大连风电灌浆料项目实施方案(范文).docx
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1、泓域咨询/大连风电灌浆料项目实施方案报告说明未来5年欧洲海风装机年复合增长率预计达14.8%。根据欧洲风能协会(WindEurope)发布的欧洲风能:2021年统计与20222026年展望(WindenergyinEurope:2021Statisticsandtheoutlookfor2022-2026),2022-2026年,欧洲预计新增风电装机116GW,其中,海上风电合计新增装机27.9GW(占比约24%),对应5年分别新增海上风电装机容量3.5GW、4.4GW、4.1GW、5.4GW、10.4GW,年均新增5.6GW,较2021年的海上风电年新增装机量提升65%。按国家来看,2022
2、-2026年海风装机新增方面,英国增装机容量10.8GW、德国(5.4GW)、荷兰(4.3GW)、法国(3.3GW)、丹麦(1.3GW)、波兰(0.7GW)、爱尔兰(0.6GW)、意大利(0.5GW)和比利时(0.5GW)。根据谨慎财务估算,项目总投资27602.89万元,其中:建设投资23002.32万元,占项目总投资的83.33%;建设期利息316.04万元,占项目总投资的1.14%;流动资金4284.53万元,占项目总投资的15.52%。项目正常运营每年营业收入51200.00万元,综合总成本费用39108.64万元,净利润8853.30万元,财务内部收益率26.63%,财务净现值204
3、32.50万元,全部投资回收期4.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 背景及必要性9一、 套筒灌浆是海风施工的重要环节9二、 风电灌浆料的市场空间12三、 深度融入“一带
4、一路”14四、 提升产业链供应链现代化水平14第二章 市场分析16一、 海风灌浆料市场空间取决于风电前景16二、 风电灌浆料概况16三、 海风灌浆料市场空间测算18第三章 项目基本情况19一、 项目名称及建设性质19二、 项目承办单位19三、 项目定位及建设理由20四、 报告编制说明22五、 项目建设选址24六、 项目生产规模25七、 建筑物建设规模25八、 环境影响25九、 项目总投资及资金构成25十、 资金筹措方案26十一、 项目预期经济效益规划目标26十二、 项目建设进度规划26主要经济指标一览表27第四章 建设规模与产品方案29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲
5、领29产品规划方案一览表29第五章 选址方案31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 服务构建国内国际双循环,全方位融入新发展格局35四、 项目选址综合评价37第六章 建筑工程技术方案38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表40第七章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第八章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第九章 SWOT分析说明57一、 优势分析(S)57二、 劣势分析(W)59三、 机会分析(O)59四、 威胁分析(T)60第十章 环保分析64
6、一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 环境影响综合评价67第十一章 人力资源配置68一、 人力资源配置68劳动定员一览表68二、 员工技能培训68第十二章 工艺技术设计及设备选型方案71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十三章 节能方案说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价82第十四章 投资方案分析83一、 编制说
7、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89五、 项目总投资90总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十五章 项目经济效益评价93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十六章 招标方案10
8、4一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求105四、 招标组织方式105五、 招标信息发布108第十七章 项目风险防范分析109一、 项目风险分析109二、 项目风险对策111第十八章 项目综合评价说明114第十九章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还
