光伏施工总结范例6篇

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光伏施工总结

光伏施工总结范文1

将2012年上半年阳光政府四项制度实施情况总结报告如下:

一、主要工作进展情况

(一)重大决策听证情况(二)重要事项公示情况

今年我办严格按照相关要求继续推进重要事项公示工作。至目前共公布5项:扶贫办关键岗位和重点环节公示;

扶贫办机构设置、人员编制以及财政供养人员的情况公示;县扶贫办公务用车管理制度(试行)公示;县扶贫办干部外出学习考察管理制度公示;扶贫办会议管理制度公示。

(三)重点工作通报情况(四)政务信息查询情况二、存在的问

县扶贫办在贯彻落实“阳光政府四项制度”工作进程中做了大量的工作,取得了阶段性成果,但也还存在着一些不足,主要表现在:

(一)对四项制度学习宣传不够,在具体实施过程中对有关业务知识技能操作掌握还存在一定不足。

(二)各科室在开展“阳光政府四项制度”工作中与贯彻落实“效能政府四项制度”工作未能有机地结合起来,在一定程度上制约了整体工作的推进。

三、下步工作打算

光伏施工总结范文2

【关键词】光伏发电;水土流失;水土保持措施;实施建议

1 太阳能光伏发电工程水土流失特点

1.1 水土流失形式多样

太阳能光伏发电工程的水土流失主要以水力侵蚀和重力侵蚀为主,在海拔较高地区还伴有风蚀。

1.1.1 水力侵蚀

光伏发电工程施工过程中由于开挖施工所临时堆放的土石,其结构较为松散,孔隙率大,若不做好防护工作,当雨水冲刷时就容易造成水土流失。

1.1.2 重力侵蚀

光伏发电项目通常建在高原地区,建设区域通常地形起伏较大。施工过程中,容易对原始植被造成破坏,导致植被覆盖率降低,影响土壤结构的稳定性和抗蚀能力,同时对原有地形结构造成破坏,容易导致滑坡、崩塌等重力侵蚀的发生。

1.2 侵蚀类型多样性

在光伏发电工程建设的过程中,水土流失具有点、线、面并存的特点。

1.2.1 点状侵蚀

光伏发电面板支架基础的开挖、回填等会对地形结构造成破坏。虽然单个支架基础建设所造成的破坏较为轻微,但是整个工程数万个支架基础的集中建设仍会对建设区域地表造成大面积破坏,导致土壤丧失或减小原有的防冲固土能力,开挖料又为水土流失提供物质来源,若遇暴雨,极易产生水土流失。另外,光伏板的安装也会破坏地表植被的生长环境,进一步增加水土流失。

1.2.2 线状侵蚀

道路建设中路基的开挖与填筑破坏了原地形地貌、植被、地表物质,使其失去原有的防冲固土能力;还会造成局部作业面地表坡度加大,坡面变的平滑,导致坡面径流速度增加,冲刷力增强,加剧水土流失,使道路沿线极易发生土体下滑、路基坍塌等水土流失现象。

1.2.3 面状侵蚀

施工场地建设和拆除过程中,将损坏、占压或改变原有的地形地貌、植被等,会不同程度地降低、改变其水土保持功能,可能会引起新的水土流失。升压站施工过程中通常会进行大面积的开挖、回填,扰动剧烈会破坏大范围的植被,且在后期由于人员活动,会对原有地表植被造成难以恢复的破坏。

2 太阳能光伏发电工程水土保持措施及管理

2.1 行政主管部门监督管理职能

行政主管部门应加强水土保持相关法律法规的宣传及执行力度,促使建设、施工单位提高水土保持意识。在工程开展初期,对光伏发电工程的水土保持方案进行严格的审查,保证水土保持方案的科学性及可实施性。在工程建设过程中,还应发挥自身的监督管理职能,督促建设单位对工程进行水土保持监理、监测,确保水土保持措施落实到位。在工程建设完成后,及时组织专家对工程进行水土保持验收。

2.2 水土保持措施布置及组织管理

(1)工程在施工过程中,建设单位应加强施工组织管理,采用合理的施工方法与工艺,优化施工工序,尽量避免在雨季进行施工。

(2)光伏面板基础施工期间采取临时排水、挡护等措施,对于受损的原地貌采取绿化植草措施;道路视地形修建浆砌块挡墙及截水沟、浆砌石边沟等措施,确保道路路基及边坡稳定。施工场地布设临时防护措施及截、排水措施,并提出水土保持要求,施工结束后,及时拆除临时设施,进行植被恢复;升压站区布置挡护给排水措施,后期进行园林式绿化恢复植被。

(3)防治措施布设要与主体工程密切配合,相互协调,形成整体防护体系。

2.3 建设单位应做好的工作

(1)应建立健全管理机制和监督机制,加强监督管理水土保持方案的实施效果;对水土保持措施的实施进度、质量与资金进行监控管理,保证水土保持措工程质量。

(2)应委托具有水土保持工程监测资质的监测单位,开展本水土保持监测工作,并与监测单位做好施工期间防护措施的优化和改良,通过监测开展,为水土流失防治效果的提高及完善提供依据,同时也为工程水土保持措施研究积累资料。

(3)积极主动与地方水行政主管部门取得联系,自觉接受其监督检查,并定期向水行政主管部门汇报水土保持工作实施情况,落实“三同时”制度。

(4)工程完工后及早委托评估单位进场,有效做好建设期间的分部工程验收,为工程验收做好准备。

3 总结

太阳能光伏发电工程的建设涉及较大的地域范围,对大面积区域的植被造成破坏,引发水土流失,对生态环境造成严重破坏。针对这一问题,应合理采取措施,在工程的实施过程中对水土流失情况进行全面监测,同时,要及时对发现的水土流失现象进行治理,将太阳能光伏发电站建设工作对生态环境的影响降到最低。

