光伏发电工程可行性研究报告

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中国三峡新能源公司

研究报告编制办法

(试行)

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河北分公司光伏发电工程可行性

目 录

1 总 则 ..................................................................................................... 2 2 编制依据和任务 .................................................................................... 3 3 综合说明................................................................................................. 7 4 太阳能资源 .......................................................................................... 13 5 工程地质............................................................................................... 15 6 工程任务和规模 .................................................................................. 18 7 系统总体方案设计及发电量计算 ...................................................... 20 8 电气 ....................................................................................................... 24 9土建工程................................................................................................ 34 10工程消防设计 ..................................................................................... 37 11 施工组织设计 ..................................................................................... 40 12 工程管理设计 .................................................................................... 45 13 环境保护与水土保持设计 ................................................................ 47 14 劳动安全与工业卫生 ........................................................................ 48 15 节能降耗 ............................................................................................ 52 16 工程设计概算 .................................................................................... 55 17 财务评价与社会效果分析 ................................................................ 57

1 总 则

1.0.1 为了统一光伏发电工程可行性研究报告编制的原则、内容、深度和技术要求,特制订本办法。

1.0.2 本办法适用于新建或扩建,装机容量1000kw及以上,与公共电网连接的光伏电站工程(以下简称光伏发电工程)可行性研究报告的编制,其他光伏发电工程可参照使用。

1.0.3 可行性研究报告应按本办法第3章至第17章进行编制,将“综合说明”列为第1章,依次编排。

1.0.4 光伏发电工程可行性研究报告的编制除应符合本办法的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

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2 编制依据和任务

2.1 编制依据

光伏发电工程可行性研究报告应依据国家、太阳能发电行业的有关法律、法规、技术标准等进行编制。

2.2 基础资料

进行可行性研究工作时,应对光伏发电工程的建设条件进行深入调查,取得可靠地基础资料。收集的资料包括以下方面:

1 光伏发电工程规划及预可行性研究阶段工作成果。 2 选择长序列参考性太阳辐射数据及其观测方式变化沿革,如光伏发电工程场址区附近有代表性的长期观测站或其他多年长序列的观测数据,收集长期观测站基本情况,包括观测记录数据的辐射仪器型号及记录方式、位置、高程、场地周围环境、周围遮蔽情况,以及建站以来站址、辐射观测仪器及其周围环境变动的时间和情况等。

3 收集光伏电站附近长期测站资料或其他参考长系列数据,包括:

1)多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温、昼最高气温、昼最低气温、多年月平均气温。

2)多年平均降水量和蒸发量。 3)多年最大冻土深度和积雪厚度。

4)多年平均风速、多年极大风速及其发生时间、主导风向。

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5)多年历年各月太阳辐射数据资料,以及与项目现场测站同期至少一个完整年的太阳辐射资料(含直接辐射、散热辐射、总辐射资料)

6) 30年灾害性天气资料,如沙尘、雷电、暴雨、冰雹等。 4 项目现场太阳辐射观测站至少连续一年的逐分钟太阳能的总辐射、直接辐射、散射辐射、气温等的实测时间序列数据。

5 光伏发电工程边界外延10Km范围内比例尺不小于1:50000的地形图、场址范围内比例尺不小于1:2000的地形图。如光伏发电工程附着基础为建筑屋顶等特殊场地,则收集建筑物结构及屋顶布置图、周边建筑布置图。

6 光伏发电工程站址区工程地质勘察资料。

7 光伏发电工程所在地自然地理、对外交通条件、周边粉尘等污染源分布情况。

8 光伏发电工程所属地区社会经济现状及发展规划、太阳能发电发展规划、电力系统概况及发展规划、电网地理接线图、土地利用规划、自然保护区和可利用的消防设施等资料。

9 该光伏发电工程所在地自然地理、对外交通条件。 10 光伏发电工程所在地自然地理、对外交通条件。

11工程所在地的主要建筑材料价格情况及有关造价的文件、规定。

12 项目可享受的优惠政策等。

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2.3 编制任务

光伏发电工程可行性研究的基本任务包括以下内容: 1 确定项目任务和规模,并论证项目开发必要性及可行性。 2 对光伏发电工程太阳能资源进行分析与评价,提出太阳能资源评价结论。

