光伏发电项目实施建议书.docx
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光伏发电项目实施建议书
缅甸勐拉光伏太阳能发电
项目建议书
Version1.0
第一、行业介绍
在1839年,法国科学家贝克雷尔就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。
这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。
20世纪70年代后,随着现代工业的发展,全球能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球约有20亿人得不到正常的能源供应。
这个时候,全世界都把目光投向了可再生能源,希望可再生能源能够改变人类的能源结构,维持长远的可持续发展,这之中太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。
丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。
太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦时,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012千瓦小时,相当于世界上能耗的40倍。
正是由于太阳能的这些独特优势,20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用围日益广阔、市场规模也逐步扩大。
20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。
美国是最早制定光伏发电的发展规划的国家。
1997年又提出“百万屋顶”计划。
日本1992年启动了新计划,到2003年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前10大厂商有4家在日本。
而德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,使德国成为继日本之后世界光伏发电发展最快的国家。
瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国,也纷纷制定光伏发展计划,并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。
2006年的光伏行业调查表明,到2010年,光伏产业的年发展速度将保持在30%以上。
年销售额将从2004年的70亿美金增加到2010年的300亿美金。
许多老牌的光伏制造公司也从原来的亏本转为盈利。
2015年上半年,全国累计光伏发电量190亿千瓦时。
2015年9月7日,省首个供电所光伏发电项目在市浦口区正式并网运行,农村居民也用上了“绿色电”。
接下来光伏发电项目将在农村变电所推广。
发展现状与趋势
2011年,全球光伏新增装机容量约为27.5GW,较上年的18.1GW相比,涨幅高达52%,全球累计安装量超过67GW。
全球近28GW的总装机量中,有将近20GW的系统安装于欧洲,但增速相对放缓,其中意大利和德国市场占全球装机增长量的55%,分别为7.6GW和7.5GW。
2011年以中日印为代表的亚太地区光伏产业市场需求同比增长129%,其装机量分别为2.2GW,1.1GW和350MW。
此外,在日趋成熟的北美市场,新增安装量约2.1GW,增幅高达84%。
其中中国是全球光伏发电安装量增长最快的国家,2011年的光伏发电安装量比2010年增长了约5倍,2011年电池产量达到20GW,约占全球的65%。
截至2011年底,中国共有电池企业约115家,总产能为36.5GW左右。
其中产能1GW以上的企业共14家,占总产能的53%;在100MW和1GW之间的企业共63家,占总产能的43%;剩余的38家产能皆在100MW以,仅占全国总产能的4%。
规模、技术、成本的差异化竞争格局逐渐明晰。
国前十家组件生产商的出货量占到电池总产量的60%。
无论从世界还是从中国来看,常规能源都是很有限的,中国的一次能源储量远远低于世界的平均水平,大约只有世界总储量的10%。
太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点,在长期的能源战略中具有重要地位。
