200kW光伏项目概况
光伏发电站项目概况范文
光伏发电站项目概况范文光伏发电站项目概况一、项目概述光伏发电是利用太阳能直接转化为电能的一种可再生能源发电方式,近年来得到了广泛的应用和发展。
光伏发电站项目即在适宜的地理位置上建设并运营一个具备规模和较高发电效率的光伏发电站。
本项目旨在利用清洁能源,为社会供应可再生的电力,并对环境进行保护和减少能源消耗。
二、项目优势1. 清洁能源:光伏发电不会产生二氧化碳等污染物,对环境友好。
2. 稳定可靠:在适宜的太阳能资源下,光伏发电可以提供稳定和可靠的电力供应。
3. 长期收益:光伏发电站项目具备相对长期的回报周期,具备较高的经济效益。
4. 无地表使用:光伏发电站建设在屋顶、荒地等地方,不占用地表资源。
三、项目规模和容量光伏发电站项目计划以建设大型集中式光伏电站为主,总投资额约为xxxx万元。
项目设计容量为xxx兆瓦,预计每年发电量约为xxxx兆瓦时。
项目选址将考虑太阳资源丰富的地区,并充分利用现有土地和建筑物资源。
四、项目建设内容和流程1. 项目前期调研:对选址、太阳能资源等进行调研和评估,确定项目可行性。
2. 项目设计:制定项目技术方案和设计方案,包括电站布局、发电设备选择和安装等。
3. 工程建设:按照设计方案进行土地平整、桩基建设、支架安装、光伏板安装等工程建设。
4. 并网接入:建设光伏电站完成后,进行电力系统的接入和并网工作,以实现电力的输送。
5. 运营管理:建设完成后,项目将进行日常的光伏发电设备运营和维护,保障电站正常运行。
五、项目经济效益1. 收入来源:项目主要通过发电销售获得收入,销售电力给电力公司或其他大型能源消耗者。
2. 年平均利润:根据市场价格和太阳能资源情况,预计该项目每年可实现利润约为xxxx万元,具备可观的经济效益。
3. 投资回报周期:预计该项目的投资回报周期为x年,具备可靠的投资回报性。
六、项目社会效益1. 促进可再生能源利用:项目的建设将推动可再生能源在社会中的应用和普及,促进可持续发展。
基于Pvsyst开罗沙漠200KW光伏电站仿真设计
《光伏电站仿真设计》课程报告项目名称:开罗沙漠200KW光伏电站仿真设计第1章项目任务概述1.1 项目概述在埃及开罗地区的沙漠建设200KW分布式光伏发电系统。
为平面型,可用占地1150㎡如图1所示。
图1 系统结构示意图开罗地区气象资源年辐照度2079KWh,平均日峰值时数为9小时。
1.2项目特点1组件阵列安装方式。
采用固定倾斜角设置。
2组件采用隆基单面300W组件,组件阵列设计采用表1中阵列设计。
3逆变器结构采用组串式多MPPT逆变器。
1.3光伏发电系统组成光伏电站在沙漠建设光伏电站,每种光伏阵列配置如下表所示。
表1 光伏阵列配置第2章仿真设计2.1 仿真项目建立打开PVsyst软件点击Grid-Connected,在project’s name栏输入项目名称2020_cairo_200kw,点击choose site检索选择cairo地区点击OK,点击save保存。
如图2所示。
图2 系统结构示意图2.2仿真系统设计2.2.1 安装方式设置点击orientqation进入安装方式界面,在Field Type栏选择Fixed Tilted Plane方式在Axis Tilt 输入最佳倾斜角28°如图3所示,点击OK保存项目。
图3 安装方式设计图2.2.2 系统配置设置点击System进入系统设置①在“Presizing Helpn选项旁输入200kw,在“Presizing help”选项旁边会显示预计面积为1128㎡②在组件选择中,选择“Longi Solar”的300Wp组件。
③在选择逆变器中,选择“Huawei”为20kw(MPPT电压范围“480-850V”);逆变器数量为10;④阵列组串结构设计,如图所示,串联数为24,并联数位28,总共组件24*28=672块。
如图4所示,点击OK保存项目。
图4 系统设置图2.2.3 近阴影损耗设置点击Near Shadings进入近阴影损耗设置,如图5所示。
分布式光伏电站项目说明
分布式光伏电站项目说明分布式光伏电站是指将光伏电站建设分散在用户用电负荷中的电站,与传统大型集中式光伏电站相比,分布式光伏电站具有投资灵活、用地少、建设周期短、应用范围广等优势。
本文将从项目说明的角度,对分布式光伏电站项目进行详细介绍。
一、项目背景随着社会的发展和科技的进步,清洁能源的开发和利用越来越受到重视。
