张家口电力设备项目建议书参考模板.docx
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1、泓域咨询/张家口电力设备项目建议书目录第一章 行业、市场分析7一、 国际电力能源结构变迁与启示7二、 我国电网物理结构现状:分层分区供电10第二章 背景、必要性分析11一、 交直流输电技术方案对比11二、 “双碳”引发能源结构革命12三、 欧洲如何实现较高新能源占比14四、 加快构建绿色能源体系17五、 项目实施的必要性18第三章 项目基本情况20一、 项目概述20二、 项目提出的理由22三、 项目总投资及资金构成22四、 资金筹措方案23五、 项目预期经济效益规划目标23六、 项目建设进度规划23七、 环境影响24八、 报告编制依据和原则24九、 研究范围25十、 研究结论26十一、 主要经
2、济指标一览表26主要经济指标一览表26第四章 项目承办单位基本情况29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨35七、 公司发展规划35第五章 项目选址可行性分析41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 全力以赴抓好项目建设,切实增强经济发展后劲43四、 项目选址综合评价44第六章 建筑技术方案说明45一、 项目工程设计总体要求45二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标48建筑工程投资一览表49第七章 法人治理结构51一、 股东权利及义务5
3、1二、 董事53三、 高级管理人员57四、 监事59第八章 SWOT分析说明62一、 优势分析(S)62二、 劣势分析(W)64三、 机会分析(O)64四、 威胁分析(T)66第九章 进度实施计划70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十章 项目环保分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析72四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析74六、 建设期声环境影响分析74七、 环境管理分析75八、 结论及建议76第十一章 节能说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析
4、一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价82第十二章 项目投资分析83一、 编制说明83二、 建设投资83建筑工程投资一览表84主要设备购置一览表85建设投资估算表86三、 建设期利息87建设期利息估算表87固定资产投资估算表88四、 流动资金89流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表92第十三章 经济效益及财务分析94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99
5、项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十四章 项目招标、投标分析105一、 项目招标依据105二、 项目招标范围105三、 招标要求106四、 招标组织方式106五、 招标信息发布106第十五章 项目综合评价说明107第十六章 附表108建设投资估算表108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表116项目投资现金流量表117第一章 行
6、业、市场分析一、 国际电力能源结构变迁与启示(一)中国是全球发电量增长的最大来源根据BP世界能源统计数据,全球发电量已从1985年的9880TWh发展至2020年的26823TWh,35年间复合年均增长率为2.89%。2020年,亚太、北美、欧洲的发电量总和占据全球总发电量的82%。35年间最主要的增长来自于亚太地区,其增量11195TWh占据总增量16943TWh的66%,其次北美地区增量2031TWh占总增量12%。而亚太地区中,仅中国就占据了总增量的43%,是全球发电量增长的最大来源。(二)全球各地区能源结构差异较大根据BP世界能源统计数据,全球发电量结构在1985年-2020年的35年