参考文献:

光伏施工总结范文3

关键词:太阳能光伏发电系统 太阳能电池组件 逆变器 并网

1 前 言

在可再生能源里,太阳能的稳定性、可持久性、数量、设备成本、利用条件等诸多有利因素考使其将成为最为理想的可再生能源。

应用太阳能光伏发电突出了深圳软件大厦发电工程绿色节能环保的理念。

2 设计实施

2.1 深圳地区的太阳辐照量

深圳地处广东南部沿海,年平均日照时数为2120.5小时,太阳年辐射量5404.9 MJ /(m2.年)。软件大厦位于深圳市(22°N,114°E),在软件大厦屋顶安装太阳能光伏并网发电系统.太阳能电池组件方阵采用正向朝南安装,组件安装倾角为10°。

2.2 深圳软件大厦太阳能光伏发电工程

深圳软件大厦是新建项目,位于深圳市高新技术产业园区中区。为深圳市绿色建筑试点示范工程。

软件大厦太阳能光伏并网发电系统总安装容量为204KWp,系统年输出电量约为229249 kWh/年。整个光伏系统的组成主要包括太阳电池组件、并网逆变器、汇线盒、屋面交流控制箱、配电室交流配电柜、若干动力电缆连接线、安装钢构架及监控系统。

2.2.1 系统要求

深圳软件大厦太阳能光伏发电系统的建设必须满足国际绿色建筑认证体系(LEED)及国家建设部《绿色建筑评价标准》GBT50378-2006的要求。在不干扰屋顶设备及屋顶绿化的情况下,采用钢构架进行安装,最大限度的利用屋顶空间设置太阳能电池方阵。

2.2.2 设计遵循的标准

1、IEC61646--2008 非晶薄膜光伏件(PV)设计鉴定和定型

2、SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统的过电压保护―导则

3、IEC1724:1998 光伏系统性能监测,测量,数据交换和分析导则

4、GB/T19939-2005 并网光伏发电系统技术要求国家标准

5、GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统-概述和导则

6、GB/T13869-92 用电安全导则

7、GB/T50052-95 供配电系统设计规范

8、GB50217-94 电力工程电缆设计规范

9、GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000年版)

10、IEC61727:2004 光伏(PV)系统电网接口特性

2.2.3 系统设计

软件大厦太阳能光伏并网发电系统安装在屋顶,在系统的方案设计中充分考虑整个光伏系统的荷重,抗风能力和系统的发电效率等综合因素。

在经过繁杂的设计、论证、调整、修改后,最后确定在屋面安装3000平方米的太阳能电池组件方阵,整个光伏系统共采用2040块100Wp的非晶薄膜太阳电池组件,5串*408并,以及33台太阳能光伏并网逆变器,总安装容量为204kWp。整个光伏系统分成33个子系统,每个子系统配置1台并网逆变器,同时由1套数据采集监控系统完成对整个软件大厦光伏并网发电系统的数据采集与远程监控。

整个软件大厦光伏并网发电系统采用多点并网的方式进行运行并网,分成四部分分别与配电室的4个市电联络点连接。光伏子系统通过与光伏专用汇线盒、并网逆变器、屋面交流控制箱连接后,最终与配电室的市电联络点连接,实现光伏系统的并网运行。

整个光伏系统的安装支架采用NLF系列支架.支架采用热镀锌钢材料,抗风能力达到150kMPH。所用钢材除了热镀锌层外,外层又喷涂了醇酸红丹防锈底漆和醇酸面漆以防盐雾腐蚀。

在防雷设计上,屋面太阳能钢结构与大厦防雷接地引下线进行可靠的电气连接,整个钢结构形成可靠的电气通路,太阳能电池组件金属框、电池组件安装支架和屋面钢结构进行可靠的电气连接。

2.2.4 系统设计技术指标

(一)、电能质量要求

(1)并网电压偏差:三相电压的允许偏差为额定电压的7%,单相电压的允许偏差为额定电压的+7%,-10%。

(2)并网频率偏差:并网后的频率允许偏差值为 0.2HZ。

(3)谐波和波形畸变:系统设计的总谐波电流小于4%。

(4)功率因数: 设计所选用SMA并网逆变器的功率因数为1。

(5)电压不平衡度:并网运行时,三相电压不平衡度小于2%,短时小于4%。

(6)直流分量:当并网运行时,逆变器向电网馈送的直流电流分量小于其交流额定值的1%。

(二)、并网保护要求

(1)过/欠电压保护:当电网接口处的电压超出偏差允许值时,并网逆变器进入离网状态,光伏系统停止向电网送电。

(2)过/欠频率保护:当电网接口处频率超出频率偏差允许值时,并网逆变器内置的过/欠频率保护将在0.2S内动作,将光伏系统与电网断开。

(3)防孤岛效应:当电网出现失压状态,防孤岛效应保护将会在0.2S内动作,使光伏系统与电网断开。

(4)恢复并网:当超限状态导致光伏系统停止向电网送电后,系统在电网的电压和频率恢复正常范围后(20S~5Min可调)向电网送电。

(5)防雷和接地:光伏系统和并网接口设备的防雷和接地,严格按照SJ/T11127中的规定执行。

(6)短路保护:并网逆变器对电网设置有短路保护装置,即当电网短路时,逆变器的过电流小于额定电流的150%,并会在0.1S以内将光伏系统与电网断开。

(7)隔离保护:光伏系统并网逆变器交流输出与电网连接的配电柜内,严格做好光伏系统与电网的隔离保护措施。

(8)逆向功率保护:系统在不可逆流的并网方式下工作,当检测到供电变压器次级处的逆流为逆变器额定输出的5%时,逆向功率保护将会在0.5~2S内使光伏系统与电网断开。

