资源描述
相关提议阳新推行
光伏扶贫项目
建
议
书
湖北汉能华中薄膜发电
11月
目录
目录 2
第1章 项目概述 1
1.1 设计依据及设计范围 1
1.1.1设计依据国家法规、产业政策、要求 1
1.1.2关键技术和工程建设规范、标准 2
1.1.3项目关键设计标准 3
1.2 项目概况 3
1.2.1建设规模、建设地址 3
1.2.2建设地域概况 3
1.2.3建设地址情况分析 4
1.3 项目建设目标及必需性 4
1.3.1项目建设目标 4
1.3.2项目建设必需性 5
1.4 国家太阳能发电计划 5
1.5 国家补助政策 7
1.6 项目标示范意义 8
1.7 关键结论 8
第2章 场址光照资源条件 9
2.1中国太阳能资源概况 9
2.2湖北省光照资源情况 9
2.3区域气候特征及光照资源 11
2.3.1阳新县气候特征 12
2.3.2项目所处区域辐照量 12
2.4太阳能资源评价 12
第3章 工程建设规模 12
3.1工程建设规模确定标准 13
3.2太阳电池种类和建设规模关系 13
3.2.1非晶硅太阳电池技术及优势 13
3.2.2太阳能电池种类及规模容量确实定 14
3.3项目建设标准 14
第4章 系统总体方案 14
4.1项目安装区域及容量 15
4.2电池组件安装方法 15
4.2电池组件容量分布 16
4.2.1最南侧用户电池组件容量分布 16
4.2.2中间一排用户电池组件容量分布 19
4.2.3 最北侧用户电池组件容量分布 24
4.3系统接入方法 35
4.4关键设备选型 36
4.4.1太阳电池组件选型 36
4.4.2逆变器选型 38
4.5系统电气技术方案 41
4.5.1总体电气方案 41
4.5.2 计量装置 42
4.6系统防雷接地 42
4.7每家用户系统主材表 42
第5章 发电量估算及节能减排效益分析 43
5.1发电量估算基础标准 44
5.2发电量计算 45
5.3节能减排效益分析 46
5.3.1污染物减排量分析 46
5.3.2社会效益分析 47
5.3.3项目扶贪收益概算分析 47
5.3.4环境影响预可行性研究结论 52
第6章 结论 52
第1章 项目概述
1.1 设计依据及设计范围
1.1.1设计依据国家法规、产业政策、要求
1)《中国可再生能源法》(2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议经过);
2)《中国环境影响评价法》;
3)《中国节省能源法》(.4.1);
4)《建设项目环境保护管理条例》;
5)国家发改委《可再生能源产业发展指导目录》(11月);
6)国家发改委《可再生能源中长久发展计划》(-)(公布);
7)国家发改委《能源发展十一五计划》(4月);
8)《国家发改委可再生能源发电相关管理要求》(1月5日);
9)国家发展改革委出台可再生能源电价管理措施;
10)国家对可再生能源开发其它相关政策、要求、要求等依据;
11)《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行措施》;
1.1.2关键技术和工程建设规范、标准
1)《光伏系统并网技术要求》GB/T19939-;
2)太阳能光伏发电并网技术规范和要求;
3)相关工程计划建设规范、标准;
4)国家计委《投资项目可行性研究指南》;
5)国家计委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》(第三版);
6)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-);
7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-);
8)《低压配电设计规范》(GB50054-95);
9)《电子设备雷击保护导则》(GB7450-87);
10)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-1992);
11)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992);
12)太阳能光伏能源系统术语(GB/T 2297-1989);
13)电气成套装置中导线颜色(GB/T 2681-1981);