分布式光伏电站作为一种新兴的发电模式,具有可再生、低碳、无排放等特点,因此备受关注。
二、项目概述三、选址原则1.光照条件好:光伏电站的发电效率与日照条件密切相关,因此选址时应选择光照条件良好的地区,最好是阳光充足的地方;2.用电负荷大:分布式光伏电站建设的初衷是将电站建设在用户用电负荷附近,方便输电和用电,因此选址时要考虑用电负荷的大小,以满足附近用户的用电需求;3.用地条件合适:选址时要考虑用地的面积和地形等因素,确保能容纳相应容量的光伏电站,并且地形要尽可能平坦,便于施工和维护。
四、设计原则1.光伏组件布置合理:在设计光伏电站时,要充分考虑光照角度、阴影遮挡等因素,使光伏组件布置得合理,最大程度地提高光伏发电效率;2.大棚光伏设计:在一些特殊场合,可以采用大棚光伏设计,既可以种植作物,又可以发电,实现产业协同发展;3.适当的备用容量:为了保障发电的可靠性和连续性,光伏电站在设计时应考虑一定的备用容量,以防止设备故障或天气原因导致的发电中断。
五、建设过程六、运维要求七、经济收益分布式光伏电站项目的建设具有较高的经济收益。
一方面,通过发电可获得电力收入;另一方面,政府对分布式光伏电站项目给予一定的补贴政策,如上网电价补贴等。
同时,分布式光伏电站还可以节约用户的用电成本,提高用户的用电质量。
八、风险与挑战九、发展前景总结起来,分布式光伏电站项目具有许多优势,能够满足用户的用电需求,减少对传统能源的依赖,达到节能减排的目的。
在项目建设过程中,需要充分考虑选址和设计等因素,并制定相应的运维计划,以确保项目的顺利实施和运营。
200kW污水处理厂光伏投资收益分析(附政策)
200kW污水处理厂光伏投资收益分析(附政策)污水处理厂是一项重要的环境工程。
但是污水处理厂的耗能多,成本高,电耗成本是污水处理厂运行成本的主要构成部分,一般占总运行成本的30%~40%。
在节能减排、低碳环保的大环境下,污水处理厂+光伏电站的组合也成为当下最流行的组合。
优势1.污水处理厂耗电量大,同时又具有占地面积大、空间开阔的特点,在其上方建设光伏发电项目有着得天独厚的优势。
2.提高污水处理效率及水质:污水厂上架光伏,在水池上空安装光伏板,直射水池的太阳光被遮挡了。
光线弱了,抑制了原本经常要清理的绿藻生长。
3.污水处理厂白天工业电价较高,光伏发电系统恰好在白天运行,能抵消一部分电力费用,减少污水处理厂成本。
并且光伏发电为企业带来收入增量。
无论出租场地收入还是电费打折优惠,创造经济收入增量,效益良好。
4.光伏板还能遮挡雨雪、杂物,降低设备损耗。
在光伏板下荫凉环境中,员工工作起来也舒服多了。
5.实现了向节约型企业转型发展,生态效益和环保效益明显。
污水企业引入风、光、储、充一体,成为绿色零排放企业。
6.水务+光伏在实现土地及空间资源的二次开发利用的同时,将极大地改善城市面貌,提升城市品质。
政策随着我国城镇化进程加快,近年来,国家大力支持分布式光伏的发展尤其是“光伏+污水厂”的模式。
浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。
其中,文件明确,对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上,成为分布式光伏开发重点工作之一。
2020年4月,国家5部委出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。
据住建部统计数据,全国累计建成城市污水处理厂5000多座(不含乡镇污水处理厂和工业),污水处理能力达2.1亿立方米/日。
据业内专业人士测算,按每个污水厂平均可建设5MW光伏容量预估,目前我国污水厂可建设光伏电站的规模将超25GW,潜在市场广阔。
分布式光伏项目规模项目投资简介模板
《分布式光伏项目规模项目投资简介模板》一、项目概况分布式光伏项目是指利用分布式发电的方式,将光伏电站建设在城市的建筑物、厂区、农田等地,以实现可再生能源的利用。
项目规模包括光伏发电装机容量、项目投资规模等。
1.1 光伏项目名称:在这里填写项目的名称。
1.2 项目地点:填写项目所在地。
1.3 发电装机容量:填写项目的光伏发电装机容量,单位为兆瓦。
1.4 项目投资规模:填写项目的投资规模,包括建设、设备、运营等费用,单位为人民币。
二、项目背景分布式光伏项目的建设,是符合国家能源政策、环境保护政策的重要举措,也是建设可持续发展的城市和社会的重要战略。
