太阳能光伏并网电站项目建议书模版.docx
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1、山东邹城市太阳能并网发电系统项目建议书审核:校核:编制:X公司目录-项目概述1-1.1 项目概况1-1.2 投资方(XXXX)简况1-13设计方(中电电气太阳能研究院)筒况1-二光伏产业现状2-2.1 国际现状2-2.2 国内现状4-三项目选址6-3.1 光伏发电选址概况6-3.2 选址太阳能资源情况9-33发电预测11-3.4 小结13-四建设规模和总体方案14-五环境保护、劳动安全与工业卫生14-5.1 环境保护14-5.2 劳动安全与工业卫生16-六工程进度计划与安排17-6.1 进度安排原则17-6.2 项目实施进度18-七投资估算和经济分析19-7.1 投资估算19-7.2 经济评价
2、19-八社会和环境效益评价20-髓盘普济城.二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二,皴-项目概述1.1 项目概况1.1.1 项目名称:山东邹城35MWP光伏并网发电项目1. 1.2项目拟建地点:山东邹城市1.2 投资方(XXXX)简况1.3 设计方(中电电气太阳能研究院)简况中电电气太阳能研究院是中电电气集团为世界太阳能及其他新能源发电技术的广泛应用,促进全球能源革命而成立的具有国际先进水平的综合性新能源系统服务商,主要从事以光伏发电系统为主,涵盖光热、风力发电、水力发电、地源热泵、生物质能、潮汐能在内的新能源相关产品及系统的研发、设计、咨询、施工等服务,为客户提供九大
3、新能源应用领域的整套系统解决方案。作为国内较早进行太阳能光伏系统技术研发及推广的系统服务商,中电电气太阳能研究院先后承担和完成了多项国家科技攻关项目和国际合作项目,已经成功承建了国内四个省份的第一个BIPV并网工程,是科技部发展中国家太阳电池与应用国际培训基地、江苏省新能源博士后工作站、江苏省组件制备与控制系统工程中心的承办单位,在国内外具有较高的知名度和影响力,在太阳能光伏发电系统研究及应用领域更是取得了令人瞩目的成果。2009年,国家通过光电建筑一体化示范项目及金太阳工程推动光伏产业的发展,中电电气太阳能研究院与江苏、江西、河南、浙江、西藏、陕西、湖南等省份合作的光伏建筑一体化(BlPV)
4、项目及金太阳工程项目取得实质性的进展。由我院协助各地方政府及业主单位申报项目的技术方案通过率高达100%,得到相关合作方的高度赞扬。其中,内蒙古自治区第一个光伏建筑一体化并网示范工程一蒙工大新能源试验示范基地BIPV项目、湖南省第一个光伏建筑一体化并网示范工程中国水电顾问集团中南勘察设计院BlPV项目、陕西省第一个光伏建筑一体化并网示范工程一一华陆工程科技有限公司BlPV项目、安徽首套变电站光伏直流系统一一巢湖供电公司110千伏柘皋变电站直流光伏系统等均已顺利投入运行。中电电气太阳能研究院自成立以来一直秉承“与巨人同行,与世界同步”的发展理念,与COnergy,Kaco等国际企业建立战略合作关
5、系,在充分消化吸收国际先进光伏系统设计与施工经验后,再走出国门。迄今为止,我院已经为埃及、巴基斯坦、意大利、西班牙、南非、尼日利亚、突尼斯、马达加斯加、坦桑尼亚等众多国家和地区提供以太阳能为核心的可再生能源发展规划、项目设计及工程建设服务。人类文明前进的每一步,都和能源的利用息息相关。能源,支撑着文明,推动着历史,人类社会的每一次能源产业的重大调整,往往同时改写了财富的英雄榜。中电电气太阳能研究院愿与您携手,一起推进包括太阳能在内的新能源应用技术的普及与发展,倡导一种负责任的生活方式,共同分享新能源革命所带来的文明与财富。二光伏产业现状1.4 国际现状1.4.1 国际光伏发电现状世界能源形式紧
6、迫,是世界10大焦点问题(能源、水、食物、环境、贫穷、恐怖主义和战争、疾病、教育、民主和人口)之首。全球人口2008年是66亿,能源需求折合成装机是16TW;到2050年全世界人口至少要达到100110亿,按照每人每年GDP增长1.6%,GDP单位能耗按照每年减少1%,则能源需求装机将是3060TW,届时主要靠可再生能源来解决。可是,世界上潜在水能资源4.6TW,经济可开采资源只有0.9TW;风能实际可开发资源2TW;生物质能3TW。只有太阳能是唯一能够保证人类能源需求的能量来源,其潜在资源120000TW,实际可开采资源高达600TW。由于光伏发电能为人类提供可持续能源,并保护我们赖以生存的
7、环境,世界各国都在竞相发展太阳能光伏发电,尤其以德国、日本和美国发展最快。在技术进步的推动和各国政府的激励政策驱动下,太阳能光伏发电产业和市场得以迅速发展。2000年至2008年,全球太阳电池产量年均复合增长率为47%,2008年产量达到6.4GW,而2009年产量达10.5GWo至2009年全球累计装机总量已超过20GW。图IT给出了1999到2009年世界太阳电池产量的增长情况世界太阳能电池产量(MW)图2-1世界太阳能电池产量(SolarBe)(数据来源-SEMlEPIA,中国光伏发展报告)光伏组件成本30年来降低了2个多数量级。根据SolarbIlZZ1.1.e年度PV工业报告,200
8、7年世界光伏系统安装量为2826MWp,比2006年增长了62%,2006年世界光伏发电累计装机容量已经超过8.5GWp,2007年年底,世界光伏系统累计装机约12GWp,其中并网光伏发电约IOGWP,占总市场份额的83%,发电成本50美分/度;2010年世界光伏累计装机容量达到76GWp,发电成本达到20美分/kWh以下;2020年世界光伏发电累计装机将达到300GWp,发电成本降至15美分/度以下;到2050年,太阳能光伏发电将达到世界总发电量的1020%,成为人类的基础能源之一。随着技术的进步,或许未来的实际进程将超出这一规划。1.4.2 国际光伏产业的技术发展:技术进步是降低光伏发电成
