太阳能光伏发电站招标采购公告(2025)
东营辉阳渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目——可行性研究报告
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东营辉阳渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目——可行性研究报告.pdf(全文)
国家工咨乙级东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目可行性研究报告项目编号:P0919K广东永光新能源设计咨询有限公司2023年11月批准:审核:校核:编写:工程咨询单位乙级资信证书资信类别:专业资信广东永光新能源设计咨询有限公司住所:广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场2栋1201室(住所申报)统一社会信用代码91440606MA4UNPQ78Y孙韵琏法定代表人:技术负责人:周琦证书编号:91440606MA4UNPQ78Y-21ZYY21业务:电力(含火电水电、核电、新能源)2021年11月15日广东省发展和改革委员会监制I目录1综合说明1.1概述1.2太阳能资源1.3工程地质1.4工程任务和规模1.5总体方案设计与发电量预测1.6电气设计1.7总平面布置及土建工程1.8消防设计1.9施工组织设计1.10工程管理设计1.11环境保护和水土保持设计1.12劳动安全与工业卫生1.13节能降耗1.14工程设计概算1.15财务评价与社会效果分析2太阳能资源2.1区域太阳能资源分析2.2项目所在地气象条件2.3太阳能资源分析2.4太阳能资源评价结论及建议3工程地质3.1自然地理条件3.2工程地质II4工程任务与规模4.1工程任务4.2区域经济概况4.3接入系统初步方案4.4工程建设必要性4.5工程建设规模5光伏系统总体方案设计及发电量计算5.1光伏组件选型5.2光伏阵列运行方式选择5.3逆变器选型5.4光伏发电方阵设计5.5发电方阵接线方案设计5.6辅助技术方案5.7光伏发电工程年上网电量计算6电气设计6.1编制依据及主要引用标准6.2电气一次6.3电气二次6.4通信7总平面布置及土建设计7.1场址条件7.2总平面布置7.3土建工程设计7.4给排水设计7.5暖通系统设计III8消防设计8.1消防设计依据8.2设计原则8.3消防总体设计方案8.4建筑物火灾危险性等级8.5升压站消防设计8.6电气消防设计8.7光伏阵列消防8.8施工消防9渔业养殖方案9.1概述9.2项目总体思路与目标任务9.3渔业规划与布局9.4养殖区建设方案9.5主要养殖技术方案9.6生态环境修复与保护9.7光伏项目建设与水产养殖的影响分析及效益评价10施工组织设计10.1施工条件10.2施工总布置10.3施工交通运输10.4工程建设用地10.5主体工程施工10.6施工总进度11工程管理设计11.1工程管理机构IV11.2工程管理设施11.3电站运行维护、回收及拆除12环境保护与水土保持设计12.1环境保护12.2水土保持13劳动安全与工业卫生13.1设计总则13.2光伏发电站站址和总平面布置、周边环境安全分析13.3工程劳动安全与工业卫生危害因素分析13.4劳动安全与工业卫生对策措施13.5安全与工业卫生机构设置、人员配备及管理制度13.6事故应急预案13.7工程量13.8预评价建议措施采纳情况13.9存在的问题与建议14节能降耗14.1设计原则和依据14.2施工期能耗种类、数量分析和能耗指标14.3运行期能耗种类、数量分析和能耗指标14.4主要节能降耗措施14.5节能降耗效益分析14.6结论15工程投资概算15.1编制原则及依据15.2工程设计概算V16财务评价与社会效果分析16.1概述16.2财务评价16.3社会效果评价16.4结论16.5财务评价附表17结论及建议17.1结论17.2建议VI附表目录1)可行性研究设计概算表(1)工程总概算表(2)设备及安装工程概算表(3)建筑工程概算表(4)其他费用概算表2)可行性研究财务评价计算表(1)项目总投资使用计划与资金筹措表(2)总成本费用估算表(3)资产折旧摊销估算表(4)利润与利润分配表(5)借款还本付息计划表(6)财务计划现金流量表(7)项目投资现金流量表(8)项目资本金现金流量表(9)投资各方现金流量表(10)资产负债表(11)财务指标汇总表(12)敏感性分析表VII附图目录图号图名A02-Z01光伏场区总平面布置图A02-Z02升压站平面布置图A02-D01220kV升压站电气主接线A02-D02220kV升压站电气总平面布置图A02-D03220kV升压站全站防雷图A02-D04220kV升压站220kVGIS平面布置图A02-D05220kV升压站35kV开关柜平面布置图(一)A02-D06220kV升压站35kV开关柜平面布置图(二)A02-D07220kV升压站电气总断面图A02-D08电网接入系统示意图A02-D09系统继电保护及安全自动装置配置图A02-D10升压站微机监控系统示意图A02-D11升压站二次设备布置图A02-D12一体化电源系统主接线系统图A02-T01综合用房二层建筑平面图A02-T02综合用房三层建筑平面图A02-T03综合用房1~21轴立面图A02-T04综合用房21~1轴立面图A02-T05综合用房侧立面图A02-T06综合用房1-1剖面图A02-T07545Wp组件2x26平单轴跟踪支架示意图A02-T08545Wp组件2x39平单轴跟踪支架示意图A02-T09545Wp组件2x52平单轴跟踪支架示意图A02-T10655Wp组件2x28平单轴跟踪支架示意图A02-T11655Wp组件2x42平单轴跟踪支架示意图A02-T12箱变/箱逆变一体机基础示意图A02-T13电缆桥架支架示意图IX第一章综合说明1综合说明1.1概述1.1.1项目名称东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目。1.1.2工程概况东营辉阳清洁能源有限公司刁口一期至五期4000MW农(渔)光互补光伏发电项目位于东营市利津县刁口乡,由东营辉阳清洁能源有限公司投资建设,规划容量为4000MW,依据建设条件落实情况,各期容量分别一期200MW、二期450MW、三期500MW、四期1350MW、五期1500MW,计划在2022年、2023年两年内全部建成投产。本期1350MW(四期)已具备建设条件,根据计划及进度安排,四期分为两部分建设,第一部分建设750MW,计划于2023年建成投产。第二部分建设600MW,具体投产时间待定。本可研针对四期第一部分建设750MW(交流侧容量)光伏电站项目进行论述。1.1.3建设规模本项目采用545Wp和655Wp两种双面双玻单晶硅组件,300kW和320kW两种组串式逆变器,根据地块面积大小、地形的不同、综合经济比选,本项目采用平单轴跟踪支架系统,每个阵列上布置2、3或4串光伏组件,均采用2块组件竖排布置形式,320kW组串式逆变器对应的每个光伏发电方阵交流侧容量采用4.48MW,300kW组串式逆变器对应的每个光伏发电方阵交流侧容量采用4.5MW,全站共计167个光伏发电方阵。共设计安装794612块545Wp光伏组件,828072块655Wp光伏组件,本项目直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW,光伏支架按照组件倾角45°时最低点高程为3.7m设计。本项目容配比为1.3:1。本项目新建一座220kV升压站,拟定以220kV电压等级出线2回接入刁口500kV汇集站。1.1.4站址地理位置本项目位于山东省东营市利津县刁口乡。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,黄河经东营市流入渤海。东营市地理位置为北纬36°55′~38°10′,东经118°07′~119°10′。东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,土地总面积8243平方公里。图1.1-1东营市地理位置图利津县,隶属于山东省东营市,位于山东省东北部,渤海西南岸,黄河近口段左侧。地跨东经118°07′—118°54′,北纬37°22′—38°12′。东依黄河,东北濒临渤海,东与垦利区、东营区为邻,南与博兴县隔河相望,西与滨州市滨城区、沾化区接壤,北与河口区相交。县境呈西南至东北向狭长带状,南北长102.5千米,东西宽8.5—25千米,总面积1665.6平方千米。图1.1-2利津县地理位置图本期场址位于山东省东营市利津县刁口乡,地处涵洞河以南,海铺村以北,防潮堤以西,挑河以东。项目场址土地性质为未利用地,现状主要为水塘,符合土地利用总体规划,不涉及生态红线敏感区域,场址中心地理坐标为北纬38.029°,东经118.585°,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。1.1.5设计依据本项目设计的主要内容包括工程任务与规模、太阳能资源、工程地质、光伏系统设计及发电量预测、电气设计、总平面布置及土建设计、工程消防设计、渔业养殖方案、施工组织设计、工程管理设计、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生设计、节能分析、工程设计概算、财务评价与社会效果分析等。本报告依据的主要规程、规范为:(各专业相关规程、规范详见各章节)1)《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》(NB/T32043-2018);2)《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012);3)《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW617-2011);4)《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005);5)《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019);6)《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012);7)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)1.2太阳能资源山东省太阳能资源较为丰富,年总辐射在4480~5800MJ/m2之间,处于B类区(很丰富区)和C类区(丰富区)。山东省位于N34°25′~38°23′、E122°43′~144°36′之间,南北最大长度约420km,东西最大宽度约700km,境内有沿海、平原、丘陵、山地等多种地形,使之太阳辐射的差异较大。山东省年太阳总辐射量分布呈现南少北多的趋势,其中,低值出现在鲁西南,在4650MJ/m2以下,高值出现在鲁北和黄河三角洲,在5550MJ/m2以上。本项目利用Solargis软件获取项目所在地太阳辐射数据,项目场址处工程代表年总辐射量为5288.4MJ/m2,该地区多年平均日照时数为2582.5h。根据《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019)中太阳能资源丰富程度的分级评估方法,该区域的太阳能资源丰富程度属B类区,即“资源很丰富”(5040MJ/m2·a~6300MJ/m2·a),具有一定的开发潜力,具备规模化发展太阳能光伏发电的资源条件。1.3工程地质本工程参照暂按附近项目地勘资料进行编制,待将来项目正式岩土工程勘察报告完成后再进行修订。本期场址位于山东省东营市利津县刁口乡,地处涵洞河以南,海铺村以北,防潮堤以西,挑河以东。规划占地面积约26766.44亩,不涉及生态红线敏感区域,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。1.3.1场地土层工程地质特性拟建场址区勘察深度内揭露地层主要为第四系全新统海陆相交互沉积层(Q4al+mc),韵律沉积明显。地表分布有第四系人工填土层(Q4ml)。岩性为素填土、粉土、粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉砂和粉细砂。地层情况描述如下:①层素填土:褐黄色,稍湿,松散〜稍密。以粉土为主,夹有粉质粘土,偶见少量砖屑、灰屑等,为近期人工回填形成。场区普遍分布,厚度:0.50〜2.60m,平均1.76m;层底标高:-1.58〜0.63m,平均-0.59m;层底埋深:0.50〜2.60m,平均1.76m。静力触探锥尖阻力平均值1973kPa,侧壁摩阻力平均值34.1kPa。②层粉土:黄褐色,湿,稍密~中密,局部夹薄层粉砂,含云母片、黑斑、少许粘粒,稍有光泽,干强度与韧性低,摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~8.90m,平均3.51m:层底标高:-10.38~-2.17m,平均-7.10m;层底埋深:3.50~11.40m,平均5.28m。静力触探锥尖阻力平均值3751kPa,侧壁摩阻力平均值57.2kPa。③层粉质粘土:黄褐色~棕黄色,软塑~可塑,局部流塑,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区分布较普遍。厚度:0.60~3.80m,平均2.23m:层底标高:-11.78~-3.95m。平均-6.29m;层底埋深:5.30~12.80m,平均7.47m。静力触探锥尖阻力平均值421kPa,侧壁摩阻力平均值9.2kPa。③-1层淤泥质粘土:灰褐色~灰黑色,软塑~流塑.含少许铁锈斑、粉性大、近粉质粘土、局部夹粉土薄层,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:0.70~4.90m,平均2.21m;层底标高:-12.48~-5.82m,平均-8.45m;层底埋深:6.90~13.50m,平均9.62m。静力触探锥尖阻力平均值848kPa,侧壁摩阻力平均值18.1kPa。④层粉质粘土:黄褐色~灰褐色,软朔~可朔,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:1.10~9.80m,平均3.57m;层底标高:-17.63~-7.12m,平均-12.02m。层底埋深:8.20~18.80m,平均13.19m。静力触探锥尖阻力平均值429kPa,侧壁摩阻力平均值8.6kPa。⑤层粉土:褐黄色~灰黄色,稍密~中密,很湿,含云母片、粘粒较高、无光泽、干强度与韧性低、摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~6.90m,平均3.25m;层底标高:-19.13~-12.34m,平均-15.27m;层底埋深:13.50~20.30m,平均16.44m。静力触探锥尖阻力平均值5442kPa,侧壁摩阻力平均值118.3kPa。⑤-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。仅有少数钻孔分布,厚度:1.50~3.30m,平均2.20m:层底标高:-21.58~-15.49m,平均-17.53m;层底埋深:16.50~22.50m,平均18.61m。静力触探锥尖阻力平均值858kPa,侧壁摩阻力平均值12.0kPa。