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    10MW光伏电站建设项目可行性报告.doc

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    10MW光伏电站建设项目可行性报告.doc

    10MW光伏电站建设项目可行性研究报告 目 录第一章 综合说明11.1 项目概况11.2 编制依据11.3 研究内容11.4 场址概况21.5 投资方简况21.6 10MW太阳能光伏电站概况3第二章 太阳能资源和当地气象地理条件42.1 太阳能资源条件42.2 巢湖市其它气象条件92.3 项目所在地地理条件112.4 光伏电站场址建设条件17第三章 其他必要的背景资料183.1 国际光伏发电现状183.2 国内光伏发电现状203.3 安徽省电力现状及发展规划213.4 巢湖市电力建设基本情况及发展规划243.5 项目所在地电网现状及规划26第四章 项目任务与规模284.1 项目建设的必要性284.2 项目任务与规模32第五章 总体设计方案355.1 光伏组件及其阵列设计355.2 电气设计355.3 工程消防355.4 土建设计及抗风沙设计365.5 采暖通风设计365.6 施工组织设计365.7 工程管理设计375.8 环境保护与水土保持设计375.9 劳动安全与工业卫生375.10 工程设计概算38第六章 电站的技术设计396.1 光伏组件及其阵列设计396.2 电气设计496.3 土建工程设计596.4 采暖通风设计62第七章 消防647.1 范围647.2 设计主要原则647.3 防火间距与交通要求657.4 建筑物与构筑物要求657.5 灭火器的配置657.6 消防给水和电厂各系统的消防措施667.7 火灾报警及控制系统677.8 防排烟设计677.9 消防供电及应急照明68第八章 施工组织设计698.1 指导思想及实施目标698.2 工程概况及编制依据698.3 施工组织728.4 施工准备748.5 建筑主要分部工程的施工方法778.6 安装主要分部分项工程的施工方法828.7 工程施工组织计划86第九章 环境保护与水土保持设计879.1 法律法规依据879.2 环境现状879.3 建设施工期环境影响评价及减排措施889.4 运行期环境影响评价及减排措施889.5 节能及减排效益分析909.6 综合评价90第十章 劳动安全与工业卫生9110.1 工程概述9110.2 劳动安全与工业卫生设计依据9110.3 工程安全与卫生潜在的危害因素9110.4 劳动安全与工业卫生对策措施91第十一章 投资估算及经济评价9411.1 项目概况9411.2 项目投资估算9411.3 经济评价10211.4 总体经济评价结果115第十二章 结论118附件一 财务评价基本表(附EXCEL文件:项目所在地25年-经济评价)119附件二 名词解释133附件三 涉及的主要技术标准和技术规范目录136附件四 设备及材料表1421 工艺(光伏)设备及材料表1422 电气设备及材料表1433 消防设备及材料表1454 暖通设备及材料表1472第一章 综合说明1.1 项目概况(1)项目名称:10MW并网光伏发电示范项目(2)建设单位:XXXXXX有限公司(3)建设规模:建设总容量10MW(4)主要发电设备:普通晶体硅光伏组件、非晶硅薄膜光伏组件、低倍聚光式光伏发电组件。(5)关键电气设备:光伏发电专用逆变器。(6)光伏组件支撑系统:固定倾角式金属支架、向日跟踪支架系统(7)选址:XX省XX县XXXXX,建设光伏电站及办公生活设施,建设工程总面积约XXX亩。站区坐标范围:东经112°2341.6112°2358.5,北纬40°1529.440°164.3。1.2 编制依据本可行性研究报告主要根据下列文件和资料进行编制的:(1)中华人民共和国可再生能源法,2006年1月1日(2)可再生能源发电有关管理规定,国家发改委2006年1月5日(3)可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法,国家发改委2006年1月4日(4)可再生能源电价附加收入调配暂行办法,国家发改委2007年1月11日(5)可再生能源发展专项资金管理暂行办法,财政部2006年5月30日(6)国家发展改革委关于内蒙古鄂尔多斯、上海崇明太阳能光伏电站上网电价的批复,国家发改委发改价格20081868号1.3 研究内容(1)本可研报告主要对项目建设的原始条件及必要性、可行性等进行研究论证。