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文檔簡介

高安宇之源太陽能科技有限公司1.2MWp分布式光伏發電示范工程可研性分析報告二○一五年六月目錄TOC\o"1-4"\h\u1.概述 SKIPIF1<0。交流避雷器主要技術參數表:技術參數VAL-MS230/3+1IEC類別/VDE規格等級/EN類型II/C/T2額定工作電壓UNAC230V/400V防雷器設定電壓UcAC275V(L-N)/260V(N-PE)額定放電電流In(8/20)μs20KA最大放電電流Imax(8/20)μs40KA保護電平UP≤1.4KV/≤1.6KV/1KV5KA時的殘壓≤1.1KV/≤1.2KV/150V無前置熔斷器時的階段后續短路電流值200Arms(N-PE)前置熔斷器125AgL響應時間ta≤25μs漏電流≤1μA溫度范圍-40℃至+80℃絕緣外殼材料PBT/PA阻燃等級,符合UL94V0保護等級IP防雷技術性能描述1)工程中采用的是具有歐洲專利技術的浪涌保護器。2)可以交、直流保護。3)可以單相、多相進行保護。4)高速能量釋放,低殘壓等級。5)快速響應(<100ns)。6)高絕緣電阻值。5.5數據收集和監控系統并網監控裝置是監控每個1MW并網發電單元逆變器的運行數據和工作狀態,以及現場的日照強度、風速、風向、溫度等環境參數,同時可對外提供以太網遠程通訊接口;而電力監控裝置是用來監控10KV站控層的相關設備的儀表信息和開關接點狀態,并可和電力供電系統進行遠程通訊。根據逆變器本身所具有的通訊傳輸功能的特點,采用RS-485總線通訊模式,整個系統采用全雙工通訊并由屏蔽雙絞線連接構成以太網絡。整個太陽能光伏并網系統由并網逆變器、數據采集器、PC機、等組成;此外,為了收集當地的氣象數據為以后太陽能發電系統的應用積累數據,還輔以溫度傳感器、輻照度傳感器、風速計等輔助設施采集相應設備的相關參數。整個系統通過控制中心(通訊服務器裝置)實時對各逆變器的數據進行采集,并通過RS-485總線送至PC機,最終通過液晶大屏幕電視顯示總發電量參數和各逆變器的發電量情況。此外,還可對并網系統當地的輻照度、環境溫度、光伏并網組件的溫度、風速等輔助參數進行采集。監控系統可對各逆變器設備的運行狀態進行實時監視記錄。同時,也可智能控制各逆變設備工作回路的通斷。對于各逆變器設備出現的故障可實時診斷并發出相應的聲光報警。監控裝置能夠采集的量和執行的操作:①數據采集量包括:光伏電站輸出的電壓、電流、頻率、總功率值和三相電壓的不平衡度。逆變器的各種故障信息、工作狀態;電池方陣的輸出電壓、電流。②執行的控制操作:按指定地址切斷逆變器的輸出;電池方陣的電壓輸出。③信息數據的存儲:能夠將裝置的采集數據和逆變器的故障信息進行存儲;可人工進行查閱,并以數據報表的形式打印出來。數據采集方案數據采集作為電站監控系統的功能之一,在光伏電站中分為了兩大部分:光伏發電系統的數據采集和常規電氣升壓系統的數據采集。光伏發電系統的數據采集是以每個太陽能光伏發電方陣作為一個采集單元,通過每個方陣內逆變器配套的通訊處理單元將逆變器自身的信息(包括逆變器進出口的電壓、電流和功率,逆變器輸出交流頻率,逆變器運行狀態及內部參數)、直流匯流箱內各組串的直流電流、以及方陣附近氣象監測站采集到的環境信息(比如太陽輻照度、環境溫度、風速等)進行信息的采集匯總,轉化為以太網的通信接口模式,通過光纖直接接入計算機監控系統的站級層交換機。對于常規電氣升壓系統而言,數據采集采用分層分布式的設計思路,每個1MWp方陣對應一個10kV回路,每個回路的保護測控裝置就近放置于相對應的開關柜上。