光伏项目总结(6篇)
光伏项目总结篇1
关键词:渔光互补;水土流失;防治分区;水土保持措施
由于常规能源资源的有限性和环境压力的增加,世界上更多国家加强了对新能源和可再生能源技术发展的支持。近年来,国际上光伏发电迅猛发展,国内能源结构调整步伐明显加快,清洁能源开发生产能力日渐提高。渔光互补光伏电站项目采用“板上发电、板下养殖”的渔光互补光伏应用形式,既能实现浅水水面上光伏发电,又能在水下开展水产养殖,高效地利用了水资源和土地,实现了渔光互补。项目不仅有利于环境保护,更能促进太阳能光伏产业的发展,实现经济、生态和社会效益最大化。但是,工程建设也可能带来一系列环境问题,例如升压站、进出站道路、光伏阵列及集电线路沟槽等建设活动,若不采用合理有效的水土流失防治措施,易产生水土流失。泥沙进入周边道路、海域、水塘及农田等,导致道路交通受阻,甚至使周边海域及水塘水体内悬浮物含量增高,农田被掩盖。因此,为防治工程建设过程中可能出现的水土流失,尽可能地降低水土流失危害,必须在工程建设前开展合理有效的水土保持设计。目前,国内渔光互补项目开展处于起步阶段,水土保持设计经验欠缺,仍存在一些突出的问题,如水土流失防治分区不合理,防治分区内水土保持措施设计不完善,给水土保持措施设计及其后续实施造成困难。本文以科太新能源惠来县岐石镇50MW渔光互补光伏电站项目一期工程水土保持设计为例,结合相关工程设计经验,对渔光互补发电工程水土保持设计要点进行分析,为类似工程的水土保持设计提供一定的借鉴和参考。
1项目及项目区概况
科太新能源惠来县岐石镇50MW渔光互补光伏电站项目一期工程拟建场址位于揭阳市惠来县岐石镇。本工程为光伏电站一期工程,建设规模为26MWp,预计年上网发电量3282.3万kWh。工程建设内容包括110kV升压站、光伏阵列、场内检修道路和集电线路四部分,共布置为1个升压站、26个光伏阵列、26座逆变升压室、3km长的场内检修道路和4.7km(单回电缆线路长度)长的35kV集电线路,共安装250Wp的多晶硅光伏组件104000块。工程总投资24700万元,水土保持总投资107.74万元,总工期3个月。工程建设总用地面积40.59hm2,其中永久用地1.33hm2,临时用地39.26hm2;土石方挖方总量1.36万m3,填方总量4.64万m3,借方3.90万m3,弃方0.62万m3。项目建设场址处于平原地区,地貌类型为水面。场址范围内地势总体较为平坦、开阔。项目区属亚热带季风气候,年平均气温为21.9℃,年平均降水量为1810mm。项目区地带性土壤主要为赤红壤,植被为亚热带常绿阔叶林,场址内林草植被覆盖率约为30%左右。土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,水土流失容许值为500t/km2•a。本工程任务及建设内容比较典型,具备了一般渔光互补发电工程的特点,水土保持设计的重点应放在水土保持分析与评价、水土流失防治分区及水土保持措施设置等方面。
2施工组织及方法
2.1施工组织
根据项目实际情况,项目区占地均为虾塘、鱼塘等,无法在红线范围内布设施工营造区,因此将施工营造区布置在项目区红线外较为平坦的荒草地上。在施工期间集中设置1个施工生活区,区内设置混凝土搅拌站、砂石料堆放场、钢筋加工场,生产用办公室和生活临时住房等。光伏电池钢支架就地组装,不集中设堆放场地。集电线路沿场内检修道路一侧敷设,施工平台直接利用场内检修道路,分段施工,开挖后土方堆于场内检修道路,电缆架好后尽快回填。
2.2施工方法简介
升压站:升压站征地按最终规模一次性征地,施工前先进行四周挡墙围墙的施工,施工围蔽好后进行场地平整,这样可减少水土流失的影响范围。场地平整后,进行站内建筑物基础施工,再进行站内建构筑物施工。电控楼及生活消防水泵房基槽土方采用机械挖土,预留300mm厚原土,用人工清槽后进行基础砼浇筑及地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填。升压站施工采用机械与人工结合的施工方法,采用大型机械施工,土石方基本实现了随挖、随运、随排,避免了施工场地临时堆放,减少了工艺环节,控制了土石方流失量。光伏阵列:光伏阵列主要布置在鱼塘和其他草地上,无需进行场地平整。光伏阵列采用预制管桩基础,首先进行地基处理,对于占用鱼塘和水渠的部分,先抽干水,待塘底晾干后用脚手钢管搭设防护栏,铺设3cm的钢板,吊桩采用一点吊法。阵列支架采用镀锌螺栓连接,逆变升压室基础施工采用预制管桩加承台。变压器、逆变器及相关配套电气设备采用吊车将逆变器吊到安装位置进行就位,固定在基础预埋件上,焊接固定。光伏阵列基础施工采用预制管桩基础,其扰动强度小,尽可能地保护了原状土,整个工程施工中没有采用爆破等有潜在破坏因素的工艺。集电线路施工:35kV集电线路施工采用机械和人工相结合方式。其中,沿道路敷设的部分电缆在道路施工时已预留管沟,减少了土石方二次挖填,施工平台直接利用施工(检修)道路或修建临时道路兼作施工平台,电缆架好后尽快回填,利于水土保持;沿荒草地布置的电缆敷设以人工挖填为主,能更好地控制开挖的范围,避免不必要的开挖和过多的破坏原状土,开挖土方也基本能够得以及时回填,减少了基坑暴露时间,利于水土流失的防治。场内检修道路:场内道路修建主要采用机械和人工相结合,路基修筑主要以压路机、推土机为主。路基均为填方路基,均利用现有塘埂进行扩建,减少了路基填方,且施工时分段施工,路基填筑好后及时进行浆砌石边坡的修建,利于水土流失防治和边坡的稳定。