(2)通过对工程规模、建设条件、工程布置、工程实施以及对社会、环境的影响等方面的研究,评价项目实施的可行性。(3)本可行性研究的工作范围包括:太阳能资源分析,光伏发电工程的建设条件,接入系统方案推荐,工程规模的确定论证和拟定太阳能光伏发电系统配置方案,设备选择和布置设想,编制工程投资估算、工程设想、环境保护、生产组织和劳动定员、实施轮廓进度,经济评价等内容。实施轮廓进度,经济评价等内容。(4)项目的范围:本工程建设规划容量约为10MW,主要采用晶体硅太阳能电池固定安装作为光电转换装置的方案,同时部分采用向日跟踪系统,以提高示范效应和收集实验对比数据,根据建设方案配置相应的接入系统。项目主要组成包括光电转换系统、直流系统、逆变系统、交流升压系统和高压输电系统等。1.4 场址概况XXX县位于XXX省的XXX端,地理坐标为东经000°000000°0000,北纬000°000000°0000。北隔XXX县、和XXX县为邻,西接XXX区,南通XXX县,东临XXX县,北与西北以XXX为界,全县东西宽000公里,南北长000公里,总面积1964平方公里。该县属黄土丘陵缓坡区,四周环山,沟壑纵横,南高北低,山多川少,年平均气温8.6ºC,极端最高气温36ºC,极端最低气温零下40ºC。年平均降水410毫米,雨量最多在78月份,占年降水量65%,无霜期限为104天。平均海拨1400米,县城所在地海拨XXX米。该县属X水区,主河XX河,属XX水系,年径流量XXXX万立方米,源于XXX,向北入XXX县,本县境内干流长XX公里,流域面积XXXX平方公里,10公里以上的支流11条。南部的XXX河属XXX水系,本县境内干流长XX公里,流域面积XXX平方公里。XX县城座落在XXXX,位于县域XX。近几年,县委、县政府不断加大基础设施建设力度,使生产、生活和投资环境得到了极大改善,县城东、西、南、北环路已建成开通,XX线、XXX国道在县城交汇,形成四通八达的交通网络。全县通讯网络与全国联网,XX万伏变电站已列入建设规划;XX万伏和XX万伏变电站已开通使用。经过多年发展XX县的交通变得四通八达。内部交通方面,村村通公路沟通了各条主干道,也开通了“村村通”班车,全县有多条道路通往周边省份和城市。去往XX,驱车沿XX国道X小时即可到达;去往XX,XX小时可以到达,并且可选择三条道路前往;去往XXX,也只需要XX小时。目前,通过XX的XX高速公路已经修建完成。1.5 投资方(有限公司)简况(略)1.6 10MW太阳能光伏电站概况本可行性研究报告的编制深度满足初步设计深度要求,拟建的XXXX兆瓦光伏并网发电示范项目的电站概况见下列特性表。表1-1 10MW太阳能光伏电站概况特性表序号项目名称规格型号数量1总装机容量10MW2太阳能光伏组件多晶200W/块3薄膜40 W/块4低倍聚光光伏发电系统5向日跟踪支架APOLO 1126低倍聚光支架系统7固定支架镀锌角钢8 主变压器(含二期预留容量)SFZ1020000/110kV,20000kVA9低压干式变压器SCB10-1000/3510低压干式变压器SCB10-500/35,500kVA,35±2×2.5%/0.4kV,Dyn11,Ud=6% 11无功补偿装置4000kVar,35kV1235kV开关柜i-AY1-40.5系列13低压抽屉式开关柜MNS系列14逆变器500kW15直流汇流箱12路16直流配电柜17直流屏FED18UPS10kVA19电度表屏20综合自动化系统21火灾报警系统第二章 太阳能资源和当地气象地理条件2.1 太阳能资源条件2.1.1 我国太阳能资源分析地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。资源丰度一般以全年总辐射量和全年日照总时数表示。就全球而言,美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大,为世界太阳能资源最丰富地区。