医院分布式能源设计方案
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**县人民医院400KWp分布式光伏发电项目工程技术方案**公司目录1概述 (3)1.1工程概述 (3)1.2设备使用环境条件 (3)1.3 交通运输条件 (3)2设计依据 (3)3整体方案设计 (5)3.1并网逆变器选型 (7)3.2组件选型 (11)3.3光伏阵列倾角 (13)3.4交流汇流箱设计 (13)3.5并网接入柜设计 (14)3.6电缆选型设计 (14)4 防雷及接地 (16)5设备清单 (16)6 项目管理机构 (17)7 施工组织设计 (17)7.1 技术准备 (17)7.2 现场准备 (18)7.3 项目管理、沟通与协调 (18)7.4.工程施工流程 (18)7.5.实施进度计划 (19)1概述1.1工程概述**人民医院某屋顶光伏项目容量为400kWp,屋顶为常规水泥屋顶,共两个屋顶,每个屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。
该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与医院内部电网联网运行,可解决该医院部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。
1.2设备使用环境条件**县,位于河南省东北部,新乡市东南隅,隶属于河南新乡。
处于北纬34°53′~35°14′、东经114°14′~114°46′之间。
**县地属暖温带大陆性季风气候。
年平均气温13.5°C-14.5°C之间,年降水量615.1毫米,无霜期214天。
县境南北长38.2公里,东西宽48.7公里。
面积1220.5平方公里,耕地面积92.6万亩。
1.3 交通运输条件设备安装地点在**县城,交通运输条件良好。
2设计依据GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》IEEE 1547:2003 《分布式电源与电力系统进行互连的标准》IEEE 1547.1:2005 《分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序》IEC 62116 《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》IEEE 1262-1995 《光伏组件的测试认证规范》JGL/T16-92 《民用建筑电气设计规范》JGJ203-2010 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》GB/T 20046-2006 《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》GB/T50797-2012 《光伏发电站设计规范》GB/T50795-2012 《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T50796-2012 《光伏发电工程验收规范》GB/T50794-2012 《光伏发电站施工规范》GB/T 19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 29319-2012 《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T12325-2008 《电能质量供电电压偏差》GB/T12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB/T15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》GB/T24337-2009 《电能质量公用电网间谐波》GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》GB 50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》GB 50054-2011 《低压配电设计规范》GB 50613-2010 《城市配电网规划设计规范》GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》DL/T 599 《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》DL 448 