Progetto di un impianto fotovoltaico da 60 MW

https://proekt.sx

Negozio online per progetti di riuso

Il carrello è vuoto

Non hai trovato quello che cercavi? Chiedici! Disponiamo di archivi di 140 TB. Abbiamo tutti i progetti di riutilizzo moderno e progetti di ristrutturazione per edifici standard sovietici. Scrivici: info@proekt.sx


Progetto di un impianto fotovoltaico da 60 MW

Prezzo base IVA inclusa
Prezzo scontato
Prezzo $870.00
Sconto
Prezzo $870.00
Indice: 21031800
Documentazione: Documentazione di progettazione senza stime e risultati di indagini ingegneristiche
sezioni: tutte le sezioni
Volume dei dati: 356 MB
Formato del file: * .PDF
Composizione del progetto:

scarica la composizione del progetto

Documentazione progettuale senza preventivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Indicatori tecnici ed economici
Produttore FSM: Hevel LLC
Tipo FSM: HVT HJT-270, HVT HJT-280, HVT HJT-290, HVT HJT-300, HVT HJT-310.
Potenza unitaria di FSM, W: 270, 280, 290, 300, 310
Potenza totale totale di FSM, W: 60000000
Capacità targa SES, MW: 60
Capacità installata per fabbisogno proprio, kW: 289,84
Capacità installata per fabbisogno proprio, %: 0,64
Superficie territoriale (entro i limiti di progetto), ettari: 131,33
Coefficiente di costruzione, %: 94
Numero del personale (escluso il personale operativo), persone: 7
- ingegneria elettrica, persone: 3
-non elettrici (sicurezza), persone: 4
Costo totale di costruzione (IVA inclusa), milioni di rubli: 6726,65
Investimenti di capitale specifici, rub/kW1: 112110,81
Investimenti di capitale specifici $/kW2: 1868,51
Durata della costruzione, mesi: 16

Caratteristiche del cantiere

Scopo dell'impianto: produzione di energia elettrica basata sulla conversione fotoelettrica dell'energia della radiazione solare in energia elettrica. L'opzione proposta per collegare il SES all'UES è quella di tagliare una linea aerea da 110 kV. Capacità installata - 60 MW. Per convertire la corrente continua dai moduli solari fotovoltaici (PSM) in corrente alternata trifase, vengono utilizzate unità inverter modulari a blocchi (BMIU). Per distribuire l'energia generata al sistema elettrico adiacente, il progetto prevede un quadro da 110 kV come parte dell'impianto solare. In futuro il SES di Orenburg sarà collegato tramite una linea aerea da 110 kV alla rete elettrica esistente. La rete elettrica di una centrale solare è composta da quattro componenti, che differiscono per diversi livelli di tensione e tipi di corrente. La prima è la parte di conversione. Contiene circuiti CC distribuiti su una vasta area e inclusi 206250 FSM, linee di cavi CC radiali e principali, sommatori e circuiti di ingresso degli inverter installati nella BMIU. Il secondo sono circuiti di corrente alternata trifase con tensione fino a 1 kV, tra cui: circuiti di uscita dell'inverter; apparecchiature di commutazione fino a 1 kV; Avvolgimenti BT dei trasformatori BMIU. Terzo: circuiti di corrente alternata trifase con una tensione di 10 kV, incluso me stessa: Avvolgimento AT dei trasformatori BMIU; apparecchiature di commutazione 10 kV BMIU; Cavo 10 kV da BMIU a quadro 10 kV; Apparecchiature di manovra da 10 kV; conduttore agli avvolgimenti BT di un trasformatore 10/110 kV; Avvolgimenti BT di un trasformatore 10/110 kV. Quarto: circuiti di corrente alternata trifase con una tensione di 110 kV, tra cui: Avvolgimenti AT di un trasformatore 10/110 kV; Apparecchiature RU 110 kV. I quadri di alta tensione SES sono realizzati secondo i seguenti schemi: sul lato 110 kV - un quadro aperto, realizzato secondo lo schema 6N “Triangolo”; sul lato 10 kV - un quadro completo realizzato secondo lo schema “Due sistemi bus”.

Informazioni sulle esigenze del SES per carburante, gas, acqua ed energia elettrica

L'approvvigionamento idrico viene effettuato in conformità con le specifiche tecniche. Per le esigenze domestiche del personale, l'acqua viene fornita da serbatoi con un volume di 0,75 m3 ciascuno - 4 pezzi. Serbatoi (dimensioni complessive H-1340xL-600xP-1335, durata 30 anni). Durante il funzionamento i contenitori possono essere sostituiti. Per le esigenze di bere: acqua potabile in bottiglia importata. Per la preparazione dell'acqua calda per i lavabi è prevista l'installazione di scaldacqua elettrici istantanei con portata di 2 l/min N=3.5 kW. Il consumo di acqua stimato per il fabbisogno domestico è determinato secondo SP 30.13330.2012 e SNiP 2.04.01-85* (Appendice n. 2 e n. 3). Per l'edificio della sala controllo abbinato al quadro: - qtot = 0,198 l/s (secondo consumo totale di acqua); qtothr = 0,197 m3/h (portata d'acqua totale oraria); qtotcyT = 0,075 m3/giorno (consumo idrico totale giornaliero); qh = 0,125 l/s (seconda portata di acqua calda); qhhr = 0,111 m3/h (consumo orario di acqua calda); qhcyT = 0,033 m3/giorno (consumo giornaliero di acqua calda);  qc = 0,130 l/s (secondo flusso di acqua fredda); qchr = 0,117 m3/h (portata oraria di acqua fredda); qccyT = 0,042 m3/giorno (portata giornaliera di acqua fredda). DPer l'ingresso di un edificio: qtot = 0,167 l/s (secondo consumo totale di acqua); qtothr =0,177 m3/h (consumo totale di acqua all'ora); qtotcyT = 0,064 m3/giorno (consumo idrico totale giornaliero); qh = 0,109 l/s (seconda portata di acqua calda); qhhr = 0,113 m3/h (consumo orario di acqua calda); qhcyT = 0,028 m3/giorno (consumo giornaliero di acqua calda); qc = 0,109 l/s (secondo flusso di acqua fredda); qchr = 0,113 m3/h (portata oraria di acqua fredda); qccyT = 0,036 m3/giorno (portata giornaliera di acqua fredda). Lo scarico delle acque reflue dai sanitari dell'edificio del centro di controllo abbinato all'ingresso è previsto nella rete fognaria domestica a gravità progettata in un serbatoio di accumulo del volume di 5,5 m3. Il serbatoio di stoccaggio è un pozzo fognario di stoccaggio realizzato con anelli in cemento armato della serie 3.900.1-14.

Autorizzazione

categoria progetti sul sito