甘肃瓜州安北第四风电场bc区mw工程
风力发电典型事故案例(2012版)
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1. 设备主要部件和参数
设备名称
风力发电机组
制造商
东方汽轮机厂
额定功率(kW)
1500
代号
FD70B(低温型) 型 号
FD70-1500/13
出厂日期
2008 年 7 月 31 日
出厂编号
FD70BN316
吊装日期
2008 年 12 月 17 日 调试日期
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5 月 30 日下午 16 时 40 分,西北分公司向公司工程部报告事故,工 程部立即组织联系西北分公司调查了解事故的基本情况,向风电公 司总经理部报告事故经过。在总经理部指导下,起草《中广核风力 发电有限公司事故报告单》,18 时左右通过电话和电子邮件向集团 安全生产与科技管理部报告 5.30 道路交通事故。 三、事故原因及性质 (一)事故原因 1.直接原因 当地在特定时段经常出现不规律的强侧风,事故发生路段比较平直, 加之当时车速较快,受到侧风影响后车辆发生强烈摆动,驾驶员经 验不足,采取措施不当,导致车辆失控侧翻。 2.间接原因 (1)西北分公司交通安全管理存在漏洞,交通安全管理制度没有得 到有效落实。 (2)长途行车没有调派专职司机,事故车辆驾驶员经验不足,不熟 悉车况,在紧急状态下的应急处理能力不强。 (二)事故性质 西北分公司 5.30 道路交通事故是一起违反公司交通安全管理制度造 成的责任事故。 四、事故防范措施 1.组织措施 (1)按照事故的“四不放过”原则,待事故原因彻底查清后,除按规 定对西北分公司 5.30 道路交通事故驾驶人员做出处理外,对单位和 单位领导进行责任追究。并在事故发生 30 日内向集团公司提交事故 调查报告。
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承担的义务和职责。 (7)对《中广核风力发电有限公司交通安全管理程序》进行完善和 升版,明确长途行车的定义,制定标准格式《长途行车审批单》,要 求长途行车必须提前申请并得到有效审批,合理调派专职司机,严 格执行长途行车审批和备案制度。 (8)各单位要建立健全车辆档案,并按交通部门和技术监督部门的 规定定期实施车辆和设备设施的安全检测。 (9)公司各类机动车辆建立、保存和更新维修保养档案。 (10)要求各单位制定和完善《交通运输事故专项应急预案》,保证 所有驾驶人员了解事故报告、求救联系方式和伤员急救方法。 (11)加强临聘司机的安全管理,聘用单位与外聘驾驶人员应签订 安全责任协议,明确各方的安全责任、教育责任、管理责任、经济 责任、违约责任及权利和义务等事项,并为外聘驾驶人员投保驾驶 人员人身意外保险。
风机基础大体积混凝土施工方案
貌等因素,对原始场地进行腐植土清理并集中堆放,然后对场地实施充分的碾
压平整并用予以围护。由于本项目单个风机基础混凝土用量较大,拌合站设 4
个 120t 水泥罐,2 个粉煤灰罐和地下粉煤灰库。
4.3 风机基础砼施工
(1)砼浇筑前的施工准备
1) 砂石料及原材料检测:砼施工前,对拟选用钢筋、砂、石、水泥、外加剂
基础环的安装平整度控制在 2mm 以内,由于基础环上法兰的直径达 4 米, 基础法兰环的安装精度要求高,为本项目施工的技术重点和难点。
4 混凝土施工
4.1 施工工序 (1)基础工程施工顺序安排的总体原则: 基础开挖→基槽验收→垫层砼浇筑→预埋基础环支撑钢板→安装基础环
→钢筋绑扎→预埋电力电缆管→支模→基础砼浇筑→拆模→验收。 (2)风机基础混凝土施工顺序 由下而上分层依次,分区域施工。并注意高空作业与地面施工顺序的安排;
2 编制依据 ................................................................................................ 1
2.1 编制说明 ........................................................................................................ 1 2.2 编制原则及依据 ............................................................................................ 1
6 质量控制措施......................................................................................... 8
甘肃三屏四区重点生态功能区介绍
甘肃“三屏四区”重点生态功能区介绍2010年底,国务院印发了《全国主体功能区规划》,这是我国第一个国土空间开发规划。
按照国务院部署和省政府要求,省发展改革委组织开展了《甘肃省主体功能区规划》编制工作。
2012年省政府印发了《甘肃省主体功能区规划》,是全国第二个颁布实施的省级主体功能区规划。
根据甘肃生态体系的基本特征和格局,甘肃省委、省政府确定在“十二五”期间积极构建''三屏四区"生态功能区。
以下是甘肃省主体功能区规划中关于''三屏四区”资料介绍。
附图2-4:“三昇四区”限制开发区域一重点生态功能区分布图“三屏”是指以甘南黄河重要水源补给生态功能区为主的黄河上游生态屏障、以“两江一水”(白龙江、白水江、西汉水)流域水土保持与生物多样性生态功能区为主的长江上游生态屏障、以祁连山冰川与水源涵养生态功能区为主的河西内陆河上游生态屏障;“四区”是指石羊河下游生态保护治理区、敦煌生态环境和文化遗产保护区、陇东黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区、肃北北部荒漠生态保护区。
