某酒楼分布式光伏发电方案.docx

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某酒楼分布式光伏发电方案

某酒楼分布式并网光伏发电项目

1.项目概况

某酒楼建筑面积较大,有多个建筑体,均为低层建筑,形状各异。

各个建筑体的屋顶形式各异,有的采用平面水泥屋顶,有的采用斜面彩钢瓦屋顶。

各屋顶的朝向也各不相同,有的是南北朝向,有的为东西朝向。

就安装太阳能光伏板而言,应该说酒楼的所有建筑物的楼顶均可以安装太阳能光伏板,只是安装的式、便捷性和光伏利用率不同而已。

就安装的便捷性和光伏利用率来讲,楼顶为平面的水泥面的和采用斜面彩钢瓦屋顶且朝向为南北朝向的建筑物安装太阳能光伏板最为适宜。

根据业主意向,拟初步安装50KW的太阳能光伏板,需占用屋顶面积约500平米。

通过对酒楼所有屋顶的全面分析,本项目初步确定将50KW的太阳能光伏板集中安装在酒楼一栋朝向呈南北向、屋顶采用斜面彩钢瓦的建筑物的屋顶上

(见图1所示)。

本项目之所以选择这栋建筑屋顶,主要有以下几个面的考虑:

(1)屋顶的单体面积比较大,目测要远大于500平米。

可以安装下50KW的光伏组件,给人整体性强。

(2)该栋建筑屋顶为斜面,屋顶采用彩钢瓦,安装光伏组件比较便捷。

另外,该栋建筑物朝向为南北向,太阳能光伏利用率比较好。

(3)该栋建筑物临近酒店大厅,位置比较突出、显眼,屋面安装太阳能光伏板后,整栋建筑会显得更加整洁、美观,可视性强,能起到一定的美化作用。

根据初步了解和实地查看,酒楼目前装电总容量为2000KVA,最低常用负荷至少会大于50KW。

本次计划安装的50KW的分布式光伏发电量完全可以由酒楼全部消耗掉,基本不存在向公用电网送电的可能性。

这样可有效发挥光伏发电的效益和实现最大价值。

光伏组件安装在该楼顶

图1太阳能光伏组件拟安装的楼顶指示图

2.光伏组件数量就、安装面积测算及安装案

本项目拟采用270W的多晶硅太阳能电池光伏组件,组件尺寸为1690X992X50。

由此,可测算出光伏组件的安装面积及光伏组件的数量。

计算法如下:

2.1光伏组件的数量

本项目拟安装光伏组件容量为50KW,每个光伏组件的功率为270W,因此光伏组件的数量为:

M=50000-270=.19(块),实际取186块

故本项目拟实际采用光伏组件数量为186块,理论最大容量为50.22KW。

2.2光伏组件安装面积

本项目光伏组件通过导轨直接安装在彩钢瓦的屋面上.每块光伏板之间需留

2cm的间隙用于安装组件固定压块。

因此每块光伏板实际占用面积为1.690X0.994=1.68m2。

由此可计算出光伏组件的安装面积:

S=1.68X=312.5(m2)

考虑到光伏组件在安装时要留有一定的维护通道,故光伏组件实际安装时,需要的面积要比计算面积要大些,至于具体大多少,要根据光伏组件实际布局案

来确定。

2.3光伏组件安装案

(1)光伏组件布局案

本项目拟采用的光伏组件总数量为186块,将其平均分为两组,一组安装在朝南面的屋顶,另一组安装在朝北面的屋顶,如图2所示。

北面屋顶安装92块,分4排,每排23块板;南面屋顶安装94块,也分为4排,其中2排位23块,

另外两排为24块。

光伏组件的排布见图3所示。

一组安装在

图2光伏组件屋顶安装的位置示意图

图3屋顶光伏组件布局示意图

(2)光伏附件安装法

由于屋顶为斜面彩钢瓦屋顶,可使用彩钢瓦专用件(见图4所示)先将连接

件固定在彩钢瓦的楞上,然后再在连接件上固定导轨(见图5、6所示)。

将导轨固定好后,再在导轨上安装光伏组件。

其安装后的效果图如图7所示。

图6导轨安装示意2

J

图7光伏组件安装效果示意

3.本项目系统总体构成案

3.1一般分布式光伏并网发电系统基本构成

图8为一般分布式光伏并网发电系统的总体构成示意图。

首先按光伏逆变器

输入的要求将光伏组件组成相应的串并联整列,然后将其接入汇流箱,由汇流箱将光伏直流电流送入到光伏控制器及逆变器,最后由逆变器将光伏直流电变为交流电通过开关接入到大楼的相应配电箱或配电柜。

光伏控制器及逆变器

图8、一般分布式光伏并网发电系统构成示意图

在实际应用中,根据逆变器的选型和配置以及光伏组件的接入情况,大致可分为逆变器集中式模式、分布式逆变器模式(有的又称为组串式模式)和微型逆变器嵌入式模式(也有称为组件式)三种。

