风电场新建工程45mw可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要:
注 风 电 场 场 址 海拔高度 m 200~ 230 经度(东经) 132176。 57′ 纬度(北纬) 42176。 5 0′ 年平均风速 m/s 70m 风功率密度 W/m2 406 70m 盛行风向 W 主 要 设 备 风 电 场 主 要 机 电 设 备 风 电 机 组 台数 台 30 额定功率 kW 1500 叶片数 片 3 风轮直径 m 70 扫掠面积 m2 3850 切入风速 m/s 3 额定风速 m/s 切出风速 m/s 25 安全风速 m/s 轮毂高度 m 70 发电机容量 kW 1500 风电机功率因数 额定电压 V 690 主要机 电设备 10kV 箱式变电站 ZGS1600/ 30 10kV 汇流母线 组 6 升升压变电所 主变 压器 台数 台 2 型号 SFZ925000/63 变压器容量 MVA 25 额定电压 kV 66177。 8 %/ 出线回路电压等级 出线回路数 回 1 电压等级 kV 66 土 建 风机基础 台数 座 30 型式 钢筋混凝土基础 箱变基础 台数 台 30 型式 钢筋混凝土基础 风电场新建工程可行性研究报告 Z030703 2 附表 1 石青山风电场一期工程特性表 (续表) 名称 单位 数量 备注 施 工 工 程 数 量 土方开挖 万 m3 土方回填 万 m3 混凝土 万 m3 钢筋 t 新建场内道路长 km 新建进 所道路长 km 施工期限 总工期 月 概 算 指 标 静态投资 万元 工程总投资 万元 单位千瓦静态投资 元 /KW 单位千瓦动态投资 元 /KW 机电设备及安装 万元 建筑工程 万元 其他费用 万元 基本预备费 万元 经 济 指 标 装机容量 MW 年 发电量 万 KW h 上网平均电价 元 /KW h 不含增殖税 盈 利 能 力 指 标 投资利润率 投资利税率 资本金净利润率 全部投资财务内部收益率 税后 资本金投资财务内部收益率 税后 投资回收期 清偿能力 资产负债率 (最大值 ) 第二章 风能资源 风电场新建工程可行性研究报告 Z030703 3 区域概况 地理位置 市位于黑龙江东部的完达山南麓,地处东经 132176。 09′~ 133176。 56′北纬 45176。 23′~ 46176。 36′之间,北与宝清县、饶河县接壤,西与密山市相邻,东南以乌苏里江和松阿察河为界与俄罗斯隔水相望,全市国土面积9330 平方公里。 风电场位于黑龙江市新乐乡,场址中心地理位置约东经 132176。 57′,北纬 45176。 50′, 距市镇北约 6km,虎连公路和虎迎公路从风电场山下通过。 风电场场址是独立山群,区域内地质属于岩浆岩,没有重要矿藏、军事目标、文物保护区等敏感区,场地布置条件较好。 地形地貌 地处三江平原,总的地势是由西向东逐渐倾斜,西北高,东南低。 风电场场区属于完达山脉及太平岭余岭的孤山丘陵,孤山丘陵面积约 80 平方公里,四周 30~ 50km是平原地,风电场场区平均海拔高度 200m,山脊相对平缓。 气候特征 市属于中温带季风性大陆气候,冬季漫长寒冷干燥,夏季短促温热多雨,春秋季节交替气温变化急剧。 年平均温度 176。 C,极端最高气温 176。 C,最低气温 176。 C,年平均降水量 ,无霜期平均为 125~ 137 天,年平均气压 ,年平均空气湿度 69%,平均冰雹日数 天。 气象站资料 气象站概况 市气象站 始建于 1964 年,现站址位置:北纬 45176。 46′,东经 132176。 58′。 气象站距离风电场约 5km,观测场拔海高度 ,比风电场平均高程低约 100m,测风仪距地高度。 本项目采集到的气象站主要资料包括: ( 1) 1977~ 2020 各年逐月平均风速 ; ( 2) 2020 逐时平均风速 、 风向 ; ( 3) 其它常规气象要素资料。 本项目将市气象站做为风电场的参证气象站,对其测风资料进行综合分析。 气象站资料分析 气象概况 根据气象站有关资料 统计 ,该地区历史最大风速为 35m/s(气象站 1979 年 8 月 18 日),多年平均气温为 ℃,年平均雷暴日数为 日 /年,年平均冰雹次数为 次 /年,多年平均空气密度为。 气象站与本风电场观测塔所在位置的地形、地貌基本一致,与风电场直线距离仅 5km左右,因此其主要气候特征与风电场基本一致。 气象站主要气象参数见表。 表 气象站主要气象参数 项目 单位 指标 说明 极端最高气温 ℃ 极端最低气温 ℃ 多年平均气温 ℃ 多年平均气压 hPa 多年平均水汽压 hPa 年均雷暴日数 日 年均冰雹日数 日 风电场新建工程可行性研究报告 Z030703 4 年无霜日数 日 137 多年最大风速 m/s 35 1979 年 8 月 18 日 多年平均降雨量 mm 多年主风向 NNW 年平均相对湿度 % 69 多年平均空气密度 Kg/m3 气象站年际风况特征 市 属中温带季风性大陆气候,受西风环流、西伯利亚气团、蒙古高压、贝加尔湖气旋及东北低压等综 合影响,该地区东春季风力最大,秋季次之,风能资源较为丰富。 由于城镇的发展变化,测站周围建了许多建筑物,从历年年平均风速看,年平均风速有下降趋势。 而就近 20 年测风资料来看,1987~2020 年风速年际变化比较平缓,近 20 年平均风速为 ,而 2020 年平均风速为。 气象站 1977~2020 年 历 年 年 平均风速见表 ,年平均风速变化直方图 见图。 