我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时。 项目所在地图2-1 我国太阳能资源分布我国将图2-1中日照辐射强度超过9250MJ/m2的西藏西部地区以外的地区分为五类。一类地区 全年日照时数为32003300小时,年辐射量在75009250MJ/m2。相当于225285kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。二类地区 全年日照时数为30003200小时,辐射量在58507500MJ/m2,相当于200225kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。此区为我国太阳能资源较丰富区。 三类地区 全年日照时数为22003000小时,辐射量在50005850 MJ/m2,相当于170200kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地。 四类地区 全年日照时数为14002200小时,辐射量在41505000 MJ/m2。相当于140170kg标准煤燃烧所发出的热量。主要是长江中下游、福建、 浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。 五类地区 全年日照时数约10001400小时,辐射量在33504190MJ/m2。相当于115140kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括四川、贵州两省。此区是我国太阳能资源最少的地区。 一、二、三类地区,年日照时数不小于2200h,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的23以上,具有利用太阳能的良好条件。四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值。 2.1.2 XX县太阳能资源分析2.1.2.1 参考气象站的选择本报告中,除日照辐射强度数据的其它气象数据取自距离本项目最近且环境状况最相近的XXX市气象局。距离XXX最近的一个具有日照辐射强度数据的气象观测站是XX气象局,但根据对两地的1980年之前(1950年到1980年之间XX当地具有日照辐射强度观测点)日照辐射强度测量数据的对比来看,该两地气象局的测量数据存在较大差别。鉴于上述情况,决定不使用XX气象站的近年日照辐射数据。本报告中所采用数据来自加拿大自然资源部和美国宇航局(NASA)联合开发的软件RetScreen全球气象数据库。该数据库的日照辐射数据来源有两种情况:1、当地基础气象台;2、若附近无基础气象台,则根据当地经纬度,通过卫星定位测量数据。此卫星测量数据所组成数据库已被全球认同,并广泛应用于工程设计。2.1.2.2 项目实施地的太阳能资源分析安徽省XX市10MW并网光伏发电示范项目选址位于XX县,纬度跨域范围小于0.1度,选址朝南的山地缓坡,地势较为连续和平整。项目实施地的太阳能资源如表4-1。表2-1 项目实施当地日照辐射总量分布月份空气温度()相对湿度(%)月平均日辐射量(MJ/m²)大气压力(kPa)平均风速(m/s)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年平均年日照辐射总量(MJ/m2)29表2-2 XX市主要气象数据与其它典型阳光资源丰富地区对比北纬东经海拔月份空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)空气温度()相对湿度(%)月平均日照辐射量(MJ/m²)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年平均年日照辐射总量2.1.3 项目所在地太阳能资源分析结论XX地处XXXX,日照充足。全年日照时数为000小时000小时,年日照率为63%65%。各月日照数以5月份和6月份最多,月平均281.9小时284.2小时;11月12月最少,月平均191.1小时198.2小时。