2025年5月29日,第十二(er)屆中(zhong)國(guo)國(guo)際光熱(re)(re)(re)大會(hui)暨(ji)CSPPLAZA年會(hui)在(zai)浙(zhe)江杭州盛大召(zhao)開(kai),中(zhong)國(guo)電(dian)(dian)力(li)(li)工(gong)程(cheng)顧問集團西北(bei)電(dian)(dian)力(li)(li)設計院(yuan)有限(xian)公司(si)新能(neng)源工(gong)程(cheng)公司(si)(以(yi)下簡稱中(zhong)電(dian)(dian)工(gong)程(cheng)西北(bei)院(yuan))項目(mu)經(jing)理(li)兼設計總(zong)工(gong)程(cheng)師黎(li)建鋒出席會(hui)議并作主題報告《光熱(re)(re)(re)電(dian)(dian)站EPC全(quan)生命(ming)周(zhou)期(qi)管理(li)與典型案例分享》,結合玉(yu)門“光熱(re)(re)(re)儲能(neng)+光伏(fu)+風電(dian)(dian)”示范項目(mu)10萬千瓦(wa)光熱(re)(re)(re)儲能(neng)工(gong)程(cheng)等實戰案例全(quan)面分享了光熱(re)(re)(re)電(dian)(dian)站EPC全(quan)生命(ming)周(zhou)期(qi)的豐(feng)富(fu)管理(li)經(jing)驗。
圖:黎建鋒
本(ben)次(ci)演講內(nei)容涵蓋EPC總承(cheng)包(bao)模式特(te)點(dian)、設計(ji)管(guan)理(li)、采購管(guan)理(li)、施工管(guan)理(li)及(ji)具體項目實踐,為光熱電站一體化建設提供了寶貴經驗(yan)。
EPC總承包模式的特點與優勢
據黎(li)建鋒介紹,光熱項(xiang)目作為復雜的(de)(de)新能源工程,其建設(she)模式與(yu)項(xiang)目特性密(mi)切相關。目前全國在(zai)建的(de)(de)35個光熱項(xiang)目中,平行發包沒有做總承(cheng)包的(de)(de)有2個,E和PC分開的(de)(de)有3個,其他29個大多(duo)采用EPC總承(cheng)包模式,這主要基于(yu)該(gai)模式具(ju)備的(de)(de)五大核心特點及其所帶(dai)來(lai)的(de)(de)優勢:
1、單一責任主體(ti):業主僅(jin)對接總承包商,權(quan)責統(tong)一,減少(shao)多方協(xie)調成本;
2、全流程(cheng)協(xie)同:設計、采購、施工(gong)無(wu)縫銜(xian)接;
3、固定總價合同:預算鎖定,超支風險(xian)由承(cheng)包商承(cheng)擔,成本可控性(xing)強;
4、風(feng)險轉移(yi):業主(zhu)風(feng)險大幅降低,由總承包商兜底(di)項目執行中的各類(lei)風(feng)險;
5、高效(xiao)執行:實現“邊設計邊施工”,工期可(ke)(ke)縮短20%-30%;依托總承包商的(de)綜合實力,可(ke)(ke)實現更(geng)(geng)早投產(chan)、更(geng)(geng)快產(chan)生(sheng)效(xiao)益。
總(zong)的(de)(de)(de)來看,EPC模式(shi)尤(you)其適合高復雜(za)度、工期緊迫或業主資源有限的(de)(de)(de)光熱項(xiang)(xiang)目,其核心價值(zhi)在(zai)于“業主省心、工期優化、責任明確”,而(er)項(xiang)(xiang)目成功(gong)的(de)(de)(de)關鍵(jian)在(zai)于選擇(ze)綜合實力強(qiang)的(de)(de)(de)總(zong)承包商。