涉及37个县市区,面积26.76 万平方公里,约占全省总面积的62.84%。
人口 883.18万人,约占全省总人口的33.61%。
生态功能区要以修复生态、保护环境、提供生态产品供给为主要任务,增强提供水源涵养、水土保持、防风固沙、维护生物多样性等生态产品的能力,引导生态脆弱地区人口有序转移。
在突出生态功能和环境保护的前提下,科学界定部分区域的农牧业生产规模,因地制宜发展资源环境可承载的林下产业、旅游业、服务业等特色产业。
1甘南黄河重要水源补给生态功能区甘南黄河重要水源补给生态功能区包括甘南藏族自治州的合作市、夏河县、碌曲县、玛曲县、卓尼县、临潭县,临夏回族自治州的临夏县、和政县、康乐县、积石山县,总面积33031.24平方公里,约占全省国土面积的7.76%;2008年,区域内总人口为154.1万人,约占全省总人口的5.86%。
甘肃瓜州北大桥第四风电场200MW工程监理工作总结
甘肃瓜州北大桥第四风电场200MW工程监理工作报告陕西大安工程建设监理有限责任公司兰州分公司2011年10月30日批准:审核:编制:目录1、工程概况2、监理组织机构及人员投入情况3、监理合同履行的情况3.1监理范围3.2监理工作依据3.3质量控制验收程序3.3.1工程项目验收基本程序3.3.2单位工程验收基本程序3.4工程监理目标控制情况3.4.1施工质量控制3.4.2施工进度控制3.4.3投资控制3.4.4安全文明施工控制3.4.5信息与资料的管理4、监理工作成效4.1工程监理总体评述4.2工程总体评价及目标完成情况5、经验与建议6、工程建设监理大事记1、工程概况1.1 工程名称甘肃瓜州北大桥第四风电场工程1.2 风电场地址风电场位于甘肃省西北部的酒泉地区瓜州县城东北约18km以远的区域,东经95°43′48″~95°46′21″、北纬40°41′05″~40°46′57″之间。
位于著名的“河西走廊”西端,地形为较平坦的戈壁滩,海拔高度在1280m~1400m之间。
西距312国道约4km,南距敦煌铁路约10km,交通较为方便。
1.3 建设规模甘肃北大桥第四风电场为甘肃酒泉千万千瓦级风电基地首批开发项目之一,工程总装机容量201MW,采用134台新疆金风科技股份有限公司生产的GW82/1500kW机组,风力发电机组单机容量1500KW。
集电线路采用12回35KV架空线路,电能由12回35KV架空线路接入北大桥西330KV 变电所。
1.4 主要参建单位建设单位:甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司勘察单位:中国水电工程顾问集团公司西北水电设计院设计单位:中国水电工程顾问集团公司西北水电设计院质监单位:甘肃省电力建设工程质量监督中心站监理单位:陕西大安工程建设监理有限责任公司兰州分公司施工单位:江苏省建工集团有限公司北京天源科创风电技术有限责任公司甘肃汇能新能源技术发展有限公司四川水电建设工程[集团 ]有限责任公司兰州敬业装饰材料有限责任公司1.5 主要的工程项目及完成工程量1.5.1 风机及道路土建工程公用道路工程312国道起,连接330KV升压站,至北大桥第四风电场南端,公用道路设计全长7.104 km;连接北大桥第四风电场监控中心的0.806 km公里进场永久道路,场内道路全长67.677 km。
风电典型事故案例剖析
风机倒塌事故
事故责任认定
1、甘肃中电科耀风力机吊装单位占此次故主要责任70%。 2、华锐风电现场风力机安装督导人员工作失职占此次事故责 任10%。 3、监理单位监理不到位,工作失职,占此次事故责任10%。 4、甘肃中电科耀塔架制造未经过第三方检验,没有合格证塔 架出厂占此次事故责任5%。 5、业主单位要求工期太紧,没有合理对工期进行科学的分析 ,现场管理人员管理失误,占此次事故责任5%。
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风机倒塌事故
事故发生后的状况
风力机下段塔筒完好,中段塔架上法兰较中度变形,中段上法兰与 上段下法兰面连接螺栓断裂20颗,上段塔架与机舱、叶轮发生倒塌; 机舱严重摔毁,叶片全部摔毁、上段塔筒严重变形、倒塌。
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风机倒塌事故(原因分析)
事故原因分析
1、由于业主要求施工单位必须在2010年8月底前完成吊装,吊装项 目启动于2010年5月8日开始吊装,事故发生前已完成吊装116台;从7 月中旬开始采取24小时吊装作业方案,夜间也进行风力机吊装,夜间作 业照明采用探照灯,业主要求吊装单位2台400吨履带吊进行上段塔架、 机舱、叶轮吊装;1台250履带吊进行下、中段塔架吊装;2台70吨汽车 吊及配套汽车吊完成叶轮组装及卸货工作,必须在24小时内完成4台风 力机吊装。致使施工单位超强度工作,导致事故发生的原因之一。 2、吊装单位在进行此台事故风力机机舱吊装时为能够按照华锐公 司要求完成中段塔筒螺栓力矩的紧固,在叶轮吊装完毕后由于天时太晚, 管理人员及施工人员工作时间太长人员过于劳累,管理人员思想麻痹大 意,忘记对上段塔架螺栓的坚固工作,导致事故发生,此责任占主要责 任。
1月24日宁夏天净神州风力发电有限公司的一台东汽2009年4月17日内蒙古国内风电事故一4大唐左云项目风机倒塌事故国内风电事故二5华能宝龙山风电场东汽风机烧毁事故国内风电事故三6内蒙古巴音锡勒京能风场风机着火事故国内风电事故四7甘肃瓜州北大桥地区连续大风造成风机倒塌事故国内风电事故五8内蒙古锡林郭勒盟风电机组着火事故国内风电事故六9浙江苍南风电场遭遇台风20台风机受损事故国内风电事故七10辽宁某风电场风机整机倒塌事故国内风电事故八11其它事故图片目录12?总论?甘肃某在建风电机组发生倒塌事故案例介绍?某风电项目吊车倾翻事故案例介绍?风电典型事故图片风机倒塌事故138月下旬甘肃瓜州北大桥地区连续大风造成某在建风场的一个1
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-10 工程管理设计
