渔光互补-固定支架典型设计方案
水上光伏(渔光互补)工程布局方案
水上光伏(渔光互补)工程布局方案
简介
本文档旨在提供一种简单且没有法律复杂性的水上光伏(渔光互补)工程布局方案。
目标
我们的目标是通过水上光伏(渔光互补)工程布局方案实现以下目标:
1. 最大化利用水域资源,提高能源产出;
2. 保持布局简单,减少法律纠纷风险。
布局方案
基于上述目标,我们建议采用以下布局方案:
1. 选择合适的水域
选择水域时,应考虑以下因素:
- 水域面积:确保水域面积足够容纳光伏电池板布置;
- 水质:确保水质良好,不会对光伏电池板造成损害;
- 水流情况:选择水流较缓慢的水域,以便更容易进行工程布
置和维护。
2. 光伏电池板布置
将光伏电池板布置在水域表面,采用以下策略:
- 并排布置:将光伏电池板并排放置,以最大化利用水域表面积;
- 适当间距:保持光伏电池板之间适当的间距,以便光线均匀
照射,避免阴影影响发电效率;
- 固定设施:使用适当的固定设施将光伏电池板固定在水面上,以防止漂移和损坏。
3. 渔光互补布局
为了实现渔光互补效果,在光伏电池板布置的间隔中,设置渔
业养殖区域。
具体布局可以考虑以下因素:
- 渔业养殖需求:根据当地渔业养殖需求,确定渔养区域的大
小和布局;
- 光照需求:确保渔养区域能够获得足够的阳光照射,以满足
鱼类生长需求;
- 安全保护:设置适当的隔离措施,以防止光伏电池板对渔业养殖造成损害。
总结
本文档提供了一种简单且没有法律复杂性的水上光伏(渔光互补)工程布局方案。
通过选择合适的水域、光伏电池板的合理布置以及渔光互补布局,我们可以实现最大化能源产出和保持布局简单的目标。
九江某渔光互补发电项目光伏支架计算书
九江某渔光互补发电项目组件固定支架计算书报告编写:审核:光电池阵列倾角按_20_°考虑;风荷载为0.35 kN/m2 ;雪荷载为0.40kN/m2。
固定架平面图固定架立面图1.结构材料1.1 太阳能电池方阵支架、连接件、紧固件选用Q235B钢材制造, 支架、连接件、紧固件的金属表面进行热镀锌处理,以防止风沙的冲刷和生锈腐蚀。
风荷载为0.35 kN/m2 ;雪荷载为0.40kN/m2。
1.2 太阳能电池方阵支撑、斜梁分别采用一70x5抱箍、L50x50x4.0角钢,和C40x80x15x2.5 C型钢,电池组件檩条采用C40x60x15x2.5 C形钢.2.组件排布方案组件按_2_x_18_竖向排布,立柱_5_件,立柱间距_4.3_米。
3.载荷计算(单阵列)3.1 固定载荷:G固定载荷主要包括电池组件及钢结构的自重G1(KN/m²)电池组件重量G电池=26.5*36*10=9540N檩条的重量为G檩条=240.32x10=2403.2NG电池+G檩条=9540N+2403.2N=11943.2N立柱以上钢结构重量G钢构=4471.54N取总重量G= G电池+G钢构=9540N+4471.54N=14011.54N=14.01KNG1=G/A=14.01/69.86=0.20KN/m²。
3.1.2 光伏池组件面积:A组件=(_1.956_mx_0.992_m)x_36_=_69.86_m^23.1.3分配到每个支架模块上的重力为11943.2N/5=_2388.64_N3.2.1风压荷重(W)从阵列正前面吹来,风(顺风)的风压荷重为W(N)根据有关标准(GB50017-2003《钢结构设计规范》、GB50009-2012《建筑结构荷载规范》,计算获得风荷载:设计风荷载为0.35 kN/m2,图2支架受力模型3.2.2 风荷载计算方法计算风荷载标准值当计算主要承重结构时Wk=βzμsμzw0式中: Wk—风荷载标准值(kN/m2);W0——基本风压(kN/m2);βz—风振系数;μs—风载体型系数;μz—高度z处的风压高度变化系数。
渔光互补施工方案
渔光互补施工方案1. 简介渔光互补是一种将光伏发电系统与渔业养殖相结合的新型能源利用模式。
通过在光伏板顶部适当安装渔网,可以利用太阳能发电的同时不影响养殖业的正常运营,实现光伏与渔业的良性互动。
本文将介绍渔光互补施工方案,包括施工准备、施工流程和施工注意事项。
