求屋房顶光伏发电电项目技术指标

屋顶安装光伏发电项目需了解屋顶荷载值多少-筑龙博客
办理各种房屋安全检测,童经理
工程测量&钢结构安装技术&清水混凝土技术
屋顶安装光伏发电项目需了解屋顶荷载值多少
屋顶安装光伏发电项目需了解屋顶荷载值多少欢迎来电咨询:181-(童经理)本公司是一家集设计、施工、检测于一体的专业建筑工程检测、鉴定、咨询的单位,与同行业均有密切的技术合作与技术支持。专业从事房屋安全检测、房屋裂缝检测、房屋灾后检测、危房评估安全检测、厂房承重检测、厂房验收检测、厂房加固设计施工、钢结构安全检测鉴定、学校幼儿园房屋安全检测、广告牌安全检测、酒店宾馆检测等类型的检测。本公司资质证书齐全,出具权威鉴定报告。办理各类安全检测服务多少钱,一般按平米收费,收费标准是同行业低价格,快速出具报告。一、光伏电站屋顶荷载安全检测鉴定的主要内容:随着国家对新能源产业的支持,越来越多的光伏项目开始大力建设,光伏放置空间成了急需解决的问题,目前光伏放置主要有两大方向,一是放置于空旷的地面如沙漠地区,二是放置于建筑物屋面上.对于放置于建筑屋面上的光伏,需要保证屋面的承载能力能满足要求,方可放置,不然容易产生建筑倒塌的严重事故。光伏板一般每平米重约20kg,对于混凝土屋面,一般来说,放置光伏板问题不大,但对于钢结构屋面来说,却需要进行严格的检测鉴定方可执行。原因是:一般钢结构建筑屋面均为不上人屋面,屋面活荷载设计值本来就比较小,南方无雪地区一般为0.5kN/㎡,北方地区还要考虑到雪荷载,一般为0.7kN/㎡,主若是加上光伏板重量,很有可能会导致承载力不足,产生安全事故。屋顶光伏承重检测鉴定的主要内容如下:(1) 房屋建筑、结构概况调查和复核;(2) 房屋建筑、结构平面布置图复核;(3) 房屋使用情况调查;(4) 房屋结构状况现场检测;(5) 房屋主体结构材料强度测试;(6) 房屋变形测量;(7) 分析计算房屋的安全性;(8) 出具房屋安全性检测报告书。二、光伏电站屋顶荷载安全检测鉴定相关依据:(1) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T );(2) 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007);(3) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008);(4) 《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007);(5) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB );(6) 《建筑结构荷载规范》(GB );(7) 《建筑地基基础设计规范》(GB );(8) 《混凝土结构设计规范》(GB );(9) 《建筑抗震设计规范》(GB);(10)《建筑抗震鉴定标准》(GB );(11)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 5);(12)《钢结构设计规范》(GB );(13)《钢结构现场检测技术规程》(GB );(14)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB );(15)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ 81-2002);(16) 该建筑的相关施工图纸;(17) 其它相关规范及规程。三、光伏电站屋顶荷载安全检测鉴定相关知识——光伏电站安装屋顶是否会漏雨。光伏支架安装在屋顶支撑着组件,连接着屋顶。它的设计多采用顶上顶的方式,不会对屋面原有防水进行穿孔、破坏;压块采用预制构件,不会现场浇注。此种做法避免了太阳能支架安装对屋面防水层的硬性破坏。并且在一些易漏雨区域,采用防水卷材、树脂、硅酮耐侯胶、联氨酯涂料、JS水泥基防水涂料。防水处理遵循的一般原则是宜导不宜堵,即保证节点处理能顺利得让水泻掉,在暴雨少量积水时能不漏。针对柔性防水屋面结构屋顶,在施工过程中会对屋面防水层薄弱的地方进行避让,在每个固定底座下放置橡胶垫的方式,所有的杆件连接均为栓接,现场不会出现焊接。保证屋顶不会因为建设光伏电站而漏水。总结:随着行业标准和规范的不断提高,分布式光伏发电因为设备质量问题、设计建设问题而导致的安全隐患必然会越来越少。倘若咱们老百姓要在屋顶安装 光伏电站的话,尽量找个专业的光伏系统设计公司,做到防患于未然,只有这样你建的光伏电站才不会出现安全隐患,不会遇到漏雨压坏屋顶的现象,才能每天获得 稳定的收益。深圳市住建工程检测有限公司,资质齐全,办理全国业务,甲级单位!收费标准是同行业低价格,快速出具报告。欢迎新老顾客来电咨询!我们竭诚为您服务!& &&企业Q Q:联系方式:&&童经理(可加微信)更多详情请点击进入:http://fwaqjczj.cn.b2b168.com
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12MW屋顶分布式光伏发电项目.doc 37页
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12MW屋顶分布式光伏发电项目
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永强集团柘溪工厂
1.2MW屋顶分布式光伏发电项目
(初步项目方案)
申报地区:
浙江省临海市
项目名称:
永强1.2MW分布式光伏发电项目
建设单位:
浙江永强集团股份有限公司
编制单位:
台州聚业光伏科技有限公司
一、项目概况
1用户侧分布式发电项目汇总表
业主名称 子项目名称 装机容量
(千瓦) 总投资
(万元) 安装地点
(建筑名称) 占用面积 (平方米) 建设周期
(年 月-年 月)
示范区域:浙江永强股份有限公司 ? ? ? ? ?
