20MW分布式光伏发电项目可行性研究报告

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20mw分布式光伏发电建设项目可行性方案

20mw分布式光伏发电建设项目可行性方案

聊城协昌光伏电力有限公司20MW分布式光伏发电项目可行性研究报告设计单位:设计资质:咨询资质:目录1.项目概况 (6)1.1项目概况及编制依据 (7)1.2自然地理概况 (7)2.项目建设必要性 (8)2.1缓解能源、电力压力 (8)2.2太阳能光伏发电将是未来重要能源 (9)2.3缓解环境压力 (9)2.4符合国家和当地宏观政策 (10)2.5充分利用当地资源 (10)2.6促进我国光伏发电产业的发展 (11)2.7促进当地经济的可持续发展 (11)3.项目规模和任务 (12)4.光伏电站地址的选择及布置 (12)4.1选址原则 (12)4.2场址描述 (13)4.3场址选择综合评价 (13)5.太阳能资源分析 (13)5.1我国太阳能资源条件 (13)5.2聊城市太阳能资源条件及综合评价 (14)6.并网光伏发电系统设计与发电量估算 (14)6.1发电主设备选型 (14)6.1.1太阳能组件选型 (14)6.1.2并网逆变器选型 (16)6.2光伏方阵安装设计 (18)6.2.1发电系统电气设计 (18)6.2.2光伏农业大棚的设计 (18)6.3系统年发电量预测 (20)6.3.1系统发电效率分析 (20)6.3.2光伏发电系统的发电量预估 (21)7 电气部分 (21)7.1电气一次 (21)7.1.1接入电力系统方式 (21)7.1.2 电气主接线 (21)7.1.2.1 电气主接线方案 (21)7.1.2.2 光伏电站站用电 (22)7.1.2.3主要电气设备选择 (22)7.1.2.4过电压保护及接地 (22)7.1.2.5全所照明 (23)7.1.2.6电气设备布置 (23)7.2电气二次 (24)7.2.1电站运行方式 (24)7.2.2 调度自动系统 (24)7.2.2.1 调度关系 (24)7.2.2.2 远动信息内容 (24)7.2.3电站继电保护 (25)7.2.4二次接线 (25)7.2.4.1电力调度数据网接入设备 (28)27.2.4.2二次系统安全防护设备 (28)7.2.4.3 电源系统 (29)7.2.4.4 自动化信息传输通道 (29)7.2.4.5通信 (29)8 电站总平面布置及土建平面设计 (30)8.1电站总平面布置 (30)8.2 土建工程设计 (31)8.2.1 建筑设计 (31)8.2.2结构设计 (31)8.2.3 给排水设计 (33)8.2.3.1 主要设计标准和规范 (33)8.2.3.2 用水量 (33)8.2.3.3 站内给排水 (35)8.2.3.4 光伏电池面板清洗用水 (35)8.2.3.5 生活用水 (35)8.2.3.6 雨水排水 (35)8.2.3.7生活污水排水 (36)8.2.4暖通空调 (36)8.2.5抗风沙设计 (36)9 施工组织设计 (37)9.1施工条件 (37)9.2施工总布置 (37)9.2.1施工总布置规划原则 (37)9.2.2 施工用电 (39)39.2.3 施工水源 (39)9.2.4 施工通信 (39)9.2.5 地方建筑材料 (40)9.2.6 场地平整 (40)9.3 主题工程施工 (40)9.3.1 太阳能光伏支架安装 (40)9.3.2 太阳能光伏组件安装 (41)9.3.3 汇流箱安装 (43)9.3.4 逆变器安装 (44)9.3.5 电缆敷设 (44)9.3.5.1 电缆设施的要求 (44)9.3.5.2 施工准备措施 (45)9.3.5.3 电缆敷设实施方案 (45)9.3.5.4 电缆接线 (46)9.3.6 电气管线工程 (46)9.3.7 防雷接地装置安装 (47)9.3.7.1 接地系统的安装 (47)9.3.7.2 接地系统的检验 (48)9.3.8 综合办公楼等建筑施工 (48)9.3.9箱式变电站安装 (48)9.3.10冬季雨季施工措施 (49)9.4施工总进度 (49)9.5施工管理组织架构 (50)9.6附表 (51)410环境保护和水土保持设计 (54)10.1设计依据及目标 (54)10.1.1法律依据 (54)10.1.2技术导则 (55)10.2环境影响和评价 (56)10.2.1粉尘的控制 (56)10.2.3污水处理 (56)10.2.3 噪声控制 (56)10.2.4生态环境影响 (57)10.2.5水土保持 (57)10.2.6运行期的环境保护 (57)10.2.7光污染控制 (57)10.2.8温室气体 (57)10.3结论 (58)11投资估算及经济分析 (58)11.1 投资估算范围 (58)11.2投资估算依据 (59)11.3投资估算办法及说明 (59)11.4 建设期利息 (59)11.5项目总投资 (59)12财务效益初步分析 (61)12.1工程进度设想 (61)12.2财务评价依据 (61)12.3产品销售税金及附加 (61)512.4所得税 (61)12.5清偿能力分析 (62)12.6销售收入 (62)12.7经济评价 (62)12.8结论 (62)13项目建设中存在问题与建议 (63)13.1发挥减排效益,申请CDM (63)13.2建议 (65)14附件 (65)1.项目概况61.1项目概况及编制依据在当今油、碳等能源短缺的现状下,各国都加紧了发展光伏的步伐。