2. 施工准备在进行渔光互补施工之前,需要进行以下准备工作:2.1 材料准备•光伏组件:选择高效的光伏组件,并根据实际需求确定数量。
•支架系统:根据光伏组件的类型和安装位置选择适当的支架系统。
•渔网和渔网支架:选择适合的渔网和渔网支架,确保其能够承受光伏组件的重量。
•所需固定件和工具:包括螺丝、螺栓、电动工具等。
2.2 施工人员招募专业的施工人员,要求其具备一定的光伏和渔业知识,熟悉相关施工流程和安全操作规范。
2.3 施工许可在进行渔光互补施工前,需向相关政府部门申请并取得施工许可,确保施工过程符合相关法规和标准。
3. 施工流程渔光互补施工的流程主要包括以下几个步骤:3.1 安装支架系统根据光伏组件的类型和安装位置,先进行支架系统的安装。
支架系统要牢固稳定,能够承受光伏组件的重量和外部环境的风险。
3.2 安装光伏组件在支架系统安装完成后,将光伏组件按照预定的间距和角度固定在支架上。
确保组件的布置合理,能够最大程度地吸收太阳能。
3.3 固定渔网和渔网支架根据光伏组件的布置情况,在光伏组件的顶部安装渔网和渔网支架,将其固定在支架上。
渔网和渔网支架要牢固可靠,能够承受光伏组件的重量和渔业养殖的各种环境因素。
3.4 系统调试和安全测试完成渔光互补系统的安装后,对整个系统进行调试和安全测试,确保光伏发电系统正常运行并符合安全标准。
4. 施工注意事项在渔光互补施工过程中,需要特别注意以下事项:4.1 安全防护施工人员应佩戴防护用具,如安全帽、安全绳等,确保施工过程中的人身安全。
4.2 施工环境施工过程中,应确保施工区域的环境整洁,防止光伏组件受到污染或损坏。
九江渔光互补发电项目施工方案
支架组件安装施工方案日期:2015-10-251.编制依据:1.1现有客户设计图纸1.2《建设工程施工现场管理规定》1.3国家现行的法律、法规、规范、标准及国外的技术标准;1.4公司的程序文件及多年来在光伏发电站施工经验的总结2.工程范围抱箍、斜梁、檩条、檩托、防风拉杆、斜撑以及光伏组件安装。
3.施工机具计划4.人员职责经理:负责工程的全面组织协调施工,保证公司的方针目标的贯彻落实,负责施工资源的调配工作,组织工程项目的施工、质量检查及安全检查验收工作,负责工期网络的实施工作,是工程质量和安全施工的第一责任人。
负责人:负责工程的整体协调,重大事宜解决。
技术负责人:主管全工程的技术和质量管理工作,组织编制并审批施工方案,组织技术交底工作,主持对施工技术问题和质量问题的评审,负责全过程的施工技术和工程质量的监督检查工作。
技术员:负责现场的技术交底,一般技术问题解决。
安全员:负责现场安全工作,监督施工人员的是否按安全规程进行施工。
发放安全用品。
5.装配工艺5.1支架安装5.1.1支架安装遵循从下到上、从左到右的安装顺序5.1.2施工技术准备(1)熟悉设计图纸,根据需要做桩位的二次设计(2)进行支架安装的技术交底(3)机械、人员准备完善并提前进(4)使用木托把所需的材料及机械堆放好5.1.3抱箍撑杆安装(1)按施工图定位两侧1号、2号抱箍,四个撑杆初安装(如下示意图)。
接着拉线安装中间抱箍,保证一条线。
(2)紧固撑杆2和撑杆3与抱箍连接处,保证紧固撑杆2和撑杆3垂直状态。
紧固撑杆1和撑杆4与抱箍连接处初预紧。
5.1.4斜梁组的安装斜梁组的组成由檩托与斜梁组成。
(1)1和2号斜梁安装,角度调整为20°,依次与撑杆连接紧固。
(2)中间斜梁安装;固定好两端斜梁,上下两头拉线。
按线为参考安装中间斜梁,依次与撑杆连接紧固。
(3)檩托安装;先装每阵列的两端斜梁组上的檩托,位置依照设计图定,用M10*30螺栓紧固,在拉线拉成一条线再以此安装剩下檩托,纵向两檩托位置公差不超过2mm5.1.5横梁的安装在斜梁组完成的基础上安装横梁,横梁与斜梁之间采用檩托连接,横梁紧贴檩托并开口朝上,横梁与檩托连接用M12的螺栓连接,横梁与斜梁连接用M10的螺栓连接。
30MW渔光互补光伏电站项目土建工程设计方案
