【精品】渔光互补光伏电站项目试桩报告

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某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案

某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案

某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案目录第一章工程概述 (4)一、桩基础施工概述 (4)二、工程现场条件 (4)第二章编制说明 (6)第三章施工平面布置..................................... 错误!未定义书签。

一、陆上管桩运输路线 (6)二、水上管桩运输路线 (7)三、供电 (7)第四章桩基专项施工方案 (10)一、测量施工方案 (10)㈠、测量准备 (10)㈡、光伏阵列桩基、逆变器、变压器平台基础放线 (11)㈢、测量技术标准 (14)㈣、测量保证措施 (15)二、桩基础工程施工方案 (15)㈠、陆上桩基施工方案 (18)㈡、水上桩基施工方案 (21)第五章打桩施工机械配置 (27)第六章施工材料管理 (27)第七章桩基础施工进度计划 (27)第八章打桩技术质量控制措施 (29)一、桩基施工难点 (29)二、打桩技术质量控制措施 (30)三、打桩工程质量通病的预防 (31)第九章打桩施工安全措施 (31)一、安全管理机构及责任制 (31)二、安全教育管理 (32)三、特殊工种安全管理 (33)四、施工用电安全管理 (33)五、机械设备安全管理 (34)第一章工程概述一、桩基础施工概拟建的某县苏桥横溪水库20MW光伏发电项目位于某县苏桥乡横溪水库,占地面积约45万m2。

拟建建筑主要为太阳能光伏板,共采用260Wp多晶硅光伏组件80960块,总容量为21.0496MW;本工程采用260Wp多晶硅电池组件,电池组串单元由44块多晶硅电池组件(1650mm×992mm×40mm)形式组成,分别为横向22列,竖向2行。

电池板竖向布置,每个结构单元由两个组串单元组成,一个结构单元的长×宽=22.24m×3.320m,根据水文专业提供的50年一遇洪水位,板底最小标高高于72.00m。

拟建建筑基础拟采用P300管桩,间距4.9m。

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

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。

光伏电站试运行期间运行报告1

光伏电站试运行期间运行报告1
试运行期间运行报告
工程名称
xxx农渔光互补光伏发电项目
工程规模
100MWp
并网时间
工程概况
xxx农渔光互补光伏发电项目位于,占地约2300亩,为平原地貌,主要为农用地、鱼塘,海拔14-21m。场址区中心坐标为北纬 ,东经。装机容量 100MW,电池组件单块容量为450Wp、540Wp、545Wp的单晶大功率光伏组件。项目新建升压站一座,站内安装1台100MVA的110kV户外变压器。110kV侧采用单母线接线,共3个间隔;35kV侧采用单母线分段接线,本期共10个间隔,本期投运一条母线,共10个35kV间隔,其中包括1台主变开关柜,6台出线开关柜,1台SVG开关柜,1台接地兼站用变柜, 1台母线PT柜。以110kV电压等级上网,从升压站新建一回110kV线路至xxx110kV侧,导线选用2*LGJ-240,长度10.58km。
处理记录
试运行过程分析
电站运行过程中,未发生事故,运行情况良好。
试运行记录ห้องสมุดไป่ตู้
试运行结论
电站运行正常。
移交情况
口 符合初步移交条件口不符合初步移交条件
施工单位:
(签字)
总包单位:
(签字)
建设单位:
(签字)
运行单位:
(签字)
试运行主要要求
1、单元发电机组须连续完成240h满负荷试运行。
2、箱变等一次设备须连续完成240h 满负荷试运行。
3、非有效试运行时间内,所有机组和设备须连续无故障运行。
4、继电保护装置投入率100%、动作正确率100%。
5、电气自动化装置投入率100%。
6、主要电气测点投入率100%,指示正确率100%。
7、通信装置投入率100%。

渔光互补汇报材料

渔光互补汇报材料

渔光互补汇报材料尊敬的领导:以下是我对渔光互补项目的汇报材料,请您查阅。

一、项目概述渔光互补项目是一种利用光伏发电装置与渔业养殖设施相结合的新型发电模式。

通过在养殖网箱或渔业养殖设施上安装光伏板,利用太阳能来发电,实现渔业养殖和光伏发电的互补共赢。

该项目旨在提高能源利用效率,降低渔业生产成本,促进可持续发展。

二、项目进展情况1. 技术方案制定:经过多次讨论和实地调研,我们确定了最佳的技术方案,并与专业的光伏发电厂商合作,进行定制化的光伏板生产。

2. 设备安装:在一期试点项目中,我们选取了某渔业养殖基地,将养殖网箱上安装的光伏板数量逐步增加。

目前已完成了80%的安装工作,并开始收集数据进行分析。

3. 数据采集与分析:通过安装的能量计量设备,我们可以实时监控发电情况和养殖设施的能耗情况。

对采集到的数据进行分析,我们可以评估项目的发电效率、渔业生产水平的提升情况以及经济效益的变化。

三、项目效益1. 能源利用效率提高:由于太阳能的利用,光伏发电装置可以为渔业养殖设施提供电力,减少传统电力供应的依赖,提高能源利用效率。

2. 生产成本降低:传统的养殖设施所需的电力成本较高,而光伏发电的成本相对较低。

通过项目的实施,预计可以降低养殖成本,提高渔业产值。

3. 环境保护效益:光伏发电是一种清洁能源,减少了对化石燃料的依赖,降低温室气体排放,对环境起到了积极的保护作用。

四、下一步工作计划1. 完成剩余的光伏板安装工作,并将所有养殖网箱纳入测试范围,以便全面评估项目效果。

2. 深入分析采集的数据,并进行定期的数据汇总与评估,展示项目运行的效果和经济效益。

3. 制定推广方案,根据试点项目的实际成效,确定适合推广的地区和渔业养殖类型。

4. 加强对项目参与者的技术培训,提高他们对渔光互补系统的理解和操作能力。

以上是我对渔光互补项目的汇报内容,感谢您的关注与支持,如果有任何问题,请随时与我联系。

渔光互补光伏电站项目施工综合说明

渔光互补光伏电站项目施工综合说明

渔光互补光伏电站项目施工综合说明1.1.编制依据《渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工招标文件》、图纸及补遗文件。