3 实施经验总结

软件大厦太阳能光伏发电系统工程完成安装调试,经试运行3个月后通过竣工验收。以下问题需要总结:

(1)在设计过程中,应对系统的运行和维护做全面的考虑。在本项目中设计没有考虑对电池组件的清洁维护通道,且电池组件的面积较大,这样就给对电池组件的清洁工作带来了很大的不便。

(2)加强对构件加工单位和施工单位对太阳能光伏发电技术的培训和制定相关的加工要求和工艺标准,以避免因为构件加工和安装工艺对系统的性能产生很大的影响。

(3) 太阳能专业人员和建筑专业人员应经常协调,建筑物的设计变更应尽量避免对太阳能电池方阵的影响,尤其是在太阳能电池方阵周围追加设备(暖通管道、空调室外机等) 时,应注意设备阴影及排气温度对方阵的影响。

(4)由于并网光伏系统的运行将会影响电网的正常运行,因此并网方式需提前与相关供电部门沟通,并网的实施需在得到供电部门的许可后方可实施。

4 结束语

太阳能光伏发电技术在深圳的应用还刚起步,相信在国家和地方政府的大力支持下,这一事业一定会得到蓬勃发展。我们还将结合深圳这个大都市的环境和特点,发展建筑一体化太阳能光伏发电系统。

参考文献

〔1〕王长贵,崔容强,周篁等.新能源发电技术(第一版)〔M〕.中国电力出版社,2003.

光伏施工总结范文4

(1)综合成本(初期投资及运行维护费用)较架设电网方案及柴油发电方案均低。

(2)系统安装、操作、维护简单,运行成本低。由于光伏灌溉系统运行过程无运动部件,无机械磨损,故障率低,维护费用低。

(3)系统直接将太阳能转换为电能利用,无环境污染,无需支付能耗费用。

(4)系统采用智能化控制技术,具有完善的保护功能,可实现全自动控制,无需人工值守。

(5)系统采用IP65设计,可直接户外安装,无需建设专用机房。

(6)使用范围广,不受地域、外部环境的限制。

(7)系统采用变频调速控制,实现水泵电机的软启动,避免水泵电机直接启动的冲击,可有效延长水泵及电机的寿命。

(8)可利用光照条件直接实现灌溉水量的自动调节,实现农田灌溉的用水平衡。

2光伏灌溉与柴油机灌溉系统费用情况比较

以1.1kW水泵供水系统为例,我们将光伏水泵供水系统与柴油水泵供水系统做了一个投资运行费用情况比较,(注:考虑到两者灌溉系统投资及运行费用基本无变化,故仅包括供水系统,不包括灌溉系统)。1.1kW光伏供水系统较柴油供水系统初期投资高11000元,但每年运行费用可节约14490元;这样投资光伏供水系统,当年即可节约3490元,第二年则可节约14490元。而且两年后,柴油发电机组基本报费,需重新投资,采购柴油发电机组。所以光伏供水系统较柴油供水系统,经济价值非常明显。37.5kW光伏灌溉系统方案设计(1)光伏灌溉系统方案设计基本条件本项目方案采用从深井中取水,根据业主提供的项目实施地的水文条件,水井动水位为井下40m;另当地主要灌溉月份为5月、6月、7月、8月,所以我们仅取项目实施地5~8月份日照时间模型,来作为项目方案计算依据。(2)光伏灌溉系统方案计算已知条件:水井动水位为井下40m,输水管等传输压力损失为6m,灌溉季节为5~8月,灌溉额定需水量约18t/h最大需水量约20t/h,平均日需水量约100t/h;光照强度如光伏灌溉系统方案设计基本条件所述。