14)光伏发电系统过电压保护导则(SJ/T 11127-1997);
15)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则(IEC61724:1998);
16)低压配电设计规范(GB 50054-1995)。
1.1.3项目关键设计标准
1)落实“安全可靠、经济适用、符合国情”电力建设方针;
2)落实并网光伏发电和原有建筑有机结合标准;
3)落实并网光伏发电应靠近电网、易于接入标准;
4)全方面实施国家相关政策、法规。
1.2 项目概况
1.2.1建设规模、建设地址
1) 项目建设规模:项目计划容量每户为2.25KWp,采取和屋顶结合形式,建设在屋顶上。
部分遮挡屋面为37户,容量为83.25KW
不遮挡屋面为25户,容量为56.25KW
全部遮挡屋面为8户,不安装。
总装机容量为139.5KW。
2)项目建设地点:湖北省阳新县阳新县。
1.2.2建设地域概况
阳新县,在湖北省东南部,隶属黄石市。地处长江中游南岸,幕阜山脉北麓。境内国土面积2780平方千米。辖16个镇,3个开发区,4个管理区,总人口105.94万()。县政府驻兴国镇。处东经114°43'~115°30′;北纬29°30′~30°09′;最高海拔862.7米,最低海拔8.7米,东西横距76.5公里,南北纵距71.5公里。
1.2.3建设地址情况分析
屋顶为平屋面,和屋面平行安装结合;该项目接入电网方法为“自发自用,余电上网”,以220V电压接入电网。
1.3 项目建设目标及必需性
1.3.1项目建设目标
1)充足利用当地丰富太阳能资源,提供可再生清洁能源,落实科学发展观,加紧能源结构调整,为落实国家和省、市、县节能减排任务做出应有贡献。
2)有效利用现有屋顶,无需占用宝贵土地资源,符合国家相关政策,利用居民屋顶发展分布式光伏发电,提升农村经济效益。
3)提升阳新县绿色环境保护形象,响应国家号召发展绿色经济、低碳经济、循环经济精神。
4)落实落实国家相关节能降耗、污染减排政策方法,使节能减排工作取阶段性结果。
1.3.2项目建设必需性
1)居民实施阶梯电价、用电量需求增大
中国电力企业联合会公布《电力工业“十二五”计划研究汇报》估计,未来中国电价年均增加3%,全国平均销售电价应为0.71元/千瓦时,年均增加4.6%;销售电价应为0.80元/千瓦时,比增加13%,年均增加2.5%。
2)节能减排指标
国家“十二五计划”明确提出了节能减排目标,即到,单位GDP二氧化碳排放降低17%;单位GDP能耗下降16%;非化石能源占一次能源消费比重提升3.1个百分点,从8.3%到11.4%;关键污染物排放总量降低8%到10%目标。
综上,建设居民分布式光伏发电项目符合国家产业政策。同时,使用太阳能发电,没有污染物排放,不消耗任何燃料,顺利完成节能减排指标,所以,本光伏项目建设是必需。
1.4 国家太阳能发电计划
中国可再生能源资源丰富。全国三分之二国土面积年日照小时数在2,200小时以上,年太阳辐射总量大于1,390千瓦时/平方米,每十二个月地表吸收太阳能大约相当于1.7万亿吨标准煤能量;所以,中国含有大规模开发可再生能源资源条件和技术潜力,能够为未来社会和经济发展提供足够能源保障,开发利用可再生能源大有可为。
《可再生能源发展“十二五”计划》中,可再生能源新增发电装机1.6亿千瓦,到可再生能源发电量争取达成总发电量20%以上。
根据集中开发和分布式利用相结合标准,主动推进太阳能多元化利用,激励在太阳能资源优良、无其它经济利用价值土地多地域建设大型光伏电站,同时支持建设以“自发自用”为关键方法分布式光伏发电,主动支持利用光伏发电处理偏远地域用电和缺电问题。到,太阳能年利用量相当于替换化石燃料5000万吨标准煤。太阳能发电装机达成2100万千瓦,其中光伏电站装机1000万千瓦,太阳能热发电装机100万千瓦,并网和离网分布式光伏发电系统安装容量达成1000万千瓦。太阳能热利用累计集热面积达成4亿平方米。到,太阳能发电装机达成5000万千瓦,太阳能热利用累计集热面积达成8亿平方米。
另外,还要形成较大规模分布式可再生能源应用,建立适应太阳能等分布式发电电网技术支撑体系和管理体制,建设30个新能源微电网示范工程,综合太阳能等多种分布式发电、可再生能源供热和燃料利用等多元化可再生能源技术,建设100个新能源示范城市和200个绿色能源示范县。发挥分布式能源优势,处理电网不能覆盖区域无电人口用电问题。沼气、太阳能、生物质能气化等可再生能源在农村入户率达成50%以上。
