光伏农业大棚设计说明书
菌菇光伏大棚设计方案
菌菇光伏大棚设计方案菌菇光伏大棚设计方案一、需求背景随着社会经济的发展和人们对环境保护意识的逐渐提高,菌菇种植业作为一种绿色、有机的农业产业,在市场上得到了广泛的认可和普及。
然而,传统的菌菇大棚存在着能源消耗大、环境污染等问题,为了解决这些问题,我们提出了菌菇光伏大棚的设计方案。
二、设计原则1. 绿色环保:在满足菌菇生长需求的前提下,尽量减少能源消耗,降低对环境的影响。
2. 高效可持续:通过光伏发电技术,实现清洁能源的利用和自给自足。
3. 空间利用率高:将光伏板与大棚结合,最大限度地利用土地资源。
三、设计方案1. 光伏板安装:在大棚围墙或大棚内部适当位置安装光伏板,将太阳能转化为电能。
2. 菌菇大棚建设:以玻璃或透明塑料等材料搭建大棚,可以有效吸收太阳光线,并将光线均匀地照射到菌菇生长区域。
3. 光伏发电系统设计:菌菇光伏大棚的光伏发电系统包括太阳能电池板、逆变器、储能装置等。
能够将太阳能转化为电能,并储存起来以供使用。
4. 菌菇生长区域设计:将大棚内部划分为不同的菌菇生长区域,根据不同的菌类要求,合理设置温度、湿度、光照等环境参数。
5. 大棚下层利用:光伏大棚下方可以设置养殖区域或种植其它作物,实现资源的最大化利用。
四、预期效果1. 节能减排:采用光伏发电技术,减少传统大棚所需的电力消耗,降低能源消耗,减少对环境的负面影响。
2. 经济效益:通过自发电和资源的最大化利用,降低经营成本,提高产量和收益。
3. 全年生产:光伏发电系统能够提供全年稳定的电能供应,保证菌菇的正常生长,提高生产效率和稳定性。
五、存在问题与解决方法1. 光伏发电系统的维护和管理:光伏发电设备需要定期维护和管理,确保其性能稳定和寿命长。
可以建立专业的运维团队,定期检查设备和维护。
2. 天气因素的影响:天气因素对光伏板的发电效果有一定影响。
可以根据气象预报,合理安排管理和生产活动,以减少对生产的不利影响。
3. 技术投入和人才培养:光伏发电技术的应用和管理需要一定的技术和管理人才。
光伏架下建大棚 发电种菜能双赢
光伏架下建大棚发电种菜能双赢作者:倪金洛刘康懿殷丹周珊南璐来源:《西北园艺·蔬菜》2021年第05期近些來,光伏发电成为贫困山区精准脱贫项目之一。
经试验,在规划设计光伏板摆放密度及高度时考虑大棚修建技术参数,为大棚留下适当的采光空间,即可在光伏架下建大棚种蔬菜(图1),实现发电、种菜双赢。
以下,我们总结了2017年以来在陕西省洛南县三要镇北司村对这一模式的示范应用情况。
1 光伏支架技术参数1.1 水泥立柱高度及埋深水泥桩柱采用内径Ф18 cm模板中间加4根Ф 8 mm钢筋,C30水泥砂浆浇筑,高200 cm,埋深80 cm,地面以上高度120 cm;顶面预留连接件,上面与光伏支架连接。
光伏支架平面高度距地面400 cm。
1.2 前排、后排间距及左右立柱间距前排与后排间距10 m,左右间距6 m;用方钢、角铁框架连接形成光伏摆放平面,然后按照光伏技术参数安装光伏板。
1.3 采光空间预留为了兼顾大棚的采光量要求,在安装摆放光伏板时,每两行光伏板间预留2 m左右的空间。
2 大棚结构技术参数2.1 大棚跨度与矢高根据预留空间,大棚跨度10 m,矢高350 cm左右,拱间距80~100 cm;棚与棚间距为150~200 cm。
2.2 拱架材料大棚拱架采用热镀锌钢管(椭圆、圆形)弯曲成形后安装在光伏支架下。
2.3 采光膜与安装采光膜采用PE或PO膜;夏季只需安装顶膜,秋、冬、春加装裙膜。
3 蔬菜种植大棚茬口以冬春茬(12月至次年5月)和夏秋茬(6—11月)年季间轮回种植较为适宜,冬春茬以叶菜类如菜薹、芹菜、油麦菜为宜,夏秋茬以番茄、辣椒、茄子等茄果类蔬菜较好。
下面是我们对越夏番茄种植实践的经验做法总结。
3.1 种植优势洛南夏季冷凉,夏季夜间温度15~18 ℃,白天20~35 ℃,极端高温37~38 ℃天数仅3~5天,这样的温度条件关中、河南等平原产区难以实现。
7月下旬至8月中旬越冬茬、早春茬及露地番茄陆续罢园,市场会有一段番茄断档期,能卖上价。
光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇)
光伏蔬菜大棚建造方案光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇)为了保障事情或工作顺利、圆满进行,往往需要预先制定好方案,方案是阐明行动的时间,地点,目的,预期效果,预算及方法等的书面计划。