10 工程管理设计批准:宋臻核定:张勇审查:贺镇校核:敖旭东编写:仇彤10 工程管理设计10.1 管理机构的组成和编制甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。
场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。
安北第四风电场ABC区总装机容量600MW,计划第一年建成100MW,第二年建成300MW,第三年建成200MW。
配套建设的330kV升压变电所在第一年安装1台200MWA变压器,在第二年再安装1台200MWA的变压器,在第三年再安装1台200MWA的变压器。
预计第三年底全部机组并网发电。
本风电场由国电甘肃电力有限公司负责建设、经营和管理。
管理机构的设置根据生产经营需要,按照现代化风电场运行特点,实行企业管理。
根据原能源部颁发的能源人[1992]64号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”,原电力工业部颁发的电安生[1996]572号文“关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准》(试行)的通知”精神,考虑到安北第四风电场工程具体情况,本风电场和330kV升压变电所按少人值班的原则进行设计。
当风电场(包括330kV升压变电所)的电气设备和机械进入稳定运行状态后,并积累了一定运行经验后,可按无人值班(少人值守)方式管理风电场和配套的330kV 升压变电所。
由于目前尚未颁布风电场运行人员编制规程,因此考虑结合本风电场的特点进行机构设置和人员编制,初步安排定员80人。
初拟运行人员和日常维护人员60人,包括安全生产管理、值班运行和维护、检修管理,主要负责风电机组的运行监控、日常保养、故障维修和事故报告等。
达标创优细则
1、概述1.1编制目的根据“管理规范、质量优质、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的达标创优工作总体要求,为明确工程创优目标及重点保证措施,指导施工过程的达标创优工作,特制定本实施细则,最终实现工程创优目标。
1.2编制依据1)《中国电力优质工程评选办法》(2009年版)2)《电力建设房屋工程质量病防治工作规定》(电建质监[2004]18号)3)《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版)4)《工程建设标准强制性条文输变电工程部分》5)《电力建设工程施工技术管理导则》1.3 工程概况及主要特点华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW工程进场道路工程位于甘肃省瓜州县城东北约66km,玉门镇西北约87km 处的戈壁荒滩上,场址南部边缘距兰新铁路约10km。
工程共分为A、B两个区,各区东西宽5.5km,南北长9km左右,面积约49km²,合计约98km²。
地势开阔,地形平坦。
华能酒泉风电有限责任公司二期安北第三风电场AB区400MW工程,设计安装150 台单机容量2000kW 风力发电机组,20台单机容量2500kW 风力发电机,17 台单机容量3000kW 风力发电机,总装机容量401MW,年上网电量为91859.2 万kW.h,年等效利用小时数为2291h,与安北第二风电场合建1 座330kV 升压变电站。
本工程为华能酒泉安北第三风电场AB区400MW工程安北第三风电场AB区B区200MW工程进场道路工程主要包括:简易路面和过水路面。
2、施工创优目标2.1施工质量目标1)工程总体目标实现达标投产、“零缺陷”移交;达到优质工程质量标准,争创国家级优质工程。
2)建筑专业目标分解单位工程优良率达到100%;分部、分项工程一次验收合格率≥95%;检验批合格率:100%;建筑工程观感质量评分得分率95%及以上。
2.2施工安全目标不发生人身轻伤及以上事故;不发生施工机械设备损坏事故;不发生重大火灾事故;不发生负主要责任的重大交通事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;安全检查到位率100%;安全设施齐全、有效、规范,合格率100%;安全施工作业票执行合格率≥98%;安全措施计划执行率100%。
世界最大风力发电基地——甘肃酒泉千万千瓦级风力电站
世界最大风力发电基地——甘肃酒泉千万千瓦级风力电站工程投资额:1200亿工程期限:2008年——2020年2012年9月,甘肃酒泉风力发电场,敦煌去嘉峪关的公路上,路边的大片风车群。
2008年8月,甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设全面启动,这标志着我国正式步入了打造“风电三峡”工程阶段。
这是国家继西气东输、西油东输、西电东送和青藏铁路之后,西部大开发的又一标志性工程。
冬日的酒泉瓜州县,一排排银白色的风力发电机在碧蓝色天空的映衬下,显得蔚为壮观,分外醒目。
位于甘肃省河西走廊西端的酒泉市是中国风能资源丰富的地区之一,境内的瓜州县被称为“世界风库”,玉门市被称为“风口”。
据气象部门最新风能评估结果表明,酒泉风能资源总储量为1.5亿千瓦,可开发量4000万千瓦以上,可利用面积近1万平方公里。
10米高度风功率密度均在每平方米250-310瓦以上,年平均风速在每秒5.7米以上,年有效风速达6300小时以上,年满负荷发电小时数达2300小时,无破坏性风速,对风能利用极为有利,适宜建设大型并网型风力发电场。
为此,国家在2008年批准了酒泉千万千瓦级风电基地规划。
酒泉风电开发始于1996年,经过10多年的建设,目前已建成5座大型风电场,风电装机规模达到41万千瓦。
风力发电是可再生能源领域最为成熟、最具大规模开发和商业开发条件的发电方式之一。
酒泉风电基地远景风电总装机容量为3565万千瓦,先期计划建设装机容量1065万千瓦。
