​绿色能源工程建设技术​

能源转型是当今世界的发展趋势,绿色能源工程建设正在全球范围内快速推进。我们积极参与风电、光伏等新能源项目建设,积累了丰富的工程技术经验,为推动能源结构优化提供技术支持。

2025.09.06

能源转型是当今世界的发展趋势,绿色能源工程建设正在全球范围内快速推进。我们积极参与风电、光伏等新能源项目建设,积累了丰富的工程技术经验,为推动能源结构优化提供技术支持。

风力发电场建设面临复杂多样的环境挑战。我们根据不同地形条件采用差异化的基础设计方案。在平原地区,我们采用扩展基础形式,通过优化配筋和混凝土浇筑工艺,确保基础质量。在山地风场,我们根据地形地质条件,设计台阶式基础或桩基础,解决斜坡地基的稳定性问题。特别是在海上风电领域,我们攻克了单桩基础、导管架基础等海上施工技术难题,实现了海上风电机组的精准安装。

风机吊装是风电场建设的关键工序。我们采用大型履带吊和全地面起重机,根据风机部件重量和吊装高度选择合适的吊装设备。吊装作业前进行详细的地基承载力验算和吊装方案设计,确保吊装安全。在山区场地,我们通过修整平台、加固道路等措施,为大型吊装设备创造作业条件。针对大兆瓦风机,我们研发了分体式吊装工艺,降低吊装难度和安全风险。

光伏电站建设规模不断扩大,技术不断创新。我们采用智能化支架安装系统,通过预装配和模块化安装方式,提高施工效率。在固定支架基础上,我们推广平单轴跟踪系统,通过太阳轨迹算法控制支架转动,提高发电效率。特别是在浮体光伏领域,我们研发了高稳定性浮体系统和锚固技术,实现水上光伏电站的安全建设。

光伏组件安装质量直接影响发电效率。我们采用自动化安装设备,保证组件安装的平整度和倾角精度。电气安装环节,我们严格遵循直流系统安装规范,做好接地保护和防雷措施。通过红外热成像检测技术,我们能够及时发现组件热斑和连接故障,确保电站运行安全。

储能电站建设是新能源系统的重要组成部分。我们承建的电化学储能电站采用标准化模块设计,通过电池预制舱和PCS集装箱的组合安装,缩短建设周期。在消防安全方面,我们设置多级防护系统,包括可燃气体探测、自动灭火和防爆通风等措施,确保电站安全运行。特别是飞轮储能、压缩空气储能等新型储能技术,我们正在积极研究和工程实践。

新能源并网工程是确保电力送出的关键环节。我们建设升压站和送出线路,将新能源电力接入电网。在电气设计方面,我们考虑电网接入要求,配置无功补偿装置和电能质量治理设备。通过电网调度自动化系统,实现新能源电力的远程监控和功率控制,满足电网调度要求。

智能运维是新能源电站高效运行的重要保障。我们开发了智慧能源管理平台,集成SCADA系统和数据分析功能,实时监控设备运行状态。通过无人机巡检和红外检测技术,定期对设备进行状态评估。基于大数据分析,我们建立设备健康状态预测模型,实现预防性维护,提高设备可利用率和发电效益。

未来新能源工程将向着一体化、智能化方向发展。我们正在研究风光储一体化技术,通过多能互补优化系统配置。我们也探索新能源与农业、渔业等产业的融合发展,提高土地资源利用效率。数字孪生技术的应用将实现新能源电站的虚拟映射和智能运维,进一步提升电站运行水平。

我们将持续关注新能源技术发展动态,不断创新工程建设技术,为客户提供优质的新能源工程服务。我们相信,通过技术创新和工程实践,能够为推动能源绿色转型做出积极贡献。

固废处理与资源化工程技术

随着城镇化进程加快和人民生活水平提高,固体废弃物的处理与资源化利用成为重要的环境课题。我们致力于通过工程技术手段,实现废弃物减量化、资源化和无害化处理,为建设美丽中国提供技术支持。

生活垃圾焚烧发电是固废处理的重要方式。我们承建的现代化焚烧厂采用机械炉排炉技术,通过干燥、燃烧、燃尽三个阶段的控制,确保垃圾完全燃烧。烟气净化系统采用多级处理工艺,包括SNCR脱硝、半干法脱酸、活性炭吸附和布袋除尘等环节,确保排放指标优于标准。余热锅炉产生的高温蒸汽推动汽轮发电机组,实现能源回收利用。

垃圾渗滤液处理是焚烧厂建设的关键环节。我们采用生化处理和深度处理相结合的工艺路线。通过厌氧反应器去除大部分有机物,再经过硝化反硝化过程脱除氮磷营养物质。深度处理采用膜分离技术,包括超滤、纳滤和反渗透等工艺,产水达到回用标准。浓缩液则通过蒸发结晶处理,实现零液体排放。

危险废物处理需要特殊的技术和安全措施。我们建设的安全填埋场采用双层防渗系统,包括HDPE膜和GCL膨润土垫的组合结构。渗滤液收集系统设置多级监测点,实时监控防渗层完整性。对于可资源化的危废,我们采用物理化学方法进行回收利用,如溶剂回收、金属提取等,实现资源循环利用。

餐厨垃圾处理是城市环境治理的重要方面。我们采用厌氧消化技术,通过微生物分解作用产生沼气和有机肥。预处理系统配备分选设备,去除杂质和塑料等异物。厌氧反应器维持中温发酵条件,通过搅拌系统和温度控制保证处理效率。产生的沼气经过净化后用于发电或提纯制取生物天然气,沼渣则加工成有机肥料。

建筑垃圾资源化利用体现循环经济理念。我们建设建筑垃圾处理厂,通过破碎、筛分、分选等工艺,将拆除废物转化为再生骨料。再生骨料可用于道路基层、混凝土制品等领域。我们研发了高效分选技术,通过风力分选、磁选和人工分选等方式,提高骨料纯净度和品质稳定性。

污染场地修复是固废治理的延伸领域。我们采用原位和异位修复技术,治理受污染的土壤和地下水。原位修复技术包括化学氧化、生物修复等方法,通过注入药剂或微生物降解污染物。异位修复则将污染土壤挖出进行处理,如热脱附、土壤洗涤等工艺。我们根据污染物种类和场地条件,选择合适的修复技术方案。

智能化监管是固废处理的发展趋势。我们建立智慧环卫管理平台,通过物联网技术监控垃圾收集、运输和处理全过程。垃圾量监测系统实时掌握各区域产生量变化,优化收运路线。处理厂运行数据集中监控,实现设备故障预警和能效管理。大数据分析为管理决策提供支持,提高整体运行效率。

未来固废处理将更加注重资源化和低碳化。我们正在研究垃圾分类智能化技术,通过图像识别和机器人分选提高分类效率。我们也探索有机垃圾高效转化技术,如黑水虻生物转化、高温好氧发酵等新工艺。碳减排技术的应用将推动固废处理行业向绿色发展转型。

我们将不断提升固废处理工程技术水平,创新处理工艺和装备技术,为客户提供全方位的固废处理解决方案。我们坚持以环境保护为己任,通过工程技术手段推动废弃物资源化利用,为建设无废城市贡献力量。