⑥层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可塑,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹薄层粘土、粉土。场区普遍分布,厚度:0.20~7.80m,平均2.74m;层底标高:-23.19~-13.94m,平均-18.65m;层底埋深:15.10~24.20m,平均19.82m。静力触探锥尖阻力平均值836kPa,侧壁摩阻力平均值17.8kPa。⑥-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区仅有少数分布,厚度:0.90~3.60m,平均2.00m;层底标高:-23.34~-16.77m,平均-21.24m;层底埋深:17.80~24.50m,平均22.36m。⑦层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:0.90~6.50m,平均2.56m:层底标高:-26.08~-17.50m,平均-21.79m;层底埋深:18.20~27.00m,平均22.96m。静力触探锥尖阻力平均值3403kPa,侧壁摩阻力平均值59.0kPa。⑧层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可朔,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹粘土。场区普遍分布,厚度:1.00~5.90m,平均2.37m;层底标高:-30.34~-18.8m,平均-24.16m;层底埋深:19.50~31.50m,平均25.33m。静力触探锥尖阻力平均值1224kPa,侧壁摩阻力平均值29.0kPa。⑨层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:1.30~10.70m,平均3.71m:层底标高:-33.94~-20.70m,平均-28.05m;层底埋深:21.40~35.10m,平均29.18m。静力触探锥尖阻力平均值13910kPa,侧壁摩阻力平均值192.7kPa。该层以下深度内静探未揭露。⑩层粉砂:褐灰色密实,饱和,砂质较纯,含少许粘粒,夹薄层粉土.主要矿物成分为石英、长石、云母,分选性好,级配差。场区普遍分布,厚度:2.10~19.80m,平均11.56m:层底标高:-46.48~-33.07m,平均-39.84m;层底埋深:34.20~47.50m,平均40.91m。⑩-1层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速,局部夹粉细砂薄层,呈韵律沉积。厚度:1.20~9.70m,平均5.89m;层底标高:-48.87~-36.84m,平均-44.07m;层底埋深:37.80~50.00m,平均45.10m。⑪层细砂:褐灰色密实饱和,砂质较纯含少许粘粒夹薄层粉土主要矿物成分为石英、长石、云母.分选性好,级配差。该层天能穿透,在勘探深度内其厚度:1.50~11.50m,平均5.18m;层底标高:-49.08~-43.57m,平均-46.71m:层底埋深:45.00~50.00m,平均47.78m。1.3.2结论与建议1、拟建场址区地貌成因类型为海积平原,地貌类型为海滩。经人工填平压实后,小范围内地形较平坦。各勘探点孔口地面标高最大值3.26,最小值0.70m,相对高差2.55m。2、拟建场区内地基土工程性质较差,强度较低,根据现场岩土条件,建议光伏组件区采用预应力高强混凝土管桩,但需要满足抗倾覆。综合用房采用条形基础;升压站设备基础等采用独立基础或筏板基础。对于综合用房、主变等主要建(构)筑物需进行地基处理,建议采用水泥土搅拌桩进行地基处理,复合地基承载力需现场检测满足设计要求。3、拟建场址区的地下水类型为海水补给的第四系孔隙潜水,水化学类型为Cl-SO4-Na+K-Mg型水。地表水水化学类型为Cl-Na+K-Mg型水。勘察期间,各钻孔地下水埋深0.40~3.80m,平均水位埋深1.32m左右。附近沿海出现风暴潮,据1963年—1982年资料分析,风暴潮出现周期P=1%、2%、10%所对应的风暴潮潮位高程分别为3.95m、3.70m、3.10m。近百年风暴潮潮位高程3.5m以上的风暴潮共6次,分别为1845年、1890年、1938年、1964年、1969年及1992年。场区地下水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。场区地表水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。4、场地除存在地震液化现象外,无其他影响工程安全的不良地质作用。5、场址区抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,场地垂直方向平均卓越周期为0.46s,场地垂直方向平均卓越周期为0.43s。6、拟建场地的土层等效剪切波速值Vse=150-172m/s,场地土类型为软弱土~中软场地土,建筑场地类别为III类。属对建筑抗震不利地段。7、桩基施工中应注意噪音、泥浆污染等环境问题。8、该区最大冻土深度为0.50m。1.4工程任务和规模本工程主要任务是发电,项目建成后,预计电站运营期内平均年上网电量为111590.2万千瓦时,将为东营市提供大量的清洁能源,同时可减少化石资源的消耗,减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染,对于促进当地旅游业,带动地方经济快速发展将起到积极作用。本光伏电站场址区域总面积约为26766.44亩,共设计安装794612块545Wp光伏组件,828072块655Wp光伏组件,本项目直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW。均布置在海域范围内。根据本光伏发电项目的建设规模和场址位置、电网现状及规划,初步拟定新建一座220kV升压站,拟以2回220kV电缆接入500kV汇集站220kV侧,采用电缆线路,线路路径长度约0.3km。1.5总体方案设计与发电量预测1.5.1总体方案设计本项目装机容量为975.4507MWp,采用模块化设计、集中并网的设计方案,以4.48MW/4.5MW为1个光伏发电单元,共167个光伏发电单元。本项目选用545Wp、655Wp规格双面双玻光伏组件,545Wp光伏组件采用26块一串,655Wp光伏组件采用28块一串。本项目逆变器采用300kW、320kW的组串式逆变器。升压升压本项目采取0.8kV35kV220kV两级升压的方式,详细系统配置见下表:组件型号/Wp单串组件数系统规格/kVA逆变器规格单个方阵逆变器台数单个系统实际容量(kW)系统数量容量(MWp)总容量(MWp)545264480(箱变)320145852.2137216.53177975.4507655284480(箱变)145832.1246268.27752545264500(箱变)300155852.2137216.53177655284500(箱变)155832.1247274.10964箱变输出的35kV交流电,经场区集电线路送至新建220kV升压站,以2回220kV线路送出。本项目光伏阵列采用平单轴跟踪支架系统,545组件阵列东西间距11.5米,655组件阵列东西间距12米。1.5.2发电量预测根据总装机容量、倾斜面辐照量、系统效率以及光伏组件标称效率衰减等,计算出光伏电站首年发电量为153918.1万千瓦时,首年利用小时数1577.9h;25年年均发电量为145436.9万千瓦时,年均利用小时1491.0h,25年总发电量约为363.6亿千瓦时。1.6电气设计1.6.1电气一次东营刁口渔光互补项目总装机容量为4000MW,本期(四期第一部分)工程建设规模750MW,本期工程包括1座220kV升压站,1座升压站终期建设规模为1350MVA,本期逆变器建设749.84MW(主变建设容量为2x300MVA+1x250MVA)。本期750MW容量的光伏发电装置,通过逆变、升压、汇流后,经30回集电线路分别接至升压站内3台主变对应的35kV配电装置,经主变升压后,通过220kV电缆线路接入500kV刁口汇集站220kV配电装置。220kV电缆线路路径长度约0.3km。最终接入方案以接入系统报告及其审查意见为准。本期设置1座220kV升压站,内设2个电气组合单元,其中1个组合单元按照2台300MVA主变配置,另1个组合单元按照1台250MVA主变配置,预留1台主变位置,布置在同一区域内,同一电压等级的配电装置同区布置,但互不连接。按1座升压站进行统一调度。主变采用有载调压变压器,共2台300MVA主变+1台250MVA主变,变比均为220/35kV。220kV出线共计2回,每个组合单元均采用单母线接线;每台主变35kV侧采用两段单母线接线;35kV系统及各段母线均采用小电阻接地方式。本工程升压站站用电源采用双电源,其中1回引自本站35kV母线,另一回引自10kV市电。1.6.2电气二次本工程按“无人值班、少人值守”的原则设计,采用以计算机为基础的控制方式,并留有远期实现无人值班的接口和功能。在升压站配置一套升压站计算机监控系统,该系统是站内综合自动化的通讯枢纽,是全站的信息综合点,它负责对升压站主要设备获取测量数据和状态信号,并对所得信息作汇总、分析、存贮和报告输出,同时还负责与远方调度(控制中心)之间的联系,实现数据、状态量的传输和控制命令的传达,另外,它还与电子式电表、直流电源系统、图像监控系统等其它智能模块或设备相连接,共同完成全站的综合管理功能。光伏并网逆变器的计算机监控系统和升压站计算机监控系统经以太网交换机连接,组成全场的计算机监控系统。光伏并网逆变器的监控系统由并网逆变器厂家配套提供,作为并网逆变器的自动监控和保护测控之用。就地升压变、集电线路、主变压器、220kV出线的集中监控和调度部门远方监控“四遥”功能由升压站综合自动化系统完成。光伏发电站采用微机型继电保护装置。各种保护装置的配置应符合GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》和GB14258-2008《继电保护和安全自动装置技术规范》有关规定及国家电网公司发布的“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点”的要求。1.6.3储能系统本工程储能系统采用租赁方式。按租用30%,2小时储能,即225MW/450MWh方案考虑。1.7总平面布置及土建工程本工程共安装标准功率为545Wp的光伏组件794612块以及655Wp的光伏组件828072块,直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW。本项目采用平单轴跟踪支架系统,每个545Wp组件阵列布置光伏组件2×26、2×39、2×52块,每个655Wp组件阵列布置光伏组件2×28、2×42块,均采用2块组件竖排布置形式。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)、《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范(2015年版)》(GB50010-2010)、《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)、《光伏支架结构设计规程》(NB/T10115-2018)、《太阳能发电站支架基础技术规范》(GB51101-2016),光伏电站内建筑物、构筑物地基基础设计等级为丙级,光伏电站内建筑物、构筑物的结构安全等级为二级,光伏支架安全等级为三级,地震基本烈度为7度,光伏电站防洪等级为I级。本项目光伏支架采用平单轴跟踪支架系统,电站暂按最高潮水位3.95m考虑,光伏支架按照组件倾角45°时最低点高程为3.7m设计。光伏电站运维时应制定严格的预报和应急管理制度,当预报潮水位高于3.1m时,跟踪光伏支架应人为干预使其自动调整至保护状态。光伏支架基础采用PHC预制管桩基础,桩长为5m~8m,平均桩长约6.5m。本项目采用1772台组串式逆变器以及108台汇流箱,逆变器、汇流箱拟采用钢构件固定在光伏支架上,不另行设置基础。本工程采用122套箱变及6套箱逆变一体机,箱变、箱逆变一体机采用钢平台+PHC预制管桩基础。本工程35kV集电线路电缆采用电缆桥架敷设、直埋与架空相结合的方式。表1.7-1技术经济指标一览表序号项目单位数量1光伏阵列区租地面积亩26766.442电站征地面积亩49.0953建设规模MWp975.45074升压站实体围墙总长度m8775.1升压站素混凝土道路面积m230375.2碎石地面m250005.3绿化m210005.4浆砌片石排水沟总长度m5005.56m宽电动伸缩大门座15.61.8m高浸塑钢丝网围墙总长km38.36.1光伏场区拓宽改造道路长度(4m宽泥结碎石路)km8.37升压站内的建(构)筑物设计为:(1)综合用房为三层框架结构,建筑高度为17.00m,层高分别为3.0m、5.0m、8.0m,建筑面积5025.082m2。综合用房布置综合配电室、GIS室、二次设备室、蓄电池室、值班室、卫生间、备用间等。综合用房按照终期规模1350MW一次建成。(2)主变、接地变、无功补偿设备等电气设备基础采用钢筋混凝土独立基础,事故油池、污水处理设施、一体化水消防集装箱等水工构筑物均采用钢筋混凝土筏板基础。设备基础按照本项目750MW建设规模进行建设。1.8消防设计本工程消防设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针。设计中严格执行国家有关防火规范和标准,积极采用先进的防火技术,做到保障安全,使用方便,经济合理。升压站不设专职消防队,但需配备1~2名兼职消防人员,初期火灾由站内兼职消防人员自行组织灭火,同时通知当地消防队支援共同扑灭火灾。消防总体设计采用综合消防技术措施,从防火、监测、报警、控制、灭火、排烟、逃生等各方面入手,力争减少火灾发生的可能性,一旦火灾发生也能在短时间内予以扑灭,使损失减少到最低,同时确保火灾时人员的安全疏散。1.9施工组织设计本项目场址位于山东省东营市利津县刁口乡境内,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。本工程所需砂石料、砖砌体、水泥、钢筋、油料等均可从东营市就近购买。本工程建设总工期为12个月,计划2023年12月底全部投产发电。1.10工程管理设计根据生产和经营需要,遵循精干、统一、高效的原则,对运营机构的设置实施企业管理。光伏电站建设期结束后成立光伏电站运营公司。运营公司做好电站运行和日常维护及定期维护工作,电站的大修、光伏组件的清洗、光伏阵列钢支架油漆的维修养护、卫生保洁等工作均采用外委方式进行,以减少管理成本,提高经济效益。1.11环境保护和水土保持设计对场址及其周围地区的调查和分析可知,本工程的建设对周围的自然环境和社会环境的影响有利有弊。有利的方面主要体现在本光伏电站建成后将为当地提供大量的清洁能源,与燃煤电厂相比,每年不仅可减少多种大气污染物的排放,还可减少大量灰渣的排放,改善环境质量。同时光伏电站还可为当地增加一个旅游景点,促进当地旅游业的发展,带动第三产业发展,促进当地经济建设。工程建设对环境的不利影响主要体现在施工期,如施工粉尘、噪声、废水和生活垃圾对施工人员的影响等,但影响的范围小,时间短,可通过采取适当的防护措施以及加强施工管理,可将不利影响减小至最低程度。