按物理分散的原則,在每個10kV配電室內構成一個現場總線,該配電室內的所有保護測控裝置的信息均接入這個現場總線,最終以RS485的接口、通過光纖把信號上傳至監控系統的前置機。在所有的信息匯總至監控系統站控層后,由監控系統的數據處理服務器進行統一的管理、存儲,以供運行人員隨時調用。數據采集的采樣周期根據所選擇設備的硬件性能而定,目前可做到ms級,實際使用時也可根據運行的需求隨時調整。監控系統還配置了相應的遠動工作站和路由器,可與當地電力調度中心或者是業主指定的集控中心通信相連,將篩選先后的信息上報至遠方的電力調度中心或者是業主指定的集控中心。6.電氣部分6.1電氣一次6.1.1設計依據(1)《光伏發電工程預可行性研究報告編制辦法》(GD002-2011)(2)《光伏電站接入電網技術規定》(Q/GDW617-2011)(3)《光伏系統并網技術要求》(GB/T19939-2005)(4)《光伏發電站接入電力系統技術規定》(GB/Z19964-2005)6.1.2電氣主接線本工程共安裝太陽能電池板總數4800塊,容量為1.2MWP。每20片太陽能電池組件為1串,每10個串聯回路并聯匯流入1個一級匯流箱,6個一級匯流箱經1個直流柜匯入1個300kW逆變器;1個300kW逆變器組成1個0.3MW發電單元。變壓器經并聯接入1臺10kV真空開關柜,經10kV母線匯流后以LGJ-150架空線路送出至變電站。本工程10kV電氣主接線母線采用單母線設計、中性點不接地方式,包括1回電源進線、一回電源出線、及一個PT回路。1回無功補償、1回站用電饋線,共3個間隔。最終以高安電力公司接入系統審查意見為準。6.1.3電氣設備布置每個發電單元設置1座集裝箱式逆變器房(內設逆變器、直流配電柜等設施)和箱變,布置于發電單元中間位置。本項目在校區內設置配電間和主控室,10kV配電裝置與站用電布置在綜合配電間內。二次設備均布置于主控室。各箱變就近布置于各光伏陣列逆變器附近。箱變高、低壓側電纜敷設:箱變低壓側至逆變器電纜采用電纜溝方式敷設。箱變高壓側集電線路電纜沿道路兩側直埋敷設。6.1.4站用電及照明系統(1)站用電本工程站用電一路由本站10kV母線經站用變引入,一路由就近村莊的10/0.4kV變壓器低壓側引入。兩回電源進線接至綜合配電間站用電柜,經雙電源切換后向站用電負荷供電。照明本工程正常照明用電源引自站用電配電柜,正常照明電壓為交流220V。為確保事故處理和人員安全疏散,在綜合配電間等重要場所設置正常工作照明外,還設置應急照明。主控室、綜合配電間室內采用熒光燈和壁燈照明。6.2電氣二次6.2.1電站的調度管理與運行方式本工程均以10kV一級電壓接入電網10kV系統。電站的調度管理方式直接接受地網調度,初步考慮與地調實行上行信息與下行信息交換。光伏電站按“無人值班”(少人值守)的原則進行設計。電站采用以計算機監控系統為基礎的監控方式,設一套計算機監控系統,分別布置的控制室內。計算機監控系統應能滿足全站安全運行監視和控制所要求的全部設計功能??刂剖覂H設置計算機監控系統的值班員控制臺,不設常規監控控制臺。6.2.2電站的自動控制光伏電站的自動控制系統均按以下原則配置。(1)計算機監控系統a)計算機監控系統結構:本電站采用電站一級控制,以安全可靠、先進實用、經濟合理為基本原則。電站控制級為電站實時監控中心,負責整個電站的控制、管理和對外部系統的通信等。b)計算機監控系統的主要功能①數據采集與處理功能:系統對電站主要設備的運行狀態和運行參數實時自動采集,對所采集的數據進行分析、處理、計算以形成電站監控與管理所需要的數據,對主要的數據作為歷史數據予以整理、記錄、歸檔,按調度要求傳送必要的實時數據。