某县光伏供电系统项目可行性研究报告.doc
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1、青海XX州XX县光伏供电系统项目可行性研究报告XXXX能源XX公司XX太阳能研究应用有限公司2013年7月目 录第1章综合说明11.1概述11.2 项目立项依据11.3 项目任务2第2章太阳能资源22.1 区域太阳能资源概况22.2 代表气象站42.3 代表气象站基本资料及气象条件影晌分析52.3.1 代表气象站基本资料52.3.2 气象条件影响分析62.4 太阳能资源分析82.4.1 太阳能资源年际变化分析82.4.2 太阳能资源月际变化分析102.4.3 年太阳辐射数据122.4.4 当地太阳能资源综合评价17第3章 建设方案183.1 任务分工183.2 光伏独立户用供电系统建设方案18
2、3.2.1 光伏户用系统设计规范183.2.2 光伏户用系统设计思路193.2.3 关键设备选型及系统配置203.2.4 蓄电池柜+控制箱设计理念223.2.5 项目建设条件落实及进度安排23第4章 资金需求方案24第5章 项目施工及保障措施275.1 产品技术设计与开发275.1.1 光伏户用系统结构优化设计275.1.2 光伏户用系统可靠性测试355.2 产品生产制造385.2.1 产品生产质量管理制度385.2.2 产品生产制造流程455.3 产品物流与安装495.3.1 产品物流管理495.3.2 产品安装说明515.4 产品质量控制与保障措施585.4.1 运行质量保障措施和安全防护
3、规定585.4.2 组织协调和监督管理措施585.4.3 宣传和培训615.4.4 技术支持单位615.4.5 其他措施62第1章综合说明1.1概述青海省地处青藏高原东北部,地势海拔高,空气稀薄,干旱少雨,日射强烈,日照充足,是我国太阳能资源最为丰富的地区之一,有很好的太阳能利用开发条件。青海全省太阳总辐射分布趋势是西高东低,柴达木盆地年太阳辐射量在6800MJ/m2以上,为青海省年太阳辐射量最大的地区。由柴达木盆地向东向南,年太阳辐射量逐渐减少。青海南部高原绝大部分地区年太阳辐射量在6400MJ/m2以下。全省降水量最多的久治和班玛地区年太阳辐射量在6200MJ/m2左右,青海湖周围在600
4、0MJ/m2-6400MJ/m2之间,祁连山地区大部分年太阳辐射量少于6200MJ/m2。解决偏远XX地区的电力建设问题,是国家的一项政治工程,体现了党和国家对XX地区人民的关怀。在电网延伸不到的地区,通过太阳能装置,全覆盖地解决农牧民基本生活用电,是本项工作的总体目标。XX集团公司格尔木太阳能发电有限公司紧紧依靠当地政府,广泛征求了设计院、太阳能专业公司及相关专家的意见,在调查研究的基础上,将在XX州地区电网延伸不到的地方,采用光伏户用系统的方式全覆盖地解决农牧民基本生活用电问题。根据调查和统计显示,青海省XX州地区需安装光伏户用系统的XX户为3954户、总计15476人,分布在刚察县、祁连
5、县、门源县、海晏县4个县中。其中,刚察县需安装户用系统1845套,装机容量共计590.4千瓦,共解决XX户为1845户,7331人;祁连县需安装户用系统1438套,装机容量共计460.16千瓦,共解决XX户为1438户,5681人;门源县需安装光伏户用系统124套,装机容量共计39.68千瓦,共解决XX户为124户,525人;海晏县需安装光伏户用系统547套,装机容量共计175.04千瓦,共解决XX户为547户,1939人。项目总投资为5428.842万元,设计运行寿命为25年。1.2 项目立项依据根据国家能源局【2012】356号、青发改能源20121702号文件精神;踏勘整理数据和用户实际
