源产业,对缓解我国能源供应紧张保障国家能源安全,促进国民经济可持续发展具有推动作用。
项目所属产业影响面广后续产业链长,具有良好社会效益经济效益,对国民经济发展具有极其重要产业战略地位,意义十分重大。
山东亿兆能源有限公司光伏发电项目第八章社会影响与风险分析第节社会影响效果分析本项目实施后具有明显社会效益。
促进新能源产业发展项目实施后,充分利用当地闲臵山坡土地资源和丰富太阳能资源进行光伏发电,可极大促进当地新能源产业发展,提高可再生能源利用率,促进节能减排,为当地政府和国家可持续发展做出贡献。
二保护生态,促进环境保护在全球能源形势紧张生态气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康今天,世界各国都在寻求新能源替代战略,以求得可持续发展和在日后发展中获取优势地位。
我国环境状况已经警示我国所能拥有污染排放空间已经十分有限了,再不加大清洁能源和可再生能源份额,我国经济和社会发展就将被迫减速。
本项目太阳能光伏发电以其清洁源源不断安全等显著优势,在太阳能产业发展中占有重要地位,是改善生态保护环境有效途径。
三发挥减排效率,申请清洁能源机制,扩大我国在国际上环保宣传影响我国是联合国气候变化框架公约和京都议定书签字国,为努力减缓温室气体排放增长率,承担共同但有区别责任。
在年约翰内斯堡全球可持山东亿兆能源有限公司光伏发电项目续发展峰会上,中国政府已核准京都议定书,中国将坚定不移地走可持续发展道路。
作为国际社会对全球气候变化项重要措施,方面可以帮助发达国家以较低成本实现减排目标,另方面也可以促进资金和技术向发展中国家进行实质性转让。
本项目不但属于清洁能源,也属于议定书中规定清洁机制范围,能够获得减排义务资助,随着项目建设和电力发展,太阳能光伏发电装机容量可以不断扩大,如果有先进技术或额外资金支持,不但大大降低太阳能光伏发电投资压力,促进项目实施和建设,尤其重要是可以扩大我国和山东省环境保护宣传影响,从而扩大我国在国际上环保宣传影响。
本项目建设,符合国家产业政策和行业规划要求,项目工艺技术先进设备选择及建设地点选择合理。
项目建设不仅可以满足宁阳县及周边城市电力和环保发展要求,促进经济发展,还可起到拉动效益,带动周边经济快速发展,扩大在国际上环保宣传影响,具有良好经济和社会效益。
因此,该项目具有显著社会效益。
第二节风险及对策分析项目投资大专业性强,在工程建设和营运过程中,经常要受到多种因素影响与干扰,而这些因素又大多具有相当不确定性。
因此,项目投资必须认真识别风险设法控制风险,以提高投资成功率。
山东亿兆能源有限公司光伏发电项目项目风险分析项目初始投资阶段项目初始投资阶段风险主要是大量资金投入到基础设施和各种硬件设备配备带来。
企业需要拥有雄厚实力,能够提供包括技术设备等系列综合服务,这种高标准服务对企业硬件资源提出了很高要求。
同时项目初期资金很大比例用于基础设施投放建设,由于这笔巨额资金投放进行建设具有很强针对性,资金投入后,如果发生意外事件导致风险出现,企业进行或者资产变现能力就会较差。
二项目服务营运阶段营运阶段是项目投资成败关键阶段。
企业营运过程涉及很多环节,任何个环节出现差错都会直接影响整个系统顺利运行,该阶段风险主要表现在以下几个方面政策原因带来风险在项目营运过程中,国家政策变化直接影响到项目经济风险。
目前虽然可再生能源利用鼓励政策在国家各种规划中有所提及,但缺少具体费率补贴措施和执行策略,政策方面存在定不确定性。
硬件设备原因带来风险在营运过程中,完善硬件设备是企业提供高效率低成本产品前提。
在企业运营过程中,除了会出现些经常发生设备故障而带来风险外,还会出现些事先难以预料事情,这些风险构成营运过程中重要风险。
管理人员原因带来风险如果管理人员在工作中存在疏忽和失职,会导致效率降山东亿兆能源有限公司光伏发电项目低,甚至会出现造成财产重大损失事故。
这种风险在项目实施过程中产生影响应给予足够重视,因此对此类风险控制是整个项目顺利运行保障。
二项目风险防范策略项目开展过程中会面临很多风险,这些风险都将直接或间接地威胁到项目开展结果。
在项目建设和营运过程中,充分认识相关风险,并在实施过程中加以控制,大部分风险又是可以降低和防范。
积极研读国家政策导向,充分利用政策优势随着国家对光伏发电行业高度重视,未来还将会有更多有利法律法规出台,光伏产业发展环境将会得到不断改善。
企业要积极研读国家政策导向变化,充分利用政策优势。
二深入调查科学预测,建立科学有效决策机制该项目投资大周期长风险多,因此要深入调查研究分析市场需求,科学确定投资计划,对项目各种可能方案进行可行性论证,评估方案风险发生概率和损失程度,权衡利弊,选出最优投资方案。
此外,要提高决策者决策,建立科学有效决策机制,杜绝和减少决策失识。
三加强项目投资管理,增强抵御经营风险能力该项目投防雷器逆变器外形图逆变器是太阳能光伏并网发电系统中个重要元件,其主要功能是将太阳能电池板发出直流电逆变成交流电,并送入电网,同时实现对中间电压稳定,便于前级升压斩波器对最大功率点跟踪,并且具有完善并网保护功能,保证系统能够安全可靠地运行。
逆变器核心部件从晶闸管开始,历经可关断晶闸管电力晶闸管功率场效应管绝缘栅极晶体管控制晶闸管等取得极大发展,随着电力电子器件发展,逆变器便向着功率更大开关频率更高效率更高体积更小发展,微处理器诞生和发展,使逆变器采用数字式控制,效率更高可靠性更高谐波失真更低精度大大提高。
随着光伏电站容量规模越来越大,对逆变器容量效率也要求更大更高。
从目前生产情况来看,国外制造逆变器容量比国内大,效率比国内高。
般逆变器效率随着容量增加而提高,即容量越大,其效率也越高。
综合适用价格支持国产化等因素,初步确定选用安徽合肥阳光生产逆变器。
低压交流配电柜按常规低压交流配电柜,每台逆变器配台开关柜,包括空气断路器热稳定电流电流电压互感器母线交流防雷接地保护设备参数输出通信接口可用于监控等。
交流开关柜出线接升压变压器,升至。
开关柜型号。
逆变器室设臵台电源柜,内含隔离调压变压器距离较远及进出线断路器,低压交流放浪涌装臵。
干式变压器干式变压器将逆变器输出低压交流电升压至,每光伏方阵配台变压器,容量,变压器采用三绕组,高压侧,配臵开关柜。
两个低压侧电压按逆变器输出电压确定。
输出经铠装交联电缆接入光伏电站件。
四建设规模及方案选择项目建设规模规模确定项目建设规模应综合考虑现状市场容量行业市场增长率行业发展趋势区域经济发展趋势发展规划土地使用情况等因素及企业自身情况综合确定。
本项目建设规模为本项目拟利用宁阳县堽城镇闲臵山坡地平方米亩,首期建设光伏发电项目,项目太阳能光伏组件采用晶硅组件和硅基薄膜电池组件,其中硅基薄膜组件装机容量为,晶硅组件装机容量为,实现并网放电,年总发电量为万度。
通过对技术投资及效益方面分析,认为该项目建设规模属适度经济规模。