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 825 《电能计量装置安装接线规则》DL/T516-1993 《电网调度自动化系统运行管理规程》Q/GDW 156-2006 《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 212-2008 《电力系统无功补偿配置技术原则》Q/GDW 370-2009 《城市配电网技术导则》Q/GDW 382-2009 《配电自动化技术导则》Q/GDW 480-2010 《分布式发电接入电网技术规定》Q/GDW 564-2010 《储能系统接入配电网技术规定》Q/GDW 617-2011 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》GC/GF001-2009 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》CGC/GF020:2012 《用户侧并网光伏电站监测系统技术规范》Q/GDW 11147-2013 《分布式电源接入配电网设计规范》Q/GDW 11148-2013 《分布式电源接入系统设计内容深度规定》Q/GDW 11149-2013 《分布式电源接入配电网经济评估导则》《国家电网公司输变电工程典型设计(2006年版)》国发[2013]24号《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》3整体方案设计集中式水泥屋顶,电池组件选用260Wp多晶硅电池组件,每个屋顶铺设780块组件,共29个光伏串列,装机容量为202.8kWp,采用23kW组串式逆变器,8台,其中7台接入5个光伏组串,1台接入4个光伏组串,共接入39个光伏组串。
浅谈天然气分布式能源在南京鼓楼医院江北国际医院项目的应用摘要:面对当前能源紧张和环境恶化,清洁能源与可再生能源已成为建筑未来的发展方向。
医院作为保障人民生命健康的前沿阵地,也应在节能减排、控制污染、保护环境方面走在前列。
本文重点论述天然气分布式能源站在南京鼓楼医院江北国际医院上的应用。
关键词:医院分布式能源天然气一、背景“十二五”时期是我国经济平稳快速发展,深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
能源问题正在成为影响我国经济社会可持续发展“刚性”约束条件。
提高传统能源利用效率,调整优化能源结构,加快新能源开发成为我国能源资源产业发展的必然道路。
天然气作为主要的清洁能源,正在被越来越广泛的使用。
而本项目采用天然气分布式能源具有医院项目的示范效果,有利于加快地方天然气产业的发展,有利于推动地方分布式能源行业的发展,有利于推动地方能源消费结构的优化,对地方新能源产业的发展有积极的指导意义。
2011年10月9日,国家发展改革委、财政部、国家能源局和住房和城乡建设部和联合发布《关于发展天然气分布式能源的指导意见》。
意见中阐述了发展天然气分布式能源的意义,也明确了发展分布式能源的指导思想、基本原则、主要任务和目标及主要的政策措施。
2014年10月23日,国家发展改革委、住房城乡建设部和国家能源局联合发布了《关于印发天然气分布式能源示范项目实施细则的通知》,进一步明确天然气分布式能源示范项目审核、申报的管理程序,积极推动天然气分布式能源快速、健康、有序的发展。
二、分布式能源定义1、分布式能源的定义国际分布式能源联盟WADE对分布式能源定义为安装在用户端的高效冷/热电联供系统,系统能够在消费地点(或附近)发电,高效利用发电产生的废能--生产热和电;现场端可再生能源系统包括利用现场废气、废热以及多余压差来发电的能源循环利用系统。
国内分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统,以热电冷联产技术为基础,与大电网和天然气管网组网运行,向一定区域内的用户同时提供电力、蒸汽、热水和空调冷水(或风)等能源服务系统。
源汇区中医院分布式并网光伏发电项目1.项目概况源汇区中医院有多个建筑体,均为低层建筑。
各个建筑体的屋顶形式均采用平面水泥屋顶。
各屋顶的朝向也都相同,南北朝向。
就安装太阳能光伏板而言,中医院的所有建筑物的楼顶均可以安装太阳能光伏板。
就安装的便捷性和光伏利用率来讲,楼顶为平面的水泥面且朝向为南北朝向的建筑物安装太阳能光伏板最为适宜。
根据意向,拟初步安装80KW的太阳能光伏板,需占用屋顶面积约600平方米。
通过对医院所有屋顶的全面分析,本项目初步确定将80KW的太阳能光伏板集中安装在医院主楼一栋朝向呈南北向、楼顶为平面的水泥面的屋顶上和副楼一栋朝向呈南北向、楼顶为平面的水泥面的屋顶上。