怎样写方案才更能起到其作用呢?下面是小编整理的光伏蔬菜大棚建造方案(通用9篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
光伏蔬菜大棚建造方案1一、项目名称:蔬菜春秋大棚种植二、项目概况:项目位于东井岭乡塔店村池岭移民新村,由村委会引导自然村易地搬迁户组建互助合作社带动贫困家庭发展蔬菜种植产业,拟实施蔬菜春秋大棚种植20栋,每栋约需资金1万元。
三、水源解决方案:通过提质改造现有蓄水池,可满足20个蔬菜大棚种植所需水源。
四、运营模式:互助合作社+易地搬迁户(贫困户)互助合作社负责负责蔬菜大棚及配套设施建设,建成后确权给易地搬迁户;互助合作社带领易地搬迁户发展蔬菜种植,并负责日常经营管理;大棚建设及后期运营由村委和易地搬迁户全程监督。
五、运营管理:1、流程(1)村委负责协调流转土地;(2)互助合作社负责建设蔬菜大棚及配套设施,并确权给易地搬迁户。
(3)互助合作社负责蔬菜大棚的经营管理,蔬菜大棚用工优先聘用本项目覆盖的易地搬迁户且贫困户务工比例不低于70%。
(4)互助合作社生产过程中所需农业生产物资(农药、肥料、地膜、种子等)由其自行负责供应。
(5)为完善大棚基础实施,确保项目有序推进,由村委负责做好生产用水、用电及道路等建设项目的协调落实工作。
3、其他(1)互助合作社与村委、易地搬迁户签订三方合作协议。
(2)互助合作社经营过程中自负盈亏,每年须根据合同约定按照扶贫产业项目资金10%比例向村委缴纳收益资金,收益资金的全部用于易地搬迁户分红。
光伏蔬菜大棚建造方案2为贯彻落实北京市农业农村局、北京市财政局《关于促进设施农业绿色高效发展的指导意见》(京政农发[20xx]157号)、《北京市设施农业发展以奖代补实施办法(试行)》(京政农函[20xx]4号)等文件精神,进一步稳定我区蔬菜生产面积,切实推动通州区设施蔬菜增产能、优结构、促质量。
光伏农业大棚设计
Solar Sharing
自2004年起研发结合光伏与保持农业产出的技术,Agrovoltaico® 设计考虑:
-双轴追踪系统提升了光伏的发电输出同时保持自然光最高的穿透。 -良好设计的抗风、抗冰刨与抗雪模式可随严峻气候而调整,保持系统的完 整性。 -架高支架提供充裕的农业机具工作空间,种植、施作与收成均不受影响。 • 同时提升设备的耐候性与组装的便利性。
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光伏组件排布设计
1)晶硅常规组件全遮挡排布独栋光伏农业大棚
晶硅常规组件光伏大棚
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大棚侧面 大棚坡面
光伏组件排布设计
组件功率;255W 组件规格:1636mm*994mm 排布:组件竖向排布,横排65块,竖排6 块,合计390块 装机容量:99.45KW 大棚规模:占地约1亩,实际面积看上图
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光伏大棚结构设计
大棚结构设计的特殊性
光伏组件替换了塑料薄膜,导致结构承担荷载增加,在结构设计时,应进行建模计算,分析构件受 力,在满足结构安全、25年使用寿命的条件下,尽量采用轻型钢材,如冷弯薄壁卷边槽钢、Z型钢、几字 钢等,降低结构用钢量、控制成本。
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光伏大棚组件倾角设计
原有大棚的采光面由拱坡改为平坡,倾角设计为18-25°左右,塑料薄膜 改为铺设电池板和透光玻璃,效率损失2%~9%。
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光伏大棚模块化典型设计
1)18连栋光伏大棚(1MW模块设计 横向排布)
占地面积120m*107.731m
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光伏大棚模块化典型设计
2)18连栋光伏大棚(1MW模块设计 竖向排布)
占地面积112m*107.731m
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典型案例3:全遮独栋大棚与光伏电站的典型结合
