Projet de centrale solaire de 60 MW

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Projet de centrale solaire de 60 MW

Prix ​​de base avec TVA
Prix ​​bas
Prix $870.00
Remise
Prix $870.00
Index: 21031800
documentation: Documentation du projet sans estimations et résultats des études d'ingénierie
Sections: toutes les rubriques
Volume de données : 356 MB
Format de fichier: * .pdf
Composition du projet :

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Documentation de projet sans devis pour la construction d'une centrale solaire
Indicateurs techniques et économiques
Fabricant de FSM : Hevel LLC
Types FSM : HVT HJT-270, HVT HJT-280, HVT HJT-290, HVT HJT-300, HVT HJT-310.
Puissance de l'unité FSM, W : 270, 280, 290, 300, 310
La puissance totale totale du FSM, W : 60000000
Capacité nominale des centrales solaires, MW : 60
Capacité installée de besoins propres, kW : 289,84
Capacité installée pour besoins propres, % : 0,64
Superficie du terrain (dans les limites du projet), ha : 131,33
Coefficient de développement, % : 94
Effectif (sans personnel opérationnel), personnes : 7
- électrotechnique, pers. : 3
- non électrotechnique (sécurité), personnes : 4
Coût total de construction (TVA incluse), millions de roubles : 6726,65
Investissements en capital spécifiques, frotter/kW1 : 112110,81
Investissement spécifique $/kW2 : 1868,51
Durée de construction, mois : 16

Caractéristiques de l'objet de construction

Objet de l'objet : production d'énergie électrique basée sur la conversion photoélectrique de l'énergie du rayonnement solaire en énergie électrique. L'option proposée pour connecter le SES à l'UES se situe dans la section de la ligne aérienne 110 kV. Capacité installée - 60 MW. Pour convertir le courant continu des modules solaires photovoltaïques (FSM) en courant alternatif triphasé, des installations d'onduleurs modulaires en bloc (BMIU) sont utilisées. Pour l'acheminement de l'énergie générée vers le système électrique adjacent, le projet prévoit un appareillage de commutation de 110 kV dans le cadre de la centrale solaire. À l'avenir, l'Orenbourg SES sera connecté au réseau électrique existant via une ligne aérienne de 110 kV. Le réseau électrique de la centrale solaire se compose de quatre composants qui diffèrent par leurs niveaux de tension et leur type de courant. La première est la partie conversion. Il contient des circuits CC répartis sur une grande surface et comprenant 206250 XNUMX FSM, des lignes de câbles CC radiaux et principaux, des additionneurs et des circuits d'entrée d'onduleurs installés dans le BMIU. Le deuxième - circuits alternatifs triphasés avec une tension jusqu'à 1 kV, comprenant : circuits de sortie d'onduleurs; équipement de commutation jusqu'à 1 kV ; Enroulements BT des transformateurs BMIU. Le troisième - circuits à courant alternatif triphasé avec une tension de 10 kV, y compris moi-même: Bobinage HT des transformateurs BMIU ; équipement de commutation 10 kV BMIU ; Câble 10 kV du BMIU au tableau 10 kV ; Équipement KRU 10 kV ; conducteur aux enroulements du transformateur BT 10/110 kV ; enroulements du transformateur BT 10/110 kV. Quatrièmement - circuits alternatifs triphasés d'une tension de 110 kV, comprenant : enroulements du transformateur HT 10/110 kV ; Équipement de commutation 110 kV. Les appareillages haute tension SPP sont fabriqués selon les schémas suivants : côté 110 kV - un appareillage ouvert, réalisé selon le schéma 6H "Triangle" ; côté 10 kV - un appareillage complet, réalisé selon le schéma "Deux jeux de barres".

Informations sur les besoins de SES en carburant, gaz, eau et électricité

L'approvisionnement en eau est réalisé selon les termes de référence. Pour les besoins domestiques du personnel, l'eau provient de réservoirs d'un volume chacun de 0,75 m3 - 4 pcs. Réservoirs (dimensions hors tout V-1340xSh-600xD-1335, durée de vie 30 ans). Pendant le fonctionnement, il est possible de remplacer les conteneurs. Pour les besoins de boisson - eau potable en bouteille importée. Pour la préparation de l'eau chaude pour lavabos, il est prévu d'installer des chauffe-eau électriques instantanés d'une capacité de 2 l/min N = 3.5 kW. La consommation d'eau estimée pour les besoins des ménages est déterminée selon SP 30.13330.2012 et SNiP 2.04.01-85* (Annexes n° 2 et n° 3). Pour le bâtiment OPU combiné avec appareillage : - qtot = 0,198 l/s (deuxième débit d'eau totale) ; qtothr = 0,197 m3/h (consommation horaire d'eau totale) ; qtotcyT = 0,075 m3/jour (consommation totale d'eau quotidienne) ; qh = 0,125 l/s (deuxième débit d'eau chaude) ; qhhr = 0,111 m3/h (consommation horaire d'eau chaude) ; qhcyT = 0,033 m3/jour (consommation quotidienne d'eau chaude) ;  qc = 0,130 l/s (deuxième débit d'eau froide) ; qchr = 0,117 m3/h (consommation horaire d'eau froide) ; qccyT = 0,042 m3/jour (consommation journalière d'eau froide). Dpour le bâtiment d'entrée : qtot = 0,167 l/s (deuxième débit d'eau totale) ; qtothr =0,177 m3/h (consommation horaire d'eau totale) ; qtotcyT = 0,064 m3/jour (consommation totale d'eau quotidienne) ; qh = 0,109 l/s (deuxième débit d'eau chaude) ; qhhr = 0,113 m3/h (consommation horaire d'eau chaude) ; qhcyT = 0,028 m3/jour (consommation quotidienne d'eau chaude) ; qc = 0,109 l/s (deuxième débit d'eau froide) ; qchr = 0,113 m3/h (consommation horaire d'eau froide) ; qccyT = 0,036 m3/jour (consommation journalière d'eau froide). L'évacuation des eaux usées des appareils sanitaires du bâtiment de l'OPU combinée au poste de contrôle est prévue dans le réseau conçu d'égouts domestiques gravitaires dans un réservoir de stockage d'un volume de 5,5 m3. Le réservoir de stockage est un puits d'égout de stockage constitué d'anneaux en béton armé selon la série 3.900.1-14.

AUTORISATION

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