本工程的建设不会制约当地环境资源的永续利用和生态环境的良性循环,只要采取防、治、管相结合的环保措施,工程建设对环境的不利影响将得到有效控制,而且光伏发电本身就是一个清洁能源项目,从环境角度分析,不存在制约工程开发的环境问题,本工程建设是可行的。1.12劳动安全与工业卫生根据本工程特点,设计了较为完善的工程监测系统,为保证主要建筑物在施工期和运行期的安全,建议生产经营单位建立健全监测制度,掌握有关建筑物的实际运行状况,以便及时对重点部位的安全状况作出综合评价,提前作出预防及改进措施,以防患于未然。本工程施工及生产过程中,电气伤害事故、火灾爆炸事故的危险等级较高,是该光伏发电工程的主要劳动安全问题,在工程建设以及建成投产后应作为事故预防和劳动安全卫生管理工作的一项重要内容。本光伏电站应制定针对突发重大事故的预警机制、紧急处理措施与应急救援行动方案。对可能出现的重大事故,如火灾等典型事故做出相应的应急救援预案,以提高对突发重大事故的处理能力。建议对本光伏发电工程建设全过程建立职业安全健康管理体系(OSHMS)。并在实践中对体系进行不断修正和完善,最终实现预防和控制工伤事故、职业病及其它损失的目标。1.13节能降耗本工程采用绿色能源-太阳能,并在设计中采用先进可行的节电、节水及节约原材料的措施,能源和资源利用合理,设计中严格贯彻节能、环保的指导思想,在技术方案、设备和材料选择、建筑结构等方面,充分考虑了节能的要求。通过贯彻落实各项节能措施,本工程节能指标满足国家有关规定的要求。本电站建成后预计每年可为电网提供电量145436.9万kWh,与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约标煤44.3万吨,相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少二氧化硫(SO2)排放量约232.7吨,二氧化碳(CO2)约121.0万吨,氮氧化物(NOX)约260.3吨。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用,并有明显的节能、环境和社会效益。可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的,将大大减少对环境的污染,同时还可节约大量淡水资源,对改善大气环境有积极的作用。本工程将是一个环保、低耗能、节约型的太阳能光伏发电项目。1.14工程设计概算工程设计概算参照《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》(NB/T32043-2018)、《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/T32027-2016)、《光伏发电工程概算定额》(NB/T32035-2016),结合国家、部门及地区现行的有关规定、定额、费率标准进行编制。关于发布《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》的通知(可再生定额[2016]61号文)。可再生定额[2019]14号《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》。本概算材料价格按工程所在地近期材料价格进行编制。工程静态投资403340.86万元,单位投资4134.92元/kW;工程动态投资410088.65万元,单位投资4204.09元/kW。项目含流动资金总投资413015.00万元。本工程资本金按总投资的20%计算,其余为银行贷款。建设期贷款利息按4.2%。1.15财务评价与社会效果分析财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的基础上,对项目进行财务效益分析,考察项目的盈利能力、清偿能力等财务状况,以判断其在财务上的可行性。本工程财务评价计算期采用26年,其中建设期12个月,生产经营期25年。项目总投资的20%使用资本金,其余为银行贷款。生产流动资金按每千瓦30元计算,约2926.35万元,流动资金总额的30%使用资本金,70%从银行贷款,贷款利率按3.55%计算。本项目按照全额上网,含税电价按0.35元/kWh,租用30%,2小时储能。经测算项目投资税前财务内部收益率为5.87%,高于《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的项目融资前税前财务基准收益率5%,项目资本金税后财务内部收益率为5.80%。贷款偿还期为15年。所得税前投资回收期13.72年,总投资收益率(ROI)3.22%,项目资本金净利润率(ROE)为7.63%,项目投资财务内部收益率(所得税前、税后)分别为5.87%、4.93%,本项目盈利能力尚可,经济上可行。第二章太阳能资源2太阳能资源2.1区域太阳能资源分析2.1.1我国太阳能资源的地理分布评价某一地区太阳能资源丰富程度,最重要的气象资料是太阳辐射数据和日照小时数。根据《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019),以太阳能年水平面总辐照量为指标,对太阳能的丰富程度划分为4个等级,如表2.1-1所示。表2.1-1年水平面总辐照量(GHR)等级我国是太阳能资源相当丰富的国家,年总辐照量在860~2080kWh/m2之间,年直接辐照量在230~1500kWh/m2之间,年平均直射比在0.24~0.73之间,年日照时数在870~3570h之间。我国太阳能资源空间分布图如图2.1-1所示。70”028580°57090100"110°120”40130°1.1401.7102.280总辐射(kwh/m/m)(=1.0001,000-1.1001.500-1.00Km1,100-1.2001,600-1.7001.200-1.3001.300-1,4001,400-1.5001.700-1.8001.800-1.9001,900-2.0002,000-2.1002.100南海诸岛图2.1-1太阳能资源空间分布图从图中可以看出:新疆东南边缘、西藏大部、青海中西部、甘肃河西走廊西部、内蒙古阿拉善高原及其以西地区构成了太阳能资源“最丰富带”,其中西藏南部和青海格尔木地区是两个高值中心;新疆大部分地区、西藏东部、云南大部、青海东部、四川盆地以西、甘肃中东部、宁夏全部、陕西北部、山西北部、河北西北部、内蒙古中东部至锡林浩特和赤峰一带,是我国太阳能资源“很丰富带”;中东部和东北的大部分地区都属于太阳能资源的“丰富带”;只有以四川盆地为中心,四川省东部、重庆全部、贵州大部、湖南西部等地区属于太阳能资源的“一般带”。年总直接辐射量的空间分布特征与总辐射比较一致,在青藏高原以南以及内蒙古东部的部分地区,直射比甚至达到0.7以上。年总日照时数的空间分布与年总辐射量基本一致,“最丰富带”的年日照时数在3000h左右,“很丰富带”的年日照时数在2400~3000h之间,“较丰富带”的年日照时数在1200~2400h左右,“一般带”的年日照时数在1200h以下。2.1.2山东省太阳能资源的地理分布山东省太阳能资源较为丰富,各地年总太阳总辐射量4542.61~5527.32MJ/m²之间,处于Ⅱ类区(很丰富区)和Ⅲ类区(较丰富区)之间,分布情况见图2.1-2所示。山东境内有沿海、平原、丘陵、山地等多种地形,使之太阳辐射的差异较大。其中成武站年总辐射量最小为4542.61MJ/m²,蓬莱年总辐射量最多为5527.32MJ/m²,相差约1000MJ/m²。山东省各地太阳总辐射量因地区差异较大,其中胶东半岛南部太阳总辐射量较小,北部蓬莱、龙口一带较大,呈现出南少北多的特点,鲁北垦利、河口一带太阳总辐射量较大,鲁西南、鲁西一带较小,该地区夏季云量较多,对太阳总辐射的影响显著。鲁东南和鲁西南年太阳总辐射量较接近,山东西部年太阳总辐射量呈现出明显的南少北多特征。山省年均总辐射山东香2100756020007200德大市威海市18006480件南市3000齐南市17006120单吴市青岛市泰安市140050402100130046801900招开市100036001000图2.1-2山东省年太阳总辐射量分布图(单位MJ/m2)山东全省各地太阳总辐射量的年变化规律是一致的,从1月开始至5月,太阳总辐射呈现逐月上升的趋势,5月各地的太阳总辐射达到全年的峰值,之后下降,12月降至低谷,成为全年太阳总辐射量最小的1个月。山东省年平均日照时数的分布从北往南减少,变化梯度大致呈西南~东北走向,全省变化范围为2200h~2800h。半岛中东部和鲁北的大部分地区在2600~2800h之间,鲁南最少,多数在2200~2400h之间变化,其他地区多在2400~2600h之间,蓬莱以2807h居全省之首,鲁西南的成武只有2148h。日照时数季节分布特点是春季最多,夏季次之,冬季最少。山东省日照时数分布情况见图2.1-3所示。年均日照时数Wh/mMJ/mh41003900宾市东营市东营市宾州市190068403600市3300市坊市坊市N城市青岛市270016005760城市青岛市革市青岛市泰安布240015005400日监市务市宁市临万市莞革市泰宁120043201600*庄市枣庄市110039601300图2.1-3山东省年均日照时数分布图(单位h)2.2项目所在地气象条件2.2.1地理条件东营地处中国华东地区、山东东北部、黄河入海口的三角洲地带,东临渤海,与日本、韩国隔海相望,北靠京津唐经济区,南连山东半岛蓝色经济区,向西辐射广大内陆地区,是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分,处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。东营市属暖温带大陆性季风气候,地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,黄河在东营市境流入渤海。东营市地理位置为北纬36°55′~38°10′,东经118°07′~119°10′。东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,土地总面积8243平方公里。本项目场址坐标N38.02064393°、E118.58093262°,海拔高度在0m。该场址地形简单,地貌相似。2.2.2场址区基本气象资料东营市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,基本气候特征为冬寒夏热,四季分明。春季,干旱多风,早春冷暖无常,常有倒春寒出现,晚春回暖迅速,常发生春旱;夏季,炎热多雨,温高湿大,有时受台风侵袭;秋季,气温下降,雨水骤减,天高气爽;冬季,天气干冷,寒风频吹,多刮北风、西北风,雨雪稀少。主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。境内南北气候差异不明显。多年平均气温12.8℃,无霜期206天,不小于10℃的积温约4300℃,可满足农作物的两年三熟。年平均降水量555.9毫米,多集中在夏季,占全年降水量的65%,降水量年际变化大,易形成旱、涝灾害。其多年常规气象要素特征值见表2.2-1。表2.2-1东营市基本气象参数1多年平均气温℃12.82多年极端最高气温℃41.93多年极端最低气温℃-22.44多年最大积雪厚度cm275多年平均风速m/s3.46年主导风向—ES7年降水量mm555.98多年平均无霜期天/年2069多年平均雷暴日数天/年32.210多年极大风速m/s26.42.2.3特殊气候影响东营市光伏电站有影响的气象因素包括温度、风,雨、雪、雷暴等。1、温度影响分析该地区多年极端最高气温为41.9℃,多年极端最低气温为-22.4℃,多年平均气温为12.8℃。本项目主要在光伏组件串并联方案、电气设备选择以及系统效率折减等方面考虑温度对整个光伏电站的影响。1)在进行光伏组件串并联方案设计时,要考虑在极端温度下,组件串联后的最大开路电压不能超过组件的最大系统电压,不能超过逆变器的最大允许电压;工作电压要在逆变器工作电压的跟踪范围之内。2)光伏组件的设计温度一般为25℃,温度过高会造成组件输出功率降低,本项目选用单晶硅光伏组件,计算发电量时要充分考虑温度给系统效率带来的折减。2、风速影响分析该地区多年平均风速3.4m/s,极大风速26.4m/s,风有助于增加光伏组件的强制对流散热,降低组件板面的工件温度,从而在一定程度上提高发电量。同时,风载荷也是光伏支架及基础的主要载荷,因此该地区风速会对光伏电站运行有一定影响,本项目中光伏支架及基础的设计会采取一定的抗风措施,以保证在极大风速下不发生破坏。3、雷暴影响雷电是项目所在地出现较多的气象灾害,年平均雷暴日数32.2天。光伏阵列支架本身就是金属导体,只要注意突出部位,并将支架良好接地,即可达到防雷效果,可保证光伏组件安全。光伏系统直流汇流箱、并网逆变器内部的直流侧均具有防雷保护装置,对线路作直击雷保护。4、雨、雪天气影响分析项目所在地多年平均降水量为555.9mm,降水季节分布不均,多集中在夏季。降雨对光伏组件的发电效率影响不大,因为降雨可起到对组件的清洁作用,对于提高发电效率有利。对光伏系统发电效率造成影响的主要是降雪,因此在降雪天气出现时,应及时清扫电池板。总之,本项目将通过设备选型和相关设计技术的优化,将气象因素对光伏电站的负面影响降低到最低程度。2.3太阳能资源分析2.3.1辐照数据来源(1)NASA数据NASA是美国航空航天局的简称,借助先进的卫星观测和数据处理技术,NASA启动的SSE项目建立了全球地表气象数据库,其数据从1983年开始成立至今不断更新补充,因此可提供全球各地1195个地点的最新多年平均地表气象数据。NASA数据也是太阳能软件RETScreen的数据源。其优点是使用方便,数据多样,覆盖全球。NASA数据广泛应用于缺乏实测数据的地区的太阳能资源评估。但是受卫星数据的局限性,其在对复杂地形的山区、有宽大水体(如海洋、湖泊)的地区、总云量较大的地区以及污染较严重的城市等地区数据进行监测时会出现比较大的误差。根据NASA计算结果,项目所在地辐射数据如下表所示。表2.3-1项目场址NASA辐射数据表(1983-2005)辐照量月份总辐照量直接辐照量直射比MJ/m2kWh/m2MJ/m2kWh/m2---1月309.285.9234.465.10.762月364.0101.1269.374.80.743月517.7143.8364.7101.30.704月607.0168.6410.4114.00.685月679.7188.8433.1120.30.646月649.1180.3387.7107.70.607月600.5166.8331.692.10.558月570.2158.4335.993.30.599月499.0138.6325.190.30.6510月403.9112.2273.275.90.6811月300.283.4213.859.40.7112月270.075.0200.955.80.74合计5770.41602.93780.010500.67(2)Meteonorm数据Meteonorm是一款瑞士公司为太阳能行业制作的辐射数据库,数据源采用气象站数据,在缺少气象站的地区则采用数学模型进行插值计算。并且可以生成逐时辐射数据。由于其覆盖地域广、分辨率高、兼容性好、数据准确性较为可靠,Meternorm在世界范围内得到广泛的应用。本软件数据涵盖了约8325个气象站的气象实测数据,包括总辐射量、直接辐射量、温度、降水量、湿度、风速等。