全遮太阳能独栋大棚适合蘑菇养殖、喜阴植物育苗,该典型能在1亩大棚 铺设100KW的光伏组件,保证了大棚顶面积的最大利用,利用率可以 与地面电站相同。
1.5 连体大棚设计方案说明书
初步设计方案说明书一.温室大棚的建造特点1、整体性:是一个由若干环境调节和控制系统组成的综合体,必须总体考虑,不能片面、局部设计。
2、作物适应性:以作物生产为目的,提高透光、保温性能。
3、地域性:不同地区,气候条件不同,温室的结构也不相同。
设计应座北朝南,东西延长。
根据不同的地区设计不同,在上午光照条件好,照光早,冬季温度不太低的地区可以采用南偏东方位;如果冬季温度低,早上揭帘晚,照光晚的地区应采用南偏西方位。
要结合当地的气候条件确定是偏东或偏西。
无论偏东或偏西都不宜超过10°。
4、功能性:生产性温室、试验性温室、陈列展览性温室、生态餐厅。
我们设计的是生产性温室。
▲生产性温室简易钢管联动温室施工过程图片▲内钢管无机复合材料连栋温室▲高档钢架连栋育苗温室▲生态餐厅二、温室建造的要求(一)满足功能和环境的要求1、平面单元的划分:隔间有无,空间大小等2、剖面设计:高度、跨度、角度等(二)满足可靠性和耐久性的要求1、可靠性:满足荷载的要求2、耐久性:使用寿命:骨架主要构件在正常使用下至少要保证使用15年,塑料薄膜使用年限必须达到3年。
三、主要技术参数1、连栋温室规格尺寸温室跨度 8m×3跨,采用一跨四立柱;开间 4.0m,共11个开间,屋面倾斜角21°。
2、温室排列方式及面积(1)温室东西向排跨,屋脊走向为南北向(南北向排开间)(2)连栋长:8m×3=24m 开间长:4m×11开间=44m(3)总面积:24m×44m=1056m23、温室性能指标(1)抗风载荷:≤0.25KN/m2;(2)抗雪载荷:≤0.30KN/m2;(3)电参数:220V/380V,50Hz;(4)温室主体骨架寿命(正常使用):≥15年。
4、其它主要参数(1)温室基础及室内地面基础钢筋混凝土结构,钢筋I、II级,混凝土C20。
基础埋深0.8m。
顶面标高0.4m,采用两端排水,其余地面夯实铺地布,提供给水、排水系统。
农业温室大棚的规划设计说明
园艺设施是轻体结构,使用年限一般为 10-15年,在结构设计的设计参数取值和建筑 规模上,应与一般建筑物有所不同。
(二)场地的选择与布局
1.场地的选择
园艺设施建筑场地的好坏与结构性能、环境 调控、经营管理等方面的关系很大,因此在建造 前要慎重选择场地。
(1) 为了充分采光要选择南面开阔、高燥向阳、 无遮荫的平坦矩形地块。利用坡地平整时不仅费 工增加费用,而且整地时挖方处的土层遭到破坏, 使填方处土层不实,容易被雨水冲刷、下沉。向 南或东南有小于10°的缓坡地较好,有利设置排灌 系统, 坡降走向北高南低。
5.透明覆盖材料
要求透光率高,如使用塑料薄膜要选用不易 污染,抗老化耐用,且不易附着水滴的无滴膜薄 膜。玻璃和聚碳酸醋板材是理想的覆盖材料,保 温透光性能良好,但比较昂贵。
6.建造成本不宜太高
园艺设施生产的产品是农产品,价格低,所
以要求尽量降低建筑费用和管理费,这与坚固的 结构、灵敏度高的环境调控设备等要求,引起费 用增加的事实是互相矛盾的。因此,要根据经济 情况考虑建筑规模和设计标准,一般应根据当地 的气候条件选择适用的园艺设施类型。
园艺设施群的布局首先要考虑方向问题;其
次考虑道路的设置、设施入门的位置和每栋间隔 距离等,设施群内道路应该便于产品的运输和机 械通行,主干道路宽度为6米,允许两辆汽车并行 或对开,设施间支路宽最好能在3米左右。主路面 根据具体条件选用沥青或水泥路面,保证雨雪季 节畅通。
日光温室基地应规划为若干个小区,每个小 区成一个独立体系,安排生产不同园艺作物种类 或品种。所有公共设施,如管理服务部门的办公 室、仓库、料场、机井、等应集中设置,集中管 理。每个小区之间的交通道路有机的结合,雨水 较多的地区应设置排水渠。
大棚说明书
大棚说明书
大棚是一种为种植作物创造人工环境的设施,可以防止外界的风、雨、雪、冰等不利天气因素的影响。
大棚通常由支架、覆盖物、通风设备等组成。
大棚的使用可以有效地延长作物的生长期,提高产量,同时也可以减少病虫害的侵害。
大棚可以用于种植各种蔬菜、水果、花卉等作物,如西红柿、黄瓜、豆角、草莓、玫瑰等等。
在使用大棚过程中,需要注意以下几点:
1. 应根据不同作物和气候条件选择合适的大棚种类和覆盖物。
2. 大棚内的温度、湿度等环境条件需要进行有效控制,可以通过换气、加湿、降温等方式实现。