国家发展和改革委员会主管能源的负责人认为,酒泉千万千瓦级风电基地建设在世界上尚属首例。
建设酒泉千万千瓦级风电基地,需要投资1100亿元至1200亿元,资金全部由商业投入。
目前酒泉风能资源已吸引了国内20多家大型企业前来投资和考察。
目前酒泉正分步实施煤电基地建设目标,酒泉风电项目此前第一期380万KW风电设备招标工作完成。
大连华锐中标179万KW、东方汽轮机中标115万KW、新疆金风中标81万KW、重庆海装中标5万KW.依据项目建设计划,到2010年酒泉风电基地装机容量达到500万KW,到2015年风电装机达到1200万KW,到2020年建成1360万千瓦的装机容量。
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-15 建设项目节能分析
15 建设项目节能分析批准:宋臻核定:吉超盈审查:李云虹校核:吕昶编写:李勇15 建设项目节能分析15.1概述安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间,其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。
场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。
风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第二、第三风电场。
本风电场计划安装134台单机容量为1500kW和134单机容量为3000kW风力发电机组,总装机规模约为603MW。
新建一座330kV升压变电站。
风电的节能效益主要体现在风电场运行时不需要消耗其他常规能源,环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。
风电与火电相比,在提供能源的同时,不排放烟尘、NOx和其他有害物质。
NOx在大气中形成酸性物质,造成酸雨,危害植物和水生生物,破坏生态,CO2是影响全球气候变暖的温室效应气体。
15.2 编制原则和依据15.2.1 设计原则(1)贯彻“安全可靠、先进适用,符合国情”的电力建设方针。
本工程设计按照建设节约型社会要求,降低能源消耗和满足环保要求,以经济实用、系统简单、减少备用、安全可靠、高效环保、以人为本为原则。
(2)通过经济技术比较,采用新工艺、新结构、新材料。
拟定合理的工艺系统,优化设备选型和配置,满足合理备用的要求。
优先采用先进的且在国内外成熟的新工艺、新布置、新方案、新材料、新结构的技术方案。
(3)运用先进的设计手段,优化布置,使设备布置紧凑,建筑体积小,检修维护方便,施工周期短,工程造价低。
(4)严格控制风场用地指标、节约土地资源。
(5)风场水耗、污染物排放、风场定员、发电成本等各项技术经济指标,尽可能达到先进水平。
国电酒泉安北第四风电工程质检汇报材料
国电酒泉安北第四风电场600MW项目C区201MW工程风电场风机基础首检监理工作汇报甘肃吉田工程监理有限公司安北第四风电C区工程监理项目部国电酒泉安北第四风电场C区201MW工程监理工作汇报材料各位领导你们好今天我代表本工程监理单位有幸在这里向风电工程质量监督部门的各位专家、领导汇报本工程监理项目部就本工程在质量管理和质量监督等方面所做的各项工作进行汇报,请给予批评、指导:一、工程概况:工程名称:国电酒泉安北第四风电场600MW项目C区201MW工程建设单位:国电酒泉甘肃新能源开发有限公司监理单位:甘肃吉田项目管理有限公司设计单位:西北勘测设计研究院施工单位:河北电建第二建设公司甘肃火电工程公司青海火电工程公司本工程建设内容:134台风机建设工程;与之相配套的工程:12条35kV线路工程;整个风电场施工道路及检修道路施工。
二、工程开工前的监理工作内容:1、首先监理单位成立了工程监理项目部;根据监理规范要求配备了具有符合工程资质和监理资质要求的监理人员并报审业主通过;配备了符合规范的工程质量检验器具:如经纬仪、回弹仪、游标卡尺、力矩板手、质量检验各种规程规范资料等;根据规范要求编写了监理规划、监理细则、安全监理细则、监理旁站方案、监理强条执行计划、现场监理应急预案、监理规程制度汇编等并报审业主通过。
另外专业监理工程师上岗前进行了相关技术培训和安全管理培训等项工作。
2、开工前监理项目部对各个施工单位进行了单位资质、特殊工种人员、各种检测器具等资质的审查,对工程试验单位及检验人员的资质资质审查;施工设备、工器具、安全器具等的检验审查。
对上述审查资料完成后上报业主部门进行审批。
3、对各个施工单位使用的工程材料:砂、石、水泥、钢筋等进行见证取样并送检验单位进行检验并出具检验合格报告;由检验单位出具设计部门要求的配合比报告;上述各项报告送监理项目部进行审查通过并报业主部门进行批准使用。
4、要求各个施工单位提供工程施工的工程组织设计、质量管理体系和质量保证体系、安全文明施工管理方案、应急预案、各种施工方案及作业指导书、强条执行方案、管理人员及技术人员检验人员的资质等前期资料的报审,由监理项目部进行审查并报业主部门进行批准实施。
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-2 风能资源
2 风能资源批准:宋臻核定:吉超盈审查:刘玮校核:牛子曦编写:胡己坤袁红亮2 风能资源2.1区域风能资源概况甘肃省风能资源理论储量为2.37亿kW,风能总储量居全国第五位。
根据全省气象站资料统计,有效风能储量由西北向东南逐渐减少,风能丰富区为河西走廊西北部酒泉地区,10m高度年平均风功率密度在150W/m2以上,有效风速时数在6000h以上。
酒泉风电基地区域南部为祁连山脉,北部为北山山系,中部为平坦的戈壁荒滩,形成两山夹一谷的地形。
谷地呈东西走向,东部玉门市和西部瓜州县地势较低,中部安北至马鬃山一带略高,表现为较缓的马鞍型地形。
每年冬春季南下的冷空气受天山山脉的阻隔,经东天山以东的豁口折向后分别进入南疆和酒泉北部地区。