对于没有辐射数据的地点,本软件可以利用项目站址处周边一个或多个具有辐射数据的气象站,采取1992年国际能源署公布谢氏权值插值公式进行推算,谢氏权值插值公式能够根据参考气象站的辐照数据推算代表气象站的辐照数据,(还可推算出代表气象站的温度、降水量等其他气象参数),并对推算出的数据根据纬度和地形条件进行修正。计算方法如下:公式中各参数表示内容如下:Gh——逐月水平面总辐射量,MJ/m2;Ta——大气温度,℃;Td——露点温度,℃;FF——风速,m/s;RR——降水量,mm;Rd——降水量大于0.1mm时的降水天数;Sd——有效日照时数,h;wi——权值;R——最大相对距离(不得超过2000km);i——参考气象站的个数;v,gv——纵坐标值和垂直坡度(查表得出);wk——权值的和;zx,zi——海拔高度(m);φi,φx——参考气象站纬度,代表气象站的纬度;s——两气象站水平距离,m;通过软件查取,利用谢氏权值插值公式计算项目场址的各月太阳辐射量,结果见表2.3-2。表2.3-2项目场址Meteonorm辐射数据表(1992-2000)辐照量月份总辐照量直接辐照量直射比MJ/m2kWh/m2MJ/m2kWh/m2---1月239.466.5108.430.10.452月297.782.7116.632.40.393月443.9123.3193.053.60.434月534.2148.4217.160.30.415月645.8179.4275.876.60.436月569.5158.2179.649.90.327月572.4159.0227.563.20.408月511.2142.0168.546.80.339月429.1119.2197.354.80.4610月359.399.8140.439.00.3911月238.766.389.324.80.3712月209.258.186.424.00.41合计5050.41402.91999.8555.50.40(3)Solargis数据Solargis是太阳能评估和规划交互式工具,利用卫星遥感数据、GIS(地理信息系统)技术和先进的科学算法得到高分辨率太阳能资源及气候要素数据库,涉及范围已涵盖欧洲、非洲和亚洲。上述参数在中国范围内分辨率可达到250米。内日瓦大学认为市场上最优秀的太阳能资源前期工具。查取此软件项目场址的辐射数据如下表所示:表2.3-3项目场址Solargis辐射数据表(2007-2020)辐照量月份总辐照量直接辐照量直射比MJ/m2kWh/m2MJ/m2kWh/m2---1月267.174.2121.333.70.452月307.885.5137.238.10.453月492.1136.7244.868.00.504月557.3154.8271.875.50.495月647.6179.9320.489.00.496月605.9168.3273.676.00.457月550.1152.8221.861.60.408月522.0145.0240.566.80.469月455.8126.6228.263.40.5010月376.2104.5182.250.60.4811月265.373.7122.033.90.4612月241.267.0112.331.20.47合计5288.41469.02476.1687.80.47(4)辐射数据对比从上述三种数据逐月辐射量对比图上可以看出,项目场址处三种辐射资源的变化趋势基本一致,整体NASA数据偏高,Meteonorm数据偏小,Solargis数据居中。图2.3-1三种辐射数据对比图根据相关文献统计得出,发现多数地区NASA的数据偏大,仅有19个地区数据偏小,主要集中在西部,特别是西藏拉萨,要比1961~1980年实际测量的数据小24%,也比1982~2000年实际测量的记录小9%,鉴于NASA数据与实际观测到的数据偏差较大,因此,本项目不宜采用NASA数据。最近几年,大部分已经投入运营的光伏电站反馈实测辐射数据比Meteonorm数据要大,光伏电站的发电量也比按Meteonorm数据预测的发电量高,Meteonorm获取的辐射数据偏保守。根据《中国分省太阳能资源图集》中山东省太阳能分布图得知,项目场址的辐射量大致在1500kwh/m2左右,这与Solargis辐射数据较为接近。因此,本项目现阶段辐射数据采用Solargis软件气象数据。2.3.2辐照数据的分析图2.3-2逐月太阳辐照量变化Solargis统计结果显示,项目场址全年总辐照量5288.4MJ/m2,从年内变化量来看,有明显的单峰趋势,以夏季最大,冬季最小,总辐照量比较大的月份分布在4~7月,其中5月最大;总辐照量比较小的月份分布在11、12、1月,其中12月份最小。2.3.3日照时数分析对项目所在地区1996-2015年的日照时数进行统计,结果如下:表2.3-4项目所在地逐月平均日照时数表月份日照时数月份日照时数1189.17201.52184.88223.23229.49225423110220.15263.511189624312182.9合计值2582.5平均值215.2图2.3-3逐月日照时数分布图统计结果显示,该地区的平均年日照时数约2582.5h,月平均日照时数在215.2h,日照时间一般。年内变化量来看,与太阳辐射量变化基本一致。2.3.4太阳能资源稳定程度评估项目场址月平均日辐照量最低值为12月的2.16kWh/m2,月平均日辐照量最高值值为5月的5.80kWh/m2,两者的比值为0.37。根据我国太阳能资源稳定度的等级划分,项目所在地的太阳能资源属于B类“稳定”区域。表2.3-5太阳能资源稳定程度等级等级名称分级阈值等级符号很稳定GHRS≥0.47A稳定0.36≤GHRS<0.47B一般0.28≤GHRS<0.36C欠稳定GHRS<0.28D2.3.5太阳能资源直射比等级从表2.3-3看出,项目所在地的年平均直射比为0.47,根据太阳能资源直射(DHRR)等级划分可以看出,属于C级,散射辐射较多。表2.3-6太阳能资源直射比(DHRR)等级等级名分级阈值等级符号等级说明很高称DHRR≥0.6A直接辐射主导高0.5≤GHRS<0.6B直接辐射较多中0.35≤GHRS<0.5C散射辐射较多低GHRS<0.35D散射辐射主导注:DHRR表示直射比,计算DHRR时,首先计算代表年水平面直接辐2.4太阳能资源评价结论及建议照量和总辐照量,然后求二者之比2.4.1太阳能资源评价结论1)日照时间较长项目所在地工程代表年日照时数达到2582.5h,月平均日照时数在215.2h,日照时间较长。2)太阳能资源总量丰富项目场址处工程代表年总辐射量为5288.4MJ/m2,根据《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019)中太阳能资源丰富程度的分级评估方法,该区域的太阳能资源丰富程度属B类区,即“资源很丰富”(5040~6300MJ/m2·a),具有一定的开发潜力,具备规模化发展太阳能光伏发电的资源条件。3)太阳能资源年内变化较为稳定,最佳利用时间集中。太阳辐射季节变化非常明显,总辐射比较大的月份分布在4~7月,其中5月最大,总辐射比较小的月份分布在11~1月,其中12月份最小。综上所述,本项目场址太阳能资源丰富,年内变化基本趋势稳定,最佳利用时间集中,具备开发建设太阳能光伏发电项目的资源条件。2.4.2建议在进行光伏发电工程太阳能资源分析时,须取得长期观测站多年逐月辐射资料、多年逐月日照资料,以及现场太阳观测站1年以上的测光数据,建议业主设立太阳辐射观测系统以及包括风向、风速、温度等观测的综合测站,待取得实测数据后,依据《光伏并网电站太阳能资源评估规划》相关要求,进行实测数据检验、处理和订正。第三章工程地质3工程地质由于本工程现阶段尚未在场址区域内开展地质勘探及调查等工作,因此本工程暂按搜集到附近区域的有关地质资料进行编制,待将来根据场区内地质勘探及调查工作结束后的成果进行修订。3.1自然地理条件东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,黄河在东营市境流入渤海。东营市地理位置为北纬36°55′~38°10′,东经118°07′~119°10′。东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。与日本、韩国隔海相望,北靠京津唐经济区,南连山东半岛蓝色经济区,向西辐射广大内陆地区,是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分,处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,土地总面积8243平方公里。东营市公路通车里程2913.4公里,公路密度每百平方公里39公里。10条干线公路以东营黄河大桥为枢纽,南与济青高速公路相连,北通北京、天津,是胶东半岛和鲁中山区进入京津的必经之地。本项目位于东营市利津县刁口乡,光伏发电直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW,规划建设一座220kV升压站。项目场址场址与省道S310相邻,交通便利。3.2工程地质3.2.1工程概况本项目位于山东省东营市利津县刁口乡。项目采用545Wp/655Wp单晶硅双面半片光伏组件、300kW/320kW组串式逆变器,光伏组件及组串逆变器分别安装在平单轴跟踪支架上,全站共计128个光伏发电方阵。共设计安装794612块545Wp光伏组件,828072块655Wp光伏组件,本项目直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW。光伏电站共设置122个箱式变压器,6个箱逆变一体机,1772台组串式逆变器。项目新建一座220kV升压站,拟定以220kV电压等级出线2回接入500kV汇集站。3.2.2勘察目的、任务要求根据《光伏发电工程地质勘察规范》(NBT10100-2018)中4.0.1节要求,依据拟建工程场地的复杂程度,判定场地等级为二级;依据场地地基的复杂程度,判定地基等级为二级。因此,综合判定本工程勘察等级为乙级。本阶段光伏工程场地勘察的主要目的是:初步查明光伏工程的光伏组件区、升压站的工程地质条件。在已收集的地质资料的基础上,通过工程地质测绘、钻探、原位测试及室内试验等勘探手段,查明工程区的工程地质问题,为各建筑物基础设计提供地质依据。根据相关规程、规范,本次勘察的任务是:a)进行区域地质资料的收集与分析,确定工程区的地震动参数;b)初步查明场址区的地形地貌特征;c)初步查明光伏工程的光伏组件、升压站、场内道路等建筑物区的地层结构及岩土的物理力学性质,分析评价地基土的稳定性、均匀性与承载力,提出地基处理和施工方案建议;d)初步查明地下水埋藏条件,初步判定地下水、场地土工程建设的影响;e)初步查明不良地质作用与地质灾害类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,取得对不良地质作用与地质灾害的防治措施所需地质资料,取得相关的岩土工程参数。3.2.3勘察依据和参考资料a)《光伏发电工程地质勘察规范》(NB/T10100-2018);b)《岩土工程勘察规范(2009年版)》(GB50021-2001);c)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);d)《建筑抗震设计规范(2016年版)》(GB50011-2010);e)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015);f)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);g)《水电工程区域构造稳定性勘察规程》(NB/T35098-2017)h)《工程地质手册》(第五版)。3.2.4勘察工作及工程量由于本工程现阶段尚未在场址区域内开展地质勘探及调查等工作,待将来根据场区内地质勘探及调查工作结束后的成果进行补充。3.2.5场区岩土工程条件1)地形、地貌及区域地质拟建场址区地形平坦,地貌成因类型为海积平原,地貌类型为海滩。各勘探点孔口地面标高最大值3.26m,最小值0.70m,相对高差2.55m。根据我院区域地质资料,拟建场地大地构造上位于华北地台新生代凹陷东南部,济阳凹陷区东北部的义和庄凸起区,其北部是渤海湾,东临沾化凹陷,东部约100公里为沂沐断裂带的北延部分,南以义南断裂带与陈家庄隆起区分界,西部为车镇凹陷。该场地区域地层从老到新主要分布有太古界泰山群到中生界三叠系的几乎全套地层,缺失元古界地层。主要工程地质层为第四系覆盖层,成因以冲积为主,夹带有海陆交互沉积和韵律沉积特征,厚度大于300米,由南向北呈增厚趋势。场区属于华北平原地震亚区,控制该区的主要地震带为郯城─营口地震带,1969年7月18日在营口-郯城断裂及北东向渤海断裂交汇处发生的7.4级强震,七度区曾达到利津县城附近,未来该区仍有发生5.5-5.75级地震的可能。2)地层结构拟建场址区勘察深度内揭露地层主要为第四系全新统海陆相交互沉积层(Q4al+mc),韵律沉积明显。地表分布有第四系人工填土层(Q4ml)。岩性为素填土、粉土、粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉砂和粉细砂。地层情况描述如下:①层素填土:褐黄色,稍湿,松散〜稍密。以粉土为主,夹有粉质粘土,偶见少量砖屑、灰屑等,为近期人工回填形成。场区普遍分布,厚度:0.50〜2.60m,平均1.76m;层底标高:-1.58〜0.63m,平均-0.59m;层底埋深:0.50〜2.60m,平均1.76m。静力触探锥尖阻力平均值1973kPa,侧壁摩阻力平均值34.1kPa。②层粉土:黄褐色,湿,稍密~中密,局部夹薄层粉砂,含云母片、黑斑、少许粘粒,稍有光泽,干强度与韧性低,摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~8.90m,平均3.51m:层底标高:-10.38~-2.17m,平均-7.10m;层底埋深:3.50~11.40m,平均5.28m。静力触探锥尖阻力平均值3751kPa,侧壁摩阻力平均值57.2kPa。③层粉质粘土:黄褐色~棕黄色,软塑~可塑,局部流塑,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区分布较普遍。厚度:0.60~3.80m,平均2.23m:层底标高:-11.78~-3.95m。平均-6.29m;层底埋深:5.30~12.80m,平均7.47m。静力触探锥尖阻力平均值421kPa,侧壁摩阻力平均值9.2kPa。③-1层淤泥质粘土:灰褐色~灰黑色,软塑~流塑.含少许铁锈斑、粉性大、近粉质粘土、局部夹粉土薄层,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:0.70~4.90m,平均2.21m;层底标高:-12.48~-5.82m,平均-8.45m;层底埋深:6.90~13.50m,平均9.62m。静力触探锥尖阻力平均值848kPa,侧壁摩阻力平均值18.1kPa。④层粉质粘土:黄褐色~灰褐色,软朔~可朔,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:1.10~9.80m,平均3.57m;层底标高:-17.63~-7.12m,平均-12.02m。层底埋深:8.20~18.80m,平均13.19m。静力触探锥尖阻力平均值429kPa,侧壁摩阻力平均值8.6kPa。