3. 大棚内的土壤管理需要严格把控,定期进行施肥、浇水、松土等工作。
4. 大棚内应定期清理杂草、死叶等垃圾,做好卫生工作。
5. 使用农药、化肥等物质时,应遵循相关安全规定,防止对环境和人体造成危害。
以上是大棚的基本说明和使用注意事项,希望对使用者有所帮助。
6. 大棚的支架搭建需要牢固稳定,避免在强风等天气发生倒塌。
7. 当面临自然灾害(如台风、暴雨等)时,需要及时配合应急措施做好安全预防工作。
8. 大棚的修缮和维护需要及时进行,保持设施的完整性和使用效果。
9. 相关法规对大棚建设和使用有一定规定,需要遵守相关规定和标准,确保使用安全。
10. 在大棚内作业时需注意人身安全,避免划伤、碰撞等意外情况的发生。
总之,大棚的使用需要科学合理,做好各项管理工作,保障设施完整性和使用环境的卫生安全,从而达到提高作物产量,促进农业发展的目的。
温室大棚方案设计说明
温室大棚方案设计一、方案概述根据自贡的气候温度(年平均气温17.5℃至18.0℃)、湿度、日照(年日照1150至1200小时)等自然因素、建造成本并兼顾作物的生长需要,采用连栋96型文洛式(Venlo)玻璃温室方案。
Venlo型温室来源于荷兰,是一种小屋面玻璃温室,这种类型的温室得到了世界的认可,成为世界上应用最广、使用数量最多的玻璃温室类型,它具有构件截面小、安装简单、透光率高、密封性好、通风面积大等特点。
温室主体结构安装为装配式(无焊接)及专用铝合金型材(符合GB 5237-2008),骨架及各种连接件均经热浸镀锌防腐蚀处理。
覆盖材料为浮法玻璃,透光率90%-92%,热传递效率3%,正常使用寿命≥15年,抗结露,适合于南方种植温室、展览温室和科研用温室。
另外温室还配置:外遮阳系统、内保温遮荫系统、喷灌系统、计算机控制系统、供水系统、补光/补气系统、降温/加温设备、配电系统、循环通风系统等。
图样:二、主要技术参数1、连栋温室规格尺寸温室跨度 9.6m×4跨,采用一跨三(尖顶)屋面;开间 4.0m,共10个开间,屋面倾斜角21°。
2、温室排列方式及面积(1)温室东西向排跨,屋脊走向为南北向(南北向排开间)(2)连栋长:9.6m×4=38.4m 开间长:4m×10开间=40m(3)总面积:38.4m×40m=1536m23、温室性能指标(1)抗风载荷:≤0.45KN/m2;(2)抗雪载荷:≤0.30KN/m2;(3)最大排雨量:110 mm/h;(4)电参数:220V/380V,50Hz;(5)温室主体骨架寿命(正常使用):≥15年。
4、其它主要参数(1)温室基础及室内地面基础钢筋混凝土结构,钢筋I、II级,混凝土C20。
基础埋深0.8m。
顶面标高0.5m,采用两端排水,其余地面夯实铺地布,提供给水、排水系统。
排水管采用PVC110。
(2)温室主体骨架温室主体物料采用国产优质热镀锌碳素结构钢,温室钢柱和侧面梁截面尺寸为100×60×3mm、80×40×2.5mm、50×30×2mm的热镀锌矩形管,立柱底板采用10mm厚的钢板。
太阳能光伏种植(养殖)温室项目设计方案
牧业、观光等。项目建设内容包括温室土建、温室主体结构、覆盖材 料、电动内遮阳保温幕系统、第二层电动内遮阳保温膜系统、电动外 遮阳系统、顶部电动天窗自然通风系统、湿帘风机降温系统、采暖系 统、室内供水系统、电气控制系统。禽畜养殖棚舍多为简易式的钢架 结构,由钢立柱,横向钢梁,屋面檩条构成,屋顶铺设彩钢保温复合
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上移动,传动轴的转动由齿轮齿条转变为推拉杆直线运动。 齿条参数:1)模数:4 ;2)防腐形式:热镀锌;3)长度约:1040mm;4)
高度:30mm 电机参数:1)电源:380v,三相,50HZ;2)功率:0.37kw;3)
减速比:1:500 . 5)温室风机湿帘降温系统
5.1)设计原理 风机湿帘降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。降温系 统的核心是能让水均匀地淋湿整个降温湿帘墙。空气穿透湿帘介质 时,与湿润介质表面进行的水气交换空气的显热转化为汽化潜热,实 现对空气的加湿与降温。是目前大型连栋温室内普遍使用的经济有效 的降温方式。 湿帘安装在参观通道东、西两侧墙体上,风机安装在温室东、西 墙体上。当需要降温时,启动风扇,将温室内的空气强制抽出,造成 负压;同时水泵将水打在湿帘墙上。室外空气被负压吸入室内时,以 一定的速度从湿帘的缝隙穿过,导致水分蒸发、降温,冷空气流经温 室,吸收室内热量后,经风扇排出,从而达到降温目的。 5.2)系统基本配置 5.2.1)湿帘:参观通道东西两侧墙体上距室内地面高约1.8米, 安装约1.94m高(含框架尺寸)、100mm厚湿帘,每侧墙体安装湿帘长 度约为37m(分成2套)。在维护良好的情况下,使用寿命达5~8年。 湿帘采用铝合金框架,不受温差影响而产生变形造成水帘漏水度:40 mm. 1.3.3)传动部分 传动轴采用1寸热镀锌钢管,电机安装在传动轴的中部,齿条付