国家、现行的与工程施工有关的法律、法规、规范、标准及招标人有关安全施工管理的规定。

招标人对本次投标的有关规定。

现场踏勘和从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

施工合同。

我方拥有的科技成果、工法成果、机具装备、技术水平及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。

1.2.工程概述渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目位于县开发工业园区,宋埠镇。

1.2.1.工程内容渔光互补光伏电站90MW(一期40MW)项目施工主要工程内容为:1)土建部分包括场地平整工程、光伏组件基础、升压站、箱变器基础、电缆沟、检修道路等。

2)安装部分包括光伏组件及支架安装、逆变器及配电柜安装、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器室的照明通风、光伏发电组件及逆变器的接地系统、监视系统。

1.2.2.工程特点1.2.2.1.设计技术特征1.2.2.1.1.场地填土、平整1)回填及硬化深度要求:平整后地坪面填土层的压实系数不低于0.94,并不得直接使用淤泥用作回填土,如果需要利用淤泥用作回填必须经过炝灰处理,不适宜炝灰硬化处理的腐泥应清除。

2)填土土料选择:优选级配良好的砂土或碎石土或粉质粘土、粉土作填料时,其最优含水量通过击实试验确定;不得使用未经炝灰处理的淤泥、耕土、冻土、膨胀性土、液化土以及有机质含量大于5%的土作填料。

3)回填夯实要求压实填土在铺填料前,清除或处理场地内填土层地面以下的耕土、植被土,地坪面以下2.5m深度范围外软弱土层必须硬化处理。

填土分层填料的厚度、分层压实的遍数,根据所选用的压实设备通过试验确定。

地基承载力特征值应根据现场原位测试(静荷载试验、静力触探等)结果确定。

压实填土的施工缝各层错开搭接,在施工缝搭接处,适当增加压实遍数。

压实填土施工结束后,及时进行基础施工。

设置在斜坡上的压实填土,当天然地面坡度大于0.2时,在天然斜坡面开挖抗滑台阶,抗滑台阶水平宽度≥1.5m,相邻抗滑台阶水平间距≤10m。

渔光互补光伏发电可行报告

渔光互补光伏发电可行报告

渔光互补光伏发电可行报告引言随着社会的不断发展,清洁能源的应用已经成为人们关注的热点。

在这一背景下,渔光互补光伏发电作为一种新型的可再生能源应用模式备受瞩目。

本报告将对渔光互补光伏发电进行全面分析,探讨其可行性,并在实际应用中的潜在优势。

渔光互补光伏发电概述渔光互补光伏发电是一种将光伏发电系统与渔业生产相结合的创新模式。

通过在渔业养殖区域安装光伏发电设备,不仅能够发挥清洁能源的作用,还可以提供一定的遮荫效果,有助于维护水域生态平衡。

这种发电方式有效地利用了海域资源,实现了能源与渔业的互补共赢。

渔光互补光伏发电的优势1. 环保可持续渔光互补光伏发电采用太阳能作为能源,不会产生二氧化碳等有害气体,对环境零排放,符合可持续发展的理念。

这有助于减缓气候变化,改善空气质量,对生态环境的影响相对较小。

2. 资源综合利用在海域中布设光伏发电设备,既能够发电,又能够提供遮荫效果,有助于降低水温,改善水域环境。

同时,渔业生产和光伏发电可以在同一块水域内共存,实现资源的综合利用,提高土地利用率。

3. 经济效益渔光互补光伏发电不仅能够降低渔业生产过程中的能源成本,还能够通过发电销售获取收入。

这为渔民提供了额外的经济来源,提高了光伏发电项目的经济效益。

渔光互补光伏发电的挑战与应对策略1. 海洋环境不确定性海洋环境复杂多变,对光伏设备的耐腐蚀性和抗风浪能力提出了较高的要求。

为了应对这一挑战,需要在技术上不断创新,研发更适应海洋环境的光伏设备。

2. 与渔业生产的协调渔业生产和光伏发电在同一水域内共存,需要合理规划布设,以避免相互干扰。

建立有效的沟通机制,促进渔业和能源项目的协调发展,是实现互补共赢的关键。

3. 政策支持和监管政府在政策层面需要提供支持,制定相关规范和标准,以确保渔光互补光伏发电项目的可持续发展。

监管部门要加强对项目的监督,确保其在合规的前提下推进。

实证案例分析在中国沿海地区,已经涌现出一些渔光互补光伏发电项目。

某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案

某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案

某项目一期20MWp渔光互补光伏电站桩基工程施工专项方案目录第一章工程概述 (4)一、桩基础施工概述 (4)二、工程现场条件 (4)第二章编制说明 (6)第三章施工平面布置..................................... 错误!未定义书签。