優秀的(de)總承包商應具備哪些能力(li)(li)?以(yi)業界公(gong)認的(de)光(guang)熱(re)頭部總承包商中電工(gong)(gong)程西北院為(wei)例,黎(li)建鋒(feng)表(biao)示,該院已建立完善的(de)EPC項目管(guan)(guan)理(li)體系(xi),涵蓋(gai)116項公(gong)司級管(guan)(guan)理(li)標準、16個(ge)管(guan)(guan)理(li)模塊(kuai),對安全、質量(liang)、進度、費控等環節形成表(biao)單(dan)化工(gong)(gong)作(zuo)手(shou)冊。通過“七階段四層次”管(guan)(guan)理(li)方案,實施公(gong)司、分公(gong)司、項目部三級管(guan)(guan)控,確保項目決策高效、執行有力(li)(li)。
同時,依托EPC項目(mu)智能化(hua)管控(kong)平臺(NIMS),實現從合同簽(qian)訂(ding)到項目(mu)移交的全要(yao)素(su)精(jing)細(xi)化(hua)管理,支持移動終端(duan)辦(ban)公、智慧化(hua)工地可視(shi)化(hua)及數據關聯分析,保障項目(mu)全過程資料完(wan)整與(yu)決(jue)策精(jing)準。
EPC項目(mu)智能(neng)化管控平臺(NIMS)項目(mu)信息展示(shi)
EPC總承包設計(E)管理:以問題為導向的優化實踐
為(wei)充(chong)分發揮設計院主導的EPC模式的優勢(shi),中電工(gong)程西北院以“設計為(wei)龍頭”,高度重視設計經驗的總結與(yu)應用。
通過對參(can)與(yu)的占比高達73%的第一批光熱項(xiang)目進行復盤(pan),該院梳(shu)理(li)出2800余(yu)條(tiao)問(wen)題(ti)(涉(she)及設計變更及優化1020條(tiao)),形(xing)成《光熱電站設計、運行問(wen)題(ti)及解決措施總結》問(wen)題(ti)庫,并動態更新管理(li),為后續項(xiang)目提供指導。
問題分類與改進措施
黎(li)建鋒表示,一(yi)座新的(de)光熱(re)電站,從(cong)首次(ci)并(bing)網到滿(man)負(fu)荷生產一(yi)般需要3~4年時間。在對全球主要國家和地區(qu)的(de)商業化太陽能(neng)光熱(re)電站的(de)運行情(qing)況進行的(de)調研中,中電工程西北(bei)院(yuan)將現(xian)有(you)光熱(re)項(xiang)目(mu)中出現(xian)的(de)問(wen)題劃分為“技(ji)術”和“項(xiang)目(mu)執行”兩大類,并(bing)進行了統計。
參(can)考上圖(tu),技(ji)術方面:塔(ta)式項目中吸熱器系統(tong)問題(ti)占比(bi)42%,槽式項目中傳熱系統(tong)問題(ti)(占比(bi)39%)及(ji)發電(dian)系統(tong)問題(ti)(占比(bi)32%)為主要痛點。
項目執行方面(mian):涉及總包、運維(wei)、調試等環節,其中(zhong)運維(wei)問題占(zhan)比最高(gao)(槽式(shi)81.8%、塔(ta)式(shi)50%)。
國內光熱電站典(dian)型(xing)問(wen)題(ti)分析
針(zhen)對(dui)所發(fa)現的(de)典型(xing)問題進(jin)行剖析之后,中(zhong)電工程(cheng)西北院形成(cheng)了一(yi)系(xi)列(lie)針(zhen)對(dui)性改進(jin)方(fang)案(an),簡要列(lie)舉典型(xing)示例如(ru)下:
1、汽輪機振動:軸系(xi)振(zhen)動(dong)問題是(shi)汽輪機的(de)共性問題之一。許多機組會有(you)著軸系(xi)振(zhen)動(dong)過大的(de)問題。而設計(ji)、制造(zao)、安裝、運(yun)行、檢修等均有(you)可能引起軸系(xi)振(zhen)動(dong)。
問題分析:第一批示(shi)范項目主(zhu)要為(wei)50MW等級,機組的(de)設計思路主(zhu)要以提升機組經(jing)濟性為(wei)主(zhu),主(zhu)要特點(dian)如(ru)下:
1)通(tong)過高(gao)壓(ya)缸高(gao)轉(zhuan)速設計,增加(jia)高(gao)壓(ya)缸級(ji)次(ci),合(he)理分(fen)配每(mei)級(ji)焓降數值,同時增大(da)高(gao)壓(ya)葉片的相對葉高(gao),降低機組通(tong)流損失;
2)機(ji)組布置(zhi)方式為(wei)高(gao)壓缸+齒輪箱+發電機(ji)+低(di)壓缸,軸(zhou)系的(de)(de)布置(zhi)較為(wei)復雜,制(zhi)約了機(ji)組快(kuai)速啟停以及快(kuai)速升(sheng)降負荷的(de)(de)能力;
3)同時機(ji)組經濟性(xing)要求(qiu)極高,對汽(qi)封間隙設計要求(qiu)提(ti)出了較高的(de)要求(qiu)。
改進思路與措施:
1)在(zai)機組(zu)設計理念上(shang),應(ying)以(yi)適應(ying)機組(zu)頻繁啟(qi)(qi)停(ting)(ting)、快速啟(qi)(qi)停(ting)(ting)的(de)特性為(wei)主,在(zai)此過(guo)程中確保機組(zu)安全(quan)穩(wen)定運行(xing),同時兼(jian)顧機組(zu)更寬(kuan)負荷(he)范圍內經濟(ji)性的(de)提(ti)升。
2)機組(zu)采用(yong)常規轉(zhuan)速設計,布置上采用(yong)發電(dian)機+高壓模塊+中低壓模塊布置方案,提高軸系可靠性。
3)要求合理優化高壓缸和中(zhong)低壓缸通流級(ji)次,以確(que)保軸(zhou)系穩定性(xing),提(ti)升軸(zhou)系安全余量(liang)為(wei)前提(ti),最大限度(du)提(ti)升機組經濟性(xing)。
4)要求從(cong)轉子結構(gou)設計、軸承設計、汽(qi)封設計等(deng)方面要考慮到軸系穩定性的問題。
5)要求(qiu)廠家針對通流(liu)間隙優(you)化(hua)、滑(hua)銷(xiao)系(xi)統設計優(you)化(hua)。
2、蒸發器內漏:太陽能熔鹽(yan)系統(tong)換熱器(qi)與常規換熱器(qi)最(zui)大區別主要是啟動(dong)頻繁(fan)和(he)(he)工(gong)況復雜,啟動(dong)和(he)(he)變(bian)負荷時熔鹽(yan)溫度變(bian)大,特別是啟動(dong)過程(cheng)中熔鹽(yan)介質和(he)(he)水(蒸汽)介質間溫差(cha)大,對換熱器(qi)殼體、管束和(he)(he)管板形成熱沖(chong)擊和(he)(he)熱應力。
熱(re)應(ying)力和(he)機械應(ying)力共同作用下,接(jie)管(guan)(guan)、管(guan)(guan)束和(he)管(guan)(guan)板容易出現(xian)棘輪破(po)(po)壞(huai)和(he)低周疲勞(lao),導致接(jie)管(guan)(guan)殼體焊(han)縫出現(xian)裂紋、管(guan)(guan)子管(guan)(guan)板焊(han)縫泄露、管(guan)(guan)子破(po)(po)裂等現(xian)象。
改進思路與措施:
1)對熔鹽溫(wen)(wen)度較高和進(jin)/出(chu)口溫(wen)(wen)差(cha)較大(da)的(de)換熱器,如過(guo)熱器、再(zai)熱器和與預熱器采用發卡式結構,減(jian)小鹽溫(wen)(wen)對厚壁管(guan)板的(de)熱沖擊影(ying)響。
2)在保(bao)證強(qiang)度的前(qian)提下,盡量減小殼體、管板和接管的厚(hou)度,以減小壁厚(hou)方(fang)向(xiang)溫(wen)差(cha),從而減小溫(wen)差(cha)應(ying)力。
