光伏发电支架水面漂浮支架系统成本怎么核算

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& & 漂浮式水上电站&&&*& 第一代漂浮系统:&配合常规带边框组件&&**泊吾第二代漂浮系统:&优化的浮箱结构设计配合双玻组件,系统效率、长期可靠性、易安装性均有提升&&&&&泊吾光能在评估对比过各种类型的水上光伏电站后,解决了例如系统成本过高、对水生动植物生态负面影响大、水面无法“呼吸”,组件散热不良、系统安装&复杂等问题,优化了早期方案,推出了目前最新一代的系统方案。&**&泊吾第2.5代水上浮箱系统水上光伏电站浮箱系统特点:●高效率、高收益--比相同地区的地面或屋顶电站多发10-15%的电能(水冷效果);其项目IRR高于地面或屋顶电站。●减少水体蒸发流失--漂浮系统对水面的遮蔽效果可以减少水体的蒸发量,节约了宝贵的水资源。●环境治理--漂浮系统明显降低了日光辐射量,进而能抑制有机物如藻类的大量繁殖生长,保护水体。也可根据水生动植物的习性,调整浮箱系统的密度,以适应特定水产养殖的要求。●环境友好--浮箱材料可100%回收利用,具有耐紫外、耐腐蚀的性质,不污染水体。●结构可靠性--浮箱系统的先进设计和安装可靠性保证了其一定的抗台风性, 并能对一定范围的水面高度变化有自适应性。●质量稳定性--浮箱系统把金属部件的数量降到最低或不用,其余全部是增强型HDPE材料和或复合材料(FRP),不会污染需要保护的水体,耐水解、耐紫外、15年质量保证,有效电站运维下保用30年。●设计模块化--浮箱系统安装类似于“乐高 LOGO(TM) 玩具”的拼装,可按照地形进行方案设计,方阵的大小和形状均可按需求设计。●维护便捷性—每行光伏板前后均设计有行走通道,方便光伏组件,初始安装及后期维护都异常方便。&泊吾浮箱产品- G2.5测试报告&&一、双玻组件漂浮系统使用中抗风压与抗雪压能力测试●模拟正风压与雪压测试,泊吾“水上漂浮式光伏系统”浮筒通过第三方检测,静态载荷测试可抗风17级,模拟正风压与雪压的环境下考验整个漂浮系统的对正风压与雪压的极限承受程度,主浮箱与马道之间塑料螺栓的连接程度和抗压程度及四马道安装孔的扭曲度。& && & & && & & & & & &1)试验用双玻组件安装在漂浮系统。2)模拟实际安装,四马道安装孔固定在支架上。& && &&3)通过对各级风压的压力换算及作用力的分解,计算出施加在漂浮系统上的沙袋重量。& &4)逐级递增施加下压力,直到5400Pa或系统出现机械损坏,如未出现则静载20小时。& & & & & & & & &●模拟背风压测试,泊吾“水上漂浮式光伏系统”浮筒通过第三方检测,静态载荷测试可抗风17级,模拟背分压的环境下考验主体浮箱系统对组件背风压的承受力
& & & & & & & & & & & && & & & & & &1)模拟背风的环境下,逐级施加上拉力直到5400Pa的两倍后静载4小时。 &&& & & &2)随后降至5400Pa静载20小时,通过对静载过程的观察,组件安装部位上端并未出现明显变形和机械损伤。&&& & & & &&●测试结论& & & & & &模拟正风压与雪压测试,依据IEC6 ED2,“对于阵风安全系数3,2400Pa对应于130km·h-1风速的压力(约±800Pa), ”通过以上测试方法,证明在固定的情况下,双玻组件漂浮系统理论可以承受17级以上大风,依据IEC61215标准下,3倍安全系数下可以承受12级大风,同时通过了5400Pa抗雪载能力测试,不损害整体系统的机械完整性。& && &模拟背风压测试,通过以上测试方法,则证明在固定的情况下,双玻组件漂浮系统理论可以承受17级以上大风,不损害整体系统的机械完整性。
& & & & &&& & &&&&&&&&&二、水上漂浮式光伏支架系统(双玻组件与浮体模块)疲劳强度测试●试验目的&
& & & & & & & &泊吾“水上漂浮式光伏系统”浮筒通过第三方检测,动态载荷测试(10万次应力测试,以安徽地区气候条件为例,相当于27.4年),模拟因环境风力变化引起水上漂浮系统承受连续应力,材料抗疲劳的能力,因此模拟实际情况对于安装孔进行连续动态载荷试验,进而评价漂浮系统承受连续疲劳测试的能力。
& & &&& & & & && & & & & &