一日中,日照时数1月2月和11月12月每天平均6小时,3月和9月10月每天平均7小时,4月和7月8月每天平均8小时,5月6月每天平均9小时。年平均接受太阳辐射量为6071.78(MJ/m2),属我国第二类太阳能资源区域,非常适合建设光伏电站项目。2.2 XXX县其它气象条件2.2.1 气温2.2.2 日照2.2.3 降水2.2.4 蒸发XXX多年平均蒸发量1700毫米2300毫米,降水与蒸发之比在1:41:5之间。一年中,1月份最小,5月、6月为蒸发量旺盛期。2.2.5 湿度XXX年平均相对湿度54%。7月、8月空气比较湿润,相对湿度也最大。相对湿度的日变化比较明显,最大值在日出之前,最小值在下午2时左右,与气温日变化正好相反。2.2.6 风霜年平均风速2.4米/秒4.2米/秒。年均7级8级的大风日数有14.3天44.5天。最大风力达9级,最高风速22米/秒。历年8级或8级以上大风平均日数23天,一般多在春季,大风日数最多可达50天,沙尘暴日数是10天左右。境内无霜期短,年均102天137天。最长132天162天,最短81天122天。初霜最早年份出现在9月1日10日,最晚年份开始于9月28日,一般年开始于9月12日。春霜最早年份终止于5月11日,最晚年份终止于6月12日,一般年终止于6月1日左右。2.2.7 冰冻一般年份XX月封冻,XX月解冻,封冻期为000天左右。最大冻土深度000厘米000厘米,平均000厘米。XXX地境属温带大陆性季风气候区。多年平均气温3.68,极端最高00,极端最低-00,气温高于和等于30的日数多年平均为9天,最多年19天,最少年3天。高温出现在5月上旬到8月下旬。无霜期多年平均为104天,最长年分184天,最短年份84天。最大冻土为169cm 。多年平均降水量为410mm。多年平均蒸发1743.5mm,其中4、5、6三个月是同期降水量的7.35倍,7、8月份蒸发量是同期降水量的3.68倍。该区季风性气候明显。夏季多东风,其它季节为西和西北风。多年平均风速2.6米秒,一年中6级以上大风平均为28天,最多年达52天,风力最大达到9级。多年平均冰雹日数为4天。多年平均湿度47.8%。2.3 项目所在地地理条件XXX县地貌特征是四周环山,地势由东向西北倾斜。一般海拔0000米。最高的XX山000米,最低的XXX100米。境内西部为土石山区,植被较稀疏,形成岩石裸露和切割较深的沟谷。东部和东南部为丘陵地貌,坡面宽阔,地势较平缓,沟堑相对也浅,土质疏松。北部和东北部为中低山及台地区,山顶平缓,台面被黄土覆盖,局部地带沙化比较明显。中部的XXX河谷由南向北蜿蜓曲折,连接着XX、XX等断陷盆地。东南边境是XX水系的XXX河谷。境内地址表层特征是:深厚的第四纪黄土覆盖在第三纪红土之上,地表组织物黄土为主。也分布着部分红土。土石山区地表为砾石夹粗沙的粗骨土,在河川阶地主要为风积黄山粉土和冲积物。XXX国道与XX线在此交汇,交通便利。(附项目所在地图)图2-2 XXX地图2.3.1 工程地质该光伏发电工程选址紧邻XXXX,基本地质情况引用自XXXXX岩土工程勘察报告书。2.3.1.1 工程概况XXX10MW光伏电站选址位于XXX东南方向150米至1000米之内,总面积24万平方米,呈南北长、东西窄的长方形分布,该场地地势为朝向正南的缓坡,坡度5度到10度之间。工程总装机容量为00MW,发电设备为晶体硅光伏电池组件,安装方式主要为固定倾角,辅以部分向日跟踪方式(旋转支架系统),安装高度为00m到00m之间,单个光伏组件自重为000N以内,固定倾角安装模式的支架系统重量平均到每块光伏组件上为000N以内,埋深000m左右,考虑到风载荷和雪载荷,最大负载强度为000N。电气控制室建筑物单层布置,采用混凝土基础,基础埋深为0m。2.3.1.2 地形地貌光伏电站场区为土石山区,地形较平缓。场地西南部、发育2条南北向冲沟,东北部发育1条南北向冲沟,宽0000m,深约0000m。2.3.1.3 地基岩土层的工程特性地基岩土层及分布特性:在30m勘探深度内上部为第四系粉土,下部为第三系上新统(N2)粉质粘土层和玄武岩。地基土的物理力学特性:根据地基土室内试验物理力学性质指标,现场原位测试结果,按工程分区分层进行数理统计,详见表2-3。