但是,太阳能电池板的生产却具有高污染、高能耗的特点,在现有的条件下,生产国自己使用的电池板还说的过去,不过大量出口等于污染中国,造福世界了,据统计,生产一块1m×1.5m的太阳能板必须燃烧超过40公斤煤,但即使中国最没有效率的火力发电厂也能够用这些煤生产130千瓦时的电——这足够让2.2瓦的发光二极管(LED)灯泡按照每天工作12小时计算发光30年。
而一块太阳能电池板的设计寿命只有20年。
在今后的十几年中,中国光伏发电的市场将会由独立发电系统转向并网发电系统,包括沙漠电站和城市屋顶发电系统。
中国太阳能光伏发电发展潜力巨大,配合积极稳定的政策扶持,到2030年光伏装机容量将达1亿千瓦,年发电量可达1300亿千瓦时,相当于少建30多个大型煤电厂。
国家未来三年将投资200亿补贴光伏业,中国太阳能光伏发电又迎来了新一轮的快速增长,并吸引了更多的战略投资者融入到这个行业中来。
独立光伏发电也叫离网光伏发电。
主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。
独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。
并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。
分布式光伏发电系统,又称分散式发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。
分布式光伏发电系统的基本设备包括光伏电池组件、光伏方阵支架、直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流配电柜等设备,另外还有供电系统监控装置和环境监测装置。
其运行模式是在有太阳辐射的条件下,光伏发电系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。
光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。
光伏发电特点
优点
与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现在:
①无枯竭危险;
②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);
③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;例如,无电地区,以及地形复杂地区;
④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;
⑤能源质量高;
⑥使用者从感情上容易接受;
⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。
缺点
①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;
②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
第二、公司介绍
XXXXXXXXXXXX
第三、产品介绍
XXXXXXXXXXX
第四、应用形式
XXXXXXXXXXX
第五、案例分析
项目概况
项目名称:
XXXXX机电527KW分布式光伏发电项目
项目单位:
XXXXX
建设地点:
XXXXX机电厂区建筑屋顶
建设容:
利用XXXXX机电厂区建筑屋顶约7000平方米(有效面积),建设527KW太阳能光伏屋顶发电项目,该项目选择分布式光伏并网方案,采取在厂区变电所高/低压侧并网(具体以国家电网接入意见为准),对厂区负荷供电,主要满足生产用电。
◆项目可行性
由于太阳能具有普遍性,永久性,无污染性,安全可性、丰富性等特点,让太阳能在能源危机、环境污染的今天被人类看作是一种可以代替常规能源并可以减少二氧化碳排放量的有效途径。
太阳一秒钟照到地球上的能量相当于500万吨标准煤燃烧所释放的能量,太阳一年照射到地球上的能量是人类目前年消耗总能量的一万多倍。
我国太阳能资源非常丰富,每平方米年辐照量超过5000兆焦耳,三分之二的国土面积日照时数都在2200小时以上。
太阳能优点很多,诸如最清洁、无污染、分布广泛、机会均等、随地可取、取之不尽、用之不竭、无噪声、设备使用维护简便等,使得太阳能的应用基础非常广泛。
在矿物能源面临枯竭和环境严重恶化的情况下,太阳能肯定会在未来的能源结构中扮演重要的角色。
太阳能辐照状况
中国太阳能资源区划表
地区
类型
年日照时数(h/a)
年辐射总量(MJ/m2·a)
包括的主要地区
备注
一类
3200-3300
6680-8400
北部,北部,南部,
西部,西部
太阳能资源最丰富地区
二类
3000-3200
5852-6680
西北部,北部,蒙南部,南部,中部,东部,
东南部,南部
较丰富地区