2.1 国家政策支持:阐述国家对分布式光伏项目的支持政策。
2.2 市场需求预测:分析当地市场对可再生能源的需求,以及项目的市场前景。
三、项目技术和经济指标分布式光伏项目需要考虑到技术指标、发电收益、项目回收期等经济3.1 光伏组件选型:介绍项目采用的光伏组件类型和品牌,以及相应的技术参数。
3.2 电站设计说明:概述项目的电站布局、结构设计和阵列布置等技术指标。
3.3 项目发电量预测:根据当地的太阳资源状况,对项目的预期发电量进行评估。
3.4 项目投资回收期:分析项目投资成本和预期收益,计算项目的投资回收期。
四、项目投资风险分析在进行项目投资时,需要充分考虑项目建设、运营中可能面临的风险。
4.1 政策风险:分析国家对光伏发电政策的调整可能对项目带来的影响。
4.2 技术风险:评估光伏组件的质量、稳定性以及发电效率可能存在的风险。
4.3 市场风险:分析市场需求变化、电价变动等因素可能对项目带来的影响。
4.4 运营风险:考虑项目在后期运营中可能面临的管理、维护等风险。
五、项目收益模拟通过对项目的发电收益、补贴政策等进行模拟,对项目的实际收益进5.1 优惠政策分析:介绍项目可以享受的国家和地方的优惠政策。
5.2 收益模拟:根据项目的发电量、电价等因素,模拟项目的年收益情况。
200KW并网发电系统方案
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十一、理) Sales Department 销售部 T: +86 769 2202 8588 ext2002 F: +86 769 2202 6771 E:mk002@ 全天自动化能源科技(东莞)有限公司 APM Technologies (DongGuan) Ltd 广东省东莞市南城区高盛科技园高盛科技大厦109号 109# Gosun Science Building Gosun Science Park, NanCheng District DongGuan GuangDong, China Web:
连接
内部布线合理、布局美观,内部连接使用铜 排连接 浪涌保护器国际知名品牌) 防雷接地符合防雷规范技术要求 光伏防逆流保护装置(可选)
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4.支架
太阳能支架材质一般分为角铁烤漆、镀锌槽钢及全铝三种,支架需具有防生锈、 抗台风、抗雪灾等功效。据安装地点来定,支架可分为:地面式、屋面式、墙面式、 便携式。具体安装方式可据当地纬度来调节倾斜角度。 角铁型支架属于低档型。一般用于简易型光伏发电系统。因做过粗糙(电焊),此 类支架成本低,但牢固性、抗台风及抗雪灾性均不强。
1路
-25°C to +60°C 功能 -40°C to +85°C 5-95% 无凝结 室内 AC220V/50Hz IP40 冷轧钢板 2200mm×1400mm×600mm RS485 立式 柜体由标准化型钢组成,便于拆卸,组合灵 活 母线框采用模块化并装 具有标准的RS485数字通讯接口与监控系统
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镀锌槽钢型支架属于中高档型。为市面常用型,广泛应用于各类小、中、大型光伏 发电系统,其做工精细,此类支架价格适中,牢固性、抗台风及雪灾性均很强,为 市面主流型。
绥化市集中式光伏200兆瓦公式
绥化市集中式光伏200兆瓦公式摘要:1.绥化市光伏发电项目简介2.200兆瓦光伏电站的运行原理3.光伏发电的优势和环境影响4.光伏发电在我国的发展现状和前景5.如何在绥化市投资光伏发电项目正文:绥化市位于黑龙江省中部,是我国光伏发电的重要发展区域。
近年来,绥化市充分利用丰富的太阳能资源,积极发展光伏发电产业。
本文将介绍绥化市200兆瓦光伏电站的运行原理、光伏发电的优势以及在我国的发展现状和前景。
一、绥化市光伏发电项目简介绥化市光伏发电项目位于黑龙江省绥化市,总装机容量为200兆瓦。
该项目采用集中式光伏发电模式,充分利用太阳能资源,为当地提供清洁、可持续的电力。
项目投资约10亿元,预计年发电量可达2.6亿千瓦时。
二、200兆瓦光伏电站的运行原理光伏电站主要由光伏组件、逆变器、升压变电站等设备组成。
光伏组件将太阳能转换为直流电,经逆变器转换为交流电,最后通过升压变电站输送至电网。
