一种水厂内光伏布置结构的制作方法

allin2022-11-04  106



1.本实用新型涉及一种水厂内光伏布置结构,属于水厂供电技术领域。


背景技术:

2.市政水厂特许经营期长、占地面积大、场地条件好、负荷稳定且生产可控,但随着社会的发展,用电变得紧张,致使水厂不能满负荷工作,为实现稳定运行,需寻求新的供电方式。


技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于,提供一种水厂内光伏布置结构,结合市电价波动及光伏发电量单峰型变化规律调整水厂运行,可提高自用比率,实现光伏电量就地消纳,适用于水厂建构筑物结构形式、高程差异以及现场的各类条件,进一步提高了水厂经济性。
4.为解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区,所述水厂厂区上方设置有光伏组件,所述光伏组件与水厂厂区的地面连接,光伏组件设置有多组;结合市电价波动及光伏发电量单峰型变化规律调整水厂运行,可提高自用比率,实现光伏电量就地消纳,且适用范围广,进一步提高了水厂经济性。
5.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述水厂厂区包括水厂池体和水厂建构筑物,光伏组件的底部设置有条状基础件,光伏组件的底部通过条状基础件与水厂池体连接,光伏组件的底部通过条状基础件与水厂建构筑物连接。
6.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述光伏组件包括光伏板和光伏支架,光伏板的下端面设置有连接桩,光伏支架的下端面也设置有连接桩,光伏板的下端面通过连接桩与水厂池体连接,光伏支架的下端面也通过连接桩与水厂池体连接,光伏板的下端面通过连接桩与水厂建构筑物连接,光伏支架的下端面也通过连接桩与水厂建构筑物连接。
7.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述光伏组件包括a基础块、b基础块、和光伏板,a基础块的上端面设置有a立柱,b基础块的上端面设置有b立柱,a立柱的顶端与b立柱的顶端之间设置有绞线,光伏板置于绞线上。
8.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述光伏组件还包括c基础块和d基础块,c基础块、d基础块、a基础块和b基础块置于同一直线上。
9.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述c基础块的上端面与a立柱的顶端之间设置有拉索,d基础块的上端面与b立柱的顶端之间也设置有拉索;适用于在平流沉淀池、生化反应池、二沉池等高程相近、结构规整的等大型池体池上空间,绞线具有张拉预应力,该预应力使绞线获得刚度,光伏板在绞线上横排或竖排安装,a基础块、b基础块提供柔性支架竖向力的反力,c基础块与d基础块承担钢绞线产生的水平力,并承担向上的拉力及向右的拉力,拉索属于配重式,绞线、拉索、a基础块、b基础块、c基础块和d基础块相互配合,使系统在风荷载作用下抵御风振。
10.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述c基础块的上端面与a立柱的顶端之间设置
有斜梁,d基础块的上端面与b立柱的顶端之间也设置有斜梁;适用于在平流沉淀池、生化反应池、二沉池等高程相近、结构规整的等大型池体池上空间,a基础块、b基础块提供柔性支架竖向力的反力,c基础块与d基础块承担钢绞线产生的水平力,并承担向上的拉力及向右的拉力,斜梁属于配重式,绞线、斜梁、a基础块、b基础块、c基础块和d基础块相互配合,使系统在风荷载作用下抵御风振。
11.前述的一种水厂内光伏布置结构,所述a立柱的顶端与b立柱的顶端之间的距离为80-100米,a立柱与b立柱的高度均为2.5-3.5米。
12.与现有技术相比,本实用新型结合市电价波动及光伏发电量单峰型变化规律调整水厂运行,可提高自用比率,实现光伏电量就地消纳,进一步提高水厂经济性,本实用新型可根据水厂建构筑物结构形式、高程差异以及现场条件,对光伏组件进行差异化布置,在不影响水厂正常生产运营的基础上,核算光伏装机规模,力求实现经济稳定运行。
附图说明
13.图1是本实用新型的结构示意图;
14.图2是本实用新型实施例2的结构示意图;
15.图3是本实用新型实施例3的结构示意图;
16.图4是本实用新型实施例7的结构示意图;
17.图5是本实用新型光伏板在绞线上横排安装的结构示意图;
18.图6是本实用新型光伏板在绞线上竖排安装的结构示意图。
19.附图标记:1-水厂厂区,2-光伏组件,3-水厂池体,4-水厂建构筑物,5-条状基础件,6-光伏板,7-光伏支架,8-连接桩,9-a基础块,10-b基础块,11-a立柱,12-b立柱,13-绞线,14-c基础块,15-d基础块,16-拉索,17-斜梁。
20.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。
具体实施方式
21.本实用新型的实施例1:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组。
22.本实用新型的实施例2:如图2所示的一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述水厂厂区1包括水厂池体3和水厂建构筑物4,光伏组件2的底部设置有条状基础件5,光伏组件2的底部通过条状基础件5与水厂池体3连接,光伏组件2的底部通过条状基础件5与水厂建构筑物4连接;水厂池体3为地下式水池池顶,条状基础件5置于地下式水池池顶的上表面,条状基础件5置于水厂地面的上表面,条状基础件5置于建构筑物平顶的上表面。
23.本实用新型的实施例3:如图3所示的一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括光伏板6和光伏支架7,光伏板6的下端面设置有连接桩8,光伏支架7的下端面也设置有连接桩8,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂
建构筑物4连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂建构筑物4连接;生化反应池的厌氧区、缺氧区等无曝气区域的顶部加装有盖板,光伏组件2可置于盖板上。
24.本实用新型的实施例4:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上。
25.本实用新型的实施例5:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上。
26.本实用新型的实施例6:如图1所示的一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16。
27.本实用新型的实施例7:如图4所示的一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有斜梁17,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有斜梁17。
28.本实用新型的实施例8:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为80-100米,a立柱11与b立柱12的高度均为2.5-3.5米。
29.本实用新型的实施例9:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,绞
线13至少设置有两根,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有斜梁17,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有斜梁17;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为80-100米,a立柱11与b立柱12的高度均为2.5-3.5米。
30.本实用新型的实施例10:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述水厂厂区1包括水厂池体3和水厂建构筑物4,光伏组件2的底部设置有条状基础件5,光伏组件2的底部通过条状基础件5与水厂池体3连接,光伏组件2的底部通过条状基础件5与水厂建构筑物4连接,光伏组件2的底部与条状基础件5之间的夹角为25-35
°