20兆瓦农光互补分布式光伏发电项目可行性实施报告

20兆瓦农光互补分布式光伏发电项目可行性实施报告

20兆瓦农光互补分布式光伏发电项目可行性研究报告目录第一章项目总论 (1)1.1 项目概况 (1)1.2 编制依据、原则、内容 (2)1.3 项目提出的理由 (4)1.4 项目效益分析 (6)1.5 主要经济技术指标 (6)1.6 项目编制的范围和目的 (7)第二章项目提出的背景及建设的必要性 (9)2.1 项目提出的背景 (9)2.2 项目建设的必要性 (11)第三章项目选址与建设条件 (17)3.1 选址原则 (17)3.2 项目选址 (18)3.3 项目建设条件 (18)3.4 选址评价 (21)第四章光伏发电产业现状及前景预测 (22)4.1 国内外光伏发电应用分析和应用情况 (22)4.2 前景预测 (25)4.3 太阳能资源分区 (26)第五章太阳能光伏发电系统设计 (32)5.1 光伏发电简介 (32)5.2 光伏组件选择 (36)5.3 光伏阵列的运行方式设计 (40)5.4 逆变器选型 (43)5.5 光伏方阵设计 (44)5.6 光伏子方阵设计 (46)5.7 方针接线方案设计 (49)5.8 辅助技术方案 (50)5.9 年并网电量计算 (50)第六章电气二次设计 (53)6.1 电气一次 (53)6.2 电气二次 (65)6.3 通信系统 (67)6.4 电气主要设备材料 (69)第七章总平面布置及土建工程设计 (72)7.1 总平面布置 (72)7.2 设计安全标准 (74)7.3 设计依据 (74)7.4 基本资料及设计依据 (75)7.5 土建工程设计 (76)7.6 结构设计 (79)7.7 给排水设计 (81)7.8 地质灾害治理工程 (84)第八章工程消防设计 (86)8.1 工程消防总体设计 (86)8.2 工程消防设计 (87)8.3 施工消防 (89)第九章施工组织设计 (90)9.1 施工条件 (90)9.2 施工总布置 (91)9.3 施工交通运输条件 (93)9.4 工程建设用地 (93)9.5 主体工程施工 (93)9.6 施工总进度 (95)第十章工程管理设计 (99)10.1 组织机构设置 (99)10.2 管理职责 (100)10.3 主要管理设施 (101)10.4 光伏电站运营期管理设计 (102)10.5 检修管理设计 (103)第十一章节能 (105)11.1 节能原则 (105)11.2 编制依据 (105)11.3 本项目能源消耗量 (105)11.4 节能管理措施分析评估 (106)第十二章环境影响评价 (110)12.1 设计依据 (110)12.2 环境影响初步评价 (110)12.3 环境影响防治措施 (112)12.4 节能减排效益初步分析 (115)12.5 综合评价与结论 (116)第十三章劳动安全与工业卫生 (117)13.1 设计依据 (117)13.2 主要危险、有害因素分析 (118)13.3 工程安全卫生设计 (119)13.4 事故应急救援预案 (124)13.5 结论 (125)第十四章农业项目种植方案 (126)14.1 农业种植地建设原则 (126)14.2 农业种植规划 (126)14.3 农业种植方案 (126)第十五章投资估算 (130)15.1 编制依据 (130)15.2 工程概述 (130)15.3 建设投资估算及取费标准 (130)15.4 资金筹措 (131)第十六章经济效益评价 (132)16.1 财务评价的依据和原则 (132)16.2 成本费用、销售收入及税金估算 (132)16.3 销售额预测 (133)16.4 经济效益分析 (133)16.5 财务效益分析结论 (135)第十七章社会效益评价 (137)第十八章结论及建议 (140)18.1 结论 (140)18.2 建议 (141)附表:附表1:财务评价指标汇总表。

