唐县顺里25.65kW屋顶分布式光伏发电项目项目建议书.pdf
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1、保定中泰新能源科技有限公司 2 唐县川里镇 25kW 屋顶分布式光伏发电项目项目建议书 二一八年六月 保定中泰新能源科技有限公司 3 第一章 概述.3 1.项目名称.4 2.建设地点.4 3.项目建设地点自然条件.5 3.1 地理方位.5 3.2 气候环境.5 3.3 光照条件.5 4.建设规模.7 第二章 分布式光伏发电设计方案.8 1.总体设计方案.8 2.光伏组件选型.8 3.逆变器选型.11 第三章 效益分析.13 1.发电量估算.13 2.投资收益分析.14 3.节能减排计算.16 第四章 结论分析.17 1.节能降耗分析.17 2.社会稳定分析.17 3.建筑利用率.18 4.经济
2、分析.18 保定中泰新能源科技有限公司 4 第一章 概述 1.项目名称 唐县川里镇 25kW 屋顶分布式光伏发电项目 2.建设地点 河北省保定市唐县川里镇 保定中泰新能源科技有限公司 5 3.项目建设地点自然条件 3.1 地理方位 川里镇(Chuanli Zhen)位于河北省保定市唐县县城西北42 千米,属深山区,北邻涞源县银坊镇,西与倒马关乡连接,南与羊角乡连接,东与黄石口乡连接,面积101平方千米,辖 14 个行政村,镇政府驻川里村。保(定)涞(源)、望(都)良(岗)公路纵横过境。唐县地跨东经 1142411509、北纬 384 3912之间。东西最大横距 54 公里,南北最大纵距 65
3、公里。3.2 气候环境 唐县属于暖温带大陆性季风气候,空气湿润,气候温和,光照充足。年平均温度12.2,最高气温 41.4,最低气温-14.5,无霜期 195 天,常年降水量 539.2 毫米。日照时数年平均 1339.55 小时。3.3 太阳能资源 3.3.1 我国太阳能资源 我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4kWh/m天以上,与同纬度的其它国家相比,和美国类似,比欧洲、日本优越得多。I、II、III 类地区约占全国总面积的 2/3 以上,年太阳辐射总量高于 5000MJ/m,年日照时数大于2000h,具有利用太阳能的良好条件。太阳能资源是以太阳总辐射量表示的,一
4、个国家或一个地区的太阳总辐射量主要取 决 所 处 纬 度、海 拔 高 度 和 天 空 的 云 量。根 据 太 阳 能 资 源 评 估 方 法(QX/T00389-2008),太阳能资源丰富程度等级划带分布如下图2.1-1 及表 2.1-1。保定中泰新能源科技有限公司 6 图 2.1-1 中国水平面太阳辐射分布图 表 2.1-1 中国水平面太阳辐射等级划分表 等级 资源带号 年总辐射量(MJ/m2)年总辐射量(kWh/m2)平均日辐射量(kWh/m2)最丰富带 I 6300 1750 4.8 很丰富带 II 50406300 14001750 3.84.8 较丰富带 III 37805040 1
5、0501400 2.93.8 一般 IV 3780 1050 2.9 从大兴安岭南麓向西南穿过河套,向南沿青藏高原东侧直至西藏南部,形成一条等值线。此线以西为太阳能日照丰富地区,年日照时3000 小时,这是这些地区位处内陆,全年气候干旱、云量稀少所致。按照全国太阳能日照资源分为:最丰富带(3000 小时/年)、很丰富带(2400-3000 小时/年)、较丰富带(1600-2400 小时/年)和一般带(1600 小时/年)4 个区域。我国全年日照时数分布图如图 2.1-2 所示:项目所在地 保定中泰新能源科技有限公司 7 图 2.1-2 我国全年日照时数分布图 根据气象部门的调查测算:我国太阳能
6、年总辐射量最大值在青藏高原,高达 10100 MJ/m,最小值在四川盆地,仅3300 MJ/m。3.3.2 本项目所在地光照条件 本项目所处的唐县太阳能资源情况属于太阳能资源较好的区域。根据资源丰富程度等级划分,该区域属于三级“资源丰富区”,具有一定的开发价值。因本阶段没有收集到相关气象站辐射数据和实测数据,故本阶段借助 RETScreen软件进行项目场址光资源分析。保定中泰新能源科技有限公司 8 4.建设规模 本项目规划拟建光伏电站总容量为25kW。选用 95 块 270Wp 的多晶硅光伏组件,共装机 25.65kW,使用组串式逆变器,接入就近箱变低压侧用于自发自用余电上网,最终以接入系统方