在地形作用下,进入酒泉北部的气流在马鞍型地形中部的安北至马鬃山一带得到加速,然后随着地势分别向西、向东递减。
这就形成该区域冬春季风速较大,风能资源丰富;主导风向与地形走向基本一致,瓜州县风向以东风为主,玉门市以东、西风为主。
酒泉风电基地区域风向变化图见图2.1。
图2.1 酒泉风电基地区域风向变化图2.2 瓜州气象站2.2.1 气象站概况瓜州县气象站位于瓜州县城北门外,东经95°46′,北纬40°32′,海拔高程1171m。
瓜州气象站于1951年1月设立,属国家基本气象站。
瓜州县属中温带大陆性干旱气候,根据瓜州气象站1971年~2000年30年气象资料统计,年平均气温8.8℃,年平均气压884.2hPa,年平均水汽压5.3hPa,年平均降水量53.6mm,沙尘暴日数6.9d,雷暴日数6.6d。
瓜州气象站气象要素统计表(1971~2000年)见表2.1。
安北第四风电场场址位于瓜州气象站东北约67km处,其间地形起伏不大,地形、地貌相似,为平坦的戈壁滩。
因此,本次以瓜州气象站作为安北第四风电场气象代表站。
表2.1 瓜州气象站气象要素统计表(1971~2000年)2.2.2 多年年平均风速瓜州县气象站自1951年建站以来已有60年的气象观测资料,本阶段选取近30年(1981.01~2010.12)的测风资料进行分析。
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3工程地质
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-3工程地质3 工程地质批准:吕生弟核定:王志硕审查:胡向阳校核:李安旗编写:钟建平王明甫3 工程地质3.1 绪言3.1.1 工程概况安北第四风电场ABC区600MW工程场址位于酒泉地区瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处的戈壁荒滩,东经96°22′31.6″~96°32′59.7″,北纬40°43′2.7″~40°52′59.2″之间(各区域场址坐标见表3.1),其中A、B、C三个区域分别占地49.5km2、44km2、49.5km2。
场址区海拔高度在1455m~1680m之间,地势开阔,地形平坦。
风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第三、第二风电场。
表3.1 安北第四风电场工程各区场址地理坐标风电场场址区位于著名的“河西走廊”西段的东西风通道上,风能资源丰富,地形、地貌为平坦的“戈壁滩”,可开发利用面积较大,满足风电场建设用地及施工要求。
3.1.2 勘察目的和任务根据甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期工程可行性研究阶段地勘任务书及工程地质勘测大纲的要求,本阶段勘测工作的目的是为选定的风电场场址提供初步工程地质资料。
本阶段的主要任务如下:(1)根据国家地震局2001年版《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18300-2001),确定风电场场址的地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度。
(2)初步查明场址区的工程地质条件和水文地质条件,主要包括下列内容:a)场址区的地形地貌形态、成因类型和特征。
b)地层的成因类型、地质年代、岩性、岩层产状、风化程度及分带、岩土层接触面特性等。
c)土的物质组成、层次结构、分布规律、水平向和垂直向的均匀性及其物理力学性质等。
d)场址区的软土层、粉细砂层、膨胀性土层、盐漬土层、冻土层等特殊性土层的分布范围、分层厚度、结构、天然密实程度和物理力学性质等。
甘肃瓜州安北第四风电场B区升压站施工进度打算横道图
甘肃瓜州安北第四风电场B区升压站施工进度打算横道图甘肃瓜州安北第四风电场B区升压站施工进度打算说明1、升压站打算于2021年6月份开始施工,11月份中旬完工,打算工期22周。
2、施工预备打算2周,包括施工人员、设备进场,场坪施工,围墙施工。
3、升压站基础施工,打算工期2周,于6月底终止。
包括开挖、砌筑和地圈梁砼浇筑,4、升压站主体为二层砖混结构,打算7月初开始施工,打算工期6周,于8月份第2周末终止。
底层2周(墙体砌筑1周,构造柱及一层楼板浇筑1周);二层3周,一层楼板浇筑后等强1周,开始二层施工(墙体砌筑1周,构造柱及一层楼板浇筑1周);屋顶1周。
5、升压站装饰装修,打算8月第2周开始,打算工期7周,与9月底终止。
为了及早具有设备安装条件,第一进行内墙抹灰,依次进行门窗安装、内墙漆、吊顶、地板砖、防静电地板施工,为加速施工进度,上述工序施工采取搭接施工。
外墙面施工安排在内墙抹灰终止后开始。
给排水安排在基础砌筑时开始管道预埋工作,整个施工进程贯穿升压站主体施工和装修施工进程,穿插进行。
升压站建筑电气安装和给排水同时开始,贯穿整个施工进程。
6、室内外电缆沟打算于6月第4周开始,持续7周,于8月第2周末终止。
与主体基础施工同步进行,与主体施工同时终止。
7、室外附属工程打算于8月初开始,于9月份第2周末终止。
8、电气设备一次安装安排在升压站主体施工终止后开始(8月份第3周开始),打算工期4周。
室内室外设备安装交叉进行,与升压站装修施工穿插进行,装修进程中做好已安装设备的爱惜工作。
9、电气设备二次安装安排在9月初开始,于电气设备一次安装搭接进行,打算工期4周。
10、设备调实验收安排在9月份第4周开始,持续5周,于10月底终止。
11、施工进程中显现的施工质量缺点采取随时处置的方式,整个升压站的消缺工作打算用4周时刻,结合验下班作,集中处置。
12、该打算以电气设备供货均能按期到货保证安装为前提,为保证升压站按期投入利用,应高度重视设备的采购和供货。
甘肃省全面打响“三北”工程攻坚战