7、间呈现出地区性差异较大、能源使用分布不均的特点。亚太以煤炭为主,北美由煤炭变为以天然气为主,独联体和中东均以天然气为主,非洲以煤炭和天然气为主,中南美以水电为主,欧洲进入各种能源均衡发电的格局。绝对值上看,全球煤炭、气电、水电、风电、核电、太阳能和其他可再生能源均实现了增长,其35年增量分别占总增量的33%、29%、14%、9%、7%、5%和5%,仅石油发电取得负增长,占比-2%。相对值上看,总体能源结构较为稳定,变化最大的为气电和石油,占比分别增加了9%和减少了8%,煤炭、核电和水电的发电占比分别下降3%、5%和4%,风电、太阳能和其他可再生能源等发电占比分别实现上升6%、3%和2%。(三)
8、按地区看发电量结构变化亚太地区:主要体现了中国能源发展带来的影响。绝对值上看,煤炭发电增量占总增量的60%,其次为水电和气电,分别贡献了总增量的14%和11%。相对值上看,煤炭发电占比大幅增加19%,石油略有减少,水电、气电的使用均有一定增长。北美地区:主要体现了气电对煤炭、石油的替代。绝对值上看,气电增量占总增量的82%,煤炭占-34%,另外核电和风电均取得不错的增长。相对值上看,气电发电占比大幅增加28%,风电增加8%。欧洲地区:主要体现了气电、风电对煤炭、石油的替代。绝对值上看,气电和风电增量分别占总增量54%和51%,煤炭和石油分别占-57%和-23%。受此影响,气电和风电的相对占比分
9、别提升了12%和13%,而煤炭和石油分别减少了25%和8%。另外,水电、核电、太阳能和其他可再生能源等均实现了较为均衡的发展。独联体地区:主要体现了气电、核电、水电对石油的替代,绝对增量占比分别为56%、62%、39%和-77%,但总体变化不是很大,其他能源几乎没有发展。中南美地区:主要体现了水电与气电的发展,绝对增量占比分别为43%和22%,但由于水电基数过大,其相对占比依然下降18%。其他能源均有小幅的发展。中东地区:主要体现了气电与石油的发展,绝对增量占比分别为70%和25%,但由于石油发电基数过大,其相对占比依然下降了22%。其他能源几乎没有发展。非洲地区:主要体现了气电的发展,煤炭和
10、水电有一定程度的发展,绝对增量占比分别为52%、17%和16%,其他能源均有小幅的发展。(四)按能源来源看发电量结构变化煤炭发电:主要是亚太地区实现了煤炭发电的飞跃式发展,北美、欧洲等地区减少了煤炭发电。天然气发电:各地区均发展了天然气发电,北美、亚太、中东较多。石油发电:除中东外,其余地区基本没有发展或减少了石油发电。核电:增量主要来自于亚太和北美,全部地区均实现核电正增长。水电:亚太、中南美地区是水力发电增长的主力,全部地区均实现水电正增长。风电:亚太、北美、欧洲均实现了风电的大幅发展,欧洲风电发展相对更为迅速。太阳能及其他可再生能源:虽然绝对值和相对值均不大,但各地区均实现了正增长。亚太
11、、北美、欧洲,包括中南美和非洲均出现了风光与其他可再生能源发电量占比提升的趋势,其中欧洲在新能源利用方面已具备领先地位。2020年底欧洲整体风力发电量占比达13.18%,光伏发电量占比达4.62%,合计达17.8%。二、 我国电网物理结构现状:分层分区供电目前我国的电网以交流电网为绝对主体,呈现分层分区的特点。不同电压等级的电网覆盖的区域不同,越高电压等级覆盖的区域越大,而低电压等级覆盖的区域较小。220kV 及以上输电网络分区之间可能有交流或直流的联络线路,大部分为500kV 和800kV 等级的直流,起到跨区供电与事故支援的作用。110kV 及以下配电网较少存在分区联络线路。分层指电源和负
12、荷按照容量大小接入不同电压等级的电网。现状来看,水火等电源基本接入 220kV 及以上的输电网,而负荷基本接入 110kV 及以下的配电网。第二章 背景、必要性分析一、 交直流输电技术方案对比(一)交流输电交流输电在我国是指以50Hz三相正弦波的交流形式输送电能的方式。采用交流输电,其最大的优点在于输电工程中间可以落变电站,方便地升降压,灵活地预留和扩建,进而可以形成多层次的网络结构,可以根据电力配送的实际需求构成电网。因此交流电网永远是电网的主体部分,可用于构建坚强的同步交流电网、各级交流电网、大容量旋转发电机同步接入、以及终端电能消费等。交流输电线路的电感、电容对正弦交流电起阻碍作用,其输