3 查明光伏发电工程站址工程地质条件,提出相应的评价意见和结论。如光伏发电工程附着基础为建筑屋顶等特殊场地,则需查明建筑屋顶结构和稳定条件,给出评价结论。

4 确定光伏组件及逆变器的形式及主要技术参数,确定光伏组件支架形式和光伏阵列跟踪方式、光伏阵列设计及布置方案,并计算光伏发电工程年上网电量。

5 分析提出光伏发电工程接入系统技术要求的实施方案。根据审定的光伏发电工程接入系统方案,比较确定光伏发电工程升压变电站站址位置、电气主接线及光伏发电工程集电线路方案,并进行光伏发电工程及升压变电站电气设计。

6 确定工程总体布置,中央控制室的建筑结构形式、布置和主要尺寸,拟定土建工程方案和工程量。

7 拟定消防方案。

8 确定工程占地的范围及建设用地的主要指标,选定对外交通方案和施工安装方法,确定施工总平面布置,提出施工总进度。

9 拟定光伏发电工程定员的编制,提出工程管理、运行维护和拆除方案。

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10 进行环境保护和水土保护设计。 11 拟定劳动安全与工业卫生设计方案。 12 拟定节能降耗方案。 13 编制工程设计概算。

14 进行财务评价与社会效果分析。

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3 综合说明

3.1 概述

3.1.1 简述项目背景、地理位置、本期建设规模和最终规模、规划和预可行性研究阶段的主要工作成果。

3.1.2 简述本阶段勘测设计工作过程及与有关部门或地方政府达成的协议,简述有关专题工作进展情况。

3.2 太阳能资源

简述工程所在地区的天阳能资源概况、太阳能资源各项主要特征值及分析成果,简述光伏发电工程太阳能资源评估结论。

3.3 工程地质

3.3.1 简述区域地质概况、场址区地震动参数值及相应的地震基本烈度,以及对区域构造稳定性的评价意见。

3.3.2 简述场址区工程地质条件、岩土体主要物理力学性质及参数、主要工程地质问题的结论。

3.4 工程任务和规模

3.4.1 简述工程所在地区的经济发展概况、电力系统现状和发展规划以及本项目与电力系统的关系。

3.4.2 简述项目任务、总体规划情况及本期建设规模。

3.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算

3.5.1 简述光伏系统总体方案,包括光伏组件和支架形式的选择,逆变器设备选型及其主要技术参数,光伏阵列跟踪方式。

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3.5.2 简述光伏阵列设计及布置方案、光伏系统基本结构、光伏系统的设备布置等,并计算光伏发电工程年上网发电量。

3.6 电气设计

简述升压变电站接入电力系统方案、光伏发电工程电气接线方案、主要电气设备的选型和布置,以及光伏方阵和主要电气设备的控制、保护,光伏发电工程的调度与通信。

3.7 消防设计

简述工程消防设计和施工期消防主要方案及其结论。

3.8 土建工程

3.8.1 简述土建工程规模、等级、标准、总体布置方案,光伏阵列基础设计,逆变器室和升压变电站等主要建筑物的结构形式、平面布置等。

3.8.2 如光伏发电工程附着基础为建筑屋顶等特殊结构,简述其受力和稳定条件,提出处理措施。

3.9 施工组织设计

简述施工条件、交通条件、光伏阵列安装方法、主要建筑物施工方法、施工总布置原则、施工进度、主要建筑材料、主要施工机械设备、施工期水电供应方式、永久用地与施工临时用地的核定结论。

3.10 工程管理设计

简述光伏发电工程定员编制、工程管理、运行维护和拆除方案。

3.11 环境保护和水土保持设计

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简述环境保护和水土保持设计方案。

3.12 劳动安全与工业卫生设计

简述安全预评价报告及其审查意见的主要结论,简述劳动安全与工业卫生设计方案的主要内容及专项投资。

3.13 节能降耗分析

简述本项目施工期和运行期的主要能耗种类、数量和能源利用效率,拟采取的主要节能降耗措施及预期的效果。

3.14 设计概算

简述工程设计概算的编制原则和依据,工程静态投资、总投资、投资构成和资金筹措方案。

3.15 财务评价与社会效果分析

简述财务和社会效果分析的主要成果和结论。

3.16 结论及建议

简述本项目可行性研究的主要结论,提出今后工作的意见或建议。

3.17 附图、附表

3.17.1 光伏发电工程地理位置示意图。 3.17.2 光伏发电工程特性表,见表1。

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5 工程地质

5.1 概 述

5.1.1 简述光伏发电工程概况。

5.1.2 简述前阶段勘察工作主要成果以及本阶段勘察依据、工作内容和完成的工作量,附勘探工作量汇总表。

5.2 区域地质及构造稳定性

5.2.1 说明区域地质情况、新构造运动及地震活动性等,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)确定光伏发电工程场址50年一遇超越概率10%的地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度。 5.2.2 对于地震条件复杂的大型光伏发电工程或地震基本烈度为Ⅷ度及以上地区,应进行地震安全性评价工作。 5.2.3 评价区域构造稳定性。

