《卢纯一行调研淮南水面漂浮式光伏项目建设》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: wukan
  • 发布时间:2018-06-23
  •   6月19日大清早,三峡集团党组书记、董事长卢纯一行从北京出发,赴安徽淮南调研三峡新能源淮南150兆瓦水面漂浮式光伏项目(简称“淮南项目”)建设。

      19日下午,卢纯一行赴淮南项目建设现场进行察勘,详细了解工程建设进展情况。当晚,卢纯分别主持召开三峡新能源淮南项目建设汇报会和三峡新能源工作汇报会议。

      在项目建设汇报会上,卢纯认真听取淮南项目主要参建单位汇报项目建设进展情况。

      卢纯强调,淮南项目是全球最大的水面漂浮式光伏电站,也是三峡集团首个水面漂浮式光伏项目,项目成功建设是全体参建单位坚持平等合作、互利共赢的结果。淮南项目涉及采煤沉陷区治理,有重要的生态环保意义,要牢固树立生态优先、绿色发展理念,进一步改进和完善项目管理,总结出一套可复制的建设管理经验。要不断总结优化,深化技术创新,通过市场竞争提高建设质量。要继续提高认知,打造利益共同体,把淮南项目建设成为精品示范工程。

      在三峡新能源公司工作汇报会议上,卢纯对三峡新能源公司坚持创新思路、团结协作开展卓有成效的工作给予充分肯定。卢纯强调,淮南项目要按照“五个结合”要求,将项目建设与产业发展、扶贫攻坚、环境保护、履行社会责任、增加民众福祉相结合,在推进采煤沉陷区综合治理、开发利用等方面探索一条新道路,通过探索“渔光互补”新模式,把沉陷区闲置水面变成绿色能源基地,帮助当地贫困村民脱贫致富并改善当地生态环境。

      卢纯要求,新能源业务是三峡集团第二主业,做强做大新能源业务是三峡集团和三峡新能源公司共同的目标和使命。三峡新能源公司要确保年内装机规模突破千万千瓦;要与三峡集团共抓长江大保护工作积极联动,争取获得更多资源;要进一步优化陆上风电业务布局,发挥规模效应;要加快海上风电基地建设,努力打造世界最大海上清洁能源走廊;要降低造价和成本,提高新能源开发的经济性;要优化决策程序,为新能源发展创造良好条件。