②安全檢測與人機接口功能:系統能實時監視電站各類電氣設備的運行狀態和參數,并能完成越限報警、事故順序記錄、事故追憶等任務。系統可通過CRT、鍵盤等人機接口設備實現人機對話。③控制功能:系統能自動完成對電站設備的實時控制,主要包括運行設備控制、斷路器的分合閘操作。④數據通信功能:能實現計算機監控系統與調度中心的數據通信。⑤系統自診斷功能:計算機監控系統自診斷功能包括硬件自診斷和軟件自診斷,在線自診斷和離線自診斷。⑥系統軟件具有良好的可修改性,能很容易地增減或改變軟件功能及方便升級。c)計算機監控系統的構成:選用兩臺工控計算機做為站級控制設備,其中一臺為主機/操作員工作站,另外一臺作為通信工作站,每臺工控機的人機聯系設備選用標準鍵盤、鼠標各一個,高分辨率大屏幕監視器一臺,另外配置打印機兩臺、語音報警音響等。(2)光伏發電設備的控制光伏發電設備包括以下幾個部分:光伏陣列及直流匯箱、直流柜、并網逆變器、交流柜。并網逆變器有群控功能,當光伏電池組件發電量較小而逆變器可能處于不正常工作狀態或工作效率太低,這時群控器會自動選擇關閉部分逆變器,以避免逆變器在低負荷狀態下工作。光伏發電設備控制回路的工作狀態可在計算機監控系統中顯示。6.2.3電站二次接線(1)保護裝置的選型與集成電路型模擬式保護相比,微機保護裝置功能齊全、運行靈活、可靠性高、抗干擾能力強、具備自檢功能、價格適中、且能方便地與電站計算機監控系統接口,結合本電站自動化水平的要求,本電站采用微機型繼電保護裝置。(2)保護配置方案根據GB50062-2008《電力裝置的繼電保護和自動化裝置設計規范》以及GB/T14285-2006《繼電保護和安全自動裝置技術規程》的要求,本站保護配置如下:a)10kV保護根據《繼電保護和安全自動裝置技術規程》規定,雙側電源線路應裝設帶方向或不帶方向的電流速斷保護和過流保護;對于短線路宜采用光纖電流差動保護作為主保護。由于本工程上期0.5MW配有10kV線路方向過流保護和事故解列裝置,本期不用增加設備。10kV變壓器綜合保護。b)并網逆變器保護:并網逆變器為制造廠成套供貨設備,設備中包含有欠電壓保護、過電壓保護、低頻保護、孤島保護、短路保護等功能。(3)信號系統:光伏電站均采用全計算機監控系統,各類信號全部送入計算機監控系統。全站所有故障信號及事故信號均能在CRT上顯示并發出語音報警和音響信號。另外,在就地設備上也應有必要的運行狀態和故障信號。(4)環境監測系統:配置一套環境監測儀,實時監測日照強度、風速、風向、溫度等參數。該裝置由風速傳感器、風向傳感器、日照輻射表、測溫探頭、控制盒及支架組成。可測量環境溫度、風速、風向和輻射強度等參量,其通訊接口可接入計算機監控系統,實時記錄環境數據。該裝置安裝在控制室屋頂。7.電氣主要設備材料表光伏部分、光伏電站電氣主要設備材料匯總表序號名稱型號規格單位數量備注一、光伏陣列部分電氣設備(多晶硅電池方陣)1光伏組件250WP塊48002匯流箱15匯1(支流電路15A)個若干3匯流箱10匯1(支流電路15A)個若干4光伏專用電纜PV1-F1×4km若干5環境檢測儀套16交流電纜ZRC-YJV-1 2×35km若干7交流電纜ZRC-YJV-1 2×50km若干8交流電纜ZRC-YJV/YJV22-12×70km若干9交流電纜ZRC-YJV-1 2×95km若干二、逆變器及電氣設備10逆變器300KW臺411電纜ZRC-YJV-0.6/13×150km若干12數據采集器套113低壓控制柜個若干14電度表個若干15斷路器個若干16刀閘個若干三、照明及消防系統手提式滅火器個若干溫濕度儀個若干燈管個若干絕緣膠板個若干測溫儀個18.