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告【项目概况】本项目是一项分布式光伏电站建设项目,旨在利用分散布置的光伏电站发电,实现对电网的有规划、可控制性的注入电力,进一步提高能源利用效率,减轻对传统能源的依赖,推动可再生能源的发展。

【可行性分析】1.市场需求:随着关于环保和可持续发展的要求日益增加,对非化石能源的需求也在逐渐增加。

分布式光伏电站作为一种清洁环保的能源利用方式,具有广阔的市场前景。

2.政策支持:政府对分布式光伏电站建设给予了政策支持,通过政府补贴和税收减免等方式,降低了项目的投资成本,提高了项目的可行性。

3.技术成熟度:目前,分布式光伏电站建设技术已经相对成熟,建设、运行与维护成本较低,可靠性较高。

4.资金投入:虽然分布式光伏电站建设需要一定的资金投入,但是通过项目的长期收益预测,项目的回报周期相对较短,回报较为可观。

【项目优势】1.分布式布局:相较于传统集中式光伏电站,分布式光伏电站可将电站分散布置在建筑物、屋顶等位置,无需大规模占用土地资源,降低了土地成本。

2.环保节能:分布式光伏电站充分利用太阳能资源,通过光伏发电技术转化为电能,实现了对非化石能源的利用,减少了对传统能源的依赖,降低了温室气体和污染物的排放。

3.灵活性高:分布式光伏电站的建设规模较小,建设周期相对较短,可以根据需求进行灵活扩展和布局调整。

【项目可行性】1.经济可行性:通过对项目的投资规模、建设成本、电价收益等因素的分析,可以发现分布式光伏电站建设项目具有较高的经济可行性,预计从投资到运营后的数年内可以实现投资回收并获得盈利。