31.本实用新型的实施例11:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括光伏板6和光伏支架7,光伏板6的下端面设置有连接桩8,光伏支架7的下端面也设置有连接桩8,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂建构筑物4连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂建构筑物4连接,光伏板6的下端面水厂池体3上端面的夹角为25-35
°

32.本实用新型的实施例12:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括光伏板6和光伏支架7,光伏板6的下端面设置有连接桩8,光伏支架7的下端面也设置有连接桩8,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂池体3连接,光伏板6的下端面通过连接桩8与水厂建构筑物4连接,光伏支架7的下端面也通过连接桩8与水厂建构筑物4连接;当水厂厂区1为生化反应池等便于加盖密封的池体时,光伏板6的下端面水厂池体3上端面的夹角为10-20
°
,其中好氧区因其曝气系统的检修需求,不适宜加盖布置光伏组件2。
33.本实用新型的实施例13:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有多组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,绞线13至少设置有两根,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为80-100米,a立柱11与b立柱12的高度均为2.5-3.5米;适用于在平流沉淀池、生化反应池、二沉池等高程相近、结构规整的等大型池体池上空间。
34.本实用新型的实施例14:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有十组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线
13,光伏板6置于绞线13上;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为80米,a立柱11与b立柱12的高度均为2.5米;适用于在平流沉淀池。
35.本实用新型的实施例15:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有十五组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上,光伏板6在绞线13上横排安装;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为90米,a立柱11与b立柱12的高度均为3米;适用于生化反应池。
36.本实用新型的实施例16:一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区1,所述水厂厂区1上方设置有光伏组件2,所述光伏组件2与水厂厂区1的地面连接,光伏组件2设置有二十组;所述光伏组件2包括a基础块9、b基础块10、和光伏板6,a基础块9的上端面设置有a立柱11,b基础块10的上端面设置有b立柱12,a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间设置有绞线13,光伏板6置于绞线13上,光伏板6在绞线13上竖排安装;所述光伏组件2还包括c基础块14和d基础块15,c基础块14、d基础块15、a基础块9和b基础块10置于同一直线上;所述c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间设置有拉索16,d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间也设置有拉索16;所述a立柱11的顶端与b立柱12的顶端之间的距离为100米,a立柱11与b立柱12的高度均为3.5米;适用于在平流沉淀池、生化反应池、二沉池等高程相近、结构规整的等大型池体池上空间。
37.本实用新型的一种实施例的工作原理:在生化反应池池顶安装光伏组件2,使a基础块9、b基础块10、c基础块14和d基础块15处于同一直线上,a基础块9的上端面安装a立柱11,c基础块14的上端面安装b立柱12,将绞线13的两端分别安装在a立柱11的顶端与b立柱12的顶端,将其中一组拉索16安装在c基础块14的上端面与a立柱11的顶端之间,将另一组拉索16安装在d基础块15的上端面与b立柱12的顶端之间,再将光伏板6横排安装在绞线13上,绞线13具有张拉预应力,该预应力使绞线13获得刚度,a基础块9、b基础块10提供柔性支架竖向力的反力,c基础块14与d基础块15承担钢绞线产生的水平力,并承担向上的拉力及向右的拉力,拉索16属于配重式,绞线、拉索16、a基础块9、b基础块10、c基础块14和d基础块15相互配合,使系统在风荷载作用下抵御风振。

