Na obszernej pustyni Gobi w prowincji Qinghai firma PWSOLAR sukcesywnie zbudowała i uruchomiła w 2020 roku elektrownię fotowoltaiczną o mocy 5,5 MW. Projekt ten nie tylko wprowadza nowe bodźce do rozwoju energii czystej w lokalnym regionie, ...
Na rozległych obszarach pustyni Gobi w prowincji Qinghai firma PWSOLAR pomyślnie zbudowała i uruchomiła w 2020 roku elektrownię słoneczną o mocy 5,5 MW. Projekt ten nie tylko wprowadza nowe bodźce do rozwoju energii czystej w regionie lokalnym, ale również staje się wzorcowym przedsięwzięciem w dziedzinie generowania energii fotowoltaicznej w rejonach wysokogórskich. Poniżej znajduje się prezentacja z pięciu wymiarów: tło projektu, rozwiązanie techniczne, proces wdrażania, efektywność działania oraz wartość społeczna.
1、 Tło projektu: Nieunikniony wybór transformacji energetycznej na wyżynie
Prowincja Qinghai dysponuje unikalnymi zasobami energii słonecznej, ze średnią roczną długością trwania światła dziennego przekraczającą 3000 godzin oraz ogromnym potencjałem wytwarzania energii fotowoltaicznej. Wraz z realizacją krajowego celu „podwójnej neutralności węglowej”, rząd prowincji Qinghai wyznaczył branżę energii czystej jako kluczowy kierunek rozwoju i planuje do 2025 roku stworzyć narodowe centrum przemysłu energii czystej. Firma PWSOLAR aktywnie odpowiedziała na wezwanie polityczne i postanowiła wybudować 5,5 MW naziemną elektrownię w Taratan, w powiecie Gonghe. Projekt położony jest w centralnym obszarze największego na świecie parku fotowoltaicznego, w którym skupione są ponad 20 milionów kilowatów mocy zainstalowanej, tworząc klastr energii czystej o znacznych korzyściach skali.
2. Rozwiązanie techniczne: Efektywny i niezawodny projekt systemu fotowoltaicznego
1. Wybór modułów fotowoltaicznych
Projekt wykorzystuje panele słoneczne wielokrystaliczne o mocy 330 watów, których cechy techniczne obejmują:
Dojrzały proces: Technologia krzemu polikrystalicznego charakteryzuje się niskimi kosztami i wysoką stabilnością, co czyni ją odpowiednią do zastosowań w dużych elektrowniach naziemnych
Przystosowanie do wyżyn: Panele słoneczne przeszły rygorystyczne testy środowiskowe, takie jak odporność na promieniowanie UV i piasek, zapewniając stabilną pracę na obszarach powyżej 3000 metrów nad poziomem morza
Kompatybilność systemu: Idealnie dopasowane do falowników łańcuchowych, umożliwiają dynamiczne śledzenie MPPT i zmniejszają straty spowodowane zacienieniem
2. Projekt architektury systemu
Elektrownia wykorzystuje sposób „generowania blokowego i scentralizowanego przyłączenia do sieci”:
Układ kwadratowy: Podzielony na jednostki 1,5 MW, każda jednostka wyposażona w około 4500 paneli słonecznych o mocy 330 watów, kąt nachylenia zoptymalizowany według lokalnej szerokości geograficznej
Inwerter system: Wybrano falowniki Huawei serii SUN2000, które posiadają wiele funkcji MPPT i zwiększają wydajność generowania energii o ponad 5%
Konfiguracja magazynowania energii: Zastrzeżony interfejs dla systemu cieplnego magazynowania soli topionej, który w przyszłości może być ulepszony do hybrydowej elektrowni solarnej umożliwiającej ciągłe zasilanie w dzień i w nocy
3. Zastosowanie innowacyjnych technologii
Inteligentna platforma eksploatacji i konserwacji: integruje system monitoringu FusionSolar, umożliwiając funkcje zdalnego zarządzania, takie jak ostrzeganie przed awariami i analiza produkcji energii
Projekt regeneracji ekosystemu: uprawa traw odpornej na zimno pod panelami fotowoltaicznymi, zwiększenie pokrycia roślinnego do 80%, tworzenie modelu cyklu ekologicznego „generowanie energii na płytach i uprawy pod płytami”