图9为三种模式的构成原理示意图。

B

n

集中式

组串式j

71

V-▼-▼一▼一中1••--H.■-•*--4■-lr帀+歹巫

*

%

•USdiuid

■HWlV

组件式

图9常用并网光伏发电系统三种模式的原理示意

3.2本项目系统案选择

本项目拟采用分布式(串组)逆变器模式。

其系统具体构成如图10所示。

图中,逆变器采用单相10KW的逆变器,逆变器具有四组串输入,每个组串为10个270W的组件串接。

四组组串的总功率为10.8KW。

整个系统共采用5个逆变器,接入光伏组件数共186个,总功率约为50KW。

逆变器的交流侧通过单相断路器接入交流汇流箱的交流母线,然后再通母线

输出总断路器接入酒店电房的总配电开关柜。

总断路器出口接电度计量表。

为了有效监测每个逆变器的工作状态及相关的电量参数,每个逆变器都配置

有通讯接口。

逆变器的通讯采用电力载波通讯式。

本系统配置一个总的监测终端,用于集中监测所有逆变器的状态信息和相关电量参数。

在位置布局上,5个逆变器采用壁挂式直接安装在顶楼楼道的墙面上上。

交流汇流箱可以安装在该楼的配电箱旁边。

计量电度表可直接安装在汇流箱,也可以单独安装在汇流箱旁边。

监测终端可以计量电度表安装在一起,也可以根据需要安装在合适的位置。

亠2口

电网

图10本项目系统构成示意图

4、投资与经济分析

4.1日照峰值小时数

日照时数是指太阳每天在垂直于其光线的平面上的辐射强度超过或等于120W/m2的时间长度。

地处东经113°06北纬23°02',年平均气温28.8C。

根据资料统计,年日照时数约在1673〜1718小时之间,单位面积年平均太阳能总辐射量为1385.56(KW/m2)。

由于光伏组件的峰值功率是在1KW/m的太阳能辐射量下计算的,由此可以确定在光伏组件年日照峰值小时数为

1385.56h。

4.2本项目年平均发电量计算

并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、并网逆变器效率、交流并网

等二部分组成。

(1)光伏阵列效率n1

光伏阵列在1000W/m2太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与标称功率之比。

光伏阵列在能源转换过程中的损失包括:

组件的匹配损失、表面尘埃遮

挡损失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度及直流线路损失等,在这里可以估算取

n=92%

(2)并网逆变器转换效率n2

并网逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比,本项目所采用逆变器

的效率为96%,即卩耳2=96%

(3)系统总效率n

n=nix^2=92%x96%~88%

(4)年平均发电量

第一年可利用小时数为:

日照峰值小时数x综合效率,日照峰值小时数与光伏发电系统效率相乘,得到光伏发电系统的第一年可利用小时数为:

1385.56x

88%=1219h。

本项目设计装机容量为140KW,所以该项目首年发电量为:

Q仁50KWx1219h=60950(kWh)

若本项目拟采用的太阳能电池组件的光电装换效率衰减速率为2年不超过2%,10年衰减不超过10%、25年衰减不超过20%。

如项目运营期为25年,25年运营期发电量逐年递减为:

g=60950x(20%-25)〜487(kWh)

5.3本项目投资与效益分析

5.3.1本项目投资估算

根据目前市场行价以及本项目实际情况分析,本项目投资成本每瓦约10元

人民币。

本项目总安装容量为50KW,因此可估算出本项目需投资约50万元人民币。

计算公式如下:

50x1000x10=500000元

5.3.2本项目电费收益

假设本项目所发电量全部供酒店使用,本项目使用企业为商业用电,目前电费为1.05元/每度,目前公布的电费补贴标准为0.42元/每度,不考虑电费价格变化和补贴政策变化,表一为25年本项目电费收益。

表一:

25年电费收益明细表

年份

发电量

年直接使用电费收益(元)

年补贴电

费收益

(元)

年总发电收益(元)

累计收益

(不含补

贴)

(万元)

累计收益

(含补贴)

(万元)

第1年

60950

63620

25599

89219

第2年

60463

63109

25395

88504

第3年

59976

62598

25191

87789

18.9327

26.5512

第4年

59489

62087

24987

87074

第5年

59002

61576

24783

86359

31.299

43.8945

第6年

58515

61065

24579

85644

52.4589

(收回投

资)

第7年

58028

60554

24375

84929

43.4609

60.9518

第8年

57541

60043

24171

84214

49.4652

(收回投

资)

第9年

57054

59532

23967

83499

第10年

56567

59021

23767

82784

61.3205

86.0015

第11年

56080

58510

23559

82069

第12年

55593

57999

23355

81354

第13年

55106

57488

23151

80639

第14年

54619

56977

22947

79924

第15年

54132

56466

22743

79209

90.0645

126.321

第16年

53645

55955

22539

78494

第17年

53158

55444

22335

77779

第18年

52671

54933

22131

77064

第19年

52184

54422

21927

76349

第20年

51697

53911

21723

75634

117.531

164.853

第21年

51210

53400

21519

74919

第22年

50723

52889

21315

74204

第23年

50236

52378

21111

73489

第24年

49749

51867

20907

72774

第25年

49262

51356

20703

72059

143.72

201.5975

533本项目效益分析

本项目总投资为50万元,从表一可以分析出以下几个面:

(1)投资回报期

•计算电费补贴6年

•不计电费补贴8年

(2)10年期投资年均回报率

•计算电费补贴21.3%

•不计电费补贴15%

(3)15年期投资年均回报率

计算电费补贴

不计电费补贴

20.9%

14.9%

(4)

20

年期投资年均回报率

计算电费补贴

20.

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