13、电能力取决于线路两端的短路容量比和输电线路的距离,因此很难胜任真正意义上的远距离、大容量输电任务,一般控制在1000km以内。(二)直流输电直流输电是指以直流形式输送电能的方式,主流技术可分为常规直流输电、柔性直流输电和混合直流输电,每类又可分为两端和多端结构。直流输电最突出的优点有两个,一是由于无电感电容,特别适合远距离、大容量输电;二是可用于非同步非同频交流系统之间互联。常规直流是以晶闸管换流器为基础的输电技术,柔性直流是以绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为基础的第三代直流输电技术。常规直流可用于非同步非同频交流电网互联、远距离大容量输电,同时具有干扰小、不提供短路电流等优点;主要缺点是换流
14、元件晶闸管需消耗大量无功功率、产生大量谐波,因此需装设大量无功补偿装置和滤波器,且存在连续换相失败可能,导致直流系统闭锁,影响交流系统稳定运行。柔性直流是以绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为基础的第三代直流输电技术,相对于常规直流,其主要特点有:电压源换流器(VSC)可以工作在无源逆变方式,因而可以向无源系统供电;VSC可以同时独立地调节有功功率和无功功率,同时具有STATCOM动态稳定交流系统电压;直流电流反转时直流电压极性不变,有利于潮流反转,构建高可靠性的多端系统;不存在换相失败,具备故障快速恢复能力;无需大量无功补偿和滤波装置,交流设备少,占地小。直流输电换流站造价高、线路造价低;交流输
15、电变电站造价低、线路造价高,因而存在一个经济距离,一般在500-700km以下,交流输电经济性更好。二、 “双碳”引发能源结构革命改革开放以来,为了满足社会生产的需要,同时根据我国的资源禀赋,以煤炭为基础的火力发电成为我国电力能源的基石。尤其在2002加入世界贸易组织以来,火电大量装机,并且年均利用小时数一度上升至近6000小时,为我国成为“世界工厂”提供了源源不断的动力。以煤炭为基础的廉价可控的火电很好地适配了我国改革开放以来快速发展的需要,但其带来的影响和弊端也是显而易见的。首先是低廉发电成本导致用能价格较低:用能价格低,使得大量高耗能低附加的产业向我国集中,带来粗放发展、破坏生态等问题;
16、同时人们节约用能的习惯和意识无法建立,进一步阻碍了我国节能产业的成长。其次是环境污染问题:90年代以来,我国煤炭开采量快速攀升,但洗选煤能力较低以及高硫煤产量过高等问题导致了酸雨和雾霾污染。伴随着火力发电量快速上升的是关于控制酸雨发展的意见、大气污染防治法第一/二次修订、国务院关于环境保护若干问题的决定、燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理办法(试行)等一次次环保规定的发布。环境污染问题在一定程度上促成了2010年后特高压输电网络的形成。最后是二氧化碳高排放带来的温室效应:燃烧产生同等的热量,煤炭所产生的二氧化碳是石油的约1.5倍,是天然气的约2.3倍。我国作为煤炭消费大国,2020年的碳排
17、放总额占全球的约30%。在全球应对气候变化的挑战中,以煤为主的我国注定无法缺席。2012年1月1日起实施的火电厂大气污染物排放标准,以及一系列控制火电装机的政策,不仅推高了火电成本,而且压降了火电增速。从上图可以看出,无论是火电装机增速或是火力发电增速,均小于总增速。伴随而来的是风电与光伏的快速成长,能源结构的转型已经悄悄开始。2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布,中国力争2030年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标。“双碳”政策进一步确立并加速了我国能源革命的进程。截至2021年底,我国风电装机占比达13.8%,光伏装机占比达12.9%,合