3水泵的选择

H=ηh其中,H为光伏系统所需扬程;η为光伏系统扬程系数,取1.4;h为进水口所需压力,取70m;故水泵扬程选择H=70m;参考水泵选型手册,选择7.5kW深井水泵。水泵逆变器的选择根据水泵,对水泵逆变器、光伏组件行匹配。水泵输出功率为7.5kW,配套使用的光伏水泵逆变器输出功率为7.5kW,选用EHE-P7K5H光伏扬水逆变器。EHE-P7K5H光伏水泵逆变器具有的特点有:具有先进的启动技术、MPPT技术及高转换效率设计,保证系统效率最大化;因采用高效设计技术,保证系统出水量最大化,同等配置情况下,出水量为目前业内最高;具有精确PID调节功能,可实现智能化扬水系统快速、准确、稳定的全自动智能调节,可完全无人值守;自带无功补偿功能,确保系统功率因数,降低能量传输线路损耗;完善的保护功能,包括打干、缺水、过载、欠压、漏电等保护,确保系统安全可靠;可根据用户需要,选配光伏/市电自动切换功能,实现光伏、市电的自由切换,增加光伏扬水系统的使用灵活性,对于供电不稳地区特别适用;包括各种远程通信功能,可远程查看、控制系统的运行状态和运行模式;IP65防护等级的户外系统,适应各种应用环境,低安装成本;运行环境温度范围广,最高可达70℃;完备的系统保护机制,延长系统的使用寿命;根据客户不同需求提供各种解决方案,如防盗、GPS远程通信、兼容市电输入等需求。光伏组件功率配置经验公式为:W=ηP其中,W为光伏组件功率;η为光伏组件修正系数,取1.4;P为逆变器额定功率。由式可计算出:光伏组件功率W=1.4×7.5kW=10.5kW综合考虑逆变器的输入电压、电流,并考虑到系统配置的经济性,本系统设计采用45块230W电池板15串3并连接,电池板参数。阵列占地面积计算选用的45块电池板摆放方式为2行23列的阵型排列,考虑到设计与制造的统一性,分别按8个阵列为一个子阵,共6个子阵,最后一个子阵空出3块电池板的空间,安装项目介绍牌。其安装后的照片。经过工程计算得:电池板安装倾斜角为50,电池板安装面积占地约为75m2;另考虑到电站系统的安全性,系统周围设置护栏,内部设人行检修通道等,综合计算,占地面积约160m2抽水量计算根据当地每月的日照和温度的不同分别计算了5~8月份的抽水量和输出功率情况,计算结果见表7。其中,5月份每天分时相关数据见表8。由以上所述可知,该7.5kW光伏灌溉系统5~8月份,在满足扬程要求的情况下,每天抽水总量分别为:120t、117t、103t、99t,完全满足既定要求。

4方案的实施

上述方案设计完成后,于2013年4月开始实施。由于4月我国东北地区尚未解冻,给施工带来较大难度;同时项目地点缺水缺电,又地处偏远,交通不便,物资又较为匮乏。但项目人员克服种种困难,从设计到完成灌溉系统的调试,仅用了不到一个月的时间,如期在4月底完成灌溉系统全部改造工作,并交付客户使用,通过客户初步验收,有效保证了客户春耕季节的灌溉供水。为用户的节能、节水、农业增产增收提供了强有力的保障。在该项目实施中,我们发现由于实际水位较原始所提供数据有出入,实际水井静水位为地下15m,动水位为地下2m,故水泵安装地下28m。该项目设施的现场照片如图3所示。四项目实施后效果项目实施完成后,我们抽取一天进行实际抽水量的测试(用灌满一箱2.5t水箱所用时间计算)。从上述测试数据看出,平均抽水量约为30t/h(估算值),当天工作时间自早晨5:00至晚上18:00,工作约13h,故每天抽水量估算390t,远大于设计指标。项目交付业主使用后,恰逢春播季节,该灌溉系统不仅满足了业主自家田地的播种灌溉,尚有多余水以销售形式输送给周边农户灌溉,取得良好的经济效益。五经验根据笔者项目设计经验及在该项目实施过程中遇到的问题,总结以下经验以供今后在类似项目实施时借鉴:

(1)项目地处东北,施工期短,要赶在春耕期前完成项目改造,必须在冻土情况下施工,这给施工带来很大难度,又增加了项目施工成本,故要实施类似项目,应做好规划,在非冻土季施工,可极大地节约项目成本。

(2)此类项目实施地点均为缺水缺电地区,所以项目实施前要做好充分的准备,技术方案与施工方案均要避免在现场用水、用电。

(3)组件支架的设计要充分考虑当地的自然条件,如积雪及风力,系统应能充分满足最大雪载荷及风载荷的要求。

(4)由于地处较为偏远的农田中,系统设计要充分考虑防盗与安全,特别是光伏电池组件与水泵逆变器,当有阳光照射时,系统即可能带电,由于非专业人士的认知水平问题,可能有导致误触电的危险,所以系统设计时,必须要充分考虑防触电的安全设计,包括增加防护栏、采用防随意插拔连接器的设计等。

(5)由于很多地区灌溉季节较短,如果仅仅将光伏系统用于灌溉,则在非灌溉季节,太阳能源却被白白浪费,为充分提高太阳能的利用率,在条件的许可下可为用户设计光伏综合利用系统,即在灌溉季节,光伏系统用于农业灌溉,在非灌溉季节,可利用光伏系统实现人畜用水的提水;或采用蓄电池储能,用于家庭生活供电等。

5结论

光伏施工总结范文5

关键词:PDCA循环理论;项目管理;应用

中图分类号: C93 文献标识码: A

一、引言

项目管理是基于一系列项目管理计划、程序、标准和准则,以投资控制、进度控制、质量控制为中心的管理活动。我国的项目管理至今已有20多年的历史,通过项目管理的实施,大大降低了项目投资并有效缩短了工期,因此项目管理得到了很好的推广与发展。PDCA循环理论是以提升管理质量为目标的促进管理实施的基本方法。PDCA循环理论的应用对推动项目科学化、高效化、规范化管理都能起到积极作用。在实际操作过程中,须遵循“PDCA”管理运行模式,依据PDCA循环理论为项目的两个管理重点――事前预防和持续改进提供服务,从而明确项目管理的根本目标。在对具体项目进行详细调查和研究并在掌握充分的信息资料后,可以采用 PDCA循环法对项目全过程进行分析,从而确保项目的顺利实施和项目管理的质量。