浅析光伏农业大棚方案设计
浅析光伏农业大棚方案设计2013年 01月15日单 位: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份姓 名:申报专业:工艺工程师摘要我国的能源结构以煤为主,是世界上最大的煤炭消费国,相对于巨大的人口基数,面临的能源资源形势十分严峻。
全国76%的国土光照充沛,光能资源分布较为均匀;与水电、风电、核电等相比,太阳能发电没有任何排放和噪声,应用技术成熟,安全可靠。
在地理位置以农村、郊区为主,电力等能源非常短缺,农业大棚解决了传统电网难以到达这些地区的难题。
农业问题越来越受到国家重视及相应的政策倾斜。
《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划定为BIPV(光伏建筑一体化)示项目,享受国家财政补贴。
关键词:光伏大棚,农村,BIPV目录摘要 (1)目录 (2)绪论 (3)1 系统原理 (4)2 应用原理 (4)3 系统方案 (6)4 应用优点 (10)5 现存问题 (11)结论 (14)参考文献 (15)绪论光伏是将太辐射能直接转换为电能的新型发电系统。
大棚的“升温、保温”一向是搅扰农户的重点问题。
“光伏农业大棚”,有望解决这一难题。
由于夏季的高温,在6-9月份众多品类的蔬菜无常成长,而“光伏农业大棚”如同在农业大棚外表添补了一个分光计,可隔绝红外线,禁止过多的热量进入大棚;在冬季和黑夜的时候,则能禁止大棚的红外波段的光向外辐射,降低晚上温度下跌的速度,起到保温的作用。
“光伏农业大棚”能供给农业大棚照明等所需电力,剩余的电还能并网。
在“光伏农业大棚”离网体系中,可与LED体系相调配,白天发电保障植物的成长;黑夜LED体系可应用白天发的电,给植物供给光照。
1系统原理光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应原理,利用太阳能电池将太能直接转化为电能。
光伏发电系统分为独立光伏系统和并网光伏系统。
独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。
10MW设施农业光伏大棚一体化方案建议书
10MW设施农业光伏一体化项目XXX新能源股份有限公司xx年xx月目录一项目背景与意义 (1)1.1光伏农业大棚 (1)1.2项目背景 (1)1.3项目意义 (2)二项目概况 (3)2.1企业简介 (3)2.2项目信息 (3)2.3地理位置 (4)2.4太阳能资源 (4)三工程方案 (6)3.1设计依据及原则 (6)3.2光伏大棚设计规划 (7)3.3系统接入方案 (10)3.4运维方案 (10)四节能环保 (12)五投资与分析 (13)5.1投资估算和资金筹措 (13)5.2主要技术经济指标 (13)5.3财务指标 (14)六示范目标及产业分析 (14)6.1 示范目标 (14)6.2 示范项目建设理由 (15)6.3 产业发展规划分析 (17)6.4 产业政策分析 (18)七进度计划与安排 0八结论 (1)九业绩巡礼 (22)一项目背景与意义1.1光伏农业大棚光伏农业大棚是太阳能光伏发电、智能温控、现代高科技种植为一体的温室大棚。
它采用钢制骨架,上覆太阳能光伏组件,以保证光伏发电组件的光照要求和整个温室大棚的采光要求。
太阳能光伏发出的直流电经过逆变,直接为农业温室进行补光,并直接支持温室大棚农业设备的正常运行,驱动水资源灌溉,同时解决冬季温室大棚供暖,提高大棚温度,促进作物快速增长。
采用自发自用,余电上网的方式,该工程实施后将推动绿色农业生产,真正实现科技高效的循环生态农业。
1.2项目背景我国是能源消费大国,国家制定的新能源产业振兴规划正全力推进我国新能源和可再生能源的发展,减少二氧化碳排放,减缓全球气候变化。
在推动市场经济条件下,这将进一步加快我国光伏发电产业和应用项目的建设。