5.3 场地工程地质条件

5.3.1 地形地貌。阐述场址区地形、地貌类型等。

5.3.2 地层岩性。阐述场地各岩(土)层的名称、颜色、性质、成因类型、地质年代、岩层产状、风华程度及分带的分布规律和特征。重点描述不良岩(土)层分布范围、厚度、结构特征及其物理力学性质等。

5.3.3岩土体物理力学参数。统计分析现场和室内岩土体的物理力学试验、测试成果,提出各岩(土)层的物理力学参数及承载力特征值,不同桩型的侧阻力标准值和端阻力的标准值。

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5.3.4 分析并提出建(构)筑物基础建议的持力层和桩端持力层,提出岩(土)体电阻率。

5.3.5 水文地质条件,叙述地基岩土含水层类型、特征、埋藏条件、补给与排泄条件和各水层的水文地质参数等。评价地下水对混凝土、钢结构的腐蚀性。

5.4 光伏发电工程站址工程地质评价

5.4.1 评价拟建建筑地段的稳定性及场址工程建设的适应性。 5.4.2 进行场址工程地质分区,对场址区地基持力层的承载能力与埋深、抗滑稳定、变形及不均匀沉降、砂土地震液化软土震陷、软土震陷、岩(土)体震动液化等主要工程地质问题作出评价。 5.4.3 提出地基各岩(土)层强度指标建议值、地基承载力特征值及桩基参数建议值等。

5.5结论及建议

提出工程地质评价结论与建议。

5.6附表、附图

5.6.1 附表

1 岩(土)层物理力学性质指标统计表。 2 地下水水质分析统计统计表等。 5.6.2 附图

1 勘探点平面布置图。 2 工程地质柱状图。 3 原位测试成果。

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4 室内试验成果。 5 工程地质纵、横剖面图。 6 区域地质构造图。

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6 工程任务和规模

6.1 工程任务

6.1.1 阐述光伏发电工程所在地区的经济现状及近、远期发展规划,电力系统现状及发展规划,能源供应状况等。

6.1.2 论述光伏发电工程与太阳能发展规划的复合性,说明光伏发电工程按照现行规划管理要求进行的工作与成果。

6.1.3 分析光伏发电工程用地与土地利用规划等相关规划的符合性、协调性,说明光伏发电工程场址范围及使用期限的合理性,分析用地、军事、环境保护等对光伏发电工程的影响制约因素,提出减轻光伏发电工程用地影响对策及采取的工程措施。 6.1.4 统筹考虑各方对本工程的要求,提出工程开发任务。

6.2 工程规模

6.2.1 分析光伏发电工程装机规模选择主要影响因素,如太阳能资源条件、开发建设条件、光伏发电工程分期开发情况及开发时序等。 6.2.2 根据光伏发电工程所在地区的能源资源、电力系统现状及规划、本项目对系统的影响和要求,以及项目开发条件等,并考虑光伏组件的制造水平,论证并确定光伏发电工程的装机规模及场址范围。

6.2.3 若是分期开发项目,对其他各期项目的规模以及范围进行简要描述,并提出厂址范围示意图。

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6.3 工程建设必要性

6.3.1 概述国内外能源供应形势,环境保护及应对气候变化、减少温室气体排放的要求,国家可再生能源发展规划等,从国家能源战略需要等角度,分析论证可再生能源和光伏发电开发的必要性。 6.3.2 简述当地煤炭、水能、风能等能源及开发条件,当地太阳能资源情况,供电范围内的电力工业现状,电力发展规划和电力需求特点,电网的电源组成及电源结构优化的要求。从能源资源合理利用的角度论证本光伏发电工程开发的必要性。

6.3.3分析本工程的建设对地区经济社会发展的促进作用。 6.3.4概述本光伏发电工程的建设条件和环境、经济效益,论证本工程的建设必要性。

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8.2.4 组屏方案

确定光伏发电工程监控系统及各类继电保护装置的组屏及布置方案。 8.2.5 二次接线

1 确定光伏发电、汇流、逆变设备及升压设备电气测量、操作等二次接线系统设计方案。

2 选定升压变电站(或开闭站)主要电气设备的电气测量、信号、操作及防误操作闭锁等二次接线系统设计方案。

3 确定电流、电压互感器的配置及主要参数,提出光伏发电工程与电网计量点处的电流、电压互感器的配置精度要求,提出计量装置布置方案。 8.2.6 控制电源系统

1 直流电源。确定光伏发电工程升压变电站(或开闭站)直流系统设计方案和主要设备配置。 2 不停电电源系统(UPS):

