白榮麗
(西安睿諾航空裝備有限公司,西安 710000)
土地資源稀缺、土地稅費(fèi)高、土地性質(zhì)限制等因素制約了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,基于此,本文提出了將光伏發(fā)電與采煤沉陷區(qū)、尾礦、排土場(chǎng)及荒漠等相結(jié)合的模式,即“光伏+土地綜合治理”模式。該模式既可以實(shí)現(xiàn)土地的循環(huán)利用,又可以降低光伏發(fā)電的土地成本,同時(shí)還能恢復(fù)廢棄地的生態(tài)環(huán)境,兼顧了生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了多方共贏,起到了很好的示范帶動(dòng)作用。本文分別針對(duì)“光伏+采煤沉陷區(qū)綜合治理”“光伏+尾礦綜合治理”“光伏+礦渣排土場(chǎng)綜合治理”“光伏+治沙綜合治理”等方式的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行詳細(xì)介紹。
光伏電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程是對(duì)場(chǎng)址所在地的土地進(jìn)行平整與綠化的過(guò)程,這是因?yàn)楣夥M件安裝之后,一部分陽(yáng)光無(wú)法直接照射到光伏組件下方的地面,降低了地表溫度,水分蒸發(fā)量減少,有利于營(yíng)造適合植被生長(zhǎng)的土壤條件,恢復(fù)植物群落,重建穩(wěn)定、自維持的生態(tài)系統(tǒng),保護(hù)生物多樣性,改善場(chǎng)址所在地的生態(tài)環(huán)境和景觀。因此,在采煤沉陷區(qū)建設(shè)光伏電站不僅可以起到對(duì)采煤沉陷區(qū)生態(tài)治理的作用,還可以減少此類地區(qū)環(huán)境治理的工程投資,是實(shí)現(xiàn)采煤沉陷區(qū)生態(tài)治理的新型方案。建設(shè)在采煤沉陷區(qū)的光伏電站如圖1所示。
圖1 建設(shè)在采煤沉陷區(qū)的光伏電站Fig. 1 PV power station built in coal mining subsidence area
在光伏電站建設(shè)過(guò)程中可適當(dāng)抬高光伏支架的高度,以便于后期種植植被。在光伏支架材料選擇方面,應(yīng)考慮材料自身的質(zhì)量與回收利用價(jià)值,建議采用耐腐蝕性能好、回收利用率高的碳鋼材料,最大限度減小光伏電站建設(shè)對(duì)土壤及自然環(huán)境的二次污染,方便生態(tài)恢復(fù)。
光伏場(chǎng)區(qū)內(nèi)的建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)主要有光伏支架基礎(chǔ)、箱變基礎(chǔ)、逆變器基礎(chǔ)等,升壓站涉及的建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)主要有綜合樓、配電室、主變壓器基礎(chǔ)、無(wú)功補(bǔ)償裝置(SVG)基礎(chǔ)、空氣絕緣的敞開(kāi)式開(kāi)關(guān)設(shè)備(AIS)/氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(GIS)基礎(chǔ)、接地變基礎(chǔ)等。由于建(構(gòu))筑物的重量不同,其對(duì)地基基礎(chǔ)的要求也會(huì)不同,需根據(jù)具體地質(zhì)情況進(jìn)行精細(xì)化設(shè)計(jì),采用抵抗變形能力較大的基礎(chǔ)形式。
由于電纜直埋會(huì)破壞地表的植被,因此,規(guī)劃電纜采用橋架敷設(shè)方式。電纜橋架按材質(zhì)可分為碳鋼制橋架、玻璃鋼橋架、阻燃型橋架、鋁合金橋架。碳鋼制橋架、玻璃鋼橋架和阻燃型橋架的使用頻率較高;鋁合金橋架因成本較高,通常應(yīng)用在使用量少且要求較高的場(chǎng)所。
電纜橋架按結(jié)構(gòu)形式可分為梯級(jí)式橋架、槽式橋架、托盤(pán)式橋架、組合式橋架。梯級(jí)式橋架的規(guī)格尺寸較大,所需電纜截面大且電纜數(shù)量多時(shí)可采用此種橋架結(jié)構(gòu)形式,尤其是敷設(shè)動(dòng)力電纜時(shí)可采用該橋架結(jié)構(gòu)形式;槽式橋架的密封效果較好,敷設(shè)二次電纜時(shí)通常采用此種橋架結(jié)構(gòu)形式;電纜截面小且電纜數(shù)量少的一次電纜敷設(shè)時(shí)常采用托盤(pán)式橋架或組合式橋架。
