2023六層商業建筑屋頂200KWp光伏發電項目工程技術方案(33頁).docx
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2025-01-07
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1、新惠置業商業屋頂 200KWp 光伏發電項目工程技術方案2023年5月目錄1概 述 31.1 工 程 概 述 31.2設備使用環境條件 31.3 交通運送條件 42 設計根據 43 整體方案設計 63.1并網逆變器選型 73.2組件選型 123.3光伏陣列設計 123.4交流匯流箱設計 143.5并網接入柜設計 153.6電纜選型設計 164 防雷及接地 175 設備清單 186 發電量計算 186.1 理論發電量 186.2 逐年衰減實際發電量 216.3 年發電量估算 227 項目管理機構 248 施工組織設計 248.1 技術準備 248.2 現場準備 248.3 項目管理、溝通與協調 2、258.4. 工程施工流程 258.5.實行進度計劃 251 概述1.1 工程概述本項目位于開封市新區九大街,東京大道以北,九大街以西,開封汴西湖以 西,區位條件十分優越。周圍有高大建筑,遮擋陽光。道路四通八達,交通便捷, 新惠置業屋頂項目,六層建筑,每層建筑面積為3464.33平方米。屋頂為常規水泥屋頂,屋頂集中單建筑屋頂可以完畢200kWp 容量的光伏組 件固定傾角式安裝,該項目屬低電壓并網分布式光伏電站。該光伏發電系統采用“分散逆變,集中并網”的技術方案,該太陽能光伏電 站建成后,與廠區內部電網聯網運行,可處理該廠區部分電力需求,實現了將一 部分清潔能源并入顧客電網,為該地區的節能減排作3、出奉獻。1.2設備使用環境條件開封市地理氣候概況開封市處在黃河中下游平原東部,太行山脈東南方,地處河南省中東部,東 經1135215-1151542,北緯341145-350120,東與商丘市相連, 距離黃海500公里,西與省會鄭州毗鄰,南接許昌市和周口市,北依黃河,與新 鄉市隔河相望。開封身處內陸平原,周圍無山,城中多水,氣候暖和,屬暖溫帶 亞濕潤氣候,冬季寒冷干燥,春季干早多風沙,夏季高溫多雨,秋季天高氣爽, 四季分明,光照充足。常年平均氣溫14,年平均降水650毫米左右,年平均 最高氣溫19,年平均最低氣溫9:7月平均溫度26.5,極端高溫39.9。開封氣候條件:開封年平均氣溫:14 .4、0,年平均最高氣溫:19,年平均最低氣溫:9歷史最高氣溫:43出現在1972年;歷史最高氣溫:-16出現在1971年年平均降雨量:635毫米開封氣候特征開封各月歷史氣候信息月份平均最高氣溫平均最低氣溫平均辭醒歷史最高氣溫歷史最低氣溫1 月S-4Smm19(1979)19(1979)2 月8-211m26(1996)26(1996)3 月14326m31(1963)31(1963)4 月211037m36(2004)36(2004)5 月271551m39 (2007)39(2007)6 月322075m43(1972)43(1972)7 月3223168zm43(1966)43(1966)8 5、月3122123m39(1965)39(1965)9 月271765m37(2002)37(2002)1 0 月211037m34(1998)34(1998)11月14324m27(2003)27(2003)12月7-210m22(1987)22(1987)1.3.交通運送條件本項目位于開封市新區九大街,東京大道以北,九大街以西,開封汴西湖以西, 區位條件十分優越。南接鄭開大道,交通便利,便于運送與維護。