⑤层粉土:褐黄色~灰黄色,稍密~中密,很湿,含云母片、粘粒较高、无光泽、干强度与韧性低、摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~6.90m,平均3.25m;层底标高:-19.13~-12.34m,平均-15.27m;层底埋深:13.50~20.30m,平均16.44m。静力触探锥尖阻力平均值5442kPa,侧壁摩阻力平均值118.3kPa。⑤-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。仅有少数钻孔分布,厚度:1.50~3.30m,平均2.20m:层底标高:-21.58~-15.49m,平均-17.53m;层底埋深:16.50~22.50m,平均18.61m。静力触探锥尖阻力平均值858kPa,侧壁摩阻力平均值12.0kPa。⑥层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可塑,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹薄层粘土、粉土。场区普遍分布,厚度:0.20~7.80m,平均2.74m;层底标高:-23.19~-13.94m,平均-18.65m;层底埋深:15.10~24.20m,平均19.82m。静力触探锥尖阻力平均值836kPa,侧壁摩阻力平均值17.8kPa。⑥-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区仅有少数分布,厚度:0.90~3.60m,平均2.00m;层底标高:-23.34~-16.77m,平均-21.24m;层底埋深:17.80~24.50m,平均22.36m。⑦层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:0.90~6.50m,平均2.56m:层底标高:-26.08~-17.50m,平均-21.79m;层底埋深:18.20~27.00m,平均22.96m。静力触探锥尖阻力平均值3403kPa,侧壁摩阻力平均值59.0kPa。⑧层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可朔,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹粘土。场区普遍分布,厚度:1.00~5.90m,平均2.37m;层底标高:-30.34~-18.8m,平均-24.16m;层底埋深:19.50~31.50m,平均25.33m。静力触探锥尖阻力平均值1224kPa,侧壁摩阻力平均值29.0kPa。⑨层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:1.30~10.70m,平均3.71m:层底标高:-33.94~-20.70m,平均-28.05m;层底埋深:21.40~35.10m,平均29.18m。静力触探锥尖阻力平均值13910kPa,侧壁摩阻力平均值192.7kPa。该层以下深度内静探未揭露。⑩层粉砂:褐灰色密实,饱和,砂质较纯,含少许粘粒,夹薄层粉土.主要矿物成分为石英、长石、云母,分选性好,级配差。场区普遍分布,厚度:2.10~19.80m,平均11.56m:层底标高:-46.48~-33.07m,平均-39.84m;层底埋深:34.20~47.50m,平均40.91m。⑩-1层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速,局部夹粉细砂薄层,呈韵律沉积。厚度:1.20~9.70m,平均5.89m;层底标高:-48.87~-36.84m,平均-44.07m;层底埋深:37.80~50.00m,平均45.10m。⑪层细砂:褐灰色密实饱和,砂质较纯含少许粘粒夹薄层粉土主要矿物成分为石英、长石、云母.分选性好,级配差。该层天能穿透,在勘探深度内其厚度:1.50~11.50m,平均5.18m;层底标高:-49.08~-43.57m,平均-46.71m:层底埋深:45.00~50.00m,平均47.78m。3)地下水条件拟建场址区的地下水类型为海水补给的第四系孔隙潜水,地下水的升降受海水潮汐控制,涨潮时水位接近地表。河口海域属不规则半日潮,每昼夜发生2次高潮或低潮,2个高潮与2个低潮的高度相差不大,涨落潮时间也很接近。1个月内有2次大潮、2次小潮,大潮时间出现在每月农历初二、初三和十六、十七,小潮时间为农历初七、初八和二十二、二十三。据沾化县海防潮位站1954〜1978年资料分析,历年平均日高潮水位海拔1.85米,淹没范围1〜1.5公里;月高潮水位2.47米,淹没范围1.5-2.5公里;特高潮水位3.75米。附近沿海出现风暴潮,据1963年—1982年资料分析,风暴潮出现周期P=1%、2%、10%所对应的风暴潮潮位高程分别为3.95m、3.70m、3.10m。近百年风暴潮潮位高程3.5m以上的风暴潮共6次,分别为1845年、1890年、1938年、1964年、1969年及1992年。勘察期间,钻孔内地下水稳定埋深在0.40m〜3.80m之间,平均水位埋深在1.32m左右。水质分析结果如下。钻孔水,SO42-含量为9606.96mg/L,PH值等于6.5,无侵蚀性CO2,,HCO3-含量为4.38mmol/L,Cl—含量为17362.7mg/L,水化学类型为CL-Na+K-Mg型水;地表水,SO42-含量为3224.94mg/L,PH值等于6.0,无侵蚀性CO2,HCO3-含量为3.90mmol/L,Cl—含量为6825.47mg/L,水化学类型为Na+K-Mg-Cl-SO4型水。按规范(GB50021-2001)有关规定,工程场地环境类型为II类,场区地下水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。场区地表水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。建筑材料腐蚀的防护,应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)的规定。4)冻土深度依据《中国季节性冻土标准冻深线图》及当地气象资料,本区最大冻土深度为0.50m。5)气象条件东营地区属亚干旱气候,年平均气温12.2℃,最高气温42.2℃,最低气温-22.4℃。常风向为SW向,强风向为SW向,最大风速22m/s,平均风速3.0m/s,无风频率为14%,初霜期为10月26日,终霜期翌年4月6日,封冻期12月16日,开冻期翌年2月16日,最大冰厚0.30m,年平均降水量550mm,最大日降水量213mm,降水量多集中于6-8月份,约占全年降水量的68%。3.2.6场地岩土工程评价3.2.6.1地基土的物理力学性质指标1)土工试验成果统计根据土工试验成果,地基土的物理力学性质指标统计按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)及《火力发电场岩土工程勘察资料整编技术规定》(DL/T5093-1999)等有关统计计算原则、方法进行,其中对粗差数据的剔除釆用戈罗伯斯检验法,信度a=0.05。统计结果列于表3.1。表3.1地基土主要物理力学性质指标统计结果表层号岩土名称含水率w%比重Gs-重度YkNm干重度YkN/m:孔隙比eo-饱和度S%液限.%塑限W%塑性指数I,-液性指数I剪切试验q压缩试验天然标贯实测击数N击锥尖阻力qMPa侧壁摩阻力fskPa颗粒组成(%)特征值建议值aks压缩模量建议值Es2.0~0.500.50~0.25mm0.25~0.075mm<0.005mCkPa度aa1-a.2MPa-1ES.1-0.2MPa1素填土最小值最大值6.09.01.112|3.1071853数据个数488平均值7.81.97234标准差1.30.69813变异系数|0.160.350.37标准值6.31.501262粉土最小值最大值21.227.22.702.70~187.3194.2148.0160.2-0.835-0.82189-6926.829.2119.619.39.90.410.79010.290.621.5313.020.02.0276.27630970.65.03.712.5数据个数55555555555519889999平均值24.02.70191.4154.4-0.828-7828.218.69.60.560.191.039.53.751572.28.2标准差2.23.45.20.00681.11.00.20.160.080.396.11.540241.82.6变异系数0.090.020.03-0.01-0.100.040.050.020.280.420.380.640.410.410.830.32标准值7.02.710413粉质粘土最小值最大值32.243.3~2.71~2.73166.7183.4116.3135.8-0.803-0.770-154-10932.844.319.828.711.8~16.50.721.150.420.820.28~0.481.023.00.234|0.8251612数据个数999999999999877平均值37.12.73178.3130.2-0.794-12738.122.815.30.930.600.35|5.60.4209标准差3.40.014.75.80.010133.32.91.50.110.11-0.067.20.209变异系数0.090.000.030.04-0.01-0.110.090.130.100.120.190.161.270.500.32标准值39.2175.3126.5-0.7881.000.670.30.80.26673-淤泥质粘土最小值最大值33.9~53.62.742.76~168.7182.4109.8136.2-0.803-0.754-196-11637.650.520.227.717.326.50.791.380.621.0010.250.322.06.00.1792.065L47数据个数8888888888881088平均值43.02.74174.2122.2-0.779-15242.323.319.01.030.800.283.20.84818标准差6.90.015.49.50.017284.62.83.10.190.120.031.00.67914变异系数0.160.000.030.08-0.02-0.180.110.120.160.180.150.090.320.800.79标准值47.7170.6115.8-0.7671.150.880.32.60.3894粉质粘土最小值最大值26.138.22.71~2.73176.5~189.3127.7148.4-0.821-0.790-132-8630.941.420.324.610.416.80.540.960.200.630.330.902.017.00.1971.003510数据个数1414141414141414141414141488平均值31.32.71183.9140.3-0.810-10534.121.512.60.770.460.446.00.4309标准差3.20.013.75.70.008122.71.21.70.130.100.14440.2592变异系数0.100.000.020.04-0.01-0.120.080.060.130.160.220.310.740.600.23标准值32.8182.2137.5-0.8060.830.500.43.90.25575粉土最小值最大值22.7~26.42.702.70~182.4199.1144.3162.0-0.837-0.81687-7426.630.617.121.118.410.00.39|0.610.130.350.521.304.032.01.28511.94220268~0.546.76.614.6数据个数55551555555138888平均值24.12.70190.1153.2-0.827-7928.319.09.30.550.210.9217.55.44211811.011.4标准差1.57.57.40.00961.51.50.60.090.090.3110.03.2308215.93.2变异系数0.060.040.05-0.01-0.070.050.080.060.160.430.340.570.590.691.450.28标准值12.53.260635-粘土最小值最大值28.752.72.722.75163.8189.3109.3~147.1-0.817~-0.753-190-9639.652.422.332.614.8~19.80.371.0710~344.9~9.70.351.190.21~0.573.017.00.8580.858~12数据个数55555555552255511平均值41.02.74178.5127.5-0.787-14444.026.217.80.81227.30.680.387.40.85812标准差10.10.0110.715.70.027416.04.42.10.29173.40.380.165.5变异系数标准值0.250.000.060.12-0.03-0.280.140.170.120.360.760.470.560.410.746粉质粘土最小值最大值23.740.1~22.73174.6200.1126.7161.8-0.836-0.789-139-7729.740.718.324.110.8~16.80.351.054~193.2~8.10.290.640.33~0.592.24.0~19.00.8580.4762.115121130数据个数888888888822881088平均值标准差变异系数31.45.30.172.720.010.00184.68.30.05141.011.90.08-0.8100.016-1062034.94.021.01.913.92.70.740.2612105.63.40.430.150.470.118.85.60.8360.547186标准值34.9179.0132.9-0.02-0.799-0.190.110.090.190.350.910.880.610.340.530.240.40.645.50.650.4660.3314续表3.1地基土主要物理力学性质指标统计结果表层号岩土名称含水率w%比重Gs-重度YkN/m干重度kNm。Y孔隙比eo-饱和度S%液限W%塑限W,%塑性指数I-液性指数剪切试验q压缩试验天然标贯实测击数N击锥尖阻力9。