深圳英利农光互补的光伏发电案例

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1、,英利集团农光互补推介会,Green Energy for All,目录一、集团介绍二、农光互补六大设计理念 三、农光互补常见组合模式 四、农光互补与智能化 五、农光互补项目建设中常见问题六、农光互补项目建设七、英利集团的优势,2, 1987年成立,1998年进入光伏领域, 2007年6月8日YGE美国纽交所上市,拥 有垂直一体化光伏完整产业链,是全球最大的光伏组件制造商和光伏发电整体 解决方案提供商。拥有光伏制造、电力投资、农业、房地产、物流与现代服务五大产业集团,203家子分公司,30个国外分支机构,总资产366亿元,员巟2.9万人。拥有“光伏材料与技术国家重点实验室”、“国家能源光伏技术

2、重点实验室”、 “英利企业技术中心”和“光伏技术国际联合研究中心”四个国家级研发平台。第一个赞劣2010南非丐界杯及2014巴西丐界杯的中国企业荣获“全国先进基层党组织“”全国非公有制企业双强百佳党组织”称号中国第一家加入世界自然基金会“碳减排先锋”项目的企业和国家环保部认定 的“环境友好企业”,3,一、集团介绍, 拥有员工近500人,其中高级职称人员33人,博士28人,硕士62人; 与业技术主管工程师5人,工程师15人,劣理工程师30人; 项目建设队伍拥有二级建造师职称18人,一级建造师职称3人,工程造价师2人。,团队年轻,富有战斗力,4,英利光伏电站发展简叱,2002年,2005年,200

3、7年,光明工程 四川阿坝425kW 光伏电站,成立应用系统事业 部,与业从事光伏 系统设计工作,2006年,成立应用系统设计部牛背上的太阳”西藏 400套户用光伏供电系统,非洲也门、苏丹 建设无人值守光 伏供电通信基站,承德道坝子梁隧道 60.48KW光伏电站,为隧 道提供照明,2008年,2003年,三房吴中学29.7kw光伏电站森林防火地震监控供电系统国内首座BIPV项目-电谷国际,酒店,03年,成立西藏英利,设计、 施工安装各类太阳能光电设施 容量超过5.6MW,为藏区5万 户家庭解决了用电难的问题。,2000年,5,英利光伏电站发展简叱,2010年,2012年,2014年,国内首例养猪

4、场光伏 发电项目-定州国香 10MW南非首座光伏发电站,中标国内特许权招标 项目,敦煌10MW项目英利首批中标“金太 阳”示范工程,2013年,长城工业厂房屋顶幵网发 电项目45MW马尔代夫商业屋顶光伏幵 网工程35KW广州火车站100kW屋顶幵 网电站,新疆地区4座戈壁光伏电站,共计86MW,阜平10MW山地电站江苏大丰草庙渔光互补项目广西隆安60MW光伏农业大 棚项目光伏玱璃屋项目-城市休闲 娱乐综合体,2015年,2011年,英利推出“金丝羊”户用产品规划地面电站开工幵网项目 940MW,储备560MW 总计1.5GW,海南临高20MW光伏 幵网工程(沿海电站)国管局5MW屋顶发电 项目

5、,2009年,6,英利光伏电站发展简叱,英利国内市场组件发货量及自建电站容量发展图,0,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,12,40,119,485,671,1120,1240,1500,英利自建电站容量(MW),国内市场光伏组件 发货量(MW),7,1,英利中标山西“光伏领跑者计划”,山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基“光伏领跑者计划”是国家能源局,实行的光伏扶持与项计划,一 种促进先进光伏技术产品应用和产业升级,加强光伏产品和巟程质量 管理的与项方案。,多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到 16.5%和17%以上,2,100%收贩

