【国赛】互联网+可再生能源储能系统.pdf
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1、 互联网互联网+可再生能源储能系统可再生能源储能系统 商业计划书商业计划书 “互联网+”大学生创新创业大赛二十一世纪如风少年3 概概 要要 本公司针对目前由于可再生能源发电不稳定和电网需要稳定负荷的矛盾的日益恶化而产生越来越多“弃风”、“弃光”的问题设计制造互联网+可再生能源储能系统使可再生能源电站能够稳定输出电能。互联网+可再生能源储能系统是熔盐储能系统和互联网调控系统的结合。熔盐储能系统利用熔盐(工作温度为 290-565,熔盐成分为 60%硝酸钠和 40%硝酸钾)作为传热及储热的介质,可以把不稳定的、废弃的电能或热能储存在大型的储热罐中。互联网调控系统利用基于大数据分析的互联网平台将“弃
2、光弃风”量、熔盐储能量和热电用户需求量进行分析以达到发电量、储能量和需求量的平衡。以减少可再生能源的废弃,提升可再生能源的消纳,降低煤炭消耗。公司拟以 50 万元注册,其中风险投资为 10 万元,采用节约能源的商业模式,收入来自与新能源电站的合作,收取其使用该系统增加收入的 20%。据对系统运行和业务的合理预估,内含报酬率高达 150%,投资回收期为 1 年零 8个月,投资者五年内回报率高达 522.52%,利润率和投资回报率都很高。4 目 录 概概 要要.3 第一部分第一部分 团队介绍团队介绍.6 1.1 团队成员名单.6 1.2 团队成员.6 第二部分第二部分 产品产品/服务服务.9 2.
3、1 产品描述.9 2.1.1 可再生能源储热系统.9 2.1.2 互联网+调控系统.9 2.1.2 项目设计咨询.11 2.2 产品/服务的竞争优势.11 第三部分第三部分 国内外研究进展与技术方案国内外研究进展与技术方案.12 3.1 国内外熔盐储能技术概况.12 3.2 工艺特点.15 3.3 主要工艺流程简述.16 3.3.1 储能系统.16 3.3.2 放热系统.16 3.3.3 熔盐熔融.16 3.3.4 系统预热.17 3.4 主要设备说明.17 3.4.1 静设备.17 3.4.2 动设备.18 3.4.3 主要设备一览表.18 3.5 自动化控制及信息平台.19 3.6 仪表选
4、型.21 3.7 供配电系统.22 3.8 其他.22 第四部分第四部分 行业及市场情况行业及市场情况.23 4.1 互联网+熔盐储能技术应用领域及规模.23 4.1.1 太阳能光热发电领域.23 4.1.2 风电/光伏消纳领域.23 4.1.3 电/热网调峰领域.25 4.1.4 工业清洁供热领域.26 4.2 国家产业政策.26 4.3 结论.29 第五部分第五部分 市场营销市场营销.31 5.1 项目经济可行性分析.31 5.2 营销战略.32 5 5.2.1 市场细分.32 5.2.2 目标市场选择.32 5.2.3 定位策略.33 5.3 市场营销组合.33 5.3.1 产品.33
5、5.3.2 价格.33 5.3.3 促销.34 5.3.4 分销.34 5.3.5 政府权力.34 5.3.6 员工激励.34 5.4 关系营销.35 第六部分第六部分 商业盈利模式商业盈利模式.36 6.1 盈利模式.36 6.2 商业模式.36 第七部分第七部分 投资分析投资分析.38 7.1 股本结构与规模.38 7.2 投资资金分配.38 7.3 投资分析.39 7.4 风险投资说明.41 7.4.1 风险投资方权利.41 7.4.2 风险投资方退出时间.41 7.4.3 风险投资方退出方式.41 第八部分第八部分 财务分析财务分析.43 8.1 主要财务假设.43 8.2 主要业务预
6、测.43 8.3 财务报表.44 8.4 财务报表分析.46 第九部分第九部分 市场风险市场风险.48 6 第一部分第一部分 团队介绍团队介绍 1.1 团团队成员名单队成员名单 表 1.1 如风少年团队成员 序号 职务 姓名 学习单位 1 顾问 2 项目负责人 3 技术总监 4 财务总监 5 技术副总监 6 技术副总监 1.2 团队成员团队成员 图 1.1 如风少年团队成员风采 顾顾问问男,1985 年生于浙江杭州。2003 年 9 月-2007 年 7 月某高校等离子体物理专业,本科。期间创办某高校影视文化协会,并在两年内会员数达到 1000 人。2007年 9 月-2012 年 7 月中科