30MW渔光互补光伏电站项目土建工程设计方案1.1 设计安全标准1.1.1 建筑单体设计标准本工程位于江苏省扬州市某县某镇,省道S328南1km左右,北临奥洋工业园区,环境优美,地理位置优越建(构)筑物设计主要包括:10kV配电房、逆变升压框架平台、设备基础、线路基础、桥架基础等。
10kV配电房为框架结构,局部两层,坡屋顶,上人屋面,建筑面积390m2,耐火等级为二级,抗震设防烈度为6度。
1.1.2 设计安全标准本工程10kV配电房均按6度抗震设防,地基基础设计等级为丙级,建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,属丙类建筑。
屋面为上人屋面,屋面活荷载:2.00kN/m2。
1.2 基本资料和设计依据1.2.1 基本资料根据地勘单位提供的地勘报告,本次勘察范围内岩土体工程地质层共分5层(含1个亚层)。
具体土质情况为:根据地勘单位提供的地勘报告,本次勘察范围内岩土体工程地质层共分11层。
具体土质情况为:1层杂填土、2层淤泥:新近堆填土,强度不均,高压缩性,工程地质条件差;3层粉质黏土:可塑,压缩性中等,强度低,承载力低,土质不均匀,分布稳定,工程地质条件差;4层粉质黏土:可塑,压缩性中等,强度一般,承载力一般,土质不均匀,分布稳定,工程地质条件一般;5层粉土:密实,压缩性中等,强度一般,承载力中等,土质不均匀,分布稳定,工程地质条件一般;6层砂礓粉质黏土:可塑、局部硬塑,中低压缩性,强度一般,承载力中等,土质不均匀,分布稳定,厚度一般,工程地质条件一般;7层粉质黏土:可塑,压缩性中等,强度一般,承载力中等,土质不均匀,分布稳定,厚度一般,工程地质条件一般;8层粉土:中密,压缩性中等,强度中等,承载力中等,土质不均匀,分布稳定,工程地质条件较好;9层粉质黏土:可塑、局部硬塑,压缩性中等,强度较高,承载力中等,分布稳定,工程地质条件较好。
10层含砂礓粉质黏土:硬塑,中低压缩性,强度高,承载力高,分布稳定,工程地质条件好。
太阳能渔光互补设备安装方案
太阳能渔光互补设备安装方案1. 项目背景随着我国新能源产业的快速发展,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,得到了广泛的应用。
太阳能渔光互补设备是将太阳能光伏发电与渔业养殖相结合的一种新型能源利用模式,不仅能够节约传统能源,降低能源成本,还能够提高土地利用率,实现生态环保。
2. 设备选型为确保太阳能渔光互补设备的稳定运行和高效发电,在设备选型时需要考虑以下因素:- 太阳能电池组件:选择高效率、高可靠性的太阳能电池组件,同时应考虑当地的光照条件、气候特点等因素。
- 逆变器:根据光伏发电系统的容量选择合适的逆变器,确保高效、稳定的电力转换。
- 支架系统:根据渔光互补设备的安装地点和地形,设计合适的支架系统,保证设备的稳定性和抗风能力。
- 其他配件:包括电缆、接头、保护装置等,选择符合国家标准的配件,确保整个系统的安全可靠。
3. 设备安装流程太阳能渔光互补设备的安装流程主要包括以下几个阶段:3.1 前期准备- 现场勘查:对安装地点进行勘查,了解地形、光照条件、周边环境等。
- 设计方案:根据勘查结果,制定具体的设备安装方案和设计图纸。
- 材料准备:按照设计方案,准备所需的设备和材料。
3.2 设备安装- 基础施工:按照设计图纸进行基础施工,确保基础的稳定性和承载能力。
- 电池组件安装:安装太阳能电池组件,注意调整角度和朝向,以提高发电效率。
- 支架系统安装:安装支架系统,确保支架稳定可靠。
- 逆变器及配件安装:安装逆变器和其他配件,进行电气连接,注意安全距离和防雷措施。
3.3 系统调试- 电气连接检查:检查设备的电气连接是否牢固,线缆是否符合要求。
- 系统性能测试:对太阳能渔光互补设备进行性能测试,确保设备正常运行,发电量符合预期。
3.4 验收及培训- 验收:项目完成后,进行验收,确保设备安装符合设计要求和相关标准。
- 培训:对操作人员进行培训,确保他们能够熟练掌握设备的操作和维护技巧。
4. 运行维护太阳能渔光互补设备的运行维护是确保设备长期稳定运行的关键,主要包括以下几个方面:- 日常检查:定期对设备进行检查,及时发现并解决小问题。
