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文档简介
“光伏能源”专项技术交流CO
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S光伏发电介绍开发流程与光伏造价深能疏勒光储一体化项目工程案例分享光伏项目常用标准规范光伏发电介绍PART
011.3太阳能光伏发电系统介绍光伏发电系统分为两类:独立光伏发电系统、并网光伏发电系统。光伏汇流箱是在光伏发电系统中,保证光伏组件有序连接和汇流的接线装置。它是一种配电箱,其中装有直流断路器,其主要作用是将系统中多个串联的光伏阵列进行汇流并联为单个直流输出。可以减少因故障造成停电的范围。光伏逆变器:将光伏板直流电变换为交流电的装置。1.3太阳能光伏发电系统介绍储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。传统的储能技术按照类型来分主要分为机械储能、电化学储能、化学储能、电磁储能、热储能等。目前应用较多的是机械储能和电化学储能。2023年7月20日后核准或备案的单独开发的风电、集中式光伏项目,原则上按照不低于装机容量10%、储能时长2小时以上配置新型储能,目前储能建设1˜1.8元/Wh。由于储能造价高,新疆鼓励各类投资主体在负荷密集接入、大规模新能源汇集、大容量直流馈入、调峰调频困难和电压支撑能力不足的关键电网节点,建设服务一定区域的集中式共享储能。新疆鼓励可再生能源发电企业通过自建、合建、购买调峰和储能能力等方式,开展市场化并网新能源项目建设。1.4太阳能电池种类介绍光伏(Photovoltaic,简称
PV)
是一种将太阳光转化为电能的技术。其基本部件是光伏电池,也称为太阳能电池。光伏电池是一种半导体器件,能将光能转化为电能。光伏电池的工作原理是光生电效应。当光线照射在光伏电池表面时,会激发电池内部的电子和空穴,使它们分离并移动,形成电流。光伏电池的输出电压和电流取决于光照强度和光谱分布。光伏电池的种类有很多,常见的有单晶硅、多晶硅、非晶硅、染料敏化太阳能电池等。每种光伏电池的效率、成本、稳定性等都有所不同。单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的。单晶硅太阳能电池多晶硅太阳能电池非晶硅太阳能电池染料敏化太阳能电池1.5光伏发电站种类国家利用荒漠,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。中式大型并网光伏电站一般是国家级电站主要特点是将所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但这种电站投资大、建设周期长、占地面积大,一般由国央企能源投资公司投资建设,项目均为国家发改委审核、国家能源局批复的计划内指标。集中式大型并网光伏电站集中式大型并网光伏电站1.5光伏发电站种类主要基于建筑物表面,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送。就是各家各户利用屋顶进行光伏发电,供用户自己使用,多余的电量并入公共电网。(商用分布式+户用分布式)商用屋顶光伏应用户用屋顶光伏应用1.5光伏发电站种类从字面上可简单理解为包含了电源、电网、用户、储能四方面要素的综合解决方案。根据发改委和国家能源局2021年2月印发的《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,源网荷储一体化指的是“通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源,以先进技术突破和体制机制创新为支撑,探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径。”“源网荷储一体化”要求充分发挥负荷侧的调节能力,实现就地就近、灵活坚强发展。1.6集中式光伏发电站(基础形式、支架、组件介绍)根据不同的地质条件,光伏支架基础有多种形式。