2設計根據GB 50217-2023電力工程電纜設計規范GB/T 19939-2023光伏系統并網技術規定IEEE 1547:2023 分布式電源與電力系統進行互連的原則IEEE 1547.16、:2023分布式電源與電力系統的接口設備的測試程序IEC 62116光伏并網系統用逆變器防孤島測試措施IEEE 1262-1995光伏組件的測試認證規范JGL/T16-92民用建筑電氣設計規范JGJ203-2023民用建筑太陽能光伏系統應用技術規范GB 50057-94建筑物防雷設計規范GB/T 20236-2023 光伏(PV) 系統電網接口特性GB/T 19939-2023 光伏系統并網技術規定GB/T50797-2023光伏發電站設計規范GB/T50795-2023光伏發電工程施工組織設計規范GB/T50796-2023光伏發電工程驗收規范GB/T50794-2023光伏發電站施工規范G7、B/T 19964-2023光伏發電站接入電力系統技術規定GB/T 29319-2023光伏發電系統接入配電網技術規定GB/T12325-2023電能質量供電電壓偏差GB/T12326-2023電能質量電壓波動和閃變GB/T14549-93電能質量公用電網諧波GB/T15543-2023電能質量三相電壓不平衡GB/T24337-2023電能質量公用電網間諧波GB 50052-2023供配電系統設計規范GB 50053-199410kV 及如下變電所設計規范GB 50054-2023低壓配電設計規范GB 50613-2023都市配電網規劃設計規范GB/T 14285-2023繼電保護和安全自動裝8、置技術規程DL/T599都市中低壓配電網改造技術導則DL/T5221都市電力電纜線路設計技術規定DL448電能計量裝置技術管理規程DL/T 825電能計量裝置安裝接線規則DL/T516-1993電網調度自動化系統運行管理規程Q/GDW 156-2023 都市電力網規劃設計導則Q/GDW212-2023電力系統無功賠償配置技術原則Q/GDW 370-2023 都市配電網技術導則Q/GDW 382-2023配電自動化技術導則Q/GDW 480-2023分布式發電接入電網技術規定Q/GDW564-2023儲能系統接入配電網技術規定Q/GDW617-2023 國家電網企業光伏電站接入電網技術規定GC/9、GF001-2023400V 如下低壓并網光伏發電專用逆變器技術規定和試驗 措施CGC/GF020:2023 顧客側并網光伏電站監測系統技術規范 Q/GDW 11147-2023分布式電源接入配電網設計規范Q/GDW 11148-2023分布式電源接入系統設計內容深度規定 Q/GDW 11149-2023分布式電源接入配電網經濟評估導則國家電網企業輸變電工程經典設計(2023年版)國發202324號 國務院有關增進光伏產業健康發展的若干意見3整體方案設計集中式水泥屋頂,電池組件選用250Wp 多晶硅電池組件,共鋪設800塊組 件,共40個光伏串列,裝機容量為200kWp, 通過原有400V 低10、壓配電母線并網??傮w方案如下圖所示:道變器150kw20一串,10串,共700快組件道變露2_50kW20一串,10串,共200塊組件交流匯流箱四進一出200kW道變那350kw20一串,10中,共200塊組件逆變器450kw20一串,10半,共200塊組件4007井網接入點并網接入柜 200kW光伏組件采用250Wp多晶硅電池組件,采用固定傾角安裝方式,每20塊一 串,共40串800塊光伏組件構成光伏陣列。逆變器選用50kW 組串式逆變器,共4臺,每臺50kW逆變器具有4路MPPT 功能功能,每路MPPT 最大輸入組串數為3路,逆變器就近安裝于水泥屋頂。交流匯流箱配置在水泥屋頂,滿足四進一出11、接入需求,出線通過交流電纜連 接至在原有低壓配電室。低壓并網接入柜安裝于原有400V低壓配電室,并將光伏發電量的計量電度 表以及并網負荷開關等設備安裝于此400V低壓并網接入柜內。3.1并網逆變器選型1.并網逆變器選型并網逆變器是光伏并網發電系統的關鍵轉換設備,它連接直流側和交流側, 需具有完善的保護功能、優質的電能輸出。對逆變器的選型需滿足如下規定:(1) 高轉換效率高逆變器轉換效率越高,則光伏發電系統的轉換效率越高,系統總發電量損失 越小,系統經濟性也越高。