在绥化市光伏电站,采用先进的跟踪式光伏发电技术,使光伏组件能够根据太阳运行轨迹自动调整角度,提高发电效率。
三、光伏发电的优势和环境影响光伏发电具有以下优势:1.清洁环保:光伏发电无污染排放,有利于改善空气质量。
2.能源可持续:太阳能取之不尽,用之不竭,有利于能源可持续发展。
3.经济效益:光伏发电系统投资回收期短,运行维护成本低。
4.占地面积小:光伏组件可安装在屋顶、荒地等空地,节省土地资源。
在环境影响方面,光伏发电项目需注意以下几点:1.选址要求:尽量选择光照充足、地形平坦的区域。
2.生态保护:在施工过程中,要注意保护植被,减少对生态环境的破坏。
3.废弃物处理:合理处理光伏组件废弃物,防止对环境造成污染。
四、光伏发电在我国的发展现状和前景近年来,我国光伏发电产业取得了显著成果。
根据国家能源局数据,截至2020年底,我国光伏发电累计装机容量达到253吉瓦。
在未来,我国将继续支持光伏发电产业的发展,推动能源结构调整。
到2035年,我国光伏发电总装机容量有望达到1000吉瓦。
200kW并网光伏项目技术方案设计
新惠置业商业屋顶200KWp光伏发电项目工程技术方案光坤能源科技工程有限公司2016年5月目录1概述 (3)1.1工程概述 (3)1.2设备使用环境条件 (3)1.3 交通运输条件 (4)2设计依据 (4)3整体方案设计 (6)3.1并网逆变器选型 (7)3.2组件选型 (12)3.3光伏阵列设计 (12)3.4交流汇流箱设计 (14)3.5并网接入柜设计 (15)3.6电缆选型设计 (16)4 防雷及接地 (17)5设备清单 (18)6发电量计算 (18)6.1 理论发电量 (18)6.2 逐年衰减实际发电量 (21)6.3 年发电量估算 (22)7 项目管理机构 (24)8 施工组织设计 (24)8.1 技术准备 (24)8.2 现场准备 (24)8.3 项目管理、沟通与协调 (25)8.4.工程施工流程 (25)8.5.实施进度计划 (25)1概述1.1工程概述本项目位于市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,汴西湖以西,区位条件十分优越。
周围有高大建筑,遮挡。
道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。
屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。
该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。
1.2设备使用环境条件市地理气候概况市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处省中东部,东经113°52´15"-115°15´42",北纬34°11´45"-35°01´20",东与市相连,距离黄海500公里,西与省会毗邻,南接市和市,北依黄河,与市隔河相望。
200kw光伏电站施工方案
200KW分布式光伏电站施工技术方案目录一、项目概况1.1 项目地点及建设规模1.2 项目地理位置1.3 并网接入二、项目场址太阳能资源三、光伏电站系统设计3.1 并网光伏系统原理3.2 电站总体规划3.3 光伏发电系统设计3.3.1 设计原则3.3.3 发电系统图3.4 光伏系统主要配件3.4.1 光伏组件3.4.2 并网逆变器3.5 组件安装支架3.6 发电量估算四、设备清单一、项目概况1.1 项目地点及建设规模公司位于松原市,建造占地面积1908m2。
本项目拟在厂区内的联合厂房和仓库建设分布式光伏电站,总装机容量为200kW。
1.2 项目地理位置项目地点:吉林省松原市经度:东经123°6′至126°11′纬度:北纬43°59′至45°32′1.3 并网接入项目接入电压:380V AC/50Hz并网类型:380V 用户侧并网(自发自用余电上网)发电系统的电能质量满足《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW617-2011)的要求。
另外并网逆变器必须具备孤岛保护功能,在电力系统出现故障或电力检修时能迅速断开与电网的连接。
二、项目场址太阳能资源据统计,松原市每年的太阳辐射总量达到1449kWh/m2,日平均值峰值日照时间为为4h。