MPa侧壁颗粒组成(%)承载力特征值建议值f成K本模量建议值EsWa摩阻力fskPa2.0~0.50m0.50~0.25mm0.25~0.075<0.005mmI-CkPa度aa1.2MPa-1ES0.1-0.2MPa6-粘土最小值最大值28.9~36.82.73~2.74180.4~186.3131.9144.5-0.815-0.796-127-9738.7~41.522.223.315.7~18.50.38~0.84-82.9~5.30.410.550.370.455.0~6.00.9080.9081616数据个数44444444443344211平均值33.52.74184.6138.4-0.806-11440.022.917.20.6174.40.480.415.50.90816标准差3.90.002.85.70.008141.30.51.10.2201.30.070.040.7变异系数0.120.000.020.04-0.01-0.130.030.020.070.360.060.290.140.100.13标准值6.52.53.80.908167粉土最小值最大值19.3~26.82.70~2.70189.3200.1149.3167.7-0.842-0.823~-88-6225.230.116.520.58.09.60.310.660.090.290.61~1.864.0~32.01.614~6.66029108~3.180.04.87.5数据个数4444444444114414885555平均值22.72.70193.0157.4-0.831-7427.318.58.80.482123.10.171.2118.03.4035945.53.9标准差3.24.97.80.008112.11.70.70.190.090.519.71.7603029.53.7变异系数0.140.030.05-0.01-0.150.080.090.070.390.530.420.540.520.520.650.95标准值13.32.214388粉质粘土最小值最大值19.3~33.52.71~2.73179.5~206.9136.9173.4-0.847~-0.804-113-6223.6~37.213.2~23.310.4~16.60.36~0.8110-303.59.70.240.570.340.706.0~37.00.4852.336066数据个数66666666666666988平均值27.72.72190.9150.1-0.821-9233.519.414.10.58196.80.380.5214.41.22429标准差5.60.0110.614.90.018215.63.52.50.16102.20.150.1411.80.70819变异系数0.200.000.060.10-0.02-0.220.170.180.180.280.520.320.380.280.820.580.66标准值32.3182.1137.7-0.8060.7110.95.00.500.47.10.746169粉土最小值最大值17.020.92.702.7020.4~26.712.3~17.07.6~9.70.40~|0.588.0~43.05.07321.40659289~12.377.95.28.9数据个数331111333311112887777平均值18.42.70195.2166.8-0.841-5523.014.58.50.46930.50.091.7630.213.91019356.03.2标准差2.20.003.32.41.10.1010.55.7967225.24.1变异系数0.120.000.140.160.130.220.350.420.370.451.30标准值24.79.99414410粉砂最小值最大值17.0~51.017.775~22.593173|314~53.690.1数据个数263330303030平均值41.220.86725873.1标准差11.02.6089010.1变异系数0.270.120.350.14标准值37.416.94612310-粉土最小值最大值18.023.12.702.7020.423.813.3~14.67.1~9.20.61~0.9249.050.0~1.347.53.713.0数据个数31111333311128888平均值20.22.70191.2155.3-0.829-7522.314.28.20.731319.30.230.7449.532.77.0标准差2.60.001.70.81.10.170.712.12.8变异系数0.130.000.080.050.130.230.010.370.40标准值47.811细砂最小值最大值18.050.059.890.6数据个数45555平均值36.378.2标准差19.615.7变异系数0.540.20标准值13.82)标准贯入试验成果统计式中:Y一统计修正系数;根据标准贯入试验成果,按《火力发电场岩土工程勘察资料整编技术规定》(DL/T5093—1999)的有关规定进行取舍,其中对试验点深度大于21.00m的只统计其实测击数。按《火力发电场岩土工程勘察资料整编技术规定》(DL/T5093-1999)的7.3.2条,统计计算标准贯入试验击数的标准值Nk。Y=1-(1.704/n+4.678/n)8(7.3.2-1)M=YXN(7.3.2-2)8一变异系数;n一试验次数;N试验锤击数平均值N一试验锤击数标准值。依据《火力发电场岩土工程勘察资料整编技术规定》(DL/T5093-1999)的7.4.4的规定,计算标准贯入试验经杆长修正后的锤击数N。N=N-1.6450/n(7.4.4)式中:N一标准贯入试验经修正后的锤击数(击);N一经杆长修正后的试验锤击数平均值;n一试验次数;0—标准差。3.2.6.1地基土承载力特征值如的确定根据现场标准贯入试验指标及室内土工试验成果的统计值,釆用多种常用的计算方法或经验方法,确定地基土的承载力特征值。考虑到各种计算方法的适用条件,结合野外钻探结果和当地建筑经验,综合确定各层地基土的承载力特征值fak列于表3.2中:表3.2地基土承载力特征值fak层序地层名称承载力特征值(kPa)70②素填土粉土110③粉质粘上70③-1淤泥质粘土304粉质粘土75⑤粉土150-1粘土80⑥粉质粘上110-1粘上90粉土1508粉质粘土140⑨粉土160粉砂190⑩-1粉土180细砂1903.2.7地震效应1)场地土类型与建筑场地类别项目地抗震设防烈度为7度。根据《国华瑞丰(利津)风力发电(二期)工程勘察风机位土层剪切波速、地脉动测试报告》,土层等效剪切波速值=150~172m/s,平均值为168.4m/s,场地土类型为软弱土~中软土,场地覆盖层厚度大于50m,场地类别为III类,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,场地垂直方向平均卓越周期为0.46s,场地水平方向平均卓越周期为0.43s。2)地震液化判别本场地建筑抗震设防烈度为7度。《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)规定,应对场地20m内土层进行液化判别。场区内区的②层粉土、⑤层粉七、⑦层粉土均不满足规范(GB50011-2001)初判条件,需进一步判别。用标贯法对20m深度以内以上地层进行进一步液化判别。按规范(GB50011-2001)43.4-1公式(式中:Ncr为液化判别标准贯入击数临界值,No液化判别标准贯入击数基准值8击,ds饱和土标准贯入深度,ρc粘粒含量百分率,dw地下水位埋深2.00m)。在33个标准贯入试验钻孔中,不液化的3个孔,液化的30个孔。液化钻孔占试验孔的90%。从场地地基土液化点的平面分布看,分布于整个场地,液化的勘探点液化指数为I=043~39.53。综合分析,分布于场地内的拟建建(构)筑物场地液化等级为轻微一中等~严重,最大液化深度为20.00m。3.2.8地基评价1)地基土工程性能评价拟建场地地基土主要由粘性土、淤泥质土、粉土及砂土等组成。①层、②层在场区均有分布,其中①层素填土层位稳定,回填时间短,固结差,结构较松散,不均匀,力学性质较差;②层粉土层位稳定,压缩性中等,力学强度较高。③层粉质粘土较为软弱,力学性质差,下部除局部地段呈透镜体分布的淤泥质土地层偏软,强度低。其他地层层位稳定,分布较为连续,压缩性中等〜高,力学强度较高,均匀性较好。2)地基基础方案分析拟建场区内地基土工程性质较差,强度较低,根据现场岩土条件,建议光伏组件区采用预应力高强混凝土管桩,但需要满足抗倾覆。综合用房采用条形基础;升压站设备基础等采用独立基础或筏板基础。对于综合用房、主变等主要建(构)筑物需进行地基处理,建议采用水泥土搅拌桩进行地基处理,复合地基承载力需现场检测满足设计要求。3.2.9不良地质作用场地除存在地震液化现象外,无其他影响工程安全的不良地质作用。3.2.10结论与建议1、拟建场址区地貌成因类型为海积平原,地貌类型为海滩。经人工填平压实后,小范围内地形较平坦。各勘探点孔口地面标高最大值3.26,最小值0.70m,相对高差2.55m。2、拟建场区内地基土工程性质较差,强度较低,根据现场岩土条件,建议光伏组件区采用预应力高强混凝土管桩,但需要满足抗倾覆。综合用房采用条形基础;升压站设备基础等采用独立基础或筏板基础。对于综合用房、主变等主要建(构)筑物需进行地基处理,建议采用水泥土搅拌桩进行地基处理,复合地基承载力需现场检测满足设计要求。4、拟建场址区的地下水类型为海水补给的第四系孔隙潜水,水化学类型为Cl-SO4-Na+K-Mg型水。地表水水化学类型为Cl-Na+K-Mg型水。勘察期间,各钻孔地下水埋深0.40~3.80m,平均水位埋深1.32m左右。附近沿海出现风暴潮,据1963年—1982年资料分析,风暴潮出现周期P=1%、2%、10%所对应的风暴潮潮位高程分别为3.95m、3.70m、3.10m。近百年风暴潮潮位高程3.5m以上的风暴潮共6次,分别为1845年、1890年、1938年、1964年、1969年及1992年。场区地下水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。场区地表水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。4、场地除存在地震液化现象外,无其他影响工程安全的不良地质作用。5、场址区抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,场地垂直方向平均卓越周期为0.46s,场地垂直方向平均卓越周期为0.43s。6、拟建场地的土层等效剪切波速值Vse=150-172m/s,场地土类型为软弱土~中软场地土,建筑场地类别为III类。属对建筑抗震不利地段。7、桩基施工中应注意噪音、泥浆污染等环境问题。8、该区最大冻土深度为0.50m。国家工咨乙级东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目可行性研究报告项目编号:P0919K广东永光新能源设计咨询有限公司2023年11月批准:审核:校核:编写:工程咨询单位乙级资信证书资信类别:专业资信广东永光新能源设计咨询有限公司住所:广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场2栋1201室(住所申报)统一社会信用代码91440606MA4UNPQ78Y孙韵琏法定代表人:技术负责人:周琦证书编号:91440606MA4UNPQ78Y-21ZYY21业务:电力(含火电水电、核电、新能源)2021年11月15日广东省发展和改革委员会监制I目录1综合说明1.1概述1.2太阳能资源1.3工程地质1.4工程任务和规模1.5总体方案设计与发电量预测1.6电气设计1.7总平面布置及土建工程1.8消防设计1.9施工组织设计1.10工程管理设计1.11环境保护和水土保持设计1.12劳动安全与工业卫生1.13节能降耗1.14工程设计概算1.15财务评价与社会效果分析2太阳能资源2.1区域太阳能资源分析2.2项目所在地气象条件2.3太阳能资源分析2.4太阳能资源评价结论及建议3工程地质3.1自然地理条件3.2工程地质II4工程任务与规模4.1工程任务4.2区域经济概况4.3接入系统初步方案4.4工程建设必要性4.5工程建设规模5光伏系统总体方案设计及发电量计算5.1光伏组件选型5.2光伏阵列运行方式选择5.3逆变器选型5.4光伏发电方阵设计5.5发电方阵接线方案设计5.6辅助技术方案5.7光伏发电工程年上网电量计算6电气设计6.1编制依据及主要引用标准6.2电气一次6.3电气二次6.4通信7总平面布置及土建设计7.1场址条件7.2总平面布置7.3土建工程设计7.4给排水设计7.5暖通系统设计III8消防设计8.1消防设计依据8.2设计原则8.3消防总体设计方案8.4建筑物火灾危险性等级8.5升压站消防设计8.6电气消防设计8.7光伏阵列消防8.8施工消防9渔业养殖方案9.1概述9.2项目总体思路与目标任务9.3渔业规划与布局9.4养殖区建设方案9.5主要养殖技术方案9.6生态环境修复与保护9.7光伏项目建设与水产养殖的影响分析及效益评价10施工组织设计10.1施工条件10.2施工总布置10.3施工交通运输10.4工程建设用地10.5主体工程施工10.6施工总进度11工程管理设计11.1工程管理机构IV11.2工程管理设施11.3电站运行维护、回收及拆除12环境保护与水土保持设计12.1环境保护12.2水土保持13劳动安全与工业卫生13.1设计总则13.2光伏发电站站址和总平面布置、周边环境安全分析13.3工程劳动安全与工业卫生危害因素分析13.4劳动安全与工业卫生对策措施13.5安全与工业卫生机构设置、人员配备及管理制度13.6事故应急预案13.7工程量13.8预评价建议措施采纳情况13.9存在的问题与建议14节能降耗14.1设计原则和依据14.2施工期能耗种类、数量分析和能耗指标14.3运行期能耗种类、数量分析和能耗指标14.4主要节能降耗措施14.5节能降耗效益分析14.6结论15工程投资概算15.1编制原则及依据15.2工程设计概算V16财务评价与社会效果分析16.1概述16.2财务评价16.3社会效果评价16.4结论16.5财务评价附表17结论及建议17.1结论17.2建议VI附表目录1)可行性研究设计概算表(1)工程总概算表(2)设备及安装工程概算表(3)建筑工程概算表(4)其他费用概算表2)可行性研究财务评价计算表(1)项目总投资使用计划与资金筹措表(2)总成本费用估算表(3)资产折旧摊销估算表(4)利润与利润分配表(5)借款还本付息计划表(6)财务计划现金流量表(7)项目投资现金流量表(8)项目资本金现金流量表(9)投资各方现金流量表(10)资产负债表(11)财务指标汇总表(12)敏感性分析表VII附图目录图号图名A02-Z01光伏场区总平面布置图A02-Z02升压站平面布置图A02-D01220kV升压站电气主接线A02-D02220kV升压站电气总平面布置图A02-D03220kV升压站全站防雷图A02-D04220kV升压站220kVGIS平面布置图A02-D05220kV升压站35kV开关柜平面布置图(一)A02-D06220kV升压站35kV开关柜平面布置图(二)A02-D07220kV升压站电气总断面图A02-D08电网接入系统示意图A02-D09系统继电保护及安全自动装置配置图A02-D10升压站微机监控系统示意图A02-D11升压站二次设备布置图A02-D12一体化电源系统主接线系统图A02-T01综合用房二层建筑平面图A02-T02综合用房三层建筑平面图A02-T03综合用房1~21轴立面图A02-T04综合用房21~1轴立面图A02-T05综合用房侧立面图A02-T06综合用房1-1剖面图A02-T07545Wp组件2x26平单轴跟踪支架示意图A02-T08545Wp组件2x39平单轴跟踪支架示意图A02-T09545Wp组件2x52平单轴跟踪支架示意图A02-T10655Wp组件2x28平单轴跟踪支架示意图A02-T11655Wp组件2x42平单轴跟踪支架示意图A02-T12箱变/箱逆变一体机基础示意图A02-T13电缆桥架支架示意图IX第一章综合说明1综合说明1.1概述1.1.1项目名称东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目。1.1.2工程概况东营辉阳清洁能源有限公司刁口一期至五期4000MW农(渔)光互补光伏发电项目位于东营市利津县刁口乡,由东营辉阳清洁能源有限公司投资建设,规划容量为4000MW,依据建设条件落实情况,各期容量分别一期200MW、二期450MW、三期500MW、四期1350MW、五期1500MW,计划在2022年、2023年两年内全部建成投产。