辛建龍,高泉,潘蜀,馬廣生,張東
(中建八局第一建設(shè)有限公司,山東 濟南 250100)
隨著社會經(jīng)濟工業(yè)化的快速發(fā)展,常規(guī)化石能源消耗日漸加劇,峰值將在2020~2030年出現(xiàn)。我國目前的能源結(jié)構(gòu)以電力為中心,煤炭是基礎(chǔ),石油、天然氣為重點,核能為輔助。其中電力70%左右是以煤炭為原料的火力發(fā)電。隨著化石能源的逐漸衰竭,開發(fā)可再生能源的重要性逐步顯現(xiàn)。項目建設(shè)光伏發(fā)電工程,是滿足未來國內(nèi)電力需求,應(yīng)對能源危機途徑的新探索。
我國國家氣象局風(fēng)能太陽能資源評估中心發(fā)布的我國日照資源分布圖如圖1所示。
按照日照輻射強度,上圖中將我國分為四類地區(qū)。
一類地區(qū)(最豐富帶)全年輻射量在6300MJ/m2以上。主要包括青藏高原、甘肅北部、寧夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、內(nèi)蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部等地。
二類地區(qū)(很豐富帶)全年輻射量在5040~6300MJ/m2。主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、江蘇中北部和安徽北部等地。
三類地區(qū)(較豐富帶)全年輻射量在3780~5040MJ/m2。主要是長江中下游、福建、浙江和廣東的一部分地區(qū),春夏多陰雨,秋冬季太陽能資源還可以。
四類地區(qū)(一般帶)全年輻射量在3780MJ/m2以下。主要包括四川、貴州兩省。此區(qū)是我國太陽能資源最少的地區(qū)。
一、二、三類地區(qū),年輻射量不小于3780MJ/m2,是我國太陽能資源豐富或較豐富的地區(qū),面積較大,約占全國總面積的2/3以上,具有利用太陽能的良好條件。四類地區(qū)雖然太陽能資源條件較差,但仍有一定的利用價值。
合肥市平均年總輻射在1350kW·h/m2左右,根據(jù)我國太陽能資源區(qū)劃標(biāo)準(zhǔn),合肥市屬于三類區(qū),太陽能資源較豐富,具有良好的開發(fā)前景。
按接受太陽能輻射量的大小,一般以全年總輻射量和全年日照總時數(shù)表示。我國是太陽能資源豐富的國家之一,全國總面積2/3以上地區(qū)年日照時數(shù)大于2000 h。根據(jù)Meteonorm氣象數(shù)據(jù)庫,合肥市平均年總輻射量為1350kW·h/m2,屬于太陽能資源第三類地區(qū),具有建設(shè)光伏發(fā)電項目較好的光照條件。
筆者公司施工的交通銀行金融服務(wù)中心(合肥)項目一期和二期一階段工程位于合肥市濱湖新區(qū)CBD核心商務(wù)區(qū),東臨徽州大道,南臨嘉陵江路,西臨西藏路,北至用地邊界。工程總占地面積8萬m2,建筑面積17萬m2,其中辦公生活區(qū)占地面積約8000m2,生活區(qū)彩鋼板臨時用房9棟,屋面總面積為1800m2。
該工程建設(shè)規(guī)模大,工期長,總工期為638d,用電量約為210萬度,需消耗大量外電網(wǎng)供電。為了節(jié)約用電,項目采用了分布式發(fā)電這項新技術(shù),取得了成功經(jīng)驗。因此,本文以該工程應(yīng)用分布式發(fā)電為例,重點從分布式發(fā)電的選型、分布式發(fā)電的計算和設(shè)計及經(jīng)濟分析、分布式發(fā)電系統(tǒng)概述、分布式發(fā)電的安裝與運行,以及應(yīng)用效果等方面作了詳細介紹,為我國建筑施工現(xiàn)場推廣應(yīng)用分布式發(fā)電提供了可參考資料。
2.1.1 太陽能分布式發(fā)電計算
光伏發(fā)電是一種清潔的能源利用形式,既不直接消耗資源,同時又不釋放污染物、廢料,不產(chǎn)生溫室氣體破壞大氣環(huán)境,也不會有廢渣的堆放、廢水排放等問題,有利于保護周圍環(huán)境,是一種綠色可再生能源。
項目通過建設(shè)50KWp太陽能光伏電站,利用太陽能進行發(fā)電,項目的建設(shè),將在節(jié)省燃煤、減少 CO2、SO2、NOX、煙塵、灰渣等污染物排放效果上,起到積極的示范作用。
項目裝機容量為50KWp,25年內(nèi)年平均上網(wǎng)電量約為4.85萬kWh,與相同發(fā)電量的火電廠相比,每年減少標(biāo)準(zhǔn)煤消耗約17.5t,每年減輕排放溫室效應(yīng)性氣體二氧化碳48.4t,每年減少排放大氣污染氣體SO2約1.5t、NOx約0.7t。
2.1.2 投資估算
晶體硅組件、逆變器等主要設(shè)備價格根據(jù)目前市場行情;建筑安裝工程、其他設(shè)備費用及其他費用造價根據(jù)合肥市光伏電站建設(shè)實際成本測算,計算出工程靜態(tài)總投資約46萬元。2.1.3財務(wù)評價指標(biāo)(見表1)
項目財務(wù)評價指標(biāo) 表1
工程投資46萬元,在度電補貼20年經(jīng)營期內(nèi),平均凈資產(chǎn)收益率約21%,項目的財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率,凈現(xiàn)值大于零,財務(wù)盈利能力較強。因此,分布式發(fā)電站在施工現(xiàn)場應(yīng)用在經(jīng)濟上可行。
分布式光伏發(fā)電特指采用光伏組件,將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能的分布式發(fā)電系統(tǒng)。分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)多在用戶場地附近建設(shè),運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)。
2.3.1 光伏本體設(shè)計
工程共選用220Wp多晶硅組件209塊,每19塊組件為1組串,每1組串為1光伏發(fā)電單元,共計11個發(fā)電單元。
工程光伏組件方陣采用順屋平鋪方式安裝,支架和緊固件采用鋁合金材料。材料型號根據(jù)合肥地區(qū)風(fēng)、雪荷載計算,保證支架滿足25年運行期要求。
2.3.2 電氣部分設(shè)計
本工程裝機容量為46KWp,接入電網(wǎng)部分嚴格按照電力公司經(jīng)研所出具的接入系統(tǒng)方案執(zhí)行。光伏方陣所發(fā)電量接入并網(wǎng)逆變器,逆變?yōu)楣ゎl交流電后接入項目部現(xiàn)有400kVA變壓器低壓側(cè)0.4kV母線。
電氣部分,包括光伏發(fā)電系統(tǒng)(含逆變器、配電裝置)、防雷、過電壓保護與接地、交流接入系統(tǒng)、電纜敷設(shè)及防火封堵等。
2.3.3 主要設(shè)備清單(見表2)
主要設(shè)備清單 表2
2.3.4 電氣系統(tǒng)(見圖3)
通過光伏組件將太陽光能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電系統(tǒng)稱為光伏發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的運行方式,可分為離網(wǎng)運行和并網(wǎng)運行兩大類。本工程為并網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng),該系統(tǒng)主要由光伏方陣、并網(wǎng)逆變器、開關(guān)柜、交直流電力網(wǎng)絡(luò)等組成。系統(tǒng)示意圖如圖4。
Lars Jensen表示,“按照目前的情況來看,我們暫時并不能看到事態(tài)有升級和擴大的趨勢,所以我認為目前沒有理由大驚小怪?!?/p>
本工程擬建設(shè)50KWp并網(wǎng)型光伏發(fā)電系統(tǒng),采用多晶硅光伏組件作為光電轉(zhuǎn)換裝置,同時根據(jù)建設(shè)方案配置相應(yīng)的接入系統(tǒng)。
2.5.1 光伏組件
項目使用220Wp多晶硅光伏組件,共228塊,組件參數(shù)如表3。
組件參數(shù)表 表3
2.5.2 逆變器
逆變器初步擬選擇50kW并網(wǎng)型逆變器1臺。
2.6.1 建設(shè)流程
2.6.2 并網(wǎng)服務(wù)程序
①地市或縣級電網(wǎng)企業(yè)客戶服務(wù)中心為分布式光伏發(fā)電項目業(yè)主提供并網(wǎng)申請受理服務(wù),協(xié)助項目業(yè)主填寫并網(wǎng)申請表,接受相關(guān)支持性文件。
②電網(wǎng)企業(yè)為分布式光伏發(fā)電項目業(yè)主提供接入系統(tǒng)方案制訂和咨詢服務(wù),并在受理并網(wǎng)申請后20個工作日內(nèi),由客戶服務(wù)中心將接入系統(tǒng)方案送達項目業(yè)主,項目業(yè)主確認后實施。
③380V接入項目,客戶服務(wù)中心在項目業(yè)主確認接入系統(tǒng)方案后5個工作日內(nèi),雙方確認的接入系統(tǒng)方案等同于接入電網(wǎng)意見函。項目業(yè)主根據(jù)接入電網(wǎng)意見函開展項目核準(zhǔn)和工程建設(shè)等后續(xù)工作。
④分布式光伏發(fā)電項目主體工程和接入系統(tǒng)工程竣工后,客戶服務(wù)中心受理項目業(yè)主并網(wǎng)驗收及并網(wǎng)調(diào)試申請,接受相關(guān)材料。
⑤電網(wǎng)企業(yè)在受理并網(wǎng)驗收及并網(wǎng)調(diào)試申請后,10個工作日內(nèi)完成關(guān)口電能計量裝置安裝服務(wù),并與項目業(yè)主(或電力用戶)簽署購售電合同和并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議。合同和協(xié)議內(nèi)容執(zhí)行國家電力監(jiān)管委員會和國家工商行政管理總局相關(guān)規(guī)定。
⑥電網(wǎng)企業(yè)在關(guān)口電能計量裝置安裝完成后,10個工作日內(nèi)組織并網(wǎng)驗收及并網(wǎng)調(diào)試,向項目業(yè)主提供驗收意見,調(diào)試通過后直接轉(zhuǎn)入并網(wǎng)運行。驗收標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,若驗收不合格,電網(wǎng)企業(yè)向項目業(yè)主提出解決方案。