二、PDCA循环理论概述

1、PDCA循环理论意义、具体实施步骤和方法

PDCA是保障活动有序进行的一项合乎逻辑的工作程序,在广大企业项目管理中得到了普遍应用。PDCA的意义分别是:策划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)、总结或改进(Action)。首先,策划是指预先安排和计划,明确要做什么、怎么做、何时做、谁负责做;其次,行动是指根据策划展开实施,按照预计的情况确保整个运行过程符合策划,确保策划实施达到预期结果;再次,检查是指对实施的过程展开检验,并制定相应的解决或保障措施,以确定管理计划能否顺利进行,保护措施能否起到作用;改进,是指当系统运行之后,通过总结实施经验,对现有的组织进行完善和调整,确保管理始终具有合理性、时效性。

PDCA循环理论在应用时,各阶段主要步骤及相应的管理方法详见下表:

阶段 阶段实施步骤 阶段管理手段、方法

P阶段 1、分析现状、发现管理中的问题 排列图法、直方图法、控制图法、KJ法、工序能力分析、矩阵图法等、因果分析图法、关联图法、散布图法、矩阵分析法、目标管理法、系统图法、过程决策程序图法

2、分析管理中出现问题的内外原因

3、深入原因分析影响管理的主要因素

4、按照管理问题制定具体措施

D阶段 5、按照策划要求执行措施 系统图法、关联图法、过程决策程序图法、矩阵图法

C阶段 6、分析策划执行的结果 控制图法、系统图法、排列图法、过程决策程序图法

A阶段 7、展开效果调查 标准化、制度化、KJ法

8、综合分析未解决的问题

2、PDCA循环法在项目管理应用中的适应性

PDCA循环法是一个循环的、动态的过程,它要求不断分析、总结,并通过不断发现问题及解决问题,达到提升项目质量的管理目标。而项目管理也是一个动态的管理过程,管理人员须实施主动的动态控制及事前控制。动态控制的关键在于跟踪分析整个项目计划的执行情况,并随时注意进行动态化调整。事前控制也是主动控制,它须借助管理计划来实现。管理计划是否可行、目标计划是否具有针对性、管理质量能否达到预期效果,这些内容都须借助管理过程来实现。管理目标也可以分成几个阶段来完成,PDCA循环法将管理分成计划、执行、检查以及总结(改进)四个阶段。计划是项目管理的第一步,是对项目合同、项目管理目标等进行全面了解后,制定与项目实施目标相一致的项目管理目标。执行则是在实施项目的过程中,按照项目管理计划,进行管理实施及目标控制。检查则是根据项目实施情况进行检验和分析,主要检查管理计划的执行效果,以便及时调整。总结(改进)是进行项目管理的第四步,是对前一阶段的检查进行分析和总结,若发现管理漏洞,则立即制定可行的应对方案,并将问题与解决方案列入下一个循环管理中。

三、PDCA循环理论在具体项目管理中的应用

1、项目背景

XX太阳能光伏发电项目是宁夏太阳山20MWp光伏并网发电工程。项目位于宁夏吴忠市太阳山移民开发区境内,由宁夏XXX太阳能发电有限公司与国外合作方中国碳基金共同投资建设。本工程拟采用多晶硅电池组件,全部为固定式安装。逆变器采用500kW容量,升压变低压侧采用双分裂绕组1000KVA变压器,高压侧电压等级为35kV。电站接入系统采用35kV电压等级送出。该项目周期较长,可以借助PDCA循环理论对其进行全过程的动态化管理。

2、项目实施

(1)计划阶段

这一阶段的主要内容包括根据国家、区域法律法规,制定太阳能光伏发电项目管理方针和目标、确定项目管理的组织机构和不同岗位的具体职责以及项目程序文件。

首先,太阳能光伏发电项目的进度与质量以及投资是重点管理环节。管理人员需要在这一阶段对项目过程进行详细的跟踪,可运用列表比较法、前锋线比较法、S形曲线法、横道图比较法、香蕉曲线法等方法对该项目进度进行控制,找寻项目设计中存在的成本偏差。其次,问题找出之后,就需要针对偏差采用因果分析法、专家意见法等方法分析其原因,以便能够有针对地解决问题并编制与项目相一致的可研报告,保证项目按照原有设计方案顺利进行。最后,明确项目管理出现的问题后,还须对其进行优化改善,以为项目管理计划的执行做好准备。

(2)执行阶段

这一阶段的主要内容包括编制太阳能光伏发电项目不同阶段的文件,并根据制定的文件一一执行。执行阶段是PDCA循环法中最核心的阶段,这一阶段是太阳能光伏发电项目目标制定与实施的完整过程。由中外双方太阳能光伏发电项目监管人员对项目全程进行监督考核,并通过定期检测、评估、提议等途径向项目负责人反映项目管理情况。

(3)检查阶段

采用正确的评估方式对上一阶段的情况展开合理评价,确保上阶段的执行行为符合制定文件的要求,检查的范围涉及分包商、施工现场、联合合作商。在这一阶段,项目管理负责人所要进行的就是对设计的每一个阶段进行成本检测,以便及时明确项目管理的效果,如某一执行环节是否超出预计执行计划,或者某一材料的支出资金是否超过成本预算、某一环节的执行质量是否达标等。

(4)处理阶段(改进阶段)

对以上阶段的执行情况展开评价,及时发现执行阶段出现的问题和原因,比如程序问题、文件出现不合理、文件的可操作性、执行人员自身问题等。处理阶段作为承上启下的一个环节,在太阳能光伏发电项目管理中起到的是分析与总结的作用,即分析项目管理控制中的不足,总结项目管理取得的成效、经验。通过经验总结之后,对该项目的项目管理有一个详细的了解,并提出一定的问题解决方法。