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。
渔光互补光伏施工方案
渔光互补光伏施工方案1. 引言随着能源需求的不断增长和环境保护的重要性日益凸显,可再生能源的利用成为解决能源问题的重要途径之一。
在太阳能光伏领域,渔光互补光伏技术近年来得到了广泛关注和应用。
渔光互补光伏是将光伏发电系统与渔业养殖场相结合,使得光伏系统可以作为渔业养殖场遮阳设施,并利用养殖场提供的土地资源。
这种互补的方式既实现了光伏系统的发电功能,又能解决太阳能发电系统占用大量土地资源的问题。
本文将介绍渔光互补光伏施工方案的设计要点、关键技术和施工工艺,并探讨该方案在可再生能源领域的应用前景。
2. 渔光互补光伏施工方案设计要点2.1 光伏组件选择在渔光互补光伏系统的设计中,光伏组件的选择至关重要。
合理选择性能稳定、寿命长、适应环境恶劣条件的光伏组件,将直接影响光伏系统的发电效率和系统的稳定性。
2.2 结构支架设计渔光互补光伏系统需要在渔业养殖场上搭建光伏组件的支架结构。
支架设计应考虑土地利用率、光伏组件的倾斜角度和朝向、支架的结构稳定性和抗风抗雨能力等因素。
2.3 电气设计光伏发电系统的电气设计是渔光互补光伏施工方案中的关键环节。
电气设计包括电缆布线、组串箱安装、逆变器选择等。
合理设计电气系统能够最大限度地提高系统的发电效率和可靠性,并确保电能的安全传输。
2.4 养殖环境适应性渔光互补光伏施工方案中的光伏系统需要在养殖场环境下长期运行。
因此,系统设计需要考虑光伏组件对环境的适应性,如抗盐雾、抗腐蚀等能力。
同时,设计还需考虑光伏系统对养殖场产生的影响,如合理安排光伏组件的布局,避免对养殖场生物的遮挡和阻碍。
3. 渔光互补光伏施工方案关键技术3.1 光伏组件安装技术光伏组件的准确安装是渔光互补光伏施工方案中的关键技术之一。
准确的安装可以最大程度地提高系统的发电效率。
安装技术包括固定光伏组件的支架、调整组件的倾斜角度和朝向。
3.2 电气连接技术电气连接技术是渔光互补光伏施工方案中不可忽视的关键技术。
正确连接光伏组件与逆变器以及逆变器与电网,可以确保电能的高效传输和安全运行。
渔光互补施工方案
渔光互补施工方案渔光互补是指光伏电站和渔业养殖的互相融合,使两者相得益彰。
在实施渔光互补项目时,需考虑多个方面的因素,包括电站布局、光伏设备选型、建筑材料选择、养殖品种选择等。
下面是一份大致的渔光互补施工方案,供参考。
1.项目概述渔光互补项目的目标是在渔场养殖区域建设光伏电站,实现养殖业和新能源发电的双赢。
项目总装机容量为XX兆瓦,光伏电站将通过发电并并网,为周边地区提供清洁能源。
2.渔光互补方案(1)电站布局:根据渔场地形和养殖区域特点,将光伏电站建设在渔场的上方或周边山地等位置。
通过合理规划电站布局,最大限度地减少对养殖环境的影响。
(2)光伏设备选型:根据渔场的日照情况和电站的装机容量需求,选择适合的光伏组件。
建议选择高效的多晶硅太阳能电池板,以提高发电效率。
(3)建筑材料选择:在光伏电站的建设中,采用环保、耐用的建筑材料。
例如,使用钢结构和玻璃幕墙,以提高电站的稳定性和美观性。
(4)养殖品种选择:根据渔场养殖的品种特点,选择适合的鱼类或虾类养殖。
借助光伏电站的遮荫效应,可以有效调节水温,改善养殖环境。
3.施工步骤(1)方案设计:根据项目概述和渔场实际情况,进行详细的方案设计。
方案设计应包括电站布局、光伏设备选型、建筑材料选择、养殖品种选择等内容。
(2)设备安装:根据方案设计中的光伏设备选型,进行设备采购和安装。
同时,安装电站的支架结构,确保设备稳固可靠。
(3)电网连接:将光伏电站的电能输出与周边电网连接。
在连接过程中,需遵守电网接入的相关规范和标准,确保安全可靠。
(4)养殖设施建设:在光伏电站周边建设养殖设施,包括鱼塘、水泵、水处理设备等。
同时,设置光伏设备的遮阳蓬,以提供合适的遮荫效果。
(5)系统调试与运行:在设备安装和养殖设施建设完成后,对整个系统进行调试,确保各项设备正常运行。