電站土建工程設計8.1設計原始數據8.1.1設計依據1.業主提供的資料;2.中華人民共和國的有關法律、法規及專用條件約定的部門規章或工程所在地的地方法規;3.現行有關的國家標準、規范,專用條件約定的行業標準、規范及有關省級地方標準、規范。光伏發電站設計規范GB50797-2012光伏發電工程施工組織設計規范GB/T50795-2012建筑鋼結構焊接技術規程GJ81-2002建筑制圖標準GB/T50104-2010建筑結構制圖標準GB/T50105-2010冷彎薄壁型鋼鋼結構技術規范GB50018-2002鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-2001建筑結構荷載規范GB50009-2012混凝土結構設計規范GB50010-2010鋼結構設計規范GB50017-2003建筑抗震設計規范GB50011-2010建筑地基基礎設計規范GB50009-2011建筑地基處理技術規范JGJ79-2012,J220-2012緊固件機械性能螺栓、螺釘和螺柱GB/T3098.1-2010鋼鐵結構耐腐蝕防護鋅和鋁覆蓋層指南GB/T19355-2003鋁合金建筑型材國家標準GB/T5237-2004鋁合金結構設計規范GB50429-20078.1.2設計技術數據地震基本設防烈度: 6度設計基本地震加速度值: 0.05g地震動反應譜特征周期: 0.35s設計地震分組: 第一組設計使用年限: 25年基本風壓值為(25年一遇): 0.30kN/m2基本雪壓值為(25年一遇): 0.35kN/m2太陽電池光板安裝結構安全等級: 三級結構重要系數: 1.08.1.3主要建筑材料1.鋼材: Q235B,Q345B;焊條:E43xx、E55xx;2.螺栓: 普通螺栓、摩擦型高強螺栓(8.8級、10.9級);3.鋼筋: HPB300:Ⅰ級鋼筋,強度設計值fy=270N/mm2;HRB400:Ⅲ級鋼筋,強度設計值fy=360N/mm2;4.混凝土:預制混凝土構件選用C30~C40,現澆混凝土結構選用C30~C40,素混凝土及墊層為C15。5.墻體:砌體結構采用MU10燒結普通磚,填充墻采用燒結多孔磚、加氣混凝土砌塊。有防潮要求的墻體采用燒結普通磚6.砂漿:地上或防潮層以上砌體采用M5混合砂漿,地下采用M7.5水泥砂漿。7.門窗: 乙級防火門、鋁合金門窗、塑鋼門窗等。8.1.4建(構)筑物抗震分類和抗震設防原則根據《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010)、《火力發電廠土建結構設計技術規定》(DL5022-2012)、《光伏發電站設計光伏》(GB50797-2012)的規定,本工程建(構)筑物為丙類建(構)筑物的有:10KV配電間、綜合辦公樓、太陽能電池支架、逆變器室等。其地震作用應符合本地區抗震設防烈度6度(0.05g)的要求,其抗震構造措施按6度設計。8.2具體設計太陽能電池組件支架及基礎設計本工程為屋頂光伏電站。太陽能電池組件支架采用橫向支架布置、縱向檁條布置方案,支架由前后立柱、斜梁及斜支撐組成,在支架的斜梁之間,按照電池組件的安裝寬度設置檁條,用于支撐電池組件的重量。檁條采用螺栓連接固定于支架斜梁上。在滿足承載力的條件下,設計主要控制參數為:受壓構件長細比為220;受拉構件長細比為350;柱頂位移為1/150;梁的撓度為1/200。梁的撓度為1/200。支架立柱與斜梁、斜梁與檁條之間均為鉸接。