四、结论

PDCA循环理论的四个阶段相互衔接、密不可分,各个循环都应解决存在的问题,以为下一个循环提供升级基础。它通过动态、往复、循环的管理过程,一步步地进行项目管理,最后有效提升项目管理的质量。在应用PDCA循环理论时,首先须明确循环理论的意义与要求,在详细分析项目的基础上,将循环理论的四个阶段融入项目管理的各个过程中,并明确各个管理阶段负责人的各项管理任务,促使循环理论成为各个部门监督管理、提升管理质量的方法,从而让PDCA循环理论的效用达到最大值,让项目管理的效益达到最大值。

参考文献

[1]谢晖.工程项目初步设计阶段成本控制研究以大连市A项目为例[J].项目管理技术,2011(6)

[2]刘国军.戴明PDCA循环在建筑施工安全管理系统中应用探究,城市建设理论研究(电子版),2011(15)

[3]杨瑞林.浅谈建设工程质量中存在的问题及对策[J].山西建筑,2009(33)

光伏施工总结范文6

(昆明理工大学津桥学院,昆明 650106)

摘要:建筑节能是当今全世界建筑界共同面对的重要技术领域,也是缓解全球能源短缺和改善环境质量的有效发展途径。我国能源消费全球排名一直居高不下,庞大的能源需求导致了我国能源供需的矛盾,能源安全问题日益突出。因此,发展可再生能源对于我国保证能源供应和环境的改善都具有十分重要的战略意义。本文就太阳能建筑应用的各种形式的现状和发展进行了概述;对太阳能建筑应用所面临的问题给出基本解决措施,对今后的发展做了展望。

关键词 :建筑节能;能源;太阳能建筑;发展

中图分类号:TU201.5 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)23-0200-03

作者简介:陈丛佳(1986-),女,重庆人,助教,硕士,研究方向为土木工程。

1 建筑节能

建筑节能的重要理念就是在现有的建筑技术条件下,尽可能的利用自然能量来达到环境的健康和热舒适需要,也就是要做到合理地最大限度利用自然能源和高效率地最小限度利用人工能源。我国是全球最大发展中国家,能源消耗量位居全球第二,而其中建筑能耗约为全国总能耗的12%,建筑能耗主要是指采暖、空调、热水供应、照明、家用电器、炊事、电梯等方面的能耗。随着我国的经济腾飞和气候变暖,再加之我国的地理位置与气候特点以及人民生活水平的不断提高,这一比例还在持续升高。在我国,建筑节能已占据节能领域的“半壁江山”。根据近半个世纪以来能源界的探索和实践,当前普遍认为建筑节能是各种节能形式中最直观、最有效且发展潜力巨大的节能形式,它对于缓解当前紧张的能源问题,平衡经济发展与能源保护之间的关系有重大现实意义。

1.1 太阳能建筑应用 长期以来,世界能源主要以石油、煤炭等矿物燃料为主。矿物燃料属于不可再生资源,近年来其储量不断减少,而且当矿物燃料再使用的过程当中,会产生大量的二氧化碳,这也是造成全球变暖一个重要原因之一。再建筑能耗中,暖通空调系统和热水系统所占的比例接近60%。太阳能作为无污染且用之不竭的可再生资源,有着普遍、无害、巨大、长久的特点,再建筑节能应用中得到了广泛关注和研究,并已经得到了快速的发展。太阳能在建筑中的应用包括整体式、平板式、分体式(阳台壁挂)太阳能热水器、太阳能中央热水器、阳台栏板太阳能热水器、太阳能集热系统、太阳能采暖系统、光热光电一体化等太阳能产品。

1.2 太阳能利用与建筑节能 太阳能建筑一体化是全球建筑发展的主流趋势,它并不是太阳能与建筑的简单相加,而是真正让太阳能成为建筑的一部分。现代建筑设计提倡绿色节能理念,就是以推动建筑节能、节地、节水、节材、环保型建材企业的市场化运用为建设设计标准,以就低能耗、低排放为目标进行建设设计,重点是提高可再生资源的利用率。采用节能型的建筑技术、设备、材料等,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷效率都是当今节能型建筑的主要研究和解决对象。因此,大力支持和发展利用可再生资源显得尤为重要。

2 太阳能建筑应用技术及现状

2.1 被动式太阳房 被动式住房是指将自然通风、自然采光、太阳能辐射,和室内非供暖热源得热等各种被动式节能手段,与建筑围护结构高效节能技术相结合,建造而成的低能耗房屋建筑。这种建筑在显著提高室内环境舒适性的同时,可大幅度减少建筑使用能耗,最大限度地降低对主动式机械采暖和制冷系统的依赖。相比传统建筑,被动式住房节能可达85%以上。被动式住房优越的节能和“零排放”性能,与我国政府大力提倡的“节能减排”政策高度契合。近几年来在国家宏观政策的指引下,在住建部科技与产业化发展中心的促进下,在各级政府和行业领导的支持鼓励下,许多地区的厂区办公楼建设中都开始采用“被动式房屋”技术进行设计和建设。

2.1.1 被动式太阳房的分类及技术要点 被动式太阳房的种类很多,其主要分为两大类,即直接受益和间接受益。直接受益和间接受益类型的被动式太阳房又可分为以下四种:

①直接受益式:这是让太阳光通过透光材料直接进入室内的采暖形式,是太阳能采暖中和普通房差别最小的一种。冬天阳光透过南向玻璃窗照射到房屋的地面墙壁和家具上,使之吸收太阳光热后升温。所吸收的一部分太阳光热直接储存在能够缓慢释放热量的蓄热体内,另外一部分则通过对流或辐射的形式在房屋空间内传递,使房屋内部空间始终处于恒温状态(如图1所示)。这种太阳房的南窗面积很大,为了避免窗扇不严密而损失大量光热能源,首先窗扇必须有良好的密封性能。另外,建议装配一套保温窗帘,以降低热损。