按荷载传递形式分,光伏支架基础主要有扩展式基础、桩基础和植筋锚杆基础等。支架基础选型时,既要与支架形式相匹配,满足其所承受的荷载条件和使用要求,又要考虑地质情况、水文条件。由于光伏电站一般有并网时间节点要求,建设工期较短,基础选型还应考虑施工工艺的快捷性与方便性,并兼顾经济指标和环保要求。扩展式基础桩基础1.6集中式光伏发电站(基础形式、支架、组件介绍)光伏支架按安装方式可分为可分为固定支架及跟踪支架。固定支架:指没有跟踪功能的支架,它的结构相对简单。在安装后,需要根据季节和光照情况人工调整方向。由于它不能自动调整光伏组件的朝向,因此可能存在局部发电量损失的情况。跟踪支架:能够自动跟踪太阳光线方向的承载装置,其结构相对复杂。它能够随着太阳角度的变化自动调整光伏组件的朝向,从而显著提高发电效率。跟踪支架主要应用于集中式电站,因为它可以更有效地利用太阳能资源,提升发电效率。固定支架跟踪支架1.6集中式光伏发电站(基础形式、支架、组件介绍)光伏组件主要部件为太阳能电池片,将电池片串联后进行封装形成太阳能光伏组件。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、
背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。1.6集中式光伏发电站(基础形式、支架、组件介绍)光伏板与支架连接的方式有:固定夹、U型卡、螺栓连接、钢边框等,应用最广的有U型卡、螺栓连接。U型卡连接螺栓连接
开发流程与光伏造价PART
022.1开发流程1.前期踏勘阶段2.前期手续办理阶段14.项目施工图阶段15.项目建设实施阶段3.与当地政府或集体签订土地租用协议4.当地市级电网出具接入和消纳初步意见5.向当地发改部门申请并提交材料(能源处)6.国土、电网公司、林业等部门的审核意见7.其他已取得的进展(如测绘、地勘等资料)8.取得备案证,向省/市级发改部门提交资料9.省发改委公布的项目清单10.项目可行性研究报告11.基础信息登记表、节能登记表、招投标方案12.申请备案的请示13.获得开工许可(申请备案与开工许可基本后置)2.2光伏造价光伏发电+电化学储能(500MW交流,651.456MW直流)概算序号工程或费用名称设备购置(万元)安装工程(万元)建筑工程(万元)其他费用(万元)合计(万元)单方收入(元/W)备注一设备及安装工程12240015156001375562.751、本表指标以交流测计算,交流测直流侧转化容配比为1.315,既:【交流测
1w】=【直流侧1.315w】2、以疏勒光伏项目为例,除支架、光伏区接地外,剩余设备均为甲供,我司承包范围仅包含安装。1发电设备及安装工程11220013885001260852.521.1光伏组件600003068630681.261.2支架253504171295210.591.3逆变器680012769270.141.4箱变63005563550.131.5集电电缆线路96006464160640.321.6光伏区接地395039500.081.7光伏区调试工程2002000.0042升压变电设备及安装740074381430.16工程3控制保护设备及安装245041028600.06工程4其他设备及安装工程3501184680.0095小计12240015156001375562.752.2光伏造价光伏发电+电化学储能(500MW交流,651.456MW直流)概算序号工程或费用名称设备购置(万元)安装工程(万元)建筑工程(万元)其他费用(万元)合计(万元)单方收入(元/W)备注二建筑工程23496234960.469921、疏勒光伏项目承包范围不含220KV升压站建筑工程;2、其他工程通常没有具体工作内容,根据现场实际情况及当地相关部门要求完成施工内容。3、建筑工程收入约0.47元/w,疏勒光伏承包内容不含升压站建筑工程,概算收入约0.422元/w。1发电场工程20896208960.417921.1场地平整118011800.02361.2支架基28291.3箱式变压器基础工程106810680.021361.4集电电缆线路工程205720570.04114三、储能部分1、疏勒光伏项目储能规模为(125MW/500MWh),概算如下:储能设备采购:80000万元;储能安装工程:1000万元;储能建筑工程:1500万元;
