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文檔簡介
PAGEGB中華人民共和國國家標準GB/TXXXXX-2008電廠標識系統編碼標準第4部分:工程專業應用說明第4分冊可再生能源電廠部分CodingStandardforPowerPlantIdentificationSystemPart4:EngineeringDisciplineApplicationCommentariesVolumn4RenewableEnergyPowerPlant(征求意見稿)2008-XX-XX發布2008-XX-XX實施中華人民共和國建設部發布PAGEPAGEiiPAGE1GB/TXXXXX-2008前言GB/TXXXXX-2008《電廠標識系統編碼標準》由以下4部分組成:第1部分標識規則第2部分編碼索引第3部分標識工作程序第4部分火力發電廠應用說明第1分冊火電廠部分第2分冊水電廠部分第3分冊核電廠部分第4分冊可再生能源電廠部分本部分為《電廠標識系統編碼標準》第4部分的第4分冊,是對可再生能源電廠標識系統編碼的介紹。由于電廠標識系統編碼在可再生能源發電廠的使用尚處于摸索中,本部分只對風力發電廠的編碼做了較為明確的介紹,而太陽能發電廠、地熱發電廠、海洋能發電廠的編碼只做原則性說明,有關的詳盡內容待以后補充。本標準由國家建設部標準定額司提出。本標準由國家建設部標準定額司歸口。本標準的主編單位:中國電力工程顧問集團公司。本標準的參編單位:中國水電工程顧問集團公司、核工業第二研究設計院、國電華北電力設計院。本部分起草人:
目錄TOC\o"1-2"\h\z1風力發電廠 11.1概述 11.2標識范圍 11.3系統碼約定與說明 22太陽能發電廠 52.1太陽能光伏發電原理 52.4太陽能發電廠工程編碼原則 63地熱發電廠 63.1概述 63.2地熱發電 63.3地熱發電廠工程編碼原則 84海洋能發電廠 84.1概述 84.2海洋能發電原理 84.3海洋能發電廠工程編碼原則 9PAGE1PAGE9目前投入運行發電和正在研究的新能源發電廠主要有風力發電廠、太陽能發電廠、地熱發電廠和海洋能發電廠。1風力發電廠1.1概述如圖-1所示為風力發電廠風能轉換為電能到電網的流程圖。A系列A系列1﹟2﹟3﹟4﹟5﹟6﹟至電網總升壓站(220kV/3.5kV)B母線機組變(3.5kV/0.63Kv)風力發電機組B系列1﹟2﹟3﹟4﹟5﹟6﹟圖-1風力發電廠主工藝流程風電場標識系統的標識對象主要是指風電場內的各種風力發電機組、電氣系統和建構筑物。分為以下10個工程專業:風力發電機、暖通、環保、總圖、建筑與結構、電氣一次、電氣二次、照明、廠內通訊、系統。鑒于只有風力發電機專業和電氣一次專業與常規火力發電廠工藝有區別,本部分將把風力發電廠作為一個整體進行全廠性的編碼說明,并且只說明與常規火電廠不同的內容。1.2標識范圍1)可研設計階段,不編碼。2)初步設計階段,不編碼。3)施工圖設計階段,各分冊系統圖、布置圖、安裝圖和三維設計系統中的對象標識到設備或部件級(其深度應與設備明細和材料明細表的內容一致),包括風機各種機械裝置和其附件。由于風力發電機機組、機組塔架為成套供貨的組裝設備(即黑匣子設備),故在系統圖上只標識一個系統碼,設備碼由供貨廠家標識。4)編號方向約定:在一般情況下,風機主體及附屬設備的標識代碼編號依地理位置而定,按從固定端向擴建端,由北往南,由西向東順序進行排序。5)由設備供貨廠家隨設備配套提供的附件(例如:用于主設備潤滑油等用途),在一般情況下,按主設備的系統碼由設備供貨廠家標識。1.3系統碼約定與說明1.3.1機組碼按風力發電廠集電母線劃分機組碼,如圖-1所示的流程圖,其機組碼方案如下表。