本期1350MW(四期)已具备建设条件,根据计划及进度安排,四期分为两部分建设,第一部分建设750MW,计划于2023年建成投产。第二部分建设600MW,具体投产时间待定。本可研针对四期第一部分建设750MW(交流侧容量)光伏电站项目进行论述。1.1.3建设规模本项目采用545Wp和655Wp两种双面双玻单晶硅组件,300kW和320kW两种组串式逆变器,根据地块面积大小、地形的不同、综合经济比选,本项目采用平单轴跟踪支架系统,每个阵列上布置2、3或4串光伏组件,均采用2块组件竖排布置形式,320kW组串式逆变器对应的每个光伏发电方阵交流侧容量采用4.48MW,300kW组串式逆变器对应的每个光伏发电方阵交流侧容量采用4.5MW,全站共计167个光伏发电方阵。共设计安装794612块545Wp光伏组件,828072块655Wp光伏组件,本项目直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW,光伏支架按照组件倾角45°时最低点高程为3.7m设计。本项目容配比为1.3:1。本项目新建一座220kV升压站,拟定以220kV电压等级出线2回接入刁口500kV汇集站。1.1.4站址地理位置本项目位于山东省东营市利津县刁口乡。东营市位于山东省北部黄河三角洲地区,黄河经东营市流入渤海。东营市地理位置为北纬36°55′~38°10′,东经118°07′~119°10′。东、北临渤海,西与滨州市毗邻,南与淄博市、潍坊市接壤。南北最大纵距123公里,东西最大横距74公里,土地总面积8243平方公里。图1.1-1东营市地理位置图利津县,隶属于山东省东营市,位于山东省东北部,渤海西南岸,黄河近口段左侧。地跨东经118°07′—118°54′,北纬37°22′—38°12′。东依黄河,东北濒临渤海,东与垦利区、东营区为邻,南与博兴县隔河相望,西与滨州市滨城区、沾化区接壤,北与河口区相交。县境呈西南至东北向狭长带状,南北长102.5千米,东西宽8.5—25千米,总面积1665.6平方千米。图1.1-2利津县地理位置图本期场址位于山东省东营市利津县刁口乡,地处涵洞河以南,海铺村以北,防潮堤以西,挑河以东。项目场址土地性质为未利用地,现状主要为水塘,符合土地利用总体规划,不涉及生态红线敏感区域,场址中心地理坐标为北纬38.029°,东经118.585°,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。1.1.5设计依据本项目设计的主要内容包括工程任务与规模、太阳能资源、工程地质、光伏系统设计及发电量预测、电气设计、总平面布置及土建设计、工程消防设计、渔业养殖方案、施工组织设计、工程管理设计、环境保护和水土保持设计、劳动安全与工业卫生设计、节能分析、工程设计概算、财务评价与社会效果分析等。本报告依据的主要规程、规范为:(各专业相关规程、规范详见各章节)1)《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》(NB/T32043-2018);2)《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012);3)《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW617-2011);4)《光伏系统并网技术要求》(GB/T19939-2005);5)《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019);6)《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012);7)《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012)1.2太阳能资源山东省太阳能资源较为丰富,年总辐射在4480~5800MJ/m2之间,处于B类区(很丰富区)和C类区(丰富区)。山东省位于N34°25′~38°23′、E122°43′~144°36′之间,南北最大长度约420km,东西最大宽度约700km,境内有沿海、平原、丘陵、山地等多种地形,使之太阳辐射的差异较大。山东省年太阳总辐射量分布呈现南少北多的趋势,其中,低值出现在鲁西南,在4650MJ/m2以下,高值出现在鲁北和黄河三角洲,在5550MJ/m2以上。本项目利用Solargis软件获取项目所在地太阳辐射数据,项目场址处工程代表年总辐射量为5288.4MJ/m2,该地区多年平均日照时数为2582.5h。根据《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019)中太阳能资源丰富程度的分级评估方法,该区域的太阳能资源丰富程度属B类区,即“资源很丰富”(5040MJ/m2·a~6300MJ/m2·a),具有一定的开发潜力,具备规模化发展太阳能光伏发电的资源条件。1.3工程地质本工程参照暂按附近项目地勘资料进行编制,待将来项目正式岩土工程勘察报告完成后再进行修订。本期场址位于山东省东营市利津县刁口乡,地处涵洞河以南,海铺村以北,防潮堤以西,挑河以东。规划占地面积约26766.44亩,不涉及生态红线敏感区域,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。1.3.1场地土层工程地质特性拟建场址区勘察深度内揭露地层主要为第四系全新统海陆相交互沉积层(Q4al+mc),韵律沉积明显。地表分布有第四系人工填土层(Q4ml)。岩性为素填土、粉土、粘土、淤泥质粉质粘土、粉质粘土、粉砂和粉细砂。地层情况描述如下:①层素填土:褐黄色,稍湿,松散〜稍密。以粉土为主,夹有粉质粘土,偶见少量砖屑、灰屑等,为近期人工回填形成。场区普遍分布,厚度:0.50〜2.60m,平均1.76m;层底标高:-1.58〜0.63m,平均-0.59m;层底埋深:0.50〜2.60m,平均1.76m。静力触探锥尖阻力平均值1973kPa,侧壁摩阻力平均值34.1kPa。②层粉土:黄褐色,湿,稍密~中密,局部夹薄层粉砂,含云母片、黑斑、少许粘粒,稍有光泽,干强度与韧性低,摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~8.90m,平均3.51m:层底标高:-10.38~-2.17m,平均-7.10m;层底埋深:3.50~11.40m,平均5.28m。静力触探锥尖阻力平均值3751kPa,侧壁摩阻力平均值57.2kPa。③层粉质粘土:黄褐色~棕黄色,软塑~可塑,局部流塑,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区分布较普遍。厚度:0.60~3.80m,平均2.23m:层底标高:-11.78~-3.95m。平均-6.29m;层底埋深:5.30~12.80m,平均7.47m。静力触探锥尖阻力平均值421kPa,侧壁摩阻力平均值9.2kPa。③-1层淤泥质粘土:灰褐色~灰黑色,软塑~流塑.含少许铁锈斑、粉性大、近粉质粘土、局部夹粉土薄层,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:0.70~4.90m,平均2.21m;层底标高:-12.48~-5.82m,平均-8.45m;层底埋深:6.90~13.50m,平均9.62m。静力触探锥尖阻力平均值848kPa,侧壁摩阻力平均值18.1kPa。④层粉质粘土:黄褐色~灰褐色,软朔~可朔,含粉粒较高、分布有多层粉土薄层,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应。场区普遍分布,厚度:1.10~9.80m,平均3.57m;层底标高:-17.63~-7.12m,平均-12.02m。层底埋深:8.20~18.80m,平均13.19m。静力触探锥尖阻力平均值429kPa,侧壁摩阻力平均值8.6kPa。⑤层粉土:褐黄色~灰黄色,稍密~中密,很湿,含云母片、粘粒较高、无光泽、干强度与韧性低、摇震反应中等。场区普遍分布,厚度:1.20~6.90m,平均3.25m;层底标高:-19.13~-12.34m,平均-15.27m;层底埋深:13.50~20.30m,平均16.44m。静力触探锥尖阻力平均值5442kPa,侧壁摩阻力平均值118.3kPa。⑤-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。仅有少数钻孔分布,厚度:1.50~3.30m,平均2.20m:层底标高:-21.58~-15.49m,平均-17.53m;层底埋深:16.50~22.50m,平均18.61m。静力触探锥尖阻力平均值858kPa,侧壁摩阻力平均值12.0kPa。⑥层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可塑,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹薄层粘土、粉土。场区普遍分布,厚度:0.20~7.80m,平均2.74m;层底标高:-23.19~-13.94m,平均-18.65m;层底埋深:15.10~24.20m,平均19.82m。静力触探锥尖阻力平均值836kPa,侧壁摩阻力平均值17.8kPa。⑥-1层粘土:棕黄色,软塑~可塑,含铁锈斑、腐植物、碎贝壳,切面光滑,干强度与韧性高,无摇震反应。场区仅有少数分布,厚度:0.90~3.60m,平均2.00m;层底标高:-23.34~-16.77m,平均-21.24m;层底埋深:17.80~24.50m,平均22.36m。⑦层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:0.90~6.50m,平均2.56m:层底标高:-26.08~-17.50m,平均-21.79m;层底埋深:18.20~27.00m,平均22.96m。静力触探锥尖阻力平均值3403kPa,侧壁摩阻力平均值59.0kPa。⑧层粉质粘土:灰黄色~灰黑色,软塑~可朔,含铁锈斑、贝壳残核碎片,粘粒较高,土质均匀,稍有光泽,干强度与韧性中等,无摇震反应,局部夹粘土。场区普遍分布,厚度:1.00~5.90m,平均2.37m;层底标高:-30.34~-18.8m,平均-24.16m;层底埋深:19.50~31.50m,平均25.33m。静力触探锥尖阻力平均值1224kPa,侧壁摩阻力平均值29.0kPa。⑨层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速。场区普遍分布,厚度:1.30~10.70m,平均3.71m:层底标高:-33.94~-20.70m,平均-28.05m;层底埋深:21.40~35.10m,平均29.18m。静力触探锥尖阻力平均值13910kPa,侧壁摩阻力平均值192.7kPa。该层以下深度内静探未揭露。⑩层粉砂:褐灰色密实,饱和,砂质较纯,含少许粘粒,夹薄层粉土.主要矿物成分为石英、长石、云母,分选性好,级配差。场区普遍分布,厚度:2.10~19.80m,平均11.56m:层底标高:-46.48~-33.07m,平均-39.84m;层底埋深:34.20~47.50m,平均40.91m。⑩-1层粉土:黄褐色~灰褐色,密实,湿,含云母片、黑斑、粘粒,无光泽,干强度与韧性低,摇震反应迅速,局部夹粉细砂薄层,呈韵律沉积。厚度:1.20~9.70m,平均5.89m;层底标高:-48.87~-36.84m,平均-44.07m;层底埋深:37.80~50.00m,平均45.10m。⑪层细砂:褐灰色密实饱和,砂质较纯含少许粘粒夹薄层粉土主要矿物成分为石英、长石、云母.分选性好,级配差。该层天能穿透,在勘探深度内其厚度:1.50~11.50m,平均5.18m;层底标高:-49.08~-43.57m,平均-46.71m:层底埋深:45.00~50.00m,平均47.78m。1.3.2结论与建议1、拟建场址区地貌成因类型为海积平原,地貌类型为海滩。经人工填平压实后,小范围内地形较平坦。各勘探点孔口地面标高最大值3.26,最小值0.70m,相对高差2.55m。2、拟建场区内地基土工程性质较差,强度较低,根据现场岩土条件,建议光伏组件区采用预应力高强混凝土管桩,但需要满足抗倾覆。综合用房采用条形基础;升压站设备基础等采用独立基础或筏板基础。对于综合用房、主变等主要建(构)筑物需进行地基处理,建议采用水泥土搅拌桩进行地基处理,复合地基承载力需现场检测满足设计要求。3、拟建场址区的地下水类型为海水补给的第四系孔隙潜水,水化学类型为Cl-SO4-Na+K-Mg型水。地表水水化学类型为Cl-Na+K-Mg型水。勘察期间,各钻孔地下水埋深0.40~3.80m,平均水位埋深1.32m左右。附近沿海出现风暴潮,据1963年—1982年资料分析,风暴潮出现周期P=1%、2%、10%所对应的风暴潮潮位高程分别为3.95m、3.70m、3.10m。近百年风暴潮潮位高程3.5m以上的风暴潮共6次,分别为1845年、1890年、1938年、1964年、1969年及1992年。场区地下水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。场区地表水对混凝土结构具强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具强腐蚀性,对钢结构具中等腐蚀性。4、场地除存在地震液化现象外,无其他影响工程安全的不良地质作用。5、场址区抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为第一组,场地垂直方向平均卓越周期为0.46s,场地垂直方向平均卓越周期为0.43s。6、拟建场地的土层等效剪切波速值Vse=150-172m/s,场地土类型为软弱土~中软场地土,建筑场地类别为III类。属对建筑抗震不利地段。7、桩基施工中应注意噪音、泥浆污染等环境问题。8、该区最大冻土深度为0.50m。1.4工程任务和规模本工程主要任务是发电,项目建成后,预计电站运营期内平均年上网电量为111590.2万千瓦时,将为东营市提供大量的清洁能源,同时可减少化石资源的消耗,减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染,对于促进当地旅游业,带动地方经济快速发展将起到积极作用。本光伏电站场址区域总面积约为26766.44亩,共设计安装794612块545Wp光伏组件,828072块655Wp光伏组件,本项目直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW。均布置在海域范围内。根据本光伏发电项目的建设规模和场址位置、电网现状及规划,初步拟定新建一座220kV升压站,拟以2回220kV电缆接入500kV汇集站220kV侧,采用电缆线路,线路路径长度约0.3km。1.5总体方案设计与发电量预测1.5.1总体方案设计本项目装机容量为975.4507MWp,采用模块化设计、集中并网的设计方案,以4.48MW/4.5MW为1个光伏发电单元,共167个光伏发电单元。本项目选用545Wp、655Wp规格双面双玻光伏组件,545Wp光伏组件采用26块一串,655Wp光伏组件采用28块一串。本项目逆变器采用300kW、320kW的组串式逆变器。