同时,建立运维机制,定期对设备进行检修与维护。
4.环保和经济效益(1)环保效益:渔光互补项目将光伏发电与渔业养殖相结合,可以减少二氧化碳的排放和化石能源的消耗,降低对环境的影响。
渔光互补复合利用方案
渔光互补复合利用方案本文介绍渔光互补复合利用方案的背景和目的。
渔光互补是指将渔业资源和光能资源相互结合利用的方式,具有重要的可持续发展意义。
在过去的几十年里,全球海洋资源逐渐耗竭,渔业生态环境面临严重的破坏和威胁。
同时,能源需求不断增长,对化石燃料的依赖性导致了环境问题的加剧。
为了寻找一种可持续发展的解决方案,渔光互补复合利用方案应运而生。
渔光互补的概念是指利用光能资源,如太阳能,与渔业资源相结合,实现资源的共同复合利用。
通过在渔船上安装太阳能电池板,可以将太阳能转化为电能供渔船使用,减少对传统燃料的消耗。
与此同时,由于渔船通常在海上工作,有充足的阳光资源可供利用,因此太阳能在渔船上的应用具有巨大的潜力。
这种渔光互补的复合利用方案可以实现渔业资源与可再生能源的有机结合,为渔业发展提供了新的机遇。
通过节约传统能源的同时,还可以减少污染排放,促进海洋生态环境的保护和恢复。
因此,渔光互补复合利用方案在可持续发展方面具有重要的意义。
本文将深入探讨渔光互补复合利用方案的实施方法和效益,以期为渔业可持续发展提供有益的参考和借鉴。
渔光互补复合利用方案是一种资源高效利用的系统,可以利用光能和渔业资源相互补充,实现多种资源的综合利用。
该方案旨在提高资源利用效率,减少能源消耗,促进可持续发展。
组成部分渔光互补系统由以下几个主要组成部分构成:光伏发电系统:该系统利用太阳能光辐射产生电能,通过光伏板将光能转化为电能。
渔业养殖系统:该系统通过养殖池塘、网箱等设施进行渔业养殖,包括鱼类、虾类等水产品的养殖。
光照调控系统:该系统通过光照调控设备控制光线的亮度和颜色,以提供最适宜的光照条件供养殖物生长发育。
基本工作原则渔光互补复合利用方案的基本工作原则如下:光能和渔业资源互补:光伏发电系统利用太阳能提供电能,为渔业养殖系统提供所需能源,实现能源的互补利用。
提高资源利用效率:通过科学管理和技术手段,合理配置光伏发电系统和渔业养殖系统的资源,提高资源利用效率。
渔光互补施工方案
渔光互补施工方案一、施工前准备工作1.确定渔业养殖场的总面积和有力建设光伏发电设备的区域,充分了解养殖场的电力需求和能源消耗情况。
2.进行田块规划和选址,考虑土壤条件、日照时间等因素,确保光伏发电设备的安装效果和养殖场的正常运行。
3.与当地政府、电力公司等相关部门进行沟通,了解相关政策和法规,确保施工符合规定。
二、光伏发电设备的安装1.根据设计方案,在选定的区域安装光伏组件支架,确保其垂直度和水平度,以提高光伏发电系统的效率。
2.安装光伏组件,每个组件之间应有一定的间距,避免阴影遮挡。
3.连接光伏模块和逆变器,确保电路的连通性和安全性。
4.安装逆变器和电表等设备,进行电路的连接和调试,确保光伏发电系统的正常运行。
5.对系统进行安全检测和维护,确保设备的正常运行和安全使用。
三、渔业养殖与光伏发电的互补利用1.光伏发电系统可以为渔业养殖场提供清洁、可持续的能源,充分利用太阳能资源,降低能源消耗和运营成本。
2.通过光伏发电系统的监测和控制,实现光伏发电系统和养殖设施的智能化管理,提高生产效率和能源利用效率。
3.渔业养殖场的废弃物和养殖污水等可以通过光伏发电系统进行能源转化,通过生物发酵等方式转化为可再生能源,实现资源的最大化利用和循环利用。
4.光伏发电系统可以在养殖场的农作物种植区域提供遮阳效果,降低气温,改善种植环境,增加农作物产量。
四、监测和维护1.建立光伏发电系统的监测和管理系统,实时监测光伏发电系统的运行情况,及时发现和排除故障。
2.定期对光伏组件进行清洁和检查,保持光伏发电系统的高效运行。
3.对逆变器、电表和电缆等设备进行定期的检查和维护,保证设备的正常运行和安全使用。
4.建立健全的防雷、防火和安全管理制度,加强设备的安全防护措施。
五、环境保护和安全措施1.在施工过程中,对土壤和水源进行保护,避免污染。
2.进行施工现场的封闭和围栏设置,确保施工区域的安全。