G的取值(機組碼)涉及范圍1A母線系列的所有系統2B母線系列的所有系統J一期公用系統K二期公用系統Y全廠公用系統3,4,5…分別為C、D、E母線系列的所有系統系統碼代碼名稱說明MD風力發電機裝置由設備廠家標識,由工藝類專業提供給廠家編碼MDA葉輪MDB葉輪間距調整系統MDD葉輪軸承系統MDK傳動機構系統(齒輪、剎車、螺旋槳MDL葉輪方向控制系統MDM塔架MDV潤滑系統MDX非電子控制和保護設備,含流體供應系統MDY電子的控制和保護設備變壓器類由設計院標識電氣一次專業BBT高壓機組用變壓器、升壓變壓器BCT高壓啟備變BFT低壓廠用變壓器高低壓配電盤類由設計院電氣一、二次專業由電氣一、二次專業根據電壓等級、電源性質仿效常規火電廠的方式在B分類中選擇。1.3.3各系統的標識實例如下表系統名稱編碼備注A系列母線1﹟風力發電機組葉輪系統10MDA01葉片間距調整系統10MDB01葉輪軸承10MDD01傳動裝置10MDK01方向控制系統10MDL01潤滑油10MDV01機組變壓器10BBT012﹟風力發電機組葉輪系統10MDA02葉片間距調整系統10MDB02葉輪軸承10MDD02傳動裝置10MDK02方向控制系統10MDL02潤滑油10MDV02機組變壓器10BBT026﹟風力發電機組葉輪系統10MDA06葉片間距調整系統10MDB06葉輪軸承10MDD06傳動裝置10MDK06方向控制系統10MDL06潤滑油10MDV06機組變壓器10BBT06公用升壓站變壓器Y0BBT10全長公用根據上表的標注方法,對于B系列母線的系統,只需把機組碼由“1”改為“2”即可。例如:B系列母線的3﹟機組,其葉輪系統標為20MDA03,其機組變壓器為20BBT03。其他專業可仿效以上方法進行標識。風力發電機組MD系列是由設備廠家成套供貨的,設計院應把編碼提供給廠家,由廠家進行標識。1.3.4建構筑物碼代碼建筑結構名稱UA電網和配電系統的建構筑物UAB電網系統開關設備建構筑物UAC電網系統控制建筑物UAD變壓器構筑物UAE電網和配電系統的構筑物UAF集油池UAG控制站建筑物UAH其他UB供水和水處理建構筑物UBA給排水的建構筑物UBB消防水系統的建構筑物UBC雨水建構筑物UBD其他UC一般服務類建構筑物UCA辦公室UCB員工休息及娛樂類建筑UCC行政辦公建筑UCD餐廳UCE門衛室UCF警衛室UCG信息中心UCH車庫UCI其他UD運輸、交通、圍墻、花園和其它UDA風電場內道路UDB圍墻與大門UDC其他2太陽能發電廠分為太陽能光熱發電和太陽能光伏發電兩種方式,前一種發電方式投資大,成本高,在我國尚無應用實例。這里只說明太陽能光伏發電方式。2.1太陽能光伏發電原理太陽能光伏發電是根據光生伏打效應原理,利用太陽電池將太陽光能直接轉化為電能。不論是獨立使用還是并網發電,光伏發電系統主要由太陽電池板(組件)、控制器和逆變器三大部分組成,它們主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,所以,光伏發電設備極為精煉,可靠穩定壽命長、安裝維護簡便。圖-2太陽能光伏發電系統示意圖太陽能發電系統由太陽能電池組、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V,還需要配置逆變器。2.4太陽能發電廠工程編碼原則太陽能發電系統一般都由廠家直接提供,可視為“黑匣子”。其輸配電、低壓送電網及交、直流負載等部分與風電力發電廠類似,可參考風電場工程編碼。3地熱發電廠3.1概述人類很早以前就開始利用地熱能,例如利用溫泉沐浴、醫療,利用地下熱水取暖、建造農作物溫室、水產養殖及烘干谷物等。對于不同溫度的地熱流體可能利用的范圍如下:1、2O0~400℃2、150~200℃3、10O~15O℃雙循環發電,供暖,制冷,工業干燥,脫水加工,回收鹽類,罐頭食品;4、50~100℃5、20~50℃現在許多國家為了提高地熱利用率,而采用梯級開發和綜合利用的辦法,如熱電聯產聯供,熱電冷三聯產,先供暖后養殖等。對于地熱發電來說,如果地熱資源的溫度足夠高,利用它的好方式就是發電。發出的電既可供給公共電網,也可為當地的工業加工提供動力。正常情況下,它被用于基本負荷發電,只在特殊情況下,才用于峰值負荷發電。其理由,一是對峰值負荷的控制比較困難,再就是容器的結垢和腐蝕問題,一旦容器和渦輪機內的液體不滿和讓空氣進入,就會出現結垢和腐蝕問題。3.2地熱發電地熱發電是地熱利用的最重要方式。地熱發電的方式劃分為蒸汽型地熱發電和熱水型地熱發電兩大類。3.2.1蒸汽型地熱發電