2.技术可行性:光伏发电技术已经相对成熟,并且在实际应用中取得了良好的效果。

分布式光伏电站的建设和运营所需的技术已经得到了实践验证,可靠性较高。

3.社会环境可行性:分布式光伏电站项目对于社会环境的影响较小,可有效减少温室气体排放,降低环境污染。

同时,项目还能够为当地提供就业机会,推动经济发展。

【项目风险】1.政策风险:政府政策的变化可能会影响项目的运营和收益,包括政府补贴政策、电价政策等。

分布式光伏可行性研究报告

分布式光伏可行性研究报告

分布式光伏可行性研究报告一、引言分布式光伏是指将光伏发电系统建设在终端使用点附近的建筑物上,旨在减少输电损失,提高能源利用效率。

本报告旨在研究分布式光伏在实际应用中的可行性,为政府、企事业单位以及个人提供科学决策依据。

二、分析背景随着能源需求的增加以及全球对环境可持续发展的关注,光伏发电作为一种新型的清洁能源逐渐受到重视。

然而,传统的大型集中式光伏发电系统存在输电损失大、地域限制等问题,分布式光伏逐渐成为一种备受关注的新型发展模式。

三、分布式光伏的优势1. 减少输电损失:分布式光伏系统将光伏发电系统直接建设在终端使用点旁边,减少了输电过程中的能量损耗,提高了能源利用效率。

2. 分布式供电:分布式光伏系统可以根据实际需求进行规模化建设,避免了传统光伏系统一次投资过大的问题,实现了灵活的分布式供电。

3. 环保节能:光伏发电是一种清洁能源,使用光能转换电能,不产生二氧化碳等污染物,有助于减少温室气体的排放和空气污染。

4. 降低用电成本:分布式光伏系统通过与电网互补运行,可以减少对传统电力的依赖,从而降低用电成本。

四、分布式光伏的可行性分析1. 技术可行性:目前,分布式光伏技术已经相对成熟,具备大规模应用的条件。

光伏组件的效率不断提高,系统的设计和运维也更加可靠。

2. 经济可行性:分布式光伏系统的建设和运维成本相对较低,可以根据实际需求进行规模化建设。

同时,分布式光伏系统可以通过上网发电和政府补贴等方式获取经济收益。

3. 社会可行性:分布式光伏系统的建设可以促进地方经济发展,提高就业机会,并且有助于改善当地环境质量,提升居民的生活品质。

4. 管理可行性:分布式光伏系统的管理相对简单,通过智能电网和监控系统可以实现对系统的实时监测和管理,提高了系统的可靠性和安全性。

五、存在的问题及解决方案1. 建设规模:分布式光伏系统的建设规模需要根据实际需求进行确定,需要科学规划和管理,避免资源浪费和环境破坏。

2. 资金投入:分布式光伏系统建设需要一定的资金投入,但可以通过政府补贴、银行贷款等方式获取资金支持,降低企业和个人的负担。

20MW农光互补光伏分布式发电项目可行性方案

20MW农光互补光伏分布式发电项目可行性方案

20MW农光互补光伏分布式发电项目可行性方案结论和建议Ll结论D本项目为新能源光伏发电项目,拟建站址位于位于夏阁镇市夏阁镇夏阁镇集镇境内,利用荒山荒坡等闲置土地建设,占地面积约600亩。

拟建容量为20MW。

为大型并网光伏电站。

2)根据Meteonorm软件获取项目所在地太阳辐射数据,项目所在地多年平均的总辐射量为4959MJ∕m2,根据《太阳能资源评估方法》(QX/T89-2008)种太阳能资源丰富程度的分级评估方法,该区域的太阳能资源丰富程度输HI类区(3780^5040MJ∕m2∙a),具有一定开发潜力。

3)本项目以35kV电压等级接入夏阁镇电网,通过对该区域电网,电力负荷情况的统计分析,项目的实施具备有利的电网和电力符合条件。

4)根据总装机容量、倾斜面辐照量、系统效率以及光伏组件标称效率衰减等,计算出光伏电站年均发电量为2079.22万kW∙h,年均利用小时1039.61h,25年总发电量为51980.44万kWh。

5)光伏发电是国家鼓励的可再生能源的利用项目,既没有燃料消耗,又没有“三废”的排放,电站建成后装机容量20MWp,年平均上网电量2079.22万kWh,如以火电为替代电源,按火电每度电耗标准煤318g∕kWh计算,则可节约标准煤约6611.9t,减少二氧化碳排放约17120.2t,减少二氧化硫排放约70.21t o6)工程静态投资16622.31万元,单位投资8311.157元/kW;工程动态投资17004.29万元,单位投资8502.144元AW o本概算中不含接入系统部分费用。

本工程财务评价计算期采用26年,其中建设期12个月,生产经营期25年,在电价1.25元/kWh(均含增值税)的情况下,测算项目的各项财务指标,项目投资税前内部收益率为IL82%,高于《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的项目投资基准内部收益率5%,项目投资税后内部收益率为10.70%,高于项目投资基准内部收益率5%o本项目盈利能力较好,经济上可行。

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告

分布式光伏电站建设项目可行性研究报告一、项目概述随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,其应用越来越广泛。