合计82500万元,约1.65元/w。1.5光伏区场地围栏1841840.003681.6接地工程8628620.017241.7光伏厂区内道路140014000.0282220kV升压站建筑工程241524150.04833其他工程1851850.00373.1供水工程10100.0002综上,承接升压站及储能工程需具备电力资质。安装及建筑工程概算收入约0.725元/w。上述数据均为含税数据。3.2供电工程10100.00023.3环境保护工程1001000.0023.4水土保持工程15150.00033.5劳动安全与工业卫生工程50500.0014小计23496234960.472.2光伏造价光伏发电+电化学储能(178.125MW交流,234.23MW直流)成本序号项目名称工作内容成本(万元)单方成本(元/W)备注一桩基工程2206.460.0941、本表指标以交流测计算,交流测直流侧转化容配比为1.315,既:【交流测1w】=【直流侧1.315w】2、本表测算内容为疏勒光伏项目合同内施工内容。3、因光伏项目施工地点通常距离城区较远,疏勒光伏项目距离喀什市约100公里,故各项运费尤其材料运费远高于常规项目,造成成本增加1人工费、机械费钻孔、下钢筋笼、灌注桩、预埋件安装1129.000.0482材料费钢筋、混凝土、预埋件1077.460.046二箱式变压器基础351.350.0151人工费、机械费钢筋制作、安装、混凝土浇筑281.080.0122材料费混凝土、钢筋70.270.003三场地平整土方开挖、回填163.960.007四厂区道路路床开挖、级配碎石、磨耗层234.230.01五围墙及大门基础、围栏安装374.770.016六支架安装5153.060.22人工费、机械费支架安装702.690.03材料费支架制作4450.370.19七电池组件安装含人工费,材料甲供843.230.036八电气、接地工程安装含人工费、辅材、机械,主材甲供1405.380.06九小计10732.440.4582.2光伏造价光伏发电+电化学储能(178.125MW交流,234.23MW直流)成本序号项目名称工作内容成本(万元)单方成本(元/W)备注十措施工程费538.730.0231、本表成本中光伏支架材料费偏高,因该项目支架供应商为当地政府招商引资光伏项目配套单位,缺乏竞争对手,故材料费偏高。十一管理费281.080.012十二规费35.130.0015十三小计854.940.0365十四不含税合计11587.380.495十五税金17.330.0074十六合计11604.710.50242.2光伏造价光伏项目与常规房建项目在合同条款方面具有其独特的特点。清单计价模式采用人材机管利规税全费用综合单价,不同于房建项目采用部分费用综合单价。措施费综合考虑对场区及场外防洪施工,水土保持工程施工和环境保护工程等措施费用不单独列项,综合考虑在综合单价内,对总包方经验要求高,报价风险大。模拟清单报价投标阶段为模拟清单,与后期分阶段下发的图纸相比,存在大量清单项目特征描述不符、清单漏项、工程量增减比例超过15%,最终结算时争议多。工期考核重业主为项目尽快投产,对工期设定6个重要里程碑节点经行考核,最高考核金额50万元,每逾期一天按照可研发电量赔偿发电损失,最高考核金额为合同总价的10%施工地点偏远施工地点偏远,分供、分包成本高,对项目管理人员前瞻性、计划性等综合素质要求高。2.2光伏造价小结实行条件优点缺点每瓦包干模式计价确定收入工程量定标即可锁定成本无法实施降本等相关策划点分项清单工程量计价收入工程量存在变化项目管理目标易分解,降本策划落实较简单基于新疆市场情况,谈判阶段分包思维固化,单价压降较为困难。本项目投标阶段,事业部多次组织考察、学习光伏项目管理经验,开展成本摸排。本项目为单价合同,清单工程量为预估量,业主为降低建设成本,同样在进行成本优化,收入存在不确定性。经项目与事业部多次沟通确定本项目最终以分部分项清单工程量计价模式进行招标。本项目划分三个劳务标段:C1标段11个方阵【45.20MW】;