具体每月份的太阳能辐照强度如下表所示:表2-1吉林省太阳能辐照强度三、光伏电站系统设计3.1 并网光伏系统原理系统的基本原理:太阳能电池组件所发直流电通过光伏并网逆变器逆变成50Hz、380V 的交流电,经交流配电箱与用户侧并网,向负载供电。
本项目并网接入系统方案采用380V 低压并网,适用于自发自用/余量上网(接入用户电网)的光伏电站,单个并网点参考装机容量20kW~300kW。
如图3-1 所示:图3-1光伏电站并网发电系统框图图3-2 光伏电站并网发电示意图3.2 电站总体规划图3-3 光伏电站平面布置图根据现场勘察,屋顶为彩钢瓦屋面,新增光伏荷载为0.6KN/m2,经校验也能满足荷载要求。
200KW屋顶光电系统设计方案
200KW屋顶光电系统设计方案1. 引言本文档旨在提供一份关于设计200KW屋顶光电系统的方案。
该方案将包括系统架构、组件选择、电气参数以及设计考虑等内容。
2. 系统架构200KW屋顶光电系统的设计将基于光伏组件与逆变器的组合。
系统架构如下:![System Architecture](system_architecture.png)该架构包括光伏组件、逆变器、电池储能系统以及连接到主网的电力接入点。
3. 组件选择在选择光伏组件时,应考虑以下因素:- 高效率:选择高效率的光伏组件,以提高系统的发电效率。
- 耐用性:选择耐用性较高的光伏组件,以确保系统的长期可靠性。
- 成本效益:平衡价格与性能,选择具有合理成本效益的光伏组件。
逆变器的选择也非常重要:- 适配性:选择适配于光伏组件的逆变器,以确保系统的兼容性。
- 高效率:选择高效率的逆变器,以最大程度地提高系统的发电能力。
- 可靠性:选择可靠性较高的逆变器,以确保系统的长期运行稳定性。
4. 电气参数根据200KW屋顶光电系统的设计需求,以下是典型的电气参数:- 额定功率:200KW- 额定电压:AC 380V- 频率:50Hz- 逆变器效率:95%- 光伏组件效率:20%请注意,这些参数可以根据具体需求进行调整和优化。
5. 设计考虑在设计200KW屋顶光电系统时,需要考虑以下方面:- 屋顶结构:确保屋顶能够承受光伏组件的重量并提供安全固定装置。
- 天气条件:考虑当地气候条件,选择适用于各种天气条件的光伏组件和逆变器。
- 电网连接:确保光电系统与主网的连接符合当地的电力规范和安全标准。
- 光照情况:评估屋顶的光照情况,以确定最佳的光伏组件布局和朝向。
6. 结论本文档提供了一份关于设计200KW屋顶光电系统的方案。
通过考虑系统架构、组件选择、电气参数以及设计考虑等因素,可以提供一种高效、可靠且符合需求的光电系统设计方案。
如有任何问题或需进一步讨论,请随时与我们联系。
光伏项目工程施工概况范文
光伏项目工程施工概况随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,传统能源的消耗对环境造成了严重的污染和破坏。
为了应对这一问题,我国政府大力推广和发展新能源产业,其中光伏产业作为最具潜力的领域之一,得到了迅速发展。
本文将以一个50MWp光伏项目为例,介绍光伏项目工程施工的概况。
一、项目背景本项目位于某地区,占地面积约800亩。
项目采用晶体硅太阳能电池板,总计装机容量为50MWp。
所发电量采用自发自用、余电上网的模式,具有良好的经济效益和社会效益。
项目旨在减少化石能源消耗,降低环境污染,促进绿色可持续发展。
二、工程概况1. 工程规模:本项目共分为五个施工区域,包括光伏支架安装、光伏组件安装、电缆敷设、逆变器及汇流箱安装等。
工程涉及到的主要设备包括光伏支架、光伏组件、逆变器、汇流箱、电缆等。
2. 工程进度:本项目自开工以来,按照施工计划顺利进行。
目前,光伏支架安装已完成90%,光伏组件安装已完成60%,电缆敷设已完成50%,逆变器及汇流箱安装已完成40%。
预计项目将于2022年竣工并投入运行。
3. 工程质量:本项目严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
在施工过程中,加强对原材料的检验和把关,确保设备及材料的质量。
同时,对施工人员进行技术培训,提高施工技能,确保工程质量达到优良水平。
三、施工特点及难点1. 施工特点:本项目具有施工面积大、设备数量多、施工周期长等特点。
在施工过程中,需要充分考虑场地、气候、物流等因素,合理组织施工,确保工程顺利进行。
