补充能源,年发电量 42 万kW·h,每年节约用电 42 万元。
2016-08,南宁市五塘收费站管理区利用屋面 4 626 m2,布
设光伏发电装机 300 kW,年发电量约 39.3 万kW·h,
预估项目投资回收期为 7.87 年。广东、安徽、河北、
内蒙古等省份在高速公路服务区均有光伏发电示范项
目。服务区屋面光伏发电系统如图 5所示。
图5服务区屋面光伏发电系统
光伏发电隧道照明系统。2014-01,陕西高速集团
在十天高速汉中东段茶条岭隧道口建设了 110 kW 分
布式光伏发电系统,如图 6所示,并入隧道配电房电
柜,年发电量可达 15 万kW·h,预计每年可以节省用电
15 万元[14]。
图6隧道口光伏发电系统
光伏发电声屏障。2015 年苏州市在环路高架以市
政声屏障为载体,实施双面光伏发电声屏障项目,1 km
光伏声屏障每年发电 96 000 kW·h,可供监控系统、照
明系统等基础设施使用,剩余电量可并入国家电网系
统,实现了广泛发电输出。
2 公路沿线光伏发电产业的可行性分析
2.1 技术可行
分布式光伏发电硬件相对成熟,一般直接采购光
伏板,光伏电站的建设与养护相对容易,现有技术足
以支撑[15-16]。光伏电站的运营管理是关系项目的发展,
目前多依托第三方单位研发综合管理系统,实现光伏电
站的微网管控与运营管控。同时,相关企业已制定《分
布式光伏电站运维技术规范》,基本实现了高速公路分
布式光伏电站的专业化运维。为进一步推广分布式光伏
发电项目,“太阳能薄膜电池与建筑物、构筑物一体化
景观设计的研究”“光伏电站的远程控制及自动巡检技
术的研究”“多回路子系统组成的并网发电系统的优化
设计研究”等系列科技研发工作已陆续开展,将逐步形
成适用于高速公路分布式发电项目的成套技术。
2.2 节能环保效益显著
山西省某公司统计 2019 年某一分布式光伏电站上
半年发电量数据,发电量共计约 200 万kW·h,自用电
量约 175 万kW·h,其余电量上网,自用比例近 90%,
较预期数值提升约 12%;总电费收益约 110 万元,自
用电量收益 100 万元,年等效利用 1 335 h。山东省某
公司统计 2020 年近 30 个分布式光伏电站的发电量,
总装机容量约 3 000 kW,年发电量约 400 万kW·h,总
电费收益约 232 万元,运营单位每年节约电费支付约 24.3
万元。保守折算,每年可为国家节约标准煤约 1 700 t,
减少污染排放碳粉尘约 1 200 t、CO2约2 000 t、SO2约
123 t、NOx(氮氧化物)约 62 t。
2.3 市场需求广泛
全国通车高速公路 16 万km,按照沿途每隔 50 km
至少一处服务区的设置规范,可以估计中国高速公路
服务区大致在 3 200 对左右;按照 30~40 km 设一个收
费站,可以估算收费站 4 000 个;互通枢纽、隧道、硬
质边坡等数量难以统计。各站区屋顶、隧道出入口隔
离带、互通枢纽、硬质边坡阳面等均为光伏发电的绝
佳可利用资源,开展光伏发电项目,不仅可满足站区
照明、供热、取暖等用电需求,还能有效缓解隧道照
明、应急救援用电问题,更是将来特殊路段基础设施
病害监测、智能网联高速公路能源供给的有效途径。
2.4 经济效益可观
政策引导、技术驱动光伏发电不断升级,晶体硅
电池的效率提高 1%,发电成本可下降 6%,单晶硅
315 W(320 W)主流光伏组件、逆变器等主要部件持
续降价,大幅降低了投资成本。按照现有技术,光伏
发电项目建设成本摊销为 5.3 元/W,依据现阶段装机
容量、发电效率与利用率,投资回收期约 7年。此外,
项目实施单位积极对接国家及地方发改委和能源局出
台的关于新能源产业相关优惠政策,争取获得补贴指
标,进一步提高项目的盈利能力[17]。
2.5 按需施策,分步实施
通过前期调研,预测某地区高速公路具备分布式