C2标段14个方阵【57.53MW】;
C3标段32个方阵【131.50MW】;新疆市场光伏劳务分包计价模式通常采用每瓦包干模式计价(例:0.246元/瓦),与房建项目标准层建筑面积平米包干模式类似。深能疏勒光储一体化
项目工程案例分享PART
033.1项目概况项目位置本项目位于喀什地区疏勒县阿拉甫乡东南15公里处。本工程一期为50万千瓦,分为A(西北电建)、B(中建二局)、C(中建四局)三个标段,我司承接C标段。工程规模本标段57个光伏子阵,交流侧容量总计178.125兆瓦(直流侧232.2兆瓦),设计容配比1.315。采用灌注桩基础,单晶硅双面组件,传统固定式支架安装系统。共57个光伏子阵,桩基础165300根,占地面积为3000000㎡,单个光伏子阵发电量为3.125兆瓦。合同金额项目合同金额1.86亿。项目工期2023年3月15日开工—12月30日竣工3.2施工工艺流程及关键技术3.2施工工艺流程及关键技术沙 丘施工现场存在34余个大小不同的流动沙丘,土质无粘结性,常年地下水位位于1.2m—1.5m,为道路施工阶段和桩基础施工阶段增加了施工难度。盐碱地现场施工区域存在20多个光伏子阵为盐碱地,该地质为下陷性盐碱地,
根据地勘报告常年地下水位位于0.5m—0.8m,为后期桩基础成孔造成了巨大施工困难。3.2施工工艺流程及关键技术本工程根据施工队伍施工能力划分为3个施工段,由3个施工队伍同时施工,施工段之间采用平行施工,施工段内采用流水施工。因现场地质较差,材料无法运输至工作面,需道路先行施工,现场施工临时道路与厂区内检修道路“永临结合”,道路全长为12.5公里。根据项目施工特点将项目划分为土建施工、安装施工、电气施工三个主要单位工程进行施工部署。土建施工:道路施工、场地平整、桩基础施工、围栏施工、箱变基础施工。安装施工:光伏支架安装、光伏组件安装、逆变器安装。电气施工:电缆沟开挖、电缆敷设、电气安装、电气试验及调试。3.2施工工艺流程及关键技术各施工段内施工部署土建施工阶段部署:道路施工:
道路共计6条,先施工道路。场地平整:第一、第二施工区由西向东施工,第三施工区域由C4号道路分成东西两侧同时施工。施工顺序见右图。桩基础施工:每个施工区域在场地平整完成4个子阵后插入,施工顺序与场地平整相同。围栏施工:可与桩基础平行施工。施工顺序见右图。箱变基础施工:可与桩基础平行施工。安装施工阶段部署:光伏支架安装:每个施工区域在桩基础完成3个子阵后插入,施工顺序与桩基础施工顺序相同。光伏组件安装:每个施工区域在光伏支架完成1个子阵后插入。施工顺序与支架安装相同。逆变器安装:施工顺序与支架安装相同。与光伏组件安装平行施工。电气施工阶段部署:电缆沟开挖、电缆敷设:每个施工区域在支架安装完成6个子阵后插入。施工顺序与支架安装相同。电气安装:每个施工区域在光伏组件安装、逆变器安装完成6个子阵后插入。电气试验及调试:子阵内试验及调试在电气安装完成5个子阵后插入。整体并网调试需所有工作完成后开始。3.2施工工艺流程及关键技术项目经理商务总监建造总监技术总监物资工程师预算工程师施工施工施工小组一 小组二 小组三施施施工工工区区区域域域一二三资料、试验员技术、电气技术员根据项目施工组织,将工程部分为三个小组分别对应三个施工区域。建造总监为总负责人。因光伏项目工艺少且简单,危险源少,将项目质检、安全、工长等岗位相融合,均定义为现场责任工程师。每个施工区域设置工长为施工小组长,其余为组员,共同负责本标段内质量、安全、进度等工作,实现现场网格化管理。项目团队共计15人(不含新学生),其中技术部3人,工程部9人(含质检、安全),商务部2人,项目经理1人。3.2施工工艺流程及关键技术序号工艺类型机械型号机械功效人工数量人工工效备注1钻孔灌注桩(1.8m长,直径250mm)光伏专用打桩机直径250mm300根/台·天10人/组30根/人·天1