表 气象站 1977~2020 年历年 年 平均风速表 项目 年 份 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 风速( m/s) 年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 风速( m/s) 3 年份 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 风速( m/s) 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 风速( m/s) 风电场新建工程可行性研究报告 Z030703 5 图 气象站多年年平均风速变化直方图( 1977 年 ~2020 年) 气象站年内风况特征 根据气象站 30年的气象统计资料分析,地区风向季节变化比较明显,冬春风速较大,盛行风向为西北风,夏季风速较小,以西南风为主。 大风月在 4 月份,小风月为 1 月份,最大最小风速相差。 气象站 1977~2020 年多年月平均风速见表 ,多年月平均风速变化直方图见图。 表 气象站多年月平均风速表 月份 风速( m/s) 月份 风速( m/s) 月份 风速( m/s) 1 月 5 月 9 月 2 月 6 月 10 月 3 月 7 月 11 月 4 月 8 月 12 月 图 气象站多年月平均风速变化直方图 气象站风况数据综合分析 根据气象站资料分析, 该 地区全年的主风向主要出现在西北和西南向,其中 SSW 至 NNW 扇区风向频率占总风向频率的 83%,尤其以 NNW 风向最多,占 18%。 在地区分布上,因大部分为丘陵地区,且地势由西北向东南倾斜,季节交替气温变化明显。 春冬季盛行西北风,西北风向频率为 43%;夏秋季盛行西南风,西南风向频率为 40%。 气象站 1977 年 1 月 ~ 2020 年 12 月 的风速观测资料 统计 显示, 1977 年 ~2020 年多年平均风速为,其中年平均风速最大值为 ( 1979 年),最小值为 ( 2020 年)。 由图 ,气象站多年月平均风速在 ~;其中三月四月为大风,月平均风速为 ,一月、十二月为小风月,月 平均风速为。 风电场测站测风资料整理和分析 为有效开发利用地区的风能资源,主营风电开发的风力发电有限公司于 2020 年在石青山周围地区设立了 3 座测风塔 ,其中 2 座 70m 高 ,一座 40m 高 , 分别命名为 1 号、 2 号和 3 号测风塔, 本风电场一期工程 (义和参场 )地区布设了 1 个 70m 高的测风塔,用于加密观测义和参场的风资源情况。 风电场场址测站基本情况 位于 风电场的 1 号测风塔(地点在义和参场)在 2020 年 8 月正式开始测风, 2 号测风 风电场新建工程可行性研究报告 Z030703 6 塔(地点在平原南山)和 3 号测风塔(地点在团结参场)在 2020 年 9 月正式开始测风,各塔相隔距离约为 8km。 1 号塔和 2 号塔在 70m、 60m、 50m、 40m、 25m 和 10m 高度均安装了 1 个风速仪测量风速,在 70m、 40m、 25m 高度均安装了 1 个风向标测量风向,在 10m 高度安装了 1 个温度传感器测量温度; 3 号塔分别在 40m、 25m、 10m 高度均安装了 1 个风速仪测量风速,在 40m、 25m 高度均安装了 1 个风向标测量风向,在 10m 高度安装了 1 个温度传感器测量温度。 测风仪器采用美国NRG 公司制造的测风设备,至今已有近 15 个月的实测数据资料。 风电场场址测站风况资料 整理 数据的完整性和合理性分析 本风电场测风数据利用 WEPAS 软件进行数据验证与评估,该软件是中国水电顾问集团与北京木联能工程科技有限开发的风电场 专业软件,该软件设计规范,功能完善,提供的文档资料齐全,在测风数据管理、评估及专业应用方面处于国内领先水平,填补了测风数据验证和评估的空白,达到了国际前沿水平。 因为 3 号测风塔仅收集到 4 个月的测风资料( 2020 年 9 月 ~2020 年 12 月),完整性较差,因此风况资料分析未将 3 号塔纳入分析计算 中。 (一) 数据合理性分析及处理 数据合理性分析:对 1号、 2 号测风塔不同高度同一时段的风速、风向数据进行对比分析,根据有效值范围,并结合 2 个测风塔数据的相互参考验证,分析判断出不合理的测风数据。 不合理风速数据的处理:根据不同高度风速相关性分析成果,采用风切变幂公式计算方法修正或直接采用 1 号、 2 号测风塔中相同高度同一时段的合理数据做相关修正。 不合理风向数据处理:在对同一测塔不同高度风向数据进行对比分析基础上,对不不合理数据以同一测风塔其它高度的风向数据替代,或根据 1 号、 2 号两测风塔风向数据对比分析成果, 用 其中某时段合理的测风塔风向数据替代同时段另一 测风塔不合理的数据。 (二) 数据的完整性分析 有效数据完整率 =(应测数目 缺测数目 无效数据数目) /应测数目 100%。 经验证, 1 号、 2 号测风塔 2020 年 1 月 1 日 ~2020 年 12 月 31 日时段中, 1 号测风塔共缺测 640 分钟,其完整率 :99%; 2 号测风塔共缺测 5800 分钟,其完整率 :98%,符合《风电场风能资源评估方法》中完整率达到。风电场新建工程45mw可行性研究报告(编辑修改稿)
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预先加入比实际用量少1mL左右的样液,只留下 1mL左右样液在继续滴定时加入,以保证在规定时间内完成继续滴定工作,提高测定的准确度。 说明 ① 为消除氧化亚铜沉淀对滴定终点观察的干扰,在碱性酒石酸铜乙液中加入少量亚铁氰化钾,使之与Cu2O生成可溶性的无色络合物,而不再析出红色沉淀,其反应如下: Cu2O↓+K4Fe(CN)6+H2O K2Cu2Fe(CN)6+2KOH ②
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