9、本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130第一章 背景及必要性一、 套筒灌浆是海风施工的重要环节海上风机海平面以下的支撑柱,多采用套筒灌浆工艺,起到支撑叶片旋转、稳固海床的作用。根据DesignofOffshoreWindTurbineStructures的定义:灌浆连接是由两个同心管状部分组成的结构连接件,外部和内部管之间的环形区域被填充灌浆。灌浆施工过程中,使用的风电灌浆料是一种经高性能聚合物改性的水泥基灌浆材料,采用多种无机添加剂,因技术壁垒高企,行业格局较为集中,产品单价估计超过5000元/吨,但与海风相比,陆上风
10、电机组所处的自然环境较为温和,对材料的性能要求、用量不高,技术门槛较低,竞争较为充分,产品单价约为2000元/吨左右。因此,重点研究对象为海风灌浆料。海风灌浆料工作环境复杂,施工应用中有严格要求。灌浆料对风电基础起到受力缓冲作用的同时,还要保证结构安全和稳定性。灌浆连接部分不仅需要承担机自身叶片和风机自身旋转以及塔桶造成的负载,还要承受来自于环境的波浪力、潮流力、船舶撞击力等,需要解决防潮水、防海浪、软弱地基、海水腐蚀、快速施工等一系列问题,因此在材料选择、制备工艺、设备要求、施工质量等方面都具备严格的要求,供应商需要通过认证,例如CCSC认证。风电灌浆料的行业格局海上复杂环境带来更严格的灌浆
11、料要求。灌浆连接部分不仅要承担风机自身叶片、风机自身旋转以及塔筒造成的负载,还要承受来自环境的波浪力、潮流力、船舶撞击力,需要解决防潮水、防海浪、软弱地基、海水腐蚀、快速施工等问题,因此,在材料选择、制备工艺、设备要求、施工质量方面,都具备更严格的要求。技术壁垒高,供应较为集中。灌浆料的特点包括:大流动性、抗离析可靠性和稳定性、高早期强度、高最终强度、高弹性模量、高体积稳定性、高抗疲劳性能、低水化热等。由于国外技术封锁,导管架灌浆连接技术无法直接引入中国,主要市场份额由外资龙头德国巴斯夫(Basf)、瑞士西卡(Sika)、丹麦迪西脱(Densit)占据。2020年10月,巴斯夫化学建材被Lon
12、eStar(孤星基金)收购后,正式变更为迈伯仕集团(MBCCGroup),总部位于德国曼海姆,旗下的主品牌包括MasterBuildersSolutions,PCI,Thermotek,Wolman,Colorbiotics和WatsonBowmanAcme,业务聚焦建筑系统、外加剂系统领域,覆盖60多个国家,在全球建立130多个生产工厂。其中,MasterBuildersSolutions主要提供高性能地板、混凝土修复和保护、高性能灌浆等产品,为建筑施工、地下工程,地坪、维护、修复和翻新项目提供材料和解决方案。与陆上风电相比,海上风电运维难度较高、成本更高。海上风电机组运行条件较为恶劣,设备
13、故障率较陆风更高,发生故障后需要进行海上作业,包括运维人员布置、设备补充、船只供应等,不但需要支付昂贵费用,还受海上风速、风向、潮汐等气候条件影响。此外,海风机组发生故障甚至停机后,必须等待适合的气候条件才能进行海上作业维修,被迫延长风电机组的停机时间,造成更大的发电量损失。根据2020年发布的浅谈海上风电场运维成本管控中对海风运维数据的统计分析,海风运维成本是陆上风电的2倍,在度电成本中占比高达25%-40%。与陆风相比,海风基础灌浆的材料要求更高、施工特殊,例如,要求海风灌浆料无粗骨料、无纤维增强和常温养护,并且风机基础灌浆材料需要具备大流动性、高早期强度、高最终强度、水下不分散、高耐久性
14、高抗疲劳等性能。根据2021年发布的超高强水泥基灌浆材料力学性能尺寸效应,国内海风项目起步较晚,灌浆材料市场被少数国外大的厂家垄断,材料采购、技术支持、售后服务均受限,风机基础灌浆料仍主要依赖进口,成本较高。对大部分国内企业而言,海上风机基础高强灌浆料研发和制备尚处在起步阶段,适用于海上海洋工程的超高强灌浆料寥寥无几,有相关工程应用经验的更少,研发设计大多参照国外品牌材料的性能、标准,而国内外关注灌浆料的要求规范存在差异,力学性能试验方法及试件尺寸均有所不同。但近年来,国内企业技术突破、产品开始投入应用,目前已有部分国产产品,具备较高性价比、较为完善的售后服务网络,可对标进口产品性能。例如,中
15、交港湾、苏博特是国产灌浆料的代表性企业。二、 风电灌浆料的市场空间全球风电装机容量持续提升,海上风电结构性优化。2011-2021年全球风电装机容量从40.9GW提升至93.6GW,10年CAGR达8.62%;其中,海上风电装机容量占比从1.4%提升21.1pct至22.5%。根据GWEC预测,2021-2026年,全球风电装机容量CAGR将保持在6.6%,到2026年提升至128.8GW,其中海上风电占比将达到24.4%。欧洲新增风电装机创历史新高。2021年,欧洲新增风电装机17.4GW,同比+17.6%,创年度新增纪录,风电累计装机容量207GW。其中,海上风电2021年新增装机3.3G
16、W,占比19.5%(3.3/17.4=19%),累计装机容量为28GW,占比13.5%(28/207=13.5%)。欧洲各国加速布局海风装机进程。由于天然气、电价的急剧上涨,欧洲各国为摆脱对俄罗斯的能源制约,计划上规模建设海上风场。2022年5月,丹麦、德国、比利时与荷兰的政府在“北海海上风电峰会”共同签署联合声明文件,计划将北海打造成欧洲的“绿电中心”,承诺到2050年,四国的海上风电装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW,其中,到2030年达到65GW。未来5年欧洲海风装机年复合增长率预计达14.8%。根据欧洲风能协会(WindEurope)发布的欧洲风能:2021年统计与202