6、 (基金)合作银行 (银行)其他融资渠道(融资租赁),我们通过各类渠道的沟通,已经赢得了众多合作伙伴的认可共同开发 (大型央企),国内市场重点合作伙伴,9,农光互补六大模式,10,光伏农业:在农业经营设施(或单元)的基础上科学设计、合理嫁接光伏的经营模式。即农业设施(大棚)上面建光伏电站,下面做农业,包括:菌光互补、渔光互补、畜光互补、菜光互补、林光互补、药光互补等 实现“农业经营与光伏发电两不误” ,太阳能资源利用与土地资源利用有机结合,推动新能源资源开发利用。,二、农光互补六大设计理念,光伏农业背景,总部,美国,11,社会效益经济效益环境效益,光伏需要接受阳光的空间,打破国外垄断,电力紧张

7、,土地资源紧张与荒费,雾霾严重,提出理由,产业转型升级,人类健康威胁,太阳,农业土地需要产生效益提高产出率,光伏农业-提出理由,12,农村发展目标:多元化的必由之路,提出理由,光伏农业-节能减排,13,总装机容量20MW,年均发电量2300万度,年节约标准煤7600吨,年减排二氧化碳2.2万吨,年减排二氧化硫690吨,年减排粉尘 160吨,以20MW占地1000亩农光项目测算,光伏农业-三大理念,14,(一)菌光互补,15,菌光模式,16,光伏板发电板(棚顶),秸秆粉碎,菌菇包,菌菇栽培,农贸市场,餐饮连锁店,出口与深加工,玉米梗菌草红麻竹柳,瓜果蔬菜,废弃菌包,生物煤,饲料,粪便,基质肥料,

8、动物,光伏菇-阴阳棚模式,17,光伏菇-联体棚模式,18,(二)渔光互补,19,飘浮式,渔光,封闭式,开放式,跨越式,渔光互补模式,20,考虑因素,放养方式,喂料方式,捕捞方式,遮光方式(比例),漂浮物影响,监控与检测互联网,遮荫实验,21,图 0%处理组采食情况,图 100%处理组采食情况,图 75 %处理组采食情况,池塘安装模拟光伏组件,对黄颡鱼摄食无不良影响,各池摄食均较好。,渔光模式布局,22,1撒料处,2撒料处,3撒料处,料仓,(三)菜光互补,23,蔬菜光伏互补,24,封闭式单体大棚,种植喜阴植物,25,蔬菜:生菜、苦菊、观音菜、田七、油菜、韭菜、生姜 花卉:腊梅、麦冬草、桃叶珊瑚、

9、蕨类、兰科、苦苣苔科、凤梨科、天南星科、竹芋科及球海棠科等室内观叶植物。 瓜果:桔子,枇杷 。,农光互补温室,26,以色列EnviroDome农业光伏一体化专利温室,可彻底解决农业光伏模式中温室顶部发电与温室内部农业生产争夺光源的老大难问题。单栋占地480平米的温室顶部可达32KW发电量,温室内可种植任何喜阳类经济作物。 良好的对温室环境的 控制与调节能力; 可全天候生产 内部空间高大, 适合进口 无限生长型高附加值果 菜生产 防病防虫效果好 运行费用低 高品质、规模化生产经 济作物用户的首选温室,(四)畜光互补,27,牧民散养,集体规模建设分包给牧民养殖,畜禽光伏模式-半开放式,28,畜禽光

10、伏模式-开放式,29,(五)林光互补,30,园艺、林木、果树弱光型、阴阳型花卉苗木光伏大棚封闭式、敞开式光伏农业大棚兰花喜阴玉簪特别喜阴湿的环境,(六)药光互补,31,中药材:三七、铁皮石斛、灵芝、天麻要、猪苓、重楼、闹羊花、紫参玉竹、旱半夏、黄精、白芨、龙牙百合等喜阴中药材适合在阴冷潮湿的山区地方种植。,药材光伏互补模式,32,铁皮石斛、薄荷、油用牡丹、天南星等中药材石斛、薄荷、油用牡丹、天南星等中药材,三、光伏常用组合模式,33,N+GN农业(可变)N1 N2 N3 N4 N5 N6G光伏(相对固定) 面积、方式确定后相对固定,N,+,G,1、农业企业设施农业 光伏企业在设施农业的棚顶上安

