20MW地面分布式光伏发电站项目可行性实施实施计划书

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1、 范文范例参考 WORD 格式整理 *有限公司有限公司 湖南衡南县洪山镇地面分布式光伏电站项目湖南衡南县洪山镇地面分布式光伏电站项目 (一期:(一期:20MWp20MWp) 可行性研究报告书可行性研究报告书 建设单位:建设单位:*有限公司有限公司 日期:二日期:二 0 0 一五年十一月一五年十一月 目目 录录 范文范例参考 WORD 格式整理 1.总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称 湖南衡南县洪山镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 *有限公司 1.1.4 建设地点建设地点 本项目位于湖南省衡阳市衡南县扬名村,地理坐标为北纬 N

2、26.82东经 E112.91。衡阳位于湖南省中南部,地处南岳衡山之南。 1.1.5 建设内容及规模建设内容及规模 本项目一期总装机容量为 20MWp,全部采用 260W 多晶硅太阳能组件,场址 范围内总面积为 800 亩,其中光伏阵列区占地面积为 790 亩,管理区占地面积 为 10 亩。 主要经济技术指标如下: 表表 1-1 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数值数值 1所需电池板数量块7.92 万 2标准直流输出功率kWp 19800 3电池板面积 m2 128848.9 4年理论有效发电利用小时数h 1234.0 5年理论发电量kWh2443.3 万

3、 1.1.6 建设期限建设期限 本项目建设期为 10 个月。 1.1.7 投资估算投资估算 本项目总投资 17630.29 万元,其中:土建工程费用 1460 万元,设备购置 与安装工程费用 14230 万元,工程建设其他费用 377.55 万元,基本预备费 838.95 万元,铺底流动资金 12.29 万元。 范文范例参考 WORD 格式整理 1.1.8 资金来源资金来源 本项目共需资金 17630.29 万元,全部由建设单位自筹解决。 1.1.9 效益分析效益分析 1、经济效益 该项目的投资收益主要来自发电上网收入,该项目平均每年发电量 1714 万 kWh,电站额定寿命为 25 年。前

4、10 年平均每年可创造经济效益为 2077.07 万元,除去项目每年所需的各种费用外,9-10 年可收回投资。 可以看出项目具有一定的经济效益,在财务上是可行的。 2、环境效益 光伏发电是一种清洁的能源,既不直接消耗资源,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,也不会有废渣的堆放、废水排放等问 题,有利于保护周围环境,是一种绿色可再生能源。与其它传统火力发电方式 相比。本项目,年平均上网电量约 1714 万 kWh,与相同发电量的火电厂相比, 每年减轻排放温室效应性气体二氧化碳(CO2) 17091.92 吨;每年减少排放大气 污染气体 SO2约 514.3 吨、粉尘约 46

5、62.99 吨;每年节省燃煤 6000.17 吨,整 个 25 年经济运行寿命期间将节煤 150004.297 吨。此外还可节约用水,减少相 应的废水和温排水等对水环境的污染。由此可见,光伏发电有明显的环境效益。 3、社会效益 光伏电站利用当地丰富的太阳能资源发电,开发利用太阳能可节约大量化 石能源,有利于环境保护;同时太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生能 源,早开发早受益。虽然目前光伏电站的投资偏高,但建成后不需消耗燃料, 比常规能源电厂在运行、维护和燃料等方面的投资成本要低,具有较好的社会 效益。 1.2 可行性研究报告的编制概况可行性研究报告的编制概况 1.2.1 可行性研究的依据可

6、行性研究的依据 (1)产业结构调整指导目录(2013 年修正本); (2)投资项目可行性研究指南(试用版); (3)建设项目经济评价方法与参数第三版; (4)国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要; 范文范例参考 WORD 格式整理 (5)中华人民共和国可再生能源法(2005 年 2 月 28 日第十届全国人 民代表大会常务委员会第十四次会议通过) (6)可再生能源发电有关管理规定(发改能源200613 号) (7)可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法(发改价格 20067 号) (8)国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要 求的通知(发改办能源20072898 号)