表2-3 物理力学指标统计表分区指标地层含水率%湿密度g/cm3干密度g/cm3饱和度%孔隙比塑性指数液性指数压缩模量MPa湿陷系数凝聚力kPa摩擦角°北区粉土南区粉土粉质粘土变电站粉土表2-4 各岩土层承载力特征值一览表场地岩土名称承载力特征值(fak)kPa压缩模量ES1-2MPa弹性模量E103MPa南区粉土粉质粘土强风化玄武岩中等风化玄武岩北区粉土强风化玄武岩中等风化玄武岩变电站粉土粉质粘土强风化玄武岩中等风化玄武岩2.3.2 结论与建议拟建场地位于XXXX地区,场地内断裂不发育,未发现不良地质作用,场地稳定性好,适宜建设。工程场地设计基本地震加速度为00g,抗震设防烈度为7度。工程场地土的标准冻结深度为00m。工程场地内地下水位埋藏较深,对基础和施工无影响。附图:所附“区域地质构造图”及“工程地质剖面图”均引用自XXXX电场岩土工程勘察报告书。图2-3 区域地质构造图 2.4 光伏电站场址建设条件2.4.1 场址宏观建设条件分析XXX光伏发电示范项目在水文、气象、太阳光照资源、交通运输条件、接入系统以及岩土工程条件方面符合建设条件。2.4.2 场址微观建设条件分析XXX通过建设生态XX、绿色XX,森林覆盖000万亩,新增造林000万亩,森林覆盖率50%,建成绿化通道000公里,形成大面积防风林带。因此项目选址不受风沙影响。XXX北面靠近XX,由于山势较高,从北面和西北面刮来的风,在XXX上空形成回流,云层无法停留,且带走大量水气,使XX地区空气干燥、湿度低、无云层遮挡、透光率高。其独特的地理位置为其创造了明显区别于周边地区的“小气候”环境。为太阳能发电提供了良好的自然环境条件。2.4.3 场址建设条件分析结论项目所在地具有富集的太阳光照资源,保证了高发电量;靠近主干电网,能减少新增输电线路的投资;主干电网的线径具有足够的承载能力,在基本不改造的情况下有能力输送光伏电站的电力;离用电负荷中心市区近,可以减少输电损失;场地开阔、平坦,扩容空间大;交通运输、生活条件便利;能产生附加的经济、生态效益,有助于抵消部分电价成本;在此建设太阳能发电站,既可以方便地将太阳能电力电场升压站接入电网系统,减少输电损失,同时还可以起到积极的宣传示范作用。第三章 其他必要的背景资料3.1 国际光伏发电现状全球人口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。在过去的10年中,世界光伏发电的市场增长迅速,连续8年年增长率超过30,2007年当年发货量达到733MW,年增长率达到42%。图3-1给出了1990到2007年的世界太阳电池发货量的增长情况:图3-1 世界太阳电池发货量(PVNET2007)数据来源PVNewsPaulMaycock光伏组件成本30年来降低了2个多数量级。根据So1arbuzzLLC年度PV工业报告,2007年世界光伏系统安装量为2826MW,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8.5GW,2007年年底,世界光伏系统累计装机约12GW,其中并网光伏发电约10GW,占总市场份额的83%。发电成本50美分/度;预计2010年世界光伏累计装机容量将达到15GW,发电成本达到15美分/kWh以下;2020年世界光伏发电累计装机将达到200GW,发电成本降至5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。光伏发电的应用形式包括:边远无电农牧区的离网发电系统、通信和工业应用、太阳能应用产品、与建筑结合的并网发电系统以及大型并网电站。国际能源机构(IEA)特别将超大规模光伏发电(VLS-PV)列为其第8项任务(Task8),主要研究、追踪超大规模光伏发电的技术和信息,并在此领域开展国际间的交流和合作。光伏电站正在从小规模(100kW以下)、中规模(100kW1MW)向大规模(1MW10MW)和超大规模(10MW以上)发展。