项目名称:光伏扶贫电站建设项目可行性研究报告
编制单位:远翔神思经济信息咨询有限公司
项目概况:
2太阳能资源分析
2.1我国的太阳能资源状况
表2-1全国太阳能资源状况表
我国地处北半球,土地辽阔,幅员广大,国土总面积达960万平方公里。南从北纬4o的曾母暗沙,北到北纬52.5o 的漠河,西自东经73o 的帕米耳高原,东至东经135o 的黑龙江与乌苏里江汇流处,距离都在5000公里以上。在我国广阔富饶的土地上,有着丰富的太阳能资源。全国各地的年太阳辐射总量为928- 2333kWh/ m2,中值为1626kWh/ m2。
根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。其中项目建设地山东属于很丰富带,年总辐射量达到5040-6300MJ/㎡,1400-1750kWH/㎡,平均日辐射量达到3.8-4.8lWH/㎡。
从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/m2.天 以上,西藏最高达7 kWh/m2.天。与同纬度的其它国家相比,和美国类似,比欧洲、日本优越得多。上述一、二、三类地区约占全国总面积的2/3以上,年太阳辐射总量高于5000 MJ/m2,年日照时数大于2000h,具有利用太阳能的良好条件。特别是一、二类地区,正是我国人口稀少、居住分散、交通不便的偏僻、边远的广大西北地区,经济发展较为落后。可充分利用当地丰富的太阳能资源,采用太阳光发电技术,发展经济,提高人民生活水平。
2.2山东省太阳能资源及光伏产业
2.2.1太阳能资源分析
我省太阳能资源理论总储量在全国排第17位,属于太阳能利用条件较好地区。全省多年平均年日照时数为2479小时,年每平方米太阳辐射总量相当于170千克标准煤,太阳能年总辐射值相当于731亿吨标准煤,其中,便于开发利用的约7310万吨标准煤。
全省大部分地区属于太阳能资源较丰富区域,三分之二以上的面积年日照时数在2200小时以上,各地年日照时数在2099—2813小时之间,基本呈从东北向西南减少的分布趋势,其中半岛大部、鲁西北大部、鲁中部分地区在2500小时以上,鲁西南、鲁东南大部、鲁西北局部在2400小时以下,其他地区在2400—2500小时之间。我省太阳能开发利用较早,太阳能热水器已形成较大产业规模,年产能已突破1000万平方米,居全国第一位,太阳能热水器产业化和应用化水平位居于世界领先水平。据不完全统计,2008年,全省共有与太阳能产业相关的企业387家,销售收入315亿元,利税28.6亿元,吸纳就业人数10万余人,其中,太阳能热水器生产企业271家,销售收入165亿元,利税15.3亿元,吸纳就业8万余人。太阳能开发利用总量达175万吨标准煤,相应减少二氧化硫年排放量4.6万吨,减少二氧化碳年排放量437万吨。
山东省较为丰富的太阳能资源为光伏发电开发利用提供了较为广阔的前景。
2.2.2光伏产业发展现状
我省太阳能光伏电站有三种形式,分别是地面电站、屋顶电站和光伏建筑一体化电站。截止目前,全省已投运光伏发电项目11个,容量3.165兆瓦;在建光伏发电项目8个,容量23兆瓦,均为国家“金太阳示范工程”项目,其中,济宁太阳能光伏发电站示范工程和东营光伏并网电站工程为大型并网光伏发电项目,其余6个项目为用户侧并网光伏发电示范项目。
虽然我省光伏发电取得较大进展,但发展中也存在着一些矛盾和问题。主要表现为:一是光伏发电规模较小。目前,我省光伏发电装机规模与一些先进省份相比尚有较大差距,与我省经济大省、能源大省的地位也不相符。二是扶持光伏发电产业发展的配套政策尚未建立和完善,在一定程度上影响了光伏发电的市场需求和推广应用,制约了光伏产业的规模化发展。
截至去年年底,山东累计推广太阳能光热应用面积5300多万平方米,居于全国前列。2013年,山东省热水器产量占全国热水器产能34.7%,同比上年提高3.8个百分点。其中皇明、力诺瑞特和桑乐行业龙头热水器产量1190万平方米,同比增长37.4%,占山东省产量的70.2%,占国内市场份额的24%。
在继续保持光热利用全国领先地位同时,山东光伏产业也得到持续快速发展。近年来,山东通过引进外资和自主投资,在晶硅电池、电池、太阳能组件等领域新上了一批项目,形成了以东营光伏、力诺光伏、皇明太阳能、孚日光伏、晟朗能源科技、巨皇新能源等骨干企业为主体的企业集群。目前,山东省已投运和在建地面电站、屋顶电站和光伏建筑一体化电站等光伏发电项目20多个。其中华瀚光伏电站项目建设规模30兆瓦,一期18兆瓦已并网发电。光伏2013年销售收入28亿元,同比增长300%。埃孚光伏2013年销售收入3.5亿元,同比增长104.8%。