24绿色中国甘肃省全面打响“三北”工程攻坚战文/摄 绿色中国融媒体记者 符 超Gansu Province Has Launched an All-out Battle for the "Three North" Project25绿色中国10月31日,甘肃省“三北”工程攻坚战首批重点项目开工活动在庆阳市环县举行,同步在首批开工项目涉及的兰州、金昌、酒泉、张掖、武威五个市设分会场。
这是继全国“三北”工程攻坚战“三大标志性”战役铺开之后,甘肃省全面打响“三北”工程攻坚战的重大宣示。
从千里河西走廊到莽莽黄土高原,一场决战荒漠化综合防治的大幕正在甘肃大地徐徐展开。
筑牢“一份责任”,举全省之力打好“三北”工程攻坚战甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带,地跨长江、黄河两大流域,是我国重要生态安全屏障建设区、北方防沙带建设区、黄河长江等重要水源涵养区,是国家“两屏三带”生态安全战略重要实施区,对国家生态安全具有重要战略保障作用。
打好打赢甘肃“三北”工程攻坚战,对决胜全国三大标志性战役具有重要意义。
今年6月6日加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会召开后,甘肃省委、省政府迅速行动,号召全省坚决打好标志性战役,加力促进生态环境整体好转。
省委、省政府主要领导带头多次深入风沙一线调研座谈,专题研究“三北”工程六期规划编制,高位谋划思路举措,高位推动工作落实。
省林草局组织起草甘肃省加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见,修编《甘肃省防沙治沙规划(2021—2030年)》和《甘肃省三北六期工程规划(2021—2030年)》,编制完成甘肃省环县开工活动现场26绿色中国河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战、黄河“几字弯”攻坚战两大战役的实施方案,承办河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战开工仪式,与内蒙古林草局签订联防联治框架协议,举办中国(甘肃)—沙特阿拉伯荒漠化防治和绿色产业合作对接会,有力有序推进全省“三北”工程攻坚战。
甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程可行性研究报告-9 施工组织设计
9 施工组织设计批准:宋臻核定:申宽育审查:关庆华校核:李建党编写:李振作付志强9 施工组织设计9.1 施工条件9.1.1 自然条件甘肃瓜州安北第四风电场ABC区600MW工程场址区位于瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处,风电场场址南部边缘紧邻兰新铁路,东部边缘紧邻安北第五、第六风电场,西部边缘紧邻安北第二、三第风电场。
风电场场址区属中温带干旱大陆性气候,夏季炎热,冬季寒冷,多年平均气温为8.8℃,年极端最高温度为40.4℃,年极端最低温度零下29.1℃,气候特别干燥,风大,有“风库”之称。
年平均降水量53.6mm,年平均蒸发量2847.7mm,蒸发量远大于降雨量。
场地为贫水区,含水层的富水性受地形地貌、地层岩性、地质构造和气候的影响及制约。
地下水补给来源主要为大气降水、雪山融水和北山山系的基岩裂隙水。
地下水类型属孔隙性潜水型,地下水位埋藏深度大于20m,历次勘探均未揭露出地下水。
测区内气候干旱少雨,地下水埋藏深度较大,冻土为季节性冻土。
场址区多年季节性标准冻土深度为地面以下1.2m。
9.1.2 交通运输条件安北第四风电场ABC区600MW工程位于甘肃省瓜州县城东北约67km、玉门镇西北约73 km处,南部紧邻兰新铁路,距连霍高速和312国道约35km,东面为桥马公路(桥湾—马鬃山),交通较为便利。
9.1.3 地形条件风电场位于瓜州县东北方向的戈壁滩上,除风电场A区有岩石裸露,地形起伏较大,施工条件较差外,其他区域地表为砂砾覆盖层,地势开阔平坦,施工时只需部分挖填平整,即可形成良好的施工场地。
开阔的施工场地,有利于吊车吊装风机与吊车回转移动、风机扇叶组装、集装箱临时堆放。
9.1.4 物资供应条件主要建筑物材料来源充足,工程所需水泥和钢材可从约230km~250km外的嘉峪关市或酒泉市购买,通过连霍高速运至施工现场。
生活及小型生产物资、其它建筑材料(木材、油料)等可在玉门市购买。
9.1.5 施工用水、用电条件、通讯条件施工水源:风场内计划打一口水源井,单井出水量、水质可满足施工用要求,水源井具备供水条件前,可用水车到桥湾拉水,运距约30km。
甘肃瓜州安北第四风电场bc区mw工程
6 电气批准:阮全荣核定:康本贤张群刚张国强审查:桑志强奚瑜校核:戴勇干陈刚编写:张轩闫建伟马琴杨镇澴6 电气6.1 升压站电气6.1.1 电气一次6.1.1.1 编制依据及主要引用标准报告编制依据和主要引用标准、规范如下:《风电场可行性研究报告编制办法》-2008GB/T 17468-2008 电力变压器选用导则GB 11022-1999 高压开关设备通用技术条件GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5056-2007 变电所总布置设计技术规程DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定Q/GDW 392-2009 风电场接入电网技术规定Q/GDW 341-2009 330kV变电站通用设计规范Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等。
Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范6.1.1.2接入系统方式说明(1)接入电力系统现状及其规划甘肃电网处于西北电网的中心位置,是西北电网的主要组成部分,目前最高电压等级为750kV,主网电压等级为330kV。