因此在單臺額定容量相似時,應選擇效率高的逆變器。 逆變器轉換效率包括最大效率和歐洲效率,歐洲效率是對不一樣功率點效率的加 權,這一效率12、更能反應逆變器的綜合效率特性。而光伏發電系統的輸出功率是隨 日照強度不停變化的,因此選型過程中應選擇歐洲效率高的逆變器。(2) 直流輸入電壓范圍寬太陽電池組件的端電壓隨日照強度和環境溫度變化,逆變器的直流輸入電壓范圍寬,可以將日出前和日落后太陽輻照度較小的時間段的發電量加以運用,從 而延長發電時間,增長發電量。(3) 優質的電能輸出逆變器應具有高性能濾波電路,使得逆變器交流輸出的電能質量很高,不會 對電網質量導致污染。在輸出功率50%額定功率,電網波動5%的狀況下, 逆變器的交流輸出電流總諧波畸變率 (THD)0.998滿功率,(可調范圍0.8超前0.8滯后)保護孤島保護具有低電壓穿越具有直流13、反接保護具有交流短路保護具有蒲電流保護具有直流開關具有直流保險絲具有過壓保護2級防雷器(40KA)系統最大效率98.9%歐洲效率98.5%隔離方式無變壓器防護等級IP65夜間自耗電KiW工作溫度范圍-2560相對濕度0100%冷卻方式智能強制風冷最高海拔4000m(3000m降額)顯示動態圖形液晶通訊RS485(RJ45端子)直流端子pIC4交流端子壓線框端子認證NDE0126-1-1,EN62109-1,EN62109-2,G59/3,BDEW,金太陽 認證,GB/T 19964,GB/T 29319機械尺寸(寬高深)665906256mm安裝方式壁掛式重量70kg2.逆變器的安裝(1) 安14、裝之前請檢查貨品包裝外部與否損壞。打開包裝后來,請檢查逆變器 與否損壞或者缺乏配件。(2) 保證金屬支架或墻面的承重能力(50kW逆變器重70kg), 金屬框架構造或 墻面應當可以長時間支撐逆變器重量。(3) 安裝地點必須符合逆變器的尺寸(50kW逆變器寬665mm/高906mm/厚256 mm), 易于電氣連接、操作和維護。安裝高度利于顯示屏的觀看和按鈕的操作,逆變器可以安裝在垂直或向后傾斜的平面上,傾斜面與垂面夾角不超過30。 逆變器的安裝高度應利于液晶盟示屏的觀看以 及按鈕的操作。逆變器應簽直安裝或以最大向后傾角為30安裝 以利于機器散熱。(4) 若幾臺逆變器安裝在一起時,為了保證機器能15、正常運行和人員操作以便, 需要給逆變器留有足夠的間隙,逆變器上下左右間隙不不大于100cm, 離 墻 距離不少于60cm。(5) 不要把逆變器安裝在易燃或者不耐熱材料建成的建筑物上。(6) 不要把逆變器安裝在電視機天線,其他天線或者天線電纜旁邊。(7) 不要把逆變器安裝在空氣流通不好或者多塵的環境,防止逆變器受到直接日曬,直接淋雨、積雪與灰塵,必要時在逆變器上方安裝遮擋板。(8) 防止逆變器水平安裝、傾斜安裝或者倒置安裝:(9) 逆變器周圍的環境溫度應當在-2560之間,濕度應當在095%之 間。(10)安裝壁掛架,在金屬支架上安裝需要在支架上對應壁掛架螺絲孔位置打 孔,然后固定壁掛架。在墻面16、上安裝需在對應壁掛架螺絲孔位置打膨脹螺栓。墻上安裝示意圖:安裝掛極框架構造安裝示意圖(11)將逆變器掛在壁掛架上,懸掛時保持逆變器平衡。(12)支架形式可以根據現場實際狀況合理設計。 詳細安裝參照組串式逆變器的顧客手冊。3.2組件選型選用250Wp多晶硅電池組件,有關參數如下:序號項目名稱參數指標1峰值功率250Wp2峰值電壓30.2V3峰值電流8.29A4開路電壓37.3V5短路電流8.84A6溫度功率系數-0.40%/7開路電壓溫度系數-0.30%/8短路電流溫度系數0.04%/9額定電池工作溫度45210工作溫度-40+8511最高系統電壓1000V12重量19kg13外形尺寸1640m17、m992mm40mm3.3光伏陣列設計(1)光伏組串串并聯設計光伏組件串聯的數量由逆變器的最高輸入電壓和最低工作電壓、以及光伏組 件容許的最大系統電壓所確定。