1.5 国家补助政策
依据国家发改委8月30日公布〖发改价格[]1638号〗《国家发展改革委相关发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展通知》:
一、光伏电站价格
(一) 依据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区,对应制订光伏电站标杆上网电价。各资源区光伏电站标杆上网电价标准以下。
(二)光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环境保护电价,下同)部分,经过可再生能源发展基金给予补助。
二、分布式光伏发电价格
(一)对分布式光伏发电实施根据全电量补助政策,电价补助标准为每千瓦时0.42元(含税,下同),经过可再生能源发展基金给予支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网电量,由电网企业根据当地燃煤机组标杆上网电价收购。
(二)对分布式光伏发电系统自用电量免收随电价征收各类基金和附加,和系统备用容量费和其它相关并网服务费。
1.6 项目标示范意义
1)能够有效利用闲置居民屋顶资源;
2)加紧能源结构调整,有效改善生态、保护环境;
3)并网发电系统没有噪音,没有污染物排放,不消耗任何燃料,含有绿色环境保护效应。
总而言之,该项目符合国家和省市产业政策,有利于保护当地生态环境,调整能源消费结构,对新能源产业发展和完成节能减排目标任务含有主动意义。
1.7 关键结论
经过对本项目标初步研究,得出以下关键结论:
1)太阳能光伏发电符合目前国家能源政策,是一个清洁可再生能源,光伏发电应用发展有利于环境及生态保护,可实现能源可连续发展;
2)本项目地址在阳新县,交通方便,项目安装区域为闲置南坡面屋顶;
3)本项目场址属于太阳能辐射资源较丰富区域,光照条件良好。
第2章 场址光照资源条件
2.1中国太阳能资源概况
中国是太阳能资源丰富国家,整年辐射总量在91.7—2333kWh/m2•年之间,国土总面积2/3以上地域年日照时数大于小时,全国绝大部分地域全部能够利用太阳能处理生活和生产上日常需要,光伏发电发展潜力巨大。
图2-1 太阳能资源分布图
2.2湖北省光照资源情况
湖北省各地年太阳辐射关键指标空间分布见图1(1961~平均)。湖北省各地年太阳总辐射为3450~4800MJ/m2(图1-a)。其中,鄂东北最多,广水、孝感、安陆、新州、黄冈、麻城均在4700MJ/m2以上;其次为鄂西北、鄂北岗地、江汉平原等地,总辐射为4500~4700MJ/m2;再次为鄂东南(4300~4500MJ/m2);鄂西南山区最少(3450~4000MJ/m2)。年日照时数在1100~h之间(图1-b),其中鄂北、鄂东北最多(1900h以上);鄂西南最少,在1500h以内。年晴天日数在70~175d之间,鄂北、鄂东北晴天日数\160d,鄂西南山区则在80d左右,前者为后者2倍左右。太阳能资源空间分布总体上展现两大特点:北多南少,以西部山区最显著,中东部改变相对较小;同纬度相比,平原多,山区少。
表1 湖北省水平面月平均太阳辐射量
2.3区域气候特征及光照资源
2.3.1阳新县气候特征
阳新县属北亚热带气候区,年均气温16.8℃,极端最高气温41.4℃(1966年8月10日),极端最低气温—14.9℃(1969年2月1日),无霜期263天。年均日照时数1897.1时,日照率44%。年均降雨量1389.6mm。由西南向东北呈递减趋势,年均降雨日147个,夏季最多,4-7月平均降雨量739.9㎜,雨量多,强度大,常造成洪涝灾难。
2.3.2项目所处区域辐照量
依据NASA公布数据,阳新县太阳辐射数据图2-1
图2-1 阳新县太阳辐射量图
2.4太阳能资源评价
以上相关数据展现,项目所在区域倾斜面年均标准日照时长达成1339~1562kwh/㎡,属于太阳能资源较丰富地域。依据行业标准《太阳能资源评定方法》(QX/T89-)划定等级,该区域发展和推广区域性光伏电站含有较大优势,适合本项目建设。
第3章 工程建设规模
3.1工程建设规模确定标准