3工程建设水土流失特点及危害
3.1工程建设水土流失的特点
光伏建设项目水土流失有以下特点:①水土流失呈面状分布,水土流失面积较大;②升压站区基础施工、光伏阵列区基础施工、检修道路及检修道路施工等容易造成水土流失;③水土流失重点在施工建设期;④光伏阵列区是水土流失重点区域。
3.2水土流失危害
光伏建设项目水土流失危害主要表现在以下几个方面:①工程施工产生的水土流失将可能对征地线外的自然沟道造成堵塞,对该区域的防洪和灌溉造成压力。②工程施工时可能易导致土方进入行车路面,造成路面污染,影响行车安全。③工程建设将影响村民的生产、生活以及周边的自然景观,影响土壤肥力,对耕地造成减产。
4水土流失防治分区及预测
4.1水土流失防治分区
本工程光伏发电布置较集中,占地性质以临时占地为主,占地类型以坑塘水面为主。本工程中水土流失发生的主要环节为升压站土石方挖填工程及建构筑物基础施工、场内检修道路修筑、光伏支架及逆变升压室基础施工、集电电缆线路电缆沟挖填工程等。根据项目建设工程施工特点、施工区水土流失类型和强度来划分水土流失防治区域,本项目水土流失防治分区划分为升压站区、光伏阵列区、场内检修道路区、电缆线路区和施工营造区等5个一级防治分区。
4.2水土流失预测内容及方法
本工程水土流失预测内容主要包括:扰动原地貌和损坏地表植被面积的预测、损坏水土保持设施数量和面积的预测、弃土弃渣量的预测、可能造成的水土流失量预测以及可能造成的水土流失危害预测。水土流失预测采用定性和定量相结合的方法进行,水土流失背景值通过实地调查确定,水土流失量预测采用类比法。由于广东省光伏发电项目尚处于起步阶段,暂时没有已验收并投入运行的光伏项目作为类比工程,经分析和筛选,“500kV韩江输变电工程”与本工程在地貌特征、气候特征、土壤性质、植被类型等方面相似,主体工程布置和施工对地表的扰动方式也相同,两者有较大的可比性,采用该类比工程及综合调查值作为本项目的土壤侵蚀强度的参考值是合理的。因此,采用“500kV韩江输变电工程”的地表扰动土壤侵蚀强度进行本项目水土流失预测。
4.3水土流失量预测
背景值:根据现场调查分析,本项目场址现状水土流失现象轻微,侵蚀强度属微度侵蚀区,因此,确定本项目区土壤侵蚀背景值为200t/km2.a。扰动后土壤侵蚀模数:本项目升压站区施工期的侵蚀模数采用类比工程变电站区施工期的监测值,光伏阵列区、场内检修道路区及电缆线路区施工期的土壤侵蚀模数采用类比工程塔基及施工场地区施工期的监测值,施工营造区施工期的侵蚀模数采用类比工程牵张场区施工期的监测值。自然恢复期土壤侵蚀模数:类比工程监测总结报告确定自然恢复期土壤侵蚀模数为1000t/km2.a,因此本项目自然恢复期侵蚀模数也取为1000t/km2.a。采用类比法确定的各预测分区的侵蚀模数后,根据各预测分区的面积和产生水土流失的历时,经测算,本工程建设可能造成水土流失总量为1148t,其中施工期1132.4t、自然恢复期15.5t;可能新增水土流失量为1099.6t,其中施工期1091.7t、自然恢复期7.9t。
5水土保持措施设计
针对光伏发电比较集中、场内地貌主要为鱼塘地貌、区内地形平坦、占地面积较大的特点,本工程水土流失防治应注重拦护、植被恢复等措施,并采用植物与工程措施相结合的防治方法,根据各防治分区的水土流失特点进行措施布置。
5.1升压站区
升压站选址于一鱼塘内,因此升压站施工前需进行清淤并进行土方回填,施工前先进行四周挡墙围墙的修建,施工过程中设置围墙内侧及进站道路两侧的临时排水及沉沙等措施,以排导升压站施工期的汇水,施工后期布置站址绿化、浆砌片石护坡、混凝土排水沟及浆砌石排水沟等防护措施。
5.2光伏阵列区
工程建设期光伏阵列区是新增流失量最大的区域,应是重点水土流失防治区。光伏阵列区占地内主要为鱼塘、虾塘及盐田等用地,施工过程中塘底已晾干,且周边有塘埂拦挡,但是塘埂及边坡容易在机械施工扰动地表的情况下产生水土流失,为防止施工期间水土流失,在鱼塘塘埂坡脚和逆变升压室四周修建编织土袋挡墙,并对鱼塘塘埂边坡进行临时覆盖,施工结束后,鱼塘、虾塘等继续恢复使用,占用的盐田无需进行处理,仅对塘埂进行全面整地和铺植草皮等植被恢复措施。
5.3电缆线路区
电缆线路区占用地类为其他草地,表层土为比较肥沃的腐殖土,为了满足后期绿化土的需求,电缆线路开挖土方前先进行表土剥离,电缆线路开挖土方需临时堆于施工平台上,为防止临时堆土的流失,用编织土袋在临时堆土一侧进行临时拦挡,采用塑料彩条布覆盖保护堆土边坡,电缆施工结束后进行表土回填、全面整地和铺植草皮等植被恢复措施。
5.4场内检修道路区
场内检修道路主要满足施工期施工车辆通行及光伏组件运输的需要,光伏阵列集中布置,并且主体设计尽可能结合了现有村道和塘埂布置,施工检修道路施工过程中,为防止施工时土方向下边坡滑落,在道路填方边坡坡脚修建编织土袋挡墙,编织土袋挡墙外侧布置临时排水沟,并对填方边坡进行临时覆盖,施工结束后对道路两侧布置浆砌片石护坡等防护措施,因施工期间电缆沟回填土方需临时堆放于该区,需补充施工期间临时堆土的临时拦挡、覆盖等防护措施。
5.5施工营造区
