 5.69 5.60 5.80 6.09 6.04 5.72 5.14 4.77 4.71 5.26 5.20 5.36 5.45 OPTANG64.0 55.0 41.0 24.0 10.0 5.00 7.00 16.0 33.0 50.0 61.0 67.0 35.9由NASA数据可知,全年水平面日辐射值约为 4.30kWh/m2/day,年水平太阳辐射量5650.2MJ/m2。
考虑NASA数据相较实际地面数据偏高,因此此处考虑10%折减,即年水平太阳辐射量5085.18MJ/m2。
3 发电量计算3.1 太阳能电池组件选型本项目暂选用250Wp多晶硅电池组件进行相关计算分析,具体参数见下表。
表3-1 250W多晶硅光伏电池技术参数峰值功率(W)250开路电压(V oc)35.4短路电流(I sc)7.12工作电压(V mpp)27.6工作电流(I mpp) 6.56最大保险丝额定值15A尺寸(L*W*H) 1650*990*40重量(kg) 19.1最大系统电压(V) 1000V DC额定电池工作温度(NOCT)46±2℃工作温度-40°C ~85°CCPm温度系数-0.45%/°CVoc温度系数-0.33%/°Isc温度系数0.06%/°C正面最大静载荷5400Pa背面最大静载荷2400Pa组件效率15.3%3.2 太阳能电池组件布置3.2.1 倾角计算方阵安装倾角的最佳选择取决于诸多因素,如:地理位置、全年太阳辐射分布、直接辐射与散射辐射比例、负载供电要求和特定的场地条件等。
对于固定轴式安装电池阵列,其最佳倾角即光伏发电系统全年发电量最大时的倾角。
考虑施工方便、安全等因素,采取将光伏板直接沿彩钢瓦屋面铺设的方式,铺设角度为8度,根据RetScreen软件计算结果,可得在8度的倾斜面上各月日平均太阳辐射量数据如下表所示。
表3-2 8度倾角各月平均太阳辐射量(MJ/m2·m)1 月2 月3 月4 月5 月6 月348.18389.15529.48611.19646.88592.907 月8 月9 月10 月11 月12 月545.78498.65447.82422.37335.53308.47从上表可以看出,高碑店地区各月平均太阳辐射量变化较大,12月份太阳辐射量最低,为约308.47MJ/m2?m,5月份太阳能辐射量最高,约为646.88MJ/m2 ?m。
其全年辐射值变化趋势如下图所示:图3-1最佳倾角各月平均太阳辐射量(MJ/m2?m)3.2.2 太阳电池组件的串、并联设计太阳电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及太阳电池组件允许的最大系统电压所确定。
太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。
在条件允许时,应尽可能的提高直流电压,以降低直流部分线路的损耗,同时还可减少汇流设备和电缆的用量。
经计算得出:串联多晶硅太阳电池数量N为:16≤N≤25。
本项目屋顶形式多样,综合考虑各屋顶的结构,以尽可能多布置电池板为目标,结合支架承重、抗风能力以及500kW逆变器的允许串联组件数量,本工程N取20。
则固定式安装每一路多晶硅组件串联的额定功率容量计算如下:P(N)=250Wp×20=5000Wp;对应于所选500kW逆变器的额定功率计算,需要并联的路数:N=500/5=100路。
3.2.4 光伏装机容量确定根据前面数据分析计算,确定本项目太阳能光伏电池板串联数量为20块,单个组串容量为5000Wp。
光伏板安装倾角为8°,初步确定本项目屋顶最多可布置300个串联单元,合计装机容量为1500kW。
3.3 发电量计算3.3.1 太阳能光伏发电系统效率分析1)光伏温度因子光伏电池的效率会随着其工作时的温度变化而变化。
当它们的温度升高时,不同类型的大多数光电池效率呈现出降低趋势。
折减因子取96%。
2)光伏阵列的灰尘损耗由于光伏组件上有灰尘或积水造成的污染,经统计经常受雨水冲洗的光伏组件其影响平均在2~4%之间,无雨水冲洗较脏的光伏组件其影响平均在8~10%之间。
本项目综合考虑折减系数取3%,即污染的折减因子取97%。
3)逆变器的平均效率目前并网光伏逆变器的平均效率为97.5%左右。
4)光伏电站内用电、线损等能量损失初步估算光伏阵列直流配电损耗约为3%。
其配电综合损耗系数为97%。
5)机组的可利用率虽然太阳能电池的故障率极低,但定期检修及电网故障依然造成一定损失,损失系数取1%,光伏发电系统的可利用率为99%。
6)太阳能电池板差异性损耗3%,利用率97%。
7)早晚不可利用辐射损失3%,利用率97%。
综合以上各折减系数,固定式多晶硅电池阵列系统的综合效率为80%。
3.3.2 年理论发电量计算根据所选工程代表年最佳倾斜面上各月平均太阳总辐射量可得出本工程月及年峰值日照小时数。
将太阳电池组件所在平面上某段时间中能接收到的太阳辐射量转换为1000W/m2条件下的等效小时数称峰值日照小时数。
经计算,固定式倾角安装容量1500kWp,首年发电量189.22万kWh,年等效利用小时为1261.42h。
考虑系统20年输出衰减15.2%,即第20年发电量为160.45万kWh。
由此可以计算出本工程20年平均利用小时数为1165.55h,平均年发电量174.83万kWh。
表3-4 本工程逐年发电量计算表年份衰减系数年发电量(万kWh)等效利用小时数(h)1 1 189.22 1261.422 0.992 187.69 1251.333 0.984 186.19 1241.244 0.976 184.67 1231.155 0.968 183.158 1221.066 0.96 181.65 1210.967 0.952 180.13 1200.878 0.944 178.62 1190.789 0.936 177.10 1180.6910 0.928 175.59 1170.6011 0.92 174.07 1160.5112 0.912 172.56 1150.4213 0.904 171.04 1140.3314 0.896 169.54 1130.2315 0.888 168.01 1120.1416 0.88 166.51 1110.0517 0.872 165.00 1099.9618 0.864 163.48 1089.8719 0.856 161.97 1079.7820 0.848 160.45 1069.69总和/3496.67 23311.07平均/174.83 1165.554 电气接入4.1 方案描述太阳能光伏并网发电系统是利用太阳电池板将太阳能转换成直流电能,再通过逆变器将直流电逆变成50赫兹、AC315V的三相交流电,经升压变升至10kV。
所发电量全部送至公共电网。
4.2 系统组成本项目共采用三台500kW逆变器,每个逆变器作为一个独立的发电单元控制,根据容量设置汇流箱,由汇流箱接入逆变器,逆变器的交流输出经升压变压器后汇流送出。
逆变器输出为三相AC315V,频率50HZ,效率大于96%。
升压变的交流输出接入交流配电柜,配置防雷装置。
经交流断路器接入电网,并配有发电计量表。