Mono Solar Panel
新製品

フローティングソーラー発電所ソリューション

高効率浮遊式太陽光発電プラントソリューションを検証しました。
  • 商品番号。:

    SF-100
  • Type:

    floating solar system
  • Warranty:

    5 years
  • Place of Origin:

    China
  • Material:

    HDPE pontoon
製品の詳細
沈没地域、オフショア、貯水池のすべての種類に適用される革新的な太陽光発電ソリューション。
Floating Solar Power Plant China
sunhome浮動発電所のシステム機能
•インバータブースター船は、大面積の水に適用され、ケーブルの長さの影響を受けず、ファランクスにとって海岸近くの配分は不要です。
・ディップ角フローティングタイプは、ディップ角照射、シャドーシールド、相対透過率ロスを考慮し、最適なディップアングルフローティングタイプと比較して、より高い利益(発電能力とコストの両方)をもたらし、より良い安全性風荷重の)。
•1つのフローティングボディが1つのモジュールをサポートしているため、フローティングボディにサポートとモジュールによって加えられる力が均一になります。
•風、波、電流の結合があり、浮遊体間の柔軟な設計は、それらの相対的な動きによるストレスの影響を排除することができます。
•アンカーシステムと関連する接続は、特に冬と灌漑期間などの乾季の低い水位、雨季の高い水位など、大きな水位変動を適応させることができます。アンカーシステムは、風、波、電流、水位の変動の各節子は、衝突と転覆を避け、水面の利用率を高める。
・浮遊体は、紫外線、オゾン、酸、アルカリ、塩などの自然条件に耐えることができ、水を汚染する有害物質は発生せず、環境にも優しい。
•浮動発電所は高信頼性を特長とし、25年の運転要件を満たすことができ、浮動体は様々な時効に耐えることができます。防水ケーブル、二重ガラスモジュール、防食処理設備などが特徴です。
•水中でのブースター船のメンテナンスの可能性など、多くの面で簡単に安全に水中で維持することができます。
・効率的に発電能力を向上させるために様々な要素が考慮されています。たとえば、インバータのブースタ船の浮動モードによってケーブル使用量を大幅に削減できます。

フローティングファランクスレイアウトの設計
大型水中に構築された大型浮遊発電所は、従来の浮遊発電所のシステムレイアウトには適用できないことを考慮して、大規模水中での大規模浮上発電所のレイアウト計画が策定されているこの方式では、インバータとブースタの一体化されたコンテナを発電ユニットのファランクス間に配置し、統合ケーブルの収束とグリッドへの沿岸に沿ってスイッチステーションに接続します。
sungrowは「25年の信頼性の高い運用の保証、発電効率の向上、運転・保守コストの削減」の中核的価値に順応し、浮遊発電所の3つのコアパテントシステムを構築するために、
•特許保護下にある大きなアンカーファランクス
•耐候性に優れた柔軟なフローティングボディー
•特許保護下のインバータ昇圧浮動プラットフォーム



システム構成

アンカーシステム

モジュール化されたPV浮体



1.特許技術

大規模な水位変動への適応性

3.アンカーシステムの簡単な構造

4.強い耐候性

1.特許技術

浮動発電所用カスタムフローティングボディ

浮動発電所のためのカスタム修正された材料

4. 25年間の運転要件の満足

5.環境保護と水質改善

電気システム

発電所の運転および保守


1.二重ガラスモジュール

2.カスタムフローティングヘッダボックス

3.特許取得済みインバータブースタープラットフォーム

4.一般ケーブルとのフレキシブル接続

1.発電所用運転・保守ドックの設置

2.発電所の運転・整備用モーターボートの準備

3.発電所の運営・維持管理計画


高信頼性の浮体と節骨の機械的特性設計
浮動体の力解析:有限要素強度シミュレーションで結果表示を較正し、浮動体の強度が応力を制限する条件下で要件を満たすことができ、完全なシミュレーション計算でより高い信頼性が得られます。
実際のテストでシミュレーションの精度を確認してください。