根据项目实际情况,施工营造区布置在项目区红线外较为平坦的荒草地上。场地平整后,沿施工营造区四周修筑临时排水沟,阻止周边汇水及排导区内汇水,施工结束后拆除施工营造区,进行全面整地和撒播草籽等植被恢复措施。
6结语
6.1渔光互补电站项目采用“板上发电、板下养殖”的渔光互补光伏应用形式,实现渔光互补,发挥综合效益的同时,应开展水土保持工作,避免给周边环境带来负面影响。
6.2水土保持设计应考虑施工方法和工序带来的水土流失可能性,综合水土保持基本理论,采用合理的水土保持措施。
6.3在水土保持分区中,宜采用升压站区、光伏阵列区、电缆线路区、检修道路区及施工营地区等分区方法。6.4采用的水土保持措施要结合原地形地貌特点,优化布置,使水土保持措施经济高效。
参考文献
[1]李海涛,林炬,陈荣,等.渔光互补型光伏电站对生态环境影响的探究[J].城市地理,2016(20):76~79
[2]姚娜,吴薇,程艳辉,等.光伏电场水土保持措施配置初探———以郧西县光伏发电工程为例[J].亚热带水土保持,2014(1):52~55
光伏项目总结篇2
1.1浙江省居民家庭光伏发电基本情况
截止2012年8月底,浙江省已并网发电的光伏发电项目共65个,总容量13.47万kW,已并网的光伏发电项目从并网起累计发电量达4941万kWh,上网电量达1225万kWh。浙江省已并网发电的居民家庭光伏发电项目共12个,总容量97.5kW,分别占全省光伏已并网光伏项目个数的18%和总容量的0.07%。已并网的居民家庭光伏发电项目累计发电量17054kWh,累计上网电量13392kWh。由此可见,浙江省居民家庭光伏项目仍处于起步阶段,居民投资家庭光伏的意愿不强。
1.2浙江省光伏发电相关政策情况
浙江省人民政府近期出台《关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》,明确了浙江光伏产业发展的总体思路和主要目标,给出了扶持光伏产业发展的相关政策,提出推行光伏产业发展“百园千项万户”计划,即在百个产业园区推进光伏应用,组织千项兆瓦级光伏发电示范项目,推广万户家庭光伏发电项目。“百园千项万户”计划对推广浙江居民家庭光伏发电具有重要的意义。按照相关规定,浙江省能源主管部门已将居民家庭光伏发电等容量较小的光伏电站项目备案职能下放至市(县)级,光伏发电项目的行政审批程序有所简化,时间周期缩短。在光伏发电项目并网方面,按照《光伏电站项目管理暂行办法》规定,光伏电站配套电力送出工程应与光伏电站建设协调进行,电网企业负责投资建设项目厂址外配套电力送出工程。国家电网公司也出台一系列服务光伏项目接入的举措,按国家规定停止收取系统备用容量费。目前,光伏发电项目并网时间大幅缩短,并网难问题已不再成为制约光伏发电快速发展的主要因素。
1.3浙江省居民光伏发电电价补贴情况
按照国家及浙江省政府相关政策,浙江省分布式光伏发电项目上网电价为0.977元/kWh。但是,针对居民家庭光伏发电项目,浙江省物价部门还未对其上网电价予以明确,各地也均未出台相关财政补贴政策。以金华兰溪的钟晓峰居民光伏项目为例,只能按照燃煤机组脱硫标杆电价进行结算,政府的支持力度显然远不及大部分中型光伏发电企业。此外,居民家庭光伏发电电量具体的计量方法和结算价格以及用户售电给电网公司的合同格式等内容均有待明确,光伏发电电量上网电费的结算方式也未确定,许多居民家庭光伏发电项目由于无法开具发票而致使电网企业无法对其上网电费进行支付。
2浙江省发展居民家庭光伏的必要性
2.1浙江省能源现状
浙江省正处于工业化、城市化高速发展的时期,能源的刚性需量持续增长。浙江是耗能大省,但能源资源短缺,几乎没有煤、油、气等一次能源,能源对外依存度极高。持续增长的能源需求给浙江的经济发展和生态环境带来极大的压力,因此必须寻求新的能源利用方式来代替化石类能源的消费。
2.2浙江省发展光伏发电的必要性
2013年,浙江省统调电力最高负荷达5463万kW,同比增长5.6%,全省累计参与错避峰用户90.6万户次,最大移峰负荷457.6万kW,累计少供电量6.23亿kWh,电力紧缺严重。为了应对电源性缺电,发展可再生能源发电势在必行。在众多可再生能源中,浙江的水能开发利用率已达95%以上,基本已没有开发利用的空间;浙江的风能资源也不丰富,可利用的地区基本集中在山区和沿海一带,且需要电网配备一定的调峰容量;地热能、生物质能和潮汐能尚不能广泛开发利用。因此,目前在浙江能够较为广泛利用的可再生能源只有太阳能。浙江电网统调负荷率偏低,平均在83%左右,在华东区域处于最低水平。浙江统调负荷最高峰出现在10:00~13:30时间段,这个时段正是光伏发电的高峰时段。因此,光伏发电具有良好的顶峰能力,可以有效缓解浙江负荷高峰时段的缺电现状。
2.3浙江省发展居民家庭光伏发电的必要性
过去几年中,浙江省的光伏应用基本属于厂房屋顶集中式发电项目,一般采用“他建、他发”的合同能源管理模式,主要由项目业主租用电力用户的厂房建设光伏发电站进行经营管理,存在涉及双方利益分配和安全责任分解等问题,且项目申报后具体合作事宜谈判周期长,不确定因素多,在发展中容易遇到电网接入滞后、光伏投资企业融资困难、企业屋顶产权不稳定等问题。居民家庭光伏发电则基本不存在上述问题。目前,国家提倡的是分布式光伏发电,以自发自用为主,多余电量上网。与规模型厂房屋顶光伏发电相比,居民家庭光伏发电更靠近用户侧,开发更加分散化,更加利于电能消纳,可有效节省电力输送、配置所消耗的资源,有利于提高能源利用效率,对电网的影响和污染也相对较小。因此,推进居民家庭光伏发电应是浙江省光伏产业发展的必行之路。