3.对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识,减少事故发生。
“渔光一体”光伏支架优化方案及运用
“渔光一体”光伏支架优化方案及运用摘要:随着环保要求日趋严厉,清洁能源势在必行,太阳能光伏发电承载着重要的使命,针对光伏行业平价上网的到来,投资建设成本是投资者面临的巨大压力,光伏支架和桩基础占据非光伏组件成本的60%。
本文在传统光伏支架基础上进行优化设计,减少支架用钢量、提高桩基的利用率,合理规划用地,缩减土地成本,尤其适用于鱼塘、滩涂、湖泊“渔光一体”项目,提高投资收益率。
关键词:渔光一体光伏支架优化设计经济效益引言:保护环境一直是国家倡导方针,太阳能发电是一种清洁能源,因太阳光辐照度高低决定发电量的多少,沿海城市的大面积养殖鱼塘,能将水产养殖和光伏发电产业有机结合,水下养殖,水上发电,达到一产业两联动,从而竖向提高土地的有效利用。
由于光照是提高发电量的主要原因,并结合当地电网的消纳情况,综合评估光伏电站的选址会选择在纬度高、光照好的地区。
由于国有土地严重稀缺,光伏电站的占地面积广、用地紧张,大部分投资企业会将目标锁定在沿海城市的滩涂水面、养殖水面等。
不论是高纬度地区还是沿海地区,使用环境对支架的腐蚀、对支架的运行维护,对支架的安全性、经济性、耐久性都是一种挑战。
因此对“渔光一体”光伏支架设计方案及实际运用进行简要的分析。
一、传统的支架形式和桩基用量针对光伏项目建设工期紧张、应用场景恶劣、占地面积广、安装工作面大、投资造价高等特点,传统的光伏支架形式已经不能为平价上网的投资收益提供保障。
“渔光一体”光伏支架使用环境大部分在高纬度地区或沿海滩涂水面,支架的防腐蚀要求尤其引起重视。
传统的支架根据结构形式分为:两排竖铺双抱箍双立柱支架、三排横铺双抱双立柱支架等。
光伏行业传统的支架基础:预应力混凝土管桩、微孔灌注桩、钢制螺旋桩等。
“渔光一体”常用的支架基础为预应力混凝土管桩,桩基础间距采用连续等跨方案,桩间距一般控制在4m~4.5m左右,单兆瓦用桩量达到390根,造价相对较高。
常用的支架形式为双抱箍双立柱或单抱箍单立柱,单兆瓦用钢量约为45吨~50吨。
0070.渔光互补光伏电站支架和基础整体设计优化方案-石维
目录
[2]HT-SAAE 渔光互补光伏电站支架
和基础整体优化设计
渔光互补光伏电站支架和基础整体优化设计
研究背景
在光伏行业竞争越来越激烈的背景下,优胜 劣汰的自然法则越来越显示其无所不在的作用。 “打铁还需自身硬”,光伏企业要想生存和发 展必须首先要苦练内功,不断推进技术进化和 改革创新。其中,“提质增效”就是光伏企业 寻求进一步发展的很好途径。在实践过程中, 我们技术中心的技术人员发现,若要真正做到 提质增效必须要有全局观。把所要解决的问题 放到整个工程项目中去考虑,不能只在某一个 点上做文章。
公司依托航天优势,主要从事国内外独立和大型并网光伏电站、BIPV独立光伏系统 工程及相关系统产品的设计研制、开发、销售、施工和服务。先后承建了西藏光明工程 、上海世博中心光伏兆瓦级电站、上海闵行航天城光伏停车场并网发电工程、国内首个 兆瓦级BIPV电站——上海太阳能工程技术中心光伏并网发电项目,以及国内首座BIPV光 伏建筑一体化生态示范办公楼。
在河南固始县济民光伏发电项目的设计工作中,综合考虑设计方案调整对项目中各分项工程造价 的影响,通过支架和基础协同设计,光伏电缆和电力电缆与发电量综合设计,技术结合经济的分析方 法,运用技术+经济的计算模型重新整合并优化设计方案,在实际工程真正实现提质增效。对于整个 工程,组件排布由原来2╳11调整为 2╳22,5MW总桩数由5000根降至3100根(包含所有桥架设备用桩 ),采用2╳22方案减少一组支撑及抱箍,5MW共计减少9吨镀锌钢。在保证工程质量的前提下,土建 成本减少120.2万元,电缆成本减少17.5万元,共计降低成本137.7万,优化后成本减少且设计更加合 理。
目录
[3]HT-SAAE 光伏电站项目案例
光伏电站项目案例
渔光互补光伏施工方案设计