甘肃电网东与陕西电网通过330kV西桃、天雍、秦雍、眉雍共4回线联网;往西通过兰州东~官亭750kV线路及330kV杨海1回、海阿3回、官兰西线双回与青海电网联网;往北通过1回750kV线路及5回330kV线路与宁夏电网联网运行。
甘肃省电网分为中部电网、东部电网和河西电网,其中中部电网包括兰州、白银、定西、临夏等地区,东部电网包括庆阳、平凉、天水、陇南等地区,河西电网包括金昌、张掖、嘉峪关、酒泉等地区。
苍茫戈壁展风华——水电七局甘肃瓜州干河口第四风电场施工纪实
苍茫戈壁展风华——水电七局甘肃瓜州干河口第四风电场施
工纪实
曹
【期刊名称】《中国工程建设通讯》
【年(卷),期】2011(000)008
【摘要】在甘肃瓜州干河口风电场建设中,中国水电七局机电安装分局续写了一个又一个傲人的新篇章。
2010年12月13日,B标段风机吊装任务提前合同工期29天圆满完成,1月26日首台风机并网发电,创造了中国水电瓜州速度;A标段施工在九级大风、极寒等恶劣气候条件下,仍然保证了业主节点工期的实现,【总页数】1页(P19-19)
【作者】曹
【作者单位】中国水利水电建设股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】F426.61
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甘肃瓜州安北第四风电场b c区m w工程This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.6 电气批准:阮全荣核定:康本贤张群刚张国强审查:桑志强奚瑜校核:戴勇干陈刚编写:张轩闫建伟马琴杨镇澴6 电气6.1 升压站电气6.1.1 电气一次6.1.1.1 编制依据及主要引用标准报告编制依据和主要引用标准、规范如下:《风电场可行性研究报告编制办法》-2008GB/T 17468-2008 电力变压器选用导则GB 11022-1999 高压开关设备通用技术条件GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计规范DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 5056-2007 变电所总布置设计技术规程DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定Q/GDW 392-2009 风电场接入电网技术规定Q/GDW 341-2009 330kV变电站通用设计规范Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范其它相关的国家、行业标准规范,设计手册等。
Q/GDW394-2009 330kV~750kV智能变电站设计规范6.1.1.2接入系统方式说明(1)接入电力系统现状及其规划甘肃电网处于西北电网的中心位置,是西北电网的主要组成部分,目前最高电压等级为750kV,主网电压等级为330kV。
甘肃电网东与陕西电网通过330kV西桃、天雍、秦雍、眉雍共4回线联网;往西通过兰州东~官亭750kV线路及330kV杨海1回、海阿3回、官兰西线双回与青海电网联网;往北通过1回750kV线路及5回330kV线路与宁夏电网联网运行。
甘肃省电网分为中部电网、东部电网和河西电网,其中中部电网包括兰州、白银、定西、临夏等地区,东部电网包括庆阳、平凉、天水、陇南等地区,河西电网包括金昌、张掖、嘉峪关、酒泉等地区。
甘肃中部电网不但是甘肃省电网的核心,也是西北电网的核心,担负着东西部水火电交换的重要任务。
截至2010年底,甘肃电网总装机容量为21500MW,其中水电厂6050MW、火电厂13890MW、风电1550MW,水电、火电、风电所占比例分别为%、%、%。
全社会用电量812亿kW·h,全社会最大发电负荷11800MW。
甘肃电网以750kV瓜州~武胜输变电工程为标志,750kV网架初步成型。
依托750kV建成了坚强的河西、中部、东部330kV电网。
截至2010年底,甘肃电网共有750kV变电站6座,主变6台,容量11400MVA;750kV开关站1座;750kV线路24条,省内长度3766.109km。
330kV变电站42座,主变88台,容量20580MVA;330kV线路122条,长度6637.56km。
220kV变电站9座(不含成县#1、#2变),容量3270MVA;220kV 开关站1座;220kV线路37条,长度805.43km。
2012年为满足甘肃南部水电送出和陕甘断面交换功率的需要,提高电网供电可靠性,建设兰州东~天水~宝鸡750kV双回线路。
配合新疆和甘肃河西走廊风电开发,2015年桥湾750kV变π入敦煌~酒泉750kV线路并建设桥湾~敦煌双回750kV线路,新建沙洲~敦煌双回、哈密南~沙洲~鱼卡~格尔木双回750kV线路。
2020年河西~酒泉双回750kV线路π入张掖750kV变,建设酒泉~张掖、张掖~河西750kV线路,并建设张掖至西北主网的第三个750kV通道。
(2)升压站接入电力系统方式根据〈甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期300万千瓦风电工程接入系统设计报告(系统一次)评审意见〉(以下简称〈接入系统评审意见〉),安北四升压站本期汇集安北第四风电场ABC区600MW,安装3台240MVA主变,以一回330kV出线接入拟建的750kV桥湾变电站。
接入电力系统接线示意图见附图7。
6.1.1.3 升压站电气主接线(1)主变压器配置根据接入系统评审意见,安北四升压站安装3台240MVA主变。
(2)330kV侧接线根据DL/T5218-2005《220kV~500kV变电所设计技术规程》及国网公司企业标准Q/GDW 341-2009《330kV变电站通用设计规范》要求,当330kV变电站最终性质确定为终端变电站,或线路、变压器等连接元件少于6回时,如能满足运行要求,可以简化接线型式。