一、陆上管桩运输路线 (6)二、水上管桩运输路线 (7)三、供电 (7)第四章桩基专项施工方案 (10)一、测量施工方案 (10)㈠、测量准备 (10)㈡、光伏阵列桩基、逆变器、变压器平台基础放线 (11)㈢、测量技术标准 (14)㈣、测量保证措施 (15)二、桩基础工程施工方案 (15)㈠、陆上桩基施工方案 (18)㈡、水上桩基施工方案 (21)第五章打桩施工机械配置 (27)第六章施工材料管理 (27)第七章桩基础施工进度计划 (27)第八章打桩技术质量控制措施 (29)一、桩基施工难点 (29)二、打桩技术质量控制措施 (30)三、打桩工程质量通病的预防 (31)第九章打桩施工安全措施 (31)一、安全管理机构及责任制 (31)二、安全教育管理 (32)三、特殊工种安全管理 (33)四、施工用电安全管理 (33)五、机械设备安全管理 (34)第一章工程概述一、桩基础施工概拟建的某县苏桥横溪水库20MW光伏发电项目位于某县苏桥乡横溪水库,占地面积约45万m2。

拟建建筑主要为太阳能光伏板,共采用260Wp多晶硅光伏组件80960块,总容量为21.0496MW;本工程采用260Wp多晶硅电池组件,电池组串单元由44块多晶硅电池组件(1650mm×992mm×40mm)形式组成,分别为横向22列,竖向2行。

电池板竖向布置,每个结构单元由两个组串单元组成,一个结构单元的长×宽=22.24m×3.320m,根据水文专业提供的50年一遇洪水位,板底最小标高高于72.00m。

拟建建筑基础拟采用P300管桩,间距4.9m。

渔光互补光伏发电报告表-概述说明以及解释

渔光互补光伏发电报告表-概述说明以及解释

渔光互补光伏发电报告表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:渔光互补光伏发电是指在渔业和光伏发电产业相互配合的技术模式,通过在水体上安装光伏组件,实现渔业和光伏发电的双重收益。

渔光互补光伏发电技术集渔业资源和太阳能资源于一体,兼顾了经济效益和环境效益,在推动清洁能源发展和提高渔业生产效益方面具有重要意义。

本报告将深入探讨渔光互补光伏发电技术的发展现状、优势及应用前景,旨在为推动可持续发展提供参考。

1.2 文章结构文章结构部分将主要围绕渔光互补光伏发电这一主题展开讨论。

具体结构如下:1. 引言部分将对本文的主题进行简要概述,介绍渔光互补光伏发电的背景和重要性。

2. 渔光发电概述部分将详细介绍渔光发电的概念、原理和现状,为读者提供必要的基础知识。

3. 光伏发电技术介绍部分将介绍光伏发电技术的原理、种类和应用情况,为读者了解光伏发电提供参考。

4. 渔光互补光伏发电优势部分将探讨渔光发电与光伏发电相结合的优势和潜在价值,为读者展示这种新型发电模式的创新之处。

5. 结论部分将总结全文的主要观点和结论,并展望渔光互补光伏发电的应用前景和可持续发展的重要性。

通过以上结构,读者将能够全面了解渔光互补光伏发电的原理、技术和优势,以及其在可持续发展中的作用和前景。

文章将以客观、系统的方式呈现相关信息,为读者提供深入了解和思考的机会。

1.3 目的本报告旨在探讨渔光互补光伏发电技术在可再生能源领域的重要性和应用前景。

通过对渔光发电和光伏发电技术的概述,以及渔光互补光伏发电优势的分析,我们将探讨这一新兴领域的发展趋势和未来发展方向。

同时,通过对可持续发展的重要性进行探讨,将揭示渔光互补光伏发电技术在推动清洁能源产业发展、减少对化石能源的依赖、保护环境和应对气候变化等方面的巨大潜力。

最终,本报告旨在为政府决策者、能源行业从业者和投资者提供参考,促进可再生能源产业的持续发展和绿色能源的广泛应用。

2.正文2.1 渔光发电概述渔光发电是一种将光伏发电与渔业相结合的新型发电方式。

渔光互补光伏发电报告表

渔光互补光伏发电报告表

渔光互补光伏发电报告表全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:渔光互补光伏发电报告一、引言渔光互补光伏发电是指在渔业养殖区域内,通过悬挂光伏发电设备,将鱼塘或海域进行双层利用,即可进行光伏发电,又能维持正常的渔业养殖活动。