3浙江省发展居民家庭光伏的可行性
3.1浙江省居民家庭光伏发电效能估算
浙江省年均气温适中,属于国家太阳光照第四类区域,光伏发电的年利用小时数在1000h左右。目前,每平方米光伏板的发电容量为100~150W,以农村居民为例,如一户居民拥有屋顶面积100m2,则可建造10~15kW光伏发电设备,按年利用1000h计算,年可发电量在1万~1.5万kWh。浙江约有乡镇居民1000万户,如果其中10%的居民投资家庭光伏,容量可达500万~1000万kW,顶峰发电能力超过500万kW。浙江省城乡居民家庭作坊式工业较为发达,完全有能力就地消纳光伏发电电量,可以充分发挥光伏发电建设快速、布局分散、就地消纳的特点和顶峰发电、缓解电力紧缺的作用。
3.2浙江省居民家庭光伏发电投资成本及收益分析
按照目前10元/kW左右的投资成本测算,每个居民家庭光伏发电项目的投资一般不超过10万元,如在农居点建设、旧城改造拆迁等项目初期就统筹规划则成本将会进一步降低,以浙江居民的经济能力完全可以承受一次性投资。如果参照普通分布式光伏发电项目的电价补贴,居民家庭光伏发电可以在10a左右收回投资成本。目前光伏发电设备的利用年限是25a,因此投资居民家庭光伏发电具有较好的回报率。
3.3光伏发电技术发展情况
目前,光伏发电技术发展日新月异,光伏发电设备投入运行约2.5a即可收回其生产制造过程中的能耗。国产光伏发电的逆变装置制造趋于成熟,均已经能够实现防孤岛功能,再加上智能微电网技术的不断进步,光伏发电对电网带来的安全隐患及输出功率不稳、无功平衡困难等污染已经越来越小,大面积多点的分布式光伏发电并入电网在技术上已基本成熟。
4浙江省推进居民家庭光伏发展的政策建议
从根本上说,光伏发电市场仍然是一个政策驱动的市场。在居民家庭光伏市场形成的初期,必须出台相关政策,充分考虑政策目标群体的利益,争取居民的支持,鼓励居民投资光伏发电产业,由消费需求转变为投资需求,充分利用居民屋顶资源,将大力发展居民家庭光伏发电项目尽快提上日程。
4.1完善居民家庭光伏支持政策和补助政策
投资收益偏低、成本回收期过长是影响居民投资家庭光伏的主要因素。在我国的居民生活电价远远低于工商业电价的现状下,必须推行合理的上网优惠电价和自用电补贴。经测算,如将居民家庭光伏发电电价定在1.3元/kWh(不考虑自用或上网),投资者可在7~8a收回投资成本,因此可以极大地激发居民的投资热情。此外,财政、税务主管部门应尽快研究出台免收居民家庭光伏发电税费政策和解决居民家庭电费结算过程中如何开具发票的问题,以规范电网企业与用户间的电能交易。
4.2简化居民家庭光伏项目的备案管理流程
居民家庭光伏发电项目普遍较小,政府相关部门可考虑在项目申报备案时开辟绿色通道,简化相关流程,取消环评、能评等项目,为居民家庭光伏发电项目提供便利,加快居民家庭光伏发电项目的建设进度。
4.3加大宣传,形成合力
针对居民目前对光伏发电认知度和关注度尚且不高的现状,应加大可再生能源和光伏发电的宣传,普及光伏发电知识,使广大居民充分了解家庭光伏发电的优越性和投资回报,提高其投资的积极性和主动性。光伏制造、经营企业应大力开拓居民用户市场,不断提高服务水平,构建销售—安装—运行维护一体的产销一条龙服务体系。供电企业应做好光伏项目并网及咨询服务工作,各方合力,共同推进浙江省居民家庭光伏发电项目应用。
5结论
光伏项目总结篇3
关键词:光伏发电;发展现状;优势
1国内光伏发电市场发展状况
2013年,受欧盟的“双反”风波促动,光伏产业发展得到了政府前所未有的重视。“双反”使得业内及政府重新思考,决心启动更大规模国内市场。2013年被光伏业内人士定为“光伏政策元年”,国家出台一系列促进光伏产业发展的政策措施,积极培育我国太阳能发电市场。
在政策的引导和推动下,2013年中国已成为全球最大光伏市场,地面电站与分布式发电并驾齐驱,装机容量持续增加,截止2014年底,中国累计并网的光伏装机容量已达26.52GW,而2014年全年,中国的新增光伏太阳能并网量为10.52GW,相比2013年同期增长了13%左右。2015年国家能源局制订了国内光伏发电装机15GW的规划,集中式地面电站为8GW,分布式光伏装机为7GW(其中屋顶式装机为3.15GW)。计划在全国建立30个光伏发电大型示范园区。
政策刺激开发商加快了光伏发电站的建设速度。政府也积极鼓励和引导民间资本进一步扩大对光伏发电领域投资。
未来几年中国将坚持集中式与分布式并举,重点向分布式光伏发电倾斜的发展原则。大力开拓分布式光伏发电市场,鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。支持在学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等推广小型分布式光伏发电系统。
中国计划到2030年将非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。截至2014年底,我国非化石能源占比为11.1%,要在2030年实现20%的目标,需要光伏发挥更大作用。
2国家光伏发电支持政策