大力发展新能源与可再生能源已成为我国调整能源结构、缓解能源供需矛盾、降低环境污染,实现可持续发展的重要举措。
太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,潜力巨大,但是在电力供应日益紧张的华东地区,土地资源的紧缺使传统的光伏地面电站难以大规模推广,而光伏农业科技大棚可利用棚顶铺设光伏电池板,提高了土地的综合利用收益,为在华东地区乃至国家大面积推广提供无限机遇。
光伏温室方案777讲解
光伏温室设计方案二〇一六年六月太阳能光伏温室方案说明1、设计参数(1)抗风荷载: 0.50KN/㎡(2)抗雪荷载: 0.30KN/㎡(3)吊挂荷载: 0.15KN/㎡(4)最大排雨量:120mm/h(5)使用寿命:温室主体钢结构不小于25年。
温室尺寸:按0.5MW容量设计,温室顶部安装250W光伏板2016块。
温室东西宽度:96.48米温室南北长度:66.15米2、温室主要钢结构参数主体骨架整体要求:温室主骨架采用国产热镀锌钢管及钢板,主要包括:立柱为100×60×3㎜的热镀锌矩形管,立柱底板采用8mm厚的钢板。
格构架上下弦采用40×60×2㎜的矩形管,腹杆用∠3角钢。
端面及侧面围梁为80×40×2.5㎜的特制冷弯槽钢。
雨槽为3mm厚的钢板成型。
零件热镀锌规范采用GB/T3091-93。
温室顶部及四周围为专用铝型材,型材标准采用GB/T5237-93。
表面覆盖5mm厚的国产浮法玻璃,其透光率>90%,玻璃密封件采用橡胶密封条。
联接件均采用镀锌处理。
温室用所有钢结构材料均采用国标优质碳素钢(Q235标准)。
钢材部件和紧固件均按《GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求及试验方法》经热镀锌处理,工厂化生产,现场组装。
连接固定件主要使用符合GB5782标准的M8、M10、M12、M16六角头螺栓和符合GB6170标准的相应六角螺母,经热镀锌处理。
温室主体结构使用寿命不低于25年。
3、温室基础及道路按照持力层容许平均承载力标准值≥80kpa,地下稳定水位在±0.000下0.8m进行设计和作概算。
独立点式基础埋置深度约为±0.000下0.8m,温室四周采用高0.3米的钢筋混凝土圈梁,(圈梁上表面高出地面以上0.1米)。
设计参照国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2002)。
内部为点式独立基础:立柱基础为钢筋混凝土结构,钢筋I级,混凝土标号C20以上。
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目录第一章项目概况 (4)1现场自然条件 (4)2气象资料 (4)3地质情况 (4)第二章光伏农业大棚原理及构造 (4)1 光合作用原理 (4)2 光伏农业大棚工作原理 (5)3光伏农业大棚的构造 (5)3.1光伏发电系统 (5)3.2光伏农业大棚主体结构 (6)3.3光伏农业大棚配置设施 (6)第三章工程方案设计 (7)1项目设计方案 (7)2系统设计基本原则 (8)3土建工程设计 (8)3.1建筑设计 (8)3.2大棚基础设计 (8)4大棚结构设计 (9)4.1设计依据 (9)4.2设计主要技术数据 (10)4.3建筑结构材料 (10)4.4建筑设计 (10)4.4.1 建筑设计原则 (11)4.4.3环保 (11)4.4.4其他 (11)4.5大棚结构设计 (11)4.5.1 钢结构设计原则 (12)4.5.2 安全 (12)4.5.3 材料 (12)4.5.4 大棚主体结构设计 (12)4.5.5电池组件放置形式和安装角度设计 (14)4.5.6大棚通风设计 (15)4.7消防系统设计 (15)4.7.1消防设计的主要原则 (15)4.7.2消防措施 (16)4.7.3灭火器的配置 (16)4.7.4建筑消防 (16)4.7.5其他消防设施 (16)4.8电气系统设计 (16)4.8.1板阵系统设计 (17)4.8.2光伏并网逆变器的选择 (19)4.8.3交流防雷配电控制箱 (20)4.8.4升压变压器 (20)4.8.5系统部分 (21)4.8.6绝缘配合和过电压保护 (28)4.8.7接地系统设计 (29)4.8.9站用电 (30)4.8.10照明 (30)4.8.11视频监控系统 (30)4.8.12全站时钟同步系统 (31)4.8.13电缆选型 (31)4.9主要产品选型 (32)4.9.1组件 (32)4.9.2配电箱 (33)4.9.3组串式逆变器 (34)4.9.4一体化箱式变压器 (35)第四章发电量计算 (36)1项目所在地光能资源 (36)2发电量估算 (39)2.1影响发电量的因素 (39)2.2发电量计算 (40)第一章项目概况1 现场自然条件本项目场址地处麻城市,位于湖北省东北部,大别山中段南麓,长江中游北岸。