9、本、促进光伏产业和市场发展的重要因素。几十年来围绕着降低成本的各种研究开发项工作取得了显著成就,表现在电池效率不断提高、硅片厚度持续降低、产业化技术不断改进等方面,对降低光伏发电成本起到了决定性的作用。(1)商业化电池效率不断提高先进技术不断向产业注入,使商业化电池技术不断得到提升。目前商业化晶硅电池的效率达到15%20%(单晶硅电池16%20乳多晶硅15%18%);商业化单结非晶硅电池效率5%7%,双结非晶硅电池效率6%8%,非晶硅/微晶硅的迭层电池效率8(T10%,而且稳定性不断提高。电池效率的提高是光伏发电成本下降的重要因素之一。(2)商业化电池硅片厚度持续降低降低硅片厚度是减少硅材料消
10、耗、降低晶硅太阳电池成本的有效技术措施,是光伏技术进步的重要方面。30多年来,太阳电池硅片厚度从70年的450500微米降低到目前的180200微米,降低了一半以上。硅材料用量的大幅度降低是技术进步促进成本降低的重要范例之一。预计到2010年硅片厚度降低到160180微米,硅用量降到7吨/MWp以内。(3)产业化规模不断扩大生产规模不断扩大和自动化程度持续提高是太阳电池生产成本降低的重要因素。太阳电池单厂生产规模已经从上世纪80年代的15MWp年发展到90年代的530MWp/年,2006年25500MWP/年,2007年25100OMWP/年。生产规模与成本降低的关系体现在学习曲线率1.R(1
11、.earningCurveRate,即生产规模扩大1倍,生产成本降低的百分比)上。对于太阳电池来说,30年统计的结果,1.R20%(含技术进步在内),是所有可再生能源发电技术中最大的,是现代集约代经济的最佳体现者之一。1.5 国内现状2. 2.1国内光伏发电现状按照国家发改委编制的可再生能源中长期发展规划,到2010年太阳能光伏发电总容量30万KW,其中偏远农牧区应用20万KW,建筑物和公共设施应用870万KW,大型并网光伏电站2万KW,其他商用应用3万KW。2020年光伏发电总容量180万KW,其中偏远农牧区应用50万KW,建筑物和公共设施应用100万KW,大型并网光伏电站20万KW,其他商
12、用应用10万KW,到2020年我国光伏发电总容量220万KW。并建设重点如下:1、采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站,解决偏远地区无电村和无电户的供电问题,重点地区是西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、云南等省(区、市)。建设太阳能光伏发电约10万千瓦,解决约100万户偏远地区农牧民生活用电问题。到2010年,偏远农村地区光伏发电总容量达到15万千瓦,到2020年达到30万千瓦。2、在经济较发达、现代化水平较高的大中城市,建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施,首先在公益性建筑物上应用,然后逐渐推广到其它建筑物,同时在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。“十一五”时
13、期,重点在北京、上海、XX、广东、山东等地区开展城市建筑屋顶光伏发电试点。到2010年,全国建成100O个屋顶光伏发电项目,总容量5万千瓦。到2020年,全国建成2万个屋顶光伏发电项目,总容量100万千瓦。3、建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能热发电电站。“十一五”时期,在甘肃敦煌和西藏拉萨(或阿里)建设大型并网型太阳能光伏电站示范项目;在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地,建设太阳能热发电示范项目。到2010年,建成大型并网光伏电站总容量2万千瓦、太阳能热发电总容量5万千瓦。到2020年,全国太阳能光伏电站总容量达到20万千瓦,太阳能热发电总容量达到20万千瓦。另外,光伏
14、发电在通讯、气象、长距离管线、铁路、公路等领域也达到了广泛应用。预计,国内在未来3-5年后将迎来光伏发电的应用热潮。2000年以来我国光伏系统装机容量的发展情况见下图:图2-2中国光伏系统装机容:2.2.2国内光伏发电政策支持近日,中共十七届五中全会审议并通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。在“十二五规划”中,我国政府将投资4万亿元人民币重点支持航天技术、新能源、新材料、信息技术、生物和制药、节能技术和环保技术等9个行业的发展。这标志着在“十二五”期间,新能源产业的发展将获得更多财税金融等政策的支持,迎来加速发展的新契机。近年来,在国家相关政策的扶持下,以太阳能为代
15、表的新能源行业取得了快速发展。2009年,财政部、住建部联合发布了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法(财建(2009)129号),办法明确指出要对符合要求的项目,落实上网电价分摊政策、实施财政补贴等其他经济激励政策。办法还提出,对城市光电建筑一体化应用项目,2009年的补助标准原则上定为20元2009年7月16日,财政部、科技部、国家能源局联合发布关于实施金太阳示范工程的通知(财建(2009)397号),补助办法参照按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法(财建(2009)129号)执行。2010年9月21日国家四部委联合发布关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设