2.3太阳能资源
地区有丰富的太阳能资源,这里空气通透性好,太阳直接辐射、散射辐射、总辐射量较高。根据资料统计该地区的年辐射总量为1438千瓦时/m2即5172MJ/m2,根据《太阳能资源评估方法》(QX/T89-2008),属于太阳能资源较丰富带。
图2-2地区年日照辐射详情表
通过专业软件计算可得到在倾角为30度时,太阳能月平均辐射量和年平均辐射量,具体数据见表2-3。
表2-3 30度倾角太阳辐射量(kWh/m2)
因此,根据以上得出的数据分析, 地区的年辐射总量为1438千瓦时/m2, 全年峰值日照时数为: 143800×0.0116=1668.08小时(0.0116为将辐射量(卡/cm2)换算成峰值日照时数的换算系数),地区的年平均峰值日照时数为1668.08/365=4.57小时,属于太阳能资源丰富区域。
2.4电站区太阳能资源评价
根据收集的资料,东明县属北温带季风性大陆气候,一年四季气温差别明显。春天温和干燥,风多雨少;夏季炎热潮湿,雨多温高;秋季天高气爽,昼热夜凉;冬季寒冷多风,时降瑞雪。1月份最冷,最低气温-15℃;7月份最热,最高气温为38.8℃;年平均气温13.7℃。日照5月份最多,为262小时;11月份最少,为180小时;年平均日照2587小时。年降水量630毫米左右;无霜期最长242天,最短192天,平均为215天。
光伏电站所在地区的太阳总辐射以春季(3~5月)、夏季(6~8月)最多,秋季(9~11月)次之,冬季(12~2月)最少。
图2-4 月总辐射变化图
站区太阳总辐射的多年平均值为5286.10MJ/㎡,根据QX/T89-2008《太阳能资源评估方法》中太阳能资源区划标准,见下表,该区属于资源很丰富地区,大型光伏电站的建设。
表2-1 我国太阳能区域分布表
2.5气象条件影响分析
1、环境温度条件分析
本工程选用逆变器的工作环境温度范围为-30~55℃,选用电池组件的工作温度范围为-40~85℃,正常情况下,太阳电池组件的实际工作温度可保持在环境温度加30℃的水平。
根据气象站的多年实测气象资料,本工程场址区的多年平均气温13.7℃,多年极端最高气温40.7℃,多年极端最低气温约为-17.9℃。
因此,按本工程场区极端气温数据校核,本项目太阳电池组件的工作温度可控制在允许范围内,本项目逆变器工作温度也可控制在允许范围内。故场址区气温条件对太阳能电池组件及逆变器的安全性没有影响。
2、最大风速影响分析
本工程地处平地,场址平坦四周无遮挡,场址区多年平均风速为2.6m/s,太阳能电池组件迎风面积较大,组件支架设计必须考虑风荷载的影响。
3、积雪影响分析
在气象观测站处多年最大积雪深度为33cm;在进行光伏组件的支架设计时,光伏组件的最低点应高于当地最大积雪深度,同时考虑积雪荷载的影响。
4、雷暴天气影响
根据气象资料,市多年平均雷暴次数为28.4次,电池组件及电气装置、建筑物等应采取相应防雷措施。
5、风砂影响分析
本工程场址区平均沙尘暴天数很少,故本工程实施时暂不考虑采取风砂措施,仅需根据组件表面清洁度采取适当的清洗措施。
3工程地质
3.1概述
目录
1总论 8
1.1项目概述 8
1.2太阳能资源 8
1.3工程地质 9
1.4工程任务和规模 10
1.4.1工程任务 10
1.4.2工程规模 10
1.5光伏系统总体方案设计及发电量计算 10
1.6电气设计 11
1.6.1接入系统方案 11
1.6.2电气一次 11
1.6.3电气二次 11
1.6.3通信 12
1.7土建工程 12
1.8消防设计 12
1.9施工组织设计 12
1.10工程管理设计 13
1.11环境保护和水土保持设计 13
1.12劳动安全与工业卫生设计 14
1.13节能降耗分析 14
1.14设计概算 15
1.15财务评价 16
1.16结论及建议 17
2太阳能资源分析 18
2.1我国的太阳能资源状况 18
2.2山东省太阳能资源及光伏产业 19
2.2.1太阳能资源分析 19
2.2.2光伏产业发展现状 20
2.3太阳能资源 21
2.4电站区太阳能资源评价 22
2.5气象条件影响分析 23
3工程地质 25
3.1概述 25
3.1.1工程概况 25
3.1.2勘察目的和任务 25
3.1.3勘察依据 25
3.1.4勘察等级确定 26
3.1.5勘察方法概述 26
3.2区域地质及构造稳定性 27
3.2.1区域地质构造 27
3.3场地岩土工程条件 27
3.3.1地形地貌 27
3.3.2场地地层岩性 27