为积极培育我国光伏发电市场,国家制订了光伏发电价格、税收、金融信贷和建设用地等一系列配套政策。
明确了项目装机容量6MW(不含)以下的太阳能发电项目豁免发电业务的电力业务许可,免收系统备用容量费和相关服务费用。
鼓励银行等金融机构,结合分布式光伏发电特点和融资需要,对分布式光伏发电实行优惠贷款利率,延长贷款期限。加大了财税政策支持力度,对光伏发电企业所得税减免。完善了土地支持政策和建设管理,降低工程的前期投入成本,还在项目申请、备案、并网和建设用地等多方面进行手续简化。
国家电网公司2015年智能用电工作指导意见,将分布式电源接入及运营管理列为智能电网建设管理目标,提升分布式电源、微电网并网服务效率。
电网企业优先保障光伏发电运行,确保光伏发电项目及时并网,全额收购所发电量。对光伏电站,由电网企业按照国家规定或招标确定的光伏发电上网电价与发电企业按月全额结算;对分布式光伏发电,建立由电网企业按月转付补贴资金的制度。中央财政按季度向电网企业预拨补贴资金,确保补贴资金及时足额到位。
3光伏电站行业的参与者
一类是电网公司、全国性大型发电集团、地方发电集团等电力行业企业,目前是光伏电站行业的主流企业。二类是专业的光伏电站开发商,具有电力工程、建筑工程专业技术,从事光伏电站工程承包、BT业务、BOT业务。三类是分布式光伏电站业主。四类是上游光伏制造企业向下游电站行业拓展,此类客户开发电站目的是消耗自身光伏制造产能。五类是致力于光伏电站资产证券化的信托公司、投资公司、基金公司等。
4黑龙江省光伏发电发展状况及运营效果
4.1黑龙江省太阳能资源情况
黑龙江省属利用太阳能资源条件较好地区,年日照时数在2242-2842小时之间,年均太阳辐射量4400-5028MJ/M2,其总辐射量的空间分布趋势为西南部总辐射值最大,中东部和北部地区太阳总辐射较少。齐齐哈尔、绥化、黑河及哈尔滨的部分地区太阳能总辐射值最大,在4800MJ/M2以上,其中齐齐哈尔市和泰来县总辐射值在5000MJ/M2以上。发电设备年均利用小时数1300小时左右,具有良好的光伏项目实施条件。2014年黑龙江省光伏发电标杆上网电价为0.95元,电价承诺期20年。
4.2黑龙江省光伏发电发展情况
截止到2014年底,黑龙江省已申报光伏发电项目41个。已建成项目36个,其中大庆和泰来建成大型集中电站2个,分布式电站全省34个,总装机容量72141KW。2015年黑龙江省光伏发电装机配额为30万KW,其中,集中式地面电站15万KW,分布式电站15万KW。
4.3黑龙江省已并网运行电站运行效果
由中国三峡新能源公司投资建设的黑龙江泰来9.9MW光伏发电项目,是黑龙江省第一个运行发电的大型集中式地面光伏电站。2013年6月开工建设,2013年12月20日并网发电,2013年上网标杆电价为1元/千瓦时。项目总投资10797.06万元,自有资金20%,银行贷款80%。项目占地376849m2,土地购置成本1000万元,预计25年年平均发电量为1342.6万KWh,25年年平均利用小时数1319.38h,预期首年发电量为1490万KWh,投资回收期为15年。
泰来光伏项目实际运行情况良好,各项指标达到设计要求,发电能力超过可研及设计水平,2014年全年发电1567万KWh。光伏电站日常维护量很少,所以电站人工及运营成本很低。泰来光伏电站运行工作人员共6人,负责整个电厂日常运维管理工作。
5利用云峰水电场地建设分布式光伏电站的优势及规划简介
5.1云峰水电分布式光伏发电项目的优势
云峰水电公司作为电网公司下属企业,介入分布式光伏发电具有一定优势。若能利用云峰水电站现有场地条件建设分布式光伏发电设施,可大大提高资产利用率、提升现有水电厂的发电能力。利用现有场地节省了土地成本、利用现有运值人员可节约电站人工成本、利用现有送出线路并网,简化了电站设计施工成本,可大大提高光伏电站发电效益,缩短投资回收期。利用云峰水电或电力企业自身的土地和屋顶资源,开发分布式光伏发电业务,可以进一步拓展公司生存发展空间,缓解公司业务单一和不稳定带来的生存危机。云峰光伏项目若能实施,之后还可以探讨租赁云峰水电附近的废弃电厂的场地和厂房屋顶开发光伏发电项目,利用电厂原有送出线路并网,节省供电企业电网配套建设成本,简化电站建设流程,提高建设效率。光伏发电是国家支持的新兴产业,因为电站运营收益确定性的提高,行业发展处于起步阶段,投资机会较多,吸引了各类社会资本的关注和进入。由于国家对各省光伏电站建设采取配额制,目前光伏发电投资竞争局面已经形成。及早介入,可以积累经验,为以后业务的发展抢占先机。
光伏项目总结篇4
关键词光伏电站;太阳能;建设;运营管理
中图分类号:TM615文献标识码:A文章编号:1671-7597(2014)01-0132-01
随着全球能源形势日趋紧张,对环境造成的破坏日益凸显,太阳能以其取之不尽、用之不竭、无污染等特有优势成为新能源中的宠儿,因而太阳能光伏发电作为一种可持续的能源代替方式,在近几年得到迅速发展。
