黄石市阳新县100MWp渔光互补并网光伏发电一期项目 项目建议书
100MWp渔光互补光伏发电项目可行性研究报告申请报告案例

100MWp渔光互补光伏发电项目可行性研究报告中咨国联出品目录第一章总论 (9)1.1项目概要 (9)1.1.1项目名称 (9)1.1.2项目建设单位 (9)1.1.3项目建设性质 (9)1.1.4项目建设地点 (9)1.1.5项目负责人 (9)1.1.6项目投资规模 (10)1.1.7项目建设规模 (10)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (16)第二章项目背景及必要性可行性分析 (18)2.1项目提出背景 (18)2.2本次建设项目发起缘由 (20)2.3项目建设必要性分析 (20)2.3.1促进我国100MWp渔光互补光伏发电产业快速发展的需要 (21)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (21)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (22)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (22)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (22)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (23)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (23)2.4项目可行性分析 (24)2.4.1政策可行性 (24)2.4.2市场可行性 (24)2.4.3技术可行性 (24)2.4.4管理可行性 (25)2.4.5财务可行性 (25)2.5100MWp渔光互补光伏发电项目发展概况 (25)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (26)2.5.2试验试制工作情况 (26)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (26)2.5.4100MWp渔光互补光伏发电项目建议书的编制、提出及审批过程 (27)2.6分析结论 (27)第三章行业市场分析 (28)3.1市场调查 (28)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (28)3.1.2产品现有生产能力调查 (28)3.1.3产品产量及销售量调查 (29)3.1.4替代产品调查 (29)3.1.5产品价格调查 (29)3.1.6国外市场调查 (30)3.2市场预测 (30)3.2.1国内市场需求预测 (30)3.2.2产品出口或进口替代分析 (31)3.2.3价格预测 (31)3.3市场推销战略 (31)3.3.1推销方式 (32)3.3.2推销措施 (32)3.3.3促销价格制度 (32)3.3.4产品销售费用预测 (32)3.4产品方案和建设规模 (33)3.4.1产品方案 (33)3.4.2建设规模 (33)3.5产品销售收入预测 (34)3.6市场分析结论 (34)第四章项目建设条件 (35)4.1地理位置选择 (35)4.2区域投资环境 (36)4.2.1区域概况 (36)4.2.2地形地貌条件 (36)4.2.3气候条件 (36)4.2.4交通区位条件 (37)4.2.5经济发展条件 (38)第五章总体建设方案 (40)5.1总图布置原则 (40)5.2土建方案 (40)5.2.1总体规划方案 (40)5.2.2土建工程方案 (41)5.3主要建设内容 (42)5.4工程管线布置方案 (43)5.4.2供电 (45)5.5道路设计 (47)5.6总图运输方案 (47)5.7土地利用情况 (47)5.7.1项目用地规划选址 (47)5.7.2用地规模及用地类型 (47)第六章产品方案 (50)6.1产品方案 (50)6.2产品性能优势 (50)6.3产品执行标准 (50)6.4产品生产规模确定 (50)6.5产品工艺流程 (51)6.5.1产品工艺方案选择 (51)6.5.2产品工艺流程 (51)6.6主要生产车间布置方案 (58)6.7总平面布置和运输 (58)6.7.1总平面布置原则 (58)6.7.2厂内外运输方案 (58)6.8仓储方案 (59)第七章原料供应及设备选型 (60)7.1主要原材料供应 (60)7.2主要设备选型 (60)7.2.1设备选型原则 (61)7.2.2主要设备明细 (61)第八章节约能源方案 (64)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (64)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (64)8.2.1能源消耗种类 (64)8.2.2能源消耗数量分析 (65)8.3项目所在地能源供应状况分析 (65)8.4主要能耗指标及分析 (65)8.4.1项目能耗分析 (65)8.4.2国家能耗指标 (66)8.5节能措施和节能效果分析 (66)8.5.1工业节能 (66)8.5.2电能计量及节能措施 (67)8.5.3节水措施 (67)8.5.4建筑节能 (68)8.6结论 (69)第九章环境保护与消防措施 (70)9.1设计依据及原则 (70)9.1.1环境保护设计依据 (70)9.1.2设计原则 (70)9.2建设地环境条件 (70)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (71)9.3.1 项目建设对环境的影响 (71)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (72)9.4 环境保护措施方案 (73)9.4.1 项目建设期环保措施 (73)9.4.2 项目运营期环保措施 (74)9.4.3环境管理与监测机构 (75)9.5绿化方案 (76)9.6消防措施 (76)9.6.1设计依据 (76)9.6.2防范措施 (76)9.6.3消防管理 (78)9.6.4消防设施及措施 (78)9.6.5消防措施的预期效果 (79)第十章劳动安全卫生 (80)10.1 编制依据 (80)10.2概况 (80)10.3 劳动安全 (80)10.3.1工程消防 (80)10.3.2防火防爆设计 (81)10.3.3电气安全与接地 (81)10.3.4设备防雷及接零保护 (81)10.3.5抗震设防措施 (82)10.4劳动卫生 (82)10.4.1工业卫生设施 (82)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (83)10.4.3个人卫生 (83)10.4.4照明 (83)10.4.5噪声 (83)10.4.6防烫伤 (83)10.4.7个人防护 (83)10.4.8安全教育 (84)第十一章企业组织机构与劳动定员 (85)11.1组织机构 (85)11.2激励和约束机制 (85)11.3人力资源管理 (86)11.4劳动定员 (86)11.5福利待遇 (87)第十二章项目实施规划 (88)12.1建设工期的规划 (88)12.2 建设工期 (88)12.3实施进度安排 (88)第十三章投资估算与资金筹措 (90)13.1投资估算依据 (90)13.2建设投资估算 (90)13.3流动资金估算 (92)13.4资金筹措 (92)13.5项目投资总额 (93)13.6资金使用和管理 (98)第十四章财务及经济评价 (99)14.1总成本费用估算 (99)14.1.1基本数据的确立 (99)14.1.2产品成本 (100)14.1.3平均产品利润与销售税金 (101)14.2财务评价 (101)14.2.1项目投资回收期 (101)14.2.2项目投资利润率 (102)14.2.3不确定性分析 (102)14.3综合效益评价结论 (105)第十五章风险分析及规避 (107)15.1项目风险因素 (107)15.1.1不可抗力因素风险 (107)15.1.2技术风险 (107)15.1.3市场风险 (107)15.1.4资金管理风险 (108)15.2风险规避对策 (108)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (108)15.2.2技术风险规避对策 (108)15.2.3市场风险规避对策 (108)15.2.4资金管理风险规避对策 (109)第十六章招标方案 (110)16.1招标管理 (110)16.2招标依据 (110)16.3招标范围 (110)16.4招标方式 (111)16.5招标程序 (111)16.6评标程序 (112)16.7发放中标通知书 (112)16.8招投标书面情况报告备案 (112)16.9合同备案 (112)第十七章结论与建议 (113)17.1结论 (113)17.2建议 (113)附表 (114)附表1 销售收入预测表 (114)附表2 总成本表 (115)附表3 外购原材料表 (116)附表4 外购燃料及动力费表 (117)附表5 工资及福利表 (118)附表6 利润与利润分配表 (119)附表7 固定资产折旧费用表 (120)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (121)附表9 流动资金估算表 (122)附表10 资产负债表 (123)附表11 资本金现金流量表 (124)附表12 财务计划现金流量表 (125)附表13 项目投资现金量表 (127)附表14 借款偿还计划表 (129)附表 (131)附表1 销售收入预测表 (131)附表2 总成本费用估算表 (132)附表3 外购原材料表 (133)附表4 外购燃料及动力费表 (134)附表5 工资及福利表 (135)附表6 利润与利润分配表 (136)附表7 固定资产折旧费用表 (137)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (138)附表9 流动资金估算表 (139)附表10 资产负债表 (140)附表11 资本金现金流量表 (141)附表12 财务计划现金流量表 (142)附表13 项目投资现金量表 (144)附表14借款偿还计划表 (146)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
水面光伏(渔光互补)施工组织的策划与实施

水面光伏(渔光互补)施工组织的策划与实施水面光伏(渔光互补)施工组织的策划与实施1. 项目背景随着我国能源结构的转型和可再生能源的的大力发展,光伏发电作为一种清洁、可再生的能源,得到了广泛的应用。
近年来,水面光伏(渔光互补)项目应运而生,即将光伏发电与渔业养殖相结合,实现能源的可持续发展和资源的综合利用。
为了保证水面光伏项目的顺利实施,需要进行科学的施工组织策划与实施。
2. 施工组织策划2.1 项目目标本次施工组织的目标是确保水面光伏(渔光互补)项目按照既定的时间节点顺利完成,保证工程质量,降低成本,实现光伏发电与渔业养殖的和谐共生。
2.2 施工组织结构建立健全的项目管理体系,明确各部门职责,确保项目顺利推进。
施工组织结构主要包括:项目经理部、施工技术部、质量安全部、采购与物流部、财务管理部。
2.3 施工计划制定详细的项目施工计划,包括施工进度计划、人员计划、设备材料计划等,确保项目按照既定时间节点推进。
2.4 质量与安全管理制定严格的质量安全管理体系,确保工程质量满足设计要求,施工安全无隐患。
质量安全管理体系主要包括:质量管理制度、安全管理制度、环境保护制度等。
2.5 采购与物流制定合理的采购计划,确保设备、材料及时到位,降低项目成本。
同时,合理安排物流运输,确保设备、材料安全运输至施工现场。
2.6 财务管理建立健全的财务管理体系,合理预算,严格控制成本,确保项目经济效益最大化。
3. 施工实施3.1 施工准备提前进行施工现场勘查,了解地质、水文、气象等情况,为施工提供基础数据。
同时,组织人员进行技术培训,确保施工人员掌握相关技能。
3.2 施工流程按照施工组织设计文件,依次进行桩基施工、光伏支架安装、光伏组件安装、电气设备安装、渔业养殖设施建设等工序。
3.3 施工质量控制严格把控施工质量,对关键工序进行验收,确保工程质量满足设计要求。
3.4 施工安全管理加强施工现场安全管理,定期进行安全检查,消除安全隐患。
渔光互补项目建议书

渔光互补项目建议书尊敬的领导:我写此建议书是为了向贵单位提出一个新的项目建议,渔光互补项目。
该项目旨在通过光伏发电系统与渔业产业的结合,实现资源的互补,推动绿色能源的发展,并带动当地渔业经济的增长。
1.项目背景当前,随着能源短缺和环境污染的日益严重,可再生能源成为人们追求的方向。
同时,渔业产业在我国沿海地区具有广阔的发展空间,但却存在资源利用不充分的问题。
因此,在这样的背景下,提出渔光互补项目可以有效整合资源,实现双赢。
2.项目概述渔光互补项目通过在渔池周围布置光伏发电设施,使其与渔业产业相互融合。
光伏发电系统在产生电能的同时,尽量减少对渔池的影响,确保渔业生产的正常进行。
同时,通过充分利用太阳能资源,降低渔业生产过程中的能耗,实现清洁能源与渔业经济的良性互动。
3.项目目标本项目的主要目标包括:(1)推动绿色能源发展。