(见图1所示)。
本项目之所以选择这栋建筑屋顶,主要有以下几个方面的考虑:(1)屋顶的单体面积比较大,目测要大于300平方米。
可以安装下光伏组件,整体性强。
(2)该栋建筑屋顶为平面,屋顶采用水泥平面,安装光伏组件比较便捷。
另外,该栋建筑物朝向为南北方向,太阳能光伏利用率比较好。
(3)该栋建筑物临银江路,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,中医院目前装电总容量为100KVA,最低常用负荷约10KW 。
本次计划安装的80KWp的分布式光伏发电站,采用自发自用余电上网的方式。
这样可有效发挥光伏发电的效益和实现最大价值。
图1 太阳能光伏组件拟安装的楼顶指示图光伏组件安装在该楼2.光伏组件数量、安装面积测算及安装方案本项目拟采用230W的多晶硅太阳能电池光伏组件,组件尺寸为1640×992×40。
由此,可测算出光伏组件的安装面积及光伏组件的数量。
计算方法如下:2.1 光伏组件的数量本项目拟安装光伏组件容量为80KW,每个光伏组件的功率为230W,因此光伏组件的数量为:M=80000÷230=347.82(块),实际取360块故本项目拟实际采用光伏组件数量为360块,理论最大容量为82.8KW。
某县新建医院天然气分布式能源系统方案热电事业部2018年07月概要本能源供应方案是根据某县医院的规划和相关设计规范编制。
采用先进的天然气分布式能源系统,满足保定某县医院的部分电负荷、空调冷热负荷和生活热水负荷。
相比传统供能系统(市电+电制冷+燃气锅炉),具有以下优势:1)节省用户供能系统初投资根据保定某县医院当前的能耗需求,本方案根据“发电机组的发电量满足用户的基本电负荷,发电机组的余热被充分利用满足冷热需求”的设计原则,提高能源利用效率,提高企业节能率,天然气分布式能源系统规划装机容量为1200kW,静态投资约4961万元,由我公司负责项目的投资和运营。
2)节约用户供能成本,减少用户人工及运维工作量我公司投资运营本项目能源站,与用户进行能源价格的结算,用户减少了能源站投资及系统运行人员,也大大减少了用户的运维工作量。
3)供能安全性系统采用模块化组合,供能安全性高,运行灵活。
同时,系统中发电机组具有备用电源的功能,可在市电出现故障时,单独给保定某县医院的关键负载供电,大大减少了对电网的依赖性,提高了供电系统的安全性。
4)节能环保相比传统供能系统(市电+电制冷+燃气锅炉),分布式能源系统年节约标准煤543吨,节能率为26.8%,年减排CO2量898吨,减排率为26.2%。
具有良好节能减排的效果。
在承担了社会责任,为减少雾霾贡献自己的力量的同时,对于主体建筑评定绿建星级还能带来额外的加分。
5)可再生能源耦合本方案充分利用了当地可再生能源资源,以天然气为基础,后期将根据项目现场实际边界条件耦合太阳能等可再生能源技术,符合国家倡导的能源发展方向,6)响应国家号召,提升保定某县医院的形象鉴于分布式能源的诸多优势,国家号召各地积极发展分布式能源。
同时国家四部委联合发布了分布式能源的指导意见,指出十二五期间建设1000个左右的示范项目。
现阶段,北京、上海、广州、长沙等地已建成多个项目。
同时省发改委正在编制分布式能源专项规划,届时一些优惠政策也将随之落实。
中医院分布式光伏发电方案背景:随着能源危机的日益严重和环境问题的日益突出,全球范围内对可再生能源的需求越来越迫切。
而光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了越来越多的关注和推崇。
中医院作为大型医院,每天消耗大量的电力,而且有较大的屋顶面积,分布式光伏发电方案成为了一种可行的选择。
方案内容:1.光伏电池板安装首先,对中医院进行充分的资源评估,找出最适合安装光伏电池板的区域。
一般来说,屋顶是最佳的安装地点,因为它们通常没有树阻挡,可以最大限度地接收到阳光。
根据中医院的屋顶结构和平均日照量,确定光伏电池板的安装面积。
安装过程中需要考虑到电池板的倾角和朝向,以最大限度地吸收阳光。
2.逆变器和储能系统为了将太阳能的直流电转化为交流电,需要安装逆变器。
逆变器将光伏电池板产生的直流电转换为中医院所需的交流电。
在电力需求不高的时候,可以将多余的电力储存在储能装置中,以备不时之需。
储能系统可以选择锂电池等高性能电池,能够更有效地储存电力,并确保电力的稳定供应。
3.接网和电力分配通过接网,将分布式光伏发电系统与中医院的电力网连接起来。
接网的同时,需要进行电力分配,根据不同的需求,将光伏发电系统产生的电力分配给中医院的不同区域。
例如,手术室和重要区域可以优先供电,而办公室和病房等非关键区域则可以使用剩余电力。
4.监测和维护为了确保光伏发电系统的正常运行,需要进行监测和维护。
安装适当的监测设备,实时监测光伏电池板的输出功率、温度和故障情况。
通过数据分析,及时发现问题并进行维修,以确保光伏发电系统的高效运行。
效益:1.节约能源和减少碳排放分布式光伏发电方案可以利用太阳能充分供应中医院的电力需求,减少对传统电力的依赖。
光伏发电是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等有害气体,有效减少中医院的碳排放。
2.降低电力费用通过光伏发电,中医院可以自己生产一部分所需的电力,减少对电力公司的需求。
这将有效降低电力费用,为中医院节约开支。
某某医院屋顶分布式光伏发电项目设计方案1. 引言本文档旨在提供某某医院屋顶分布式光伏发电项目的设计方案。
分布式光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的技术,通过在医院屋顶安装光伏发电系统,可以为医院提供绿色电力,减少能源消耗和环境污染。
本设计方案将介绍分布式光伏发电系统的选择、安装和运维等方面的内容。
2. 项目背景某某医院位于城市中心,拥有宽阔的屋顶空间。
为了提高医院的能源利用效率,减少对传统能源的依赖,医院计划在屋顶上安装分布式光伏发电系统,以满足部分电力需求。
该项目将有助于医院节约能源成本,降低对环境的影响,同时提升其可持续发展的形象。
3. 设计方案3.1 光伏发电系统选择在选择光伏发电系统时,应考虑医院屋顶的可利用空间、太阳能资源、负载需求和预算限制等因素。
建议选择高效的光伏组件、逆变器和支架系统,以提高系统的发电效率和稳定性。
3.2 安装方案根据医院屋顶的情况,设计合理的光伏组件布局和支架安装方案。
确保光伏组件能够充分吸收阳光,并具备抗风、抗震等能力。
同时,合理安排光伏组件间的间距,以便进行日常维护和清洁。
3.3 电网接入由于医院需要稳定供电,建议将分布式光伏发电系统与电网进行并网连接。
通过与电网的互联,医院可以实现光伏发电与电网电力的混合供电,以应对天气变化和负荷变化所带来的影响。
3.4 运维管理为确保光伏发电系统的正常运行和维护,医院应建立完善的运维管理机制。
定期检查光伏组件、清洁太阳能板面,以确保其发电效果最大化。
另外,制定应急预案,解决可能出现的故障和问题,确保系统的稳定性和可靠性。
4. 预期效益通过实施分布式光伏发电项目,某某医院预计能够达到以下效益:- 减少能源消耗:降低医院对传统电力的需求,节约能源成本。
- 环境友好:减少二氧化碳等温室气体的排放,降低对环境的负面影响。
- 可持续发展:提升医院环保形象,增加社会认可度。
- 经济回报:长期运营下,光伏发电项目可带来经济回报,对医院的发展和运营具有积极影响。
某医院分布式供能可行性方案-3.7某某医院分布式热电联产项目可行性方案上海沃金石油天然气有限公司2016年9月23日冷热电联产(Combined Cooling Heating and Power, CCHP)是一种建立在能量梯级利用概念基础上,将制冷、制热(包括供暖和供热水)及发电过程一体化的多联产总能系统。
其最大的特点就是对不同品质的能量进行梯级利用,温度比较高的、具有较大可用能的热能用来被发电,而温度比较低的低品位热能则被用来供热或是制冷。
这样做不仅提高了能源的利用效率,(大型发电厂的发电效率—般只能达到30-47%。
而CCHP的能源利用率可达到90%,没有输电损耗)。
而且减少了碳化物和有害气体的排放,具有良好的经济效益和社会效益。
与热电联产技术有关的选择主要有蒸汽轮机驱动的外燃烧式方案和燃气轮机驱动的内燃烧式方案。
但是,由于现代科学技术的发展,特别是微型燃气轮机、燃气外燃机(Stirling engine)、燃气内燃机和燃料电池以及其他新能源技术的发展,赋予了冷热电联产新的内涵。
本分布式能源技术方案是根据医院项目分布式能源系统初步技术方案编制而成,采用微型燃气轮机、烟气余热锅炉为主要设备的能源系统,满足医院对电力、蒸汽的能源要求;在降低对外电的依赖度,并部分满足医院部分热负荷需求。
与传统供能系统(市电+燃油锅炉)相比较,有如下优势:1.投资及收益:整个分布式能源系统投资回报高,分布式能源系统方式相比使用市电加燃油锅炉系统年节约能源费用30%-40%。
2.减少配电容量,免除电力扩容费用:该分布式能源系统的采用,可以减少医院近部分电力申请容量。
变配电系统利用效率高,充分利用了电、气资源。
3.节能环保: 实现能源阶梯利用,大大提高能源利用率,具有节能环保的优势。
与市电加燃油锅炉系统相比,每年节约标准煤约500吨,二氧化碳减排日后可用作碳减排交易,产生经济效益。
4.供能安全性: ①该系统拥有备用电源的功能。