人测孔、2
人浇筑混凝土、1
人插钢筋笼、2
人校准预埋件标高轴线、1
人振捣混凝土、2
人安装地面以上双壁波纹管(
模板)、1人收光抹面。2支架、组件--6人/组0.7组/人·天3光伏区围墙基础光伏专用打桩机直径250mm100个/台·天10人/组10根/人·天4光伏区围墙安装--4人/组25m/人·天5电缆沟、接地沟开挖60型挖掘机300m/台·天--61.8KV、3KV、35KV电缆敷设吊车25t1440m/台·天8人/组180m/人74mm2
、6mm2
光伏专用缆--6人/组1500m/人8光伏专用缆插头--1人/组170个/人·天主要工艺功效3.2施工工艺流程及关键技术序号工艺类型机械型号机械功效人工数量人工工效备注9箱变基础60型挖掘机(基础开挖)2个/台·天12人/组5天/个4
木工、4
钢筋工、4
混凝土工10箱变安装35t吊车10台6人/组1.67台/人·天11逆变器安装--4人/组3台/人·天12箱变内电缆头制作--3人/组7个接头/人·天13通讯柜安装(含支架)--2人/组2台/人·天14接地焊接--2人/组150m/人·天15支架、组件接地导线--1人/组1000m16检修路床开挖220推土机600m--17检修道路施工50型铲车1台、土方运输车1台、30t压路机1台、15m³洒水车1台300m--3.2施工工艺流程及关键技术支架材料对于每一批原材料的到货,应进行严格的检验,包括外观、尺寸、化学成分、力学性能等方面的检测。现场堆放上盖下垫,防止雨水和盐碱地对支架材料造成腐蚀。光伏组件到货组件需确认车辆尾部的防震标签有无变红,变红须立即停止卸货,联系厂家。安装前需对隐裂、功率做检测。光伏组件存放温度为-10℃~40℃,湿度范围为40%~60%。3.2施工工艺流程及关键技术电线电缆进场后需复检电阻、耐电压等性能。存放环境温度在5℃-35℃之间,湿度应该保持在40%-65%。通风良好,无腐蚀性气体。尽量存放在工作面附近,避免或减少二次搬运。箱变、逆变器进场后需做试验:箱变绝缘油或SF6气体试验、测量绕组连同套管的直流电阻、分接的电压比、三相接线组别等。储存在干燥、无尘、温度适宜的地方,室内温度应控制在0℃~40℃之间,避免暴雨、浸水和严重潮湿的环境。3.2施工工艺流程及关键技术本项目施工占地面积为300万平方米,项目前期2名测量员对现场进行原始地貌数据采集,2天才能完成一个光伏子阵,本项目一共有57个光伏子阵,若采用传统的RTK测量需要114天,项目总工期为200天,严重影响项目进度。项目最终采用大疆品牌型号为M300无人机进行原始地貌数据采集,该无人机的最大起飞高度为5千米,最大水平飞行速度为23m/s,最大垂直起飞速递为6m/s,悬停垂直精度为1.5cm,飞行持续时间为55分钟,工作效率为每小时飞行面积120万平方米,本项目采用无人测量技术仅用3个半小时(包含换电池时间),大大节省了人力、时间,测量精度更加准确。3.2施工工艺流程及关键技术通过无人机测量影像拼接可以生成高分辨率的地形图,再通过图EPS三维测图软件提取高程数据(根据实际情况能重复提取需要方格网数据,5m、10m、20m等方格网)。BIM建三维地形模型通过revit建立三维地形模型,分析地形的特征和变化,评估不同方案的土方量,优化土方施工。EPS
三维测图软件CASS土方计算采用南方CASS对每个光伏子阵土方量进行计算,无人机测量原始数据点采集间距为10米,在运用软件进行单个光伏子阵的土方计算时,采用10米的方格进行计算。3.2施工工艺流程及关键技术RTK土方计算成果通过对RTK采集原始数据进行处理,运用南方CASS软件两期方格网土方计算,以PV-103光伏子阵为例,计算土方量为13140.37立方米。无人机土方计算成果通过对无人机采集的原始数据进行处理,运用南方CASS软件两期方格网土方计算,例如以PV-103光伏子阵为例,计算土方量为14313.11立方米。3.2施工工艺流程及关键技术本光伏项目运用无人机测量技术,