分布式光伏电站作为太阳能利用的重要形式之一,具有分散布局、就近消纳、灵活高效等优点。

本项目旨在建设一座分布式光伏电站,为周边地区提供清洁电力,同时促进当地能源结构优化和经济发展。

二、项目背景(一)能源需求与环境压力当前,社会经济的快速发展导致能源需求持续增长,传统能源的过度消耗带来了严重的环境问题,如气候变化、空气污染等。

因此,开发和利用清洁能源成为解决能源与环境问题的关键。

(二)政策支持国家出台了一系列鼓励分布式光伏发展的政策,包括补贴政策、上网电价优惠等,为分布式光伏电站的建设提供了良好的政策环境。

(三)技术进步光伏技术不断发展,组件效率提高,成本逐渐降低,使得分布式光伏电站的建设和运营更具经济性和可行性。

三、项目选址(一)地理位置本项目选址于_____地区,该地区太阳能资源丰富,年日照时数达到_____小时以上,具有良好的发电条件。

(二)场地条件所选场地地势平坦,无遮挡物,面积足够容纳光伏电站的建设,且交通便利,便于设备运输和后期维护。

(三)电网接入条件附近有完善的电网设施,能够方便地接入电网,实现电力的输送和消纳。

四、项目规模与建设方案(一)项目规模本分布式光伏电站规划装机容量为_____兆瓦,预计年发电量为_____万千瓦时。

(二)建设方案1、光伏组件选用高效的单晶或多晶光伏组件,确保发电效率和稳定性。

2、逆变器采用性能可靠的逆变器,将直流电转换为交流电。

3、支架系统根据场地条件和安装要求,选择合适的支架类型,如固定支架或跟踪支架。

4、电缆敷设合理规划电缆线路,确保电力传输的安全和高效。

五、电力消纳与上网方案(一)电力消纳项目所发电量优先满足周边企业和居民的用电需求,剩余电量上网销售。

(二)上网方案与当地电网公司签订上网协议,按照相关规定和电价政策,将电力并入电网。

20MW光伏发电可行性研究报告

20MW光伏发电可行性研究报告

20MW光伏发电可行性研究报告一、引言光伏发电已成为全球清洁能源发展的重要组成部分,其具有无污染、可再生、无噪音等优点。

本报告旨在对一个20MW的光伏发电项目进行可行性研究,通过分析项目的经济效益、环境效益和技术可行性,评估该项目的可行性。

二、项目规模三、经济效益分析1.投资成本:根据市场行情,20MW光伏发电项目的投资成本约为2000万美元。

2.发电收益:以每兆瓦时电价0.1美元计算,年发电收益为3000万美元。

3.固定成本和运营成本:每年的固定成本和运营成本约为200万美元。

4.投资回收期:根据项目的投资成本和发电收益,预计投资回收期为7年左右。

5.税收贡献:光伏发电项目的运营将为地方政府带来一定的税收贡献。

经济效益分析显示,20MW光伏发电项目具有可观的发电收益,并且在较短时间内即可实现投资回收。

四、环境效益分析1.碳排放减少:光伏发电不产生温室气体排放,可有效减少二氧化碳等温室气体的排放量。

2.空气质量改善:相比传统的化石燃料发电,光伏发电不会产生废气和污染物,有效改善空气质量。

3.水资源保护:光伏发电不需要大量用水,可节约水资源的消耗。

环境效益分析显示,20MW光伏发电项目能够有效减少碳排放和改善环境质量,符合可持续发展的要求。

五、技术可行性分析1.光伏组件选型:根据项目的需求和资源条件,选择高效率、耐用性强的光伏组件。

2.建设与运维:项目所在区域具备良好的光照条件,适合光伏发电的建设与运维。

3.电网接入:项目所在地的电网能够满足光伏发电的接入需求,无需额外扩容和改造。

技术可行性分析显示,20MW光伏发电项目在当前技术水平下是可行的,并且存在一定的优势。

六、风险和挑战1.资金风险:光伏发电项目需要大量资金投入,项目运营过程中可能面临资金压力。

2.自然灾害风险:光伏组件容易受到自然灾害的影响,如台风、地震等,可能导致设备损坏。

3.市场风险:光伏电价可能受到市场波动和政策调整的影响,影响项目的经济效益。

内蒙古20MW太阳能光伏发电示范工程项目可行性研究报告

内蒙古20MW太阳能光伏发电示范工程项目可行性研究报告

内蒙古20MW太阳能光伏发电示范工程项目可行性研究报告一、项目背景太阳能光伏发电是一种利用太阳能直接转化为电能的可再生能源。

随着能源需求的增加和环境污染的日益严重,太阳能光伏发电逐渐受到世界各国的关注和重视。