本工程建设规模确实定综合考虑三个原因:一是项目标目标规模;二是太阳电池技术和产业现实状况;三是可利用面屋顶面积。本工程建设规模确实定满足以下标准:
1、合理确定目标规模:目标规模关键和业主安装意向计划及当地太阳能资源、可利用屋顶面积和并网条件相关。
2、合理利用屋顶面积:将太阳能发电系统建设在居民屋顶,充足表现太阳能发电系统广范实用性。
3、合理选择太阳电池组件:不一样种类或不一样转化效率太阳电池,所组成发电单元系统占用面积也不一样,依据太阳电池技术和产业现实状况选择主流产品来确定发电单元系统占用面积,从而使建设规模和太阳能电池技术和产业现实状况相适应。
在本项目可行性研究阶段,充足研究场地利用条件和合理选择太阳电池组件,最终提出项目标建设规模。
3.2太阳电池种类和建设规模关系
3.2.1非晶硅太阳电池技术及优势
非晶硅电池通常采取PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition——等离子增强型化学气相沉积)方法使高纯硅烷等气体分解沉积而成。此种制作工艺,能够在生产中连续在多个真空沉积室完成,以实现大批量生产。因为沉积分解温度低,可在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上沉积薄膜,易于大面积化生产。
3.2.2太阳能电池种类及规模容量确实定
本项目太阳电池组件选择汉能控股集团生产制造125Wp非晶硅薄膜电池组件,每户建设规模为2.25KWp。
部分遮挡屋面为37户,容量为83.25KW
不遮挡屋面为25户,容量为56.25KW
全部遮挡屋面为8户。
总装机容量为139.5KW。
3.3项目建设标准
1、太阳电池方阵排列部署需要考虑屋顶走向朝向;
2、在每个太阳电池组件部署区域内,太阳电池组件平行于屋顶面部署,避免采取高支架支撑,增加项目标可靠性,降低工程投资;
3、确保太阳电池组件部署整齐、规范、美观,接收太阳能辐照效果愈加好,屋顶利用更紧凑、节省;
4、满足电气线路距离短、送出线路顺畅要求;
5、应部署可连接任一太阳电池方阵检修维护通道。
第4章 系统总体方案
4.1项目安装区域及容量
本项目在阳新县靳村乡七里坪村扶安装非晶硅电池组件,一共70家用户,可利用为62户,每户装设125W欧瑞康薄膜组件18块,功率为2.25KW。
部分遮挡屋面为37户,容量为83.25KW
不遮挡屋面为25户,容量为56.25KW
全部遮挡屋面为8户,不安装。
整个村子装机总容量为139.5KW
4.2电池组件安装方法
安装屋面均为水泥现浇屋面,厚度应该大于10cm。
光伏组件在屋顶面固定30度支架安装,形成光伏发电系统。
电池组件安装基础图
电池组件支架图
4.2电池组件容量分布
本项目累计70户,最南侧用户27家,中间一排用户25家,在最北侧用户18家,每户计划安装125W欧瑞康薄膜组件18块,容量为2.25KW。
部分遮挡屋面为37户,容量为83.25KW
不遮挡屋面为25户,容量为56.25KW
全部遮挡屋面为8户,提议不安装。
总装机容量为139.5KW。
4.2.1最南侧用户电池组件容量分布
最南侧用户累计27家。
其中037#、019#—023#、28#—40#、025#这20家用户屋顶一样,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最北边电池组件不受阴影遮挡,不过最南边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。
最南侧26#用户屋顶,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最东边电池组件不受阴影遮挡,不过西边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。同时,业主有意愿在西边平台再建房。
最南侧27#—32#用户屋顶,这6家用户屋顶样式一样,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最北边电池组件不受阴影遮挡,不过最南边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。
4.2.2中间一排用户电池组件容量分布
中间一排用户累计25家。