7、(9)太阳能光伏电站有关设计规范 标准号标准号标准名称标准名称 GB/T 19939-2005光伏系统并网技术要求 GB/Z 19964-2012光伏发电站接入电力系统技术规定 GB/T 20046-2006光伏(PV)系统电网接口特性 GB/T 2297-1989太阳光伏能源系统术语 Q/GDW617-2011国家电网公司光伏电站接入电网技术规定 GB50054-2011低压配电设计规范 GB 50217-2007电力工程电缆设计规范 GB 50057-2010建筑物防雷设计规范 GB 50052-2009供配电系统设计规范 DL/T 5222-2005导体和电器选择设计技术规定 (10)节

8、能减排“十二五”规划; (11)国务院关于加快发展节能环保产业的意见(国发201330 号) ; (12)国家其他有关法律及法规; (13)委托单位提供的有关项目的基本资料; (14)建设单位关于编制本项目可行性研究报告的委托书。 1.2.2 编制范围编制范围 (1)项目建设背景及必要性; (2)光伏发电的意义及前景; (3)项目选址与建设条件; (4)项目规划方案; (5)节能分析; (6)环境影响评价; 范文范例参考 WORD 格式整理 (7)劳动安全卫生与消费 (8)项目建设管理; (9)项目实施进度; (10)项目组织机构设置 (11)项目招标方案; (12)投资估算与资金筹措; (1

9、3)社会评价; (14)结论及建议。 1.3 项目简要结论项目简要结论 通过对湖南衡南县洪山镇 20MWp 地面分布式光伏电站工程可行性研究设计, 对太阳能资源进行了分析,经过论证、比较,对太阳能光伏发电单元选择和光 伏电站主接线方案等进行了优化,并从施工角度推荐了使工程早见成效的施工 方法。经过工程投资概算和财务分析,测算并评价了该工程可能取得的经济效 益。研究结果表明: 兴建本工程在技术上是可行的,经济上是合理的。 本项目的提出符合国家的产业政策及“节能减排”的发展战略。项目选址 合适,建设条件好,社会效益显著。项目建设内容、建设规模适宜,采用的规 划方式合理、节能环保、对自然环境无不良影

10、响,项目的建设将产生良好的社 会效益、经济效益和环境效益。 基于项目良好的经济效益和社会效益,并具有较好的环境效益,建议国家 及地方各有关部门给予大力支持,使项目早日建成并发挥效益,造福于社会。 范文范例参考 WORD 格式整理 2.项目背景及建设的必要性 2.1 光伏项目背景光伏项目背景 光伏发电,其基本原理就是“光伏效应”。光子照射到金属上时,它的能 量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部 引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。 光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。硅原子有 4 个电子,如果在纯 硅中掺入有 5 个电子的原子如磷原子,就成为 N 型半导

11、体;若在纯硅中掺入有 3 个电子的原子如硼原子,形成 P 型半导体。当 P 型和 N 型结合在一起时,接 触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到 PN 结后,空穴由 N 极区往 P 极区移动,电子由 P 极区向 N 极区移动,形成电流。 多晶硅经过铸锭、破锭、切片等程序后,制作成待加工的硅片。在硅片上 掺杂和扩散微量的硼、磷等,就形成 PN 结。然后采用丝网印刷,将精配好的 银浆印在硅片上做成栅线,经过烧结,同时制成背电极,并在有栅线的面涂一 层防反射涂层,电池片就至此制成。电池片排列组合成电池组件,就组成了大 的电路板。一般在组件四周包铝框,正面覆盖玻璃,反面安装电极。有了电池

12、组件和其他辅助设备,就可以组成发电系统。为了将直流电转化交流电,需要 安装电流转换器。发电后可用蓄电池存储,也可输入公共电网。发电系统成本 中,电池组件约占 50%,电流转换器、安装费、其他辅助部件以及其他费用占 另外 50%。 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

13、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 5.61012 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、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大。 范文范例参考 WORD 格式整理 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

14、提出“百万屋顶”计划。日本 1992 年启动 了新阳光计划,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。 世界光伏组件在 1990 年2005 年年平均增长率约 15%。20 世纪 90 年代 后期,发展更加迅速,1999 年光伏组件生产达到 200 兆瓦。商品化电池效率从 10%13%提高到 13%15%,生产规模从 15

15、 兆瓦/年发展到 525 兆瓦/年, 并正在向 50 兆瓦甚至 100 兆瓦扩大。光伏组件的生产成本降到 3 美元/瓦以下。 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。 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

16、 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

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