升压升压本项目采取0.8kV35kV220kV两级升压的方式,详细系统配置见下表:组件型号/Wp单串组件数系统规格/kVA逆变器规格单个方阵逆变器台数单个系统实际容量(kW)系统数量容量(MWp)总容量(MWp)545264480(箱变)320145852.2137216.53177975.4507655284480(箱变)145832.1246268.27752545264500(箱变)300155852.2137216.53177655284500(箱变)155832.1247274.10964箱变输出的35kV交流电,经场区集电线路送至新建220kV升压站,以2回220kV线路送出。本项目光伏阵列采用平单轴跟踪支架系统,545组件阵列东西间距11.5米,655组件阵列东西间距12米。1.5.2发电量预测根据总装机容量、倾斜面辐照量、系统效率以及光伏组件标称效率衰减等,计算出光伏电站首年发电量为153918.1万千瓦时,首年利用小时数1577.9h;25年年均发电量为145436.9万千瓦时,年均利用小时1491.0h,25年总发电量约为363.6亿千瓦时。1.6电气设计1.6.1电气一次东营刁口渔光互补项目总装机容量为4000MW,本期(四期第一部分)工程建设规模750MW,本期工程包括1座220kV升压站,1座升压站终期建设规模为1350MVA,本期逆变器建设749.84MW(主变建设容量为2x300MVA+1x250MVA)。本期750MW容量的光伏发电装置,通过逆变、升压、汇流后,经30回集电线路分别接至升压站内3台主变对应的35kV配电装置,经主变升压后,通过220kV电缆线路接入500kV刁口汇集站220kV配电装置。220kV电缆线路路径长度约0.3km。最终接入方案以接入系统报告及其审查意见为准。本期设置1座220kV升压站,内设2个电气组合单元,其中1个组合单元按照2台300MVA主变配置,另1个组合单元按照1台250MVA主变配置,预留1台主变位置,布置在同一区域内,同一电压等级的配电装置同区布置,但互不连接。按1座升压站进行统一调度。主变采用有载调压变压器,共2台300MVA主变+1台250MVA主变,变比均为220/35kV。220kV出线共计2回,每个组合单元均采用单母线接线;每台主变35kV侧采用两段单母线接线;35kV系统及各段母线均采用小电阻接地方式。本工程升压站站用电源采用双电源,其中1回引自本站35kV母线,另一回引自10kV市电。1.6.2电气二次本工程按“无人值班、少人值守”的原则设计,采用以计算机为基础的控制方式,并留有远期实现无人值班的接口和功能。在升压站配置一套升压站计算机监控系统,该系统是站内综合自动化的通讯枢纽,是全站的信息综合点,它负责对升压站主要设备获取测量数据和状态信号,并对所得信息作汇总、分析、存贮和报告输出,同时还负责与远方调度(控制中心)之间的联系,实现数据、状态量的传输和控制命令的传达,另外,它还与电子式电表、直流电源系统、图像监控系统等其它智能模块或设备相连接,共同完成全站的综合管理功能。光伏并网逆变器的计算机监控系统和升压站计算机监控系统经以太网交换机连接,组成全场的计算机监控系统。光伏并网逆变器的监控系统由并网逆变器厂家配套提供,作为并网逆变器的自动监控和保护测控之用。就地升压变、集电线路、主变压器、220kV出线的集中监控和调度部门远方监控“四遥”功能由升压站综合自动化系统完成。光伏发电站采用微机型继电保护装置。各种保护装置的配置应符合GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》和GB14258-2008《继电保护和安全自动装置技术规范》有关规定及国家电网公司发布的“电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点”的要求。1.6.3储能系统本工程储能系统采用租赁方式。按租用30%,2小时储能,即225MW/450MWh方案考虑。1.7总平面布置及土建工程本工程共安装标准功率为545Wp的光伏组件794612块以及655Wp的光伏组件828072块,直流侧装机容量为975.4507MWp,交流侧装机容量为750MW。本项目采用平单轴跟踪支架系统,每个545Wp组件阵列布置光伏组件2×26、2×39、2×52块,每个655Wp组件阵列布置光伏组件2×28、2×42块,均采用2块组件竖排布置形式。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)、《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《混凝土结构设计规范(2015年版)》(GB50010-2010)、《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)、《光伏支架结构设计规程》(NB/T10115-2018)、《太阳能发电站支架基础技术规范》(GB51101-2016),光伏电站内建筑物、构筑物地基基础设计等级为丙级,光伏电站内建筑物、构筑物的结构安全等级为二级,光伏支架安全等级为三级,地震基本烈度为7度,光伏电站防洪等级为I级。本项目光伏支架采用平单轴跟踪支架系统,电站暂按最高潮水位3.95m考虑,光伏支架按照组件倾角45°时最低点高程为3.7m设计。光伏电站运维时应制定严格的预报和应急管理制度,当预报潮水位高于3.1m时,跟踪光伏支架应人为干预使其自动调整至保护状态。光伏支架基础采用PHC预制管桩基础,桩长为5m~8m,平均桩长约6.5m。本项目采用1772台组串式逆变器以及108台汇流箱,逆变器、汇流箱拟采用钢构件固定在光伏支架上,不另行设置基础。本工程采用122套箱变及6套箱逆变一体机,箱变、箱逆变一体机采用钢平台+PHC预制管桩基础。本工程35kV集电线路电缆采用电缆桥架敷设、直埋与架空相结合的方式。表1.7-1技术经济指标一览表序号项目单位数量1光伏阵列区租地面积亩26766.442电站征地面积亩49.0953建设规模MWp975.45074升压站实体围墙总长度m8775.1升压站素混凝土道路面积m230375.2碎石地面m250005.3绿化m210005.4浆砌片石排水沟总长度m5005.56m宽电动伸缩大门座15.61.8m高浸塑钢丝网围墙总长km38.36.1光伏场区拓宽改造道路长度(4m宽泥结碎石路)km8.37升压站内的建(构)筑物设计为:(1)综合用房为三层框架结构,建筑高度为17.00m,层高分别为3.0m、5.0m、8.0m,建筑面积5025.082m2。综合用房布置综合配电室、GIS室、二次设备室、蓄电池室、值班室、卫生间、备用间等。综合用房按照终期规模1350MW一次建成。(2)主变、接地变、无功补偿设备等电气设备基础采用钢筋混凝土独立基础,事故油池、污水处理设施、一体化水消防集装箱等水工构筑物均采用钢筋混凝土筏板基础。设备基础按照本项目750MW建设规模进行建设。1.8消防设计本工程消防设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针。设计中严格执行国家有关防火规范和标准,积极采用先进的防火技术,做到保障安全,使用方便,经济合理。升压站不设专职消防队,但需配备1~2名兼职消防人员,初期火灾由站内兼职消防人员自行组织灭火,同时通知当地消防队支援共同扑灭火灾。消防总体设计采用综合消防技术措施,从防火、监测、报警、控制、灭火、排烟、逃生等各方面入手,力争减少火灾发生的可能性,一旦火灾发生也能在短时间内予以扑灭,使损失减少到最低,同时确保火灾时人员的安全疏散。1.9施工组织设计本项目场址位于山东省东营市利津县刁口乡境内,距离东营市城区直线距离约64km。项目场址整体平坦开阔,周围无高大建筑物、山体造成遮挡。场址与省道S310相邻,交通便利。本工程所需砂石料、砖砌体、水泥、钢筋、油料等均可从东营市就近购买。本工程建设总工期为12个月,计划2023年12月底全部投产发电。1.10工程管理设计根据生产和经营需要,遵循精干、统一、高效的原则,对运营机构的设置实施企业管理。光伏电站建设期结束后成立光伏电站运营公司。运营公司做好电站运行和日常维护及定期维护工作,电站的大修、光伏组件的清洗、光伏阵列钢支架油漆的维修养护、卫生保洁等工作均采用外委方式进行,以减少管理成本,提高经济效益。1.11环境保护和水土保持设计对场址及其周围地区的调查和分析可知,本工程的建设对周围的自然环境和社会环境的影响有利有弊。有利的方面主要体现在本光伏电站建成后将为当地提供大量的清洁能源,与燃煤电厂相比,每年不仅可减少多种大气污染物的排放,还可减少大量灰渣的排放,改善环境质量。同时光伏电站还可为当地增加一个旅游景点,促进当地旅游业的发展,带动第三产业发展,促进当地经济建设。工程建设对环境的不利影响主要体现在施工期,如施工粉尘、噪声、废水和生活垃圾对施工人员的影响等,但影响的范围小,时间短,可通过采取适当的防护措施以及加强施工管理,可将不利影响减小至最低程度。本工程的建设不会制约当地环境资源的永续利用和生态环境的良性循环,只要采取防、治、管相结合的环保措施,工程建设对环境的不利影响将得到有效控制,而且光伏发电本身就是一个清洁能源项目,从环境角度分析,不存在制约工程开发的环境问题,本工程建设是可行的。1.12劳动安全与工业卫生根据本工程特点,设计了较为完善的工程监测系统,为保证主要建筑物在施工期和运行期的安全,建议生产经营单位建立健全监测制度,掌握有关建筑物的实际运行状况,以便及时对重点部位的安全状况作出综合评价,提前作出预防及改进措施,以防患于未然。本工程施工及生产过程中,电气伤害事故、火灾爆炸事故的危险等级较高,是该光伏发电工程的主要劳动安全问题,在工程建设以及建成投产后应作为事故预防和劳动安全卫生管理工作的一项重要内容。本光伏电站应制定针对突发重大事故的预警机制、紧急处理措施与应急救援行动方案。对可能出现的重大事故,如火灾等典型事故做出相应的应急救援预案,以提高对突发重大事故的处理能力。建议对本光伏发电工程建设全过程建立职业安全健康管理体系(OSHMS)。并在实践中对体系进行不断修正和完善,最终实现预防和控制工伤事故、职业病及其它损失的目标。1.13节能降耗本工程采用绿色能源-太阳能,并在设计中采用先进可行的节电、节水及节约原材料的措施,能源和资源利用合理,设计中严格贯彻节能、环保的指导思想,在技术方案、设备和材料选择、建筑结构等方面,充分考虑了节能的要求。通过贯彻落实各项节能措施,本工程节能指标满足国家有关规定的要求。本电站建成后预计每年可为电网提供电量145436.9万kWh,与相同发电量的火电相比,相当于每年可节约标煤44.3万吨,相应每年可减少多种大气污染物的排放,其中减少二氧化硫(SO2)排放量约232.7吨,二氧化碳(CO2)约121.0万吨,氮氧化物(NOX)约260.3吨。可见光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用,并有明显的节能、环境和社会效益。可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的,将大大减少对环境的污染,同时还可节约大量淡水资源,对改善大气环境有积极的作用。本工程将是一个环保、低耗能、节约型的太阳能光伏发电项目。1.14工程设计概算工程设计概算参照《光伏发电工程可行性研究报告编制规程》(NB/T32043-2018)、《光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/T32027-2016)、《光伏发电工程概算定额》(NB/T32035-2016),结合国家、部门及地区现行的有关规定、定额、费率标准进行编制。关于发布《关于建筑业营业税改征增值税后光伏发电工程计价依据调整实施意见》的通知(可再生定额[2016]61号文)。可再生定额[2019]14号《关于调整水电工程、风电场工程及光伏发电工程计价依据中建筑安装工程增值税税率及相关系数的通知》。本概算材料价格按工程所在地近期材料价格进行编制。工程静态投资403340.86万元,单位投资4134.92元/kW;工程动态投资410088.65万元,单位投资4204.09元/kW。项目含流动资金总投资413015.00万元。本工程资本金按总投资的20%计算,其余为银行贷款。建设期贷款利息按4.2%。1.15财务评价与社会效果分析财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的基础上,对项目进行财务效益分析,考察项目的盈利能力、清偿能力等财务状况,以判断其在财务上的可行性。本工程财务评价计算期采用26年,其中建设期12个月,生产经营期25年。项目总投资的20%使用资本金,其余为银行贷款。生产流动资金按每千瓦30元计算,约2926.35万元,流动资金总额的30%使用资本金,70%从银行贷款,贷款利率按3.55%计算。本项目按照全额上网,含税电价按0.35元/kWh,租用30%,2小时储能。经测算项目投资税前财务内部收益率为5.87%,高于《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的项目融资前税前财务基准收益率5%,项目资本金税后财务内部收益率为5.80%。贷款偿还期为15年。所得税前投资回收期13.72年,总投资收益率(ROI)3.22%,项目资本金净利润率(ROE)为7.63%,项目投资财务内部收益率(所得税前、税后)分别为5.87%、4.93%,本项目盈利能力尚可,经济上可行。第二章太阳能资源2太阳能资源2.1区域太阳能资源分析2.1.1我国太阳能资源的地理分布评价某一地区太阳能资源丰富程度,最重要的气象资料是太阳辐射数据和日照小时数。根据《太阳能资源评估方法》(GB/T37526-2019),以太阳能年水平面总辐照量为指标,对太阳能的丰富程度划分为4个等级,如表2.1-1所示。表2.1-1年水平面总辐照量(GHR)等级我国是太阳能资源相当丰富的国家,年总辐照量在860~2080kWh/m2之间,年直接辐照量在230~1500kWh/m2之间,年平均直射比在0.24~0.73之间,年日照时数在870~3570h之间。我国太阳能资源空间分布图如图2.1-1所示。70”028580°57090100"110°120”40130°1.1401.7102.280总辐射(kwh/m/m)(=1.0001,000-1.1001.500-1.00Km1,100-1.2001,600-1.7001.200-1.3001.300-1,4001,400-1.5001.700-1.8001.800-1.9001,900-2.0002,000-2.1002.100南海诸岛图2.1-1太阳能资源空间分布图从图中可以看出:新疆东南边缘、西藏大部、青海中西部、甘肃河西走廊西部、内蒙古阿拉善高原及其以西地区构成了太阳能资源“最丰富带”,其中西藏南部和青海格尔木地区是两个高值中心;新疆大部分地区、西藏东部、云南大部、青海东部、四川盆地以西、甘肃中东部、宁夏全部、陕西北部、山西北部、河北西北部、内蒙古中东部至锡林浩特和赤峰一带,是我国太阳能资源“很
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本太阳能光伏发电站涉及「招标采购公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含招标采购公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
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