3)減小(xiao)管(guan)板熱(re)(re)(re)變形在根部(bu)產(chan)生的局部(bu)應力。保證(zheng)結構滿足應力和(he)疲勞(lao)要(yao)求,在運行時必須對(dui)換熱(re)(re)(re)器充分預熱(re)(re)(re),以減小(xiao)高溫熔(rong)鹽對(dui)結構的熱(re)(re)(re)沖擊。
3、熔鹽泵方案改進建議
1)熔鹽泵設計與選型(xing):
必(bi)須充分考慮泵結(jie)構,使其熔鹽泵啟動前,應能(neng)在溫度變化(hua)時均勻膨脹和收(shou)縮;
安裝底板以(yi)下零件的材料應能耐高溫(wen)熔鹽介質的灼燒、腐蝕,且在高溫(wen)下具有足夠(gou)的強(qiang)度和穩定性;
密封填料、軸長設計(ji)優化。
2)支架結構:
熔鹽(yan)泵(beng)支架結(jie)(jie)構(gou)(gou)動力設計方面,建議采用(yong)環形(xing)剪力墻結(jie)(jie)構(gou)(gou)+混凝土(tu)(或鋼結(jie)(jie)構(gou)(gou))懸(xuan)臂新方案,新型環形(xing)熔鹽(yan)泵(beng)支架,采用(yong)環形(xing)中空墻+砂料(liao)結(jie)(jie)構(gou)(gou),既通過混凝土(tu)懸(xuan)挑結(jie)(jie)構(gou)(gou)增加結(jie)(jie)構(gou)(gou)剛度,又通過松散砂料(liao)起到阻尼器的作用(yong),達(da)到控制結(jie)(jie)構(gou)(gou)整(zheng)體振(zhen)動的目的。
3)熔鹽泵安裝
墊(dian)板(ban)與臺板(ban)安(an)裝(zhuang)(zhuang)前(qian)必須進行(xing)對安(an)裝(zhuang)(zhuang)支架的(de)(de)(de)標高和位置進行(xing)測量驗收,調整墊(dian)板(ban)的(de)(de)(de)標高,使最終安(an)裝(zhuang)(zhuang)就位后(hou)的(de)(de)(de)熔(rong)鹽泵最下端的(de)(de)(de)吸入(ru)口(kou)距離罐底板(ban)表面距離滿足廠家(jia)要求;
確(que)保垂直(zhi)度滿足要求(qiu)。
4)熔鹽泵運行
由于熔(rong)鹽泵(beng)(beng)(beng)為變頻泵(beng)(beng)(beng),根據泵(beng)(beng)(beng)轉速(su)、流(liu)量特性,建議在熔(rong)鹽泵(beng)(beng)(beng)低轉速(su)時(shi),控制熔(rong)鹽泵(beng)(beng)(beng)流(liu)量在泵(beng)(beng)(beng)轉速(su)特性曲線范圍(wei)內;
加強熔鹽(yan)泵運(yun)維(wei)培訓,要求廠家對現(xian)場運(yun)行(xing)人員提供必要的(de)安裝、運(yun)行(xing)、檢(jian)修、維(wei)護指(zhi)導。
4、熔鹽罐焊接
黎(li)建鋒介紹,鹽罐角接(jie)焊(han)(han)縫使(shi)用的SA516-GR70N材料在焊(han)(han)接(jie)過程中,如果環境溫(wen)度(du)(du)低(di)于規范(fan)要求的溫(wen)度(du)(du),在焊(han)(han)前預熱溫(wen)度(du)(du)不夠,焊(han)(han)接(jie)過程中層(ceng)間溫(wen)度(du)(du)控制不嚴格,焊(han)(han)后未采取(qu)緩冷(leng)等措施(shi),焊(han)(han)縫易產生裂紋,焊(han)(han)接(jie)過程中應(ying)采取(qu)分(fen)段(duan)跳焊(han)(han)法控制焊(han)(han)接(jie)變(bian)形及殘余應(ying)力。
5、廠用電源備用電源問題
存(cun)在問題:正在執行的(de)項目,備用電源引接困難。
原因分析:
1)光熱項目(mu)多(duo)數(shu)位置偏遠,周圍(wei)電(dian)網結(jie)構薄弱,沒有合(he)適的備用電(dian)源可引接點(dian);