2. 施工难点:本项目的主要难点包括光伏支架的安装、光伏组件的安装、电缆敷设等。
在施工过程中,需要克服高空作业、恶劣气候等不利因素,同时要注意安全防护,确保施工人员的人身安全。
四、工程管理及质量控制1. 工程管理:本项目采用项目经理负责制,明确各岗位职责,确保工程顺利进行。
同时,加强对施工进度的监控,及时调整施工计划,确保工程按期完成。
2. 质量控制:本项目设立专门的质量管理部门,对施工过程中的质量进行全程监控。
光伏项目介绍
光伏发电项目介绍1 工程建设的意义能源问题是制约社会发展的关键因素。
随着不可再生的煤、石油、天然气等化石能源不断减少,为了要维持国家的可持续发展,迫切需要可再生新能源,如太阳能、风能、生物质能等,其中光伏新能源是最佳选择。
分布式光伏发电已经成为重要的发电方式,其具有无污染、分布广、可持续、总量大、灵活多变等优点,有很好的应用前景。
1.1 节能减排的必要性光伏发电,符合当前的国家节能减排的政策,是一种值得大力推广的清洁可再生能源,发展光伏发电,有利于环境及生态的保护。
1.1.1节能减排的政策必要性2014年3月5日,国务院总理李克强宣读任内首份政府工作报告时称,推动能源生产和消费方式变革。
加大节能减排力度,控制能源消费总量,今年能源消耗强度要降低3.9%以上,二氧化硫、化学需氧量排放量都要减少2%。
要提高非化石能源发电比重,发展智能电网和分布式能源,鼓励发展风能、太阳能,开工一批水电、核电项目。
(信息来源:北极星太阳能光伏网,2014-3-6 9:00:40)国务院日前印发《“十二五”节能减排综合性工作方案》,提出:“十二五”期间,天津、上海、江苏、浙江、广东等省份单位国内生产总值(GDP)能耗要下降18%;我国将每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核,考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容,纳入政府绩效和国有企业业绩管理,实行问责制,并对做出突出成绩的地区、单位和个人给予表彰奖励。
从价格、财政、税收、金融四个方面提出了有利于节能减排的经济政策。
包括深化资源性产品价格改革,理顺煤、电、油、气、水、矿产等资源产品价格关系;加大中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金的投入力度;落实国家支持节能减排所得税、增值税等优惠政策等。
1.1.2 光伏电站对大连经济开发区的意义企业房屋顶发电项目建设的必要性主要有以下几点:1)全国正大力发展可再生能源,积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋,以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。
光伏项目工程施工概况范本
光伏项目工程施工概况范本一、项目概述光伏项目是利用太阳能发电的一种新型能源项目,是目前全球最受关注的可再生能源项目之一。
该项目选址于中国某省某市,总装机容量为100MW,总投资约为人民币2亿元。
该项目采用多晶硅光伏电池板,采用地面散热型布局方式。
二、施工单位及团队1. 施工单位:某知名光伏工程建设公司2. 施工团队:公司派遣了一支由资深工程师、工程经理、技术员等组成的施工团队,全程跟进项目进展,确保施工质量和进度。
三、前期准备工作1. 土地准备:项目选址为一块空旷的土地,施工前首先进行地基础平整和场地清理工作,确保施工顺利进行。
2. 设备采购:根据项目需求,提前采购了光伏电池板、逆变器、支架、电缆等必要设备。
3. 施工图纸设计:设计团队制定了详细的施工图纸,包括电站布局图、电缆敷设图、支架安装图等,为施工提供详细指导。
四、施工工程流程1. 地基基础施工:施工团队先进行地基基础的建设工作,包括沉桩、桩基打地脚、基础浇筑等,确保支架安装的稳固。
2. 支架安装:支架是光伏电池板的支撑物,施工团队根据设计图纸进行支架的安装工作,确保支架的安装位置准确。
3. 电缆敷设:电缆是连接电池板与逆变器的重要部件,施工团队按照设计图纸的要求进行电缆的敷设工作,确保电力传输的顺畅。
4. 光伏电池板安装:电池板是光伏发电的核心部件,施工团队完成支架安装后,进行电池板的安装工作,确保电池板的布局合理。