其中18#用户屋顶,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。全部电池组件不受阴影遮挡。
中间一排用户,16#—17#用户屋顶,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。全部电池组件不受阴影遮挡。
中间一排用户,15#、25#—27#用户屋顶,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。27#和26#楼高出15#和25#楼8米,故15#和25#楼部分组件受到阴影遮挡,26#楼收到本体楼梯间遮挡,27#楼组件不受阴影遮挡,除27#楼之外,25#楼、26#楼、15#楼发电量会受损。
中间一排用户,06#—13#、15#—24#用户屋顶样式一致,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。全部电池组件不受阴影遮挡。
4.2.3 最北侧用户电池组件容量分布
1#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。全部电池组件不受阴影遮挡。
2#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,2#楼楼顶均在阴影内,不适合安装光伏电站。1#和3#楼高出2#楼顶8米,故2#楼楼顶受到阴影遮挡,不适合安装光伏电站。
3#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。全部电池组件不受阴影遮挡。
4#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,4#楼楼顶均在阴影内,不适合安装光伏电站。3#楼高出4#楼顶8米,故4#楼楼顶受到阴影遮挡,不适合安装光伏电站。
5#、6#、7#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最北边电池组件不受阴影遮挡,不过最南边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。
8#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最东边电池组件不受阴影遮挡,不过西边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。
9#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,9#楼楼顶均在阴影内,不适合安装光伏电站。8#楼高出9#楼顶8米,故9#楼楼顶受到阴影遮挡,不适合安装光伏电站。
10#、11#用户屋顶组件排布,见下图
此图中能够看到,10#、11#楼顶均在阴影内,不适合安装光伏电站。10#、11#楼顶楼梯间比较大,故屋面受到阴影遮挡,不适合安装光伏电站。
12#—14#楼用户屋顶阴影遮挡,见下图
此图中能够看到,12#—14#楼顶均在阴影内,不适合安装光伏电站。
12#受到11#遮挡,女儿墙高度2.1米,故屋面受到阴影遮挡,不适合安装光伏电站。
业主有在屋顶加高意向。
01#、02#用户组件排布图,以下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。最北边电池组件不受阴影遮挡,不过最南边组件受到了隶属物阴影影响,发电量会受损。
03#、05#屋顶组件排布图,以下图
此图中能够看到,每个用户排布18块欧瑞康薄膜电池组件,容量为2.25KW。03#楼最北边电池组件受阴影遮挡,北边电池组件受阴影遮挡,发电量会受损。
005#楼全部电池组件不受阴影遮挡。
4.3系统接入方法
光伏系统并网原理图
4.4关键设备选型
4.4.1太阳电池组件选型
太阳电池组件亦就是光伏组件。光伏方阵是由若干个太阳电池组件串、并联而成。选择优质高效太阳电池组件是并网光伏发电系统可靠运行且提升发电量关键之一。
高效非晶硅薄膜太阳能组件有以下优势:
1) 成本低:含有更低生产成本,不受硅原料短缺瓶颈限制;
2) 生产过程能耗低、无污染:生产过程不会产生四氯化硅等有害物质;
3) 组件绿色环境保护:不含有毒元素;