2)業主(zhu)往往參考第一批示范項(xiang)目(mu)的(de)設計方案(an),對備(bei)用變(bian)容量(liang)(liang)要(yao)求較高,總覺得備(bei)用變(bian)容量(liang)(liang)減少(shao)會降低機組運行(xing)的(de)可靠性。同時,也有部分業主(zhu)提出,在廠(chang)變(bian)故障(zhang)時,需要(yao)通過備(bei)用電源(yuan)帶載聚光(guang)集熱系(xi)統繼續(xu)運行(xing),實現集熱。
3)第(di)二批項目的業(ye)主一(yi)般(ban)為光伏風電(dian)等新能源(yuan)開發單(dan)位,而光伏風電(dian)的備用電(dian)源(yuan)容量較小,多(duo)數情況下可通過施工(gong)電(dian)源(yuan)永臨結(jie)合解(jie)決。部分業(ye)主對備用電(dian)源(yuan)的重(zhong)要性(xing)認識不(bu)夠,在(zai)項目可研(yan)、初(chu)設甚至施工(gong)圖階段(duan)均不(bu)重(zhong)視(shi)此問題,不(bu)與電(dian)網公司(si)進(jin)行充分溝通。
改進措施:
1)光熱備用電源容量(liang)(liang)不再建議(yi)考(kao)慮全(quan)容量(liang)(liang)備用,而是(shi)滿足廠變故障(zhang)時機(ji)組(zu)安全(quan)停(ting)機(ji)及機(ji)組(zu)停(ting)機(ji)后全(quan)廠必要(yao)的檢(jian)修(xiu)運(yun)維、熔(rong)鹽(yan)防凝等負荷即可。
2)通過降低備(bei)用電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)接(jie)容量(liang),降低備(bei)用電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)接(jie)的(de)困難度。或者,在光(guang)(guang)伏光(guang)(guang)熱大基地項目中,當機組裝機容量(liang)較大,匯集(ji)站(zhan)有(you)2回(hui)出線或者有(you)2座不同接(jie)入的(de)匯集(ji)站(zhan)時(shi),備(bei)用電(dian)(dian)源(yuan)建議直接(jie)由匯集(ji)站(zhan)引(yin)接(jie)(當有(you)2座匯集(ji)站(zhan)時(shi),建議光(guang)(guang)熱送出和備(bei)用電(dian)(dian)源(yuan)引(yin)接(jie)在不同的(de)站(zhan)),盡量(liang)減少外部接(jie)口。
3)在項目前期設(she)計(ji)時,通(tong)過減少備(bei)用(yong)電(dian)源引(yin)接容量(liang)或(huo)由大(da)基地匯集(ji)站直接引(yin)接等措施,與(yu)業(ye)(ye)主充(chong)分溝(gou)通(tong)需求,解釋設(she)計(ji)方案,提前策劃(hua)并督促(cu)業(ye)(ye)主盡早完成備(bei)用(yong)電(dian)源批(pi)復手(shou)續(xu),為后續(xu)項目執行掃(sao)清邊(bian)界條件障礙(ai)。
EPC總承包采購(P)管理:聚焦可靠性與協同性
黎建鋒表(biao)示,中(zhong)電(dian)工程(cheng)西北院在(zai)采購管理中(zhong),以“業績(ji)多、質優、價廉、性(xing)(xing)能高(gao)”為目標,優先選擇高(gao)可靠性(xing)(xing)設備,同時兼顧國產化率與售后效率,其核(he)心(xin)策略包括:
1、采用更適(shi)用于工(gong)程建(jian)設領域(yu)的“廣義供應(ying)鏈管理”理念,融合(he)項目管理十大(da)知識領域(yu),以“進度為(wei)主線、安全為(wei)紅線、質(zhi)量為(wei)底(di)線”,實現設計(ji)、采購、施(shi)工(gong)及外部環境(jing)的資(zi)源高效加載(zai)。
2、設(she)計(ji)(ji)與采購協(xie)同:發(fa)揮設(she)計(ji)(ji)龍(long)頭作用(yong),注重前期策劃和協(xie)調,以項目為中(zhong)心(xin)加強設(she)計(ji)(ji)與采購的全過程交互與協(xie)同。
黎建鋒介紹(shao),在設(she)(she)備選型階段,結合光熱(re)項(xiang)目特性(xing)(xing)(如熔鹽(yan)側設(she)(she)備需耐(nai)受高溫、腐蝕),優(you)先選擇可靠(kao)性(xing)(xing)高的設(she)(she)備(如大口徑熔鹽(yan)閥門選用(yong)截止閥而非蝶閥,雖(sui)成本(ben)略(lve)高但減少內漏風(feng)險);此外,采購計劃與設(she)(she)計進度要緊密銜接,由項(xiang)目經理統籌決(jue)策,確(que)保設(she)(she)備供貨滿足(zu)現場(chang)施工(gong)需求,減少內部協調成本(ben)。
EPC總承包施工(C)管理:精細化與風險管控并重
施工管(guan)理是EPC項(xiang)目落地的關鍵環節(jie),中(zhong)電工程西北院(yuan)通(tong)過體系化管(guan)控確保項(xiang)目安全(quan)、質量與進(jin)度(du):
管理體系與工具
三級(ji)(ji)管控:公司級(ji)(ji)制定標(biao)準、分公司級(ji)(ji)提供支撐(cheng)、項目部級(ji)(ji)現場執行,結合NIMS平臺實現全流程可(ke)視化;
精(jing)細化計劃:采用P6軟件(jian)分解進(jin)度計劃至WBS(工作分解結構),明確(que)各(ge)工序(xu)人力(li)需求,將資源分配到具(ju)體作業面;
項目(mu)施工計劃采用P6進(jin)行管理,施工前編制(zhi)詳細的P6計劃
風(feng)險管(guan)控:識別設計、采購、施(shi)工等(deng)階段高風(feng)險點(如農民工工資拖欠、合同爭議),制(zhi)定責任清(qing)單(dan)與動態更新機制(zhi)。
安全(quan)(quan)管理:成立獨立安全(quan)(quan)文明(ming)小隊,統一管控(kong)腳手(shou)架、臨時用(yong)電等,實現本質安全(quan)(quan);
質量管控:推(tui)行“首(shou)件樣板制”“舉(ju)牌驗收(shou)制”,對關鍵部位實施分級網格管控;
現場施工管理小結
1)通過(guo)標段劃分、建安分包(bao)單(dan)位的選擇、分包(bao)單(dan)位管(guan)理(li)(li)體系建立(li)(li)及人(ren)員(yuan)資質審核(he)、編制項(xiang)目(mu)現場(chang)管(guan)理(li)(li)制度來(lai)建立(li)(li)健全管(guan)理(li)(li)體系。
2)加強施工、試運過程風控管理,堅持(chi)“四控兩管一協(xie)調(diao)”。
3)通(tong)過(guo)智慧化手(shou)段的(de)應用,有(you)效(xiao)彌補傳(chuan)統(tong)方法和技術在(zai)監(jian)管中的(de)缺(que)陷,實(shi)現對(dui)人、機、料、法、環的(de)全方位實(shi)時監(jian)控,變被動“監(jian)督”為主動“監(jian)控”。
4)緊緊抓住設(she)計這個(ge)EPC項目的(de)“龍頭”,確保(bao)設(she)計、采(cai)購與(yu)施工的(de)有(you)序銜(xian)接,實(shi)現安(an)全、質(zhi)量、進(jin)度三(san)位一體。