2 气象资料麻城属亚热带大陆性湿润季风气候,江淮小气候区。
光照充足,热量丰富,降水充沛,无霜期长。
四季分明,冬冷夏热,雨、热同季为普遍现象。
年均气温13.0-16.1℃,平均降水量1111.2-1688.7mm,日照2153h,年无霜期250-270天。
3 地质情况麻城属大别山区。
全境有如马蹄形,三面环山,东、北、西三部分山脉相连,群峰突起。
地势东北高、西南低,形成全市总面积40%为山地,30%为低山丘陵,30%为平原的自然地理特点。
第二章光伏农业大棚原理及构造1 光合作用原理光合作用是植物用叶绿素和某些细菌利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。
植物能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量。
通过食用可以吸收到植物及细菌所贮存的能量。
对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是赖以生存的关键。
而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。
2 光伏农业大棚工作原理光伏农业大棚是使用太阳能电池组件(透光或半透光非晶硅薄膜太阳能电池板)作为大棚屋顶的主要覆盖材料。
光伏发电系统为加热、降温、调光、遮光、灌溉系统提供能源,使其具有较灵活的调节控制温室内光照、空气和土壤的温湿度、二氧化碳浓度的温室,即使在寒冷的季节,也可依靠太阳光使室内维持一定的温度,以满足蔬菜作物生长的需要。
光伏发电系统剩余的电可并入国家电网出售或由蓄电池储存供夜间使用。
光伏发电系统原理图见图3-1所示。
图3-1光伏发电系统原理图3光伏农业大棚的构造光伏农业大棚主要由光伏发电系统、大棚主体结构及大棚配置设施组成。
3.1光伏发电系统太阳能光伏发电系统由非晶硅薄膜太阳能电池组件、屋面安装钢架结构并网逆变器、交(直)流配电设备、数据采集监控系统、双向逆变充电一体机、蓄电池组、线缆及电缆桥架等组成。
3.2光伏农业大棚主体结构大棚结构主体:采用热浸镀锌钢制骨架。
大棚顶部覆盖材料:棚顶的南侧采用透光或半透光的光伏电池组件,与钢结构骨架通过专用柔性连接件连接,其余部分棚顶采用钢化玻璃。
四周墙面采用聚碳酸酯板(PC 板)。
光伏大棚的四周墙面设置窗户,东西向各设置一扇对开门,用于大棚降温。
3.3光伏农业大棚配置设施1、湿帘、降温系统。
它的降温原理是当水流经湿帘时,在湿帘表面上形成水膜,水膜和通过的空气进行热交换,利用蒸发降温的原理,水分蒸发到空气中,从而降低空气温度,增加空气湿度。
通过控制加湿和通风的大小,从而控制空气的温度和湿度。
2、补光系统。
植物补光灯是依照植物生长的自然规律,根据植物利用太阳光进行光合作用的原理,使用灯光代替太阳光来提供植物生长发育所需光源的一种灯具。
为自然植物的生长创立了准确的“蓝”和“红”的能量平衡。
光谱分布的改善使作物生长的环境得到更好控制,并且使作物生长更快,质量得以提高。
3、通风系统。
光伏大棚的建设一定要设置良好的通风系统,保证光伏温室内有良好的通风,降低温室内过高的温度和湿度,排除有害气体,换进新鲜空气。
通风分为自然通风和机械通风。
自然通风是通风窗通过大棚室内外的压力差来实现的,一般可采取顶部开窗、底部开窗和侧面开窗等方式进行通风。
对于顶部通风窗,应注意其开启方向与当地主导风向大体一致。
4、喷雾系统。
对于大棚不仅起灌溉作用,还可以起到降温,调节湿度,叶面施肥等作用。
第三章工程方案设计1项目设计方案根据项目建设位置地理环境,气象资料及太阳能资源数据,变电站位置,建筑物条件及电力负荷作为设计依据。
分析太阳能电池的应用发展状况,选择太阳能电池组件的类型。
根据电气设备技术指标和设计技术文件,并按照如下规范和标准进行光伏发电系统设计。
