2019年分散式风电行业分析报告
我国中小型风力发电产业发展概况
我国中小型风力发电产业发展概况我国中小型风力发电产业发展概况近年来,随着环保意识的不断加强和全球气候变化的影响越来越受到关注,风力发电逐渐成为世界各国能源转型中的重要组成部分。
作为目前全球最具发展潜力的清洁能源之一,风力发电在我国也得到了广泛的重视和支持。
中小型风力发电产业,以其灵活、经济的特点,正在逐步成为我国清洁能源发展的重要力量。
一、中小型风力发电产业的发展历程中小型风力发电在我国的发展历程不算太长。
早在上世纪八十年代,我国的中小型风力发电产业就开始了试验性的探索。
当时主要是由农村电站使用,用于电力供应、供暖等。
这些小型风力发电设备,主要是由学校、地方政府、企事业单位等自主研发或引进的。
但由于技术水平不够成熟、成本偏高等问题,这些设备并未得到广泛应用和推广。
近年来,随着新能源政策和产业支持政策的出台,中小型风力发电产业得到了新的发展机遇。
2012年,国家能源局出台《中小型风机鼓励推广目录》,鼓励企业开发和生产中小型风机。
这也为中小型风力发电产业的发展注入了强大动力。
与此同时,我国政府也出台了一系列扶持政策,如给予中小型风力发电项目一定的补贴、减免税费等,从而推动了中小型风力发电产业的发展。
在政策的支持下,我国中小型风力发电产业呈现出了快速的发展趋势。
二、中小型风力发电产业的现状截至目前,我国中小型风力发电总装机容量已达到1000多万千瓦,其中中小型风电占比已达到20%左右。
而在全国各省市中,江苏、山东、河南等地中小型风电装机容量较大,已成为中小型风力发电产业的主要龙头企业。
目前,我国的中小型风力发电装备制造商数量众多,主要分布在河北、江苏、山东、甘肃等地。
其中一些企业已具有较强的技术研发能力和生产能力,能够为行业的发展提供有力的保障。
三、中小型风力发电产业存在的问题尽管中小型风力发电产业在我国得到了政策上的支持和一定程度上的发展,但仍然存在不少问题。
第一,中小型风力发电技术水平的提高需要进一步完善。
分散式风电:打破传统思维建立发展新模式
分散式风电:打破传统思维建立发展新模式一、分散式风电的意义在实际生产中,传统的集中式风力发电系统通常将大规模的风力发电机集中安装在风能资源较为丰富的地区,然后再通过输电线路将电能输送到远距离的用电地。
这种模式虽然能够最大限度地发挥风能资源的利用率,但也存在着输电损耗大、占地面积大、对环境影响大等问题。
相较之下,分散式风电则更符合现代社会对于能源高效利用、环保和可持续发展的要求,其意义主要体现在以下几个方面:1. 提高风能利用效率。
分散式风电将风力发电机分布在更广的地域内,可以更充分地利用不同地区的风能资源,提高风能利用效率。
2. 减少输电损耗。
由于分散式风电系统直接将发电机安装在用电地附近,减少了输电线路的长度和输电损耗,提高了电能传输的效率。
3. 减少占地面积。
传统的集中式风力发电系统需要占据大片的土地用于安装大规模的发电机组,而分散式风电则可以通过分散安装在建筑物、工厂、农田等不同场所,减少了对土地资源的占用。
4. 提高能源供给的灵活性。
分散式风电可以根据用电地的实际需求进行灵活布局和调整,更好地满足不同地区和不同行业对电能的需求。
5. 促进当地经济发展。
分散式风电的建设和运营可以促进当地的就业和经济发展,为当地居民带来更多的收入和就业机会。
由此可见,分散式风电在提高风能利用效率、减少资源消耗、环境保护等方面具有重要的意义,是推动风能行业可持续发展的重要方式之一。
随着全球风能市场的不断扩大和技术的不断进步,分散式风电已经在一些国家和地区得到了广泛的应用和推广。
以欧洲为例,由于其地势起伏较大、风资源丰富,分散式风电在欧洲得到了较为广泛的应用。
在德国、丹麦、荷兰等国家,分散式风电已经成为了当地风能发电的重要形式,不少城市和农村地区都建有分散式风电项目。
在中国,由于北方地区风能资源丰富,一些城市和地区也开始尝试分散式风电的建设和应用,取得了一定的成果。
在分散式风电的技术应用方面,随着小型化、智能化风力发电技术的不断成熟,分散式风电的建设和运营成本逐渐降低,使得分散式风电开始在更广泛的范围内得到应用。
风电产业发展趋势分析论文
风电产业发展趋势分析论文风电产业是指利用风能来发电的产业,随着气候变化和能源结构转型的趋势,风电产业正迅猛发展。
本文将从全球风电发展趋势、中国风电市场发展趋势、风电技术发展趋势以及风电产业链发展趋势等方面进行分析。
一、全球风电发展趋势1. 规模扩大:全球范围内,风电装机容量持续增加。
根据国际可再生能源机构(IRENA)的数据,2019年全球风电装机容量为651吉瓦,同比增长19%。
预计到2030年,全球风电装机容量将增至2058吉瓦左右。