4) 弱光发电性能愈加好:非晶硅电池在低光照射条件下,如阳光不太强早晨、黄昏、阴天和临近建筑物遮挡,也能有稳定电力输出,满足阴雨天正常供给需求,散射光接收率高,利用率高、适适用于多种地域;
5) 热稳定性好:在相同环境条件下,非晶硅电池含有较低温度系数和优良伏安特征,发电性能愈加优异;
6) 在较高环境温度下,非晶硅太阳能电池组件表现出更优异发电性能。当太阳能电池工作温度高于标准测试温度25℃时,其最好输出功率会有所下降;非晶硅太阳能电池受温度影响比晶体硅太阳能电池要小得多;
7) 发电量更高:科学数据表明,在相同环境条件下,非晶硅太阳电池每千瓦年发电量要比单晶硅高8%;
8) 抗遮挡性能好:在有少许遮挡情况下,发电量要高出晶硅40%—50%,易于应用在复杂环境;
9) 更适应光伏建筑一体化:使用大面积玻璃为衬底,同时可制作成不一样透光率透光组件,更易于应用在光伏建筑一体化工程上。
组件性能参数表
太阳电池种类
非晶硅
太阳电池组件生产厂家
汉能
太阳电池组件型号
HNS-SD125
指标
单位
参数
额定功率(Pmax)
Wp
125
开路电压(Voc)
V
69
短路电流(Isc)
A
2.72
工作电压(Vmp)
V
51
工作电流(Imp)
A
2.26
尺寸
mm
1300*1100*6.8
重量
kg
25
组件结构
玻璃/EVA/玻璃
非晶硅电池组件示意图:
汉能非晶硅薄膜电池组件
4.4.2逆变器选型
1) 逆变器选型标准
光伏并网逆变器是光伏发电系统中关键设备,对于提升光伏系统效率和可靠性含有举足轻重作用。
光伏并网逆变器选型关键应考虑以下多个问题:
1)性能可靠,效率高,并能依据光伏组件目前运行情况输出最大功率(MPPT)。
2)要求直流输入电压有较宽适应范围,必需在较大直流输入电压范围内确保正常工作,并确保交流输出电压稳定。
3)含有保护功效:
并网逆变器还应含有交流过压、欠压保护,超频、欠频保护,高温保护,交流及直流过流保护,直流过压保护,防孤岛保护等保护功效。
4)波形畸变小,功率因数高:
为避免对公共电网电力污染,要求逆变电源输出正弦波,电流波形必需和外电网一致,波形畸变小于5%,高次谐波含量小于3%,功率因数靠近于1。
所以,本项目采取可靠高效中国优质光伏并网逆变器。
2)逆变器性能参数表
本项目采取2KW优质逆变器,太阳能光伏阵列输出直流电集中逆变成交流电,降低逆变器输入直流侧电缆损耗,提升发电效率,增强发电系统可靠性,同时降低了整个系统成本。
并网逆变器技术参数以下:
表4-3 逆变器技术参数表
技术参数
ASP-1.5KHF
ASP-2KHF
ASP-3KHF
ASP-4KHF
输入数据
最大直流输入功率
1.65KW
2.2KW
3.3KW
4.4KW
最大直流输入电压
600V
最大功率跟踪电压范围
195V~550V
280V~550V
最大直流输入电流
8A
11A
16.7A
推荐光伏阵列工作电压
400V
MPP跟踪数量
1
最大并联组串数
1
2
输出数据
额定输出功率
1.5KW
2KW
3KW
4KW
最大交流输出功率
1.65KVA
2.2KVA
3.3KVA
4.4KVA
最大输出电流
7.5A
10A
15A
20A
额定电网电压
230Vac
电网电压范围
180Vac~260Vac
额定电网频率
50Hz/60Hz
电网电压频率范围
47~51.5Hz/57~61.5Hz
THD
<3%(额定功率下)
<2.5%(额定功率下)
功率因数
>0.99(额定功率下)
直流电流分量
<0.5%(额定功率下)
系统数据
最大效率
95.1%
95.5%
欧洲效率
94.5%
94.8%
湿度范围
0~95%,无冷凝
冷却方法
自然冷却
许可环境温度范围
-25℃~+60℃
夜间损耗
<2W
噪音
<40dB
许可最高海拔
米
机械数据
尺寸(宽×高×深)
420×580×175mm
重量
25kg
27.5kg
防护等级
IP65(室外)
显示和通讯
通讯接口
RS232/CAN bus
人机交互界面
2行LCD显示、两个LED指示灯、声控开关
符合标准
并网标准
VDE0126-1-1 AS4777.2/3
安规标准
IEC62109-1/2 EN50178
电磁兼容
IEC61000-6-1/3
4.5系统电气技术方案
4.5.1总体电气方案
依据每个用户2.25KWp建设规模及目前技术发展水平,综合考虑本项目建设管理、施工、运行和维护管理等,每家用户系统全部为1个220V逆变器接入电网。