通過計算,支架、檁條的強度、穩定性均滿足規范要求。電池組件支架基礎采用獨立條形基礎,基礎上部設置兩根截面250x250鋼筋混凝土柱,柱頂預埋埋件或U型錨栓用于支撐、固定太陽能板支架。逆變器機房、逆變器基礎均為鋼筋混凝土筏板基礎?!?.000絕對標高由各方現場確定。9.施工組織設計本次勘測設計范圍包括管理區內的建(構)筑物、道路地坪、圍墻大門及管理區的土方工程和砌體工程;站區內的集裝箱式逆變器房混凝土基礎;光伏電站太陽能電池板及所有電氣設備安裝。9.1施工條件本工程主要包括光伏發電設備(太陽能電池組件、集裝箱式逆變器以及配電設備)及基礎,場內集電線路(電纜)等。主要建筑材料:鋼材(型鋼、鋼筋)、水泥、木材、磚、砂、碎石等,站址區交通運輸較為便利,所有建筑材料可在當地購買,交通比較方便。本工程施工用水從深井取水或從附近市政生活水管取水。本工程施工用電擬從附近10KV高壓線引接兩回線路至本期站內施工區,須取得當地電力部門同意。其它施工條件本工程施工期間,所有的機械修配和加工可在當地相關修配站和加工廠完成。施工期間,施工人員的生活物資等可在項目所在縣的商場和市場內購買。9.2施工總布置9.2.1施工總布置原則根據本電站工程的特點,在施工布置中考慮以下原則:(1)結合光伏電站總體規劃要求,遵循因地制宜、施工運輸方便、易于管理、安全可靠、經濟適用的原則。(2)合理布置施工區、材料及構件堆放區、生產區、生活區和加工區位置。(3)綜合進度按先土建基礎,再電氣安裝和太陽能電池組件的安裝,再調試的順序進行安排,處理好施工準備與開工、土建與安裝等方面的關系。(4)根據工程區環境,施工布置力求緊湊、統籌規劃。(5)根據工程所在場地現狀特點等情況進行施工布置,力求緊湊、節約用地,統籌規劃、合理布置施工設施和臨時設施。(6)參考相關工程經驗,對施工期主要區域實施封閉管理。(7)結合場區條件,合理布置施工供水及施工供電系統。9.2.2施工期用水、用電及通訊系統(1)本工程施工用水從深井取水或從附近市政生活水管取水。(2)施工用電本工程施工用電擬從附近10KV高壓線引接兩回線路至本期站內施工區,須取得當地電力部門同意。(3)施工通信項目所在區域程控電話網絡覆蓋率達100%。寬帶網絡、移動通信全部覆蓋。施工現場的對外通信由當地電信通信網絡提供,內部通信則采用無線電通信方式解決。9.3工程交通運輸本工程站內道路根據廠區規劃建設。以日常檢修、維護及運輸要求為原則,滿足交通運輸及消防要求。9.4工程建設用地9.4.1站區永久用地站區規劃用地以征地紅線為準。9.4.2施工臨時用地項目所在地可供使用的臨時用地較多。本施工用地主要為設備堆放,業主及監理臨時辦公區由業主提供和施工單位生活區地臨時辦公和生活區集中布置布置在施工場地的南面。臨時辦公和臨時生活建筑面積約300m2。9.5主體工程施工9.5.1管理區道路施工要求管理區內道路做法采用城市型道路,道路路面結構為:220mm厚C30混凝土面層。道路路基結構為:150厚天然砂礫石墊層和300厚水泥穩定土基層。道路轉彎半徑一般為9m,引道轉彎半徑為6m。管理區道路施工要求,包括路基開挖、基底清理、路基回填及碾壓、鋪路面、路緣石、伸縮縫、平面交叉、道路排水、安保工程等施工技術要求。路基、路面施工應滿足《公路路基施工技術規范》、《公路水泥砼路面施工技術規范》、《公路路面基層施工技術規范》及其它相關施工規范要求,施工道路路基時應作排水,夯實處理,當路基壓實系數大于等于0.95,方可進行基層施工。9.5.2光伏陣列安裝連接太陽電池陣列架支柱連接件,檢查其橫列水平度,符合標準再進行鐵架組裝。