渔光互补光伏施工方案设计1. 引言本文档旨在设计一种渔光互补光伏施工方案,以满足光伏发电和渔业生产的需要。
该方案将光伏发电系统与渔业设施相结合,以最大程度地利用现有资源,提高能源利用效率。
2. 方案设计2.1 光伏发电系统布置在渔业设施的周边区域内布置光伏发电系统,以利用可用的空地或水面。
采用合适的安装方式,如地面安装或水上浮动安装,确保光伏板的稳定性和安全性。
同时,考虑到渔业生产的需要,确保光伏板的布置不会对渔业设施产生负面影响。
2.2 电网连接与能量储存将光伏发电系统与当地电网进行连接,实现能量的双向流动。
根据实际情况,选择适当的电网连接方式,如并网式或离网式。
此外,考虑到电网供电不稳定情况,建议增加能量储存设备,如电池组,以便在需要时供应稳定的电能。
2.3 渔业设施改造根据光伏发电系统的布置情况,对渔业设施进行必要的改造,以适应光伏发电系统的安装和运行。
确保光伏板与其他渔业设施的协调性,避免互相干扰。
同时,考虑到渔业生产的特点,合理规划渔网、养殖池等设施的位置和布局。
2.4 系统监控与维护建议安装系统监控设备,实时监测光伏发电系统的运行情况。
通过监控设备,及时发现并解决可能出现的故障或异常。
同时,定期进行系统维护和检修,确保光伏发电系统的稳定运行。
3. 风险评估在方案设计过程中,需要对可能存在的风险进行评估,并采取相应的措施进行规避或应对。
可能的风险包括但不限于自然灾害、设备故障、渔业生产变动等。
通过制定应急预案和加强监测,可以降低风险带来的影响。
4. 经济效益分析对该渔光互补光伏施工方案进行经济效益分析,评估投资回报率和可行性。
考虑到光伏发电系统的建设和运营成本,以及渔业生产的收益,综合分析方案的经济效益,并提出相应的建议。
5. 结论本文档提出了一种渔光互补光伏施工方案设计,通过充分利用光伏发电和渔业生产的资源,实现能源的高效利用。
方案设计涵盖了光伏发电系统布置、电网连接与能量储存、渔业设施改造、系统监控与维护等方面。
光伏项目(渔光互补)施工组织设计
光伏项目(渔光互补)施工组织设计1. 项目背景光伏项目(渔光互补)是一种利用水面上的光伏发电系统和养殖业相结合的新兴项目。
该项目可以有效提高水面利用率,减少土地占用,并且带来双重经济效益。
为了确保项目施工顺利进行,需要进行合理的施工组织设计。
2. 施工组织设计原则- 独立决策:施工组织设计应由专业团队独立决策,不依赖用户协助。
- 简单策略:采用简单的施工策略,避免出现法律问题和复杂的情况。
- 可确认性:不引用无法确认的内容,确保文档的准确性和可靠性。
3. 施工组织设计内容3.1 施工流程- 确定项目范围和布局:根据项目需求和实际情况,确定光伏发电系统和养殖设施的布局和数量。
- 制定施工计划:根据项目范围和时间要求,制定详细的施工计划,包括各个施工阶段的工作内容、时间安排和资源配备等。
- 确定施工队伍:根据项目规模和要求,确定合适的施工队伍,并确保其具备必要的技术和经验。
- 施工设备和材料准备:根据施工计划,提前准备好所需的施工设备和材料,并确保其符合相关标准和规定。
3.2 施工管理- 管理施工进度:根据施工计划,及时跟踪和监控施工进度,确保按时完成各个施工阶段的工作。
- 质量控制:制定严格的质量控制标准和流程,对施工过程中的关键节点和关键工序进行质量检查和验收。
- 安全管理:建立健全的安全管理制度,确保施工期间的人员和设备安全,预防事故的发生。
- 施工现场管理:对施工现场进行有效的管理和协调,保持施工现场的整洁和安全。
4. 结论光伏项目(渔光互补)的施工组织设计是确保项目顺利进行的重要环节。
通过独立决策、简单策略和可确认性的原则,可以制定出合理的施工组织设计方案,确保施工过程的顺利进行和项目目标的实现。
同时,施工管理的各项内容也需要得到充分的重视和执行,以确保施工质量和安全。
光伏项目(渔光互补)施工组织设计
光伏项目(渔光互补)施工组织设计1. 项目背景光伏项目(渔光互补)是一种新兴的能源利用方式,将光伏发电设备与渔业相结合,以实现能源和渔业的双重效益。
本项目旨在利用水域资源,建设光伏发电设施,同时保留渔业的生产功能。