光伏組串的并聯數量由逆變器的額定容量確定。電池組件串聯數量計算如公式(1)所示,對應參數詳見本工程所選250Wp 組件和逆變器規格參數表。計算公式 :INT(Vdcmin/Vnp)NINT(Vdcmx/Voc) (1)式中:Vdcma: 逆變器輸入直流側最大電壓; Vdcmin: 逆變器輸入直流側最小電壓;Voc:電池組件開路電壓;Vmp:電池組件最佳工作電壓; N: 電池組件串聯數。經計算得10N22根據氣候環境,極端最高氣溫為42,極18、端最低氣溫為-13.7。假定在最 低輻照度100W/m時逆變器開始工之作,同步結合PV Designer軟件中最熱月的 平均輻照度狀況,假定最大輻照度1000W/m??梢酝ㄟ^公式(2)來計算組件的溫度變化范圍。 Tc=Ta+C2*Ga (2)Tc:光伏組件溫度; Ta: 環境溫度:C2:系數,單位(K*m2)/W,一般取為0.03; Ga: 光照強度。經計算得組件極端最高溫度為72,極端最低溫度為-10.7。結合電池組件開路電壓溫度系數以及逆變器最佳輸入電壓等,對極端溫度下組件工作電壓和開路電壓進行修正。72時組件工作電壓30.2*(1+(72-25)*(-0.33%)=25.5-10.7組件19、開路電壓37.3*(1+(-10.7-25)*(-0.33%)=41.7經計算電池組件的串聯數為1022(塊),考慮在滿足逆變器最大輸入功率 的狀況下盡量充足運用逆變器,同步考慮到現場最大化布置光伏組件,區域每一 路組件串聯數選擇為20,每串額定容量為5kW。對應于所選50kW逆變器的額定 功率計算,并聯路數10。(2) 水泥屋頂組件固定傾角安裝。根據當地的緯度,選擇方位角0度,傾角 27度進行固定傾角安裝布置,光伏組件橫向安裝。經計算約需要南北方向寬度 為35米,東西方向長度約80米,合計2800平方米的屋頂即可完畢200kW光伏 組件的安裝組件排布圖如下:o8nt鋼417asa光伏支架整列20、圖3.4交流匯流箱設計交流匯流箱選用交匯流箱,IP65, 戶外使用。光伏交流防雷匯流箱的作用是對逆變器的輸出進行匯流,匯流箱應具有如下 功 能 :1. 滿足室外安裝的使用規定,防水、防銹、防曬,防護等級為IP65。2. 輸入路數可定制,每路輸入電流最大可達80A。3. 最高輸入、輸出電壓最高達660VAC。4. 配有防雷器。5. 輸出回路采用高品質斷路器,容量根據輸入路數確定。6. 掛壁式安裝,體積小、重量輕,減少工程施工成本。光伏防雷匯流箱的電氣原理框圖如圖所示:空交流輸入1( 正 變 語 )01e:演 電6U3(112組W空交流匯流箱的安裝可以參照逆變器壁掛架的安裝方式,可以運用膨脹螺栓固21、 定在墻面上,也可以固定在金屬支架上。3.5并網接入柜設計并網接入柜安裝在光伏發電的并網點,重要由主斷路器、分斷路器、電流互感器、測控表計、關口計量等設備構成。 故障隔離功能,短路瞬時、長延時保護功能和欠壓脫扣功能 光伏發電量計量功能關口計量設備鉛封功能 具有防雷功能 通訊接入、規約轉換功能 帶電顯示功能 柜體防護等級:IP20 關口計量需鉛封 根據顧客原柜體型式設計,400A400A電網分斷路浴kWhD防密器關口計量 ( 址kWh2用戶計 量校性匯流箱 斷路墨400A一進一出交流配電柜電氣原理圖3.6電纜選型設計1. 電纜載流量計算參照GB50217-2023:電力工程電纜設計規范敷設在空氣22、中的電纜載流量 按 :KImIs 選擇。IJS計算工作電流,單位A;IXU電纜在原則敷設條件下的額定載流量,單位A;K不一樣敷設條件先綜合校正系數。2.電壓校驗逆變器電壓輸出相電壓范圍184-275,線電壓范圍為318-476。 一般并網點 電壓為400V, 為了保證逆變器可以正常并網運行,不一樣截面電纜在對應容許 電流下電壓降最大不超過76V。3.溫升校驗光伏電站,環境溫度較高,尤其是屋頂夏天溫度高達70以上,選用電纜 時,應進行校驗。4. 電纜直徑校驗根據交流匯流箱的進出線電纜孔容許最大電纜直徑、數量,端子排運行接入 最大電纜直徑,應進行校驗。