浙江永强有限公司 7# 100 ? 7# 月-13年5月
浙江永强有限公司 8# 100 ? 8# 月-13年5月
浙江永强有限公司 9# 100 ? 9# 月-13年5月
浙江永强有限公司 12# 100 ? 12# 月-13年5月
浙江永强有限公司 13# 200 ? 13# 月-13年5月
浙江永强有限公司 15# 100 ? 15# 月-13年5月
浙江永强有限公司 16# 100 ? 16# 月-13年5月
浙江永强有限公司 17# 200 ? 17# 月-13年5月
浙江永强有限公司 18# 100 ? 18# 月-13年5月
浙江永强有限公司 19# 100 ? 19# 月-13年5月
合计 10个子项目
-- 20500 ----
2.1 项目简介
项目关键发电设备采用240Wp多晶硅太阳能电池组件。光伏阵列采用20串250并,首年理论发电量可达149.59万KWh。光伏电站接入电网方式为用户侧380V并网(实际情况根据电网公司出具的并网方案进行并网),光伏电站经合理设计安装后保证安全、稳定可靠的运行,系统运行状况通过监控系统实时监测。
2.2气象及太阳辐射
临海市位于浙江省东南沿海,西北距省会杭州市245公里。介于北纬28°40′~29°04′,东经120°49′~121°41′之间。东靠大海,南接台州市椒江区和黄岩区,西连仙居县,北与天台县、三门县接壤。东西最大横距85公里,南北最大纵距44公里,陆地总面积2171平方公里,其中城市建成区面积18平方公里,海岸线长227公里。境内背山面水,以山地和丘陵为主,地势自西向东倾斜。中部是断陷盆地,东部为滨海平原,地势平坦,河浦纵横。临海是台州及浙江沿海中部的陆上交通枢纽。位于上海经济区南翼,处温州与宁波连线之中,西接金华,东临东海。临海属亚热带季风性湿润气候,四季分明,年平均气温17℃,1月平均气温5.8℃,7月平均气温28℃,年降水量1550毫米,5~6月为梅雨季节,7~9月以晴天为主,夏秋之交台风活动较频繁,日照资源较丰富,较适合光伏发电应用。
3 项目主要内容
用户侧并网光伏系统中并网型逆变器需要考虑并网后与电网的运行安全,也就是同频、同相、抗孤岛等控制特殊情况的能力;对逆变器具有要求较高的效率;要求较高的可靠性;要求直流输入电压有较宽的适应范围;在中、大容量的光伏发电系统中,逆变器的输出应为失真度较小的正弦波。
3.1光伏电站系统的主要技术指标:
1)预期电站寿命期内(25年)年均发电量约136.07万kWh,(光伏组件考虑22度倾角);
2)系统平均效率80%;
3)电池组件装机容量:1200KWp;
4)工作环境温度:-10℃~+45℃
5)工作环境湿度:&95%
6)海拔高度:&1500m
7)输出电压:3P+N+PE 380V
8)并网方式:3相380V并网(可根据现成实际情况来确定并网电压等级)
9)系统保护:可靠的孤岛保护装置
3.2 光伏电站的主要功能:
1)具有并网发电功能及相关并网保护功能;
2)具有净电表计量功能;
3)具有电站运行监控及数据读取功能(监控数据通过LED显示屏展示);
4项目建设的必要性
(1)改善生态、保护环境的需要
在全球能源形势紧张、全球气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康的今天,世界各国都在寻求新的能源替代战略,以求得可持续发展和在日后的发展中获取优势地位。环境状况已经警示我国所能拥有的排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源的份额,我国的经济和社会发展就将被迫减速。
提高可再生能源利用率,尤其发展太阳能发电是改善生态、保护环境的有效途径。
