Projet de centrale solaire de 45 MW

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Projet de centrale solaire de 45 MW

Prix ​​de base avec TVA
Prix ​​bas
Prix $860.00
Remise
Prix $860.00
Index: 21031801
documentation: Documentation du projet sans estimations et résultats des études d'ingénierie
Sections: toutes les rubriques
Volume de données : 278 MB
Format de fichier: * .pdf
Composition du projet :

télécharger la composition du projet

Documentation de projet sans devis pour la construction d'une centrale solaire
Indicateurs techniques et économiques
Puissance de l'unité FSM, W : 270, 280, 290, 300, 310
La puissance totale totale du FSM, W : 45000360
Capacité nominale des centrales solaires, MW : 45
Consommation d'électricité pour besoins propres, kWh : 1348568
Consommation d'électricité pour ses propres besoins, % : 2,26
Superficie à bâtir, ha : 92,24
Densité des bâtiments,% : 93
Coût total de construction, millions de roubles : 4488
Investissements en capital spécifiques, frotter/kW : 99733,4
Investissements spécifiques3*, $/kW2 : 1751,55
Le coût de la construction des réseaux externes, en millions de roubles : 2186
Durée de construction, mois : 12
Effectif (sans personnel opérationnel), personnes : 7
- électrotechnique : 3
- non électrotechnique (sécurité) : 4

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 est en coupe. Capacité installée - 45 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 acheminer l'énergie générée vers le système électrique adjacent, le projet prévoit un appareillage de commutation de 110 kV intégré à la centrale solaire. À l'avenir, le 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 comprend de nombreuses lignes de câbles CC FSM, radiaux et principaux, des additionneurs et des circuits d'entrée d'onduleurs installés dans le BMIU. Le deuxième - circuits à courant alternatif triphasés avec une tension jusqu'à 1 kV, comprenant : les circuits de sortie des onduleurs ; équipement de commutation jusqu'à 1 kV ; Enroulements BT des transformateurs BMIU. Le troisième - les circuits à courant alternatif triphasé d'une tension de 10 kV, comprenant : l'enroulement 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 : les enroulements du transformateur HT 10/110 kV ; Équipement de commutation 110 kV. Les appareillages haute tension SES sont réalisés 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. Les sources d'approvisionnement en eau domestique de la station sont les réservoirs de stockage d'eau projetés - 2 pièces. avec un volume de 0,75 m3 chacun pour un bâtiment de poste de contrôle et 0,75 m3 - 2 pcs. pour le bâtiment de l'OPU. L'eau est apportée une fois tous les 20 jours. Pour les besoins domestiques du personnel, l'eau est fournie par les réservoirs. Réservoirs (dimensions hors tout V-1340xSh-600xD-1335, durée de vie 30 ans) Les réservoirs peuvent être remplacés pendant le fonctionnement. Pour le bâtiment du point de contrôle - conteneurs en plastique, chacun d'un volume de 0,75 m3 - 2 pièces, pour le bâtiment de la salle de contrôle - conteneurs en plastique, chacun d'un volume de 0,75 m3 - 2 pièces. 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). Pour 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). Le projet prévoit le drainage des eaux naturelles et de fonte par méthode de surface (absorption naturelle de l'eau par les sols hydrophiles). Élimination des eaux usées ménagères de la salle de contrôle avec un débit de 0,075 m3/jour, du bâtiment du poste de contrôle avec un débit de 0,064 m3/jour vers des réservoirs de stockage d'un volume de 3,0 m3 chacun. Les réservoirs de stockage sont constitués de produits en béton armé.

AUTORISATION

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