17、22026年展望(WindenergyinEurope:2021Statisticsandtheoutlookfor2022-2026),2022-2026年,欧洲预计新增风电装机116GW,其中,海上风电合计新增装机27.9GW(占比约24%),对应5年分别新增海上风电装机容量3.5GW、4.4GW、4.1GW、5.4GW、10.4GW,年均新增5.6GW,较2021年的海上风电年新增装机量提升65%。按国家来看,2022-2026年海风装机新增方面,英国增装机容量10.8GW、德国(5.4GW)、荷兰(4.3GW)、法国(3.3GW)、丹麦(1.3GW)、波兰(0.7GW)、爱尔兰(0.6
18、GW)、意大利(0.5GW)和比利时(0.5GW)。2013-2021年,国内风电新增装机容量从14.5GW增长至47.6GW,8年CAGR达16.02%,其中新增海风占比从0.3%提升至35.5%,增速超过全球。陆风“抢装潮”:新增海风装机量占比呈现稳步提升,但2020年大幅下降,主因2020年是陆风最后的补贴年限,带来陆风抢装潮,2020年同比增长189%,2021年高位回落。海风“抢装潮”:2021年是海风补贴电价最后一年,全年海风新增装机量达16.9GW,同比增长452.3%,海风累计装机规模26.4GW,居世界第一。三、 深度融入“一带一路”加强与“一带一路”沿线国家在文化、产业、贸
19、易投资、园区建设等方面的合作,构建辽宁中东欧“17+1”经贸合作示范区核心载体城市。加快境外经济合作区建设,积极参与国际产能和装备制造合作,推进优势产业在“一带一路”国家投资布局。推进与俄远东地区陆海联运合作,推动以大连为起点、贯穿北冰洋的“冰上丝绸之路”航线商业化运行,丰富拓展中欧班列产品和路线。建设对外投资合作公共服务平台,为企业对外投资提供综合服务。加强政银企合作,争取“丝路基金”、中非基金等国家级基金参与我市境外投资项目。四、 提升产业链供应链现代化水平建立产业链专班制度,实施产业基础再造工程,狠抓建链、补链、延链、强链,推动全产业链优化升级。立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优
20、势,分行业做好供应链设计,锻造产业链供应链长板,补齐产业链供应链短板,打造新兴产业链。围绕工业母机、高端芯片、基础软件等产业薄弱环节实施关键核心技术攻关,为增强我国产业链供应链自主可控能力贡献力量。依托各地区资源禀赋和产业特点,优化区域产业链布局,支持各地区转型发展、错位发展。加快推动产业链供应链多元化,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。第二章 市场分析一、 海风灌浆料市场空间取决于风电前景根据GWEC预测,2021-2026年,全球风电装机容量CAGR将保持在6.6%,到2026年提升至128.8GW,其中海上风电占比将达到24.4%。到2026年全球海风灌浆料需求达
21、到59万吨,对应29.4亿元市场空间,中国市场空间为14.7亿元。技术壁垒高企,格局较为集中,静待国产替代。由于国外的技术封锁,风电灌浆料的主要市场份额由外资龙头德国巴斯夫(Basf)、瑞士西卡(Sika)、丹麦迪西脱(Densit)占据。但近年来,国内企业技术突破、产品开始投入应用,目前已有部分国产产品,具备较高性价比、较为完善的售后服务网络,可对标进口产品性能。例如,中交港湾、苏博特是国产灌浆料的代表性企业。二、 风电灌浆料概况以海风为例,海上风机的立柱和叶片位于海平面以上,海平面以下的支撑柱则多采用套筒灌浆工艺,起到支撑叶片旋转、稳固海床的作用。根据DesignofOffshoreWin
22、dTurbineStructures的定义:灌浆连接是由两个同心管状部分组成的结构连接件,外部和内部管之间的环形区域被填充灌浆。风电灌浆料是一种高性能聚合物改性的水泥基灌浆材料,采用多种无机添加剂,常被用于海上风机灌浆连接施工。陆上风机灌浆料生产厂家较多,竞争较为激烈。与海上风机相比,陆上风电机组所处的自然环境较为温和,对材料的性能要求、用量不高,技术门槛较低,竞争较为充分,产品单价较低,约为2000元/吨左右。根据一种高性能风电机组基础灌浆料配制试验研究,目前国内生产灌浆料的商家达几百家,年产量近百万吨。海上风机主要形式可分为桩基础、重力式基础、吸力桶基础和浮式基础等,其中,单桩、多桩导管架
23、、高桩承台基础等是桩基础最常用的形式。导管架基础,由于重量轻、海床地质条件适应性好、稳定性好、适合较深海域,广泛应用于欧洲海上风电场,是海上风机塔筒与水下桩基的重要连接段。灌浆连接是导管架结构的关键部分,决定导管架整体的稳定性。灌浆连接可以减少焊接结构带来的应力集中和疲劳,起调平作用,是海上风机支撑结构与桩基础连接的典型方法,灌浆连接段是海风导管架基础结构承上启下的关键部位。因此,灌浆质量直接影响到导管架的整体稳定性能、安全性能。海上风电导管架基础,多采用先桩法导管架基础,步骤分为沉桩作业安装导管架灌浆连接,采用泵送压浆的方式将灌浆料自下而上灌注到海平面以下的连接段。对于灌浆材料而言,则需要具
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