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      一種光電互補(bǔ)供電技術(shù)在提水工程中的應(yīng)用

      2021-07-05 07:07:12蔣紹松于洪鑫
      關(guān)鍵詞:泵站市政水泵

      蔣紹松 楊 林 于洪鑫

      (中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,云南 昆明 650051)

      云南省水資源豐沛,但是水土資源的空間分布極不平衡,山地和高原半山區(qū)占全省土地面積的94%,地形復(fù)雜,開(kāi)發(fā)利用難,常規(guī)提水技術(shù)的運(yùn)行成本較高,經(jīng)常出現(xiàn)提水泵站建得起,卻用不起的現(xiàn)象[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),全省全年平均日照時(shí)數(shù)為2 200 h,太陽(yáng)能總輻射量為3 615.7 MJ/m2·a~ 6 667.1 MJ/m2·a,平均日照時(shí)數(shù)超過(guò)2 000 h的縣(區(qū)、市)就達(dá)94個(gè),占全省總數(shù)的74.6%,大于 5 000 MJ/m2·a的地域占全省面積的90%[2],因此近年來(lái),云南興起了一批采用太陽(yáng)能光伏進(jìn)行提水的農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程和農(nóng)村抗旱應(yīng)急供水工程,來(lái)解決旱季人畜飲水及灌溉用水困難的問(wèn)題。太陽(yáng)能光伏提水系統(tǒng)又稱太陽(yáng)能光電提水系統(tǒng),其基本原理是利用半導(dǎo)體太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)水泵從水源取水[3],一般由太陽(yáng)能組件組成的光伏陣列、控制器、逆變器和水泵機(jī)組等組成。由于太陽(yáng)能提水運(yùn)行成本低、清潔環(huán)保并且不受點(diǎn)網(wǎng)距離及電源的限制,所以其提水效果較好,但是單純的太陽(yáng)能提水系統(tǒng)由于受限于光照時(shí)長(zhǎng)和光照強(qiáng)度的制約,陰雨天和夜間不能連續(xù)抽水,供水保障率不高,其使用范圍受到了限制。因此,該文研究了一種基于太陽(yáng)能及電網(wǎng)雙向供電的光電互補(bǔ)供電技術(shù),在一定程度上解決了常規(guī)泵站供電的局限性,并成功運(yùn)用于云南省麗江市山區(qū)某易地扶貧搬遷移民安置點(diǎn)提水工程。

      1 工程概況

      該工程位于云南省麗江市古城區(qū),由于原村民小組地處高寒貧困山區(qū),居住分散,交通不便,發(fā)展落后,經(jīng)過(guò)相關(guān)部門認(rèn)真考察論證,決定將該居民小組整體搬遷至易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)。該提水工程為該易地扶貧搬遷安置工程的附屬配套工程,主要任務(wù)是解決安置點(diǎn)250人和500頭大牲畜的生產(chǎn)生活用水,同時(shí)兼顧周邊部分種植基地的灌溉用水。

      工程水源為安置點(diǎn)附近的水庫(kù),項(xiàng)目新建了1座浮筒式取水泵站(含相關(guān)供電系統(tǒng)),泵站所設(shè)計(jì)的流量為35 m3/h,揚(yáng)程135 m;新建DN125加壓管線2.2 km,DN125自流管線2.0 km;新建一座100 m3高位水池,1座200 m3的灌溉調(diào)節(jié)水池。

      2 工程總體工藝布置

      結(jié)合項(xiàng)目區(qū)總體規(guī)劃布局、地形特點(diǎn)及地質(zhì)情況,該工程采用常規(guī)的提水工藝布置,如圖1所示。

      圖1 工程總體工藝布置圖

      3 光電互補(bǔ)供電方案論證

      3.1 建設(shè)條件

      項(xiàng)目擬建取水的泵站附近地形開(kāi)闊,根據(jù)相關(guān)資料,項(xiàng)目區(qū)年平均總輻射量大于6 000 MJ/m2·a,平均年日照時(shí)數(shù)超過(guò)2 200 h,每年平均有 260 d 以上日照時(shí)數(shù)超過(guò) 6 h,大氣層密度低,陽(yáng)光透過(guò)性高,根據(jù)麗江氣象站資料統(tǒng)計(jì),多年平均氣溫為12.6 ℃,極端最高氣溫32.3 ℃,最冷為-11.6 ℃[4-5],屬于太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)的較佳區(qū)域,具有建設(shè)光伏提水泵站的條件。同時(shí),距離該項(xiàng)目取水泵站站址約200 m處建設(shè)了市政10 kV供電線路,泵站也可以通過(guò)市政供電。

      3.2 供電方案比選

      市政電網(wǎng)供電屬于傳統(tǒng)供電方式,由于其可靠性高、投資相對(duì)較小以及運(yùn)行管理方便等優(yōu)勢(shì),得到了廣泛的應(yīng)用,但是由于提水工程一般耗能較高,特別是部分地區(qū)泵站后期運(yùn)行費(fèi)用需要村鎮(zhèn)自籌解決,因此會(huì)出現(xiàn)“建得起,用不起”的現(xiàn)象。同時(shí),云南部分地區(qū)水源距離供水對(duì)象較遠(yuǎn),市政電網(wǎng)無(wú)法惠及,而單獨(dú)敷設(shè)供電線路投資較大,因此具有一定的局限性。