      三峡集团副总工程师程永权,三峡集团相关部门和单位负责人参加上述调研活动。

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    • 编译者:giecinfo
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    •   利用淮南矿业集团谢一矿采煤沉陷区水面,信义光能公司在淮投资建设20兆瓦渔光互补光伏电站,3月底,项目先期15兆瓦光伏电站开始并网发电,标志着采煤沉陷区水上漂浮式光伏电站在淮投用。目前,后继5兆瓦光伏电站的安装施工正在进行,20兆瓦总项目将利用采煤沉陷区水面800余亩,预计年均发电量2300万度。光电板发电单元漂浮水面上   4月上旬,淮河早报、淮南网记者来到位于谢家集区望峰岗镇刘岗村的水上光伏电站项目所在地,这里是谢一矿采煤沉陷区,但见宽阔的水面上满布光电板,在阳光下闪亮耀眼。仔细观察,整齐排列的光电板固定于浮筒之上,倾斜角如太阳能热水器一般,以最大限度利用光照。   据了解,光伏电站是指与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属国家鼓励的绿色能源项目。光伏发电是将光能直接转变为电能的一种技术,主要由太阳能电池板、控制器和逆变器三大部分组成。由于太阳光照射的能量分布密度小,光伏发电要占用巨大面积,而本就利用率低下的采煤沉陷区水面,则成为光伏电站的优先选址处,以产生更高的效益。   当前,后继项目的施工正在进行,淮河早报、淮南网记者在现场看到,组装区就在沉陷区水面岸旁,岸旁已整修出平整的斜坡作为操作面,工人们要先将一个个的浮筒连接成漂浮平台,然后在平台上安装光电板,待组装完毕后,便利用斜坡顺势将漂浮平台推拉下水,再利用锚链将漂浮平台固定住,光伏发电单元就形成了,由一个个发电单元便组成光伏电站。光伏电站的直流电经逆变器及升压变压器后,采用35KV出线,后接入到望峰岗变电站向电网供电。预计将在5月底完成全部工程,实现20兆瓦光伏电站并网发电。   有效增加沉陷区水面利用   2015年,安徽省积极探索水面光伏发电,促进两淮采煤沉陷区绿色发展,组织编制了《两淮采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地规划》,规划2016年至2018年建设320万千瓦水面光伏电站,目前该规划已通过国家水电水利规划设计总院评审,正式上报国家能源局。   与传统光伏电站相比,漂浮式光伏电站将光伏发电组件安装在水面漂浮体上。信义光能(安徽)项目经理张羽辉介绍,结晶硅型太阳能电池板具有高温时发电损失会增大,转换效率会降低的特性,电池板的温度若降低1℃,输出功率可增加0.5%。水面温度肯定较地面温度低,设置在水面上,在夏季高温时与地面和屋顶上设置的太阳能电池板相比,可以明显降低发电损失。并且,沉陷区水面还可以养鱼,因而称为渔光互补光伏电站,淮南有着众多的采煤沉陷区,发展前景广阔。   但同时,由于水面高湿环境对于电气部件抗腐蚀性和防盐雾能力的要求高,漂浮光伏电站设备组件、逆变器、变压器等设备必需满足高盐雾、高湿度、大风等条件下正常工作,为此,公司选用高品质组件,以保障设备的可靠性和使用寿命。   据了解,光伏发电项目所在的刘岗塘是谢一矿采煤沉陷区,从上世纪70年代开始逐渐形成,水面面积近5000亩。光伏发电项目是望峰岗镇沉陷区水面综合利用的样板项目,于2015年11月开工建设,项目总投资2亿元,占用水面面积800多亩。 来源:淮南网
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    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-12-14