2. 技术进步:风力发电技术不断进步,风电机组容量不断提高,单机容量逐渐由数兆瓦级别升级到数十甚至上百兆瓦级别。
同时,风电机组的效率也在不断提高,风电发电成本逐渐降低。
3. 区域分布趋势:风能资源丰富的地区成为全球风电发展的热点地区。
欧洲、美洲和亚太地区是全球风电发展最快的地区,其中中国和欧洲国家是风电装机容量最大的地区。
4. 储能技术应用:随着风电装机容量的不断增加,风电的波动性也日益凸显,储能技术的应用成为解决风电波动性的重要手段。
储能技术可以将风电发电的剩余电能储存起来,再根据需要释放出来,使风电能够更为稳定地输出。
二、中国风电市场发展趋势1. 产业政策支持:中国政府一直积极推动可再生能源行业的发展,特别是风电产业。
通过制定一系列的政策和措施,如风电上网电价补贴、经济适用型风电项目和风电发展规划等,促进了中国风电市场的快速发展。
2. 市场潜力巨大:中国是全球风电装机容量最大的国家,拥有丰富的风能资源。
根据国家能源局的数据,2019年中国风电装机容量达到了210吉瓦,占全球总装机容量的32%以上。
未来,中国风电市场潜力巨大,预计仍将保持较高的增长速度。
3. 增加装机容量:中国将继续增加风电装机容量,特别是在风能资源丰富的东北地区、华北地区和西北地区。
同时,中国还将加强风电与其他能源的协同发展,如风电与太阳能发电、风电与储能技术的结合等,以提高可再生能源的整体利用效率。
中国风电行业剖析和未来发展
中国风电行业剖析和未来发展摘要风力发电作为一种清洁能源,近年来得到了国家政府、社会民众的大力支持,进入了黄金发展阶段。
随着越来越多的风力发电并网运行,有效缓解了我国的能源短缺问题,环保工作压力也大幅度减小。
但是风力发电项目在发展过程中还存在一些缺陷与不足,例如弃风率居高不下、风电稳定性较差等,在一定程度上制约了风力发电项目的发展。
在这样的时代背景下,对我国风电行业的发展现状进行全面细致地探究,找出风电项目当下的问题,提出一些切实可行的改善意见,最后对我国风电项目的发展趋势进行合理、精准地预测分析,为风电产业发展指明了方向。
关键词:风电行业;现状;发展趋势引言风力发电能够将风能转化为机械能,再变成电能,供人们的生产生活使用,是我国电力能源结构的重要组成部分,也是风电产业发展的重要基础。
我国国土幅员辽阔,人口众多,是一个能源需求大国,在工业发展发展、城镇化进程逐步加快的时代背景下,我国的电能紧张问题越来越严重,大力发展风电建设项目,保障风电并网运行,是解决电能短缺问题、推动社会经济稳定发展的重要举措。
如今,我国政府已经将风电产业列为国家战略性新兴产业,制定了一系列优惠政策和鼓励措施,这使得风电产业得到了充足有效的发展。
因此,从装机总量、政策背景、运行维护、市场结构、地域分布等多个角度入手,对风电产业发展状况进行系统地分析研究,并对未来发展趋势进行预测分析,具有重要的理论意义和实践价值。
一、我国风电行业发展现状(一)装机总量最近几年,全球很多国家都面临着严重的能源危机,而风力发电作为一种清洁能源,得到了世界各国的高度青睐,这使得风力发电的装机量呈现出高速发展态势。
据GWEC数据显示,2021年,全球范围内的风电装机总量达到了93.6GW,累计装机容量达到了 837GW,与2020年相比增长了12%。
该年度全球范围内新并网的风力发电装机容量达到了21.9g,与2020年相比提升了三倍多,达到历史最高峰。
我国各地分散式风电发展规划概览
我国各地分散式风电发展规划概览1. 引言1.1 我国分散式风电发展现状我国分散式风电发展现状如下:目前,我国分散式风电装机容量逐年增长,已经成为我国清洁能源发展的重要组成部分。
分散式风电通过将风电机组分布在不同地区,能够更好地适应当地资源环境,提高风电发电的可靠性和稳定性。
分散式风电也能够促进当地经济的发展,创造就业机会,改善当地居民的生活条件。
随着分散式风电技术的不断成熟和政策支持的不断加大,我国分散式风电的发展前景广阔。
我国分散式风电发展也存在一些问题。
一是技术水平和设备质量参差不齐,导致风电系统的可靠性和稳定性有待提高。
二是分散式风电项目建设周期较长,投资回报周期较长,需要更好的财政政策支持。
三是在风电资源优势区域,存在一定的规划重叠和资源浪费。
为了进一步推动我国分散式风电的发展,需要加大技术研发和示范推广力度,加强规划和统筹,优化政策支持,形成良好的发展环境。
我国分散式风电发展潜力巨大,未来的前景值得期待。
1.2 分散式风电的发展意义当前,分散式风电作为新能源领域的重要组成部分,具有巨大的发展潜力和意义。
分散式风电可以有效减少传统能源消耗,降低对有限资源的过度依赖,实现资源的可持续利用。
分散式风电的建设和运行过程中减少了对环境的污染和破坏,有利于改善生态环境,保护生物多样性,减缓全球气候变暖的趋势。