通过引入光伏发电系统,进一步推广可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖,实现能源结构的转型升级。
(2)提高渔业经济效益。
通过降低能源成本,提高渔业生产效率,同时增加光伏发电系统的发电收入,推动渔业经济的增长,提高当地居民的收入水平。
(3)保护环境生态。
通过减少渔业生产过程中的能源消耗和污染物排放,改善生态环境,保护渔业资源的可持续利用。
4.项目实施步骤(1)项目前期准备。
进行项目可行性研究,确定项目的具体实施方案,并进行相关的政策调研和经济分析。
(2)设施建设。
选址、设计并建设光伏发电系统,确保其与渔池的无缝衔接,同时考虑到渔业生产的特殊需求,确保正常进行。
(3)运营管理。
建立光伏发电系统的运营和管理机制,确保系统的正常运行和维护,并与渔业生产进行协调。
同时,制定合理的电力销售政策,提高光伏发电系统的经济效益。
(4)宣传推广。
通过宣传推广活动,提高社会对渔光互补项目的认知和接受度,增强社会对绿色能源与渔业产业结合的支持力度。
5.项目投资与收益本项目的投资主要包括光伏发电设备的购置与安装,以及项目运营管理成本等。
渔光互补光伏发电项目可行性研究报告

渔光互补光伏发电项目可行性研究报告一、技术可行性1.1光伏发电技术成熟稳定,具有高效、清洁、可再生等优点;1.2渔船货船等船舶上的空间资源相对充足,可以满足光伏组件的安装需求;1.3渔光互补光伏发电系统可实现光伏发电与渔业经营的有机结合,具有创新性和可行性。
二、市场可行性2.1渔业是传统支柱产业之一,渔船货船的数量众多,渔业从业人员庞大;2.2光伏发电的需求不断增加,市场潜力巨大;2.3渔光互补光伏发电项目能为渔民提供额外收入,增加其经济效益,受到渔民的欢迎。
三、经济可行性3.1渔船货船上的空间利用率提高,利用光伏发电系统提供的电力,可减少船舶使用传统燃油发电机消耗的燃料,降低燃料成本;3.2光伏组件的安装和维护成本逐年降低,降低了项目的总投资成本;3.3渔光互补光伏发电项目降低了传统渔业成本,提高了渔业经营效益。
四、环境可行性4.1渔光互补光伏发电可减少对环境的污染,降低渔业活动对海洋生态系统的破坏;4.2渔光互补光伏发电项目可减少渔船货船使用传统燃油发电机的碳排放,降低渔船货船的碳排放量;4.3渔光互补光伏发电项目是一种可持续发展的能源模式,有助于推动低碳经济的发展。
五、政策可行性5.1国家对新能源发展给予了政策支持和倾斜;5.2国家有关渔船货船的政策鼓励光伏发电的应用;5.3国家鼓励渔业与光伏发电结合的项目,尤其是面向渔民的经济扶持政策。
通过对渔光互补光伏发电项目的可行性分析,可以得出以下结论:1.渔光互补光伏发电项目在技术、市场、经济、环境和政策方面均具备可行性;2.渔光互补光伏发电项目能够有效利用空间资源,提高光伏发电系统的发电量,降低渔船货船的燃料消耗和碳排放;3.渔光互补光伏发电项目有望为渔民带来额外收入,提高渔业的经济效益;4.渔光互补光伏发电项目有助于推动低碳经济发展,减少渔业对环境的破坏。
综上所述,渔光互补光伏发电项目具备可行性,有望成为推动新能源发展和渔业绿色经济的重要方向。
工厂100MW渔光互补光伏发电项目实施计划方案

工厂100MW渔光互补光伏发电项目实施计划方案1. 引言该实施计划方案旨在实施一个容量为100MW的渔光互补光伏发电项目。
该项目将利用渔光互补技术,将光伏发电系统与渔业养殖相结合,以提高发电效率和促进可持续发展。
2. 目标本项目的主要目标包括:- 资源优化利用:充分利用渔业养殖水域的空间和光照资源,提高发电效率。
- 可持续发展:减少对传统能源的依赖,促进可再生能源的利用。
- 经济效益:通过发电收入和垂直一体化经营模式,提高渔业养殖的盈利能力。
3. 实施步骤3.1 环境评估在项目实施前,对选定的水域进行环境评估,评估水域的可行性以及对渔业养殖的影响。
3.2 设计与工程根据环境评估结果,确定光伏发电系统的布局和光伏板的安装方式。
同时,进行电力输送线路的设计和建设。
3.3 渔业养殖与光伏发电协同经营- 选择适合的渔业养殖品种,以提高水域利用率和经济效益。
- 确定渔船光伏充电设施的位置和数量,确保光伏发电系统的稳定供电。
3.4 运维管理建立光伏发电系统的运维管理机制,包括日常巡检、故障排除和维护保养。
4. 风险管理在实施过程中,可能会面临以下风险:- 自然灾害风险:例如台风、洪水等,需要建立相应的应急预案。
- 技术风险:例如光伏板故障、电力输送线路故障等,需要定期维护和检修。