②蓄热墙式:蓄热墙式太阳能建筑设计理念:太阳光从南面的大面积玻璃窗照进屋内,在南向安装垂直集热蓄热墙来收集太阳光热,然后将其通过传导、辐射或对流的形式传输至屋内(详见图2)。室内使用能吸收太阳光热的深色桌椅。目前市面上常见的集热蓄热墙主要有水墙式的、实体式的、花格式的、相变材料的以及快速集热的。

③附加阳光间式:阳光间附建在建筑南侧,它采用透光材料作为墙体围护结构。阳光间和房屋之间的公共墙上设门、窗等孔洞结构。阳光间得到阳光照射被加热,其内部温度始终比室外温度高。因此,白天可以通过阳光间向房间内供给热能,夜晚也可以作为缓冲区,防止房间内损失大量热能。

④贮热屋顶式:主要利用屋顶构造进行集热蓄热。其中有一种是利用装满水的密封塑料袋作为储热体,装在顶棚上,可以用保温盖板覆盖在塑料袋上面,防止热量损失。冬季白天晴天时,敞开保温板,使储热水袋吸收并储存太阳光热,然后通过对流、辐射的方式传至屋内。夜间则关闭保温板,避免屋内的热量向外散失。夏季室内温度偏高,白天必须关闭保温盖板,防止室外高温的空气和阳光向房内传导,可以用凉水袋吸收下面房间的热量来降温;夜晚则要敞开保温盖板,使水袋冷却。保温盖板还可根据房间温度、水袋内水温和太阳辐照度,进行自动调节启闭。此种方式适用于冬季不属寒冷,但夏季较为炎热的地区。

2.1.2 存在的问题及解决办法 被动式太阳房的推广及利用已经经历了近30年的发展历程,积累了一定的经验,但是仍旧存在很多问题和不足。我们国家目前就被动式太阳房发展中存在的主要问题有:

①未形成统一化生产。被动式太阳房集热构件在生产组装的过程中,仍未能有效执行工厂化、标准化、规模化这样的集中统一生产方式,这是影响太阳能建筑推广的主要原因之一。积极鼓励房地产开发商企业设计并安装太阳能应用设施,在此基础上还要加强太阳房集热构件产品知识培训,提高生产企业的积极性,鼓励并引导相关生产企业对集热构件工厂化、标准化和规模化的生产。

②建筑材料有待进一步开发。我们国家目前对新型建筑材料的研究和发展一定程度上制约了太阳房的发展和推广。现在在我们国家的建材市场上很少能够看得到适合太阳能建筑的透光、保温、储热等性能高价格低的建筑材料。

鼓励企业加强太阳能建筑应用的自主创新,积极开发太阳房的新型建材,争取做到“就地取材”、“因地制宜”,充分利用当地的资源。所以今后还需进一步加大自主开发此类材料的措施和力度。

③施工及质量问题。太阳能建筑在施工上较普通建筑而言要复杂得多,其施工质量的好坏直接影响到它的集热效果,所以其成本和造价都较高,一定程度上影响了它的推广和利用。

太阳房的施工需要执行普通建筑有关的施工规范之外,还要严格按照太阳房的特殊要求进行施工。并且太阳房的验收还因按照《被动式太阳房热工技术条件和测试方法》(GB/T 15405-2006)。

2.2 太阳能热水系统 太阳能热水系统是将太阳光能转化为热能的装置,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产种的热水使用。太阳能热水系统是由集热管、储水箱、循环管道、及支架等相关零配件组成。

2.2.1 太阳能热水系统的分类

①太阳能热水器按照实际用途,可分为小容量供家庭使用的太阳能热水器,通常被称之为家用太阳能热水器,以及供大型住宅、酒店和浴室等建筑集中使用的大容量的太阳能热水器。这两者之间没有根本的区别,只是前者水容量比较少,按照国家相关规定,储热水箱水容量600L以下为家用太阳能热水系统,使用者可直接购买,安装后即可使用;后者是需考虑用户对水温水量以及在对建筑物的实际情况进行了解后,进行系统设计之后开始安装,并且要在验收通过之后才能交付使用,总体来说,各项程序要比家庭用太阳能热水器复杂。

②太阳能热水器按照水箱和集热器的关系可分为紧凑式系统和分离式系统。紧凑式太阳能热水器就是将真空玻璃管直接插入水箱中,利用加热水的循环,使得水箱中的水温升高,这是市场最常规的太阳能热水器;分体式热水器是将集热器与水箱分开,可大大增加太阳能热水器容量,不采用落水式工作方式,扩大了使用范围。

③太阳能热水器按照供水范围又可分为集中供热水和局部供热水。其中集中供热水主要是指为单幢建筑或几幢建筑提供热水。局部供热水是指为建筑物内某一局部单元或单个用户供热水的形式。

2.2.2 存在的问题及解决办法 太阳能热水系统在各地的发展还不平衡,大部分地区对太阳能热水系统使用、施工以及安装都存在不同的认识,比如各个地区对高层住宅使用太阳能热水系统的规定规范不同;各地对太阳能热水系统技术层面上的问题等都还与相当多的问题有待解决。这些现象的产生又诸多方面的因素。