光伏电站是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,主要由太阳能电池方阵、蓄电池组、充放电控制器、逆变器、交流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备组成,利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。其产品主要分为三个方面:一是为无电场合提供电源,主要为广大无电地区居民生活生产提供电力,还有微波中继电源、通讯电源等,另外,还包括一些移动电源和备用电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草坪灯等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。
1光伏电站建设发展现状及前景
光伏电站建设发电具有明显的优势:首先,太阳能取之不尽,用之不竭,不用担心太阳能枯竭不足问题,同时太阳能的安全性和可靠性有保证,属于干净无公害的清洁能源,没有噪声污染或污染物排放等,有利于环境保护和可持续发展;其次,光伏电站建设不受资源分布等的地域限制,可与屋顶相结合,既节省空间又有效利用屋顶、墙面等本来闲置浪费的空间,同时在生产过程中无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;最后,光伏电站发电能源质量高,建设周期短,获取能源花费的时间短,使用者从感情上容易接受。
我国地域辽阔,太阳能资源丰富,具有发展光伏电站的巨大优势,同时,国家一系列扶持政策和补贴办法的出台,使国内光伏市场开始启动,各发电企业开始大规模建设规划光伏并网电站项目。根据专家预测,太阳能光伏发电在今后的世界能源消费中所占的比重将越来越大,伴随着部分常规能源的枯竭,太阳能光伏发电将成为21世纪世界能源供应的主体,到21世纪末期,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,其中太阳能发电将占到60%以上。由此可见太阳能光伏产业有着广阔光明的发展前景,必将在今后的能源领域中占据重要地位。
2加强光伏电站建设及运营管理探讨
2.1加强光伏电站建设过程管理
首先,在项目策划与决策阶段,要对光伏电站项目投资的必要性、可行性进行科学论证和多方案比较,编制项目申请报告及选址规划,获得政府相关支持性文件,对选址进行测量和初步勘察,并进行当地气象资料、电力系统、经济发展情况、相关取费规定及当地光伏政策等的资料收集,编制可行性研究报告并进行严格审批;其次,在光伏电站建设项目准备阶段,应招标选定设计单位进行项目初步设计,完成EPC总承包招标、评标、定标、合同签订等工作;再次,在光伏电站建设施工阶段,应通过对勘察设计进行重点管理,提高项目的技术水平、可靠性和经济效益,通过采购管理提高项目质量、塑造自身核心竞争力,通过施工管理进行进度控制、费用控制、质量控制和安全管理,保证光伏电站的质量和经济效益;最后,在光伏电站工程项目竣工验收阶段,对项目的相关档案资料、质量和造价等进行管理,使其顺利投产运行,为日后维护管理和产生经济效益打下坚实基础。
2.2选择适合的光伏电站运营模式
光伏电站运营管理模式主要有三种:第一种是承包商建设电站,项目业主管理电站模式,业主在电站建设初期投入工作,在电站全部竣工验收前完成庞大的人员培训计划和维护网络建设计划,管理成本大,需要政府在资金和政策方面给予大力支持;第二种是总承包商成为业主并经营管理电站模式,总承包商在项目建设的同时利用项目建设资金完成的机手的培训和运程监控管理系统,待项目竣工验收合格后,使机手成为高素质专业维护管理人员,使运行维修网络系统正常运转,实现远程监控管理;第三种是由当地政府管理电站模式,由业主选择承建商,并组织工程竣工验收,验收合格后产权全部移交业主,业主与政府签订管理合同,由政府进行用电管理。
2.3加强对光伏电站的维护
光伏电站运行与维护的安全适用、技术先进、经济合理,能够保证光伏电站的正常运作和延长光伏电站使用寿命,提高经济效益。首先,应保持光伏组件的清洁,对其进行定期检查,发现问题及时调整更换,使光伏建材和光伏构件符合生产需要,防止意外事故发生;其次,对直流汇流箱、直流配电柜进行维护,防止其出现变形、锈蚀、漏水、积灰等现象,使其性能稳定可靠;最后,对控制器、逆变器,交流配电柜及线路等进行维护,对其进行常规保养,对蓄电池进行均衡充电,使其保持正常运作,每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验,对系统的A/D变换器的精度进行检验。同时,要提高光伏电站维护人员的专业技能和安全意识水平,要求他们在工作之前做好安全准备,断开应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,戴低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在事故隐患。
3结论
面对日益紧张的能源消耗和日趋严重环境污染,发开利用清洁能源成为全球可持续发展的不二选择,太阳能发电正在逐步得到研发投产,光伏电站建设是开发利用太阳能的有效途径。电力企业应加快研发力度,加强对光伏电站建设管理,选择适合的运营管理模式,重视光伏电站的维护,促使光伏电站解决全球能源危机,提高企业经济效益和市场竞争力,促进企业和社会的健康可持续长远发展。
参考文献
[1]王长贵.中国光伏产业的发展与挑战[J].太阳能,2008(09).
[2]凌霄.甘肃酒泉光伏电站项目的投资策划与分析研究[D].西安建筑科技大学,2012.