1)说明光伏发电、汇流、逆变设备及升压设备所需的不停电

电源系统(UPS)容量、放电时间。

2)确定光伏发电工程升压变电站(或开闭站)监控系统和继

电保护所需交流控制电源的容量、接线方式以及主要设备配置。

8.2.7 火灾自动报警系统

根据光伏发电、汇流、逆变设备及升压设备和升压变电站(或

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开闭站)布置方案与相关的消防和火灾报警系统设计规范,确定火灾报警系统设计方案。 8.2.8 视频安防监控系统

根据光伏发电、汇流、逆变设备及升压设备和升压变电站(或开闭站)布置方案与相关的技术标准,确定视频安防监控系统的结构、主要功能及主要设备配置。 8.2.9 电工实验室

根据光伏发电工程管理原则和需要,配备一定数量的仪器仪表设备,对新安装或已投运的电气设备进行调整、试验以及维护和检验。

8.2.10 电气二次设备布置

简述电气二次设备布置方案。

8.3 通信

8.3.1 光伏发电工程场内通信

简述光伏发电工程场内通信方式。 8.3.2 光伏发电工程升压变电站(或开闭站)通信

1 根据接入系统的通信设计要求,选定升压变电站(或开闭站)系统通信方式和主要设备。

2 根据工程布置和特点,选定升压变电站(或开闭站)对内、对外通信方式和主要设备配置。

3 确定通信电源设计方案和设备配置。

4 合理布置光伏发电工程通信设施,并留有适当的发展空间。

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8.3.3 光伏发电工程信息管理与上报系统

以并网发电为主的光伏发电工程,应按照可再生能源信息管理要求进行信息管理与上报系统设计和配置。

8.4 附表、附图

8.4.1附表

1 升压变电站(或开闭站)电气主接线方案技术经济比较表。 2 场内集电线路方案技术经济比较表。 3 电气一次主要设备表。 4 集电线路主要设备表。 5 电气二次主要设备表。 6 通信系统主要设备表。 8.4.2附图

1 光伏发电工程接入电力系统地理位置接线图。 2 升压变电站(或开闭站)电气主要接线图。 3 光伏发电工程集电线路布置图。 4 站用电接线图。

5 升压变电站(或开闭站)电气设备布置图及纵剖面图。 6 升压变电站(或开闭站)高低压配电装置平面布置图。 7 主控制楼电气设备各层布置图。

8 光伏发电工程及升压变电站(或开闭站)继电保护、测量配置图。

9 光伏发电工程计算机监控系统结构设备配置图。

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10 升压变电站(或开闭站)计算机监控系统结构设备配置图。 11 光伏发电工程系统通信组织图。 12 光伏发电工程内通信系统图。

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9土建工程

9.1设计安全标准

9.1.1 根据各单体建筑物的工程规模及相关标准,确定工程等级、主要建(构)筑物级别及相应的洪(潮)水标准、抗震设计标准。 9.1.2 列出主要建(构)筑物及主要结构设计安全标准。

9.2 基本资料和设计依据

9.2.1基本资料

1 简述光伏发电工程站区的地形地貌、工程地质、水文地质条件、岩土特性等。

2 说明场地地质物理力学参数,光伏阵列及其他建筑物设计荷载等。

3 列出工程所在地多年平均风速、多年极大风速及其发生时间、主导风向等。

4 列出工程所在地近30年灾害性天气资料,如沙尘、雷电、暴雨、冰雹等。

5 列出建筑物所采用的洪水标准对应的洪水位,历史最高内涝水位。

9.2.2 设计依据

1 引述前阶段的主要工作成果。

2 列出设计所依据的主要技术标准、相关文件等。

9.3 光伏阵列基础及逆变器室设计

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9.3.1 光伏阵列基础设计及地基处理

1 根据光伏阵列支架设备厂家提供的支架间距与尺寸、基础资料,结合当地自然环境条件,计算光伏阵列设计荷载。

2 根据光伏发电工程站址区域的工程地质条件,确定光伏阵列基础形式、结构尺寸及地基处理方案。

3 当光伏发电工程附着基础为建筑屋顶等特殊场地,则应复核建筑屋顶结构的受力和稳定性,提出处理方案。

9.3.2 确定并叙述逆变器室的规模、结构形式、建筑标准及数量,绘制选定方案的平面、剖面结构布置图。

9.3.3 根据选定方案计算并提出光伏阵列基础及逆变器室的工程量。

9.4 场内集电线路设计

说明场内集电线路的走向、长度、敷设方式,提出集电线路土建的结构布置、结构计算成果等。

9.5 升压变电站(或开闭站)