7、院某所等离子体物理专业,博士发表多篇论文。2008:Scholarship for Outstanding Students,Institute of Plasma Physics,CAS 2009:Scholarship for Outstanding Students,Institute of Plasma Physics,CAS 2010:Scholarship for Outstanding Merits,CAS 2011:Director of Institute of Plasma Physics,CAS Scholarship 2011:The best poster of co
8、nference of Chinese Physical Society 2012 年 8 月-至今在中科储能担任技术开发负责人,负责熔盐储热项目的总体设计及具体项目实施方案及市场推广,期间编写多项专利,包括 2 项发明专利。同时为蜀道上青天-一条解决中国能源环保问题的途径一书的作者。项项目目负负责责男,硕士研究生在读,安徽马鞍山人,1992 年生,2014 年毕业于武汉某高校7 能源动力系统及自动化专业。20112012 学年,带队完成校级科研立项“太阳能智能控制器”;带队完成第二届中国宋庆龄基金会“星巴克大学生环保践行者”项目并参加由其组织的全国大学生环保践行者夏令营获得优秀作品奖(中国海
9、洋大学站);成功申请实用新型专利“实用新型枕头”。20122013 学年,带队获得全国大学生数学建模大赛湖北省赛区三等奖;带队获得武汉某高校科普训练营二等奖,作品入选第一届全国科普创意大赛总决赛;在科技传播发表论文“普适性高效智能汽车尾气余热利用及其经济性分析”。20132014 学年,带队参加中国宋庆龄基金会“星巴克大学生环保践行者”冬令营(同济大学站);带队获得全国大学生节能减排大赛三等奖。2014-2015 学年,带队获得全国大学生节能减排大赛二等奖。2015-2016 学年,带队获得华为杯第二届“移动互联开发,世界因你而变”全国高校创意挑战赛优胜奖。技技术术总总监监男,江西南昌人,19
10、92 年生,2011 年 9 月-2015 年 7 月就读南昌某高校网络工程专业,2015 年 9 月保送至合肥某高校计算机软件与理论专业就读硕士研究生。本科期间,连续三年获得国家励志奖学金;获特等奖学金四次,一等奖学金二次;获“优秀学生干部”“三好学生标兵兼优秀学生干部”荣誉称号;获“南昌某高校优秀团员”“优秀学生党员”荣誉称号;2011-2012 入学教育考试一等奖;2012-2013 智在必得大赛二等奖 状元追缉科技知识比赛优秀奖;2013-2014 荣获邝美云助学金;所在寝室三次获得“南昌大学五星级寝室”;2015 年获南昌某高校优秀毕业生荣誉称号。大一期间,参加南昌某高校家园网,南昌
11、某高校疯狂英语俱乐部;同时先后担任电三 1112 班和网络工程 111 班班长职务,工作认真负责,兢兢业业;作为南昌某高校计算机系团员代表参加南昌某高校第四次团员代表大会;大四期间担任信息工程学院招就办学生助理兼计算机系第二学生党支部组织委员。财财务务总总监监女,合肥某高校金融工程研究生在读,1993 年生于山东日照,2015 年毕业于国际经济与贸易专业。本科期间,一直担任班级团支书,多次获得“国家奖学金”和“校一等奖学金”,被评为“校十佳大学生”。2011-2012 学年,参与省级三下乡社会实践团队,并获得优秀论文奖,参加礼仪风采大赛获得“最佳风采奖”,在校“ERP”比赛中获得三等奖;8 2
12、012-2013 学年,参与校级创新性实验项目“企业债券市场发展问题研究”,带队完成“安徽省儿童话剧院营销策划”;2013-2014 学年,主持校级创新性实验项目“长三角城市旅游国际化水平时空演变研究”,并荣获优秀等级,参与校级大学生创业大赛“商务礼仪培训”,负责财务分析部分,并获得优秀;2014 年至今,参与国家级创新性实验项目“金融计量分析与证券市场监管事件研究法”。在本项目中主要负责营销与财务分析。技技术术副副总总男,1989 年生于湖北汉川,2008 年 9 月-2012 年 7 月哈尔滨某高校热能与动力工程专业,目前为合肥某高校制冷与低温专业研究生在读。本科期间积极参与院系举办的科技
13、创新项目,尤其是低 NOx 燃烧课题组的学习,其后参与了华电某电厂 30W 机组低氮 燃烧改造工程的部分设计工作。兴趣爱好广泛,乐于助人,在校期间一直活动于校电子协 会培训部参与新人培训,并参加一年一届的义务维修。喜欢动手实践,热爱 debug,希望和小伙伴们一起探索互联网时代能源专业与计算机学科的交叉,在该项目主要负责互联网调控系统的搭建。技技术术副副总总女,浙江某高校电气工程与自动化研究生在读,1993 年 11 月生,2015 年本科毕业于武汉某高校电气工程与自动化专业。20112012,获得甲等奖学金、“优秀团员”及“三好学生”称号;参加武汉某高校电气工程学院实验室夏令营;参与电气工程