与传统的RTK测量技术相比较分析,无人机测量技术更适合与占地面积大、地形复杂、测量人员无法进行采集的地方,从采集的测量数据处理、工作效率、土方量的计算,有着比传统RTK测量技术明显优势。数据处理无人机采集的测量数据可导出多种格式,并使用多种软件,采集的数据可以根据需求将采集点加密或者抽稀
为
不
同
密
度
的
点
,
如5
m
*
5
m
、1
0
m
*
1
0
m
、20m*20m等不同距离的点位。工作效率本项目占地面积为300万平方米,工期较短,采用传统RTK测量采集效率太慢,本项目2名测量员每天测设面积2.5万平方米,需要120天,采用无人机测量只需要3.5个小时,工作效率每小时测设面积100万平方米。测设精度本项目场区存在大小沙丘34个,采用RTK测量沙丘时,由于沙丘土质松散测量人员无法手持仪器进行测量,对测量数据的准确性和覆盖面积也很难保证,采用无人机测量完全可以解决,无人机测设垂直精度误差为±1.5cm。3.2施工工艺流程及关键技术桩基础成孔施工工艺本工程桩基混凝土量占总量超90%;桩基础分为两个桩型(1.65m/2.05m),直径均为250mm;现场地质为盐碱地、沙丘,地下水位埋深为
0.8m~3.8m。方案一双壁波纹管护筒①成孔:
采用打桩机钻孔,
成孔后立即对孔口堆积体清理,
避免孔口堆积土落入桩孔内。②下波纹管:
成孔完成后立即下放波纹管,
下放时波纹管中心线和桩孔中心线重合,
波纹管口对准桩孔后缓慢下放。③插入钢筋笼:
将成品钢筋笼(
含预埋钢管)
放入波纹管中。混凝土浇筑:
直接浇筑至桩顶,
浇筑时校正钢筋笼(
含预埋钢管)。方案二可周转钢护筒①成孔:采用250mm直径钻杆打桩机钻孔,成孔后立即对孔口堆积体清理,避免孔口堆积土落入桩孔内。②下放护筒:成孔完成后立即下放钢护筒,下放护筒时护筒中心线和桩孔中心线重合,护筒口对准桩孔后缓慢下放。③下钢筋笼:将加工后成品钢筋笼(含预埋钢管)放入护筒中。④混凝土浇筑、拔出护筒:先将混凝土浇筑至地面,浇筑时校正钢筋笼(含预埋钢管),然后采用装载机缓慢将钢护筒拔出,
最后浇筑地面以上
250mm高桩头。方案三分段浇筑①成孔:
采用250
mm直径钻杆打桩机钻孔,
成孔后立即对孔口堆积体清理,
避免孔口堆积土落入桩孔内。②浇筑底部混凝土:
成孔完成后随即浇筑混凝土(
桩全长的1
/
2
)。③插入钢筋笼:
底部混凝土完成后人工压入钢筋笼(
含预埋钢管)。④上部混凝土浇筑:
先将混凝土浇筑至地面,
浇筑时校正钢筋笼(
含预埋钢管),
最后浇筑地面以上
250
mm高桩头(
桩头采用直径250
mm的双壁波纹管做为模板)。方案一为本工程试桩时采用的成孔方式。正式施工时经过现场实验,总结出方案二和方案三。方案二适用于钻杆拔出桩孔后30秒内塌孔的地质,方案三适用于钻杆拔出桩孔后30s之后塌孔的地质。3.2施工工艺流程及关键技术桩基础成孔施工工艺方案一经济性分析1、双壁波纹管护筒计划用于易塌孔方阵,现场共57个阵列,经勘察,保守预估涉及阵列26个方阵,对应灌注桩7.54万根桩;2、经项目市场询价,DN250双壁波纹管到场价格21元/m(现金采购单价);3、分包报价23元/m(含二次搬运费),二次转运需要装载机配合,方阵内不具备运输车辆通行条件;4、若采用双壁波纹管成孔方案,成本较无措施费成本增加约320.83万元,因涉及金额巨大,未采用。方案二、三结合经济性分析1、经现场观察记录,采用方案二增加费用发生于二次搬运机械1台及配合人工2工日,综合成本5元/m;(每个班组)2、通过现场观察记录,采用方案三仅需增加0.5台班装载机即可满足分段浇筑需求,综合成本2元/m;(每个班组)3、现阶段方案二及方案三同步实施于现场,使用占比约2:8,涉及金额约36.27万元,相比较方案一降低成本约284.56万元。3.2施工工艺流程及关键技术成孔测孔放置钢护筒、波纹管混凝土浇筑拔出钢护筒混凝土振捣010204030506采用护筒施工工艺3.2施工工艺流程及关键技术测孔成孔混凝土浇筑放置钢筋笼混凝土二次浇筑振捣桩帽混凝土收面采用分段浇筑施工工艺3.2施工工艺流程及关键技术钻孔灌注桩的桩数符合设计要求、桩位偏差不得大于直径的十分之一且小于等于30mm、灌注桩桩径偏差为±10mm、桩顶标高偏差为0至-10mm、垂直度每米偏差≤5mm且全高≤10mm。