发电量估算最佳倾斜角度辐照度计算气象资料北纬,东经年水平面平均辐照量最佳倾斜面上平均辐照量月月月月月月月月月月月月平均效率计算效率计算要考虑组件匹配损失表面尘埃遮挡损失不可利用太阳辐射损失温度影响电缆传输损失逆变器效率升压变压器效率等。
系统效率分析计算结果如下晶体硅系统效率分析损耗系数可利用率组件串并联失配损失电池组件温度系数耗损太阳辐照损失灰尘积雪遮挡损失电缆传输损失直流交流逆变器转换效率变压器升压效率维护期检修发电损失薄膜系统效率分析损耗系数可利用率阵列组件串并联失配损失电池组件温度系数耗损太阳辐照损失灰尘积雪遮挡损失电缆传输损失直流交流逆变器转换效率变压器升压效率维护期检修发电损失年发电量计算年发电量计算公式如下年发电量系统装机容量系统发电效率η年倾斜面标准辐照时数考虑到以后每年系统效率衰减情况前十年衰减平均每年衰减后年衰减平均每年衰减。
电站年年发电量计算结果如下年份晶体硅系统发电量万薄膜系统发电量万电站年发电量发电量万年份晶体硅系统发电量万薄膜系统发电量万电站年发电量发电量万年发电量总和平均每年发电量二方案选择方案比选太阳电池按材料可分为晶体硅太阳电池硅基薄膜太阳电池化合物半导体薄膜太阳电池和光电化学太阳电池等几大类。
晶体硅太阳电池包括单晶硅太阳电池和多晶硅太阳电池两种,是目前市场上主导产品,硅基薄膜太阳电池包括多晶硅薄膜非晶硅薄膜和硅基薄膜叠层太阳电池,可在廉价衬底材料上制备,其成本远低于晶体硅电池,效率相对较高。
化合物半导体薄膜太阳电池主要有铜铟硒和铜铟镓硒等。
染料敏化纳米薄膜太阳电池简称,对它研究处于起步阶段。
总体来讲硅太阳电池目前发展最成熟,在应用中居主导地位。
晶体硅电池中,单晶硅太阳电池转换效率较高,技术也最为成熟,使用最为广泛。
在实验室里最高转换效率可达,规模生产时效率可达左右。
目前在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位。
但由于单晶硅材料制造成本价格高,虽然经过制造工艺和技术方面努力,相对初期阶段,价格已经大幅度降低,但仍然相对较高。
多晶硅太阳电池与单晶硅比较,其效率高于非晶硅薄膜电池而低于单晶硅电池,其实验室最高转换效率可达,工业规模生产转换效率为左右。
因此,多晶硅电池在效率和价格方面能够继续扩大其优势话,将会在太阳能电地市场上占据重要地位。
与晶体硅太阳电池相比,硅基薄膜太阳电池最重要是成本优势,具有弱光响应好和温度系数小特性,便于大规模生产,有极大发展和应用潜力。
通常,硅基薄膜太阳电池最主要问题是效率相对较低,效率目前为,每瓦电池面积会增加约倍,在安装空间和光照面积有限情况下限制了它应用。
上述三大类电池产品价格从目前市场上来看是多晶硅和单晶硅价格接近。
硅基薄膜比多晶硅和单晶硅便宜,太阳能转换效率单晶硅多晶硅硅基薄膜,占地面积单晶硅与多晶硅差不多,硅基薄膜较大。
产品成熟程度是单晶硅比多晶硅更加成熟,硅基薄膜稍差。
鉴于本项目土地面积有限,根据宁阳县日照情况及硅基薄膜太阳电池具有弱光响应好特性,本项目同时采用单晶硅和硅基薄膜两种电池组件。
容量分别为和。
组件技术参数本项目太阳电池组件采用单晶硅电池组件和硅基薄膜电池组件主要参数如下单晶硅太阳电池组件指标单位数据峰值功率开路电压短路电流工作电压工作电流尺寸安装尺寸重量峰值功率温度系数开路电压温度系数短路电流温度系数年功率衰降年功率衰降组件效率通过认证及测试满






























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