蒸汽型地熱發電是把蒸汽田中的干蒸汽直接引人汽輪發電機組發電,但在引人發電機組前應把蒸汽中所含的巖屑和水滴分離出去。這種發電方式最為簡單,但干蒸汽地熱資源十分有限,且多存于較深的地層,開采技術難度大,故發展受到限制。主要有背壓式和凝汽式兩種發電系統。3.2.2熱水型地熱發電
熱水型地熱發電是地熱發電的主要方式。目前熱水型地熱電站有兩種循環系統:a、閃蒸系統。閃蒸系統如圖-3所示。當高壓熱水從熱水井中抽至地面,于壓力降低部分熱水會沸騰并“閃蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽輪機做功;而分離后的熱水可繼續利用后排出,當然最好是再回注人地層。b、雙循環系統。雙循環系統的流程如圖4-4所示。地熱水首先流經熱交換器,將地熱能傳給另一種低沸點的工作流體,使之沸騰而產生蒸汽。蒸汽進人汽輪機做功后進人凝汽器,再通過熱交換器而完成發電循環。地熱水則從熱交換器回注人地層。這種系統特別適合于含鹽量大、腐蝕性強和不凝結氣體含量高的地熱資源。發展雙循環系統的關鍵技術是開發高效的熱交換器。\o"Image:diredi01.jpg"
圖-3熱水型地熱發電的閃蒸系統圖-4熱水型地熱發電的雙循環系統3.3地熱發電廠工程編碼原則由于地熱發電和火力發電的原理是一樣的,都是利用蒸汽的熱能在汽輪機中轉變為機械能,然后帶動發電機發電。故地熱發電系統工程編碼暫可參照火力發電廠編碼。4海洋能發電廠4.1概述地球表面積約為5.1X108km,其中陸地表面積為1.49X108km,占29%;海洋面積達3.61X1O8km,占71%。以海平面計,全部陸地的平均海拔約為840m,而海洋的平均深度卻為380m,整個海水的容積多達1.37X109km3。一望無際的汪洋大海,不僅為人類提供航運、水產和豐富的礦藏,而且還蘊藏著巨大的能量。通常海洋能是指依附在海水中的可再生能源,包括:潮汐能、波浪能、海洋溫差能、海洋鹽差能和海流能等,更廣義的海洋能源還包括海洋上空的風能、海洋表面的太陽能以及海洋生物質能等。全球海洋能的可再生量很大,上述五種海洋能理論上可再生的總量為766億千瓦。雖然海洋能的強度較常規能源為低,但在可再生能源中,海洋能仍具有可觀的能流密度。海洋能源按儲存形式又可分為機械能、熱能和化學能。其中,潮汐能、海流和波浪為機械能,海水溫差為熱能,海水鹽差為化學能。4.2海洋能發電原理4.2.1潮汐發電廠潮汐能是指海水潮漲和潮落形成的水的勢能,其利用原理和水力發電相似。潮汐能的能量與潮量和潮差成正比。或者說,與潮差的平方和水庫的面積成正比。和水力發電相比,潮汐能的能量密度很低,相當于微水頭發電的水平。潮汐發電的原理與技術潮汐能利用的主要方式是發電。通過貯水庫,在漲潮時將海水貯存在貯水庫內,以勢能的形式保存,然后,在落潮時放出海水,利用高、低潮位之間的落差,推動水輪機旋轉,帶動發電機發電。潮汐電站按照運行方式和對設備要求的不同,可以分成單庫單向型、單庫雙向型和雙庫單向型三種。4.2.2波浪發電波浪能是全世界被研究得最為廣泛的一種海洋能源。80年代以來,波浪能利用進入了以實用化、商品化為目標的應用示范階段并基本建立了波能裝置的設計理論和建造方法。在過去20年中,波能轉換技術得到快速發展,建造技術趨
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