这种模式不仅可以提高能源利用效率,还可以增加渔业养殖收益,是一个具有很高潜力的发展方向。

二、现状分析目前,我国渔业养殖业遍布各地,占据着大量的水域资源。

由于渔业养殖对水质和温度要求较高,光伏发电设备的安装一直受到限制。

传统的养殖和发电模式存在着互相排斥的情况,无法形成良性循环。

1.资源共享:光伏发电设备的安装可以利用渔业养殖区域内的水域,无需占用额外的土地资源,实现资源的共享和双层利用。

2.能源高效利用:在渔业养殖区域内建设光伏发电设备,可以获得足够的日照能量,提高光伏发电效率,实现能源的高效利用。

3.增加经济收益:通过渔光互补模式,不仅可以获得光伏发电的收益,还可以继续进行渔业养殖,实现经济双丰收。

4.环保节能:光伏发电是一种清洁能源,不会产生污染物,对环境友好。

而且利用水域资源进行发电,不会占用土地,节约资源。

四、发展前景随着光伏发电技术的不断进步和降低成本,以及对清洁能源的需求增加,渔光互补光伏发电有着广阔的发展前景。

特别是在我国海岸线长、水域资源丰富的情况下,渔光互补光伏发电可以大规模推广应用,为能源转型和渔业发展带来新的机遇。

五、面临的挑战1.技术难题:渔光互补光伏发电需要兼顾渔业养殖和光伏发电两方面的需求,如何在技术上实现两者的协同发展是个难题。

2.政策支持:当前我国对于渔光互补光伏发电尚缺乏统一的政策支持,相关政策法规的制定与完善是推动该模式发展的关键。

3.成本压力:虽然光伏发电技术成本在逐渐降低,但是在渔光互补中,需要考虑设备维护、水质保护等方面的成本,如何降低成本是一个需要解决的问题。

六、推动措施1.加强科研与技术攻关,提高渔光互补技术的研发水平,解决技术难题,降低成本。

渔光互补光伏电站项目试桩报告

渔光互补光伏电站项目试桩报告

基桩质量检测报告工程名称现场检测人员报告编制人员校对批准管理编号检测日期 2017年03月15日-2017年03月22日检测单位:报告日期:注意事项1、报告无“检测报告专用章”和“计量认证章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章” 和“计量认证章”无效。

3、本检测报告无骑缝章无效。

4、报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

检测单位:地址:邮编:电话:传真:目录一、工程检测情况一览表 (1)二、工程地质概况 (2)三、检测目的 (3)四、检测依据 (4)五、检测方法 (5)六、检测结果分析 (6)七、检测结论 (7)八、检测附图、检测附表 (8)一、工程检测情况一览表二、工程地质概况依据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程地质资料,地质勘探基本情况见下表:三、检测目的1、低应变法检测目的:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

2、单桩竖向抗拔静载试验检测目的:检测单桩的竖向抗拔承载力,判定单桩竖向抗拔承载力是否满足设计要求。

3、单桩水平静载试验检测目的:检测单桩的水平承载力,判定单桩水平承载力是否满足设计要求。

四、检测依据1、江西省建设工程安全质量监督管理局赣建质监字(2011)16号文2、《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)5、设计图纸及相关说明文件五、检测方法1、低应变法(简称动测法)2、单桩竖向抗拔静载试验3、单桩水平静载试验六、检测结果分析1、低应变法检测结果见表4-1。

2、单桩竖向抗拔静载试验结果见表4-2。

3、单桩水平静载试验结果见表4-3。

表4-1 低应变法检测数据汇总表低应变检测曲线图表4-2 单桩竖向抗拔静载试验结果表表4-3 单桩水平静载试验结果表七、检测结论1、低应变法检测根据低应变检测数据判定: 所检测的8根试桩中,Ⅰ类桩8根,Ⅱ类桩0根,其桩身完整性质量满足设计要求。

