Projekt elektrowni słonecznej o mocy 60 MW

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt elektrowni słonecznej o mocy 60 MW

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $870.00
Zniżka
Cena $870.00
Indeks: 21031800
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 356 MB
Format pliku: * .pdf
Skład projektu:

pobierz skład projektu

Dokumentacja projektowa bez kosztorysów na budowę elektrowni słonecznej
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
Producent FSM: Hevel LLC
Typ FSM: HVT HJT-270, HVT HJT-280, HVT HJT-290, HVT HJT-300, HVT HJT-310.
Moc jednostkowa FSM, W: 270, 280, 290, 300, 310
Całkowita moc całkowita FSM, W: 60000000
Moc znamionowa SES, MW: 60
Moc zainstalowana na potrzeby własne, kW: 289,84
Moc zainstalowana na potrzeby własne, %: 0,64
Powierzchnia gruntów (w granicach projektu), ha: 131,33
Współczynnik rozwoju,%: 94
Liczba personelu (bez personelu operacyjnego), osoby: 7
- elektrotechnika, ludzie: 3
-nieelektryczne (ochrona), osoby: 4
Całkowity koszt budowy (z VAT), mln rubli: 6726,65
Specyficzne inwestycje kapitałowe, rub/kW1: 112110,81
Konkretne inwestycje kapitałowe $/kW2: 1868,51
Czas trwania budowy, miesiące: 16

Charakterystyka placu budowy

Przeznaczenie obiektu: produkcja energii elektrycznej w oparciu o fotoelektryczną konwersję energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Proponowanym wariantem przyłączenia SES do UES jest odcięcie linii napowietrznej 110 kV. Moc zainstalowana - 60 MW. Do konwersji prądu stałego z fotowoltaicznych modułów słonecznych (PSM) na prąd przemienny trójfazowy stosuje się modułowe inwertery blokowe (BMIU). W celu rozdziału wytworzonej energii do sąsiedniego systemu elektroenergetycznego projekt przewiduje rozdzielnię 110 kV w ramach elektrowni słonecznej. W przyszłości Orenburg SES zostanie podłączony linią napowietrzną 110 kV do istniejącej sieci elektrycznej. Sieć elektroenergetyczna elektrowni słonecznej składa się z czterech elementów, różniących się poziomem napięcia i rodzajem prądu. Pierwsza to część konwersji. Zawiera obwody prądu stałego rozproszone na dużym obszarze, w tym 206250 FSM, promieniowe i główne linie kablowe prądu stałego, sumatory i obwody wejściowe falowników zainstalowanych w BMIU. Drugi to trójfazowe obwody prądu przemiennego o napięciu do 1 kV, w tym: obwody wyjściowe falownika; urządzenia przełączające do 1 kV; Uzwojenia nn transformatorów BMIU. Po trzecie - trójfazowe obwody prądu przemiennego o napięciu 10 kV, w tym ja: Uzwojenie WN transformatorów BMIU; aparatura łączeniowa 10 kV BMIU; Kabel 10 kV z BMIU do rozdzielni 10 kV; wyposażenie rozdzielni 10 kV; przewodnik do uzwojeń nn transformatora 10/110 kV; Uzwojenia nn transformatora 10/110 kV. Po czwarte - trójfazowe obwody prądu przemiennego o napięciu 110 kV, w tym: Uzwojenia WN transformatora 10/110 kV; Sprzęt RU 110 kV. Rozdzielnice wysokiego napięcia SES wykonywane są według następujących schematów: po stronie 110 kV - rozdzielnica otwarta, wykonana według schematu 6N „Trójkąt”; po stronie 10 kV - kompletna rozdzielnica wykonana według schematu „Dwa systemy szyn”.

Informacje o zapotrzebowaniu SES na paliwo, gaz, wodę i energię elektryczną

Zaopatrzenie w wodę odbywa się zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Na potrzeby gospodarstw domowych personelu woda dostarczana jest ze zbiorników o pojemności 0,75 m3 każdy - 4 szt. Zbiorniki (wymiary gabarytowe H-1340xW-600xD-1335, żywotność 30 lat). Podczas pracy pojemniki można wymieniać. Na potrzeby picia - importowana woda butelkowana do picia. Do przygotowania ciepłej wody do umywalek planuje się zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy przepływowych o wydajności 2 l/min N=3.5 kW. Szacunkowe zużycie wody na potrzeby gospodarstwa domowego ustala się zgodnie z SP 30.13330.2012 i SNiP 2.04.01-85* (załącznik nr 2 i nr 3). Dla budynku sterowni połączonej z rozdzielnią: - qtot = 0,198 l/s (drugie całkowite zużycie wody); qtothr = 0,197 m3/h (całkowity przepływ wody na godzinę); qtotcyT = 0,075 m3/dzień (całkowite dzienne zużycie wody); qh = 0,125 l/s (drugi przepływ ciepłej wody); qhhr = 0,111 m3/h (godzinowe zużycie ciepłej wody); qhcyT = 0,033 m3/dobę (dobowe zużycie ciepłej wody);  qc = 0,130 l/s (drugi przepływ zimnej wody); qchr = 0,117 m3/h (godzinowy przepływ zimnej wody); qccyT = 0,042 m3/dzień (dobowy przepływ zimnej wody). DDla wejścia do budynku: qtot = 0,167 l/s (drugie całkowite zużycie wody); qtothr =0,177 m3/h (całkowite zużycie wody na godzinę); qtotcyT = 0,064 m3/dzień (całkowite dzienne zużycie wody); qh = 0,109 l/s (drugi przepływ ciepłej wody); qhhr = 0,113 m3/h (godzinowe zużycie ciepłej wody); qhcyT = 0,028 m3/dobę (dobowe zużycie ciepłej wody); qc = 0,109 l/s (drugi przepływ zimnej wody); qchr = 0,113 m3/h (godzinowy przepływ zimnej wody); qccyT = 0,036 m3/dzień (dobowy przepływ zimnej wody). W projektowanej sieci kanalizacji bytowej grawitacyjnej przewidziano odprowadzanie ścieków z urządzeń sanitarnych budynku sterowni połączonej z wejściem do zbiornika retencyjnego o pojemności 5,5 m3. Zbiornik magazynowy jest studnią retencyjną wykonaną z kręgów żelbetowych wg serii 3.900.1-14.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie