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光伏电站组件清洗方案52376

日期:2020-12-14  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

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光伏电站组件清洗方案52376 本文内容:

********业管理有限责任公司光伏电站组件清洗技术方案

清洗方案***********新能源开发有限公司********物业管理有限责任公司

2017

01

目录

公司简介

1

概述

1.1

适用范围

1.2

编制依据

1.3

项目背景

1.4

项目基本情况

1.5

地理位置

1.6

项目所在地自然环境概况

2

清洗方案

2.1

组件污染物现状分析

2.2

清洗的目标

2.3

清洗方案概述

2.4

资料、图纸准备

2.5

人员配备

2.6

工期预计

2.7

实施方案

2.8

清洗流程概述

2.9

组件清洗注意事项

3

清洗作业安全管理

4

光伏电站清洗效益分析

5

附件

附件

1

光伏组件清洗验收单

附件

2

光伏组件价格核算

公司简介********有限责任公司企业简介*********有限责任公司成立于2012年,注册资金200万元,经****房地产管理局核准资质,主营物业服务及配套服务、停车场服务。公司设有总经理办公室、财务部、行政人事部、秩序维护部、环境部、工程维修部、客服中心等部门。

公司管理服务的物业类型有高层商住楼、多层住宅、商铺等。公司管理的物业有:*****小区、*******农贸市场和小区、******蝴蝶花园等等。其中*****蝴蝶花园已成为当地最温馨最舒适的住宅小区之一。******公司按照市场化、专业化、集团化的管理模式,以住户至上、服务第一为宗旨制定了一整套严格的管理制度和操作规程,通过科学的管理和优质的服务,努力营造安全、文明、整洁、舒适、充满亲情的社区氛围。近年来,公司的管理和服务不断上台阶、上档次、上水平。把客户的事当成自己的事,不断加强公司管理层和员工队伍的建设,同时不断提高管理和服务水平,为广大业主单位、业主、住户提供安全、舒适、宁静、优美的环境。

1

概述

1.1

适用范围

本清洗方案根据四川省**********MWp

并网光伏电站项目具体情况

编制,只适用于对该项目的光伏组件清洗。

1.2

编制依据

1)CGC/GF028:2012并网光伏发电系统运行维护技术条件

2)CNCA/CTS0016-2015并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范

3)JGJ/T

264-2012光伏建筑一体化系统运行与维护规范

4)《太阳能光伏发电系统设计施工与维护》李钟实编著

1.3

项目背景

光伏发电因其清洁、可再生、不消耗化石燃料等优势近年来在我国发展迅速。

随着国内光伏电站建设的浪潮,许多的光伏电站仅仅完成了发电的目标,但是对

于后期更为重要的运营、维护与管理却未提上日程。随着光伏电站的故障、器件

损坏、火灾、组件衰减等问题的不断出现,光伏电站的运维管理也慢慢引起人们

的重视。

影响光伏发电效率的因素,除了电池本身的技术和自然环境等因素外,对于

光伏组件的运营与维护也是重要的一部分。对于建成投运的光伏电站,电站的运

营与维护是其高效安全运行的基础。为了保证光伏电站的系统效率,提高电站发

电量,对光伏电站组件的清洗工作显得尤为重要。

1.4

项目基本情况

项目名称:四川省**********MWp

并网光伏电站项目

项目地址:四川省********

该光伏发电项目设计总装机容量**MWp,实际装机容量*****MW

占地

面积约

60

余万平方米,约

960

亩;该光伏电站有

15

个*MWp

6

个**MWp

的发电单元组成;**MWp

的发电单元由

290

个组串构成,**MWp

的发电单元

由***

个组串构成,共计***个组串,共计安装**块多晶硅光伏组件。

该电站各子方阵之间有道路,子方阵内部无道路。

1

光伏组件分布图(卫星图)

该项目所在地形地貌为山地,西、北面地势较高,东、南面地势相对较低,

地面较平坦,坡度

30°~60°,组件朝向不一致。

1.5

地理位置

本项目位于四川省***********************,地理位置坐标为:东经

1*1°5*′3*″,北纬

2*°3*′1*″,平均海拔高度为

1,300m。

该项目所在地****位于****西部,***原东南缘,****下游西岸。

东临***,***自治州***,南接***市郊,西与*****、********自治县接壤,北与*****自治州****毗邻。地势北高南低,由西北向东

南缓缓倾斜。

下图

4

是本项目所在地具体位置示意图(图中红色标记位置)。

0

2

本光伏发电项目所在地

1.6

项目所在地自然环境概况***市*****属南亚热带干河谷气候区,具有典型的南亚热带干旱季风气候特点,冬暖、春温高、夏秋凉爽;气温年差较小;太阳辐射强,日照充足,热量丰富、四季分明;干雨季分明,干季蒸发量大,雨季集中,雨量充沛,多夜雨、雷阵雨;以南亚热带为基带的立体气候显著,区域性小气候复杂多样,热量雨量分面不均,时有寒潮、霜冻、大风、冰雹、洪涝、干旱等灾害发生。由低海拔到高海拔呈立体气候特征分布。年均降雨量

1065.6

毫米,年平均气温

19.2℃,年平均绝对湿度为

14.7mb,相对湿度为

66.6%。因地形影响,温度垂直变化显著,自海拔

1000

米到

3500

米,年平均气温由

20.1℃降到

6.2℃,由河谷到高山依次分布着南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带和北温带,有“一山分四季,十里不同天”之说。

本光伏发电项目地理位置坐标是东经

1*1°5*′3*″,北纬

2*°3*′1*″,检索

NASA

数据库得到了项目所在地

22

年平均降雨量、环境湿度与

10

年平均风速如

下表所示。

1-1

项目所在地

22

年平均降雨量与

10

年平均风速

每月平均降水量

每月平均湿度

每月平均风速

(mm/day)

(%)

(m/s)

1

0.34

69.3

3.50

2

0.41

60.3

4.09

3

0.66

52.7

4.58

4

0.92

48.4

4.32

5

2.64

57.1

3.54

6

5.74

68.3

2.98

7

7.30

72.4

2.92

8

6.04

74.7

2.60

9

4.70

78.2

2.59

10

2.29

80.5

2.88

11

0.83

77.7

3.01

12

0.26

74.8

3.14

从上表可以看出,6

月至

9

月降雨量较大风速较低;1

月至

5

月、10

月至

12

降雨量较少风速较高;1

月至

5

月降雨量少的同时湿度也较低,空气中灰尘等悬

浮物相对较多。

2

清洗方案

2.1

组件污染物现状分析

1、灰尘污染:

根据国内污染情况划分,四川盆地属于一般污染范围,评价取值拟定为一个

月灰尘生成影响为电站发电量的

5%(一般污染地区经验值

5%-8%)。

2、钛白粉及钙化综合沉淀物:

根据现场取样化验组件表面白色硬化沉积物为钛白粉钙化综合沉淀物,该物

质特性为拒水、高密度固体污点不透光。现场使用普通水进行清洗,无法去除该

污染物。具有导致组件产生热斑的潜在风险。现场取样送检经

IV

测试仪检测,

钛白粉钙化综合沉淀物造成单块组件功率损失为

15W。如下图所示:

3

普通水清洗后的组件表面情况

2.2

清洗的目标

1、防止光伏组件由于沉积物长期附着在表面造成热斑效应、组件衰减以及

其它严重后果。

建于项目的长期的钛白粉钙化沉积物的持续产生,如不及时清洗局部遮光,

遮光直径超过

1cm

或不均匀遮挡物影响组件功率超过

15%,都极易发生热斑现

象都极易造成组件的不可逆的衰减,本清洗方案都应着眼于在经济合理的情况下

避免沉积物所造成的电站安全问题。

2、合理设定清洗频率,选择清洗工具设定清洗方式。达到经济上的投入产

出最优化。

本方案通结合过当地降雨量,周围环境影响因子综合分析。为了降低人员投

入成本,合理的安排人员,保证人员工作稳定,保证清洗质量,同时在清洗过程当中为了减小组件清洗造成的失配,按照组串式逆变器对应组串数量的整数倍进行工作量设置,需要配置

6

个人员同时进行组件清洗。结合当地降雨量分布情况合理设置清洗频率,使经济产出最大化。

2.3

清洗方案概述

1)清洗频率:根据表

1-1

数据所示攀枝花

6-9

月降雨量较大对组件清洗0次数,四个月中无需清洗。10-5

月份降雨量较小,应根据首次清洗后功率降低到的

STC

下的

85%时进行组件清洗,清洗间隔应控制在

4个月左右,清洗次数控制在1-2

次。

2)清洗剂:清洗剂的使用是针对该电站组件表面存在钛白粉综合沉积物的

性质配置。清洗剂的使用应进行现场取样化验,根据化验结果找出适合的清洗剂。

清洗剂应满足成本低,对组件表面无腐蚀为宜。根据目前现场描述的情况,其中

污染较为严重的组件,使用该种清洗剂能去除组件表面钛白粉综合沉积物

80%

以上,符合使用要求。

3)清洗剂简介:本项目中所使用的清洗液主要由偏胺剂、分散剂、包裹剂

组成,偏胺剂:主要作用为剥离组件表面的钛白粉综合沉积物,分散剂:主要作

用为提高偏胺剂的清洗速度,包裹剂:主要作用为及时将剥离组件后的污染物包

裹起来,以免造成二次污染。使用后无需对组件表面残留物质进行特殊处理,残

留物对环境无污染,有利于电站环境治理。

4)清洗方法:组件清洗前使用高压雾化器将清洗剂均匀喷洒与组件表面进

行预处理,将清洗剂喷到组件表面

5-10

分钟后,在使用清洗工具对组件进行清

洗,为增加清洗的效率该项目中使用半自动清洗设备协助清洗人员进行清洗。清

洗设备由:清洗刷头、高压水管、大水罐、汽油机高压水泵构成。

5)运储水方案:根据现场情况分析万家山电站区域方阵之间有道路,小方

阵之间无道路且较为不平整,有道路使用车辆运水清洗的条件,无道路的地方使用水管输送水到水罐中蓄水。

6)清洗设备供水方案:由现场分布蓄水罐,各方阵的蓄水罐为移动式,距离路最远距离均已控制在

600m

以内,为了提高清洗效率,清洗机刷头与汽油机高压水泵之间的高压水管应使用长度为

200

米的管道。蓄水罐与汽油机高压水泵采取自吸式供水。

7)清洗水质要求:在光伏组件清洗前应对组件清洗水质进行检测,检测指

标应符合以下事项:浑浊度不超过

5

度,PH6.5-8.5,总硬度(以

CzCO3,计)

(mg/L)450,硫酸盐(mg/L)500,氯化物(mg/L)500,溶解性总固体(mg/L)

2000,毒理学指标氟化物(mg/L)2.0,氰化物(mg/L)0.1,重金属(mg/L)0.4。

若清洗水质不符合要求后续费用中还应增加相应的水处理费用。

2.4

资料、图纸准备

为了使清洗工作顺利高效的进行,在进行组件清洗前应掌握相关资料。

2.5

人员配备

我公司投入该项目的技术、质量、安全管理人员都具有多年现场作业经验,

所有现场作业人员在进入现场作业前都进行针对:作业安全、清洗操作规范等培

训,培训合格后方可进入现场作业。该项目我方计划投入以下人员:

1)项目经理:1

人,负责清洗项目的商务对接、人员调度、作业进度和其

他重要事项决策。

2)工程技术人员:1

人,负责现场作业人员的培训,技术指导以及质量监

察,确保清洗工作有质有量的进行。

3)清洗人员:16

人,负责对该项目组件清洗工作,确保组件清洗质量。

2.6

工期预计

该项目本次清洗工期约为:50

天。

2.7

实施方案

1)人员培训:为了确保作业人员的作业安全和规范化作业,同时保证清洗

质量,需对作业人员进行专业技能和安全培训,经考核达标后方可进入现场作业。

2)清洗前

I-V

测试:为了客观地反映清洗质量,在安全性能测试完成并且安全

性能达标后随机抽取

5

个组串进行

I-V

测试,并与清洗后的

I-V

测试结果进行对

比(清洗前后测试的组串相同)。

3)清洗:经前期现场考察后,根据污染程度确定清洗液的配比。清洗前先用清

洗液对组件表面进行预处理

5-10

分钟后在进行清洗工作,清洗过成中2人使用

雾化器对组件表面喷涂清洗液,另14人操作清洗设备对组件进行清洗。

4)清洗后

I-V

测试:为数据化了解清洗质量,清洗后我们对清洗前测试的组串

重新进行测试。

5)清洗验收。

6)业主检查。

2.8

清洗流程概述

1)观察分析确定清洗试剂配置

首先在清洗前查看光伏组件的污染程度。如果轻度污染,没有颗粒物,只有

灰尘。我们建议只进行冲洗或者刷洗作业就可以,这样能有效的延长组件表面光

亮度年限,增加其寿命。若有钛白粉钙化综合沉积物出现,应根据实际污染情况

配置清洗剂。

2)预处理、刷洗

当需要深度清洗时,如果发现表面有颗粒物或者不能确定没有颗粒物。那么

先使用雾化器进行清洗液喷涂的预处理工作

5-10

分钟后,使用清洗设备对组件

表面进行清洗。

2.9

组件清洗注意事项

1)水温和组件的温差不大于

10℃,晚间:18:00至第二天8:00为宜。

2)可使用柔软洁净的布料擦拭光伏组件,不应使用腐蚀性溶剂或用硬物擦

拭光伏组件。

3)严禁在恶劣气象条件下进行组件的清洗。

4)不宜在组件温度过高或辐照度过强的条件下进行清洗。

5)注意清洁设备对组件安全的影响:电池片薄而脆,不适当受力极易引起

隐裂,降低发电效率。清洁设备对组件的冲击压力必须控制在一定范围内。

6)组件清洗过程中,光伏组件上的带电警告标识不得丢失。

7)粗扫时用高压水枪冲洗。

8)清洗时,严禁人或清扫设备损坏组件。

9)一天无法完成清洗的方阵因以逆变器为单位进行有计划的清洗,以免造

成失配。

10)清理时,要避免尖锐硬物划伤电池组件表面,也要避免碰松电池组件间

的连接电缆。

11)不宜在有碍人员人身安全的情况下清洗组件。

12)在保证光伏组件清洁度的前提下,应注意节约用水。

3

清洗作业安全管理

由于作业场所为光伏电站,电站分部汇流箱、配电柜、逆变器、箱变等高压

电器设备,接地装置易触及附近的带电运行设备,这样就必须具备完善的安全措

施才能开展工作。同时作业人员在开始作业前必须认真阅读相关安全规定和参加

上岗培训,保证人员的安全是首要任务。作业人员必须严格遵守以下安全注意事

项:

1)进入现场作业前,作业人员必须参加上岗培训,经培训合格方可上岗作

业,将安全教育放在工作的第一位。

2)进入电站现场的工作人员必须按要求佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等

安全装备。

3)严禁在大风、大雨、雷雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

4)清洗时严禁裸手接触组件和组件间的连接电缆,防止触电。

5)严禁尝试在电缆破损或损坏的情况下清洗玻璃或组件,可能会导致电击。

6)防人员剐蹭伤:光伏组件铝框及光伏支架有许多锋利尖角。因此现场作

业人员应穿着相应防护服装并佩戴安全帽以避免造成人员的刮蹭伤。应禁止在衣

服上或工具上出现钩子、带子、线头等容易引起牵绊的部件。

7)不要触摸或操作玻璃破碎、边框脱落和背板受损的光伏组件,以及潮湿

的接插头。

8)禁止踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其他方式借

力于组件板和支架,以防摔伤或触电。

9)禁止将水喷洒在接线盒、汇流箱、电缆桥架等设备上,以防漏电造成触

电事故。

10)由于该作业区地处山坡,地势较为险要,作业时应小心慢行,必要时应

使用安全带或安全绳。

11)在使用设备时,必须严格按照使用说明书进行操作。

12)现场作业人员必须身体健康,严禁身体不适、酒后或恐高者参与现场作

业。

13)作业时应至少

2

人同时作业,互相协助。

4

光伏电站清洗效益分析

4.1

光伏电站清洗效益

光伏发电系统清洗效益由光伏电站组件表面污染损失

、全年清洗费用两部分组成。

1)光伏组件功率损失

A:光伏组件表面白色污渍对组件的功率的影响。

2)功率损失修正系数

B:送至光伏检测中心测试的组件相对污染较严重,为了减小计算误差,使用功率修正系数

进行修正。灰尘和白色污染物对系统的影响是从无到有累积的过程,因

此该过程也需要进行修正。

3)PR

值:系统实际交流发电量(actual

electric

energy

)与理论直流发电量(theoretical

ele

ctric

energy

)之比。根据目前电站

PR

值通常都在74%-80%之间。本项目PR

取一个中间值为

77%。

4)光伏电站每瓦每年发电量

C:系统实际发电量与总安装容量的比值。本项目中根据攀枝花当地的辐照条件取值为

1.4kW·h。

5)光伏电站总装机容量

D:光伏电站实际安装组件数量与单块组件标称功率的乘积。本项目为

30.4623MWp。

6)光伏电站灰尘损失

H:灰尘对组件发电量影响。

5

组件现场清洗前后

IV

曲线图

7)光伏电站上网电价

F:二类地区地面电站标杆上网电价。

8)单次电站清洗费用

G:本项目中根据现场情况和工人工资情况

初次电站清洗费用为

22.9,单次电站清洗费用为

18

万元。

9)光伏电站年清洗次数

J:本项目中根据当地降雨分布情况,电

站年清洗次数为1-2次。

综上所述,光伏电站清洗效益(CI)等于可清除污渍损耗费用减去

年清洗费用,即:钛白粉综合沉积物效益损失=A×B×PR×C×D×F灰尘效益损失=

H×B×PR×C×D×F光伏组件清洗费用=

G×J光伏电站清洗收益=钛白粉综合沉积物效益损失+灰尘效益损失-光伏组件年清洗费用

4.2

光伏电站清洗效益计算

光伏组件清洗费用=

G×J光伏电站清洗收益=钛白粉综合沉积物效益损失+灰尘效益损失-光伏组件年清洗费用

5

附件

篇2:德国光伏补贴削减计划新进展两院达成协议

德国光伏补贴削减计划新进展两院达成协议 本文关键词:两院,德国,削减,补贴,新进展

德国光伏补贴削减计划新进展两院达成协议 本文简介:DD丨WWW.SZZNLC.COM丨LED投光灯丨德国光伏补贴削减计划新进展:两院达成协议本周一路透社得到消息称,经过几个星期的谈判,德国总理安格拉默克尔领导的中右执政联盟下议院领导人已经就太阳能补贴削减政策同上议院达成了协议。该协议将使默克尔联盟如释重负。因为上议院、代表联邦各州的联邦参议院意外的

德国光伏补贴削减计划新进展两院达成协议 本文内容:

DD丨

WWW.SZZNLC.COM丨LED投光灯丨

德国光伏补贴削减计划新进展:两院达成协议

本周一路透社得到消息称,经过几个星期的谈判,德国总理安格拉默克尔领导的中右执政联盟下议院领导人已经就太阳能补贴削减政策同上议院达成了协议。该协议将使默克尔联盟如释重负。因为上议院、代表联邦各州的联邦参议院意外的在表决中形成了三分之二多数的局面,阻挠了政府削减光伏补贴的计划。

此前,德国计划将太阳能补贴削减37%,遭到了反对党社会民主党和绿党以及巴伐利亚和东德地区几个保守州的反对。德国自由民主党环境政策领导人HorstMeierhofer表示,自民党已经与默克尔领导下的保守党达成了一项协议,它将有助于该项措施赢得两院的支持。

知情人士透漏,在保守党和自民党达成的协议中,太阳能发电补贴从4月起将下降20%到40%。由于上议院的坚决反对,默克尔领导的联盟同意淡化补贴削减计划中的几个要点。但是那些在2月24日以前就已经计划开发项目并申请注册当地公用事业单位的投资者将继续享有太阳能补贴,并要在6月30日前完成计划项目。而大型开放用地项目则需要在9月30日前完成。

上网电价

除了补贴削减计划外,那些新安装的小型发电站将会仅有80%的电量会收到太阳能补贴,电站运营者现在被迫出售或者自己利用剩余的20%电量。对于新安装的大型电站而言,仅有90%的发电量有资格享有补贴,而其余的10%将独立出售。到目前为止,太阳能发电厂的100%的电量的收购价都是高于市场价格的。

知情人士还透漏,上网电价是德国太阳能计划的根源所在,该计划使得电厂运营者可以从公用事业单位获得为期20年的固定金额的上网电价。但是补贴削减计划规定,从5月至11月,上网电价会进一步每月削减1%。从11月开始,将根据第三季度新增的光伏系统装机容量来决定每月补贴削减的额度。从2013年2月开始,将根据第四季度的新增装机容量来决定每月补贴削减的额度。从目前24%的削减幅度的基础上,将来每年最大的削减幅度将不会高于29%。

德国政府希望每年新增大约3.5GW的光伏装机容量。在2010年和2011年两年间共计新增了7GW以上的光伏系统,使得德国总装机容量达到了25GW.

如果议会党团能够在周二的会上批准该项措施,那么在周三和周四会迅速得到下议院的通过,并在4月1日起生效。联邦参议院预计将在5月中旬处理该项措施。

本周一路透社得到消息稱,經過幾個星期的談判,德國總理安格拉默克爾領導的中右執政聯盟下議院領導人已經就太陽能補貼削減政策同上議院達成瞭協議。該協議將使默克爾聯盟如釋重負。因為上議院、代表聯邦各州的聯邦參議院意外的在表決中形成瞭三分之二多數的局面,阻撓瞭政府削減光伏補貼的計劃。

此前,德國計劃將太陽能補貼削減37%,遭到瞭反對黨社會民主黨和綠黨以及巴伐利亞和東德地區幾個保守州的反對。德國自由民主黨環境政策領導人HorstMeierhofer表示,自民黨已經與默克爾領導下的保守黨達成瞭一項協議,它將有助於該項措施贏得兩院的支持。

知情人士透漏,在保守黨和自民黨達成的協議中,太陽能發電補貼從4月起將下降20%到40%。由於上議院的堅決反對,默克爾領導的聯盟同意淡化補貼削減計劃中的幾個要點。但是那些在2月24日以前就已經計劃開發項目並申請註冊當地公用事業單位的投資者將繼續享有太陽能補貼,並要在6月30日前完成計劃項目。而大型開放用地項目則需要在9月30日前完成。

上網電價

除瞭補貼削減計劃外,那些新安裝的小型發電站將會僅有80%的電量會收到太陽能補貼,電站

篇3:胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园投资计划书

胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园投资计划书 本文关键词:胶南市,农牧业,高科技,计划书,光伏

胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园投资计划书 本文简介:项目投资计划书项目名称:胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园投资人:摘要一.项目基本情况二.主要管理者三.主要业务内容四.盈利模块五、项目可行性六、行业及市场七、项目投资估算八、收益分析九、投资回报一、项目基本情况项目名称:胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园启动时间:2014年2月

胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园投资计划书 本文内容:

项目投资计划书

项目名称:胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园

投资人:

一.

项目基本情况

二.

主要管理者

三.

主要业务内容

四.

盈利模块

五、项目可行性

六、行业及市场

七、项目投资估算

八、收益分析

九、投资回报

一、

项目基本情况

项目名称:胶南市20MWp光伏农牧业一体化高科技示范园

启动时间:2014年2月28日

资金来源:自有资金、财政补贴、银行贷款

项目进展及规划:

2014.2.28

启动项目申报

2014.3.30

完成农牧业项目申报,并启动光伏项目申报计划

2014.3.31—2014.4.19

完成项目总体设计规划、光伏模块预留及施工前期准备

2014.4.20—2014.6.20

项目施工并完成光伏以下主体工程

2014.6.21—2014.7.30

完成主体包围、养殖种植设施安装,光伏组件安装及相关光伏配套设施进场

2014.7.31—2014.8.15

养殖种植部分全部完工,开始存栏,光伏组件及相关设施全部到位,等待汇流并网

二、主要管理者

三、主要内容

(1)存栏1000头肉牛养殖棚8000㎡(棚内每头占地6㎡计算)

(2)6亩饲料存放区

(3)5亩饲料加工区

(4)50亩有机蔬菜种植

(5)50亩蓝莓、大樱桃等种植、采摘

(6)装机20MWp光伏并网发电

四、盈利模块

(1)财政补贴(供内部收益分析)

(2)肉牛出售

(3)有机蔬菜配送

(4)蓝莓、大樱桃采摘

(5)光伏发电收益

五、项目可行性

5.1项目性质阐述:

本工程属于光伏发电与农牧业一体化综合开发项目,将光伏发电与现代农牧业有机结合,在不改变土地性质和保证大棚内牲畜和蔬菜正常生长的前提下,利用大棚屋面合理布置光伏组件,符合国家节约、集约用地的原则,对改变当地的传统农牧现状将起到积极的推动和示范作用,符合我市畜牧兽医局、市财政局关于《青岛市畜禽养殖“退户进区”工作实施方案》(青牧发〔2011〕119号)和《青岛市畜牧兽医局、青岛市财政局关于加快发展高端肉牛产业的意见》(青牧发〔2013〕19号)相关精神。

项目法人经过调查研究,本着在不改变土地性质的前提下,充分利用现状,合理规划,依据国家有关标准:参照日光温室和塑料大棚结构与性能要求(GB/T19165—2003)的有关规定,蔬菜大棚的建设做到起点高、布局合理和便于管理的特点,蔬菜大棚采用统一尺寸标准,平面尺寸为东西向长92.76m,南北方向宽13.05m,大棚南北向间距为9m(不包括大棚土墙尺寸),大棚方位角为0o,后墙架设光伏支架,安装245W多晶硅光伏组件180块,可保障各种农作物对光照度的要求;养殖大棚平面尺寸为东西向长100m,南北方向宽8m,大棚南北向间距为10m(不包括大棚墙体尺寸),大棚方位角为0°,屋面坡度为19°,屋顶铺设透明背板245W多晶硅光伏组件500块,屋面透光率达到10%以上,满足牲畜对光照度的要求;同时在养殖管理与蔬菜种植技术等方面做到规范操作,使产品质量达到国家及地方出台的相关生产标准要求。

5.2项目的技术创新性阐述:

本工程将光伏发电与农牧业有机的结合,在不改变土地用途的前提下,保证大棚内养殖效率和蔬菜种植产量,同时充分利用大棚屋面合理布置光伏组件,形成20MWp光伏并网发电能力,符合国家节约、集约用地的原则。

山东省太阳能资源较为丰富,年总辐射在4480~5800MJ/m2

之间,处于Ⅱ类区(很丰富区)和Ⅲ类区(较丰富区)之间,山东省位于N34°15′~38°13′、E114°21′~122°25′,南北最大长度约420km,东西最大宽度约700km,境内有沿海、平原、丘陵、山地等多种地形,使之太阳辐射的差异较大。年太阳总辐射量分布呈现南少北多的趋势,胶南地区空气能见度高,通过分析计算,场址区域多年平均太阳总辐射量为5008MJ/m2,多年平均日照小时数为2436h,根据《太阳能资源评估方法》(QX/T

89-2008)规定,项目场址区域太阳能资源丰富程度属于III类区(资源丰富区)。经分析认为光伏组件倾角为19°是适宜的,综合分析项目场址区域适合建设光伏电站,具有较好的商业开发价值。

六、行业及市场

6.1

行业状况:

我市目前农业、养殖业规模较小,相对分散,管理水平落后,抵御风险能力较差,且容易造成污染;光伏发电占地面积大,土地成本较高,且审批困难。本项目将农业养殖业与光伏发电相结合,做到种植养殖规模化、规范化,符合我市相关农牧政策,并且充分利用土地资源,发展清洁能源,效益倍增。

6.2

市场前景与预先推测:

本项目的落成将极大改变我市农牧业发展现状,代表新型现代化农牧产业发展方向,通过资源整合,将高科技与高管理水平注入行业发展,市场前景广阔,较单一的农牧产业或光伏发电产业有更强的竞争力和抗风险能力。本项目的运营将起到良好的带头模范作用,使我市农牧业向集中化、规模化、规范化快速发展。

6.3

目标市场:

(1)优质肉牛市场、牛犊市场

(2)有机蔬菜市场

(3)蓝莓、大樱桃等采摘、观光市场

(4)光伏并网发电

6.4

主要竞争对于手:

本项目的主要竞争对手为个体养殖、养殖公司、蔬菜产业园。我市养殖业种植业比较分散,规模较小,产业结构单一,抗风险能力较差,单位产出投入较大。

本项目将养殖、种植、发电三位一体,牲畜粪便为蔬菜提供有机肥料,植物后期秸秆可铡碎作为饲料,同时屋顶每年有2400万KWh发电能力,避免了因单一产业亏损而造成整体的崩溃。

七、项目投资估算

总投资:18220万元。

其中,

主体工程投资1320万,占总投资7.25%

设施投资100万,占总投资0.55%

良种引进投资400万,占总投资2.2%

光伏发电系统投资15600万,占总投资85.6%

并网费用700万,占总投资3.84%

其他100万,占总投资0.55%

八、收益分析

(1)以120天为一个育肥周期,存栏1000头肉牛,全年可出栏肉牛3000头,每头重量1050KG,市场价25元/KG,单头价值26250元,全年黑牛销售收入7875万元,实现利润1500万。(此处为2012年8月份市场价格,来源于网络,请以实际行情为准)

(2)

50亩蔬菜大棚,每座大棚净种植面积1亩,反季节以五彩椒为例,可种植1500株,单株每季可销售20元,实现单季销售收入30000元;夏季以四季豆为例,1亩可产出2500公斤,均价5元/KG,销售收入12500元。每座大棚年销售收入4.25万元,50座蔬菜大棚全年可实现销售收入212.5万元,净利润可达100万元。

(3)

50亩蓝莓、大樱桃,因大棚温度较高,2年生长期,第3年结果,第五年可达盛果期。盛果期后每亩纯收益可达2万元,全年创造利润100万元。

(4)装机20MWp年可发电2400万度,上网电价1.2元/度,全年可稳定收益2880万。

九、投资回报:

根据收益分析,除去公司管理费用、银行利息和相关补贴,4—5年即可收回成本。(年平均投资回报率未附)

十、说明

10.1年上网电量估算

年发电量计算表

运行

方式

组件数量

容量

kWp

多年平均年太阳能辐射量

(kWh/m2)

折减系数

上网电量

万kWh

满负荷小时数h

固定式

86400

21168

1391

0.856

2520.46

1190.7

经对光伏组件设计寿命期内发电量进行统计计算,综合考虑各种折减,组件25年输出功率下降不得超过首年的20%,每年按照约0.8%进行折减,得到光伏电站25年总发电量约为6.32亿千瓦时,年平均上网电量2520.46万千瓦时,年利用小时数1190.7h。

光伏电站各年上网电量估算表

年份

上网电量

(万kWh)

年份

上网电量

(万kWh)

01

2773.36

14

2500.46

02

2751.34

15

2480.62

03

2729.52

16

2460.92

04

2707.84

17

2441.4

05

2686.36

18

2422.02

06

2665.04

19

2402.8

07

2643.88

20

2383.72

08

2622.9

21

2364.8

09

2602.08

22

2346.04

10

2581.44

23

2327.42

11

2560.94

24

2308.94

12

2540.62

25

2290.62

13

2520.46

25年平均

上网电量

1260.23

10.2光伏电站申报分为两种:分布式和大型地面电站。

分布式一般是指规模较小、并网等级低、自发自用余电上网的项目,比较适合用电量较多的大型企业。此类项目审批简单,并网费用低,但单价稍低,山东分布式上网电价为脱硫标杆电价0.4469元/度+0.42元/度补贴,共计0.8669元/度。

大型地面电站申报、审批非常繁琐,前期申报花费较大,但上网电价较高,根据全国太阳能辐射不同分四类地区,电价不一,山东地区上网电价为1.2元/度。目前山东光伏政策较其他省份宽松,全国各地光伏企业纷纷前来投资,目前此类项目“路条”收购价在山东已涨到0.3元/W,若本项目申报完成,光伏部分可以0.3元/W出售,20MW总计600万元,而屋顶以下养殖种植部分自己经营,做到名誉、财富双丰收。

附相关图纸:

连栋智能温室

光伏蔬菜大棚

光伏大棚效果图

智能温室效果图

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