三类
2200-3000
5016-5852
,,东南部,南部,北部,,,,
北部,东南部,南部
中等地区
四类
1400-2000
4180-5016
,广西,,,,
北部,北部,南部,
南部
较差地区
五类
1000-1400
3344-4180
大部分地区,
最差地区
通过以上数据可见利用太阳能无论在等级效益还是社会效益方面均是可行的。
由于太阳能是一种无污染、清洁的能源,且具有热量大、随处可见、安全等特点,近年来被世界各国所重视。
XXXX机电527KW分布式光伏电站,不仅满足厂区生产对电力的需求,同时也实现了节能减排的目的。
◆项目所在地光照资源情况
本项目所在地位于XX省XX市,XX南部。
北纬XX°XX′、东经XX°XX′。
项目所在地资源参数表
综合项目所在地历年的日照时数和太阳辐射总量的结果表明,本项目所在地为我国国太阳能资源较为丰富的的地区,适合安装光伏发电系统。
◆场址资源条件
(1)良好的太照资源,保证很高的发电量;
(2)部电网完善,减少新增输电线路的投资;
(3)部电网的线径具有足够的承载能力,在不改造的情况下有能力输送
光伏电站的电力;
(4)在用电负荷处发电,实现完全自发自用,以减少输电损失;
(5)便利的交通、运输条件和生活条件;
(6)厂房面积开阔、平坦,扩容空间大;
(7)能产生附加的经济、生态效益,有助于抵消部分电价成本;
(8)良好的示条件,让公众认识和接受光伏发电技术,具有一定的影响力。
厂区可利用屋顶面积情况如下:
有效面积约6000M2
表2-1拟安装光伏系统容量情况
序号
名称
最大装机量(KW)
占用面积(M2)
备注
1
大车间
226
4600
水泥平面
2
二车间
183
2400
水泥平面
3
三车间
118
1600
水泥平面
合计
527
8600
据建筑屋顶面积初步估算,系统装机容量为527KW。
◆投资分析
根据BAPV项目实际工程经验,包括前期开发、投资建设、后期运营维护在,预测电站投资为10元/W,总额约为530万元,全部投资大致在6.7年回收成本。
项目预测收益分析
光伏发电是一种清洁的能源,既不消耗资源,同时又不释放污染物、废料,也不产生温室气体破坏大气环境,是一种绿色可再生能源。
2013年9月,国家发展改革委出台了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号)。
通知中明确说明,光伏发电的全部电量给予0.42元/千瓦时的补贴。
补贴资金来源为国家可再生能源基金。
分布式光伏电站用户侧并网补贴方式采用“自发自用、余电上网”模式。
电站发电量计量方式如图所示:
图5-1分布式光伏电站的计量方式
按厂区当前用电价格为峰电1.112元/千瓦时,平电0.667元/千瓦时,则光伏发电时段节约电价约为0.889元/千瓦时。
国家针对光伏发电全部电量给予0.42元/千瓦时的补贴。
本电站项目收益模型如下:
自发自用的收益为每千瓦时:
用户电价+补贴电价=0.889+0.42=1.309元综合考虑,贵公司对光伏发电的全部投资大致在6.7年回收成本。
在整个项目周期收益为:
15,568,888.41*1.309=20,379,674.39元
实景照片拍摄:
第六、投资运营分析
缅甸掸邦第四特区位于缅甸北部,与中国省市交界,年日照小时数为2000-2300,充沛,同时该区域为热带雨林气候,降雨频次较高,雨水能对太阳能发电板进行自然冲洗,大大降低后期维护成本。
以下数据均为估算举例,各地日照时间不同、运输费用不同、人工成本不同,都将极大影响工程造价。
具体投资额度根据当地实际情况计算后得出;
项目地点
缅甸掸邦第四特区首府勐拉市
用电情况
目前缅甸勐拉地区7万人左右,用电多为民用220V用电,工业用电较少,当地民用用电为2元/千瓦时(人民币),商业用电约为2.4元/千瓦时。
年度电量
预估设备产出年电量500万千瓦时,由于我们对此数据了解不多,所以按照国同等规模的城市用电量进行类比分析。
待贵方给出具体数量后再进行投资成本计算;
供电情况分析
目前勐拉地区用电主要分为中国供电、火力发电、水利发电等形式,中国输出供电占比较大,但是存在供电的不稳定性,火力发电成本较高,对环境污染较大。
水力发电目前在启动阶段,投资较大,对生态存在持续性破坏。
投资额度
如果按照该区域总用电500万千瓦时/年计算,项目设备投资为:
3150万,组成部分如下:
单晶硅太阳能发电板、逆变器、发电板支架、蓄电池组
不含:
安装费、运输费、关税、项目管理费等;
投资回收
按照勐拉地区目前电价计算,我们可以得出2个设备投资回收周期,民用和商用。
(当地人工费未知、运输费未知所以未包含)
民用回收周期:
3150万÷(500万度*2元钱/度)=3.15年回收设备投资成本