9.5.1 确定升压变电站(或开闭站)及中央控制室的总体布置,绘制选定方案的总平面布置图。

9.5.2 确定主要建筑物的规模、结构形式、建筑标准,绘制选定方案的平剖面结构布置图。

9.5.3 确定升压变电站(或开闭站)及集控中心生产、生活供水及污水处理方式。

9.5.4 确定升压变电站(或开闭站)及集控中心的采暖通风方式。 9.5.5 根据确定方案计算并提出升压变电站(或开闭站)及集控中心

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土建工程量。

9.6 地质灾害治理工程

根据收集的风沙、泥石流及冰雪等资料,对经地质灾害危险性评估认为可能引发地质灾害或者可能遭受地质灾害危害的工程,提出配套建设地质灾害工程的设计。

9.7 附表、附图

9.7.1 附表

土建工程主要工程量汇总表。 9.7.2 附图

光伏阵列基础结构平剖面布置图、逆变器室平剖面结构布置图、升压变电站(或开闭站)和集控中心总平面布置图及主要建筑物平剖面结构布置图。

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10工程消防设计

10.1 工程消防总体设计

10.1.1 工程总体布置

简述工程所在区域交通、工程规模及工程总体布置。 10.1.2设计依据

叙述消防设计应遵循的法律法规及技术标准。 10.1.3设计原则

1 简述应贯彻的消防工作方针。

2 简述建筑物布置、设备选型、通道等设计中的设计原则,重点叙述机电消防设计原则。

3 消防总体设计方案。说明光伏发电工程光伏发电、汇流、逆变及升压设备、升压变电站(或开闭站)、集控中心消防总体设计方案。

10.2 工程消防设计

10.2.1 主要建筑物火灾危险性分类及耐火等级

确定光伏发电工程和升压变电站(或开闭站)主要建筑物的火灾危险性类别、耐火等级及消防措施。 10.2.2 主要场所和主要机电设备的消防设计

1叙述光伏阵列的防雷接地、电缆选择及其防火,光伏阵列及其附属设施各重要部位灭火器的配置,疏散通道、疏散照明的设置,消防监控的设计。

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2 叙述光伏发电工程升压变电站(或开闭站)及其附属设施的防雷接地、消防监控、灭火器配置等消防设计。

3 叙述主变压器型号、容量及充油量,防雷接地,灭火器配置,消防监控,阻火排油等消防设计。

4 叙述各建筑物防火间距、消防交通以及建筑物各部位(包括中控室、配电装置室、站用变压器、泵房等)的防雷接地、消防监控、灭火器配置、疏散通道及疏散照明等消防设计。

5 叙述光伏发电工程电缆选型及电缆通道的防火隔离及封堵等消防设计。 10.2.3 消防介质设计

1针对可能发生的火灾性质和危险程度,设计装设水消防系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统或干粉灭火系统等固定灭火设备和装置。

2 采用水消防系统时,应确定消防水源、供水对象、消防给水量和水压力,并简述消防供水泵房主要设备及其布置、供水管路设计及消火栓的配置。 10.2.4 消防电气设计

1确定光伏发电工程消防供电负荷性质、电源配置方式及消防电缆选型。

2 简述光伏发电工程火灾事故照明、疏散标志指示总体设计方案。

3 简述光伏发电工程火灾自动报警系统的总体设计方案及系统

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构成配置方案。

4 简述消防通信总体设计方案。 10.2.5 通风消防设计

1 简述光伏发电工程通风系统防火设计,通风机及电机的选型,火灾时排烟和事故通风的设计。

2 简述光伏发电工程建筑物采暖系统防火设计。 10.2.6 建筑装修防火设计

简述建筑装修防火设计方案。

10.3 施工消防

10.3.1 工程施工场地规划

简述光伏发电工程施工总布置和临时设施建筑的分区布置,包括施工工厂、生活设施等的规划。 10.3.2 施工消防主要原则

叙述光伏发电工程各施工场所的消防主要原则。 10.3. 3施工消防规划

叙述施工消防规划方案。 10.3.4 易燃易爆场所消防

简述光伏发电工程建设施工中,对易燃易爆场所、施工船机火灾危险区域等的消防方案。

10.4 附表

主要消防设备材料表。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/tu1g.html

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