内蒙古地处北方,光照条件优良,具备太阳能光伏发电的良好条件。

为了推动可再生能源发展,内蒙古计划建设一座20MW太阳能光伏发电示范工程项目。

二、项目描述1.项目规模本项目计划总装机容量为20MW,预计将建设光伏电站并安装光伏组件,总工程造价预估为1000万人民币。

2.项目地点本项目拟选址在内蒙古境内,考虑到区域光照条件、用电需求和基础设施条件等方面因素,择优选址具体位置。

3.项目建设内容本项目主要包括建设光伏电站、安装光伏组件、电网接入等工程内容。

太阳能电站主要由光伏组件、逆变器、变压器、电缆等设备组成。

3.项目实施时间本项目预计从规划到建设,整个项目周期大约为18个月。

三、可行性分析1.市场需求分析对于可再生能源的需求日益增加,太阳能光伏发电作为其重要组成部分,具有巨大的发展潜力。

根据国家能源发展规划,未来几年将进一步推动可再生能源发展,太阳能光伏发电预计将会得到大力发展和支持。

2.技术可行性分析太阳能光伏发电技术已经相对成熟,组件和设备供应商已经很多。

在建设过程中,可以引入国内外先进的光伏组件和设备,以保证项目的技术可行性。

3.经济可行性分析太阳能光伏发电具有较低的能源成本和较长的使用寿命,随着技术的发展和规模化应用,其成本逐渐下降。

根据初步分析,本项目预计可在10年内实现投资回收,并带来可观的经济效益。

4.社会环境可行性分析太阳能光伏发电是一种清洁能源,不会产生大量二氧化碳等有害气体的排放,对环境的污染较小。

通过建设示范工程,不仅可以提高当地太阳能资源的利用效率,还能为可再生能源发展提供示范和宣传。

四、项目实施建议1.完善项目规划细化项目建设规划,明确项目实施目标和工作计划,合理分配项目资源,确保项目顺利进行。

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聊城协昌光伏电力有限公司20MW分布式光伏发电项目可行性研究报告设计单位:设计资质:咨询资质:2015年2月目录1.项目概况 (8)1.1项目概况及编制依据 (8)1.2自然地理概况 (8)2.项目建设必要性 (9)2.1缓解能源、电力压力 (9)2.2太阳能光伏发电将是未来重要能源 (10)2.3缓解环境压力 (10)2.4符合国家和当地宏观政策 (11)2.5充分利用当地资源 (11)2.6促进我国光伏发电产业的发展 (12)2.7促进当地经济的可持续发展 (12)3.项目规模和任务 (13)4.光伏电站地址的选择及布置 (13)4.1选址原则 (13)4.2场址描述 (14)4.3场址选择综合评价 (14)5.太阳能资源分析 (14)5.1我国太阳能资源条件 (14)5.2聊城市太阳能资源条件及综合评价 (15)6.并网光伏发电系统设计与发电量估算 (15)6.1发电主设备选型 (15)6.1.1太阳能组件选型 (15)6.1.2并网逆变器选型 (17)6.2光伏方阵安装设计 (19)6.2.1发电系统电气设计 (19)6.2.2光伏农业大棚的设计 (19)6.3系统年发电量预测 (21)6.3.1系统发电效率分析 (21)6.3.2光伏发电系统的发电量预估 (22)7 电气部分 (22)7.1电气一次 (22)7.1.1接入电力系统方式 (22)7.1.2 电气主接线 (22)7.1.2.1 电气主接线方案 (22)7.1.2.2 光伏电站站用电 (23)7.1.2.3主要电气设备选择 (23)7.1.2.4过电压保护及接地 (23)7.1.2.5全所照明 (24)7.1.2.6电气设备布置 (24)7.2电气二次 (25)7.2.1电站运行方式 (25)7.2.2 调度自动系统 (25)7.2.2.1 调度关系 (25)7.2.2.2 远动信息内容 (25)7.2.3电站继电保护 (26)7.2.4二次接线 (26)7.2.4.1电力调度数据网接入设备 (29)7.2.4.2二次系统安全防护设备 (29)7.2.4.3 电源系统 (30)7.2.4.4 自动化信息传输通道 (30)7.2.4.5通信 (30)8 电站总平面布置及土建平面设计 (31)8.1电站总平面布置 (31)8.2 土建工程设计 (32)8.2.1 建筑设计 (32)8.2.2结构设计 (32)8.2.3 给排水设计 (34)8.2.3.1 