该工程光伏子阵共计57个阵列,总桩数为16.53万根,前桩为总桩数的1/2,其中每个方阵一共2900根桩,施工过程中为便于区分进行对每个子阵进行编号,对于已施工但质量不合格的桩进行标记,方便后期整改。桩基础施工时需注意单个支架间的纵向桩间距,横向间距,支架与支架间的纵向距离,横向距离。浇筑混凝土时需特别注意桩基础预埋钢管内混凝土上返高度不得高于插入立柱后,柱底高度,否则在支架安装时无法安装支架立柱。详见右图。桩基础使用的混凝土强度、水泥重量、水灰比、最大氯离子质量、最大碱含量,抗渗等级符合设计要求。桩基础达到龄期后采用静载荷试验确定单桩水平承载力和竖向抗压、抗承载力特征值,并对桩身完整性进行检测,抗压、抗拔承载力检测数量为在同地质条件下不少于1‰,且不少许6根,完整性检测数量为同一地质条件下不少于总桩数的2%,且不少于10根。立柱灌注桩预埋钢管
预埋钢管内混凝土上返高度不得大于立柱底标高3.2施工工艺流程及关键技术光伏支架结构图组件(光伏板)抱箍前立柱前斜撑后斜撑后立柱檩条转接件斜梁桩基础预埋件3.2施工工艺流程及关键技术支架安装交底为避免在光伏支架安装过程出现错误,项目邀请支架厂家对项目、分包管理人员进行光伏支架安装技术交底。交底内容包含支架施工图说明、支架安装流程及安装说明、安全注意事项等。光伏支架试拼装由厂家指导现场安装作业人员完成2组光伏支架试拼装,主要了解工厂制做的支架是否满足现场安装要求,试拼装过程中厂家技术人员收集问题、施工人员建议,为大批量制作支架构件提供支持。技术复核依据现场技术交底,对现场各施工标段正在安装的光伏支架进行技术复核,技术复核主要对支架立柱垂直度、轴线偏差、标高偏差、螺栓紧固度、支架倾斜角度。3.2施工工艺流程及关键技术将支架前后立柱、斜梁、前后斜撑、密封胶圈按图纸要求在地面组装完成。将组装好的立柱、斜梁、斜撑安装在基础上。斜梁前端下沿离地面不小于0.5米,同组水平拉线找平,同时调整支架方位角为正南正北零度,倾斜角度为34±1度。将斜梁螺栓、抱箍固定、密封胶圈安装完成,同时保证抱箍距预埋件顶部为10cm。调整完成后,将固定立柱的三个顶丝打紧,严禁使用锈蚀螺栓。南侧第一排檩条,从西至东檩条分布为1-2-3-4-5,第二排檩条分布为5-4-3-2-1,以此类推。将檩条在地面连接完成、整体安装在斜梁上,调平后将檩条连接件螺栓上紧。檩条安装完成后,测量组件螺栓安装孔对角距离,校准檩条平整度。组件调整完成后,对立柱打孔,安装对穿螺丝,保证力矩满足要求。支架安装施工工艺3.2施工工艺流程及关键技术支架安装完成3.2施工工艺流程及关键技术组件安装施工工艺0201030405工装架应先固定在箱边再拆箱,同时用纸片将工装架和组件隔开。组件拆箱发现破损应留存影像资料报告给建设单位。两人搬运组件,严禁一人搬运。拆除组件护角,组件先安装上排再安装下排,下边沿线及间距对齐后,紧固螺栓。严禁暴力敲击、磕碰组件、严禁将破损组件安装到支架。同组组件水平或斜平;一组安装完成后,调整组件边沿水平;控制组件下沿离地面不小于0.5m。在每组支架头尾两跨安装拉杆,调整拉杆抱箍与预埋件距离为10cm。3.2施工工艺流程及关键技术组件安装完成3.2施工工艺流程及关键技术箱变施工(
含基础)定位放线→基础开挖→基础施工→基础防腐施工→土方回填夯实→设备安装→围栏、钢踏步施工基础验槽基础钢筋绑扎基础模板支设基础防腐基础回填设备安装、围栏钢踏步3.2施工工艺流程及关键技术接地系统光伏系统的接地主要包括组件侧、逆变器侧和箱变侧;其中,组件侧接地主要将组件的铝合金边框与支架进行连接;逆变器的接地主要通过接地线与支架可靠连接;支架通过与扁铁焊接与接地主网连接;箱变的接地,主要是将接地线缆与接地排相连,接地排与主接地网通过扁铁连接,完成接地。接地主网:采用热镀锌扁钢。接地极采用电弧焊连接,扁钢搭接长度应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。支架与主接地网连接支架间接地连接组件间接地连接箱变与主接地网连接3.2施工工艺流程及关键技术电缆施工本工程每组支架安装52块光伏板,每26块组件连接为1串接入逆变器其中1个入口,每28串接入1台300kW型组串式逆变器;每10串接入1台196kW型组串式逆变器;