光伏项目总结篇5
关键字:分布式光伏电站投资成本税费
中图分类号:U665文献标识码:A
一、引言
近几年,为应对光伏行业的美国及欧盟“双反”影响同时为保护国内组件制造企业,国家出台了相关光伏电站补贴政策,直接导致中国光伏发电装机量突飞猛进,2013年下半年中国大陆地区装机量竟超过10GW,市场异常火爆。近期中国能源局公布了《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》,并明确规定光伏分布式发电装机量占60%,旗帜鲜明的将光伏投资由地面大规模电站引导至光伏分布式发电。
二、分布式光伏发电系统介绍
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电实行“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”的运营模式,电网企业采用先进技术优化电网运行管理,为分布式光伏发电运行提供系统支撑,保障电力用户安全用电,鼓励项目投资经营主体与同一供电区内的电力用户在电网企业配合下以多种方式实现分布式光伏发电就近消纳。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。
目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶与个人家庭屋顶的光伏发电项目,该类项目必须接入公共电网,与公共电网一起为附近的用户供电。
分布式光伏发电具有以下特点:
1、输出功率相对较小。一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
2、污染小,环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
3、能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
4、可以发电用电并存。大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。
三、分布式光伏发电系统建设投资成本
分布式光伏发电系统服务商提供给您的分布式光伏发电系统报价中,一般包含:晶硅电池组件、支架、逆变器、断路器、直流箱、交流箱、熔断器、直流电缆、交流电缆、汇流端子、接地端子、人工、运输、行政手续费、税费等项目,考虑到每个项目的大小、设计、施工难度不同,市场采购价格的浮动,报价也会随之浮动;
在华北、长三角、珠三角这三个分布式光伏发电应用比较密集的地区,太阳平面辐射量差异不像与西部地区差异那么大,一般不超过20%。如果设置到最佳发电倾角,整体系统效率在80%以上,一般来说1KW的项目25年年均发电量应在900~1300kwh左右;如果是钢结构彩钢瓦的工商业厂房屋顶,一般只在朝南的一面满铺光伏组件(标准厂房屋顶自然倾角一般为5°到10°不等),铺设比例一般为1KW占面积10O,也就是1MW(1MW=1000KW)项目需要使用1万O面积;如果是户用别墅砖瓦结构的屋顶,一般会在08:00~16:00没有遮挡的屋顶区域满铺光伏组件,安装方式虽与彩钢瓦屋顶略有不同,但占面积比是相似的,也是1KW占面积10O左右。也就是说,一个面积比较大(100~150O)的别墅屋顶,大概可以安装约10KW的光伏发电系统,25年年均发电约9000~1.3万kwh(具体参数需要航禹太阳能出具专业项目建议书后确定,这里只给出大致概念);如果是平面混凝土屋顶,为了设计成最佳固定水平倾角,每排组件之间需要间隔一定间距以保证不被前排组件阴影遮挡,所以整个项目占用屋顶面积会大于可以实现组件平铺的彩钢瓦和别墅屋顶。一般来说,考虑到自然遮挡和女儿墙高度等复杂因素后,1KW占用屋顶面积为15~20O左右,也就是1MW项目需要使用1.5~2万O面积。大家可以据此估算自家屋顶可以安装多少容量,大致能发多少电了。
按照2013年年底西安地区某300kWp屋顶分布式光伏电站建设直接成本来分析,300kWp的项目总花费为220万多元,其中组件占到58.49%,逆变器占到总成本的12.2%,支架占到总成本的7.73%。项目总造价每瓦成本约合7.3元。考虑系统集成公司利润,对于常规屋顶电站项目市场报价按照8元每瓦较为合理。项目各项费用支出及比例详见上表及下图所示。
四、分布式光伏发电系统运营成本
分布式光伏发电系统的运行维护主要是对系统的机械安装、电气连接的日常点检、对光伏组建的清洗、对部分失效部件的更换等简单操作,成本相对较低,对于10千瓦以下的系统维护成本几乎可以忽略不计,但是MW(1MW=1000KW=1000000W)级的电站应当预提1%-3%的维护成本进入系统的总投资。每次每平方米组件的清洗成本在0.5元到0.8元不等,主要取决于当地人工成本和运维服务提供人员的多少。一般来说安装量大的系统所需运营成本高于安装量小的系统所需运营成本,但分摊到每瓦成本上,前者则具有成本优势。据目前市场行情,每年运营成本一般占初始投资成本的1%-5%。
五、分布式光伏发电系统运营税费
对于企业自身投资的分布式光伏电站。采用自发自用余量上网的模式,屋顶光伏发电系统设备以及所产生的电力所有权都归属企业自身。电力是有形动产,将多余的电力并网销售给电站,要缴纳增值税。增值税一般纳税人适用增值税率17%。小规模纳税人则按3%征收率纳税。同时,光伏发电有税收优惠。根据《财政部、国家税务总局关于光伏发电增值税政策的通知》(财税〔2013〕66号),规定“自2013年10月1日至2015年12月31日,对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。”光伏发电系统需要购进相应设备,增值税一般纳税人购进货物可以抵扣进项税额。此外,光伏发电的一个缺陷是受天气影响居民社区自发自用余量上网,通常情况是开发商在建房时就把屋顶或外墙安装好光伏发电设备,然后移交给物业公司运营。电力归属权属于物业公司。物业公司主要涉及税种是营业税,归地税机关管辖;而销售电力要缴纳增值税,归国税机关管辖。