太阳能光伏发电以其清洁、源源不断、安全等显著优势,成为关注重点,在太阳能产业的发展中占有重要地位
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15MW太阳能屋顶光伏发电工程应用分析
来源:阳光网&&
更新时间: 16:10:39
  提高,人类对能源的需求急剧扩大,以石油、煤炭、天然气为主的传统能源短缺问题日渐显现,能源供应与经济增长的矛盾不断加剧,特别是传统能源的不可再生性更是加重了人类社会对经济可持续发展的担忧。面对全球范围内的能源危机和环境压力,人们渴望用可再生能源来代替资源有限、污染环境的常规能源。
  以其独有的优势成为人们关注的焦点,丰富的太阳辐射能是取之不尽、用之不竭,无污染、廉价、安全的人类可重复利用的再生能源。太阳能屋顶发电作为人们对太阳能利用的一种方式,电能产生的过程中无化石燃料消耗,是一种环保、清洁的可再生能源。它对于优化能源战略、改善结构、提高电源保障、、提高环境质量是非常有利的。
  本文结合某太阳能屋顶光伏发电工程的实际情况,分析了太阳能屋顶光伏发电工程的发展前景。
  1太阳能屋顶光伏发电系统
  1.1系统简介
  太阳能屋顶光伏发电系统由光伏组件、并网逆变器、直流汇流箱、计量装置、交流配电装置及远程数据传输监控系统等部分组成。
  光伏发电系统组成示意图如图1所示。
  目前,光伏组件主要有晶体硅太阳能电池组件和非晶薄膜电池组件两种。晶体硅太阳能电池组件光电转换效率达到14%~17%,用高透光率低铁钢化玻璃、抗老化EVA和优良耐火性背板热压密封而成,外加阳极化优质铝合金边框,具有效率高、寿命长、安装方便、抗风、抗冰雹能力强等特性。非晶薄膜电池组件光电转换效率达到6%一6.5%,它使用只有不到1m或几微米厚的半导体材料,厚度不足晶体硅电池的百分之一。这些半导体薄层可以附着在廉价的基片上,如玻璃、活性塑料或不锈钢薄板。非晶薄膜电池组件具有卓越的弱光发电性、防孤岛效应等优点和隔热保温性。在相同的功率和同样发电量的情况下,非晶硅太阳能薄膜电池的成本低于晶体硅太阳能电池,被认为是目前最有可能实现发电成本接近上网电价的技术。
  1.2建立屋顶光伏发电工程意义
  (1)符合国家产业政策。建立屋顶光伏发电工程贯彻落实了《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》,落实了国务院节能减排战略部署:加强政策扶持,加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用,在条件适宜的地区,组织支持开展一批光电建筑应用示范工程,实施&太阳能屋顶计划&。
  (2)有利于改善电源结构。我国电力行业的产业政策主旨是优化电源结构,加强电网建设。优先发展水电、核电、风电、太阳能发电、等可再生能源及,而对煤电则立足优化结构、节约资源、重视环保、提高技术经济水平。建设屋顶光伏发电工程,有利于增加电源的多样性,改善电源结构。
  (3)有利于改善环境质量。太阳能光伏发电无化石燃料消耗,是一种环保、清洁的可再生能源,与火电相比,可节约大量的煤炭或油气资源,有利于环境保护。同时,太阳能是取之不竭、用之不尽的最直接的能源,早开发早受益。
  2某15MW屋顶光伏发电工程实例分析
  2.1建设规模
  工程建立在某工业区内103栋公共建筑屋顶,可利用屋顶面积为35.44&10m,装机容量为15.02MW。其中晶体硅太阳能电池组件装机容量为14.7572MW,非晶薄膜电池组件装机容量为0.2628MW。
  2.2自然条件
  该地区日照充分,太阳能资源富足,属太阳能资源的三类地区,是我国太阳能资源的丰富或较丰富的地区。通过该地区多年气象资料分析,日照小时数年平均为h,西北部多于东南部。年太阳能总辐射为5582MJ/m。左右。因此,适合建立太阳能屋顶光伏发电工程。