    • 在世界各地,越来越多的能源公司和政府部门开始研究和实践海上光伏技术。相比陆上光伏,海上光伏具有更高的发电效率和更少的土地需求,同时还可以有效避免土地使用和环境污染等问题。其中,海上漂浮式光伏更是在技术和经济效益方面得到了广泛关注。国外海上漂浮式光伏实践 挪威 挪威公司Ocean Sun是一家漂浮式光伏系统技术开发商。该公司拥有自主研发的技术,并以安装在水弹性膜上的光伏板为基础,这种技术可以最大限度地减少对材料的使用,支持光伏电池的直接冷却,有助于提升生产效率。目前,Ocean Sun已经在挪威、阿尔巴尼亚、菲律宾、新加坡和中国等不同环境条件下的不同地点安装了相关项目。 2018年9月,Ocean Sun在位于挪威西海岸的裸露近岸位置建造了规模为100kWp的海上漂浮式光伏项目KYRHOLMEN,为养鱼场运营商 Lerøy Seafood 提供的浮动光伏演示系统,取代柴油发电机。与一般的浮动式太阳能或固定型水面太阳能相比,Ocean Sun 太阳能系统的模组与水面只有薄薄一层塑胶膜相隔,降温效果比前两者系统要佳,发电量与性能也能同时水涨船高。Ocean Sun 表示,塑胶膜有优异的水弹性(hydro-elastic),这代表太阳能模组能随着波浪上下起伏,大幅降低风阻,且性能测试也指出,此系统可抗每小时275 公里狂风,基本上可抵御超强台风了。这种装置工法的好处在于,塑胶膜耐重、人们可在上面踩来踩去,方便安装人员装置模组与拉设缆线。KYRHOLMEN项目使用的是直径50m的圆形水面系统。 荷兰 荷兰是欧洲最为拥挤的国家之一,土地资源极其有限,无法在陆地上建立规模较大的光伏电站。同时,荷兰拥有广阔的海域,开展海上漂浮式光伏可以有效解决土地资源有限的问题。因此,漂浮式海上光伏成为荷兰开发清洁能源的一个新方向。 荷兰已经规划在2030年之前至少开发21GW海上风电,同时也在研究综合开发海上风电,漂浮式光伏、潮汐和波浪能并实现24小时有稳定可再生海上能源供应的局面。此外,荷兰多家新能源企业正在开展海上漂浮光伏的建设。其中有三家公司在漂浮式光伏技术和解决方案上取得了很好的进展。 01 SolarDuck SolarDuck是一家荷兰的初创公司,多年致力于用先进的技术开发海上太阳能。Solar duck公司海试项目针对设备不能长期经受海浪冲击、或者容易被风打翻的可能性,SolarDuck开发出一种三角形的光伏设备。 浮动平台是四个小等边三角形组成一个16 x 16 x 16米的大等边三角形结构。三角形之间灵活连接,可以随着波浪运动,大大减少被风浪损害的可能。因为光伏板灵活移动的特性,来自不同方向的海水无法在光伏板上聚集。 SolarDuck还把光伏装置提升到高于海面三米的位置,再搭配上海洋级铝,整个系统寿命长达30年,并且可以承受5米浪高、抵抗30米每秒的飓风。这种设计主要是为了保持电气设备的干燥、清洁和稳定,同时实现安全操作及最少维护。 02 TNO荷兰应用科学研究组织(TNO)与Bluewater Energy Services, Genap, Marin, Endures 和 Avans Hogeschool合作开展了示范项目。示范的主要目的是检测轻质柔性漂浮板和柔性光伏板的组合。 此组合的第一次测试是在Marin的实验水池里进行的,灵活的薄膜光伏板和灵活坚固的漂浮板等比模型成功实现了整套设施可随着波浪波动;污渍试验是由Endures在Den Helder的港口做的小型示范,并得到了持续监督漂浮板和光伏板被污染程度的数据; Bluewater提供系泊设备,而更为经济的漂浮板由Genap提供,现场测试在Maasvlakte附近的Oostvoornse Meer湖面进行,并有Avans负责制定项目的维护保养与回收政策。 03 Ocean of energyOceans of energy公司海试项目于2019年12月在北海部署了世界上第一个海上光伏系统。该公司努力确保海上光伏系统可以在猛烈的风暴中安然无恙。在部署之后的一年,该系统经受住了许多大风暴的考验,海浪高达10-13米,风力达到12蒲福风级(超过100公里/小时)。Oceans of Energy计划把这个50 kW的海上光伏场的产能扩大到1MW,未来还将扩大到10MW。如果系统产能扩大到100MW,就可以为30000个家庭供电。其创始人表示对于发展GW级海上光伏项目非常有信心。 德国 海上浮动式光伏在德国也是一种趋势,德国SINN Power公司港口示范项目是一项利用波浪能和太阳能发电的可再生能源项目,旨在为港口提供清洁能源供应,同时减少碳排放和环境污染。该项目主要使用浮动式海洋太阳能板和振动发电装置将波浪能和太阳能转化为电能,并通过电缆将电能输送到港口设施。 该项目设施的尺寸为6x12米,配备可调节的浮力用于不同的负载情况。锚定规格取决于项目的大小和水体。结构围栏由海运铝制成,每个浮体由一个聚乙烯板、一个连接枢纽和一个皮带组成。