Proyecto de planta de energía solar de 60 MW

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Proyecto de planta de energía solar de 60 MW

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Índice: 21031800
Documentación: Documentación de diseño sin estimaciones ni resultados de estudios de ingeniería.
Secciones: todas las secciones
Volumen de datos: 356 MB
Formato de archivo: * .pdf
Composición del proyecto:

descargar la composición del proyecto

Documentación de diseño sin estimaciones para la construcción de una planta de energía solar.
Indicadores técnicos y económicos
Fabricante FSM: Hevel LLC
Tipo FSM: HVT HJT-270, HVT HJT-280, HVT HJT-290, HVT HJT-300, HVT HJT-310.
Potencia unitaria de FSM, W: 270, 280, 290, 300, 310
Potencia total total de FSM, W: 60000000
Capacidad nominal de SES, MW: 60
Capacidad instalada para necesidades propias, kW: 289,84
Capacidad instalada para necesidades propias, %: 0,64
Área de terreno (dentro de los límites de diseño), hectáreas: 131,33
Coeficiente de desarrollo, %: 94
Número de personal (excluido el personal operativo), personas: 7
- ingeniería eléctrica, personas: 3
-no eléctricos (seguridad), personas: 4
Costo total de construcción (IVA incluido), millones de rublos: 6726,65
Inversiones de capital específicas, rublos/kW1: 112110,81
Inversiones de capital específicas $/kW2: 1868,51
Duración de la construcción, meses: 16

Características del sitio de construcción.

Objeto de la instalación: producción de energía eléctrica a partir de la conversión fotoeléctrica de la energía de la radiación solar en energía eléctrica. La opción propuesta para conectar la SES a la UES es cortar una línea aérea de 110 kV. Capacidad instalada - 60 MW. Para convertir la corriente continua de los módulos solares fotovoltaicos (PSM) en corriente alterna trifásica se utilizan unidades inversoras modulares en bloque (BMIU). Para distribuir la energía generada al sistema eléctrico adyacente, el proyecto prevé una aparamenta de 110 kV como parte de la planta de energía solar. En el futuro, la SES de Orenburg se conectará a través de una línea aérea de 110 kV a la red eléctrica existente. La red de energía eléctrica de una planta de energía solar consta de cuatro componentes, que se diferencian en diferentes niveles de voltaje y tipos de corriente. La primera es la parte de conversión. Contiene circuitos de CC distribuidos en un área grande e incluye 206250 FSM, líneas de cable de CC radiales y principales, sumadores y circuitos de entrada de inversores instalados en el BMIU. El segundo son los circuitos trifásicos de corriente alterna con tensión de hasta 1 kV, que incluyen: circuitos de salida del inversor; equipos de conmutación hasta 1 kV; Devanados de BT de transformadores BMIU. Tercero: circuitos trifásicos de corriente alterna con un voltaje de 10 kV, incluidos mí mismo: Devanado de alta tensión de transformadores BMIU; equipo de conmutación 10 kV BMIU; Cable de 10 kV desde BMIU a aparamenta de 10 kV; Equipos de aparamenta de 10 kV; conductor a los devanados de BT de un transformador de 10/110 kV; Devanados de BT de un transformador de 10/110 kV. Cuarto: circuitos trifásicos de corriente alterna con una tensión de 110 kV, que incluyen: Devanados de alta tensión de un transformador de 10/110 kV; Equipo RU 110 kV. Las celdas de alta tensión SES se fabrican de acuerdo con los siguientes esquemas: en el lado de 110 kV: una aparamenta abierta, realizada según el esquema "Triángulo" 6N; en el lado de 10 kV: un cuadro completo fabricado según el esquema "Dos sistemas de bus".

Información sobre las necesidades de SES de combustible, gas, agua y energía eléctrica.

El suministro de agua se realiza de acuerdo con las especificaciones técnicas. Para las necesidades domésticas del personal, el agua se suministra desde depósitos con un volumen de 0,75 m3 cada uno: 4 unidades. Tanques (dimensiones totales H-1340xW-600xD-1335, vida útil 30 años). Durante el funcionamiento, los contenedores se pueden reemplazar. Para beber: agua potable embotellada importada. Para preparar agua caliente para los lavabos, está previsto instalar calentadores de agua instantáneos eléctricos con una capacidad de 2 l/min N=3.5 kW. El consumo estimado de agua para las necesidades del hogar se determina de acuerdo con SP 30.13330.2012 y SNiP 2.04.01-85* (Apéndice No. 2 y No. 3). Para el edificio de la sala de control combinado con aparamenta: - qtot = 0,198 l/s (segundo consumo total de agua); qtothr = 0,197 m3/h (caudal total de agua por hora); qtotcyT = 0,075 m3/día (consumo total diario de agua); qh = 0,125 l/s (segundo caudal de agua caliente); qhhr = 0,111 m3/h (consumo horario de agua caliente); qhcyT = 0,033 m3/día (consumo diario de agua caliente);  qc = 0,130 l/s (segundo caudal de agua fría); qchr = 0,117 m3/h (caudal de agua fría por hora); qccyT = 0,042 m3/día (caudal diario de agua fría). DPara la entrada de un edificio: qtot = 0,167 l/s (segundo consumo total de agua); qtothr =0,177 m3/h (consumo total de agua por hora); qtotcyT = 0,064 m3/día (consumo total diario de agua); qh = 0,109 l/s (segundo caudal de agua caliente); qhhr = 0,113 m3/h (consumo horario de agua caliente); qhcyT = 0,028 m3/día (consumo diario de agua caliente); qc = 0,109 l/s (segundo caudal de agua fría); qchr = 0,113 m3/h (caudal de agua fría por hora); qccyT = 0,036 m3/día (caudal diario de agua fría). El drenaje de las aguas residuales de los dispositivos sanitarios del edificio del centro de control combinado con la entrada se realiza en la red diseñada de alcantarillado doméstico por gravedad en un tanque de almacenamiento con un volumen de 5,5 m3. El tanque de almacenamiento es un pozo de alcantarillado fabricado con anillos de hormigón armado según la serie 3.900.1-14.

Autorización

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