5. 成果评估与监控建立项目成果评估与监控机制,定期对发电量、养殖收益等进行评估和监测,以便及时调整管理策略。
6. 总结与展望通过该实施计划方案的实施,预计可以实现100MW渔光互补光伏发电项目的高效运行,为工厂提供可持续的能源供应,并促进渔业养殖的经济发展。
参考资料:[1] XXX报告[2] XXX论文。
渔光互补光伏电站的方案设计项目

渔光互补光伏电站的方案设计项目1. 项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,传统化石能源的消耗对环境造成了严重污染,开发利用新能源已经成为我国能源结构调整的重要方向。
光伏发电作为一种清洁、可再生的新能源,具有广泛的应用前景。
近年来,光伏发电与渔业养殖的结合,即渔光互补光伏电站,逐渐受到关注。
本项目旨在设计一套渔光互补光伏电站的方案,实现光伏发电与渔业养殖的有机结合,提高土地利用率,促进新能源的发展。
2. 项目目标1. 充分利用土地资源,提高土地利用效率。
2. 实现光伏发电与渔业养殖的互补发展,提高经济效益。
3. 降低光伏发电对环境的负面影响,促进生态可持续发展。
4. 设计方案具备较高的技术水平和示范推广价值。
3. 项目内容1. 光伏发电系统- 太阳能电池组件选型及配置- 光伏支架设计- 逆变器及并网设备选型- 系统电气设计2. 渔业养殖系统- 养殖池设计- 养殖品种及养殖技术研究- 水质管理及环保处理3. 电站运行管理及维护- 电站运行模式及调度策略- 电站安全防护措施- 电站维护保养计划4. 经济性分析及效益评估- 投资估算及成本分析- 收益预测及风险评估- 投资回收期计算4. 技术路线1. 光伏发电系统- 结合当地气候条件、光照资源,选择高效、稳定的太阳能电池组件。
- 采用固定支架或跟踪式支架,提高光伏发电系统的发电效率。
- 选择性能优良的逆变器及并网设备,确保光伏发电系统的稳定运行。
2. 渔业养殖系统- 根据养殖品种的生长需求,设计合理的养殖池结构及规模。
- 研究养殖技术,提高渔业养殖产量和质量。
- 采用环保处理技术,降低养殖过程中对环境的影响。
3. 电站运行管理及维护- 结合光伏发电系统和渔业养殖系统的特点,制定合理的运行模式及调度策略。
- 加强电站安全防护措施,确保电站安全稳定运行。
- 制定电站维护保养计划,定期对电站进行检修和维护。
4. 经济性分析及效益评估- 综合考虑光伏发电系统的投资成本、运行成本、收益等因素,进行投资估算及成本分析。
渔光互补光伏工程实施计划

渔光互补光伏工程实施计划1. 引言本文档旨在提出渔光互补光伏工程的实施计划。
该工程旨在在渔业养殖场中安装光伏发电设备,以实现光伏发电与渔业的互补发展,提高能源利用效率,减少环境污染,促进可持续发展。
2. 目标本工程的主要目标如下:- 在渔业养殖场中建设光伏发电设施,以提供清洁能源;- 提高渔业养殖场的能源利用效率,降低能源成本;- 减少渔业养殖场对传统能源的依赖,降低温室气体排放;- 推动渔业养殖业的可持续发展。
3. 实施步骤本工程的实施步骤如下:3.1 前期准备- 进行渔业养殖场的选址评估,选择适合光伏发电设施建设的场地;- 进行工程可行性研究,评估工程的经济效益和环境影响;- 确定工程的预算和资金筹措方式;- 与相关部门进行沟通,获取必要的许可证和批准文件。
3.2 设计与建设- 设计光伏发电设施的布局和参数,确保最大限度地利用光能;- 选购符合质量标准的光伏发电设备和材料;- 进行土地平整和基础设施建设,为光伏发电设施的安装做好准备;- 安装光伏发电设备,进行调试和测试,确保设备正常运行。
3.3 运营与维护- 制定光伏发电设施的运营和维护管理制度,确保设施的稳定运行;- 建立监测系统,实时监测光伏发电设施的发电情况和设备状态;- 定期进行设备检修和清洁,确保设备的性能和寿命;- 建立故障处理机制,及时处理设备故障和问题。
4. 风险和对策本工程实施过程中可能面临的风险包括:- 自然灾害对设施的影响;- 技术故障导致发电能力下降;- 资金不足导致工程停滞。
针对这些风险,我们将采取以下对策:- 在选址评估中考虑自然灾害的风险因素,并采取相应的防范措施;- 定期进行设备检修和维护,确保设备的正常运行;- 建立充足的资金储备,以应对可能出现的资金短缺情况。
5. 时间计划本工程的时间计划如下:- 前期准备阶段:1个月;- 设计与建设阶段:4个月;- 运营与维护阶段:持续进行。