6、需要;青海气象资料。1.3 项目任务根据国家能源局【2012】356号、青发改能源20121702号文件要求,XX集团公司格尔木太阳能发电有限公司承担的区域内均采用光伏户用系统解决XX户的用电。根据国家能源局的要求并结合青海光照和实际用电需求,采用320W的光伏户用系统解决XX户的用电。本项目将在XX州地区电网延伸不到的地方,采用光伏户用系统的方式全覆盖地解决农牧民基本生活用电问题。设计单位对320W光伏户用系统的设计进行了分析,该系统的设计需满足以下条件:1、 符合国家太阳能技术发展方向及相关标准。2、 太阳能发电系统质量可靠、坚固耐用、操作简单、维护简便。3、 成本较低,适用性好,通用性强
7、。4、 在设计、安装和维护上,要充分考虑新疆地区温差大、交通不便、部分地区海拔较高的特点,并尊重少数民族的生活习惯和风俗。第2章太阳能资源2.1 区域太阳能资源概况青海是我国太阳能资源最丰富的地区之一,也是我国太阳辐射的高能区之一,在开发利用太阳能方面有着得天独厚的优越条件,地势海拔高、阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好,属于干燥型大陆气候,年均降雨量较少,该地区的年太阳辐射量在6381.6MJ/m以上,年均日照时数为2916小时。XX州地区拥有大量的国有未利用半荒漠化土地,可开发太阳能光伏发电的土地所占比例较大,太阳能资源理论蕴藏量大,适合开发建设光伏发电项目。太阳能资源分布如
8、下图所示:青海省位于青藏高原东北部,地处E8935E1034,N3119N3939之间。东西长约1200 km,南北宽800km,面积为72万km2。与XX、四川、西藏、新疆毗邻,是联结西藏、新疆与内地的纽带。全省地貌复杂多样,五分之四以上的地区为高原。东部多山,海拔较低,西部为高原和盆地。全省平均海拔高度3000m以上。青海省地处中高纬度地带,太阳辐射强度大,光照时间长,年总辐射量可达5560MJ/m27400MJ/m2,其中直接辐射量占总辐射量的60%以上,仅次于西藏,位居全国第二。其空间分布特征是西北部多,东南部少,太阳能资源特别丰富的地区位于柴达木盆地、唐古拉山南部,年太阳总辐射量大于
9、6800MJ/m2;太阳能资源丰富的地区位于海南(除同德)、XX、果洛州的玛多、玛沁、玉树及唐古拉山北部,年太阳总辐射量为6200MJ/m26800MJ/m2;太阳能资源较丰富地区主要分布于XX的门源、东部农业区、黄南州、果洛州南部、西宁市以及海东地区,年太阳总辐射量小于6200MJ/m2 。XX藏族自治州位于青海省东北部,东经985-10241,北纬3644-395。东南与西宁市的大通县、海东地区的互助、湟中、湟源县接壤;西与海西蒙古族藏族自大治州的天峻县毗连;南与海南藏族自治州的共和县隔湖相望;东北与XX省的天祝、山丹、民乐、永昌、张掖、肃南等市、县毗邻。州人民政府住所地:海晏县西海镇。X
10、X州山脉纵横,祁连山及其支脉由西北向东,XX州横贯州境。河流众多,大小河流140余条,地势由西北向倾斜,平均海拔3100米,最高点位于托勒南山二过龙主峰,海拔5287米。最低点位于祁连县潘家河大子龙南500米处,海拔2180米,相对高差3107米。海拔3000米以上的高原面积约占全州总面积85%,属高原大陆性气候。全年日照时数在2440-3140小时。年降水量300-500毫米,且集中在7、8月份,雨热同季,无绝对无霜期。土壤以高山草甸土和山地草甸土为主,兼有黑钙土、栗钙土、灰褐土等,有机质含量丰富,有利于农作物和牧草的生长。其太阳总辐射量在6618.3MJ/d7356.9MJ/m2之间,射资
11、源的空间分布由西向东逐渐递减,各地太阳总辐射量普遍超过6800MJ/m,最高达7356.9MJ/m2,平均年太阳总辐射量为7000MJ/m2,其晴天多、利用佳期长(一年中日平均气温稳定通过0的日数),年日照小时数在3000h以上是青海省日照小时数最长的地区,也是青海省日照百分率最大的地区。根据太阳能资源评估方法以太阳总辐射的年总量为指标,进行太阳能资源丰富程度评估,等级见下表:太阳能资源丰富程度等级太阳总辐射年总量资源丰富程度1750kWh/(m2a)资源最丰富6300MJ/(m2a)14001750kWh/(m2a)资源很丰富50406300MJ/(m2a)10501400kWh/(m2a)