世界光伏产业的技术发展:技术进步是降低光伏发电成本、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1520(单晶硅电池1620,多晶硅1518);商业化单结非晶硅电池效率57,双结非晶硅电池效率68,非晶硅/微晶硅的迭层电池效率810,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/MW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15MW/年发展到90年代的530MW/年,2006年25500MW/年,2007年251000MW/年。生产规模与成本降低的关系体现在学习曲线率LR(LearningCurveRate,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,LR20(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。3.2 国内光伏发电现状2007年,我国光伏发电设备新增装机容量26MW,我国到2007年底,光伏发电的累计装机为100MW,2008年中国共计安装约20MW光伏系统,累计安装量达到120MW。主要应用在如下几个方面:3.2.1 通信和工业应用:l 微波中继站;l 光缆通信系统;l 无线寻呼台站;l 卫星通信和卫星电视接收系统;l 农村程控电话系统;l 部队通信系统;铁路和公路信号系统;l 灯塔和航标灯电源;l 气象、地震台站;l 水文观测系统;l 水闸阴极保护和石油管道阴极保护。农村和边远地区应用:l 独立光伏电站(村庄供电系统);l 小型风光互补发电系统;l 太阳能户用系统;l 太阳能照明灯 ;l 太阳能水泵 ;l 农村社团 (学校、医院、饭馆、旅社、商店等)3.2.2 光伏并网发电系统并网光伏发电系统包括城市与建筑结合的并网光伏发电系统(BIPV)和大型光伏电站。目前这类应用尚处于试验示范阶段,到2007年底,此类应用的全国装机容量大约已有约7MW。3.2.3 其它太阳能商品l 太阳能路灯;l 太阳能草坪灯;l 太阳能信号标识;l 太阳能广告灯箱等;l 太阳能充电器;l 太阳能电动汽车;l 太阳能游艇,等。目前我国大型并网光伏电站刚刚起步,安装量还很少,全国只有深圳绿博园1MW并网光伏项目、上海崇明岛前卫村1MW并网光伏电站等为数不多的几座。3.3 安徽省电力现状及发展规划3.3.1 安徽省电力系统现状本工程所属电网为安徽电网。安徽电网拥有000kV线路00条,总长度0000km;220kV线路000条,总长度6600km;500kV变电站0座,开闭站0座,主变压器0台,总容量00000MVA。220kV变电站000座(含用户站9座),开闭站0座,主变压器000台,总容量23086.8MVA。项目所在地XXX电网具备500kV、220kV线路,其中500kV电网线路经XXX电网与XXX电网相连,并直接与XXX南网相连,其中220kV线路经XXX电网至XXX电网,并延伸至XXX南部。安徽电网分布示意图如图3-2:图3-2 安徽电网结构图3.3.2 安徽省电力系统规划表3-1 安徽电力需求预测表项目2010年2015年2020年高方案全社会用电量发电负荷符合利用小时数中方案全社会用电量发电负荷符合利用小时数低方案全社会用电量发电负荷符合利用小时数根据安徽电力调整优化结构的目标,到2010年,关停5万kW以下小火电机组250万kW,使高参数、大容量空冷环保燃煤机组达75%以上,风电、水电,煤层气发电、生物质能发电等清洁、可再生能源发电装机达到6%以上3.4 XX市电力建设基本情况及发展规划3.4.1 XX市电力建设现状3.4.2 XX市电力发展规划考虑城市经济和社会发展综合因素,预测XX市2010年供电量为56×108kW·h,最大供电负荷达到890MW。“十一五”期间供电量、供电负荷年均增长分别为9.7%、11%。XX市负荷预测详见表3-2:表3-2 XX市20082010年供电量、供电负荷预测 单位:×108kW·h、MW年度200820092010递增率供电量最大供电负荷目前纯火电这样一种单一的电源结构难以满足XX地区用电需求和电力系统可持续发展的战略要求。从长期看,XX未来电力需求巨大,为新能源的发展提供了巨大的潜在市场。