因此物业公司还要到国税机关办理税务登记,并对销售电力的收入单位核算。如果居民社区规模不大,其屋顶面积不多,光伏发电的电力必将有限,当月销售电力收入小于2万元时,则根据《财政部、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税〔2013〕52号)规定,可以免缴增值税。同时,《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2008〕151号)规定,在缴纳企业所得税时,增值税免税额、即征即退额都要计入应纳税所得额。个人家庭自发自用余量上网,多余电力销售额基本达不到增值税起征点2万元的标准,所以免缴增值税。光伏电站投资运营商租用企业、居民社区的屋顶,屋顶光伏发电系统设备以及产生的电力所有权都归属光伏电站投资运营商。屋顶楼面不属于不动产,出租屋顶楼面,出租方要缴纳营业税,但不缴纳房产税。营业税适用税率5%。如果出租方是工商企业,主体税种是增值税,而营业税归地税机关管辖,那么工商企业出租屋顶也要到地税机关办理税务登记,并对出租屋顶收入单独核算。有些屋顶出租方不收取租金,而是以获得优惠电价或一定数量的免费电力作为回报。这种情况要分解成正常租赁和正常售电两个业务。国税机关将依照增值税暂行条例实施细则第十六条规定,按同期光伏电价调整光伏电站的销售额;地税机关将依照营业税暂行条例实施细则第二十条规定,按同期同类屋顶出租行情核定其营业额。营业额即租金收入,作为征收营业税的计税依据。光伏电站通常都超过年销售收入50万元的标准,须认定增值税一般纳税人。适用增值税税率17%。电站建设属于公共基础设施项目,根据企业所得税法第二十七条第(二)项和企业所得税法实施条例第八十七条规定,从事国家重点扶持的公共基础设施项目,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,可享受企业所得税“三免三减半”优惠。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》(财税〔2008〕116号)中列入了“太阳能发电新建项目”,但前提条件为“由政府投资主管部门核准”。因此,光伏电站要先经核准然后才能享受优惠。而目前光伏电站只要完成备案即可享同时,《财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》(财建〔2013〕390号)和《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格〔2013〕1638号)规定,分布式光伏发电项目经过备案,建成投产且完成并网验收后,将获得财政补贴,补贴标准为每千瓦时0.42元,获得的补贴应当计入当期应纳税所得额。
六、分布式光伏发电系统所产生的收入
从2014年开始,国家对大型光伏电站将实行分资源区的不同上网标杆电价,将此前实行的全国统一上网标杆电价1元/kWh分别调整到0.9元/kWh(Ⅰ类区)、0.95元/kWh(Ⅱ类区)和1.0元/kWh(Ⅲ类区),同时对于分布式光伏发电的激励政策从初投资补贴转为度电补贴(0.42元/kWh)。
一般来说,国家承诺的补贴可以做到基本到位,并不会拖延时间,到账时间基本上在次年3月左右。而省、市两级政府所承诺的补贴则需要对应所在地财政收入优良情况,只是到账时间不一定。电网的电力收购所产生的收入,一般执行每月抄表,挂账运营。抄表数并作为政府补贴的参照依据。现在电网公司抄表难度加大,且一般居民无法开出增值税发票给电网公司,导致电网公司应支付的款项迟迟未能到账。
七、分布式光伏发电系统所面临的困境
1、并网艰难,各地方电网对并网没有细化标准,因此会出现不同地区对申请批准的标准不一致,且分布式光伏发电的并网技术还存在一定的难题。
2、政策配套尚未完善,分布式示范项目执行层面尚缺细则支持,即使细则出台,存在不合理的条款或者执行问题,导致项目进度偏慢也是大概率事件。
3、是部分地区大面积的不具备屋顶打桩条件。在中西部省份房屋未使用钢混结构,依旧使用预制水泥板甚至使用木梁结构,且彩钢瓦劣质,不具备承压能力。
参考文献:
1、王昆白一《分布式太阳能光伏发电系统浅析》,《城市建设理论研究》2014年第8期
2、/中研普华官方网站
光伏项目总结篇6
近日,国家能源局给部分光伏企业、相关部门下发了一份“分布式通知”的征求意见稿。按此征求意见稿,我国的分布式企业“可利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等土地资源建设的光伏发电项目,在35千伏及以下电压等级接入电网项目容量(不超过20兆瓦)且所发电量在并网点变压台区消纳,可执行当地光伏电站标杆电价政策”。
上述政策向下延伸到各地方时,会有所调整,“有可能以6兆瓦作为一个上限,而不是20兆瓦来执行。就算是执行6兆瓦的规模,也应算是个好消息。”某家上市公司副总经理曾告诉本报记者,大棚、鱼塘这类项目,以前被归类于集中式发电,规模通常不会超过2兆瓦,在此之前很难获批。现在地方政策把这类项目规模扩大至6兆瓦,列入分布式,则可滚动报批,获批的可能性也大了很多。
航禹太阳能执行董事丁文磊介绍,“新政策可以这么理解:若分布式项目能实现自发自用,即自发自用加上余量上网(余量上网的电价走标杆);如果项目无法自发,就全部做地面电站价格,也是走标杆电价。”他表示,假设在浙江建设一个鱼塘分布式光伏发电(自发自用),那么依据新政,余量上网的收益率就会提高14%以上(从0.875元/千瓦时,上调到1元/千瓦时)。“最大的好处是,投资者、EPC以及使用方会对分布式项目提高积极性。”
与此同时,如果征求意见稿与即将下发的内容相似,那么银行等金融机构的鼓励条款也会含在其中。据征求意见稿,国家鼓励银行等金融机构,结合分布式光伏发电特点和融资需要,对分布式光伏发电实行优惠贷款利率,延长贷款期限。
尽管目前不少上市公司选择用融资、与国开行签订一揽子合作方案等方式获取资金,但仍比银行贷款的成本高。如果各家商业银行可根据该条款予以放开,增加授信额度、对项目进行支持的话,分布式光伏业务的发展速度也将更快。