檢測單塊電池板電流、電壓,合格后進行太陽電池組件的安裝。最后檢查接地線、鐵架緊固件是否緊固,太陽電池組件的接插頭是否接觸可靠,接線盒、接插頭須進行防水處理。檢測太陽電池組件陣列的空載電壓是否正常,此項工作應由組件提供商技術人員完成。9.5.3施工準備技術準備技術準備是決定施工質量的關鍵因素,它主要進行以下幾方面的工作:(1)先對實地進行勘測和調查,獲得有關數據并對資料進行分析匯總,做出切合實際的工程設計。(2)準備好施工中所需規范,作業指導書,施工圖冊有關資料及施工所需各種記錄表格。(3)組織施工隊熟悉圖紙和規范,做好圖紙初審記錄。(4)技術人員對圖紙進行會審,并將會審中問題做好記錄。(5)會同建設單位和設計部門對圖紙進行技術交底,將發現的問題提交設計部門和建設方,并由設計部門和建設方做出解決方案(書面)并做好記錄。(6)編制切實可行的施工方案和技術措施,編制施工進度表。現場準備(1)物資的存放并網發電系統的逆變器、太陽能電池組件、太陽能電池支架、電纜及其它輔助性的材料存放于施工區臨時倉庫中或材料臨時堆放場地集中存放。(2)物資準備施工前對太陽能電池組件、方陣支架以及配電設備等設備進行檢查驗收,準備好安裝設施及各種施工所需主要原材料和其他輔助性的材料。9.5.4太陽能電池組件的安裝和檢驗連接太陽電池陣列架支柱連接件,檢查其橫列水平度,符合標準再進行鐵架組裝。檢測單塊電池板電流、電壓,合格后進行太陽電池組件的安裝。最后檢查接地線、鐵架緊固件是否緊固,太陽電池組件的接插頭是否接觸可靠,接線盒、接插頭須進行防水處理。檢測太陽電池組件陣列的空載電壓是否正常。9.5.5電氣設備安裝具體安裝方案,在施工時應參照廠商的設備技術要求和說明進行方案設計和多方案比較確定。電纜安裝:所有電纜按設計要求和相關規范分段施工。所有電纜分段分項施工完成后,要按設計要求和相關規范進行施工驗收。9.5.6總體控制部分安裝參照產品說明書的要求,對太陽能電池組件、匯流箱、集裝箱式逆變器、交流電網的配電間按相應順序連接,觀察并網逆變器的各項運行參數,并做好相應記錄,將實際運行參數和標稱參數做比較,分析其差距,為以后的調試做準備。9.6建設進度及工期9.6.1施工進度編制原則(1)太陽電池組件的施工工作應配合電氣綜合樓等其它建筑物的施工制定合理聯合施工工期。(2)電氣設備安裝及調試等根據總建筑面積及設備情況,與太陽能電池組件安裝相協調安排工期。(3)施工期可根據施工單位實際能力部分調整。(4)施工期控制性關鍵項目:①設備訂貨;②鋼構架、綜合樓、配電間等建構筑物的施工;③太陽能電池組件支架安裝;④太陽能電池組件安裝;⑤設備安裝調試。9.6.2項目實施計劃由于本工程主要在大棚屋面和地面上的架設鋼構架,新建鋼構架面積較大,施工周期相對長。整個工程周期為6個月,其中:可行性研究報告及審查:1個月;主設備采購:1個月;施工圖設計:2.5個月;土建施工、設備安裝、單機調試、聯合調試:3個月。10.環境影響評估10.1設計依據及目標(1)本工程環境影響評價依據的環境保護主要法律法規有:《中華人民共和國環境保護法》(1989.12.26);《建設項目環境保護管理條例》(1998.12);《中華人民共和國水污染防治法》(1996.5.15);《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000.4.29);《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1996.10.29);《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(1996.5.15);《中華人民共和國水土保持法》(1991.6)。