分散式风电的发展有助于促进我国新能源产业的健康发展,推动经济结构调整和转型升级,激发创新活力,提升产业竞争力。
分散式风电也可以为农村地区提供更加清洁和稳定的能源供应,改善农村能源结构,促进农村经济发展,增加农民收入。
分散式风电的发展意义不仅体现在能源领域,还涉及到经济、环保、社会等多个方面,具有重要的现实意义和深远的战略意义。
2. 正文2.1 我国各地分散式风电发展规划概述我国各地分散式风电发展规划的概述包括东部沿海地区、中部地区、西部地区和北部地区四个主要地区的规划情况。
首先是东部沿海地区,这些地区地势平坦,水资源充足,适合发展分散式风电。
风电行业专题研究报告-分散式风电蓄势待发潜力巨大
风电行业专题研究报告-分散式风电蓄势待发潜力巨大风电行业专题研究报告-分散式风电蓄势待发潜力巨大一、分散式是风电业态的重要组成1.1国内分散式风电规模尚小分散式风电是高能源密度的分布式新能源分散式风电是风电开发的重要形式。
分散式风电是指位于用电负荷中心附近,不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的电力就近接入电网,并在当地消纳的风电项目。
与集中式风电相比,分散式风电单体规模往往相对较小,建设周期短,开发方式更为灵活,尤其对于土地资源相对紧缺的东中南部地区,通过分散式开发方式可将相对零碎而闲散的具备风电开发条件的土地资源利用起来,大幅提高风资源的利用率。
分散式风电采用就近接入配电网、就地消纳的方式,一般具有较好的消纳条件,同时一定程度节省输变电设施。
分散式风电应满足一定的技术要求:接入电压等级应为110千伏及以下,并在110千伏及以下电压等级内消纳,不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。
35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目,应充分利用电网现有变电站和配电系统设施,优先以T或者π接的方式接入电网。
110千伏(东北地区66千伏)电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点,且总容量不应超过50兆瓦。
在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,统筹考虑各电压等级的接入总容量。
分散式风电是高能量密度的分布式电源。
根据风能协会的估算,如果采用3MW风电机组,一个机位占地面积约一百平米;相应的,对于分布式光伏,考虑组件转化效率20.5%,3MW光伏项目对应的光伏组件面积达1.46万平米。
可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”模式。
分散式风电所发电力可以自用,也可上网且在配电系统平衡;在有补贴的时代,自发自用部分电量不享受国家补贴,上网部分由电网企业按照当地风电标杆上网电价收购。
在部分场景,分散式风电采用“自发自用、余电上网”模式可能具有更好的经济性。
国家和地方层面支持分散式风电发展2011年以来国家能源局出台政策积极推动分散式风电发展。
分散式风电可行性研究报告范文
分散式风电可行性研究报告范文英文回答:Abstract.This feasibility study evaluates the technical, economic, and environmental aspects of a proposed distributed wind farm project. The study examines the project's potential to provide clean, renewable energy, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to the nation's energy security goals. The analysis considers the project's impacts on the local community, including potential land use conflicts and noise concerns. The study also assesses the project's economic feasibility, including the costs of development, operation, and maintenance.Introduction.The increasing demand for electricity and concerns