渔光互补光伏案例

渔光互补光伏案例

渔光互补光伏案例在我国南方的某个水乡,有一个超酷的渔光互补光伏项目。

一、项目背景。

这个地方啊,原本就是个渔业很发达的地区,到处是大片大片的鱼塘。

但是呢,当地的政府和一些有眼光的企业就想,这光有渔业是不是有点单调,而且现在不是都提倡清洁能源嘛。

这鱼塘上空那么大的地方,要是啥都不干,多浪费啊。

于是,就有了这个渔光互补的点子。

二、项目建设。

1. 光伏板的安装。

施工队就像一群超级搭建大师。

他们把那些光伏板一排排地架设在鱼塘上方。

这些光伏板可不是随便乱放的,它们之间的间距啊,那都是经过精心计算的。

就像给鱼塘搭了一个巨大的、亮晶晶的遮阳棚。

而且这个“遮阳棚”的角度也是有讲究的,要保证能最大程度地接收阳光,这样才能多多发电。

2. 渔业设施的调整。

对于鱼塘里的鱼来说,这突然多了个“大屋顶”,刚开始还挺新鲜的呢。

不过养殖户们也得做点小调整。

他们把一些增氧设备、投料设备什么的,重新布局了一下,确保在光伏板下面的鱼也能吃得饱、呼吸顺畅。

比如说,增氧机的位置要放在能让氧气均匀分布到整个鱼塘的地方,不能因为有了光伏板就照顾不到某些角落的鱼啦。

三、项目运行。

1. 发电效益。

这光伏板一工作起来可不得了。

白天的时候,阳光洒下来,光伏板就像一群勤劳的小蜜蜂,不停地把光能转化成电能。

这些电能通过电线,就被输送到附近的村庄、工厂,给大家带来光明和动力。

据说啊,这个项目每年发的电,足够满足好几个村子全年的用电需求呢。

而且,在夏天用电高峰的时候,还能给电网减轻不少压力。

2. 渔业效益。

那鱼塘里的鱼呢,在光伏板的“庇护”下,也生活得有滋有味。

你可能会想,这光伏板会不会挡住鱼晒太阳呢?其实啊,鱼可没那么讲究。

而且因为有了光伏板,鱼塘里的水温变得更加稳定了。

夏天的时候,光伏板挡住了一部分强烈的阳光,水温不会升得太高,鱼就不会被热得晕头转向;冬天呢,光伏板又像一个保温罩,减少了热量的散失,鱼也不会被冻得瑟瑟发抖。

这就使得鱼长得更快更健康。

这里养的鱼啊,肉质鲜嫩,在市场上可受欢迎了,养殖户们的收入也是蹭蹭往上涨。

30MW渔光互补光伏电站项目初步设计报告

30MW渔光互补光伏电站项目初步设计报告

30MW渔光互补光伏电站项目初步设计30MW渔光互补光伏电站项目初步设计目录1 综合说明 (1)1.1 概述 (1)1.2 太阳能资源 (5)1.3 工程地质 (5)1.4 工程任务和规模 (6)1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算 (6)1.6 电气 (7)1.7 消防设计 (8)1.8 土建工程 (8)1.9 施工组织设计 (9)1.10 工程管理设计 (10)1.11 环境保护和水土保护设计 (10)1.12 劳动安全与工业卫生设计 (11)1.13 节能降耗分析 (11)1.14 工程设计概算 (12)1.15 附表 (13)2 太阳能资源 (17)2.1 全国太阳能资源概况 (17)2.2项目所在地自然环境概况 (18)2.3太阳辐射量资源分析 (19)2.4太阳能资源评价 (24)2.5气象条件影响分析 (24)3 工程地质 (28)3.1概述 (28)3.2场地工程地质条件 (30)3.3水文地质条件 (33)3.4场地稳定性与适宜性综合评价 (34)3.5岩土工程分析与评价 (36)3.6.基础方案论证与基础施工可能遇到的问题预测及建议 (37)3.7.结论与建议 (39)4 工程任务与规模 (41)4.1 工程任务 (41)4.2 工程规模 (41)4.3 工程建设的必要性 (41)5 系统总体方案设计及发电量计算 (47)5.1 光伏组件选型 (47)5.2 光伏阵列的运行方式选择 (52)5.3 逆变器选型 (54)5.4 光伏方阵设计 (55)5.5 光伏子方阵设计 (56)5.6 方阵接线方案设计 (60)5.7 辅助技术方案 (62)5.8 上网电量估计 (63)5.9发电量估算 (64)6 电气设计 (67)6.1 电气一次部分 (67)6.2 电气二次 (78)6.3 通信部分 (81)7 土建工程 (85)7.1 设计安全标准 (85)7.2 基本资料和设计依据 (85)7.3 电站总平面布置 (87)7.4 光伏阵列及逆变器设计 (88)7.5 主要建(构)筑物 (89)7.6光伏电站围栏设计 (90)7.7光伏电站道路及场地设计 (91)7.8 主要建筑材料 (91)8 工程消防设计 (92)8.1 概述 (92)8.2 工程消防设计 (92)8.3 施工消防 (93)9 施工组织设计 (94)9.1 施工条件 (94)9.2 施工总布置 (94)9.3 施工交通运输 (95)9.4 施工临时设施 (96)9.5主要工程项目的施工方案 (96)9.6 施工总进度 (110)9.7劳动力计划 (112)9.8主要施工机械配置进场计划 (114)10 工程管理设计 (116)10.1 工程管理机构 (116)10.2 主要管理设施 (116)10.3 电站运行维护、回收及拆除 (117)11 环境保护和水土保持设计 (118)11.1 环境保护 (118)11.2 水土保持 (120)12 劳动安全与工业卫生 (122)12.1 总则 (122)12.2 工程概况 (124)12.3 工程安全与卫生危害因素分析 (124)12.4 劳动安全与工业卫生对策措施 (126)12.5 工程运行期安全管理及相关设备、设施设计 (131)12.6 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资估算 (134)12.7 预期效果评价 (134)12.8 主要结论和建议 (135)13 节能降耗 (136)13.1 设计原则和依据 (136)13.2 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标 (136)13.3 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标 (138)13.4 主要节能降耗措施 (139)13.5 节能降耗效益分析 (142)13.6 结论 (142)14 项目的投资估算 (144)14.1 编制说明 (144)14.2 设计概算表 (148)材料清册.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

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

渔光互补光伏发电项目可行性研究报告此文为WORD的版本,下载后可修改目录1申报单位及项目概况 (1)1.1项目申报单位概况 (1)1.2项目概况 (2)2 项目建设条件 (3)2.1太阳能资源评价 (3)2.2工程地质 (3)2.3所用电源及备用电源 (3)2.4生产、生活供水设施及供水方案 (4)3项目技术方案 (5)3.1工程任务 (5)3.2工程规模 (5)3.3设备选型 (6)3.4光伏阵列设计 (5)3.5电气设计 (10)3.6土建设计 (12)3.7发电量测算与上网模式 (28)4施工组织 (29)4.1施工条件 (29)4.2施工总布置 (34)4.3施工交通运输 (36)4.4工程建设用地 (37)4.5主体工程施工 (38)4.6施工总进度 (43)4.7附表、附图 (48)5 保障措施 (48)5.1劳动安全与工业卫生 (48)5.2工程消防总体设计 (65)5.3环境保护与水土保持设计 (71)5.4社会效益分析 (84)5.5社会风险及对策分析 (84)6项目投资与经济性评价 (91)6.1投资概况 (91)6.2设备及安全工程概算 (91)6.3财务评价与社会效果分析 (95)6.4财务评价结论 (98)1申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况某某光伏发电有限公司是某某光伏科技有限公司的全资子公司。