5.載流量校驗根據電纜容許的載流量,根據“直流23、側選用電纜的額定電流為計算所得電纜 中最大持續電流的1.56倍,交流側選用電纜的額定電流為計算所得電纜中最大 持續電流的1.25倍”進行校驗。6.功率損耗校驗電纜功率損耗計算根據公式,P=V3UI =3 IR P- 電纜功率損耗,單位W;UL-電纜線電壓: IL- 電纜線電流; R-電纜電阻。7.電纜線損校驗:顧客低壓配電系統居多采用TN-S 系 統 ,N與 PE 線分開。故暫選用三相五線 制電纜。(1) 光伏組串工作電流為8.29,短路電流為8.73; 組件至逆變器電纜選用ZC-YJV.-0.6/1KV-1*4(2) 50kW組串逆變器輸出最大電流為80A, 逆變器至交流匯流箱電纜采用在 橋24、架內敷設;若選用YJV-0.45/0.75-4*25(3) 200kW(3 進一出)匯流箱輸出最大320A。交流匯流箱至并網接入柜:1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*95(4) 并網接入柜輸出電纜型號也與輸入容量有關,200kW 交流配電柜輸出最 大320A。200kW 并網接入柜至接入點:1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*954防雷及接地光伏發電系統的雷電入侵途徑,除光伏組件外,尚有配電線路、接地線以及 它們的組合。為了保證電力系統的安全運行和光伏發電及電力設施的安全,并網 光伏電站必須有良好的避雷、防雷及接地保護裝置。防雷擊的重要措施是安裝避雷針,本項目戶外設備25、安裝位置在整個環境中不 是最高建筑物,因此設計為:把所有鋼構造與整個建筑的防雷網相連,以到達防 雷的目的。本項目采用如下防雷措施:組件的鋁合金邊框以及金屬支架通過接地扁鋼與屋頂防雷扁鋼帶可靠焊接; 交流匯流箱內采用交流防雷模塊,最終與防雷帶連接;在交流配電柜內采用交流 防雷模塊,與電氣防雷帶連接。對于系統防雷和安全用電來說,可靠的接地是至 關重要的。本設計中,支架、光伏組件邊框以及連接件均是金屬制品,每個子方 陣自然形成等電位體,所有子方陣之間都要進行等電位連接,并于接地網就近可 靠連接,各連接點的接地電阻應不大于4歐姆。逆變器的交流輸出經交流匯流箱 (內含防雷保護裝置)、交流配電柜后接入電網26、,可有效地防止雷擊和電網浪涌 導致設備的損壞,所有的機柜要有良好的接地,各連接點接地電阻應不大于4 歐姆。5設備清單序號名稱單位數量一光伏組件1多晶硅光伏組件(每20塊組件一串(5kWp),每塊250Wp,共800 塊)每串列配置1套MC4公母插頭與組件一致,共40套(組件間 也存在采用MC4公母插頭,提議50套MC4頭)kWp200二光伏支架1平面屋頂固定傾角支架(傾角32度、方位角0度)kWp200三組申逆變器150kW,輸出:AC380V(出線4*25),帶MC4公母插頭臺4四交流匯流箱14進1出(出線斷路器:400A,進線斷路器100A)臺1五并網接入柜11進1出(含1塊顧客校驗表,127、塊計量表,1臺固定式400A塑殼斷 路器,1臺400A抽出式框架斷路器)臺1六線纜1組件至逆變器電纜1*4米30002組串式逆變器至交流匯流箱YJY-0.45/0.75-4*25米2003交流匯流箱至接入柜/并網接入柜至接入點 YJV-0.45/0.75-3*185+1*95米100七橋架及接地1橋架50*50米1502橋架100*100米1003接地線1*4黃綠線米4004接地扁鋼4*40米2005屏蔽雙紋線(4芯)M4006發電量計算6.1發電量根據工程所在地各月平均太陽總輻射量可得出本工程月及年峰值日照小時 數。峰值日照小時數:將太陽能電池組件所在平面上某段時間段內所能接受到的 太陽輻射28、量,轉換為輻照強度1000W/m 原則工況下條件下的等效小時數稱峰值日照小時數。