3.3.3场地水文地质条件 28
3.3.4冻土深度 28
3.3.5不良地质现象 28
3.4场址区工程地质评价 28
3.4.1场地的稳定性和适宜性 28
3.4.2地基土的腐蚀性评价 29
3.4.3场址区地基评价 29
3.5结论及建议 29
4工程任务和规模 31
4.1工程任务 31
4.2工程规模 31
4.3工程建设必要性 31
4.3.1符合国家能源产业政策,实现精准扶贫 31
4.3.2国家新能源发展的需要 32
4.3.3光伏农业已成为新的经济增长点 32
4.3.4优化山东省能源结构,促进新旧动能转换 33
4.3.5符合市国民经济发展的需要 33
5系统总体方案设计和发电量估算 34
5.1阵列单元光伏电池组件选择 34
5.2逆变器的选择 39
5.2.1逆变器的技术指标 39
5.2.2逆变器的选型 41
5.3光伏组件及安装方式选型 42
5.4系统效率及发电量估算 43
5.4.1系统效率 43
5.4.2发电量估算 43
6电力系统 45
6.1接入系统 45
6.2电气一次部分 46
6.2.1电气主接线 46
6.2.2主要设备选择 47
6.3系统通信 47
6.3.1光缆建设方案 47
6.3.2通信电源 48
7土建工程 49
7.1 设计安全标准 49
7.2基本资料和设计依据 49
7.2.1基本资料 49
7.2.2设计采用规范规程 49
7.3光伏列阵基础设计 50
7.3.1光伏列阵支架基础及支架设计 50
7.3.2 10KV箱式升压变基础 52
7.4 开关站 52
7.4.1基础设计 52
7.5 围栏 53
7.6 检修道路 53
7.7暖通 53
7.7.1设计依据 53
7.7.2 采暖热源及方式 54
7.7.3 通风 54
7.7.4 空调 54
7.7.5 防火措施 54
8消 防 55
8.1消防系统 55
8.2火灾报警 55
9施工组织规范 56
9.1主要建筑材料来源 56
9.2施工总布置 56
9.3主体工程施工 56
9.4进度安排原则 57
9.5安全文明施工措施 57
10工程管理设计 60
10.1管理模式 60
10.2管理机构 60
10.3主要生产管理设施 61
11环境保护及节能效益 62
11.1设计依据的法律、法规及标准 62
11.2环境影响及保护措施 62
11.3环境效益 64
12劳动安全与工业卫生 65
12.1劳动安全与工业卫生设计遵循的规程规范 65
12.2工程安全与卫生潜在的危害因素 65
12.3对策与措施 65
13节约及合理利用能源分析 68
13.1设计原则和依据 68
13.1.1设计原则 68
13.1.2设计依据 68
13.2施工期能耗分析 69
13.3运行期能耗分析 70
13.4节能降耗措施 71
13.4.1工程设计节能降耗措施 71
13.4.2水资源节约 72
13.4.3电气节能 72
13.4.4油料节约 72
13.4.5建设管理的节能措施建议 72
13.5节能降耗效益分析 73
14工程设计概算 74
14.1编制说明 74
14.1.1工程概况 74
14.1.2编制原则及依据 74
14.1.3基础价格 74
14.2投资估算 75
14.3资金使用和管理 77
14.3.1 财政资金使用和管理 77
14.3.2 其它 78
15财务评价与社会效果分析 80
15.1预测依据 80
15.2财务分析 80
15.2.1成本分析 80
15.2.2发电效益测算 80
15.3利润与利润分配 81
15.4财务评价 81
15.5不确定性分析 82
15.6财务评价结论 83
16结论及建议 84
16.1综合结论 84
16.2建议 84
17 项目招标组织 86
17.1招标目的 86
17.2招投标方案 86
17.2.1本工程招标的主要法律依据 86
17.2.2本工程招标的主要原则 86
17.2.3招标范围 87
17.3招标内容 87
17.4招标组织形式 87
17.5招标方式 88
财务附表 89
附表一:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 89
附表二:固定资产折旧费估算表 90
附表三:无形及递延资产摊销费估算表 91
附表四:总成本费用估算表 91
附表五:损益和利润分配表 92
附表六:项目财务现金流量表 93
附表七:主要经济数据及评价指标表 95
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