在尾礦庫(kù)區(qū)建設(shè)光伏電站能在有效緩解光伏電站用地壓力的同時(shí),解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境不平衡的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。建設(shè)在尾礦庫(kù)區(qū)的光伏電站如圖2所示。
圖2 建設(shè)在尾礦庫(kù)區(qū)的光伏電站Fig. 2 PV power station built in tailings pond area
考慮到尾礦庫(kù)區(qū)內(nèi)的地質(zhì)情況復(fù)雜,光伏電站的開(kāi)關(guān)站或升壓站不宜建設(shè)在尾礦庫(kù)區(qū)內(nèi),應(yīng)綜合考慮出線方向、道路運(yùn)輸情況、綜合成本等因素,在尾礦庫(kù)區(qū)外選擇適宜的站址[1]。箱變、逆變器等設(shè)備的放置位置也需結(jié)合地質(zhì)勘測(cè)報(bào)告進(jìn)行綜合考慮,宜選擇地基承載力好、不受雨水沖刷或自然沉降影響的區(qū)域。光伏場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行光伏陣列的豎向設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵循隨坡就勢(shì)的原則,盡量不進(jìn)行大范圍的場(chǎng)平施工,避免破壞原始地貌;利用原有的排水溝做好光伏場(chǎng)區(qū)的排水設(shè)計(jì),避免水土流失。
礦渣排土場(chǎng)普遍存在地形起伏高差較大、植被覆蓋率低、裸露地表?yè)P(yáng)塵大、部分邊坡坡度較大且土壤侵蝕嚴(yán)重等問(wèn)題,在干燥氣候及大風(fēng)作用下極易產(chǎn)生礦塵暴,對(duì)礦渣排土場(chǎng)周邊的環(huán)境造成了污染。將光伏電站建設(shè)與礦渣排土場(chǎng)治理相結(jié)合,能在充分利用礦渣排土場(chǎng)閑置土地資源的同時(shí),通過(guò)“以光治荒”的方式全力推進(jìn)光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè),構(gòu)建以新能源產(chǎn)業(yè)為支撐、生態(tài)環(huán)境治理與修復(fù)為原則的模式,將生態(tài)保護(hù)與綠色高效能源戰(zhàn)略有機(jī)融合,以達(dá)到良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境治理的效果[2]。
針對(duì)礦渣排土場(chǎng)土地的開(kāi)發(fā)、利用及治理,光伏電站的建設(shè)既可以解決發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、開(kāi)發(fā)綠色清潔新能源、實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的問(wèn)題,也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)礦渣排土場(chǎng)的綜合治理,是綜合治理礦渣排土場(chǎng)的創(chuàng)新性解決方案,對(duì)其他類型排土場(chǎng)的治理具有示范作用。在礦渣排土場(chǎng)建設(shè)的采用柔性支架的光伏電站和在礦渣排土場(chǎng)建設(shè)的采用固定支架的光伏電站分別如圖3、圖4所示。
圖3 在礦渣排土場(chǎng)建設(shè)的采用柔性支架的光伏電站Fig. 3 PV power station built in slag dump using flexible support
圖4 在礦渣排土場(chǎng)建設(shè)的采用固定支架的光伏電站Fig. 4 PV power station built in slag dump with fixed support
通常,大型礦渣排土場(chǎng)完成礦渣排放后,會(huì)形成臺(tái)階式地形,后續(xù)需開(kāi)展復(fù)墾與治理。對(duì)于采礦后回填區(qū)的排土場(chǎng)地形,在建設(shè)光伏電站時(shí),若繼續(xù)使用常規(guī)的光伏支架,一方面會(huì)降低土地利用率,無(wú)法滿足光伏電站規(guī)模與經(jīng)濟(jì)性的要求;另一方面也不利于滿足此區(qū)域土地的復(fù)墾要求。針對(duì)礦渣排土場(chǎng)地形的特殊情況,本文應(yīng)用了柔性光伏支架解決了礦渣排土場(chǎng)臺(tái)階式地形帶來(lái)的難題,在提高土地利用率的同時(shí)便于進(jìn)行排土場(chǎng)綠化復(fù)墾,實(shí)現(xiàn)土地的綜合利用。
