筑结构为框剪结构,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设计类别为丙类。屋顶太阳能组件方阵安装采用固定倾角安装形式,由于需要保障屋顶的防水、保温,所以光伏组件采用插入式专用光伏支架与屋面结合,缝隙处以橡胶条、密封胶填补。
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图151光伏大棚组件平面布置图
图152光伏大棚项目立面示意图
光伏大棚长110米,宽10米,立面玻璃幕墙高度2米,屋脊高度6米。向阳面屋顶以BIPV形式安装太阳能电池板可以发电,并且光伏组件替代原有玻璃屋顶建筑材料。向阴面屋顶及四周墙体全部采用透光钢化玻璃材料。组件安装倾角采用当地最佳倾角与水平面夹角36°。单座大棚向阳侧屋面安装透光250Wp太阳能光伏组件440块,单体装机容量110kWp,5座大棚光伏系统组成500KW电气单元接入1台500KW逆变器,配备500KW交流防雷配电设备,输出电能接入配电室内变压器0315KV侧,经2级升压后传至就近变电站并网发电。系统配置监测系统监控光伏并网电站的运行状况,不间断地监测和记录所有并网逆变器的运行数据和故障数据。
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系统原理图如下:
图153系统原理图
本方案考虑山坡向阳面实际地貌情况及当地土质情况,采取在坡面以36度倾角铺设太阳能电池板的方式。太阳能电池方阵采用固定支架系统,并使用螺旋桩式阵列基础。16建设规模该光伏发电项目中,光伏大棚装机容量20MWp,占地面积07km2。单座大棚建设使用型钢25吨,10mm钢化玻璃1300m2,光伏系统装机容量110kWp。20MW共计安装光伏大棚200座,安装透光250Wp光伏组件88000块。17节能和环保根据计算得出20MW光伏系统平均年发电量约为03亿度,25年发电总量约为755亿度。同时,按照火电煤耗平均360g标煤kWh计算,每年可节约标准煤约108万吨,减排二氧化碳约284万吨、二氧化硫约2388吨、氮氧化物约804吨、烟尘约1628吨。25年发电周期内,共可节约标准煤约2714万吨,减排二氧化碳约7112万吨、二氧化硫
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约06万吨、氮氧化物约02万吨、烟尘排放量约04万吨。18系统接入方案20MW项目全部采用高压侧并网方式接入就近变电站。项目建成后,参照国家1元度的太阳能光伏发电上网电价,通过电费收益回收前期投入成本。19项目建设期项目建设期:2015年6月2015年12月。110投资估算和资金筹措投资规模:20MWp光伏大棚投资33亿元。111主要技术经济指标
表1r