本升压站330kV主变进线3回,330kV出线1回,为电源侧升压变电站。
考虑到升压站在系统中的地位及进出线形式,其接线方式有两个基本方案可供选择。
方案一:单母线接线;方案二:双母线接线。
两种方案比较如下表:表升压站进出线接线方式比较表由于风电场年利用小时数低,约2300小时,母线及所连设备检修可放在小风月,对运行影响不大,采用方案一已能满足本工程安全可靠性要求。
采用方案二虽然供电可靠性更高,但投资增加较大。
本阶段选定单母线接线为推荐方案。
(3)35kV侧接线结合主变容量及目前35kV设备制造水平,本升压站各台240MVA主变35kV侧接线拟采用3段单母线接线,其中一段母线连接无功补偿装置及站用电设备,其余两段母线连接风电场电源进线,3段单母线之间采用扩大单元接线。
由于35kV电源侧集电线路较长,经计算升压站单台主变35kV系统单相短路电容电流均超过10A,发生单相接地短路时会引起间歇电弧过电压,需采取消弧装置避免该过电压对绝缘薄弱设备产生影响,导致事故扩大。
消弧装置常用的有经电阻接地及经消弧线圈接地。
根据国家电网西北电力调控分中心文件“西电调字[2011]59号”《关于下发防止风电大规模脱网重点措施的通知》中的要求:对新建风电场,建议汇集线系统采用经电阻接地方式。
因此,本工程35kV侧中性点拟采用经电阻接地方式,当系统发生单相接地故障时,能将故障回路快速切除,避免事故扩大。
参考“甘肃酒泉千万千瓦风电基地二期300万千瓦风电工程接入系统设计可行性研究报告”中的推荐意见,升压站240MVA主变采用三绕组变压器,本阶段接地电阻拟接于主变35kV侧中性点上。
随着接入系统设计工作的深入进行,下阶段将对上述方案进一步研究与优化。
(4)无功补偿装置根据Q/GDW 392-2009《风电场接入电网技术规定》的要求,风电场应具备协调控制机组和无功补偿装置的能力,能够自动快速调整无功总功率,无功补偿装置需补偿主变、箱变及线路部分所需无功容量。
无功补偿装置应能够实现动态的连续调节以控制并网点电压,并满足电网电压调节速度的要求。
根据〈接入系统评审意见〉,安北四风电场升压站每台主变低压侧配置动态无功补偿装置,其调节容量为感性10Mvar 至容性57Mvar,并推荐采用SVG型动态无功补偿装置。
动态无功补偿装置常用的有SVC型(包括MCR型SVC和TCR型SVC)及SVG两种型式。
SVG目前有10kV SVG及35kV直挂式,10kV SVG受IGBT支路电流限制,容量较小,57Mvar SVG需要不少于5支路并联,如此多支路并联,其联合控制方案基本不可行。
因此,本工程不适合采用10kV SVG。
35kV直挂式SVG容量较大,57Mvar可分成2路,每组。
35kV直挂式SVG的缺点是目前国内产品运行经验较少,设备生产厂家偏少。
SVC中MCR在采用快速励磁装置后,基本能满足动态响应时间30ms的要求,但目前能生产的制造厂不多。
TCR响应时间能满足要求,缺点是产生的谐波量较大。
考虑到接入系统评审的推荐意见,本阶段拟选用35 kV直挂式SVG,其调节容量为感性10Mvar 至容性。
(5)主变中性点接线方式主变压器330kV侧为有效接地系统。
中性点的接地方式有以下两种方式:方式一为直接接地,方式二为经小电抗接地。
本阶段拟选用运行方式更为灵活的经小电抗接地。
下阶段根据接入系统要求进行优化设计。
330kV升压站电气主接线最终以接入系统设计审查意见为准。
330kV升压站电气主接线图见附图8。
6.1.1.4 升压站主要电气设备选择(1)短路电流计算现阶段本项目接入系统设计尚未完成,根据国网公司《330kV变电站通用设计规范》要求,短路电流应根据工程建设当地的电力系统条件,按设计规划容量和远景年系统发展规划的参数,进行系统短路计算,330kV母线短路电流不超过50kA。
结合对侧升压站规划位置,暂取下列基本参数对本升压站短路电流进行计算:330kV母线短路电流为50kA,基准容量取100MVA,基准电压取各电压级的平均电压,短路电流计算正序网络等值阻抗图见图,短路电流计算结果见表。
图系统等值正序网络图表 短路电流结果表28.23252.43131.10120.59722.0741311.07合计1.8发电机A3 1.8发电机A2 1.0920.6480.4297.33127.311.8发电机A149.15529.15719.310.0811229.141.8系统C14036.75d227.17848.58428.81819.08522.43411453.98合计1.8发电机A30.1150.0680.0457.47527.011.8发电机A20.1150.0680.0457.47527.011.8发电机A148.23928.61418.950.00911372.951.8系统C140346.5d1容量短路(MVA)时(s)间短路衰减准点(kV)号编压电常数路短基时间击线路名称数系分支冲全电流Ich1(kA)有效值电抗等值(kA)Iz1三相短路非周期分量冲击电流(kA)ich1(kA)ifz10.1150.0680.0457.47527.01 1.0920.6480.4297.33127.31 1.0920.6480.4297.33127.31结合短路电流计算结果及目前设备制造水平,本升压站330kV 侧设备的短路电流水平按50kA 进行电气设备选择,35kV 侧设备的短路电流水平按进行电气设备选择。
待接入系统参数确定后进行复核。
(2) 设备使用环境条件表 设备使用环境条件表a )主变压器根据接入系统报告,升压站拟选用3台容量为240MVA ,三相三绕组强迫油循环风冷油浸式有载调压变压器,主要参数如下:①配电装置型式选择330kV配电装置可选择GIS设备和敞开式设备两种方案。
GIS又分户外GIS 及户内GIS两种。
由于户外GIS对安装清洁度要求高,而风场风沙较大,安装时清洁度较难保证。