& & & & & & & && & &&1)测试系统固定在支架。& & & & & & &2)设置联动气缸参数,每次循环4秒,气缸上下压力500N。& &&& & & & & & &3)重复循环10万次。
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& & & & & & & &●测试结论
& & & & & & & &模拟日常浪作用于漂浮系统,设定气缸下压力、上拉力值为500N,经过连续10万次动载荷循环测试后,安装孔有磨痕与轻微变形,未 & 丧失机械完整性,不影响组件及系统的正常使用。
&&& & & & & & &&&&&&&&&三、泊吾“水上漂浮式光伏系统”浮筒,通过第三方材料环保检测,水上漂浮式光伏系统浮箱(HDPE高密度聚乙烯)GB 检测&&&&●测试标准:GB 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》&&&&&●测试结果:& & &&&&&&&&&&&&&1)测试周期为8个工作日。&&&&&2)参照GB 标准测试&&&&&3)浮筒测试符合GB 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》。&*** 泊吾第3代水上浮箱系统水上光伏电站浮箱系统特点:& & & & &●高效率、高收益--比相同地区的地面或屋顶电站多发10-15%的电能(水冷效果);其项目IRR高于地面或屋顶电站。●减少水体蒸发流失--漂浮系统对水面的遮蔽效果可以减少水体的蒸发量,节约了宝贵的水资源。●环境治理--漂浮系统明显降低了日光辐射量,进而能抑制有机物如藻类的大量繁殖生长,保护水体。也可根据水生动植物的习性,调整浮箱系统的密度,以适应特定水产养殖的要求。●环境友好--浮箱材料可100%回收利用,具有耐紫外、耐腐蚀的性质,不污染水体。●结构可靠性--浮箱系统的先进设计和安装可靠性保证了其一定的抗台风性, 并能对一定范围的水面高度变化有自适应性。●质量稳定性--浮箱系统把金属部件的数量降到最低或不用,其余全部是增强型HDPE材料和或复合材料(FRP),不会污染需要保护的水体,耐水解、耐紫外、15年质量保证,有效电站运维下保用30年。●设计模块化--浮箱系统安装类似于“乐高 LOGO(TM) 玩具”的拼装,●方案灵活化--可按照地形进行方案设计,方阵的大小和形状均可按需求设计,可适应各种复杂的水面环境。●维护简单—每行光伏板前后均设计有行走通道,方便光伏组件,初始安装及后期维护都异常方便。●组件安装快捷性—产品设计采用预留空位,结合光伏组件的改进,现场实现按秒计算的安装速度,高效快捷,大大节约安装成本以及缩短施工周期。&早期各类型水上电站&
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重新安装浏览器,或使用别的浏览器光伏发电新形式—水上漂浮光伏电站
破除技术难题,引领行业新发展
核心提示:微风拂过湖面,水波渐次荡漾开来,一排排太阳能光伏电池板铺设在湖面中央,形成壮观的方阵,无声地吸纳着阳光的热量,水下清晰可微风拂过湖面,水波渐次荡漾开来,一排排电池板铺设在湖面中央,形成壮观的方阵,无声地吸纳着阳光的热量,水下清晰可见的鱼儿欢快的游来游去。
安徽两淮采煤沦陷区领跑者基地项目的画面,令人不禁一改对采煤沦陷区黄褐色的荒地、黑色的煤矿和遍地坑坑洼洼的积水的印象。
安徽两淮采煤沦陷区领跑者基地项目已陆续并网。据了解,两淮采煤沦陷区总面积约为78万亩,其中水面面积约为38万亩,大比例采用水上光伏发电形式。
水上漂浮电站优势明显
事实上,利用浮筒将光伏组件漂浮在水面进行发电的光伏电站已逐渐成为近两年热门的话题。
随着近两年光伏大规模发展,以及土地性质的限制,一方面导致弃光限电严重,另一方面可用于建设光伏电站的土地越来越紧张。中国蕴藏丰富的水资源,是世界上湖泊众多的国家之一,全国约有20000多个湖泊,总面积约8万平方米,拓宽光伏发电应用,发展水面光伏电站可以解除土地因素的束缚。
2016年中国安徽省开展了1吉瓦漂浮电站项目领跑者计划招标,两淮领跑者顾桥150兆瓦水面漂浮光伏项目作为该领跑者计划的一部分已于近日正式并网发电。
据了解,该项目位于安徽淮南市顾桥镇,总投资约10亿元,年发电量约1.5亿千瓦时清洁电力,年节约标准煤约5.3万吨,减少二氧化碳排放约19.95万吨,能满足约9.4万户城乡家庭的用电需求。
发展水上漂浮光伏电站优势明显,不仅能节约土地资源、提高发电效率。对此,爱康集团副总裁卢文晓表示,水上漂浮式光伏电站,不占用土地资源,水体对光伏组件有冷却效应,可以抑制组件表面温度上升,从而获得更高的发电量。此外,太阳能电池板覆盖在水面上,还可以减少水面蒸发量,抑制藻类繁殖,保护水资源。
技术要求严苛
与此同时,漂浮式光伏项目对设备选型要求较高。浮体架台需要具有良好的抗腐蚀性能、低密度、抗冻胀、抗风浪、寿命、承载能力。尽管,依赖漂浮设备支撑光伏电池板,但总体来说,水上光伏电站所处环境仍较为潮湿。因此,光伏系统设计除了要求组件具有抗PID能力、具备防PID的功能外,对于支架的选择也较为严格。
爱康作为光伏支架行业的佼佼者,多年来一直致力于光伏行业新型应用场景的研究。在两淮项目中,爱康金属和阳光电源等多个厂家共同破局光伏在水上项目中的结构的解决方案。截止至今,爱康金属累计完成水上光伏支架销售量300MW左右。
&由于环境较为潮湿,防腐特性应该放在支架选型的第一位,因此支架的主材料选择铝材,标准件选用不锈钢。其次,再考虑支架的强度设计。& 爱康金属高级工程师裴世超表示。
另外,他还强调,由于光伏支架是定制化产品,还应注重应用环境,只有结合光伏的应用环境选择才是最好的支架。譬如,考虑到水上光伏无固定基础,漂浮物需要上下浮动范围较大的特点,部分节点链接应采用铰接的方式。
相较日本、印度、韩国、新加坡、英国、挪威等国家均有漂浮光伏电站的成熟应用,我国起步较晚,水上光伏项目尚处示范阶段,距离大面积、大规模开发还有一定的距离。
然而,在目前为数不多成形水上漂浮的项目案例中,爱康金属表现突出。除了为三峡新能源公司安徽淮南150兆瓦水面漂浮光伏项目的提供支架整体解决方案外,还服务于招商新能源、阳光电源、晶科等多家公司的水上漂浮项目。同时,凭借品牌、服务及技术优势,爱康金属堪称水上漂浮支架供应商的佼佼者。
水上漂浮光伏支架经过了几次改进,现在已趋于成熟,但仍有改进的空间。裴世超补充说,一是要物尽其用,做到节省成本,将支架、浮筒、组件和其他光伏配件的真正结合,二是针对水上漂浮支架前期设计的时候考虑方案的标准化。您所在位置: &
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水面光伏电站漂浮支架技术分析和对比
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水面光伏电站漂浮支架技术分析和对比
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在光伏电站应用中,大多光伏电站建设于地面,但随着光伏电站的
发展,地面土地资源日趋紧张,屋顶和水面光伏电站越来越受到关注,
屋顶光伏技术已趋于成熟,目前国内已在大规模应用;但水面光伏技术
刚处于萌芽状态,在不远的将来,将成为光伏电站的发展重要趋势。
在水面光伏应用中,日本、英国已走在世界前列,已建成一定规模
的水面光伏电站,如日本兵库县1.7MW水面光伏电站、英国200KW伯
克郡漂浮式光伏电站;国内目前已建成河北省临西县灵溪湖水上光伏发
电项目(8MW ),在建项目有襄阳市熊河水库光伏发电项目。目前,各
国都在竞相开发水面电站技术,各国漂浮光伏技术也大相径庭,以下针
对目前较为成熟的浮体方案进行分析和对比。
日本兵库县电站
英国伯克郡电站
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日本桶川光伏项目
河北临西光伏项目
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水面光伏与地面光伏主要区别在水面浮力系统,根据目前国内外水
面漂浮光伏电站建设的情况,电站浮力系统技术方案主要有3类,如下:
? HDPE浮体方案:本方案所有浮力、结构受力均由HDPE浮体提供
? 浮体+钢构方案:本方案由浮体提供浮力,结构受力均使用钢支架
构件受力;
? 浮体发电一体化:光伏电池与浮体高度集成一体化,目前此技术处
于开发状态,暂无规模性应用。
目前A/B方案均有规模化应用,C方案由英国设计师菲尔-波利(Phil
Pauley)提出,暂无规模化应用。
HDPE浮体式
浮体+钢构式
浮体发电一体化
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