フローティング発電所設計の困難な点は、フローティングファランクス全体が複雑な風流カップリング環境にあることであり、アンカーとフローティングボディ設計入力の精度を正確に測定することは困難です。したがって、私たちの会社は、海上工学の海洋工学の主な研究室と、流体力学に特化した風洞実験室のチームと協力して、浮遊発電所の実用的なアプリケーションシナリオとプロジェクトの特徴に従って、cfd-fluent流れ場シミュレーション技術、風洞実験、水槽試験を行い、浮遊しているファランクス全体の接続されたノードの応力とアンカー力を計算し、浮遊するファランクスの信頼できる必須データを提供します。

浮遊ファランクス水槽試験場の流動場分布
風と波の作用の下で
浮遊するファランクスアンカーシステム設計の精度を満たし、水準の変化に伴うファランクスの一体的なセキュリティを確保するために、アンカーデザインスキームは、アトキンによって流体力学解析のために開発されたaqwaソフトウェアを使用して、単一の指節の係留力。最後に、必要な係留力に応じて係留設計を行うために、適切なアンカーラインと付属施設を選択する必要があります。
計算結果は建物構造の設計のための負荷コードに従って再検査され、シミュレーション解析と標準アルゴリズムは浮動発電所のための細かい設計を達成するために組み合わされなければならない。

革新的な柔軟なケーブル敷設方式の設計
表面波力の影響を考慮して、sungrow dcケーブルと一体型ケーブルの敷設方式は柔軟な設計を満たすことができます。ケーブルの敷設は固定端の水面で行われ、「s」曲線のバックルは適切な余剰を確保するために使用され、表面波力および余剰余剰の作用がケーブルの絡まりの危険を引き起こさないようにする。浮力発電所のケーブルを水面に敷設する際の柔軟な設計の重要性を示している。

高信頼性ケーブルの固定方式
フロートのためのケーブルトレー敷設の問題:
ケーブルトレーが重いので、浮体の浮力、浮上体接続の表面耐力および引張強さおよびせん断強度のより高い基準がある。ケーブル敷設チャネルの上にケーブルトレイを配置すると、浮動体同士が堅固に結合する可能性があります。波面の水面への影響は、浮遊体の疲労強度の損傷を速めることができ、指節の全体的な性能に直接影響を及ぼします。
直流ケーブルおよび特別な光電池のスキームを敷設および固定する現在の問題に対して、sungrowは、異なる規模の浮遊発電所のケーブル敷設および固定に適した新しいケーブル敷設方式を提案している。
高信頼性ケーブルのための性能適応性スキーム
接続処理:ケーブルの両端を固定して接続部に応力が無く、プラグイン接続部をできるだけ使用する。したがって、オンまたはオフに切り替えると便利です。
耐屈曲性:最小曲げ半径の条件下での安全な動作を保証するためにフレキシブルケーブルが使用され、引張特性を改善するために一定量のアラミド繊維が加えられる。
防振:鞘の厚さは炭鉱ケーブル設計を指すことができます。防護層は、ケーブルの使用中の振動の衝撃を和らげるために省略することができる。外装材には耐摩耗性が付与されているので、振動によるケーブルの損傷を確実に防止できます。
防水性:絶縁層とシースはゴム製です。この種の材料は水中で長時間安全に使用できます。
UV耐性:絶縁層とシースの両方が、耐候性の材料から作られています。

革新的なインバータブースタフローティングプラットフォームの設計
バラストタンク、補強リブ、デッキおよびそれらの付帯設備:上から下へのインバータブースター浮動プラットフォームの構造は以下の通りです。ボックスはまた、バランス調整、石油貯蔵、速い操作とメンテナンスなどの特性を持っています。バラストタンク、補強リブ、およびデッキをボルトで接続することで、輸送現場で分解して組み立てるのに便利です。
コーティングの船舶の高度な5層のコーティングプロセスを使用して、船舶の耐食性を最大限に向上させ、太陽光発電所の25年の設計寿命に合致させる。

ansys静的解析、動力学解析を使用して血管全体の強度を検証し、強度要件を満たし、大きな安全マージンを残します。
30 / mの風速要件に従った通常の作業条件下でのインバータブースタ浮動プラットフォームの安定性の計算と確認、2.3.1「海上移動浮動プラットフォームの分類および建設コードにおけるボリュームiiiの一般的安定性基準」 (2005年)、正常な保守状態では危険を転覆することはありません。