7、案以接入系统审查意见为准。第二章 分布式光伏发电设计方案 1.总体设计方案 本次规划分布式光伏发电容量为25.65kW,项目建设于唐县川里镇屋顶。分布式光伏发电设计符合下述原则:1、根据实际地理情况科学合理选择光伏组件、逆变器;2、系统的可靠性、安全性高,自动化程度高;3、具备组件故障自动识别能力,提高系统维护效率。每个发电单元的接线系统分为直流系统和交流系统。其中直流系统是指光伏组件与逆变器输入直流侧所构成的系统。组件每块容量270Wp,每 19 块 270Wp 多晶硅光伏组件串联为 1 个组串回路,5 个回路并入一个 25kW 逆变器;组串接入逆变器输出交流电源;交流系统是指逆变器输出交流
8、侧与配电箱构成的系统。保定中泰新能源科技有限公司 9 2.光伏组件选型 光伏组件选择的基本原则:在产品技术成熟度高、运行可靠的前提下,结合电站周围的自然环境、施工条件、交通运输的状况,选用行业内的主导光伏组件类型。目前,技术相对成熟的光伏组件主要包括晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件以及高倍聚光型光伏组件三种。晶体硅光伏组件的代表性产品主要有单晶硅光伏组 件(Mono-Si)和多晶硅光伏组件(Poly-Si);薄膜光伏组件的代表性产品主要有非晶硅光伏组件(a-Si)、碲化镉光伏组件(CdTe)和铜铟镓硒光伏组件(GIGS);高倍聚光型光伏组件的代表性产品主要为砷化镓光伏组件(AsGa)。光伏电池分类
9、有基本分类、结构分类、用途分类,工作方式分类等四大类分类方法。1)基本分类:晶体硅光伏电池、硅基薄膜光伏电池、化合物光伏电池和有机半导体光伏电池。2)按结构分类:同质结光伏电池、异质结光伏电池。3)按用途分类:空间光伏电池、地面光伏电池。4)按工作方式分类:平板光伏电池,聚光光伏电池。几种主要的光伏电池板见图 3.2-1。单晶硅太阳电池 多晶硅太阳电池 非晶硅薄膜太阳电池 高倍聚光太阳电池 保定中泰新能源科技有限公司 10 图 3.2-1 几种光伏电池板图 1)晶体硅光伏组件 晶体硅光伏组件是目前工程应用最广的组件类型,已实现商业化。单晶硅光伏组件制造工艺成熟,大规模生产下和电池效率较高,可达
10、 16%以上,且稳定性好。因效率较高,相同装机容量下光伏方阵占地面积小,但组件成本高。多晶硅光伏组件转化效率略低于单晶硅光伏组件,但大规模生产下组件效率也可达 15%以上。与单晶硅光伏组件相比,多晶硅光伏组件虽然效率有所降低,但是节约能源、节能硅原料,工艺成本与转化效率的平衡关系相对较优。2)薄膜光伏组件 薄膜光伏组件的优势主要有:弱旋旋光性好、材料省且工艺简单。非晶硅光伏组 件是在不同衬底上附着非晶太硅晶粒制成的。硅材料消耗少且工艺简单,衬底廉价,薄膜化较易实现。组件产品具有弱旋旋光性好、受高温影响小的特性。但非晶硅光伏组件转化效率远低于晶体硅光伏组件,且衰减较快。目前技术相对成熟的薄膜光伏
11、组件还有铜铟镓硒光伏组件(GISG)和碲化镉光伏组件(CdTe)等。薄膜光伏组件可在玻璃、不锈钢或塑料衬底上制备,在建筑一体化及特殊场所有较 好的适应性。因价格及光伏建筑一体化优势,薄膜光伏组件在一些工程中有较广的应用。3)聚光型光伏组件 聚光太阳电池组件由聚光太阳电池、聚光器、太阳光追踪器组成。聚光太阳电池,与普通太阳电池略有不同,因需耐高倍率的太阳辐射,特别是在较高温度下的光电转换性能要得到保证,故在半导体材料选择、电池结构和栅线设计等方面都要进行一些特殊考虑。最理想的材料是砷化镓,其次是单晶硅材料。一般硅晶材料只能吸收太阳光谱中4001,100nm 波长的能量,砷化镓可吸收较宽广的太阳光
12、谱能量,三结面聚光型太阳电池可吸收 3001900nm 波长的能量,相对其转换效率可大幅提升,其太阳能能量转换效率可达30%40%。整个装置的转换效率为17%25%。聚光太阳电池必须要在位于透镜焦点附近时才能发挥功能,因此为使模块总是朝向太阳的方位,必须配置太阳追踪系统,聚光器的跟踪装置一般采用光电自动跟踪。此设计虽然可以提高转换效率,但却存在透镜、聚光发热释放槽(散热方式可采用气冷或水冷)以及太阳光追踪系统的重量及体积较大等不足的特点。聚光装置可有效地减少晶体硅电池板的面积,从而降低成本,但跟踪装置将会使保定中泰新能源科技有限公司 11 得造价有所增加,加上运行阶段传动装置的维护费用和能耗,
13、工程造价反而会增加,目前在小范围内有示范性应用。同时,聚光装置不能利用散射光能量,不适合在散射辐射所占总辐射比例较高的地区使用。聚光型光伏组件的主要缺点是需配置聚光装置及高精度跟踪装置,建设成本及 运行维护成本较高。目前的工程应用中,晶体硅光伏组件占主导地位,薄膜光伏组件和聚光型光 伏组件只在部分工程中应用。各光伏组件的性能见表 3.2-1。表 3.2-1 各类光伏组件性能表 电池类型 商用效率 实验室效率 优缺点 晶体硅 单晶硅 1620%24%优点:转换效率高、稳定性好 缺点:成本相对略高 多晶硅 1419%20.30%优点:成本较单晶硅组件低 缺点:转换效率较单晶硅略低 薄膜电池 非晶硅
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