(2)本工程執行的主要環境保護標準有:《污水綜合排放標準》(GB8978-1996);《環境空氣質量標準》(GB3095-1996);《聲環境質量標準》(GB3096-2008);《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523-90)。《地表水環境質量標準》(GB3838-2002);《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)。10.2環境影響評價10.2.1電站對環境的影響太陽能光伏發電是利用自然太陽能轉變為電能,在生產過程中不消耗礦物燃料,不產生污染物。本工程建設在校區屋頂上,站址不占用基本農田。10.2.2電站采取的環保治理措施(1)大氣污染防治隔開本工程無大氣污染。(2)廢水治理本工程生產過程中無需工業用水。(3)噪聲治理太陽能光伏發電運行過程中不產生噪音。(4)電磁輻射光伏電站不會產生對無電磁波的不利影響。(5)雷擊本工程太陽能光伏發電系統擁有較完善的避雷系統,可避免雷擊對設備、人身造成影響。同時為避免雷雨季節造成人身傷害事故,太陽能光伏發電系統建成后必須安設警示牌,雷雨季節,應注意安全,以防萬一。根據相應設計規程的要求,太陽能電池組件、集裝箱式逆變器房、配電間內主要電氣設備均采取相應的接地方式,能滿足防雷保護的要求。(6)光污染本工程采用多晶硅太陽能電池板,電池板內表面涂覆一層防反射涂層,同時封裝玻璃表面已經過特殊處理,因此太陽能電池板對陽光的反射以散射為主,其鏡面反射性要遠低于玻璃幕墻,另外本工程電站安裝于地面上方架設的鋼構架上,故本工程光污染不會對周圍環境造成影響。10.2.3初步結論太陽能既是一次能源,又是可再生能源,它資源豐富,既可免費使用,又無需運輸,同時光伏發電作為一種清潔能源既不消耗資源,又不釋放污染物、廢料,也不產生溫室氣體破壞大氣環境,不會產生廢渣堆放、廢水排放等問題,有利于周邊環境的保護和生態環境的改善。10.3運行期環境影響分析由于太陽能發電過程中不產生廢氣、廢水、廢渣等污染物。本工程運行期對環境可能產生影響的主要因素有:電池組件及金屬構件的噪光等。(1)光伏電站噪光的影響在太陽能發電利用中,由于太陽能組件表面的透光率非常高,達95%以上,其反射率很低,基本不會產生噪光污染。所有外露在強光下的金屬構件均也考率采用亞光處理或是刷涂色漆等處理工藝,所以同樣不會形成噪光污染。(2)電站潛在的電磁輻射影響太陽能發電運行產生的電磁輻射強度較低,不會對居民身體健康產生危害,周圍無線電、電視等電器設備較少,不會對其產生影響。10.4主要不利影響的環保對策和措施本工程對環境的不利影響主要體現在生態、施工和營運影響三個方面,為減免其不利影響,應采取如下環保措施。10.4.1生態環境保護對策措施在施工過程中,為保護生態環境,在環境管理體系指導下,項目施工期應進行精密設計,盡量縮短工期,減小施工對周圍地形地貌等環境的影響。項目具體采取以下生態保護措施:(1)施工活動嚴格控制在園區范圍內,盡可能減少對周圍土地的破壞。(2)電池組件及電氣設備必須嚴格按設計規劃指定位置來放置,各施工機械和設備不得隨意堆放,以便能有效地控制占地面積,更好地保護原地貌。(3)施工優先采用環保型設備,在施工條件和環境允許的條件下,進行綠色施工,可以有效降低揚塵及噪聲排放強度,保證其達標排放。10.4.2廢氣和揚塵污染防治對策措施在采取必要的生態保護措施和水土保持措施情況下,運行期基本不會產生二次揚塵和廢氣,本工程廢氣和揚塵主要產生于施工期。