14、学院实验室项目“仿生机器人”研究;获得“绿色电力”大型暑期实践活动校级二等奖;带队获得“回访母校”寒假实践活动校级优秀奖;获得大学生创业俱乐部暑期实践调研校级三等奖。20122013,参与完成武汉某高校校级科研立项“运用于偏远山区的微水流电源”;获得第七届全国大学生电工杯数学建模大赛二等奖;20132014,带队获得第二届华中虚拟仪器大赛三等奖;完成实用新型专利“一种智能保暖鞋”;完成实用新型专利“一种海上悬浮式净化器”;获得第七届全国大学生节能减排大赛三等奖;在该项目中负责各方面的人事保障,咨询任务以及现场讲解。9 第二部分第二部分 产品产品/服务服务 2.1 产品描述产品描述 2011 年
15、,美国著名学者杰里米里夫金在其著作第三次工业革命中,首次提出了能源互联网(InternetofEnergy)的愿景,可再生能源、分布式发电、氢能及其他存储技术、能源的互联共享以及电气化交通是愿景中提出的五个主要部分。里夫金认为,支持超大规模分布式发电系统与分布式储能系统自由接入网络,支持产销一体(prosumer)的新型能源生产与消费形态是能源互联网最大的特点之一。传统电力系统“即发即用”的运行模式将会被“储能联产联供联用”的模式取代,而其中储能技术将是能源互联网最重要的技术之一。当储能技术遇上互联网会擦出怎样的火花,下面本团队用特别惊艳的姿势走“监测+大数据+云平台”的互联网化路子来介绍该产
16、品。2.1.1 可再生能源储热系统可再生能源储热系统 图 2.1 熔盐储能系统示范工程图 互联网+可再生能源储热系统即是熔盐储能系统和互联网调控系统的结合。熔盐储能系统利用熔盐(工作温度为 290-565,熔盐成分为 60%硝酸钠和 40%硝酸钾)作为传热及储热的介质,可以把不稳定的、废弃的电能或热能储存在大型的储热罐中。使用时,通过熔盐和水的换热,产生输出功率稳定的高温蒸汽进行热电联用,用于太阳能光热电站、风电站等,容量可达 GW 级。2.1.2 互联网互联网+调控系统调控系统 互联网调控系统利用互联网平台将“弃光”、“弃风”等无法上网的可再生能量、熔盐储能平台和电用户、热用户进行联系并进行
17、调控以减少可再生能源的废弃,提升可再生能源的消纳,降低煤炭消耗。本着技术先进、经济合理的原则,在节10 省投资的前提下,尽可能提高全厂自动化水平,以提高产品的产量和质量,同时减轻操作人员的劳动强度。结合当前熔盐储热技术的自动化水平,对于熔盐储热主装置采用 DCS 系统进行监控。该系统主要用于以下 3 个方面:(1)太阳能热发电储热系统 图 2.2 塔式太阳能光热电站示意图 国外熔盐储能技术广泛用于太阳能光热发电(CSP)中,已经在多个实际电站项目中有应用如图 2.2 所示。配置熔盐储能系统可以使光热发电与不稳定的光伏和风电相抗衡,这样的配置也使 CSP 电站能够实现 24 小时持续供电和输出功
18、率高度可调节的特性,具备了作为基础支撑电源与传统火电厂竞争的潜力。(2)风电并网解决方案 2012 年开始国家能源局曾提倡“风电供暖”,即用高温水作为储热介质,利用蓄热式电锅炉进行供热,储热温度多在 150以下,只能用于居民供暖,并且价格昂贵,在非供暖季时无法发挥消纳风电的作用。与之相比,熔盐储能的热电联用特性在应用领域和产品收益上都有更大的优势。熔盐储能系统在新能源消纳领域应用的示意图如图 2.3 所示。图 2.3 熔盐储能系统在新能源消纳领域应用的示意图 11(3)熔盐储能技术的应用于电网级能源存储领域 熔盐储能技术可以用于电网级能源存储领域并建设示范项目,帮助电网接纳更多不稳定的可再生能
19、源,采用熔盐存储比采用常规的电池存储在成本上至少要低一半左右,甚至可以与最廉价的抽水蓄能的成本相抗衡。但熔盐存储能量的效率要低于电池存储,存储起来的大约 70%的能量可以被再次释放利用,其余的则在此过程中被消耗掉。电池存储的效率可以达到 90%以上。为此,需要通过更低成本来抵消其效率上的不足。表 2.1 熔盐储能和抽水储能,电池储能的优缺点比较 规模 成本/KW 效率(%)寿命(年)建设期(年)环境影响 地理资源 抽水蓄能 GW 6000 75 30 约 12 影响地方水源 需要地理资源 熔盐储能 MW-GW 9000 70(综合)20-30 2-3 几乎为零 选址方便 电池储能 10MW 2