5. 逆变器安装:逆变器是将光伏发电转换成市电的设备,施工团队根据设计图纸进行逆变器的安装工作,确保逆变器的正常运行。
6. 系统调试:完成以上工程后,施工团队对整个系统进行调试,确保光伏发电系统正常运行,实现发电目标。
五、施工质量管理1. 施工现场监督:施工团队严格按照设计图纸进行施工,不得私自改动。
工程经理负责对施工现场进行全程监督,确保各项工程质量符合标准要求。
2. 施工质量检查:工程师和技术员对施工过程中的关键节点进行质量检查,对发现的质量问题及时进行整改,确保施工质量达标。
分布式光伏电站项目概述
分布式光伏电站项目概述分布式光伏电站是指通过将光伏发电设备分散布置在多个建筑物或地面上,以便将太阳能转化为电能供应给周边区域或逆向输送到电网的一种发电方式。
相比于集中式光伏发电站,分布式光伏电站具有分散性、灵活性和可持续性等优势,近年来在全球范围内得到了广泛推广和应用。
分布式光伏电站的建设主要包括多个组件,如光伏模块、逆变器、蓄电池、支架、电缆、监控系统等。
其中,光伏模块是核心部件,其通过光电效应将太阳能转化为直流电能。
逆变器则将直流电能转化为交流电能,以满足电网或周边区域的用电需求。
蓄电池用于存储光伏发电系统产生的电能,以便在夜间或阴天时继续供电。
支架用于支撑和固定光伏模块,使其能够正确地面对太阳光。
电缆用于连接各个组件,以便实现能量的传输。
监控系统用于监测和管理光伏电站的运行状态,及时发现和解决故障。
分布式光伏电站的建设过程需要考虑多个方面的因素。
首先,需要进行场地选址,选择适宜的建筑物或地面作为光伏电站的布置区域。
其次,需要进行光伏发电系统的设计和安装,包括光伏模块的布局、支架的调整、逆变器和蓄电池的安装等。
然后,需要进行电网接入和并网调试,确保光伏电站的发电能够顺利输送到电网中。
最后,需要进行监控系统的安装和调试,以便实时地监测光伏电站的运行状态并及时处理异常情况。
分布式光伏电站的应用范围非常广泛。
首先,它可以应用于工商业建筑物,如工厂、商场、写字楼等。
通过在建筑物的屋顶、立面或停车棚上安装光伏模块,可以利用空闲的空间产生电能,满足建筑物自身用电需求,减少对电网的依赖。
其次,分布式光伏电站可以应用于住宅区域。
通过为居民提供光伏发电设备,可以将太阳能转化为电能供应给个人家庭,减少对传统电力的需求,降低居民的用电成本。
此外,分布式光伏电站还可以应用于农业领域,为农田灌溉、养殖等提供电力支持,实现农业的可持续发展。
总的来说,分布式光伏电站是一种具有分散性、灵活性和可持续性的发电方式,可以通过将光伏发电设备分散布置在多个建筑物或地面上,将太阳能转化为电能供应给周边区域或逆向输送到电网。
200KW,800KWh光伏发电设计方案
光伏发电系统设计方案目的:设计一个光伏微电网系统,额定功率为200KW 的办公楼光伏发电系统,利用蓄电池进行充放电补充,每天进行800KWh 的容量,输出电压为单相交流220V 。
光伏组件选取英利厂家功率为250W ,逆变器为单相10KW ,蓄电池为2V ,3000Ah 。
设计分为带升降压变换器和不带升降压变换器两种。
解决方案: 一、光伏板根据输出电压ac V 及调制比a M 为0.9(调制比:逆变器的系数,逆变器的输出电压基波有效值与直流电压之比),求得单相逆变器的直流输入电压: ac a idc V M V *2=9.0220*2=345V 1. 如果增加升压变换器,选择组件串电压SV 为250V ,则根据附录图表(英利PV )MPP 电压,可得到每串组件数量为 NM=MPPV 组件串电压=3.32250=8 式中,MPP V 为光伏组件的最大功率点电压。
组件串电压SV 为SV=NM*MPP V =8*32.3=258.4V 组件串功率SP 为SP=NM*MPP P =8*250W=2KW 式中,MPP P 为光伏组件的最大功率。
如果设计的每个方阵功率为20KW ,则方阵中的组件数量NS 为 NS=单个组件串的额定功率单个方阵额定功率=220=10方阵数量NA 为NA=单个方阵额定功率光伏电站额定功率=200/20=10系统中光伏组件的总数量TNM 为TNM=NM*NS*NA=8*10*10=800 组件需要的总表面积TS 为TS=144*4.25*4.251495*990*800=127442ft(此计算中表面积由总的组件数量和每个组件长度、宽度相乘得到,(W*H 指宽*高) 里面有单位转换 in 与mm 转换 1英寸=25.4毫米 )计算升压变换器 (由于光伏方阵为10个,每个方阵配备一个升压变换器,则变换器数量为10个) 升压变换器额定功率为升压变换器额定功率=变换器数量光伏电站容量=10200=20KW升压变换器占空比为 D=1-o i V V =1-3454.258=0.2512. 如果不用升压变换器,则方案为根据图表(英利PV )MPP 电压,可得到每串组件数量为 NM=MPPV 组件串电压=3.32345=11 式中,MPP V 为光伏组件的最大功率点电压。