16、管理的通知,鼓励地方在开发区、高新区建设光伏发电连片示范工程。2010年12月2日,财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门公布了首批连片示范区名单:北京亦庄经济开发区、上海张江高新区、天津中新生态城、深圳高新区、河南郑州空港新区、安徽合肥高新区、山东德州经济开发区、江西新余高新区、湖北黄石黄金山开发区、湖南湘潭九华示范区、河北保定高新区、辽宁鞍山达到湾开发区、浙江长兴经济开发区。三项目选址3.1光伏发患选批概况Zoilcheng,(1.at.35,3oMJOng.1170oE,alt.508m)图3-1邹城卫星图邹城简称“邹”,古称“邹鲁圣地”,位于山东省西南部,地处东经1164
17、430”717。2854”,北纬35912”-353254,是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地,素有“孔孟桑梓之邦,文化发祥之地”之美誉,现为国家级历史文化名城,新兴能源工业基地,中国优秀旅游城市,全国综合实力百强(县)市。邹城市区位于市境偏西北部,人文、自然景观和谐,山、水、城一体,独具特色,是全市政治、经济、文化中心和迅速崛起的鲁西南经济重镇。邹城市地质属华北地台型,沉积层厚度2450米,地势东高西低,境内最高海拔648.7米,最低海拔35米,平均海拔77.8米。地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。以京沪铁路境内段为界,铁路以东和西南部为低山丘陵。约占总面积的70
18、%,铁路以西为平原洼地,约占总面积的30虬境内山脉系泰山、蒙山分支,自东向西呈规律展布,分为峰山、连青山、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。全境共有大小山头190余个,其中较大的山头有45个。东部山区海拔多在200300米,最高的凤凰山主峰海拔648.7米。水系属淮河流域,主要河流有泗河、白马河等40余条,绝大部分属季节性间歇河流,汛期有水,冬春干涸,源短流急,含沙量大。邹城市属暖温带过渡型季风气候区,四季分明,雨量集中,水热同步。年平均降水771.7毫米,年平均日照时数2427.9小时,年平均气温14.1C,无霜期202天。邹城市矿产资源丰富。主要位于邹城市境内的兖州煤业藏煤面积达357平
19、方公里,煤层平均厚度13.5米,总储量33亿吨。煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称,是全国八大煤炭基地之一,邹城市境内已有7对矿井投入生产,2004年产原煤4453万吨。大理石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。其中花岗石主要品种有邹城红、邹城绿等国内稀有品种。并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。3.2 选址太阳能资源情况NASASurfacemeteOroI(磔andSolarEnergy:RKTSeE?nDaUiATMOSPHERICSCIENCEDATACENTERlatitude35.333/l.onitu(k117wachosen.1.atitudeUmgtudeE
20、levaiionHeatingdesigntcmpc11trcCoolingdesignIcinperstureEani)IeinpetutureamplitudeFrostdaysatsiteUnitNEmCCCdayClimatedatalocation35.333117190-a9630.2620.4879MonthAirteratureRelativehunidityDaiIysolarAfOephECradiation-PreSSarehorizontalVindspeedEarthteaperatureHeatingdegre-ClingdegreedaysdaysC%kW/dkP
21、aHrSrC-dC-dJanuary0.656.2%2.98101.12.80.75290February3.053.5%3.74101.02.94.0417IMarch8.451.1%4.61100.53.110.330030April16.147.1%5.3899.93.318.886179May21.351.85.7099.52.924.012342June24.860.7%5.6799.02.627.00440July25.876.8%4.92弥92.327.20498Angust24.67S4.7S.22.125.60160September21.665.5%4.32.92.222.
22、62350October16.456.梆3.48100.52.317.771202Novenber9.056.7%2.97100.92.69.526145DeceHber2.857.1%2.64101.22.62.64621NASA气象资料显示界面即每年49月份,是该地区水平面所接受日照辐射总量呈中间高两边低的态势分布,日照辐射总量最高的时段。这与当地实际气候状况相符。在朝向正南32度倾斜平面上,全年所接受日照辐射总量稳定在一个相对较高的水平,如果以此倾角安装光伏组件,全年将获得较大发电量。具体安装角度根据现场情况而定。下图为我国国家气象局风能太阳能资源评估中心发布的我国日照资源分布图:图3-
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