10台300kW+1台196kW组串逆变器接入一台3125kVA箱变。一定数量的箱变通过电缆接入升压站。3.2施工工艺流程及关键技术电缆施工组件至逆变器:电池组件至组串式逆变器采用光伏专用缆,敷设方式为沿支架、穿管保护敷设。光伏电缆在支架上沿檩条敷设,跨越左右支架时,对架空电缆穿管保护。光伏电缆跨越前后支架时,采用直埋敷设方式,并铺沙盖砖。26块组件通过组件导线、跳线连接为1串26块组件通过组件导线、跳线连接为1串单组支架组件接线图跳线组件导线组件导线连接3.2施工工艺流程及关键技术电缆施工逆变器至箱变:每个子阵中逆变器采用直埋电缆接入箱变低压侧;每个子阵中箱变串联后接入升压站。变器出线至箱变组串进线至逆变器逆变器逆变器示意图相变至升压站线路图3.2施工工艺流程及关键技术电缆及接地沟因接地主网、直流线、交流电缆、高压电缆为直埋电缆,在敷设电缆时需开挖电缆沟;电缆沟开挖工艺:沟槽开挖(深度不得小于1.1m
)→回填软土10cm→布线→覆盖大于10cm沙土→铺砖(
超过电缆两侧5cm)→回填沙土30cm
→放入电缆警示带→回填转弯处安装电缆标示桩。电缆沟内电缆敷设3.2施工工艺流程及关键技术调试(1)光伏组件系统
(组件、逆变器)
调试1)回路连接线检查检查光伏组件系统内组件串、并联连接,逆变器内电气设备回路连接是否正确。2)组件串检查检查每个组串极性,确认逆变器内断路器在分闸位置。测量每组太阳能电池板至逆变器电缆正负极性、绝缘并做好记录。检查完毕后,把每组组件板插头插线。插上逆变器内各回路保险,并测量逆变器内电压。3.2施工工艺流程及关键技术调试(2)箱变调试1)设备带电前回路检查检查设备所有接线,接线正确、螺栓紧固。2)交接试验②直流电阻测试 ③变比及极性测试⑥冲击试验①绝缘油试验⑤交流耐压试验(3)逆变器调试④
绕组绝缘电阻、吸收比测试回路连接线检查:检查逆变器系统内直流柜、逆变器、监控组件回路连接是否正确。3.3策划管理序号名称内容创效金额备注1临建区域基坑降水利用工人生活区卫生间用水采用基坑降水,日用量约70m³,工期200日历天;降本23.80万元每人每日约0.35m³2电缆沟盖板材质替换电缆沟盖板材质替换为多孔砖,其功能相同,满足使用需求。降本68.12万元3电缆波形系数策划向业主按照(图纸长度+预留长度)×波形系数进行结算,对分包单位按照(图纸长度+预留长度)与现场实际敷设电缆材料长度取小进行结算。降本16.244组件堆放场地围栏围栏采用简易围栏,即方钢+铁丝网绑扎连接,可周转使用;降本约1.20万元5组件堆放场地选址优化①原计划2#料场考虑二次转运距离,位于沙丘地带,需铺设200厚戈壁料;②经勘察对比,盐碱地区域土质偏硬,铺设100厚戈壁料即满足组件堆放要求;降本约28.12万元6无人机测量地貌测量因项目测量人员仅2名,若人工测量则需2个月完成,考虑工期紧张决定采用无人机航测,2天即可完成,测量成本约3万元;降本约4.00万元原始地貌及完成地貌;场地约317.59万平方米7合同清单描述与图纸不符合同清单光纤项目特征描述为16芯,图纸为24芯,清单项目特征描述不符。增效7.81万元3.2施工工艺流程及关键技术序号名称内容创效金额8清单漏项合同清单接地线项目特征描述为4mm2、6mm2,图纸为6mm2、25mm2,25mm2清单漏项。增效7.18万元9土方量差策划对原始地面标高进行复测,针对光伏场区要求随坡就势的特点,通过多方案比选确定厂区场地平整方案,突破清单工程量。增效150.33万元10电缆沟回填土材质替换现场原土去除植物根茎满足回填条件。降本约76.15万元11电缆沟共沟策划对直埋壕沟优化尽量采用共
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