应用案例
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渔光互补水面光伏支架工程

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项目背景

本项目位于安徽省某采煤沉陷区水域,水面面积约500亩,平均水深3~5m。项目采用"上发电、下养殖"的渔光互补模式,总装机容量20MW。光伏阵列占用水面约300亩,剩余水面用于水产养殖,实现了水域资源的立体化综合利用。项目既解决了采煤沉陷区的生态修复和土地利用问题,又创造了可观的经济效益。

浮体支架方案

采用HDPE高密度聚乙烯浮体作为水面光伏的支撑平台。浮体采用吹塑中空成型工艺,单体尺寸1100mm×1100mm×400mm,自重约8kg,浮力约400kg。浮体之间通过不锈钢螺栓和HDPE连接件紧固连接,形成大型浮动平台。每个浮动阵列由约2000个浮体组成,承载约500kW光伏组件。浮体阵列之间预留5m宽的养殖和运维通道。

锚固与水位适应

浮体阵列通过锚固系统固定在预定水域位置。根据水底地质条件(淤泥质粘土层),采用6吨混凝土锚块配合UHMWPE锚绳的锚固方案。每个浮动阵列设置12个锚固点,锚绳长度根据最高水位设计,预留足够余量适应±2m的水位变化。项目运行两年来经历了多次汛期水位大幅波动,浮体阵列位置保持稳定,未出现偏移或锚固失效情况。

渔业协同效果

水面光伏组件的遮阳效果为水产养殖创造了有利条件。光伏板下方水域水温夏季比开放水域低2~3℃,减少了高温导致的鱼类应激反应和死亡风险。适度遮光抑制了水体藻类过度繁殖,改善了水质。项目水域养殖的大闸蟹和鲈鱼品质优良,年亩产值达到8000~12000元。渔业和光伏发电的综合亩均年产值超过5万元,远超传统养殖的经济效益。

项目运行效果

项目于2024年底并网发电,年发电量约2400万kWh,优于设计预期。水面冷却效应使组件工作温度比地面安装降低约5~8℃,发电效率提升约3%。运维方面建立了水上巡检通道和安全防护体系,配置了无人船进行水下设备巡检和水质监测。项目获得了国家能源局和当地政府的高度评价,被列为采煤沉陷区综合治理的示范工程。

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