3. Proces wdrożenia: wyzwania budowlane w warunkach wysokogórskich
1. Faza budowy
Termin realizacji: Budowa rozpoczęła się w marcu 2020 roku, a przyłączenie do sieci zostało ukończone w sierpniu, okres budowy trwał zaledwie 5 miesięcy
Reakcja na środowisko:
Pokonanie niskiej temperatury minus 30 ℃, zastosowanie prefabrykowanych fundamentów betonowych w celu skrócenia okresu budowy
Zainstalowanie powłoki przeciwodblaskowej na panelach słonecznych dla środowisk o wysokim natężeniu promieniowania UV
Rozwiązanie problemu burz piaskowych i zainstalowanie automatycznych robotów do czyszczenia
2. Debugowanie podłączenia do sieci
Podłączenie do sieci: Połączenie z Elektrownią Wodno-Fotowoltaiczną Longyangxia za pośrednictwem linii 35 kV w celu uzyskania płynnego wyjścia ze źródeł mocy o zmiennej produkcji
Test wydajności: Po weryfikacji ciągłej pracy przez 240 godzin, sprawność systemu osiągnęła 82,3%, przekraczając oczekiwania projektowe
4、Efektywność eksploatacyjna: Korzyści zarówno dla gospodarki, jak i środowiska
1. Wydajność generowania energii
Roczna produkcja energii: osiągnięcie 8,8 miliona kWh, odpowiadające 1600 godzinom użytkowania, przekraczając średni poziom dla prowincji Qinghai
Model przychodów: Zastosowanie mechanizmu „pełnego podłączenia do sieci”, z ceną energii elektrycznej 0,4 jian/kWh i rocznym przychodem 3,52 miliona jian
2. Oszczędność energii i redukcja emisji
Roczna redukcja emisji: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 7020 ton, co odpowiada zasadzeniu 380000 drzew
Oszczędność zasobów: oszczędność 3520 ton węgla standardowego i redukcja emisji dwutlenku siarki o 105 ton
3. Koszty eksploatacji i konserwacji
Zalety inteligentnej eksploatacji i konserwacji: wskaźnik awaryjności poniżej 0,1%, efektywność konserwacji w porównaniu do tradycyjnych inwerterów scentralizowanych zwiększona o 80%
Koszt energii elektrycznej za kilowatogodzinę: obniżony do 0,25 CNY, konkurencyjny na rynku
5. Wartość społeczna: Projekt demonstracyjny o wielokrotnych korzyściach
1. Wpływ na branżę
Zakupy lokalne: 60% paneli słonecznych, uchwytów oraz innego sprzętu pochodzi od lokalnych przedsiębiorstw w Qinghai, wspierając rozwój łańcucha przemysłowego
Tworzenie miejsc pracy: 200 stanowisk w okresie budowy oraz stałe zatrudnienie 15 lokalnych pracowników technicznych w okresie eksploatacji i konserwacji
2. Poprawa środowiska
Kontrola pustyni: Stopień pokrycia roślinnego na obszarze projektu wzrósł z mniej niż 20% do 65%, tworząc model regeneracji typu „fotowoltaika+ekologia”
Ochrona zasobów wodnych: stosowanie technologii suchego czyszczenia, oszczędność około 25 000 ton wody rocznie
3. Demonstracja technologii
Standardy elektrowni wysokogórskich: opracowanie trzech standardów firmowych, w tym „Specyfikacji projektowej dla wysokogórskich elektrowni fotowoltaicznych”
Współpraca międzynarodowa: dostarczanie rozwiązań technicznych dla krajów wysokogórskich, takich jak Kazachstan i Mongolia
Podsumowanie
Projekt 5,5 MW stacji energetycznej firmy PWSOLAR, z 330-watowymi panelami słonecznymi polikrystalicznymi jako rdzeniem, stworzył projekt pokazowy „efektywnej produkcji energii, odbudowy ekosystemów i napędu przemysłu” na wyżynie Tybetu Qinghai poprzez innowacje technologiczne i modelowe. Projekt ten nie tylko znacząco przyczynia się do budowy Qinghai Clean Energy Base, ale także oferuje powtarzalne chińskie rozwiązanie dla rozwoju fotowoltaiki w wysokogórznych regionach na całym świecie. Gdy moc zainstalowana nowych źródeł energii w Qinghai przekroczy 80 milionów kilowatów w okresie 14. Planu Pięcioletniego, projekt będzie nadal pełnić rolę wzorcową i wspierać transformację energetyczną na świecie.