12、资源丰富37805040MJ/(m2a)1050kWh/(m2a)资源一般3780 MJ/(m2a)根据比较可以看出,本项目所在地处于太阳能资源最为最丰富地区,非常适合用光伏解决XX户用电问题。2.2 代表气象站太阳能资源的分布主要与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关,一般来说到达地面的太阳辐射量主要受太阳高度角、大气透明度、地理纬度、日照时数及海拔高度等因素的影响。现简要分析如下:(1)太阳高度角太阳高度角是太阳光线与地表水平面之间的夹角。太阳高度角大,太阳高,太阳辐射就强:反之,太阳高度角小,太阳低,太阳辐射就弱。气象站的太阳高度角为77.03 (真太阳时正午12 时,夏至日)
13、, 30.13 (真太阳时正午12 时,冬至日) ,本工程所在地太阳高度角为77.03 (真太阳时正午12 时,夏至日) , 30.13 (真太阳时正午12 时,冬至日)。可见,场址区与气象站的太阳高度角相同,两地太阳辐射量也相当。(2) 大气透明度大气透明度是表征大气对于太阳光线透过程度的一个参数。在晴朗无云的天气,大气透明度高,到达地面的太阳辐射能就多些:在天空中云雾很多或风沙灰尘很多时,大气透明度降低,到达地面的太阳辐射能就较少。本项目实施地内气象站实测数据表明,实施地的大气透明度较好,适合于光伏解决XX户用电问题。(3) 地理纬度太阳高度角的变化以及大气透明度的分布都与纬度有关。我国北
14、方高纬度地区的太阳高度角小,光线穿过的大气量多,云量也较多,因此我国北方太阳辐射能量一般随着纬度增加而减少。(4) 日照时数日照时数也是影响地面太阳辐射能量的一个重要因素。一般日照时间越长,地面所获得的太阳总辐射量就越多。气象站多年平均日照时数为3102.63h。(5) 海拔高度海拔高度越高,太阳光线在大气中的光程就越短,大气中的水汽和尘埃的含量也越少,大气的透明度就越佳,接受到的太阳辐射能量也就越大。气象站观测场海拔高度为2807.6m,项目实施地区域平均海拔高度为3100m ,两地海拔高度接近。综上所述,项目实施地与气象站地理位置接近,属同一气候区域,且气候环境一致,两地的太阳高度角、大气
15、透明度、地理纬度、日照时数及海拔高度均很接近。因此,本研究阶段采用气象站作为本工程太阳辐射研究的代表站,并将该站太阳辐射资料作为本阶段太阳辐射的研究依据是合理的。2.3 代表气象站基本资料及气象条件影晌分析2.3.1 代表气象站基本资料(1)基本气象要素根据气象站多年实测气象资料,基本气象要素见下表:表2-1 基本气象要素多年平均气温5.3多年极端最高气温35.5多年极端最低气温-33.6多年最大冻土深度105cm多年最大积雪深度6cm年平均气压74.47kPa空气平均相对湿度32%多年平均风速2.8m/s多年极端风速22m/s地区含氧量74%年平均沙尘暴日13.2d年平均雷暴日2. 3d年平
16、均大风日数30d多年极端风速22m/s2.3.2气象条件影响分析(1)日照时数影响分析从实施地的区域地形可以看出,有山脉遮挡影响,经计算,由于这些山脉遮挡的影响,实施地区域日落和日出时间将较无山脉遮挡的地区分别平均提前和延迟35min,山脉遮挡总体对日照的影响较无山脉遮挡的地区减少lh 左右。但一般情况下,早上日出时和夜晚日落时的太阳辐射强度很低,光伏电池组件此时发出的电量很少,通常未能达到逆变器设备启动的电压,因此可以认为该区域的山峰遮挡对本光伏建设项目的发电量影响较小。同时本工程所采用的气象数据均来自气象站,由两地的地理位置分析,山脉对两地的日照时数影响基本相同,采用气象站的数据对本光伏建
17、设项目的发电量计算没有影响。(2) 气温条件影响分析XX州四季不分明,气温日差较大,年平均气温为5.3 ,多年极端最高气温35 .5 ,多年极端最低气温-33.6 。各月平均气温分布情况见图2-1 。图2-1 XX州多年各月平均气温分布曲线图从图2-1可以看出, 1月、2月、11月、12月的多年平均气温都在0以下, 5月9月的多年平均气温在10 以上,最大值出现在7月份。逆变器的工作环境温度范围为-20 40 ,电池组件的工作温度范围为-40 85 。一般太阳能电池组件的工作温度比环境温度高30 左右。因此,按本项目实施地区域极端气温及相应辐射照度数据进行初步校核,本项目电池组件的工作温度在允