2. 施工组织设计目标本文档旨在设计光伏项目(渔光互补)的施工组织,确保项目按计划高效进行,同时遵守相关法律法规和环境保护要求。
3. 施工组织设计内容3.1 施工方案制定根据项目要求和施工环境,制定详细的施工方案,包括光伏设备安装、渔业设施保护、电力接入等。
3.2 施工人员组织组织合适的施工团队,包括项目经理、工程师、技术人员和施工工人等。
确保施工人员具备相关资质和经验,能够有效配合完成施工任务。
3.3 施工进度控制制定详细的施工进度计划,并实施有效的进度控制措施,确保项目按时完成。
同时,合理安排施工人员和资源,避免施工过程中的延误和浪费。
3.4 质量控制建立质量控制体系,制定严格的施工工艺和质量标准,监督施工过程中的质量控制,确保光伏设备和渔业设施的安全可靠。
3.5 安全管理制定施工安全管理措施,包括安全培训、施工现场管理、应急预案等,确保施工过程中的安全性,并遵守相关法律法规和安全标准。
3.6 环境保护制定环境保护方案,采取有效的措施减少对水域生态环境的影响,确保项目施工过程符合环境保护要求。
4. 施工组织设计实施步骤1. 分析项目需求和环境特点,确定施工方案的基本框架;2. 组织专业团队,制定详细的施工方案和进度计划;3. 配置必要的施工资源和设备;4. 实施施工方案,控制施工进度和质量;5. 加强安全管理和环境保护措施;6. 定期检查和评估施工进展,及时调整和改进施工组织设计。
5. 总结本文档设计了光伏项目(渔光互补)的施工组织,包括施工方案制定、施工人员组织、施工进度控制、质量控制、安全管理和环境保护等内容。
通过合理的组织和管理,确保项目按计划高效进行,同时遵守相关法律法规和环境保护要求。
渔光互补桩基施工方案
桩起吊提升到垂直状态后,将桩上头套入压梁下部固有送桩器,然后将桩准确的放 在桩位上,缓缓施压将桩插入土中 0.5m 左右位置,停止施压。检查调直桩身垂直度。
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桩身垂直度检查调填与桩机导向杆垂直度检查调直方法相同,即在机架前,侧呈 90 度 的两个方向,各距机架 20m 左右处,架设的经纬仪,测量检查桩身两个方向的垂直度, 并利用桩机将桩身调直。控制植桩桩身垂直度偏差 0.5%以内。然后方可压沉管桩。
5.1.3 打(压)入桩(预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩)的桩位偏差,必须 符合表 5.1.3(见本部分表 B.1)的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值 的 15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角)。
2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2003 2.1、3.1.1 工程桩应进行单桩承载力和桩身完整抽样检测。 2.2、4.4.4 单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承载力特征值 Ra 应按单桩竖向抗压极 限承载力统计值的一半取值。 2.3、8.4.7 低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。
根据规划部门提供建筑物定位点,测放建筑物各轴线点,同时在不受压 桩影响地段测量设置 2-4 个安全永久性控制点,用于施工过程中检查校正各 轴线点或复核桩位,以确保桩测准确。
桩位放样误差要求:单桩≤1cm,群桩≤2cm。 管桩运至现场后,选择合适的地点就近卸车,吊车装卸管桩采用两头勾 头法进行。利用大轮胎拖拉机向打桩区域拖运,如塘底较烂,拖拉机不能拖 运时,则用挖掘机向打桩区域运送。 桩起吊提升到垂直状态后,将桩口套入压梁下部固有送桩器,然后将桩 准确的放在桩位上,缓缓施压将桩插入土中 0.5m 左右位置,停止施压检查调 直桩身垂直度。