6. 结论通过实施渔光互补光伏工程,我们可以在渔业养殖场实现光伏发电与渔业的互补发展,提高能源利用效率,减少环境污染,促进可持续发展。
渔光互补电站项目建议书

渔光互补电站项目建议书一、项目背景随着全球能源需求的不断增长,清洁能源已成为解决能源危机和环境污染问题的重要途径。
在清洁能源中,太阳能和风能是两种重要的可再生能源,但它们都存在着不稳定性和间歇性的问题。
因此,渔光互补电站作为一种新型的能源解决方案,正在逐渐受到关注。
二、项目概述渔光互补电站是指在渔业养殖区域内,利用太阳能光伏发电和风能发电设备,通过渔光互补系统实现能源互补和优化利用,提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,同时不影响渔业生产。
该项目通过在渔业养殖区域内布设太阳能光伏板和风力发电机组,将光伏发电和风能发电与渔业生产有机结合,实现能源的互补和优化利用,减少对传统能源的依赖,提高能源利用效率,同时不影响渔业生产。
三、项目优势1. 清洁能源:渔光互补电站利用太阳能和风能作为主要能源,不产生二氧化碳等污染物,对环境友好。
2. 节能减排:渔光互补电站可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗,减少温室气体排放。
3. 产业融合:渔光互补电站将清洁能源和渔业生产有机结合,促进了产业融合发展,推动了新能源产业的发展。
4. 经济效益:渔光互补电站可以降低能源成本,提高能源利用效率,为渔业生产提供稳定的清洁能源保障。
四、项目建设内容1. 光伏发电设备:在渔业养殖区域内布设太阳能光伏板,利用太阳能发电。
2. 风力发电设备:在渔业养殖区域内布设风力发电机组,利用风能发电。
3. 渔光互补系统:通过智能控制系统实现光伏发电和风能发电的互补和优化利用。
五、项目建设规模项目建设规模根据具体渔业养殖区域的情况进行规划,可以根据渔业生产的能源需求和光伏发电、风能发电资源进行科学配置,建设规模可大可小。
六、项目建设地点渔光互补电站可以在渔业养殖区域内进行建设,根据具体的渔业养殖区域的情况进行选择。
七、项目投资估算项目投资主要包括光伏发电设备、风力发电设备、渔光互补系统的投资,具体投资估算需要根据项目规模和具体情况进行测算。
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100MWp 渔光互补并网光伏发电项目项目建议书1、建设背景随着能源的日益紧缺,太阳能的开发利用逐步引起了我国各级政府的重视。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出要推进能源多元清洁发展,积极发展太阳能、生物质能、地热能等其他新能源;《可再生能源中长期发展规划》明确指出:扩大城市可再生能源的利用量,并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模;为促进我国太阳能发电技术的发展,做好太阳能技术的战略储备,建设若干个太阳能光伏发电示范电站和太阳能热发电示范电站;到2020年,装机目标为1亿千瓦(100GW);国家鼓励开发利用太阳能资源,目前国内已有多个光伏发电项目获得了国家发改委的政策性支持。
太阳能光伏发电项目是国家“十二五”规划纲要制定的战略性新兴能源产业的重大项目。
推广应用太阳能发电是绿色环保、节能减排、低碳生态友好型的创新举措。
2、项目建设地点及条件4820MJ/m 2,属于湖北省一类地区,具有利用太阳能发电的客观条件,适合建设太阳能光伏电站。
因工程场址所在地为2500亩连片鱼塘,需在鱼塘水面上或周围进行光伏发电,同时兼顾养鱼,故本工程为渔光互补项目。
离附近110KV 升压站5公里。
鄂州市位于我国中部地区,湖北省的东南部,濒临长江中游南岸,境内江岸线长达86.9公里,是鄂东南地区重要的水陆交通枢纽。
鄂州地处东经114°32′-115°05′,北纬30°00′-30°06′,西接“九省通衢”的武汉,东连“矿冶之城”黄石,北与革命老区黄冈隔江相望,南同咸宁濒湖毗邻,西距重庆、东离上海、北上北京、南下广州距离都在1200公里左右,地理位置“得中独厚”。
鄂州市图1-1-3-1 鄂州市地理位置鄂州市国土面积1596.45平方公里,整个版图轮廓呈“三叶型”。
行政区划包括鄂城区、华容区、梁子湖区3个县级区,湖北葛店经济技术开发区1个国家级开发区,以及鄂州经济开发区和花湖经济开发区2个省级开发区。
2010年,全市常住人口达到107.9万人。