5)新能源工程公司:成立專家組,巡回(hui)檢查督導,事(shi)(shi)前策劃、事(shi)(shi)中監管(guan)、事(shi)(shi)后總結,提升整體(ti)管(guan)理水平。
典型案例分享:EPC模式的實踐成效
玉門“光熱儲能+光伏+風電”示范項目10萬千瓦光熱儲能工程
項目(mu)特點(dian):全球(qiu)最大熔鹽線性菲(fei)涅爾光(guang)熱電(dian)站,集熱場(chang)面積(ji)130萬㎡,配(pei)置8小時儲(chu)熱,2024年9月20日并網,較同期項目(mu)提前3-6個月投產。
優(you)化(hua)措(cuo)施:SGS與主廠(chang)房一體化(hua)設(she)計、進口與國產熔鹽泵混合應(ying)用、優(you)化(hua)熔鹽母管及儲熱罐(guan)位置,減少(shao)熔鹽用量與管道損耗等。
運行(xing)成(cheng)效:并網后(hou)無大規模爆管(guan)或凍堵事(shi)件(jian),2025年5月(yue)26日(ri)集熱場回鹽溫度達(da)541℃,5月(yue)27日(ri)單(dan)日(ri)發電量112.05萬kWh,累計(ji)試運行(xing)發電量超500萬kWh,有望成(cheng)為(wei)首個商業(ye)化移交的第二(er)批示(shi)范(fan)項(xiang)目。
其他典型項目
三峽恒基能脈瓜州100MW塔式光熱電站項目:
2025年3月30日成功并網,中(zhong)電(dian)工程西北院承攬(lan)整體(ti)勘察設(she)(she)計工作,該項目聚光(guang)集(ji)熱(re)(re)(re)(re)系統(tong)面積達80萬平米(mi),采(cai)用二元熔(rong)(rong)鹽(yan)作為吸(xi)熱(re)(re)(re)(re)、儲熱(re)(re)(re)(re)介(jie)質,配置6小時熔(rong)(rong)鹽(yan)儲熱(re)(re)(re)(re)系統(tong),創新地(di)采(cai)用了“雙(shuang)塔(ta)(ta)雙(shuang)鏡場(chang)”的設(she)(she)計模(mo)式,兩座吸(xi)熱(re)(re)(re)(re)塔(ta)(ta)相距約1公(gong)里(li)。
三峽能源青海格爾木100MW光熱項目:
2025年5月9日成功(gong)并網,中電工(gong)程西北院(yuan)EPC總承包建設,采(cai)用塔式熔鹽(yan)技(ji)術路線,鏡(jing)場總采(cai)光(guang)面積約為(wei)74.755萬m2,配(pei)置8小時熔鹽(yan)儲熱系統(tong)。
該項目(mu)首創跨項目(mu)水(shui)(shui)資源協同模(mo)式(shi),實現與青豫直流二期100兆瓦光熱項目(mu)工業廢水(shui)(shui)統一處理回用(yong),節水(shui)(shui)率達15%以上。廠前(qian)區(qu)運(yun)營設(she)施在國內首次采用(yong)"兩(liang)機一控"集約化(hua)布局。
黎建(jian)(jian)鋒最后總(zong)結(jie)表示(shi),EPC總(zong)承包模式憑借責任集中、協同高(gao)效等優勢,已成為(wei)光熱(re)電站建(jian)(jian)設的(de)(de)主流選擇(ze)。中電工(gong)(gong)程西北院(yuan)通過完善的(de)(de)管理體系、以問題為(wei)導向的(de)(de)設計優化、聚焦(jiao)可靠性的(de)(de)采購策略及精細化施工(gong)(gong)管控,在(zai)多個(ge)項目(mu)中實現了高(gao)效投產(chan)與(yu)穩(wen)定(ding)(ding)運(yun)行。未來(lai),隨著光熱(re)產(chan)業的(de)(de)發展(zhan),EPC模式將進一步(bu)推動技術(shu)迭代與(yu)成本優化,為(wei)新型電力(li)系統提供穩(wen)定(ding)(ding)支(zhi)撐。