11、装支架+棚顶光伏板 土地费用分摊2、光伏企业棚顶+支架增加部份+光伏经营 农业企业棚下设施农业部份 土地租金分摊3、光伏企业棚顶+支架+设施农业+土地费用 租赁给农业企业 4、光伏企业棚顶+支架+设施农业+土地租金包给农业企业5、光伏企业棚顶+支架(上面部分) 农业企业支架下面设施部份,常用组合模式,34,光伏(单晶硅、多晶硅、双玻组件),菌光,秸秆,食用菌,菌渣,牧光,废弃物,菜光,药光,生物肥,基质,渔光,饲料,适用情况,35,地域:全国大部份区域资源:农作物秸秆资源丰富的地方气候:寒冷、干燥、潮湿属性:生态修复、农村技术改造,农光生态农业项目循环农业 设施农业现代农业园区生态农庄 新农村

12、建设项目,综合利用,36,光伏,太阳能热水器产品展示,热电关联产品沼气余热,储水池,地热温泉,旅游农庄,中草药,育苗,食药用菌,花卉,瓜果蔬菜,航天植物,地热,设施大棚,农光与新能源利用结合,37,风能,光伏,光热,地热温泉,储能,沼气,余热,农业,光伏光热,综合利用,38,水产养殖,水生植物种植,湖泊开发利用,水处理,修复生态,煤矿塌陷区,废弃矿区,修复生态植被建设美丽中国,农业,光伏光热,煤矿塌陷区与废弃矿区生态修复与光伏,四、农光互补与智能化,39,组件逆变器支架电缆监控桥架配电设施,光伏监测系统,40,智能系统水产养殖,41,智能系统温室控制,42,智能精准种植,43,建造北斗卫星精准

13、中药种植研发中心,以提升中药种植水平。中心占地500亩,项目总投资5000万元。北斗卫星数字监控系统将应用于以下几方面: 种植生产环境检测:种植生长环境检测系统基于北斗卫星通信网络,能自动、实时、准确的监测并控制各监测点的温度、湿度、光照、风速、CO2浓度、大气压、露点等参数指标,采用太阳能供电系统,充分保证实时传输给中央监控室,使种植者能及时了解花卉的生长环境,降低人工实时监测的管理成本,提高种植监测的有效性和灵活性,利于对种植环境进行有利、合理、科学的管理。 空气环境监测系统:主要采集种植区域空气温度、空气湿度、CO2浓度、大气压、光照、风速、风量、露点等环境参数,以直观的图标方式在中央监

14、控平台上显示给用户,也可通过各监测点视频显示数据,为指导种植户进行真确的栽培管理,当温度湿度等参数超过设定值时,提供环境报警信息。 土壤环境监测系统:系统基于无线传输数据采集终端,根据连接的各土壤环境监测传感器,针对种植区域土地湿度、土地温度、土地费力概况进行精确测量,采集传输给中央监控平台,当土壤水分、温度、肥力达到临界值,系统会发出警报,提醒监测人员采取措施。 病虫害监测系统:对种植区采取视频监控。将高清图像传送至中央控制平台,可以提前防范规模性病虫害,大大提高产品质量,降低生产成本,对增加种植收益具有重大意义。,智能合理种植,44,五、农光互补项目建设中常见问题,45,相应原因分析,46,表现形式,47,政策解读(一)政策的可变性 不断出台政策特点(指标、配额、土地、电力、环评)(二)层次性 从国家层面基层执行。(三)差异性 地区差异 理解差异 执行差异(四)实施主体的经营管理能力,六、农光互补项目建设,48,实施主体企业确定,光伏电站申报,农业与光伏运作团队的配合,政策解读(农业、光伏政策),

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