每6片组件串联为一组,3组并联接入1台2KW逆变器。
光伏发电系统总体技术方案关键由两大部分组成:太阳电池组件及其方阵到逆变器之间光伏发电单元系统(称为直流系统)及并网系统。
2KW系统原理图
4.5.2 计量装置
(1)电能计量表
电能计量表是真正反应整个光伏并网发电系统发电量计量装置,其正确度和稳定性十分关键。采取性能优良高精度电能计量表至关关键。
(2) 每一个户用系统独立并网,每一户全部是“自发自用,余电上网”。
4.6系统防雷接地
为了确保本工程光伏并网发电系统安全可靠,预防因雷击、浪涌等外在原因造成系统器件损坏等情况发生,系统防雷接地装置必不可少。
(1)地线是避雷、防雷关键,在进行=太阳电池方阵基础建设同时,选择周围土层较厚、潮湿地点,挖1~2米深地线坑,采取40扁钢,添加降阻剂并引出地线,接地电阻应小于4欧姆。
(2)交流侧防雷方法:逆变器(内含防雷保护装置)交流输出经交流配电箱(内含防雷保护装置)接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌造成设备损坏,全部机柜要有良好接地。
4.7用户系统主材表
序号
名称
规格型号
单位
(每户)数量
安装62户
1
非晶太阳能组件
125W
块
18
1116
2
逆变器
2KW(自带隔离变压器)MPPT最好工作电压范围450-600V
台
1
124
3
汇流套件
TL-HL-3T (2*1.8m+1*0.5m)+1*1m
套
1
62
4
支架
OZ-A-23-30型
套
3
186
第5章 发电量估算及节能减排效益分析
5.1发电量估算基础标准
本项目发电量估算实施以下标准:
1)太阳能电池组件规格:125Wp,非晶硅太阳电池组件;
2)并网光伏发电系统总效率:并网光伏发电系统总效率由光伏阵列效率、逆变器效率、交流并网效率三部分组成,各部分叙述以下:
Ø 光伏阵列效率η1:光伏阵列在1000W/m2太阳辐射强度下,实际直流输出功率和标称功率之比。光伏阵列在能量转换和传输过程中损失包含:光伏组件温度影响、表面尘埃遮挡损失、光伏组件匹配损失和直流线路损失等。
光伏组件温度影响:因为半导体特征,伴随非晶硅光伏组件温度升高,组件输出功率会下降。其功率下降值和环境温度和电池组件温度特征相关。
光伏组件表面尘埃遮挡损失:太阳电池组件周围环境所产生灰尘及杂物伴随空气流动,会附着在电池组件表面,影响其光电转换效率,降低其使用性能。假如树叶鸟粪粘在其表面还会引发太阳电池局部发烧而烧坏太阳电池组件。所以,需对太阳能电池组件表面进行定时清洗。在每十二个月雨季时候,降雨冲刷太阳能电池组件表面达成自然清洗目标。在旱季时候,为确保太阳能电池组件正常工作,可经过人工清洗,降低灰尘、杂物对太阳电池组件发电影响。
逆变器转换效率η2:逆变器输出交流电功率和直流输入功率之比。包含逆变器转换损失、最大功率点跟踪(MPPT)精度损失等。
Ø 交流并网效率η3:即从逆变器输出至高压电网传输效率,其中最关键是升压变压器效率和交流电气连接线路损耗。
系统总效率等于上述各部分效率乘积,系统总效率为80%;
5.2发电量计算
本系统安装非晶硅电池组件,装机容量为2.25KW。年发电量计算以下:
发电量Q=P×R×ηs÷R0
式中:
P-系统直流总功率2250kwp;
R-不一样区域所接收年太阳总辐射量1339kwh/m2;
ηs-光伏系统发电效率0.85;
R0-标准日照辐射强度即1kw/m2。
其中,
ηs=K1×K2×K3×K4×K5
K1-光电电池运行性能修正系数;
K2-灰尘引发光电板透明度性能修正系数;
K3-光电电池升温造成功率下降修正系数;
K4-导电损耗修正系数;
K5-逆变器效率;
本项目每家用户装机容量2.25KW,太阳年均辐射量取3.67kWh/m2,首年发电量为2560度(不考虑组件遮挡损失),考虑组件衰减率光伏电站25年发电量为64000度(不考虑组件遮挡损失)。
5.3节能减排效益分析
5.3.1污染物减排量分析
太阳能是最清洁、安全可再生能源,不产生任何废气、废水和固型物排放污染。太阳能光伏发电作为太阳能资源利用方法,其相关技术已基础成熟。和火电相比,太阳能发电可节省发电用煤,并降低环境污染,含有显著节能减排效应。和相同火电相比,本项目含有以下减排效益:(单位:吨)
项目