      光伏太陽(yáng)能供電雖然前期投入較大,但是后期運(yùn)行成本低、清潔環(huán)保、余電補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)明顯,并且目前很多村鎮(zhèn)集中供水工程采用前期建設(shè)投資由政府解決,后期運(yùn)行費(fèi)用由當(dāng)?shù)刈曰I解決的模式,打消了地方對(duì)前期投資成本的顧慮,因此近年來(lái)在云南山區(qū)地區(qū)興起了一股光伏提水的熱潮,但是由于人飲工程對(duì)供電可靠性要求較高,而光伏發(fā)電存在供電間斷性的弊端,因此其應(yīng)用同樣存在一定的局限性。

      光電互補(bǔ)的泵站供電技術(shù)的基本原理為:在建設(shè)獨(dú)立的光伏太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的同時(shí),引入市政電網(wǎng)供電進(jìn)行雙向供電,光伏發(fā)電的接入方式為“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式,在光照高峰期,發(fā)電系統(tǒng)所發(fā)電力主要(優(yōu)先)由用戶自己使用(水泵及其他照明等負(fù)載),多余電量并入電網(wǎng),用戶自己直接用掉的光伏電量,以節(jié)省電費(fèi)的方式直接享受電網(wǎng)的銷售電價(jià),余電電量單獨(dú)計(jì)量,并以規(guī)定的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行結(jié)算,無(wú)論是自用部分還是上網(wǎng)部分均享受政府補(bǔ)貼;在光照低谷期,引入市電補(bǔ)充的方式進(jìn)行供電,確保供電的可靠性。該技術(shù)在一定程度上彌補(bǔ)了太陽(yáng)能供電及市政供電單獨(dú)供電的缺點(diǎn),因此經(jīng)綜合比選,該工程泵站供電采用光電互補(bǔ)技術(shù)供電更合適。

      4 光電互補(bǔ)供電方案布置與設(shè)計(jì)

      該工程泵站運(yùn)行功率為25 kW,根據(jù)相關(guān)研究,光伏組件在云南大部分地區(qū)有約14%的溫度損耗,在實(shí)際應(yīng)用中,光伏組件系統(tǒng)損耗約8%,功率衰減損耗約20%,其他影響因素約為5%[5],光伏陣列的標(biāo)稱輸出功率和水泵的額定功率之比值應(yīng)該在1.3~1.6[6]。由此綜合確定該工程取水泵站光伏陣列容量為40 kW,工程光伏發(fā)電選用FS型高效太陽(yáng)能薄膜電池組件,單片功率為117.5 W,共342片,共38組,具體參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 高效定制FS薄膜太陽(yáng)能組件參數(shù)(單片)

      由外部市政10 kV線路提供時(shí),采用0.4 kV低壓供電,設(shè)置1臺(tái)S11型10 kV變壓器,設(shè)計(jì)容量50 kVA。

      該工程將光伏太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、外電系統(tǒng)、控制、計(jì)量及配電室統(tǒng)一布置在浮筒取水泵站北側(cè),總占地面積約580 m2,具體布置形式如圖2所示。

      圖2 泵站供配電系統(tǒng)平面布置示意圖

      該工程光電互補(bǔ)供電系統(tǒng)主要由光伏整列、市電變壓器、光伏電源進(jìn)線柜、市電進(jìn)線柜和接地系統(tǒng)等組成,具體系統(tǒng)圖如圖3所示。該系統(tǒng)通過(guò)光伏陣列和市電雙向互補(bǔ)供電,不僅有效地保證了工程供電的可靠性,同時(shí)有效達(dá)到了“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的目的。

      圖3 光電互補(bǔ)供電系統(tǒng)圖

      由于該工程包括光伏發(fā)電系統(tǒng)和市政供電系統(tǒng),為了精確計(jì)量光伏發(fā)電自用量、市政用電量及上網(wǎng)電量,結(jié)合南方電網(wǎng)的相關(guān)要求,工程計(jì)量系統(tǒng)同時(shí)設(shè)置了光伏發(fā)電補(bǔ)貼計(jì)量電表和上下網(wǎng)并網(wǎng)計(jì)量電表,其接線圖如圖4所示。

      圖4 計(jì)量電表主接線圖

      5 效益分析

      根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),該項(xiàng)目建成運(yùn)行后,光伏太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)日平均運(yùn)行時(shí)間為4.8 h,發(fā)電效率約80%,年合計(jì)發(fā)電量為56 064 kW·h。項(xiàng)目實(shí)際年平均提水量為6.0萬(wàn)m3,其中光伏提水小時(shí)數(shù)為1 415 h,提水4.95萬(wàn)m3;實(shí)際平均每年市電提水300 h,提水1.05萬(wàn)m3。按照當(dāng)?shù)厍鍧嵞茉串a(chǎn)業(yè)的優(yōu)扶政策,光伏上網(wǎng)電價(jià)為0.39元/kW·h(含補(bǔ)貼部分),自用補(bǔ)貼為0.06 元/kW·h,市電價(jià)格為0.4 元/kW·h,則該工程泵站運(yùn)行除市電部分費(fèi)用以外,每年還能收入8 952元。如果全部采用市政供電,則須花費(fèi)15 092元,對(duì)于村鎮(zhèn)供水工程來(lái)說(shuō),效益非??捎^。

      6 結(jié)語(yǔ)

      云南是一個(gè)太陽(yáng)能資源豐富的地區(qū),該工程提出的基于光電互補(bǔ)供電技術(shù)在泵站提水工程中的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了“自發(fā)自用,余電上網(wǎng),市電互補(bǔ)”的效果,不僅能夠有效地保證泵站供電的安全性,同時(shí)能極大地減少工程后期運(yùn)行成本,并且在當(dāng)下大力推廣綠色環(huán)保能源的今天,具有明顯的生態(tài)效益和環(huán)境效益,特別是對(duì)于云南部分山區(qū)地區(qū),有較強(qiáng)的推廣意義。

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