施工期的廢氣主要為運輸車隊、施工機械(吊車等)等機動車輛運行時排放的尾氣。項目建設過程中仍應控制施工車輛的數量,使空氣環境質量受到的影響降至最低。10.4.3噪聲污染防治對策措施項目運行期無噪聲污染,但施工期施工作業噪聲不可避免。為減小施工噪聲對周圍環境的影響,建設單位必做好施工期間的環境保護工作。(1)建設單位將乙方的低噪聲、低振動施工設備和相應技術作為重要內容考慮。(2)施工單位應設專人對施工設備進行定期保養和維護,并負責對現場工作人員進行培訓,以便使每個員工嚴格按操作規范使用各類機械,減少由于施工機械使用不當而產生的噪聲。(3)施工盡量安排在白天進行,盡量縮短工期。(4)嚴格施工現場管理,降低人為噪聲。項目施工區域距離聲環境敏感目標較遠,采取上述措施,可避免施工噪聲對周邊環境的明顯影響,滿足GBl2523-90《建筑施工場界噪聲限值》的要求。10.5結論及建議10.5.1結論(1)項目環境效益分析結論發展太陽能發電,可以充分利用豐富的可再生資源,節約寶貴的一次能源,避免因電力發展造成的環境污染問題。發展太陽能發電是實現能源、經濟、社會可持續發展的重要途徑,具有良好的環境效益。(2)項目可行性結論本工程符合國家產業政策。項目不占用農田,項目所在地太陽能資源較為豐富,項目周圍無敏感點,且發電過程不產生廢氣、廢水及固體廢棄物。因此,本工程將取得良好的經濟、環境和社會效益,從環保角度分析,該項目的建設是可行的。10.5.2建議1)做好施工期的環境管理工作,做到文明施工,避免施工期揚塵、噪聲對周圍環境產生污染,施工結束后施工場地應盡量恢復原貌。2)加強對設備的維護,確保其正常運轉,避免設備帶病運行產生噪聲對環境造成影響。11.太陽能發電量測算 11.1基本計算依據NASA網提供的項目所在地多年平均太陽輻射量見下表;多年平均年太陽輻射總量為4560.44MJ/m2(或1266.79kWh/m2)表11-1多年平均太陽輻射總量水平面上獲得太陽輻射量(固定式)單位/月份123456kWh/M265.155.4472.5493.6117.8128.7MJ/M2251.10230.83270.07356.40450.86470.88單位/月份789101112kWh/M2162.75142.29115.2100.1387.680.6MJ/M2597.06528.98423.36380.56316.44304.67總輻射量kWh/M21221.75MJ/m4398.3光伏電池組件采用固定傾斜角的安裝方式。從氣象部門獲得的太陽能總輻射量是水平面上的,實際光伏電池組件在安裝時通常會有一定的傾角以盡可能多的捕捉太陽能。根據國際上公認的Retscreen計算傾斜面上月平均太陽輻照量的方法,計算出不同傾斜面上的月平均太陽輻照量,然后進行比較,得出全年最大太陽輻照量所對應的傾角。表11-220°傾角方陣面上的總輻射量(MJ/M2)單位/月份123456kWh/M274.3960.4375.5993.26114.06122.34MJ/M2292.26248.37281.13355.92436.49447.84單位/月份789101112kWh/M2154.74140.40119.09109.72103.93105.44總輻射量kWh/M21266.79MJ/m4560.44根據《光伏發電站設計規范GB50797-2012》,光伏電站年發電量可按下式計算: 上網發電量

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