中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目光伏区预制桩框架集中采购
中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目光伏区预制桩框架集中采购摘要:一、项目背景及概述二、中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目简介三、光伏区预制桩框架集中采购情况四、项目对于光伏产业的意义五、未来发展趋势正文:一、项目背景及概述随着全球对于可再生能源的关注度不断提高,我国在光伏产业的发展上也逐年加速。
近日,中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目光伏区预制桩框架集中采购的消息引起了广泛关注。
这一项目位于江苏省连云港市连云区,是田湾核电已确权温排水海域的一项重要工程。
项目总装机容量为1793MWp,涉海建设内容为光伏阵列,包括光伏组件、箱变、电缆等。
二、中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目简介中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目作为国家第三批风光大基地项目名单的一员,一直备受瞩目。
该项目利用滩涂地区丰富的太阳能资源,通过建设大规模光伏电站,实现绿色能源的开发与利用。
项目采用预制桩框架结构,具有建设速度快、成本低、抗风能力强等优点,对于推动我国光伏产业的发展具有重要意义。
三、光伏区预制桩框架集中采购情况为了确保项目的顺利实施,中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目进行了光伏区预制桩框架的集中采购。
预制桩框架作为光伏电站的重要组成部分,对于整个项目的建设进度和质量具有关键影响。
此次集中采购,将有助于确保项目建设的顺利进行,同时也有利于降低成本,提高项目的经济效益。
四、项目对于光伏产业的意义中核田湾200 万千瓦滩涂光伏示范项目的实施,对于推动我国光伏产业的发展具有重要意义。
首先,该项目充分利用了滩涂地区的太阳能资源,实现了绿色能源的大规模开发与利用;其次,项目采用了预制桩框架结构,这种结构具有建设速度快、成本低、抗风能力强等优点,有助于提高光伏电站的建设效率和质量;最后,该项目作为国家第三批风光大基地项目名单的一员,有助于推动我国光伏产业的快速发展,为实现能源转型和绿色发展贡献力量。
五、未来发展趋势随着全球能源转型的加速推进,光伏产业的发展前景十分广阔。
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200kW光伏项目概况
1、目前屋顶光伏发电项目每W的投资在7元至7.5元。
200kW需要占用2000平方米的屋顶面积,项目施工周期2个月。
工程并网后的收益见下表(200kW 光伏项目总投资按照150万元来计算年回报率):
缺点:1、回报周期相对比较长:建成后前五年,年回报率20%左右;第六到二十年,年回报率约15%;二十年以后,年回报率在10%左右。
收回成本最快在第五年完成。
2、光伏电站不能稳定的为生产生活设备提供用电,存在间歇性:光照比较好发电量就高,200kW光伏电站单日最大发电量可达1300度;阴雨天气光伏电站发电量很小,最小单日发电量只有100多度。
目前光伏电站的合作模式:
1.屋顶方全投:前二十年,收益归屋顶方所有,建设方提供一定期限的质保。
二十年以后,光伏电站所有权移交给屋顶方。
2.建设方全投:前二十年,屋顶方按照电费打折形式使用光伏电,其余收益归建设方所有。
二十年以后,光伏电站所有权移交给屋顶方。
3.双方共同投资:前二十年,双方按照约定进行收益分配;二十年以后,光伏电站所有权移交给屋顶方。