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PAGEGB中华人民共和国国家标准GB/TXXXXX-2008电厂标识系统编码标准第4部分:工程专业应用说明第4分册可再生能源电厂部分CodingStandardforPowerPlantIdentificationSystemPart4:EngineeringDisciplineApplicationCommentariesVolumn4RenewableEnergyPowerPlant(征求意见稿)2008-XX-XX发布2008-XX-XX实施中华人民共和国建设部发布PAGEPAGEiiPAGE1GB/TXXXXX-2008前言GB/TXXXXX-2008《电厂标识系统编码标准》由以下4部分组成:第1部分标识规则第2部分编码索引第3部分标识工作程序第4部分火力发电厂应用说明第1分册火电厂部分第2分册水电厂部分第3分册核电厂部分第4分册可再生能源电厂部分本部分为《电厂标识系统编码标准》第4部分的第4分册,是对可再生能源电厂标识系统编码的介绍。由于电厂标识系统编码在可再生能源发电厂的使用尚处于摸索中,本部分只对风力发电厂的编码做了较为明确的介绍,而太阳能发电厂、地热发电厂、海洋能发电厂的编码只做原则性说明,有关的详尽内容待以后补充。本标准由国家建设部标准定额司提出。本标准由国家建设部标准定额司归口。本标准的主编单位:中国电力工程顾问集团公司。本标准的参编单位:中国水电工程顾问集团公司、核工业第二研究设计院、国电华北电力设计院。本部分起草人:

目录TOC\o"1-2"\h\z1风力发电厂 11.1概述 11.2标识范围 11.3系统码约定与说明 22太阳能发电厂 52.1太阳能光伏发电原理 52.4太阳能发电厂工程编码原则 63地热发电厂 63.1概述 63.2地热发电 63.3地热发电厂工程编码原则 84海洋能发电厂 84.1概述 84.2海洋能发电原理 84.3海洋能发电厂工程编码原则 9PAGE1PAGE9目前投入运行发电和正在研究的新能源发电厂主要有风力发电厂、太阳能发电厂、地热发电厂和海洋能发电厂。1风力发电厂1.1概述如图-1所示为风力发电厂风能转换为电能到电网的流程图。A系列A系列1﹟2﹟3﹟4﹟5﹟6﹟至电网总升压站(220kV/3.5kV)B母线机组变(3.5kV/0.63Kv)风力发电机组B系列1﹟2﹟3﹟4﹟5﹟6﹟图-1风力发电厂主工艺流程风电场标识系统的标识对象主要是指风电场内的各种风力发电机组、电气系统和建构筑物。分为以下10个工程专业:风力发电机、暖通、环保、总图、建筑与结构、电气一次、电气二次、照明、厂内通讯、系统。鉴于只有风力发电机专业和电气一次专业与常规火力发电厂工艺有区别,本部分将把风力发电厂作为一个整体进行全厂性的编码说明,并且只说明与常规火电厂不同的内容。1.2标识范围1)可研设计阶段,不编码。2)初步设计阶段,不编码。3)施工图设计阶段,各分册系统图、布置图、安装图和三维设计系统中的对象标识到设备或部件级(其深度应与设备明细和材料明细表的内容一致),包括风机各种机械装置和其附件。由于风力发电机机组、机组塔架为成套供货的组装设备(即黑匣子设备),故在系统图上只标识一个系统码,设备码由供货厂家标识。4)编号方向约定:在一般情况下,风机主体及附属设备的标识代码编号依地理位置而定,按从固定端向扩建端,由北往南,由西向东顺序进行排序。5)由设备供货厂家随设备配套提供的附件(例如:用于主设备润滑油等用途),在一般情况下,按主设备的系统码由设备供货厂家标识。1.3系统码约定与说明1.3.1机组码按风力发电厂集电母线划分机组码,如图-1所示的流程图,其机组码方案如下表。G的取值(机组码)涉及范围1A母线系列的所有系统2B母线系列的所有系统J一期公用系统K二期公用系统Y全厂公用系统3,4,5…分别为C、D、E母线系列的所有系统系统码代码名称说明MD风力发电机装置由设备厂家标识,由工艺类专业提供给厂家编码MDA叶轮MDB叶轮间距调整系统MDD叶轮轴承系统MDK传动机构系统(齿轮、刹车、螺旋桨MDL叶轮方向控制系统MDM塔架MDV润滑系统MDX非电子控制和保护设备,含流体供应系统MDY电子的控制和保护设备变压器类由设计院标识电气一次专业BBT高压机组用变压器、升压变压器BCT高压启备变BFT低压厂用变压器高低压配电盘类由设计院电气一、二次专业由电气一、二次专业根据电压等级、电源性质仿效常规火电厂的方式在B分类中选择。1.3.3各系统的标识实例如下表系统名称编码备注A系列母线1﹟风力发电机组叶轮系统10MDA01叶片间距调整系统10MDB01叶轮轴承10MDD01传动装置10MDK01方向控制系统10MDL01润滑油10MDV01机组变压器10BBT012﹟风力发电机组叶轮系统10MDA02叶片间距调整系统10MDB02叶轮轴承10MDD02传动装置10MDK02方向控制系统10MDL02润滑油10MDV02机组变压器10BBT026﹟风力发电机组叶轮系统10MDA06叶片间距调整系统10MDB06叶轮轴承10MDD06传动装置10MDK06方向控制系统10MDL06润滑油10MDV06机组变压器10BBT06公用升压站变压器Y0BBT10全长公用根据上表的标注方法,对于B系列母线的系统,只需把机组码由“1”改为“2”即可。例如:B系列母线的3﹟机组,其叶轮系统标为20MDA03,其机组变压器为20BBT03。其他专业可仿效以上方法进行标识。风力发电机组MD系列是由设备厂家成套供货的,设计院应把编码提供给厂家,由厂家进行标识。1.3.4建构筑物码代码建筑结构名称UA电网和配电系统的建构筑物UAB电网系统开关设备建构筑物UAC电网系统控制建筑物UAD变压器构筑物UAE电网和配电系统的构筑物UAF集油池UAG控制站建筑物UAH其他UB供水和水处理建构筑物UBA给排水的建构筑物UBB消防水系统的建构筑物UBC雨水建构筑物UBD其他UC一般服务类建构筑物UCA办公室UCB员工休息及娱乐类建筑UCC行政办公建筑UCD餐厅UCE门卫室UCF警卫室UCG信息中心UCH车库UCI其他UD运输、交通、围墙、花园和其它UDA风电场内道路UDB围墙与大门UDC其他2太阳能发电厂分为太阳能光热发电和太阳能光伏发电两种方式,前一种发电方式投资大,成本高,在我国尚无应用实例。这里只说明太阳能光伏发电方式。2.1太阳能光伏发电原理太阳能光伏发电是根据光生伏打效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。图-2太阳能光伏发电系统示意图太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。2.4太阳能发电厂工程编码原则太阳能发电系统一般都由厂家直接提供,可视为“黑匣子”。其输配电、低压送电网及交、直流负载等部分与风电力发电厂类似,可参考风电场工程编码。3地热发电厂3.1概述人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。对于不同温度的地热流体可能利用的范围如下:1、2O0~400℃2、150~200℃3、10O~15O℃双循环发电,供暖,制冷,工业干燥,脱水加工,回收盐类,罐头食品;4、50~100℃5、20~50℃现在许多国家为了提高地热利用率,而采用梯级开发和综合利用的办法,如热电联产联供,热电冷三联产,先供暖后养殖等。对于地热发电来说,如果地热资源的温度足够高,利用它的好方式就是发电。发出的电既可供给公共电网,也可为当地的工业加工提供动力。正常情况下,它被用于基本负荷发电,只在特殊情况下,才用于峰值负荷发电。其理由,一是对峰值负荷的控制比较困难,再就是容器的结垢和腐蚀问题,一旦容器和涡轮机内的液体不满和让空气进入,就会出现结垢和腐蚀问题。3.2地热发电地热发电是地热利用的最重要方式。地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。3.2.1蒸汽型地热发电