18、许范围内。本项目逆变器布置在室内,其工作温度也可控制在允许范围内。故室外气温条件对太阳能电池组件及逆变器的可靠运行及安全性没有影响。另外,由多年各月平均气温变化图可以看出,本工程太阳能电池组件运行环境温度月际变化较大,且年平均温度较低,在太阳能电池组件的串并联组合设计中,应根据当地的实际气温情况进行温度修正计算,以确保整个太阳能发电系统在全年中有较高的运行效率。(3)风速影响分析本项目实施地区域多年平均风速为2.8m/s,多年极端风速22m/s 。当太阳能电池组件周围的空气处于低速风状态时,可增强组件的强制对流散热,降低电池组件板面工作温度,从而在一定程度上提高发电量。但由于电池组件迎风面积较
19、大,组件支架设计必须考虑风荷载的影响。并以电池组件支架基础等的抗风能力在22m/s 风速下不损坏为基本原则。(4) 沙尘暴影响分析本项目实施地区域年平均沙尘暴发生次数为13.2d。沙尘暴天气时空气混浊,大气透明度大幅度降低,太阳辐射也相应降低,会直接影响光伏组件的工作,对光伏组件的发电量有一定影响,故本项目实施时需考虑采取防风沙及清洗电池组件的措施。(5) 雷暴的影响分析本项目由于均为光伏户用系统,只需要在设计时考虑设备的防雷。2.4 太阳能资源分析2.4.1 太阳能资源年际变化分析(1)太阳辐射量年际变化分析为了有效的判断多年太阳总辐射量的变化趋势,利于数据分析,根据气象站提供的1978 年
20、2007 年逐年太阳辐射量,做出该地区近30 年太阳辐射量变化图,如图2-2 所示。图2-2 XX州地区1978 年2007 年太阳总辐射量年际变化图从图2-2可看出,近30 年间太阳辐射分布年际变化基本稳定,其数值区间稳定在6600MJ/m2 7200MJ/m2 之间, 年平均太阳辐射量为6898.23MJ/m2 ,近10 年间的年平均太阳辐射量为6822.83MJ/m2 。30 年间的年最大值出现在1985 年,达718 1. 12 MJ/m2 ,最小值出现在1998 年,为6604.48MJ/m2 。(2) 日照时数年际变化分析1978 年2007 年30 年间的年日照时数变化如图2-3
21、所示:图2-3 XX州地区1978 年2007 年30 年间的年日照时数变化图从图2-3可看出,近30 年间日照时数年际变化与太阳辐射量年际变化基本保持一致,其数值区间在2900h3350h 之间。30 年间的年平均日照小时数为3102.63h,最低值出现在2007 年,为2918.2h;最高值出现在1985 年,为3323.9 h。近10 年间的年平均日照小时数为3044.43h ,最大值出现在2004 年,达到3167.7h;最小值出现在2007 年,为2918.2h 。(3)日照百分率年际变化分析1978 年2007 年30 年间的年日照百分率变化如图2-4所示。图2-4 XX州地区19
22、78 年2007 年30 年间的年日照百分率变化图从图2-4可以看出,日照百分率年际变化与日照时数年际变化趋势基本一致,基本稳定在66%76%。对照地区太阳辐射量、日照时数和日照百分率的年际变化图可知,其变化规律基本一致。这符合大量的实际观测数据揭示的太阳辐射量和日照时数之间的关系,也符合气象学中对日照百分率的定义。说明本次收集到的太阳辐射量、日照时数和日照百分率的数据是真实有效的,可以作为本项目设计计算的基础数据。为了保证采用的太阳辐射资料对未来一段时间具有可靠的预测性,根据其太阳能资源年际变化趋势,1998 年以来的近10 年间太阳总辐射量、日照时数年际变化特征趋势有较好的一致性。本工程采
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