若太陽能電池組件在1h 中接受到的太陽輻射量為1 kWh/m.a, 由以上峰值 日照小時定義,可得其峰值日照小時數t:t=(1kWh/m.a)/(1000W/m)=1(h/a)由于太陽能電池組件的峰值功率均在1000W/m 條件下標定,因此采用峰值 日照小時數乘以光伏電站的裝機容量即為光伏電站的最大理論發電量。本工程中 水泥屋頂固定傾角安裝,安裝容量200kW,傾角32度。如表1為該地區的日照小時 數及系統發電量。表1 開封地區峰值日照小時數及系統理論發電量登記表水平輻照年總值: 傾角輻照年總值: 參考傾角:12829、0.2 1538.335vkWh/m kWh/m 度緯度:34.8經度:114.35傾角:35564.42.74.5 4.53.23.67 3.83.83.3283.0254124423.51 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 平 均水平輻照(kWh/m2/day) 傾分輻照(KWh/m2/day)水平輻照年總值,即1kW 電池板理論年發電度數傾角輻照年總值,即推薦角度1kW 電池板理論年發電度數本系統對參考傾角的計算方法:水平輻照數據及最佳傾角的偏 差投影按月加權計算求得最大值,僅供參考。經計算,得出本工程年理論發電量為230、4.1106萬kWh, 年峰值日照小時數為 1205h, 每日的峰值日照小時數平均值約3.45(h)??紤]失配損耗4.5%,溫度損耗6.81%,線路損耗1.08%,設備損耗4%,組件表 面清潔損耗3%,等綜合損耗狀況計算得到各月的實際發電量如下表所示:表2開封地區實際發電量登記表月份理論發電量 kWh1月份157952月份153353月份202624月份209545月份179856月份204077月份189308月份141759月份1440710月份2135711月份2253812月份14193合計239177從表2看出,考慮系統發電損耗及設備轉換效率后,首年整年的實際發電量 約23.917731、萬度。6.2逐年衰減實際發電量光伏電站的第一年發電量為光伏電站的最大發電量乘太陽電池組件第一年 的衰減系數。本工程所選多晶硅太陽電池組件第一年的衰減系數為8%,故光伏 電站的第一年發電量為年發電量*組件衰減系數。表3 逐年實際發電量年份逐年理論發電量(kWoh)第1年239177第2年237263第3年235365第4年233482第5年231614第6年229761第7年227963第8年226100第9年224291第23年222497第23年220717第23年218951第23年217199第23年215462第23年213738第23年212028第23年210332第23年208632、49第23年206980第23年205324第23年203682第23年202352第23年202336第24年198832第25年1972426.3 發電量估算電站建成后,本工程所獲得的25年總發電量分別為5482998kWh,25 年年平 均實際發電量為21.93萬度。重要數據摘要1.本項目總投資額本項目總投資額為170萬元,投資資金企業自籌。 2.投資效益分析本項目為200KWp多晶硅太陽能光伏并網電站項目,由于光伏發電時間與 電價峰值段吻合,開封地區工商業商業用電的電價為0.85元人民幣。發電收入(節省電費):按年發電量21.93萬度(保守值),假如從開封電網采購,商業用電每度電 的價33、格為約1.04元,這樣相稱于節省電費22.8092萬元。國家度電補助23年, 每年電費收益184.2120萬元。3.利潤測算經測算,項目實行后5.6年內左右即可收回投資,純受益時間不不大于23 年。4.發電量計算:安裝角度為32度面向南方,該電站整年有效日照時間為2200小時,考慮電 站損耗,折合滿功率運行時間為1205小時。電站整體轉換效率=80% 整年發電量:1205小時/年200千瓦91%(效率)=21.93萬度/年。 總計整年發電量為21.93萬度。