GB/T 19939-2005 光伏发电系统并网技术要求GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD)GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度GB/T 18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则设计依据太阳能组件技术指标,逆变器及相关交直流低压配电柜设备和计量仪表技术和设计手册等资料,以及本地接入电网技术条件和要求等。
2系统设计基本原则本项目系统设计本着节省系统建设投资,尽可能减小使用功率,减小污染,保护环境,电池板提供的功率应满足发电量要求。
安装电池板的区域要满足系统需要的面积说明光照等气象条件,提供系统发电效率避免对太阳能组件的光照遮挡系统设计要求使用的设备与电网兼容系统设计各连接部分要求最小电气损耗系统设计满足接入电网条件和要求。
3土建工程设计本项目土建所有土建工程严格按照项目所在地岩土勘察报告要求执行。
3.1建筑设计场区内建筑按工业建筑标准、以工业化生产模式设计,统一标准、统一模数布置。
满足生产要求,合理配置功能房间,优化房间设置,确保功能房间数量、大小合理。
按照工艺要求,本站设有门卫室、控制室、设备间等,具体描述如下:3.2大棚基础设计大棚的南北侧立面围合部分每隔3.33米设置一个钢结构立柱,每个立柱下面设置一个400³400³800mm的钢筋混凝土基础,立柱法兰与基础之间通过预埋在基础内的地脚螺栓固定。
大棚基础平面布置图如图1所示,图中1-立柱基础,2-立柱。
图1立柱基础平面布置图4大棚结构设计4.1设计依据(1)业主提供的资料(2)中华人民共和国的有关法律、法规及专用条件约定的部门规章或工程所在地的地方法规。
(3)现行有关的国家标准、规范,专用条件约定的行业标准、规范及有关省级地方标准、规范。
恒载:根据结构材料进行计算。
活载:基本风压:0.35kN/m2;基本雪压:0.55kN/m2。
(根据建筑结构荷载规范查询)抗震设防烈度为7 度,基本地震加速度值为0.1g,设计地震分组均为第一组。
不作抗震设计。
建筑耐火等级三级,结构安全等级三级。
本区冻土深度为0.5m。
4.3建筑结构材料型钢、连接件:Q235;均为热镀锌处理;钢筋:HPB300级钢筋,强度设计值fy=300N/mm²;HRB335级钢筋,强度设计值fy=335N/mm²;混凝土:根据设计需要,现浇混凝土结构为C30,混凝土垫层为C20。
砂浆:砌体采用M5水泥砂浆;砌体:烧结砖(MU10)、粉煤灰蒸压砖及加气混凝土砌块等,尽量采用当地产材料;门窗:塑钢窗、钢质木质乙级防火门或木门、塑钢门;保温:塑料薄膜等。
4.4建筑设计建筑外观设计首先要满足建筑功能,其次要着手于节约和美观的要求,再次要尽量使用最新符合环境要求的材料和技术,使建筑富有现代感及特色性;建筑色彩与企业文化相结合,建筑的主色调、装饰色及标识按企业意向和建筑类型综合设计。
以外表的简洁与周围环境取得一致和谐,精巧、自然。
4.4.2外观设计本次设计为独栋棚,南坡棚顶的倾角取项目所在地光伏组件安装的最佳倾角,组件发电量最大;北坡棚顶的倾角根据南坡倾角及大棚主体结构形式及其稳定性确定。
棚内空间大,可保温,利于农作物成长,四周立面的围护可用塑料薄膜或透光玻璃,也可用阳光板或其它材料,完全由用户的需要而定。
这种建筑很好的把太阳能发电、种植、节约、美观、科技性等诸多因素整合到一起,是一种成功的典范。
4.4.3环保由于主体建筑采用钢结构,且材料为镀锌,对于棚内种植无污染,耐腐蚀,棚内空间可分割的灵活度极大,而且使用后可回收,属于一种节能环保型的建筑。
4.4.4其他防火:本工程棚内无可燃物,空间大,利于防火。
棚内配电:可为棚内配套设施及照明提供用电。
排水:棚顶可设置排水槽,将雨水、雪水引至排水沟排出厂区。
采光通风:建筑以自然采光、自然通风为主,机械通风为辅的原则进行设计,保证建筑室内的空气和采光质量,满足室内种植要求。
4.5大棚结构设计结构设计首先要满足安全需要,其次是结构的合理性,再次则是以投入最小化为目标,最后才是满足一些特殊需要,比如:加工需要、安装需要、防腐需要、运输需要、美观需要等。
4.5.2 安全结构设计在主要结构上必须满足国家的规范规定,保证人员及财物的安全。
本次设计是以成熟的计算软件PKPM作为主要结构设计软件,有丰富设计经验的专业设计人员进行整个构架的设计及强度。
4.5.3 材料本次设计选用型钢均进行热镀锌防腐处理,所有钢构件由加工厂家供货,并保证支架结构使用年限为25年,处理后免维护年限不小于10年。