信頼性の高いアンカーシステム設計
適応的な水位固定システムは、小さな水位差を特色とする湖または貯水池に適している。アンカー力は、水中土壌層に打ち込まれたプレキャストコンクリートパイプパイルによって提供されるか、またはアンカー力は、水中コンクリート釣合重りの重量と土との間の摩擦力によって及ぼされ得る。アンカーシステムのスチールケーブルは、特定のプロジェクトの水位状況や水中の地形条件に応じて十分なスペースを確保し、アンカーシステムが水位差の変化に適応できるようにし、浮遊するファランクスは同時に安全な場所。
水位が深い場合や変化が大きい場合に大きな水位差に適用可能なアンカーシステムを使用し、フローティングボディとプーリーグループの組み合わせを採用し、アンカーシステムケーブルの長さを動的に調整し、非弾性ケーブル。

流体力学的力によって計算されたアンカージョイントの引っ張り力が大きいため、それを指節動体の浮体上に直接引っ張るのには適しておらず、容易に取り付けることができるロープアンカー構造のコネクターを設計しなければならない。

浮遊しているファランクスモデル:

浮遊気管支の流体力学的解析
浮遊気管支の係留力計算

ポンツーン工場:
コネクタは、鋼製ケーブルの張力を浮動体群の指節のマージンに均等に分配する。フローティングボディの力とロープアンカー構造のコネクタは、検証に従った要件に適合しています。
huainan sungrow floatモジュールsci。 &ハイテク株式会社。 sungrow power co。、ltdの完全子会社です。 10,000平方メートルの工房面積で、同社は浮遊する太陽光発電所、システムソリューションおよび設計を提供するプロのハイテク企業です。同社の総投資額は5億ユーロに上り、先進的な浮体式r& amp; Dと製造拠点として、最大のシングルフローティング太陽光発電所の建設業者として、同社は材料mula、フローティング構造、浮動発電所のシステム統合などの技術的研究を行い、いくつかの画期的な進歩を遂げました。現在、同社は2017年の段階Ⅰ3•〇〇の大型ブロー成形品とその補装具を完成し、年間生産能力を800mWにして生産を開始した。 ........

機器名

機器モデル

(ピース/セット)