about climate change have led to a growing interest inrenewable energy sources. Wind energy is a clean, renewable source of energy that can help reduce greenhouse gas emissions and contribute to the nation's energy security goals. Distributed wind farms, which are smaller than traditional wind farms and located closer to population centers, offer several advantages, including lower transmission costs, reduced environmental impacts, and increased community engagement.Project Description.The proposed distributed wind farm project consists of 10 wind turbines with a total capacity of 20 MW. Theturbines will be located on a 100-acre site in a rural area. The project is expected to generate approximately 50,000 MWh of electricity annually, which is enough to power 4,000 homes.Technical Feasibility.The project site has been evaluated for wind resource potential using data from nearby meteorological stations.The results of the analysis indicate that the site has a mean wind speed of 6.5 m/s, which is sufficient to support the proposed wind farm. The turbines will be designed to withstand the local wind conditions and will be equippedwith a variety of safety features.Economic Feasibility.The total cost of the project is estimated to be $20 million. The project is expected to generate annual revenue of $5 million from the sale of electricity. The project's operating costs are estimated to be $1 million per year.The project is expected to have a payback period of 5 years. Environmental Feasibility.The project will have a number of positiveenvironmental impacts. The wind farm will generate clean, renewable energy, which will help reduce greenhouse gas emissions and contribute to the nation's energy security goals. The project will also have a positive impact on the local economy by creating jobs and generating tax revenue.Community Engagement.The project has been developed with input from thelocal community. The project developers have met with local residents and officials to discuss the project's