据称,支撑浮标能够实现平台的矫正运动,并减少整个结构内的张力。 这项示范项目是SINN Power公司的一个创新尝试,旨在将可再生能源应用于海上领域。通过该项目,SINN Power公司可以测试和改进其技术,以便将其应用于更广泛的应用。此外,该项目还有助于为其他港口提供可再生能源解决方案,并加速清洁能源转型进程。 尽管目前该项目仍处于示范阶段,但随着技术的不断创新和成本的降低,以及对可再生能源的需求不断增加,预计这类项目将会得到更广泛的应用和推广。 新加坡 01 Keppel Infrastructure2022年,新加坡吉宝基础设施投资公司(Keppel Infrastructure)在新加坡裕廊岛(Jurong Island)附近海域建造了一座规模为1.2MW的首个薄膜式近岸浮动太阳能光伏 (PV) 系统。 系统将由挪威Ocean Sun公司提供,漂浮系统的表层是一层厚度仅为1毫米的薄膜,一层薄膜可以承载约600KW的光伏组件的发电能力。 该系统可以抵御更强的海浪,以及能够在恶劣的海况下利用太阳能。JTC 和新加坡企业发展局表示该项目将有助于新加坡在本世纪中叶或前后实现净零排放的目标,近岸浮动太阳能光伏为开发更多元化的可再生能源提供了机会,从而增强了能源安全,并支持新加坡向更绿色的能源组合过渡。 该项目预计将于 2023 年第四季度完工,它将作为未来在新加坡和海外近岸水体中扩展和复制的参考。 02 Sunseap2022年,由新加坡太阳能公司Sunseap在柔佛海峡建造的海上浮动式光伏项目建成竣工,这是全球规模最大的海上浮动式光伏系统之一,由于遇到新冠疫情带来的诸多人员和活动限制,项目耗时近一年才完成。这座5MW的浮体光伏项目位于新加坡北部地区伍德兰兹(Woodlands)海岸附近,设有超过3万个浮动模块,用来支撑1万3312个太阳能板和40个逆变器。 这个系统预计每年可以生产约602万千瓦时的电力,约等于1380个四房式组屋一年的用电量,而且能减少4258吨的碳排放。系统备有电板、控制系统和22千伏变压器,可以把太阳能直流电转换为低压交流电后导入新加坡电网中。 该浮动光伏系统采用了稳健的恒张力系泊系统,能够承受变化的天气条件,保持平台和船上所有运行设备的稳定。值得一提的是,Sunseap选择了华为的智能组串式逆变器—SUN2000-90KTL-H2,使这座海上漂浮光伏电站的运行更高效、更安全、更可靠。奥地利 奥地利Swimsol公司由Martin Putschek于2012年创立。Swimsol海试项目利用太阳能发电的海上光伏项目,皆在为离岸风电场等海上设施提供可再生能源支持。 该项目主要使用光伏电池板将太阳光转化为电能,并通过电缆将电能输送到离岸设施。该项目不仅具有环保性和节能性,而且还可以提高离岸设施的电力可靠性和稳定性。 Swimsol公司的海试光伏项目是一个有前途的技术方向,但目前仍处于实验和试验阶段。随着技术的进步和海上设施的需求增加,预计这类项目将会逐渐得到更广泛的应用和推广。法国法国初创公司SolarinBlue今年在地中海部署了两个海上浮式光伏装置,该装置为Sun"Sète项目的一部分,Sun"Sète项目将包括总计25个浮式装置,装机容量为300kW,预计年发电量将达到400MWh。该项目是法国的第一个漂浮式光伏项目。漂浮物是内部特别设计的,以抵御大风大浪。这些模块长宽均为12米,宽9米,高5米,可容纳20块太阳能电池板,总功率约为10千瓦,电池板的安装高度为3.5米。 截止到2023年3月,Sun"Sète项目第一阶段安装两个浮式光伏单元目标已完成,SolarinBlue预计将在2023年底启动所有的光伏单元,为周边提供用电。 印度 印度Tata Power的全资子公司Tata Power Solar Systems开发的浮式光伏项目正式投运。该项目是印度目前规模最大的漂浮式光伏发电项目,位于印度卡耶姆库拉姆(Kayamkulam),整个项目安装在350英亩的近海开放海域上,装机容量为101.6MW。 项目涉及浮筒和光伏组件模块的整个阵列必须在15米深的与海相连的国家水道上拖曳3公里,使光伏组件暴露在强风和汹涌的潮汐中,波浪波高达3.5米。 项目配备一个容量为5MW的浮式逆变器平台,使用了134个铸造桩基础锚定在水底,这些基础钻孔深达20米,以支持中央检测、控制站和33/220千伏开关站。