根据《鄂州市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,“十二五”期间,鄂州市将按照“全域鄂州”的理念,建立以主城区为中心、以葛华科技新城、红莲湖(梧桐湖)旅游新城、花湖工贸新城等三座新城为支撑、十个特色中心镇为节点、106个中心村(新社区)为基础的“四位一体”的城乡空间格局,构建宜居宜业组群式大城市。
预计到2015年,全市常住人口将达到148万人。
鄂州市位于东经114°32′-115°05′,北纬30°00′-30°06′,湖北省东南部,长江中游南岸。
地势东南高,西北低,中间低平;最高点“四峰山”海拔485.8米,最低点梁子湖的“梁子湖”,海拔11.7米。
属亚热带季风气候区,季风气候明显。
冬冷夏热,四季分明,雨量充沛,光照充足,无霜期长。
年均降雨量1282.8毫米,年均日照2003.8小时,年均无霜期266天,平均气温17℃,最高气温40.7℃,最低气温-12.4C。
日照率45%以上,为湖北地区最高值。
湖北省太阳能资源鄂西南最少,鄂东北及鄂西北部分地区最多,武汉、随州、十堰及黄石等城市太阳能资源丰富,详见图2.2-1、2.2-2。
在时间分布上,太阳能资源夏季最丰富,冬季最少,春季多,秋季少,太阳总辐射主要集中在7、8、9 三个月,与湖北省电力紧张的夏季同期。
湖北省太阳能资源主要划分为以下三类区域,详见图2.2-3:一级区:日照时数1900~2100 小时之间,年晴天日数在155~180 天之间;二级区:日照时数1400~1900 小时之间,年晴天日数在130~155 天之间;三级区:年太阳总辐射低,日照少,除8 月晴天较多外,其它月份很少。
根据湖北省资源划分,鄂州市属于湖北省资源一级地区。
项目所在地无实测光辐射数据,本报告中所采用数据来自鄂州气象站的气象数据,属典型的亚热带季风气候区,气候温和,光照充足,年均日照2003.7h,年均辐射量为4800 MJ/m2;雨量充沛,年均降水量946.7毫米。
根据我国气象行业标准《太阳能资源评估方法》QX/T89-2008划分标准,根据上述分区,评定本工程太阳能资源丰富程度为资源较丰富,鄂州属湖北省一级可利用区。
较适合大型光伏电站的建设。
3、建设方案3.1 电气设计方案本期工程总装机容量为100MWp,采用分块发电、集中并网方案。
本期工程光伏阵列由100个多晶硅子方阵组成,每个子方阵均由若干路光伏组件组串并联而成。
每个光伏子方阵由光伏组件组串、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。
光伏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、以及光伏发电系统允许的最大系统电压所确定,综合考虑采用22块光伏组件串联构成一个组串,光伏组件组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。
3.1.1接入系统方案根据光伏场所处地理位置、装机规模及电网等情况,初步考虑该光伏场接入系统的方案为:在光伏场内配套建设一座110kV升压变电站,新建一台100MV A的主变及1回110kV架空送出线路,导线型号拟为LGJ-400。
考虑到光伏组件的布置和集电线路的接入以及升压站110kV线路出线的便利,升压站选择在离对侧站较近的光伏场区位置。
最终接入系统方案须待电网公司接入系统批复落实后确定。
3.1.2电气主接线本工程光伏场区部分采用以1MWp为一个子方阵的设计方案,每500kWp太阳能电池方阵与一台500kW逆变器构成一个光伏发电单元,每个1MWp子方阵由2个光伏发电单元组成,因而本电站共有200个发电单元。
由于受并网逆变器输出功率与输出交流电压的制约以及为了提高光伏方阵的效率,每个子方阵采用1台1000kV A/1000kVA双分裂绕组升压变压器(升压至35kV)的升压方式。
本工程各光伏方阵采用光伏发电单元-升压变压器单元接线方式,升压至35kV 后,通过10回35kV电缆集电线路接入110kV升压站35kV母线侧,再由110kV升压站出线1回接入附近的系统变电站的110kV母线。
光伏场区箱变315V低压侧宜采用不接地方式。
考虑当地场地限制、地质条件及环境情况等因素,本工程逆变器采用国产集成预制逆变器箱(MW房),内含逆变器、直流柜;35kV升压变采用箱式变压器,内含干式双分裂升压变压器。
升压站110kV主接线采用线变组接线方式,以1回110kV线路接入附近的系统变电站110kV侧;35kV主接线本期及终期采用单母线接线,出线10回、备用1回。
主变压器110kV侧中性点采用避雷器加间隙保护,经隔离开关接地方式;35kV 侧中性点采用经接地变小电阻接地方式。
升压站380/220V站用电系统采用中性点直接接地方式。
按国家电网公司《输变电工程通用设计》(2011版)要求,110kV设备的开断电流按40kA,35kV设备的开断电流按31.5kA选择。
考虑当地场地限制及环境情况等因素,110kV配电装置采用户外AIS设备,35kV 配电装置采用金属铠装移开式高压开关柜,动态无功补偿装置采用SVG型成套动态无功补偿装置, 35kV中性点接地装置采用小电阻成套装置(含接地兼站用变)。
3.1.3电气总平面本工程光伏组件采用250Wp多晶硅太阳能电池组件,光伏组件固定在抬高的支架上,支架在鱼塘水面上及其周围。
每22块光伏组件构成一个组串,组件倾角采用24°,光伏组件纵(竖)向布置在光伏支架上,朝向正南,支架上布置有两排光伏组件,光伏支架前后排间距5.7m。
光伏场区内布置有100个光伏方阵,每个多晶硅电池方阵的规划容量为1MWp,方阵采用250W多晶硅太阳能电池组件(组件尺寸为1650×990mm);标称容量1MW的方阵,配2台500kW逆变器,共182个组串,组件总数为4004块。
本工程拟建110kV升压站按“少人值班”的户外式AIS变电站设计。
根据站址情况和各级电压出线方向,并参考国家电网110kV变电站标准设计的户外常规设备普通中型软母布置方案,110kV配电装置采用户外软母线中型布置方式,单侧出线;35kV配电装置采用户内单列布置,本工程总平面布置方案如下:110kV配电装置、主变压器、35kV配电室由东向西呈三列式布置,35kV动态无功补偿装置布置在升压站站区东北角、110kV户外配电装置场地的北侧,接地兼站用变户外布置在110kV户外配电装置场地的南侧,110kV向北架空出线。
继保室、门卫室、其他辅助房间及生活设施用房布置在站区西边的综合楼内;进站大门位于站区南侧。
全站设4米宽的道路,在110kV配电装置和主变压器之间设有4米宽的主道路,以方便设备运输、正常运行、检修和维护。
整个站区布置紧凑合理,功能分区清晰明确。
本站区东西长70米,南北宽48米。
3.2 土建设计方案本工程下鱼塘内布置光伏板,光伏板布置倾斜角度按24度设计,所有光伏板布置均按2排N列布置,以此作为一个单元,如下图:本项目所采用电池组件尺寸为1650mmx990mm,光伏支架柱采用槽钢,主次梁采用U型钢,螺栓连接,基础采用D400直径混凝土预制管桩,持力层为②淤泥。
光伏板倾角按24度设计,最低点距离鱼塘最高水位500mm。
光伏支架结构图本项目主要设备基础构筑物有逆变器箱式一体机基础。
主要土建建(构)筑物的设计使用年限和设计基准期为50年。
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),建筑物地基基础设计等级为丙级。
根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008),建筑物的抗震设防类别为丙类,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
逆变器拟布置在架空砼平台上(如下图所示),平台基础采用D400直径混凝土预制管桩,持力层为②淤泥;钢梯基础采用浅基础,设置在道路侧。
升压站主要建筑为综合楼及35kV配电室。
综合楼为两层建筑,长32.7m,宽6.6m,建筑面积432㎡,其中:一层层高3.0m,主要布置有继电保护室、办公室、工具间;二层层高3.0m,主要布置有会议室、宿舍、主控室、卫生间。
35kV配电室为两层建筑,长19.8 m,宽7.5m,层高5.2m,建筑面积297㎡。
综合楼及35kV配电室采用现浇钢筋混凝土框架结构,混凝土强度采用C30,框架抗震等级为四级;基础采用D500直径混凝土预制管桩,持力层为③粘土。
构架均采用人字柱钢管设备支架结构,构架横梁采用倒三角格构式横梁,所有支柱均采用钢管,所有外露铁件热镀锌防腐处理,镀锌层厚度不小于86微米。
基础采用D400直径混凝土预制管桩,持力层为③粘土。
本工程项目所在位置存在深层软弱层,主要为淤泥,因此本次除所有建筑物及设备基础外均采用3:7灰土换填,具体换填做法待后期进行论证。
3.3 发电量计算本项目在全寿命运行期内,全部上网电量为251907.3万kWh,25年年平均上网电量为10076.3万kWh。