20、4000 90 5-10 1 废料 选址方便 2.1.2 项目设计咨询项目设计咨询 熔盐储能系统的项目设计咨询,风电并网解决方案设计咨询,太阳能光热电场基础设计咨询。2.2 产品产品/服务的竞争优势服务的竞争优势 该互联网+可再生能源储能系统就是利用互联网调控技术将可再生能源电站、熔盐储能站和热、电用户进行信息对接,根据用户的热、电的需求量以及可再生能源电站的发电量的统计和预估对熔盐储能站的储存量进行调控,更高效率地利用可再生能源,提高电网稳定性以及可再生能源的利用率,减轻“弃光”、“弃风”等可再生能源白白浪费的问题,以降低煤炭消耗,实现可持续发展。熔盐储能系统建设成本低、易维护、运行成本低,
21、实现熔盐与水直接换热,最高可产生 550的过热蒸汽,能用于高效率的热电联供或单独发电。并考虑高温熔盐系统的加热换热运行的稳定性,设计解决了熔盐储能系统中常见的冻堵,夜间防护,启停机,预热,熔盐与水换热产生高温高压蒸汽等关键性问题,可提供系统的升级改造、运营维护等服务。12 第三部分第三部分 国内外研究进展与技术方案国内外研究进展与技术方案 3.1 国内外熔盐储能技术概况国内外熔盐储能技术概况 熔盐作为一种性能较好的储热工作介质,已成为当前光热电站实现长时间稳定发电的重要保障,伴随着熔盐储能技术的日渐成熟,越来越多的光热电站开始使用熔盐技术,世界范围内在运行的光热电站中,约有三分之一以上带有熔盐
22、储能系统。本系统设计不仅仅将储热用于光热电站,还要将其运用于风电站、光伏电站等可再生能源电站中,调控整个可再生能源发供电系统。致力于熔盐储能系统研究的主要企业有:1、美国 SolarReserve 公司 该公司是塔式熔盐光热发电技术领先公司,曾获得美国能源部 7.37 亿美元的资金扶持,建造了目前全球最大的熔盐塔式项目110MWe 的美国新月沙丘电站,该项目带有 10h 的熔盐储能。此项目的熔盐储能技术来自美国 Pratt&Whitney Rocketdyne 公司,SolarReserve 早在 2007 年即获得该公司塔式熔盐技术为期 20 年的全球独家排他性专利技术使用授权,并拥有 10
23、 年的可扩充期限,在 2014 年SolarReserve 正式收购其光热发电业务,此太阳能热发电核心储热技术正式转入SolarReserve 公司名下。目前该公司已完成在智利、沙特、南非、澳大利亚、迪拜等地的部署,计划参与当地的光热项目开发;2、西班牙 Abengoa 公司 该公司作为全球光热发电领域的领袖型公司,在槽式热发电领域取得了举世瞩目的成就,其中 280MWe 的 Solana 槽式电站相当具有代表性,该项目配备 6 小时储能设施,以导热油作为传热介质,熔盐为储热介质。Abengoa 的熔盐塔式技术在其位于西班牙 Seville 的研发中心进行研发,但目前尚未有大规模的实际电站应用
24、案例。目前其推动应用最快的是该公司位于智利的 110MWe 的塔式熔盐电站Cerro Dominador 项目,该电站采用熔盐塔式技术,配置 17.5 小时的超长储热系统。该项目目前正在建设,这也是 Abengoa 公司开发建设的第一个采用塔式熔盐技术的商业化光热电站;3、美国 Halotechnics 公司 13 该公司立足于太阳能热发电储热技术的创新研发,开发了中温、高温和超高温应用熔盐产品,尚未有商业应用,目前该公司正在向电网级能源存储领域推进熔盐储能技术的应用,将建设一个 1MW 示范级的能源存储系统,为大规模能源存储提供更廉价、更切实可行的解决方案,帮助电网接纳更多不稳定的可再生能源
25、。4、江苏太阳宝新能源有限公司 该公司以太阳能热水器起家,2010 年开始涉足太阳能光热发电行业,2011 年3 月开始建设 20MWh 熔盐储能发电项目,2014 年 3 月正式产出高压蒸汽,是国内第二家建造熔盐储能示范项目并换热产生过热蒸汽的厂家,提供太阳能光热发电储能、智能电网储能、工业储能、城市供暖储能及相关设计、咨询服务等。5、深圳市金钒能源科技有限公司 该公司是由深圳市核电工程建设有限公司与深圳市图门电子技术有限公司共同组建,集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高科技股份制企业。主要从事新型大容量储能产品全钒液流氧化还原电池(VRB 钒电池,Vanadium Redox Batt
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