商用回收周期:
3150万÷(500万度*2.4元钱/度)=2.62年回收投资成本
从以上数据可以看出,因为当地电价基本上为国电价的2倍,所以投资回收周期基本上只有国的一半,非常适合太阳能项目的投资建设;
后续收益
XXXX为中国光伏产业前三强企业,企业对产品质量、安装把控、后续维护均有严格的质量控制体系,因此产品具备光电转换率高、维护率低、使用寿命长的特点,目前XXXX产品质保使用寿命为25年,远高于行业其它产品。
前3年收回投资后,后续22年基本为免费使用阶段,这样能极大程度上为客户的投资创造最大化的价值。
投资方式一:
政府投资
在缅甸地区充沛,年日照2200小时,高于多数国城市,非常适合太阳能发电,因此当地政府可以把太阳能发电作为主要发电渠道,它完全不受季节性干旱或者突发气候影响,比水利发电可靠。
太阳能发电不受燃料市场波动影响,比火力发电成本低、环保、稳定。
因此政府可以用太阳能发电替代水力发电,将水力发电投资转为太阳能发电。
根据投资分析可知,此项目设备投资回收周期根据发电用途分为3.15年(商用)和2.62年(民用),因此在投资收回后具备最少22年的免费使用期,它所创造的收益为:
太阳能发电全民用:
2元/度*500万度/年*22年=2.2亿人民币
太阳能发电全商用:
2.4元/度*500万度/年*22年=2.64亿人民币
政府每年通过太阳能发电获取1000万-1200万的电费收入,比用国供电能每年节省250万-300万(国电价0.5-0.6元折算)。
22年能为贵方总节省支出:
5500万-6600万;
投资方式二:
联合投资
如今年政府暂无大额工程预算支出计划,也可以采用联合投资模式。
从目前用电大户中选取15户,每家根据上一年度用电总数进行电费预缴,预缴时间可按照商业电价回收周期的2.62年计算。
政府给予预缴商户一定的优惠政策,激发商户的积极性。
考虑到当地商户的流动性因素,政府可以允许商户剩余电量由接手者继续使用,或者转让给其他商户,这样可以大大消除商户预缴的顾虑。
以下举例分析:
项目投资:
3150万
预缴商户:
15户
每户平均筹资额度:
3150万÷15户=210万
●每户可使用总电量(按目前商业电价计算):
500万度÷15户*2.62年=87.3万度电;
如政府给予预缴用户优惠,举例:
每度电补贴0.4元,商户执行民用电价;
●每户可使用总电量(按补贴价):
500万度÷15户*3.15年=105万度;
双方受益分析
✧商户收益
通过这种联合模式,商户缴纳210万可以获得105万度电的使用权限,商户可以节省42万的电费支出。
同时如果政府允许预缴商户按照商业用电价格进行商户间的转让,将更加打消商户预缴顾虑;
✧政府收益
联合模式最受益者为政府,0投入的模式可以让政府快速建立起一套太阳能发电站,政府给予商户的补贴也仅需通过2.52年就能收回。
太阳能发电站未来22年的所有发电均归政府所有,每年收益在1000-1200万左右。
投资方式三:
众筹模式
众筹模式与联合投资模式类似,根据太阳能发电的规模,对发电进行预售,预售不指定具体商户,可以通过预付费电卡形式进行销售,商户根据自身情况进行采购,政府给予电价补贴,激励商户参与众筹。
举例说明:
如果建设一座年发电量500万千瓦时太阳能发电站计算,按照2.62年收回投资计算,这2.62年总共能发电数为:
500万度*2.62年=1310万度。
政府可以将这1310万度电分成20万度为单位的预售电卡进行众筹,众筹数量为65份电卡。
众筹电价可以给予10%的补贴,也就是参与众筹的享受电价9折,如当地普通商户每月平均用电在5万度左右,相当于用户提前预缴4个月的电费,降低众筹门槛,同时商户4个月可以节省5万,对商户有足够的众筹动机。
政府允许电卡进行流通,这种预售电卡就存在商品流通的特性,更能加速政府众筹的进度;
投资方式四、股份投资
政府可以牵头出资,联合当地用电大户、有投资意向公司进行联合投资,共同出资成立勐拉太阳能发电公司,联合投资联合受益。
此方式根据当地情况而定。
投资方式五、我公司投资
我公司投资后设备产出电量以收取电费并和政府按照相应比例分红。
第一年我公司85%,贵政府15%
第二年我公司80%,贵政府20%
第三年我公司75%,贵政府25%
第四年我公司70%,贵政府30%
第五年我公司65%,贵政府35%
第六年我公司60%,贵政府40%
第七年我公司55%,贵政府45%
第八年我公司与贵政府50%。
第九年我公司40%,贵政府60%。
第十年以后均按照我公司30%,贵政府70%的比例分成。
第七、辅助说明
本文中第六条所涉及的各项数据与实际存在差异,仅供参考,具体的设备投资额度、施工费、运输费、管理费、当地日照年度数量、项目投资回收周期均需到本地考察后得出。