某某光伏科技有限公司是专业从事光伏发电集成系统和光伏应用产品研发、生产的高科技民营企业。

公司法人代表王某某长期在光伏电站领域进行投资,有着丰富的管理能力和经济实力,在新技术研发方面给予了大量的人力物力支持,使得公司在国内光伏应用领域一直处于技术领先地位。

某某光伏科技有限公司成立于2010 年8 月,注册资本8.4 亿元,总投资48 亿元(不含流动资金),其中:设备投入45 亿元。

项目规划总投入80 条太阳能电池片以及相同产能的组件生产线,一次性建造20 万平方米生产厂房,年产能可达3GW,项目分为二期实施三年内实现。

30MW渔光互补光伏电站项目土建工程及桩基础施工方案

30MW渔光互补光伏电站项目土建工程及桩基础施工方案

本期项目道路为砂石道路,现场采用永临结合的方法进行施工,以确保施工期间道路畅通,按施工图纸铺设碎石路基,并采用压路机压实,主体工程施工结束后,铺设水泥砂面层。

本工程土建仅逆变器及变压器基础。

施工前需根据现场原始坐标及高程点进行测量放线。

钢筋、模板集中加工制作,施工过程中需按施工规范验收钢筋的搭接长度及模板的平整度等。

混凝土采用商品混凝土泵送,确保混凝土的强度达到设计要求。

墙体砌筑采用自拌砂浆,配电房的建筑施工材料需符合国家强制性验收条件。

静压桩施工1、施工准备认真熟悉设计图纸,做好图纸会审工作,及时解决疑难问题;按施工要求及有关规范规定做好施工压桩前的准备工作。

认真查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,计算施压桩的配桩长度,做好桩的预制计划工作。

目测现场实际情况,做好现场场地桩机行走方便的有关工作,确定桩机施工顺序及桩机行走路线。

做好施工前的技术交底及安全交底工作,建立工程交接班制度,制定工程质量目标和安全措施,确保施工有序、安全地进行。

根据现场实际情况编制好静压预制桩施工方案,经审核后方可组织施工。

进场的施工机械设备,应符合设计规范及现场的施工技术规范要求和环境要求,如:有关桩机型号、满载重量、冲程等技术要求和桩机噪音对环境的影响等都必须满足现场施工的要求,并报请监理单位检查确认。

进场的材料必须符合设计要求及有关规范的规定,,使预制成品桩能够满足施工中的要求。

施工现场供水、供电、道路、排水、临设等应满足施工要求.并有足够的防火、安全用电保护措施及防噪音环境保护措施.根据现场目测,场地较为平整,但回填土未经填平压实、并有少量积水,由于桩机自身较重,为了能满足桩机行走,必须将场地局部水排除,并将较松软的地块回填2-4石或砖渣压实,以便满足桩机施工行走。

2、施工流程场地平整一桩位放线一桩机就位一桩机调整一吊桩定位一垂直检查一试桩一静压桩一施桩完毕静力压桩施工工艺流程图:3、确定桩机行走路线为确保桩机行走方便,保证桩位准确控制在规范的偏差范围内,根据场地的实际情况,应编制可行的桩机行走路线图.根据本工程的工期要求及实际情况,以及现场的目测,拟安排20台ZYZ-80型静力压桩机施压固定支架基础工程的预应力桩基础。

渔光互补施工总结汇报

渔光互补施工总结汇报

渔光互补施工总结汇报渔光互补施工总结汇报近年来,渔光互补发电在我国得到了快速发展和广泛应用。

渔光互补发电即将太阳能发电与渔业生产有机结合,通过在渔业养殖区域上方设置太阳能光伏板,实现光伏发电与渔业养殖的互利共赢。

我单位在今年进行了一次渔光互补施工,现将此次施工经验总结如下:一、施工前的准备在施工前,我们首先进行了充分的准备工作。

包括对渔业养殖区域进行了详细勘测,确定了太阳能光伏板的具体布局和安装方式,确保施工的顺利进行。

同时,我们还制定了详细的施工计划和安全措施,以确保施工的质量和安全性。

二、施工过程中的困难和解决办法在施工中我们遇到了一些困难,如光伏板安装难度大、光伏发电系统与渔业设施的连接问题等。

针对这些困难,我们采取了一些解决办法,如加强人员培训,提高安装质量;与渔业设施制造商进行沟通,寻找最优解决方案等。

三、施工后的效果分析经过一段时间的运行,我们对施工后的效果进行了分析。

结果表明,渔光互补发电系统能够为渔业养殖区域提供稳定的电力供应,同时不影响渔业生产。

相比传统的发电方式,渔光互补发电具有环境友好、经济效益高等优势,对提高渔业养殖区域的科技含量和增加养殖效益有着积极的促进作用。

四、施工经验总结通过此次渔光互补施工,我们积累了一些宝贵的经验,总结如下:1. 在施工前要充分了解渔业养殖区域的实际情况,制定详细的施工计划和安全措施,确保施工的顺利进行;2. 在施工过程中加强与渔业设施制造商的沟通,寻找最优解决方案;3. 严格按照施工要求和标准进行施工,加强质量控制和安全管理;4. 定期对渔光互补发电系统进行运行效果分析,及时发现问题并进行修复和改进。