18、计已达26.7%。发电量方面,风光在2021年底合计已达11.7%。未来欲使风光发电量占比进一步提升,参考欧洲的电力系统,我国在灵活性资源建设、电网改造、市场机制等方面仍需做大量工作和改变。三、 欧洲如何实现较高新能源占比(一)风电王国丹麦丹麦的2020年的发电能源结构中,风力发电占比58.2%,光伏占比4.2%,是全球风电创新和研发中心,是全球唯一风光新能源发电占比超过50%的国家,成功实现了其在2012年3月提出的“风电满足全国50%电力需求”的宏伟目标。丹麦的风电出力可以达到用电功率的140%,也可以低至1%,大量的不平衡电力是如何实现平衡运作的,主要有以下几点解决方案:(1)丹麦电网是
19、欧洲互联电网的一部分。大量的不平衡电力可以通过欧洲互联线路以进出口电力的方式解决。丹麦与附近的挪威、瑞典、英国、荷兰、德国均有输电线路联通,互联线路输电能力可满足本国80%的电力需求。(2)欧洲拥有先进的电力市场机制。2009年左右欧洲电力交易所引入负电价机制,极大地促进了电力平衡,为储能单元提供价值空间。(3)丹麦本地热电联产电厂可以储热。丹麦有很多中小型热电联产电厂,配备储热设施后,在电价较低时,电厂不发电只储热,在居民需要供热的时候,可以直接利用储热设施供热,实现了热电解耦运行,从而成为非常灵活的调节性资源。(4)配电网的灵活性。丹麦的发电量有一半来自于配电网,形成一种自下而上的分布式发
20、电体系。电能以前从大型发电中心输送到电网,然后单向供电给消费者,现在转变为电能在许多小单元之间流动的系统,小单元的发电依赖于市场和天气条件,这些小单元既是生产者又是消费者。(二)新能源先驱德国德国的能源转型萌芽于上个世纪80年代,兴起于90年代,加速于21世纪。2000年颁布的可再生能源法明确可再生能源发电目标从1999年的3%提升至2020年的30%。达成这一目标,德国做了以下方面的努力。(1)强有力的政策支撑体系。立足本国国情,德国的可再生能源法确立了“强制入网”、“优先消纳”、“固定电价”等基本原则,锁定持续20年的高额补贴,极大地推动了新能源装机规模,同时陆续出台了能源经济法、加快电网
21、扩张法、联邦需求规划法、可再生能源供热法、热电联产法等一系列法律法规,增强了全社会对于能源转型的信心和决心。(2)大力发展电网。德国建设了几千公里的交流直流通道将北部地区的新能源和南部地区的负荷中心连接;不断扩大电网互联互通的规模和范围,改变电网辐射状的结构,保证电力和信息的双向流动。(3)充分挖掘灵活性资源。如开发压缩空气储能、抽水储能、户用电化学储能等。2020年,德国电化学储能装机达2.3GWh,抽水储能达7GW。另外还通过热电联产、蓄冷装置等实现多能之间的互补与解耦。还通过火电灵活性改造,将其最小出力降低至20%以下,爬坡速度提升4倍,冷启动时间缩短50%。(4)聚合商、综合能源服务与
22、平衡基团。聚合商以专业的预测和交易服务将小型的发用电资源打包参与市场,同时形成自我平衡,并且提供综合能源服务,负责供能网络的建设和运营。任意一个聚合商,都必须属于一个平衡基团,平衡基团的管理人负责预测自身的不平衡电力,并与其他平衡基团或输电网运营商进行交易,从而保证平衡基团的电力时刻平衡。(5)推动欧盟电网互联与统一电力市场。德国与周边国家均有大容量高压通道联系,进出口电力频繁。欧盟各国资源禀赋各异,互补性较强,如法国核电、挪威水电等,参与更大范围内的交易促进了电力平衡,提高了供电效率,也有利于新能源的消纳。四、 加快构建绿色能源体系围绕 “三大创新、四大工程、五大功能区” 深入推进可再生能源
23、示范区建设, 力争碳达峰、碳中和走在全国前列。实施规模化开发,扎实推进千万千瓦级智慧风电基地、百万千瓦级老旧风电场改造升级、千万千瓦级 “光伏+” 综合利用示范基地等重大项目, 力争2025年装机规模达到4000万千瓦。发展大容量储能,积极谋划百万千瓦级可再生能源储能工程, 实施好抽水蓄能电站、压缩空气储能及 “源网荷储”一体化等重点项目,力争2025年储能规模达到300万千瓦。 推进智能化输送, 谋划建设第二条1000千伏特高压外送通道,实施新一轮电网改造工程,持续推进变电站、储能站、数据中心 “三站合一”泛在电力物联网建设。促进高比例应用,可再生能源消费量占终端能源消费总量比例达到45%以
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