目前,推動(dòng)日本百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站建設(shè)的是電力公司。按照計(jì)劃,在2020年度之前,日本將在約30個(gè)地點(diǎn)建設(shè)共計(jì)約140MW的百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站。
其中東京電力公司計(jì)劃于2011年內(nèi)與川崎市合作建設(shè)浮島光伏電站(7MW)和扇島光伏電站(13MW),于2012年初與山梨縣合作建設(shè)米倉(cāng)山光伏電站(10MW)。東京電力建設(shè)的第一座百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站——浮島光伏電站已于2011年8月投入運(yùn)營(yíng)。該電站在川崎市管轄的廢棄物掩埋處理場(chǎng)中鋪設(shè)了37926塊夏普生產(chǎn)的單晶硅型太陽(yáng)能電池模塊(圖1)(注3)。
(注3)浮島光伏電站是東京電力建設(shè)的第一座百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站,因此選擇了有業(yè)績(jī)的晶體硅型太陽(yáng)能電池。而米倉(cāng)山光伏電站將使用Solar Frontier的C(IG)S型太陽(yáng)能電池。
圖3:降低架臺(tái)的成本
僅在容易受風(fēng)影響的位置加厚基礎(chǔ)的混凝土(左側(cè)箭頭部分),以此降低了架臺(tái)成本。
浮島光伏電站面朝大海,因此存在風(fēng)力強(qiáng)的課題。對(duì)此,東京電力通過(guò)把模塊的安裝角度調(diào)低到10度,從而可以減輕架臺(tái)與基礎(chǔ)部分的重量(圖2)。采取普通的安裝角度30度,雖然能夠增加發(fā)電量,但模塊的安裝高度會(huì)加大,因此必須對(duì)架臺(tái)和基礎(chǔ)實(shí)施強(qiáng)化。根據(jù)東京電力的研究所對(duì)上述發(fā)電量和安裝成本進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果,安裝角度選擇了這次的10度。而且,作為基礎(chǔ)的混凝土采用了在容易受風(fēng)影響的部位重點(diǎn)加厚的方式,降低了整體的成本(圖3)(注4)。
(注4)扇島光伏電站在發(fā)電站周圍設(shè)置了擋風(fēng)墻,通過(guò)簡(jiǎn)化架臺(tái)和基礎(chǔ)降低了成本。
其中東京電力公司計(jì)劃于2011年內(nèi)與川崎市合作建設(shè)浮島光伏電站(7MW)和扇島光伏電站(13MW),于2012年初與山梨縣合作建設(shè)米倉(cāng)山光伏電站(10MW)。東京電力建設(shè)的第一座百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站——浮島光伏電站已于2011年8月投入運(yùn)營(yíng)。該電站在川崎市管轄的廢棄物掩埋處理場(chǎng)中鋪設(shè)了37926塊夏普生產(chǎn)的單晶硅型太陽(yáng)能電池模塊(圖1)(注3)。
(注3)浮島光伏電站是東京電力建設(shè)的第一座百萬(wàn)瓦級(jí)太陽(yáng)能電站,因此選擇了有業(yè)績(jī)的晶體硅型太陽(yáng)能電池。而米倉(cāng)山光伏電站將使用Solar Frontier的C(IG)S型太陽(yáng)能電池。
圖3:降低架臺(tái)的成本
僅在容易受風(fēng)影響的位置加厚基礎(chǔ)的混凝土(左側(cè)箭頭部分),以此降低了架臺(tái)成本。