根據省政府有關文獻規定,采用太陽能光伏發電,每發一度電補助0.42元, 整年一共可獲得補助9.21102萬元。本項目建成后,不僅不需要向國34、家電網繳納 電費,并且每年還可獲得國家補助9.21102萬元。經計算,項目實行后6年內左 右即可收回投資。5.節省能源本項目運用太陽能發電,符合國家再生能源法的規定。200KW容量太陽 能電站建成投產后,年發電21.93萬度電。(1)按一度電能平均消耗334克標煤(按2023年全國6000kW及以上機組發 電原則煤耗計算),相稱于每年節省標煤約73.246噸。(2).每燃燒一噸標煤排放二氧化碳約2.6噸,減少排放二氧化碳約190.4396 噸。(3).每燃燒一噸標煤排放二氧化硫約24公斤,氮氧化物約7公斤計算,減少排放二氧化硫約1.758噸,氮氧化物約0.513噸,此外,還減少粉塵和煙塵。(435、).每燃燒一噸標煤排放260公斤煤渣計算,減少排放煤渣19.0436噸。7項目管理機構本工程重要技術及管理人員安排如下:項目經理1名,電氣工程師1名, 產品工程師1名,質量員1名,安全員1名,材料員1名。8施工組織設計8.1技術準備技術準備是決定施工質量的關鍵原因,本項目在施工前重要進行如下幾方面 的準備工作:(1)先對實行工現場進行勘測和調查,考察建筑構造、位置及環境,配電狀 況等有關數據并對資料進行分析匯總,做出切合實際的工程方案。(2)準備好施工中所需的多種規范,作業指導書,施工圖冊有關資料及施 工所需多種登記表格。(3)組織施工隊熟悉圖紙和規范,做好圖紙初審記錄。(4)技術人員對圖紙進36、行會審,并將會審中問題做好記錄。(5)確定和編制切實可行的施工方案和技術措施,編制施工進度表。8.2現場準備(1)物資的寄存與顧客方溝通,在施工區域附近準備一座安全性很好的臨時倉庫:重要貯存 微電網一次設備、二次設備、線纜及其他輔助性的材料。(2)重要設備及工程材料準備施工前由質量員對并網逆變器、網絡通訊等設備進行檢查驗收,保證所有設 備質量滿足設計規定,準備好多種工程用品、施工所需的多種重要原材料和輔助性材料。(3)建設單位現場管理人員辦公場所與顧客方溝通,在施工區域附近準備一 間辦公場所,以便建設單位現場管理 及技術人員辦公。8.3項目管理、溝通與協調項目因合作單位較多,為保障整個工程的質37、量及進度,成立項目建設協調小 組,由顧客方牽頭,各有關合作單位安排專人共同構成。8.4.工程施工流程工程施工重要流程為:項目組件安裝一 電氣設備安裝一設備調試一并網運行 調試一試運行一竣工驗收。如下所示:現場勘查、工程規劃光伏組件、支架安裝柜體安裝電氣設備安裝調試電氣設備安裝調試并網調試運行試運行驗收分布式光伏發電系統施工流程圖8 . 5 . 實 行 進 度 計 劃8.5. 1施工質量管理1)施工質量符合規范規定。2)嚴格按新惠置業制定的工程質量管理制度實行自檢,互檢和復檢,具有實測數據和簽證手續。3)設備及安裝施工材料均需有質量合格證,并對品種、數量、外觀、出廠 日期等進行驗收,如有異議應會38、同有關部門簽定后方能發放施工。4)嚴格操作規程,按工藝規定施工。5)對參與施工人員進行質量教育,增強施工人員的質量意識。6)工地定期進行質量安全例會和堅持自檢制度。7)施工過程中,應做好施工日志,安裝原始記錄,整頓好有關技術資料并保留完好。8.5.2安全文明施工措施1)建立安全作業教育,檢查制度,強化安全意識,加強施工人員的安全技 術教育,認真執行電力安全作業有關規程:2)建立施工現場管理制度;3)建立機械、電氣安全作業管理制度,所有施工、用電設備均作好接地保 護,手持電動工具要設漏電保護開關,使用前應檢查機具與否良好,以防發生意 外事故;4)遵守電力施工管理制度,施工隊及現場管理人員進出現場須遵照現場管 理制度:施工建設單位進場前須提前聯絡并征得同意方可進場施工,工地每天收工時與有關現場管理人員交代清晰,完畢一種階段的任務后,離場須告知現場 工程負責人:5)現場工具和材料堆放要排列整潔:6)施工建設單位在施工中保持良好溝通,工程施工中服從有關管理部門安 排。