技术特征:
1.一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区(1),其特征在于,所述水厂厂区(1)上方设置有光伏组件(2),所述光伏组件(2)与水厂厂区(1)的地面连接,光伏组件(2)设置有多组,所述水厂厂区(1)包括水厂池体(3)和水厂建构筑物(4),光伏组件(2)的底部设置有条状基础件(5),光伏组件(2)的底部通过条状基础件(5)与水厂池体(3)连接,光伏组件(2)的底部通过条状基础件(5)与水厂建构筑物(4)连接,光伏组件(2)的底部与条状基础件(5)之间的夹角为25-35
°
。2.根据权利要求1所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述光伏组件(2)包括光伏板(6)和光伏支架(7),光伏板(6)的下端面设置有连接桩(8),光伏支架(7)的下端面也设置有连接桩(8),光伏板(6)的下端面通过连接桩(8)与水厂池体(3)连接,光伏支架(7)的下端面也通过连接桩(8)与水厂池体(3)连接,光伏板(6)的下端面通过连接桩(8)与水厂建构筑物(4)连接,光伏支架(7)的下端面也通过连接桩(8)与水厂建构筑物(4)连接。3.根据权利要求1所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述光伏组件(2)包括a基础块(9)、b基础块(10)、和光伏板(6),a基础块(9)的上端面设置有a立柱(11),b基础块(10)的上端面设置有b立柱(12),a立柱(11)的顶端与b立柱(12)的顶端之间设置有绞线(13),光伏板(6)置于绞线(13)上。4.根据权利要求3所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述光伏组件(2)还包括c基础块(14)和d基础块(15),c基础块(14)、d基础块(15)、a基础块(9)和b基础块(10)置于同一直线上。5.根据权利要求4所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述c基础块(14)的上端面与a立柱(11)的顶端之间设置有拉索(16),d基础块(15)的上端面与b立柱(12)的顶端之间也设置有拉索(16)。6.根据权利要求4所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述c基础块(14)的上端面与a立柱(11)的顶端之间设置有斜梁(17),d基础块(15)的上端面与b立柱(12)的顶端之间也设置有斜梁(17)。7.根据权利要求3所述的一种水厂内光伏布置结构,其特征在于,所述a立柱(11)的顶端与b立柱(12)的顶端之间的距离为80-100米,a立柱(11)与b立柱(12)的高度均为2.5-3.5米。

技术总结
本实用新型公开了一种水厂内光伏布置结构,包括水厂厂区,所述水厂厂区上方设置有光伏组件,所述光伏组件与水厂厂区的地面连接,光伏组件设置有多组。本实用新型结合市电价波动及光伏发电量单峰型变化规律调整水厂运行,可提高自用比率,实现光伏电量就地消纳,进一步提高水厂经济性。步提高水厂经济性。步提高水厂经济性。


技术研发人员:陈北洋 付岩峰 杨再威 张波 成红燕 梁宇 康瑞
受保护的技术使用者:华电水务科技股份有限公司
技术研发日:2021.10.29
技术公布日:2022/7/5
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