五、未来发展展望渔光互补发电作为一种新兴能源发展方式,具有广阔的市场前景。

我单位将进一步加大对渔光互补发电的研发力度,提高技术水平,更好地应用于实际生产中。

同时,我们将积极与相关行业合作,推广渔光互补发电技术,为我国能源结构调整和渔业养殖产业的发展做出积极贡献。

论渔光互补项目PHC预应力管桩施工优化

论渔光互补项目PHC预应力管桩施工优化

论渔光互补项目PHC预应力管桩施工优化摘要:“渔光互补”型光伏电站作为一种新能源,能直接将太阳能转换成电能,同时实现下方池塘养殖鱼虾的功用,为我国发展新能源和发展可持续发展战略开辟了一条新的道路.[1]。

本文就PHC预应力管桩施工的两种施工方法进行详细的叙述,以此来为PHC管桩的顺利施工打下坚实的基础,为同类工程的施工具有一定的参考意义。

关键词:渔光互补;PHC预应力管桩;施工优化引言:渔光互补项目部首要施工就是PHC预应力管桩施工,目前国内大部分施工依靠水上履带式液压挖掘机改造震动头或船载柴油打桩锤。

由于两种机械均在鱼塘施工均有局限性,将如何综合两种机械的优点,优化鱼塘PHC预应力管桩施工,正是本文的写作目的所在。

一、前期准备工作(一)收集两种施工方法的优缺点1.水上履带式液压挖掘机改造震动头(下称水挖机打桩)施工优缺点优点:(1)适用于浅水(0.9米及以下)作业,在该范围内不受现场场地限制,机械施工较为灵活便捷。

缺点:(1)无法作业深水区域(0.9米及以下);(2)需要两名测工配合主轴线、测轴线及高程的测设。

1.船载柴油打桩锤(下称船机打桩)施工优缺点优点:(1)适用于深水(0.9米及以上)作业,在该范围内的大水面作业时施工效率较高;(2)船机打桩船上载有北斗GPS定位系统,测工仅需一名。

缺点:(1)施工条件较为苛刻,且鱼塘边角等部分仍需水挖机补装。

(二)确定本次项目拟采用的施工机械及施工区域本次施工采用的机械为DH220LC-9E液压挖掘机2台、船载DD25柴油打桩机一台。

本次施工地点为国电汉川南河乡100MW渔光互补项目3号区域,本项目桩位为7根为一组,南北间距为7米,组内桩间距4.8米,相邻两组组距为1.6米。

为确保此次施工数据具有可操作性,且施工对比结果具有代表性,拟定本次施工范围为G15、G16、G17(该区域东西轴线范围为29米-220米)。

如图1所示(图1)本次施工区域的水深均为0.8米-1米。

渔光互补光伏电站项目试桩报告

渔光互补光伏电站项目试桩报告

基桩质量检测报告工程名称现场检测人员报告编制人员校对批准管理编号检测日期 2017年03月15日-2017年03月22日检测单位:报告日期:注意事项1、报告无“检测报告专用章”和“计量认证章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章” 和“计量认证章”无效。

3、本检测报告无骑缝章无效。

4、报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

检测单位:地址:邮编:电话:传真:目录一、工程检测情况一览表 (1)二、工程地质概况 (2)三、检测目的 (3)四、检测依据 (4)五、检测方法 (5)六、检测结果分析 (6)七、检测结论 (7)八、检测附图、检测附表 (8)一、工程检测情况一览表工程名称工程地点委托单位建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位桩型预应力混凝土管桩设计单桩竖向抗压承载力极限值(kN)/设计单桩竖向抗拔承载力极限值(kN)32设计单桩水平承载力极限值(KN)4地基基础设计等级丙级桩长(m) 9-10m 桩径(m) 0.30 砼设计强度等级C80 设计持力层粉质粘土基桩总数(根) 8检测内容方法 低应变法(根)单桩竖向抗拔静载试验(根) 单桩水平静载试验(根)单桩竖向抗压静载试验(根)数量88 8 /检测仪器/编号 基桩动测仪/KS0801百分表(0-30mm )/TD-B1 TD-B2 TD-B3 TD-B4百分表(0-30mm )/TD-B1 TD-B2 TD-B3 TD-B4/检测结论1、低应变法根据低应变检测数据判定: 所检测的8根试桩中,Ⅰ类桩8根,Ⅱ类桩0根,其桩身完整性质量满足设计要求。

2、单桩竖向抗拔静载试验S2、S3、S4、S6、S8桩的实测单桩竖向抗拔极限承载力均不小于32kN ,该5根桩的单桩竖向抗拔极限承载力均满足设计要求;S1、S5、S7桩的实测单桩竖向抗拔承载力在加载至29KN 时上拔量超过100mm ,已满足终止加载条件,故S1、S5、S7该3根桩实测单桩竖向抗拔极限承载力为26KN ,不符合设计要求。

晶科鄱阳县饶丰镇120MWp渔光互补项目桩基检测方案

晶科鄱阳县饶丰镇120MWp渔光互补项目桩基检测方案

鄱阳县饶丰镇120MW渔光互补项目检测实施方案2016年8月29日(1)工程概况:该工程位于鄱阳湖县。

该工程基础采用PHC管桩,单桩竖向抗压承载力特征值为18.4KN;单桩水平承载力特征值为4.1KN;单桩竖向抗拔承载力特征值为11.3KN.(2)检测依据:检测过程我公司将严格按照以下规范、文件要求进行:1、《建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)》;2、《建筑基桩检测技术规范(JGJ/106-2014)》;3、《先张法预应力混凝土管桩(GB13476—2009)》;4、《建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)》;5、省、市质监站的有关文件、规定;6、本工程地质报告、桩基础设计文件;(3)检测数量静载:单桩竖向抗压承载力17根;单桩水平承载力17根;单桩竖向抗拔承载力17根.(4)检测内容、原理:1、低应变反射波法检测激振应力波反射法的依据为一维杆波动理论。