原因之一,管理层面上的问题。各个地区因为条件相差较大,且不同地区的政府对于太阳能的认识水平也存在差异,所以政府的法律或相关的规定要求不一,导致各地区关于太阳能的规定和应用范围也有很大的不同。比如江苏、山东省规定新建住宅12层以下必须应用太阳能热水系统,12层以上则不强制要求使用太阳能热水系统。而上海市规定是6层。还有,作为建筑设计主体的各专业建筑设计元,过去基本上没有介入太阳能热水系统的设计,对太阳能集热系统缺乏了解,没有相关的设计参数可供参考,后期技术也就得不到保证。这样一来就大大增加了成本和难度,在目前市场条件下就会缺乏动力。

原因之二,技术层面上的问题。目前高层住宅的太阳能热水系统还未形成建筑一体化的规模,技术尚待进一步开发。高层建筑中供水的水压高、压力差值大以及用水的峰值变化不规律等特点都会直接导致集中式太阳能热水系统产生热量分布不均匀、设备短路等问题。而且在高层建筑群中安装太阳能,因为采光面积的区域有限,可以安装热水系统的位置有限,在其安装上无法完全考虑南向采光提供从而提高太阳能所能接受的日照,再加之有的高层建筑屋面造型或其他原因,也会导致集热器无法正常安装。

原因之三是地产开发商必须承担太阳能热水系统的前期投资,前期成本较大,如果建造的太阳能建筑房屋没有销路,就会严重磋商地产开发商的积极性。

鉴于此,要在国内普及太阳能建筑,必须发动整个太阳能产业与建筑业倾力合作,充分发挥二者的技术优势,尽量依靠优化设计降低建筑成本,让二者“双赢”。譬如,太阳能产业首先要根据太阳能节能建筑设计要求不断优化设计产品结构,提高产品质量。建筑界则需要发挥技术优势,不断优化太阳能建筑结构,以确保建筑结构与太阳能设备更加契合。另外,政府也需要努力引导和激励企业相互协作,互利互惠。随着人民生活水平的不断提高,具有24小时供热功能的商品住宅逐渐增多,太阳能热水系统具有明显的节能优势。如果能大力开发“绿色建筑”,一方面能够减少物管部门的日常开支,另一方面也能为房屋带来新的卖点,对政府、企业和用户都由益处。

2.3 太阳能光伏发电 光伏发电近些年来发展很快,同时也在可再生能源领域当中最具经济潜力。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012千瓦小时,相当于世界上能耗的40倍。从美国贝尔实验室第一块结晶体硅太阳电池的产生,到现在国防、民用的大量应用,近几年国际上光伏发电快速发展,世界上已经建成了多座兆瓦级光伏发电系统。

2.3.1 光伏发电系统的分类 光伏发电系统按照与电网的连接方式,可分为离网光伏发电和并网发电系统。

①离网光伏发电系统。当光伏发电系统不与公共的电网相连接而独立供电的这种形式被称为离网光伏发电。离网光伏发电系统主要应用于远离公共电网的无电池区以及一些特殊场所,如为较为偏僻的农村、海岛、高原或者沙漠等提供照明、电视、广播等基本生活用电,为通信站、航标、输油输气管气象站、边防哨所等特殊场所提供电源。

②并网光伏发电系统。与公共电网共同连接并承担供电任务的太阳能光伏发电系统称为并网光伏系统。并网系统由太阳能电池方阵、并网逆流器组成。并网光伏发电技术是太阳能光伏发电进入大规模商业化发电的阶段,成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。

2.3.2 存在的问题及解决措施 目前,我国在并网光伏建筑的应用存在以下问题,有待解决。

①建筑光伏设计能力存在诸多不足。最理想的建筑光伏是集成设计、集成制造、集成安装,这就要求在建筑设计之初考虑光伏与建筑相结合。我国建筑光伏集成设计能力较弱,经验累计也不充分,建筑设计、光伏技术人员用积极学习国外的先进经验和技术,加强国内合作,提高光伏建筑一体化的的设计能。

对于现有建筑因地制宜的地开展光伏系统地应用,市场潜力十分巨大。通过国家地相关激励政策,业主应积极同建筑设计单位、光伏系统营销单位共同开发各类高性价比地建筑光伏系统设计。

②建筑光伏人才队伍尚未成型。截止至2013年底,我国建筑光伏地安装总量仅26MWp左右,设计、安装、运行维护产业队伍尚未完全成型,人才培养体系也不完善。现必须继续加大发展力度,迅速扩建和完善我国建筑光伏人才地培养体系。

③并网光伏关键技术研发力量薄弱。并网光伏中专用逆变器是并网光伏地关键设备。相比较而言,国内光伏发电专用逆变器地研究起步较晚,研究难度大大增加。我国已经开发一些小型的光伏逆变器,对直接和高压网并网的逆变器的研究还需加大科研力度。

3 总结

随着环境问题的日益凸显和经济发展向更可持续的路径转向,我国政府开始以更积极和强力的姿态介入绿色建筑领域。同时在雾霾不断的今天,生活和办公场所是否健康、舒适、绿色、环保,得到了全社会的普遍关注。随着对环境保护的不断重视,越来越多的现代企业将“绿色建筑”作为办公、生产场所选择和建设的重要标准。可以说,绿色建筑已经越来越成为工、商业设施发展的大势所趋。太阳能建筑设计需要考虑当地的气候特点和建筑形式,尽量使太阳能融入建筑形式中。另外,所选取的太阳能设备也应该符合当地的气候特点和建筑设计要求,以确保所设计的太阳能建筑能够真正发挥节能效用。

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