蒸汽型地热发电是把蒸汽田中的干蒸汽直接引人汽轮发电机组发电,但在引人发电机组前应把蒸汽中所含的岩屑和水滴分离出去。这种发电方式最为简单,但干蒸汽地热资源十分有限,且多存于较深的地层,开采技术难度大,故发展受到限制。主要有背压式和凝汽式两种发电系统。3.2.2热水型地热发电

热水型地热发电是地热发电的主要方式。目前热水型地热电站有两种循环系统:a、闪蒸系统。闪蒸系统如图-3所示。当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然最好是再回注人地层。b、双循环系统。双循环系统的流程如图4-4所示。地热水首先流经热交换器,将地热能传给另一种低沸点的工作流体,使之沸腾而产生蒸汽。蒸汽进人汽轮机做功后进人凝汽器,再通过热交换器而完成发电循环。地热水则从热交换器回注人地层。这种系统特别适合于含盐量大、腐蚀性强和不凝结气体含量高的地热资源。发展双循环系统的关键技术是开发高效的热交换器。\o"Image:diredi01.jpg"

图-3热水型地热发电的闪蒸系统图-4热水型地热发电的双循环系统3.3地热发电厂工程编码原则由于地热发电和火力发电的原理是一样的,都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能,然后带动发电机发电。故地热发电系统工程编码暂可参照火力发电厂编码。4海洋能发电厂4.1概述地球表面积约为5.1X108km,其中陆地表面积为1.49X108km,占29%;海洋面积达3.61X1O8km,占71%。以海平面计,全部陆地的平均海拔约为840m,而海洋的平均深度却为380m,整个海水的容积多达1.37X109km3。一望无际的汪洋大海,不仅为人类提供航运、水产和丰富的矿藏,而且还蕴藏着巨大的能量。通常海洋能是指依附在海水中的可再生能源,包括:潮汐能、波浪能、海洋温差能、海洋盐差能和海流能等,更广义的海洋能源还包括海洋上空的风能、海洋表面的太阳能以及海洋生物质能等。全球海洋能的可再生量很大,上述五种海洋能理论上可再生的总量为766亿千瓦。虽然海洋能的强度较常规能源为低,但在可再生能源中,海洋能仍具有可观的能流密度。海洋能源按储存形式又可分为机械能、热能和化学能。其中,潮汐能、海流和波浪为机械能,海水温差为热能,海水盐差为化学能。4.2海洋能发电原理4.2.1潮汐发电厂潮汐能是指海水潮涨和潮落形成的水的势能,其利用原理和水力发电相似。潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。和水力发电相比,潮汐能的能量密度很低,相当于微水头发电的水平。潮汐发电的原理与技术潮汐能利用的主要方式是发电。通过贮水库,在涨潮时将海水贮存在贮水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。潮汐电站按照运行方式和对设备要求的不同,可以分成单库单向型、单库双向型和双库单向型三种。4.2.2波浪发电波浪能是全世界被研究得最为广泛的一种海洋能源。80年代以来,波浪能利用进入了以实用化、商品化为目标的应用示范阶段并基本建立了波能装置的设计理论和建造方法。在过去20年中,波能转换技术得到快速发展,建造技术趋

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