  2.3工程设想
  2.3.1总平面布置
  该工程项目涉及了103栋建筑物,因屋顶形状不同,因此根据建筑屋顶形状,屋顶载荷限制及发电量、光伏组件的安装方式等因素,确定光伏系统组件的倾斜角度,在条件允许的情况下得到最大的发电量。屋顶组件采用倾斜角度分为15&及0&两种安装方式。
  2.3.2设计原则
  由于计划安装光伏系统的建筑已基本建成,建筑结构不易变动,在设计中遵循了以下原则:
  (1)不改变原有建筑物结构(如屋顶防水层、电气管线等)。
  (2)组件前后排之间在任何季节不发生遮挡。
  (3)最大限度降低屋顶的承重。
  (4)预留检测通道,方便维护。
  (5)安装施工方便。
  (6)充分利用可用面积,使经济效益最大化。
  2.3.3系统组成及设计
  针对现场勘察的实际情况,通过技术可行性和经济效益论证,提出整体方案设计如下:
  该项目采用分散发电、单点并网、就地和集中监控的技术方案。即整个光伏发电系统由103个分光伏发电系统组成,并网点在各建筑物的低压配电室内。每套光伏系统配有完善的通讯监控系统,包括1套数据采集单元及1套计算机监控设备,数据采集单元采集环境参数与逆变器运行参数,将光照强度、环境温度、风速等环境变量和系统的电压、电流、相位、功率因数、频率、发电量等系统变量通过RS485传输给监控系统,实现就地监控。设立光伏发电系统控制中心,各发电系统通过远程通讯传输到控制中心,实现对全系统的远程监控,同时方便区域的电网调度管理。
  2.3.4效益分析
  该工程总投资为38035万元,政府财政补贴为18990万元。主要技术经济指标如表1所示。
  由上述经济指标可知,项目为国家扶持的光伏发电示范工程,享受政府投资补贴50%的优惠政策,因而经济效益较好。电站建成后,每年减少CO2排放量20817t,每年减少SO排放量620t,每年减少氮化物排放量310t,具有很好的社会效益。
  2.3.5存在问题
  (1)高成本。
  晶体硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。该工程太阳能电池组件主要选用晶体硅太阳能电池。但是近年来国际多晶硅现货价格猛涨,一度从2005年的35美kg攀升至2008年的480美元/kg,因此造成目前我国屋顶光伏发电工程成本过高,发电企业往往需要靠国家财政补贴才能达到收支平衡。在这种情况下,价格低廉的非晶薄膜电池正在迅速发展。与目前国内众多的晶体硅电池技术不同,在原料消耗上,非晶硅薄膜电池所用沉积原料只是多晶硅电池的1%,不存在原料供应的瓶颈,从而大大降低了发电成本。有理由相信,随着非晶薄膜电池产业的发展壮大,制约屋顶光伏发电工程的瓶颈将得到解决。
  (2)废旧太阳能电池的回收。
  太阳能电池的寿命一般为25年,废旧太阳能电池如何处理是光伏发电工程发展必需考虑的问题。目前一些企业已经着手处理这一问题,积极为国家再生能源和环保事业做贡献。
  太阳能屋顶光伏发电工程对于优化能源战略、改善电源结构、提高电源保障、节能减排、提高环境质量是非常有利的。但是发电单位造价过高,如果不享受政府投资补贴50%的优惠政策,全部投资内部收益率会很低,这便造成只有社会效益,而经济效益很低的尴尬局面。
  但是,该工程光伏组件以晶体硅太阳能电池组件为主,约占98.25%,从而带来建设成本过高。随着非晶薄膜电池技术的日趋成熟,价格低廉的非晶薄膜电池的大规模生产,会在很大程度上降低建设成本,从而使太阳能屋顶光伏发电工程在真正意义上带来巨大的经济效益和社会效益。
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