主要设计标准和规范 (34)8.2.3.2 用水量 (34)8.2.3.3 站内给排水 (36)8.2.3.4 光伏电池面板清洗用水 (36)8.2.3.5 生活用水 (36)8.2.3.6 雨水排水 (36)8.2.3.7生活污水排水 (37)8.2.4暖通空调 (37)8.2.5抗风沙设计 (37)9 施工组织设计 (38)9.1施工条件 (38)9.2施工总布置 (38)9.2.1施工总布置规划原则 (38)9.2.2 施工用电 (40)9.2.3 施工水源 (40)9.2.4 施工通信 (40)9.2.5 地方建筑材料 (41)9.2.6 场地平整 (41)9.3 主题工程施工 (41)9.3.1 太阳能光伏支架安装 (41)9.3.2 太阳能光伏组件安装 (42)9.3.3 汇流箱安装 (44)9.3.4 逆变器安装 (45)9.3.5 电缆敷设 (45)9.3.5.1 电缆设施的要求 (45)9.3.5.2 施工准备措施 (46)9.3.5.3 电缆敷设实施方案 (46)9.3.5.4 电缆接线 (47)9.3.6 电气管线工程 (47)9.3.7 防雷接地装置安装 (48)9.3.7.1 接地系统的安装 (48)9.3.7.2 接地系统的检验 (49)9.3.8 综合办公楼等建筑施工 (49)9.3.9箱式变电站安装 (49)9.3.10冬季雨季施工措施 (50)9.4施工总进度 (50)9.5施工管理组织架构 (51)9.6附表 (52)10环境保护和水土保持设计 (55)10.1设计依据及目标 (55)10.1.1法律依据 (55)10.1.2技术导则 (56)10.2环境影响和评价 (57)10.2.1粉尘的控制 (57)10.2.3污水处理 (57)10.2.3 噪声控制 (57)10.2.4生态环境影响 (58)10.2.5水土保持 (58)10.2.6运行期的环境保护 (58)10.2.7光污染控制 (58)10.2.8温室气体 (58)10.3结论 (59)11投资估算及经济分析 (59)11.1 投资估算范围 (59)11.2投资估算依据 (60)11.3投资估算办法及说明 (60)11.4 建设期利息 (60)11.5项目总投资 (60)12财务效益初步分析 (62)12.1工程进度设想 (62)12.2财务评价依据 (62)12.3产品销售税金及附加 (62)12.4所得税 (62)12.5清偿能力分析 (63)12.6销售收入 (63)12.7经济评价 (63)12.8结论 (63)13项目建设中存在问题与建议 (64)13.1发挥减排效益,申请CDM (64)13.2建议 (66)14附件 (66)1.项目概况1.1项目概况及编制依据在当今油、碳等能源短缺的现状下,各国都加紧了发展光伏的步伐。

美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其2015年达到商业化竞争的水平;日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。

在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。

“十二五”时期我国新增太阳能光伏电站装机容量约1000万千瓦,太阳能光热发电装机容量100万千瓦,分布式光伏发电系统约1000万千瓦,光伏电站投资按平均每千瓦1万元测算,分布式光伏系统按每千瓦1.5万元测算,总投资需求约2500亿元。

尽管我国是太阳能产品制造大国,不过我国太阳能产品只用于出口。

在2010年时,全球太阳能光伏电池年产量1600万千瓦,其中我国年产量1000万千瓦。

而到2010年,全球光伏发电总装机容量超过4000万千瓦,主要应用市场在德国、西班牙、日本、意大利,其中德国2010年新增装机容量700万千瓦。

不过,我国太阳能资源十分丰富,适宜太阳能发电的国土面积和建筑物受光面积也很大,其中,青藏高原、黄土高原、冀北高原、内蒙古高原等太阳能资源丰富地区占到陆地国土面积的三分之二,具有大规模开发利用太阳能的资源潜力。

1.2自然地理概况1.2.1地理位置琉璃寺镇与禹城市接壤,版图面积94.5平方公里,耕地面积85,023亩,辖7个管理区,62个行政村,人口36,901人,人均耕地2.5亩。