對(duì)于臺(tái)階式地形,推薦采用柔性光伏支架,并應(yīng)用無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力技術(shù),通過(guò)對(duì)主鎖施加預(yù)應(yīng)力使光伏支架獲得剛度,通過(guò)穩(wěn)定索和四角錐,使光伏支撐系統(tǒng)可以抵御風(fēng)振。同時(shí),所有的索系統(tǒng)均采用鍍鋅鋼絞線外加保護(hù)層的方式,以確保其可在高腐蝕環(huán)境中工作。
在光伏組件安裝及維修過(guò)程中,通過(guò)二次張拉有效控制主鎖的擾度,并利用專用的連接件以滑移的方式解決光伏組件安裝與維修,此方式可以減小對(duì)主鎖的振動(dòng),避免光伏組件出現(xiàn)隱裂。支撐系統(tǒng)的立柱采用輕型立柱,現(xiàn)場(chǎng)組裝不使用吊裝設(shè)備,施工方便,可完美解決臺(tái)階式地形的施工難度,且經(jīng)濟(jì)性強(qiáng)。采用柔性光伏支架的光伏電站如圖5所示。
圖5 采用柔性光伏支架的光伏電站Fig. 5 PV power station with flexible PV support
穩(wěn)定索的使用解決了檢修維護(hù)過(guò)程對(duì)光伏組件支撐系統(tǒng)的穩(wěn)定性、使用壽命及撓度的影響,確保組件不會(huì)出現(xiàn)隱裂。
對(duì)于同樣面積的區(qū)域,采用固定式光伏支架時(shí)布置的光伏組件容量?jī)H為采用柔性支撐系統(tǒng)時(shí)的1/3,而且采用柔性光伏支架時(shí),支架下方空間較大,利于實(shí)現(xiàn)種植作業(yè)。并且柔性光伏支架的用鋼量少、自重小,造價(jià)成本低,且施工周期短。此外,柔性光伏支架對(duì)地形坡度要求小,預(yù)裝性強(qiáng),可適用于山地、荒坡、漁塘及林地等大跨度應(yīng)用場(chǎng)景,并且不影響農(nóng)作物的機(jī)械化復(fù)墾和種植及漁塘的養(yǎng)殖。
光伏治沙項(xiàng)目不僅改變了當(dāng)?shù)氐哪茉唇Y(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),還服務(wù)了當(dāng)?shù)氐哪翗I(yè)發(fā)展,解決了當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)牧民的就業(yè)問(wèn)題,兼顧了生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)了多方共贏,為光伏發(fā)電技術(shù)在其他荒漠地區(qū)的應(yīng)用起到了很好的示范帶動(dòng)作用?!肮夥?治沙綜合治理”方案應(yīng)用前、后的圖片如圖6、圖7所示。
圖6 “光伏+治沙綜合治理”方案應(yīng)用前Fig. 6 Before the application of“PV + sand control comprehensive management” program
圖7 “光伏+治沙綜合治理”方案應(yīng)用后Fig. 7 After the application of“PV + sand control comprehensive management” program
荒漠地區(qū)的治沙措施包括植物固沙、工程治沙、綜合固沙林防護(hù)及復(fù)合套種模式,其中,植物固沙措施是治理沙漠最有效、成本最低、固沙效果最持久的措施?!肮夥?治沙綜合治理”方案是將上部的光伏發(fā)電技術(shù)與下部的植物固沙相結(jié)合,因光伏組件對(duì)太陽(yáng)光的遮擋,可減少組件下部地表水分蒸發(fā),同時(shí)降低光伏場(chǎng)區(qū)內(nèi)的風(fēng)速,有利于下部固沙植被的生長(zhǎng),有效改善生態(tài)環(huán)境,從而達(dá)到荒漠化治理的目的。
本文將光伏電站的建設(shè)與采煤沉陷區(qū)、尾礦、礦渣排土場(chǎng)及荒漠等土地利用有機(jī)結(jié)合,形成“光伏+土地綜合治理”模式,該模式在減少光伏電站土地成本投入的同時(shí),可達(dá)到生態(tài)環(huán)境改善的效果。此外,當(dāng)采用柔性光伏支架時(shí),可在光伏組件下方開(kāi)展以牧草、雜糧、中藥材等為主的農(nóng)作物的種植,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與光伏發(fā)電技術(shù)結(jié)合的綠色發(fā)展模式。