⑦電網(wǎng)企業(yè)在并網(wǎng)申請受理、接入系統(tǒng)方案制訂、合同和協(xié)議簽署、并網(wǎng)驗收和并網(wǎng)調(diào)試全過程服務(wù)中,不收取任何費用。
屋頂電站在項目備案時可選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”模式。用戶不足電量由電網(wǎng)企業(yè)提供,上、下網(wǎng)電量分開結(jié)算,電價執(zhí)行國家相關(guān)政策。
“全額上網(wǎng)”項目的全部發(fā)電量由電網(wǎng)企業(yè)按照當(dāng)?shù)毓夥娬緲?biāo)桿上網(wǎng)電價收購。
“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”是指分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)電力主要由電力用戶自己使用,多余電量接入電網(wǎng),它是分布式光伏發(fā)電的一種商業(yè)模式,對于這種運行模式光伏并網(wǎng)點設(shè)在用戶電表的負載側(cè),需要增加一塊光伏反送電量的計量電表或者將電網(wǎng)用電電表設(shè)置成雙向計量,用戶自己直接用掉的光伏電量,以節(jié)省電費的方式直接享受電網(wǎng)的銷售電價,反送電量單獨計量并以規(guī)定的上網(wǎng)電價進行結(jié)算。
項目在工人區(qū)臨建搭設(shè)時,對擬安裝太陽能光伏發(fā)電的6棟活動板房進行了加固處理,以滿足常規(guī)尺寸晶體硅電池板荷載要求。
項目利用生活區(qū)屋頂閑置空間,安裝容量50KWp,光伏并網(wǎng)電站。使用220Wp晶體硅電池組件228塊,采用順屋面平鋪方式安裝。電站所發(fā)電量就地并入項目部0.4kV電網(wǎng)。安裝前需采用方鋼加固活動板房,以滿足荷載要求,見圖5。
項目部46kW太陽能電站,位于合肥市濱湖區(qū)。電站使用209塊220W太陽能電池板,安裝在6棟工人宿舍屋頂。平均每天可發(fā)150度電,供項目部辦公、生活區(qū)使用。
依據(jù)國家對度電補貼政策0.67元/度(0.42元/度國家補貼,0.25元合肥市補貼),該電站每年可獲得政府補貼資金3.7萬元。施工現(xiàn)場用電屬臨時用電,電費較高,太陽能電站每年可節(jié)約5.5萬元電費。經(jīng)測算該項目在運行第五年時可回收成本,剩余的20年運行期間可獲得度電補貼和節(jié)約電費收益總計183萬元(稅前)。
太陽能發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的電能優(yōu)先供辦公生活區(qū)負載使用,余電上網(wǎng),當(dāng)陰雨天氣太陽能發(fā)電不足時則從電網(wǎng)補充電能。太陽能發(fā)電系統(tǒng)一次性投入,后期免維護或少維護,每年可為建筑企業(yè)節(jié)約大量電費,并可享受國家對太陽能電站補貼政策。
針對建筑工地項目現(xiàn)場周期較短一般為3~4年,將太陽能發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計為可移動式,當(dāng)建筑項目完工時,可搬遷至另一項目地繼續(xù)使用,系統(tǒng)壽命為25年,至少可供6個以上的項目使用。
建筑工地臨時彩鋼板房保溫性能相對較差,在屋頂安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)后,可有效降低夏季日照對屋內(nèi)溫度的影響,減少空調(diào)、電扇等降溫設(shè)備的使用,起到了一定節(jié)能降耗的作用。
建筑施工現(xiàn)場采用太陽能分布式發(fā)電系統(tǒng),充分利用施工現(xiàn)場場地,既符合綠色施工節(jié)能減排的要求,又能在一定程度上大大節(jié)約項目施工成本。太陽能分布式發(fā)電在施工現(xiàn)場具有較高的應(yīng)用價值和推廣價值。項目初期雖然一次性投入成本較高,但從企業(yè)長遠利益及社會效益來看應(yīng)該具有良好的投資回報。
[1] 太陽能光電建筑應(yīng)用財政補助資金管理暫行辦法[S].
[2] 梁有偉,胡志堅,陳允平.分布式發(fā)電及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用研究綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2003(12).
[3] 李永華,袁超,蒲亮.屋頂式太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)經(jīng)濟性分析[J].電力科學(xué)與工程,2013(9).
[4] 孟浩,陳穎健.我國太陽能利用技術(shù)現(xiàn)狀及其對策[J].中國科技論壇,2009(5).