3.5 XX县电网现状及规划3.5.1 XX县电力发展现状XXX供电网由110kV、35kV两级电压组成,目前只有XX1座110kV变电站,为双变双线运行,主变容量36MVA。XX县1座110kV站主供电源来自XXXX110kV变电站。另有在建的XXX110kV变电站,该变电站建成后的主供电源为在建的XXX220kV变电站。2005年,XXX县供电量00000kW·h,最高供电荷000MVA。3.5.2 XXX县电力发展规划表3-3 右玉县最大负荷预测结果表年 度200820092010供电量(万kWh)最大负荷利用小时数最大负荷(万kW)第四章 项目任务与规模4.1 项目建设的必要性4.1.1 项目的建设符合国家产业政策开发利用可再生能源是国家能源发展战略的重要组成部分,中华人民共和国电力法规定:“国家鼓励和支持利用可再生能源和清洁能源发电”。我国可再生能源中长期发展规划提出到2010年,太阳能发电总容量达到30万千瓦,到2020年达到180万千瓦的装机目标,并在(2005)2517号文件中将并网型的光伏发电列为可再生能源产业发展指导目录,本项目利用当地丰富的太阳能资源建设光伏发电场,符合国家产业政策。在2009年国家新能源和可再生能源司在全国能源工作会议太阳能开发利用状况及工作思路中提出:“结合太阳能资源及光伏电站建设特点,以及已建成光伏项目和敦煌示范项目实践经验,拟在全国范围内开展大型并网光伏电站建设前期工作,在资源较好的省份,选择若干个10MW以上的大型并网光伏发电场”,“全国安排电站项目拟综合考虑资源特点及地区布局,发电场址主要选择资源丰富地区的沙漠、戈壁、荒地等非耕用地”。4.1.2 优化能源和电力结构XXX省是我国能源生产大省,是国内少数几个以煤为主要能源的省份之一,这种消费结构给环境造成的压力巨大,逐步优化能源结构、提高能源效率、发展新能源与可再生能源是安徽省可持续发展战略中不可缺少的重要组成部分。为满足电力系统可持续发展的战略要求,积极地开发利用本地区的太阳能等清洁可再生能源已势在必行、大势所趋,以多元化能源开发的方式满足经济发展的需求是电力发展的长远目标。太阳能光伏发电作为重要的可再生能源形式,发电产业快速发展,市场应用规模迅速扩大,太阳能光伏发电有可能在不远的将来很大程度上改变能源生产、供应和消费方式,给能源发展带来革新。中国光伏产业在国家大型工程项目、推广计划和国际合作项目的推动下,以前所未有的速度迅速发展。在20062020 年期间大力推广光伏屋顶发电系统,在可再生能源领域内仅次于水电和风力发电,对优化能源结构起到非常重要的作用。装机容量的增长,也是光伏发电成本降低的主导因素之一。4.1.2.1 光伏发电本身的优越性n 不需要耗费燃料,太阳辐射为其提供取之不竭的能源。n 发电系统无噪声、无污染、无任何排放物、不消耗水资源。n 系统构成简单,施工难度小,周期短,可模块化施工,易于增容,便于检修。n 可方便的与建筑结合,可大规模利用荒漠、荒地、空地。n 无人值守,维护成本极低,运行可靠,使用安全。n 寿命长,经济寿命为20年,使用寿命可超过25年。n 技术和工艺正在走向成熟。n 降价潜力大,成本阶段性降低。图4-1 光伏系统发电价格随装机容量的变化(2007 年中国光伏产业发展报告)2007年,全球光伏组件及系统新增装机容量2249MW,同比增速达40.74%;全球累计光伏组件装机容量为9100MW,同比增速为32.83%。我国光伏发电项目也进入快速增长阶段,大型光伏电站建设项目也越来越多。例如2008年,已有甘肃敦煌10MW和云南石林100MW并网光伏发电项目开始启动。图4-2 2011-2020年中国光伏发电装机预测(2007 年中国光伏产业发展报告)4.1.2.2 大规模并网型光伏发电项目积极性、建设性示范作用4.1.2.2.1 清洁能源在常规能源短缺已经成为制约我国经济发展瓶颈的今天,清洁、无穷的太阳能利用应有更大空间,太阳能光伏发电也有更大的市场潜力可挖,因此实施本工程对推广太阳能利用、推进光伏产业发展是十分必要的。4.1.2.2.2 进入规模化发展起步阶段我国太阳能光伏技术开始于20世纪70年代,开始时主要用于空间技术,而后逐渐扩大到地面并形成了中国的光伏产业。目前,我

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