生産能力

120型ブロー成形機

120型

30

1日2.5mW以上

100型ブロー成形機

100型

30

1日2.5mW以上

プラスチックジェット成形機

em180-svp / 3

4

1

プラスチックジェット成形機

em220-svp / 3

6

1

ブロー成形機

klb80d-4

2

1

粉砕機

sg-5080

2

1

給送ダスト分離システム

sg-5080

1

1

コンベヤ

ds-43

2

1

梱包機/吸引機

サル-5hp-ug

2

1

水冷式水冷装置

15p

2

1

水冷式水冷装置

10p

2

1

可変周波数回転スクリュー空気圧縮機

m132vsd-a10

2

1

パワー周波数ロータリースクリューエアコンプレッサー

m132-1

2

/


主要浮遊体の技術データ




主浮遊体

モデル

sf-m3

浮腫 g 体重

7〜8kg

浮遊体浮力

利用可能な浮力:1,270 n

メインフローティングボディサイズ

1110mm * 880mm * 200mm

広い温度適合性

-40〜80c

適応海洋スケール

30m / s、11等級

対角張力

8000n

反対側の張力

> 8000n

フィッティングラグの最大せん断力

> 2000n

水密

非透過性

ボルトとナットの接続強度

8100n

表面降下ハンマー抵抗

2kgの鉄球が1mの高さから落ちた場合の浮遊体表面の損傷

パンクレジスト シー

最大穿刺力は50 nより大きい

底面の傷や耐磨耗性

底に無傷の損傷がない w 体重50mの引っ張り後の耐久性

浮動体の最大曲げ角度

最大曲げ角度が10°を超える

疲労抵抗

100,000回の動的負荷サイクルの後でもコネクターは無傷のままです

浮動体寸法公差

フィッティングラグ間の中心間誤差±5 mm以内、垂直高さ誤差±2 mm以内、

±2以内の水平および垂直度誤差。

埋込みボルト公差

ボルト中心距離公差±3mm

通路浮体の技術データ


通路浮体

モデル

sf-a1

浮遊体重

4〜5kg

浮遊体浮力

利用可能な浮力:621 n

メインフローティングボディサイズ

880mm×410mm×205mm

広い温度適合性

-40〜80'c

適応海洋スケール

30m / s、11等級

対角張力

8000n

反対側の張力

8000n

フィッティングラグの最大せん断力

2000n

水密

非透過性

表面降下ハンマー抵抗

2kgの鉄球が1mの高さから落ちた場合の浮遊体表面の損傷

穿刺抵抗

最大穿刺力は50 nより大きい

底面の傷や耐磨耗性

50m体重の牽引後の底部および無傷の水密性に明らかな損傷はない

浮動体の最大曲げ角度

最大曲げ角度が10°を超える

疲労抵抗

100,000回の動的負荷サイクルの後でもコネクターは無傷のままです

浮動体寸法公差

フィッティングラグ間の中心間誤差±5mm、垂直高さ誤差±2mm、水平および垂直度誤差±2。

接続フローティングボディの技術データ


接続浮動体

モデル

sf-c1

浮遊体重

6〜7kg

浮遊体浮力

利用可能な浮力:860n

メインフローティングボディサイズ

1212mm×410mm×205mm

広い温度適合性

■40-80'c

適応海洋スケール

30m / s、11等級

対角張力

8000n

反対側の張力

8000n

フィッティングラグの最大せん断力

2000n

水密

非透過性

表面降下ハンマー抵抗

2kgの鉄球が1mの高さから落ちた場合の浮遊体表面の損傷

穿刺抵抗

最大穿刺力は50 nより大きい

底面の傷や耐磨耗性

50m体重の牽引後の底部および無傷の水密性に明らかな損傷はない

浮動体の最大曲げ角度

最大曲げ角度が10°を超える

疲労抵抗

100,000回の動的負荷サイクルの後でもコネクターは無傷のままです

浮動体寸法公差

フィッティングラグ間の中心間誤差±5mm、垂直高さ誤差±2mm、水平および垂直度誤差±2。

ボルトとナットの技術データ


主浮遊体

ボルトとナット

モデル

sf-b1

製品質量

0.20±0.2kg

商品のサイズ

038 * 155mm

実効接続長

125mm

有効ネジ長

s80mm

ボルト接続強度

^ 8100n

ロック

2000n

広い温度適合性

-40-80c

疲労抵抗

100,000回の動的負荷サイクルの後でもコネクターは無傷のままです

ナット:l = 35mm、内径:45mm

浮動発電所と陸上発電所の投資所得の比較

浮動発電所と陸上発電所の間の投資所得を比較するために、1つの20mw発電プロジェクトが例として採用されています。


浮遊発電所および陸上発電所の一般情報

項目

陸上発電所

浮動発電所

クラスのリソース

クラス3

クラス3

年間平均世代時間

1150

1150

フィードイン関税

0.85元/ kwh

0.85元/ kwh

プロジェクト規模

20mw

20mw

普通発電所の資本化コスト

5.8元/ w

6.3元/ w

ローン比率

80%

80%

初期投資総額

116百万元

126百万元

ローン金利

4.90%

4.90%

土地の年間賃料

1000元/ミュー(1ミュー= 667m2)

1000元/ミュー(1ミュー= 667m2)

土地利用密度

33μMW

20μ/ mw

年間土地コスト

66万元

40万元

毎年の運営 & 平均維持費

366万元

399万元

その他の税金と経費

303万元

340万元

満期の長さ

10年

10年

完全な投資のためのirr(税金の後)

9.20%

9.50%

資本基金のためのirr(税金の後)

15.60%

16.40%


 
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