琉璃寺镇政府驻地位于琉璃寺村东,建国后,该村一直为区、社、乡、镇驻地。

浓郁的文化底蕴,便利的交通环境,使该镇成为“民营企业的摇篮,投资兴业的宝地,经济发展的重镇”。

1.2.2气候特征琉璃寺镇属暖温带半干旱季风区域大陆性气候。

主要气侯特征是:季节季风变化显著,光照充足,热量丰富,降水量较少。

春季,降水少,风速大,气候干燥;夏季,温度高,湿度大,降水多。

降水期一般集中在7—8月份;秋季,气温急降,天气凉爽,降水量少,天多晴朗,风和光充足;冬季,低温寒冷,雨雪稀少。

1.2.3地形地貌高唐县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。

总趋势是由西南向东北倾斜,平均坡降为1/7000-1/9000。

平均海拔27米,最高点在清平镇张庄西、海拔32.1米;最低点在涸河镇三甲王村西北,海拔22.6米。

2.项目建设必要性2.1缓解能源、电力压力据有关资料报道,我国人均能源探明储量只有135t标准煤,仅相当于世界人均拥有量264t标准煤的51%。

通过1999年中国一次能源资源储量和世界平均储量的对比情况看,中国的一次能源资源的储量远低于世界的平均水平。

同时我国是一个能源产生和消费大国。

2006年一次能源消费总量为24.6亿吨标准煤,比2005年增长9.3%。

在经济快速增长的拉动下,中国能源的生产和消费高幅度增长,中国已经成为世界第二大能源生产国和消费国。

根据中国电力科学院预测,我国电力供应缺口在2010年约为37GW,2020年预计为102GW。

常规化石燃料资源在地球中的储量是有限的。

随着大规模工业开采和不断增长的能源消费需求,全球的化石燃料资源正在加速枯竭,全世界都面临着化石能源资源日益枯竭的巨大压力。

按照目前的经济发展趋势和中国的资源情况,2010年和2020年的电力供应单靠传统的煤炭、水、核能是不够的。

目前我国探明的煤炭资源将在81年内采光,石油资源将在未来15年左右枯竭,天然气资源也将在未来30年用尽。

根据近年来中国能源消费总量的增长情况分析,其增长速度大于2020年GDP翻两番、能源翻一番的规划速度,我国人口众多,人均能源资源占有量非常低。

说明中国的能源形势比世界能源形势要严峻得多,同时也清楚的表明,中国可再生能源的替代形势比世界要严峻得多、紧迫得多。

2.2太阳能光伏发电将是未来重要能源由于能源消费的快速增长,环境问题日益严峻,尤其是大气污染状况日益严重,影响经济发展和人民的生活健康。

随着我国经济的高速发展,能耗的大幅度增加,能源和环境对可持续发展的约束越来越严重。

因此,大力开发太阳能、风能、地热能和海洋能等可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施,同时也是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。

太阳能是一种可利用的非常宝贵的可再生能源,相对于人类发展历史而言是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。

在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源资源短缺并造成环境污染的形势下,太阳能光伏发电技术普遍得到各国政府的重视和支持。

迄今为止,太阳能的开发和利用已经历了几十年的发展,逐渐成为绿色领域的前沿技术。

在技术进步的推动和逐步完善的法规政策的强力驱动下,光伏产业自1990年代后半期起进入了快速发展时期。

近几年,随着光伏组件成本的不断下降,光伏市场发展迅速,光伏发电由边远地区和特殊应用向城市应用过渡。

由补充能源向替代能源过渡,人类社会向可持续发展的能源体系过渡。

并网光伏发电在整个可再生能源技术中也是增长最快的技术,成为世界最关注的可再生能源之一,并成为电力工业的重要组成部分。

2.3缓解环境压力2013年我国能源消费结构有所优化。

根据国家能源局初步统计显示,煤炭消费占一次能源消费的比重为65.7%,同比下降0.9个百分点;非化石能源消费占一次能源消费比重由2012年9.1%提高到2013年的9.8%。

可以看出,煤炭在我国能源结构中比例接近2/3,而其他化石燃料(如石油和天然气)比例较小,与世界能源结构形成鲜明对照。

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