其波动方程的通解为:u=f(x-ct)+g(x+ct)式中f,g为任意函数。

通过自变量平面(x,t)任一点有两条相异的实特征线,“+”号对应于上行波,“—”号对应于下行波。

当桩头受到锤击的冲击力后,由此产生的应力沿桩身向下传播,当波在传播过程中遇到桩身中存在的断裂、裂缝、扩径、缩径、夹泥、离析等缺陷时,会产生反射与透射。

我们从实测获得的波形图,根据波形、波频、波速的变化,通过分析仪的各种软件,综合判定基桩桩身完整性。

(见图1)。

图1 低应变动力试桩示意图2、抗压静载检测模拟建筑物实际受荷情况,采用快速维持荷载法。

即分级对桩进行加载,加载采用反力装置,用桩基锤自重链接打桩船的自重做平台。

由人工带动手摇千斤顶加载,荷载量和桩顶沉降量由压力计(表)和位移传感器或百分表通过RS-JYB、RS-JYC桩基静载荷测试分析系统或人工测量和控制(试验装置见图2)。

3、水平静载试验水平推力的反力可由相邻桩提供;当专门设置反力结构时,其承载能力和刚度应大于试验桩的1.2倍。

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渔光互补光伏电站项目试桩报告
基桩质量检测报告工程名称
现场检测人员
报告编制人员
校对批准管理编号JXTDW20170026
检测日期2017年03月15日-2017年03月22日检测单位:
报告日期:
注意事项
1、报告无“检测报告专用章”和“计量认证章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”和“计量认证章”无效。

3、本检测报告无骑缝章无效。

4、报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

检测单位:
地址:
邮编:
电话:
传真:
目录
一、工程检测情况一览表··1
二、工程地质概况··2
三、检测目的··3
四、检测依据··4
五、检测方法··5
六、检测结果分析··6
七、检测结论··7
八、检测附图、检测附表··8 一、工程检测情况一览表
二、工程地质概况
依据xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程地质资料,地质勘探基本情况见下表:
三、检测目的
1、低应变法检测目的:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

2、单桩竖向抗拔静载试验检测目的:检测单桩的竖向抗拔承载力,判定单桩竖向抗拔承载力是否满足设计要求。

3、单桩水平静载试验检测目的:检测单桩的水平承载力,判定单桩水平承载力是否满足设计要求。

四、检测依据
1、江西省建设工程安全质量监督管理局赣建质监字(2011)16号文
2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
3、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)
4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
5、设计图纸及相关说明文件
五、检测方法
1、低应变法(简称动测法)
2、单桩竖向抗拔静载试验
3、单桩水平静载试验
六、检测结果分析
1、低应变法检测结果见表4-1。

2、单桩竖向抗拔静载试验结果见表4-2。

3、单桩水平静载试验结果见表4-3。

表4-1低应变法检测数据汇总表
低应变检测曲线图
表4-2单桩竖向抗拔静载试验结果表
表4-3单桩水平静载试验结果表
七、检测结论
1、低应变法检测
根据低应变检测数据判定:所检测的8根试桩中,Ⅰ类桩8根,Ⅱ类桩0根,其桩身完整性质量满足设计要求。

2、单桩竖向抗拔静载试验
S2、S3、S4、S6、S8桩的实测单桩竖向抗拔极限承载力均不小于32kN,该5根桩的单桩竖向抗拔极限承载力均满足设计要求;S1、S5、S7桩的实测单桩竖向抗拔承载力在加载至29KN时上拔量超过100mm,已满足终止加载条件,故S1、S5、S7该3根桩实测单桩竖向抗拔极限承载力为26KN,不符合设计要求。

3、单桩水平静载试验
S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8桩的实测单桩水平极限承载力
均不小于7kN,该4根桩的单桩水平极限承载力均满足设计要求。

检测有限公司
2017年03月24日
附表图1:单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S1#桩
测试日期:2017-03-15桩长:9m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S2#桩
测试日期:2017-03-16桩长:10m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S3#桩
测试日期:2017-03-17桩长:9m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S4#桩
测试日期:2016-12-18桩长:10m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S5#桩
测试日期:2017-03-19桩长:10m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S6#桩
测试日期:2017-03-20桩长:9m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S7#桩
测试日期:2017-03-21桩长:9m桩径:300mm
单桩竖向抗拔静载试验汇总表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S8#桩
测试日期:2017-03-22桩长:9m桩径:300mm
附表图2:单桩水平静载试验记录表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S1#桩
测试日期:2017-03-15上下表距:50cm
单桩水平静载试验记录表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S2#桩
测试日期:2017-03-16上下表距:50cm
单桩水平静载试验记录表工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S3#桩
测试日期:2017-03-17上下表距:50cm
工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S4#桩测试日期:2017-03-18上下表距:50cm
工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S5#桩测试日期:2017-03-19上下表距:50cm
工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S6#桩测试日期:2017-03-20上下表距:50cm
工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S7#桩测试日期:2017-03-21上下表距:50cm
工程名称:渔光互补光伏发电项目试桩试验桩号:S8#桩测试日期:2017-03-22上下表距:50cm。

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