数量
备注
计划装机容量
2250
(Wp)
发电量(kWh)
25年总量
64000
节省标煤(Kg)
每十二个月
752
按发电标煤耗
340g/kWh估算
25年累计
18823
减排CO2(Kg)
每十二个月
2466
根据997g/kWh估算
25年累计
64192
减排SO2(Kg)
每十二个月
74.2
根据30g/kWh估算
25年累计
1855
减排烟尘(Kg)
每十二个月
672
根据272g/kWh估算
25年累计
16821
5.3.2社会效益分析
太阳能是可再生能源,是一个清洁无污染能源,利用可再生能源是世界各国可连续发展战略关键组成部分。太阳能光伏发电受到世界各国极大关注,很多发达国家在太阳能利用上已经初见规模,技术水平较高,发展很快。
中国作为一个发展中国家,面临着经济增加和环境保护双重压力。为了在不牺牲环境质量条件下实现经济连续增加,改变能源生产和消费方法,开发利用可再生能源成为中国肯定选择。
本项眼光伏并网发电系统是充足利用太阳能、发展绿色能源良好示范项目。该项目建成后,平均每十二个月可向用户提供3644.98KWh绿色电力,社会效益良好。
5.3.3项目扶贪收益概算分析
一、投资补助政策
依据发改委颁布“发改价格[]1638号”文件《国家发展改革委相关发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展通知》,分布式项目补助政策以下:对于分布式光伏发电实施根据全电量补助政策,电价补助标准为每千瓦时0.42元(含税),经过可再生能源发展基金给予支付,由电网企业转付;其中,分布式光伏发电系统自用有余上网电量,由电网企业根据当地燃煤机组标杆上网电价收购。
依据省物价局、省能源局《相关对新能源发电项目实施电价补助相关问题通知》(鄂价环资-90号),湖北省电价补助标准为每千瓦时0.25元,补助5年。
依据《黄石市相关支持光伏发电产业发展意见》通知,建设分布式光伏发电电价,本市在国家每度电补助0.42元基础上,再补助0.1元;建设光伏发电站发电电价,根据国家相关要求,在物价主管部门批复上网电价基础上,再补助0.1元,补助时间为。
二、投资收益测算条件
1、项目规模和计算期
项目装机容量2MWp。计算期均按25年进行测算。
2、投资预算
汉能3千瓦终端市场零售价为34199,依据项目标特殊性,实际价格依据政府和本企业商谈后再来决定。
3、上网电价
项目标电价为0.4416元/度(含税)。
4、国家分布式项目度电补助
电价补助标准为每千瓦时0.42元/度(含税)。
5、湖北省补助
电价补助标准为每千瓦时0.25元/度。
6、黄石市补助
电价补助标准为每千瓦时0.1元/度。
三.投资收益测算
(一)依据发电量计算,首年发电量约3600度计算,业主自发自用百分比为100%计算
。
3KW系统收益分析表
100%自发自用
年限
年发电量/Kwh
电费收益/年
年收益率
静态资金流动
1
3600
5004.00
14.63%
-29195.00
2
3571
4963.97
14.51%
-24231.03
3
3543
4924.26
14.40%
-19306.78
4
3514
4884.86
14.28%
-14421.91
5
3486
4845.78
14.17%
-9576.13
湖北省度电补助截止时间
6
3458
3942.45
11.53%
-5633.68
7
3431
3910.91
11.44%
-1722.78
8
3403
3879.62
11.34%
2156.84
9
3376
3848.58
11.25%
6005.42
10
3349
3817.79
11.16%
9823.22
黄石市度电补助截止时间
11
3322
3455.04
10.10%
13278.25
12
3296
3427.40
10.02%
16705.65
13
3269
3399.98
9.94%
5.62
14
3243
3372.78
9.86%
23478.40
15
3217
3345.79
9.78%
26824.19
16
3191
3319.03
9.71%
30143.22
17
3166
3292.48
9.63%
33435.70
18
3141
3266.14
9.55%
36701.83
19
3115
3240.01
展开阅读全文