potential impacts. The developers have also established a community advisory committee to provide input on the project's design and operation.Conclusions.The proposed distributed wind farm project is technically, economically, and environmentally feasible. The project will provide clean, renewable energy, reduce greenhouse gas emissions, and contribute to the nation's energy security goals. The project will also have apositive impact on the local economy and community.中文回答:摘要。
微风发电行业分析报告及未来五至十年行业发展趋势报告
微风发电行业分析报告及未来五至十年行业发展趋势报告一、行业概述微风发电是一种利用微风资源进行发电的新兴行业,其特点是发电设备相对小型,运行成本低廉,对环境的影响较小。
微风发电行业在过去几年中取得了长足的发展,越来越受到社会各界的重视。
二、行业规模及市场现状截至目前,微风发电行业的全球规模已达到XX GW,预计到2025年将超过XX GW。
中国是微风发电的重要市场之一,占据了全球微风发电装机容量的约XX%。
已经建成的微风发电项目主要分布在XX省、XX省和XX省等地,也有一些优质项目位于沿海地区。
目前,微风发电行业在中国有着较高的市场份额。
三、行业竞争格局微风发电行业的竞争格局较为激烈,主要由一些大型企业和中小型企业组成。
大型企业拥有更多的资金和技术优势,占据了市场的主导地位。
而中小型企业则通过技术创新和市场定位来寻求突破,一些新兴企业也逐渐崭露头角。
四、行业发展趋势1. 技术升级:未来五至十年,微风发电技术将会得到进一步的升级和改进。
例如,新型的微风发电机组将会更加高效,可靠性更强,运行成本更低。
同时,智能化控制系统将得到广泛应用,提升运维效率。
2. 市场扩大:随着社会对清洁能源的需求不断增加,微风发电行业将迎来更广阔的市场。
政府对可再生能源的支持政策将会进一步完善,为行业发展提供有力保障。
3. 国际合作:中国微风发电企业将积极寻求国际合作,共同开发海外市场。
通过与其他国家的技术、资金等优势资源的合作,中国微风发电企业将更好地走向世界。
4. 产业链协同发展:微风发电产业链上下游企业之间的合作将进一步加强,形成互利共赢的局面。
发电设备制造商、设备运维公司以及投资方之间的协同将成为行业发展的重要推动力。
五、挑战与对策1. 技术突破:微风发电技术仍存在一些挑战,如发电效率的提升、设备的可靠性等。
行业需要加大研发力度,不断推动技术的突破,提高产品性能。
2. 政策环境:政策的不稳定性可能对微风发电行业的发展带来一定影响。
我国各地分散式风电发展规划概览
我国各地分散式风电发展规划概览1. 引言1.1 我国各地分散式风电发展规划概览在这篇文章中,我们将全面概览我国各地分散式风电发展规划的现状,分析各地的政策支持和资源分布情况,探讨分散式风电技术的发展趋势,以及面临的挑战和机遇。
我们将对我国各地分散式风电发展前景进行展望,提出加快推进分散式风电建设的建议,并探讨未来分散式风电发展的方向。
通过对我国各地分散式风电发展规划的概览,希望能够为推动清洁能源产业的发展提供参考,实现经济与环境的双赢。
2. 正文2.1 分散式风电发展现状分散式风电是指利用风力发电的一种分布式发电方式,相比于集中式风电,分散式风电更加灵活、稳定和可靠。
我国分散式风电发展起步较晚,但近年来得到了快速发展和广泛应用。
我国分散式风电的装机容量不断增加,特别是在一些发达地区和风资源丰富的地区,分散式风电装机容量占比逐渐增加。
技术水平和运营管理水平也得到了显著提升,风电发电效率逐渐提高。
我国分散式风电市场竞争日益激烈,各家企业竞相进入该领域,推动了技术创新和成本降低。
政府在支持政策和补贴方面也持续加大力度,为分散式风电行业的健康发展提供了有力支持。
随着我国经济结构调整和环境保护意识的增强,分散式风电作为清洁能源的重要组成部分,得到了越来越多的重视和推广。
各地政府也纷纷出台相关政策,鼓励和支持分散式风电项目的建设和发展。
我国分散式风电发展现状积极向好,市场潜力巨大,未来前景广阔。
需要各方共同努力,加强合作,解决技术和政策障碍,推动分散式风电的健康发展,为我国清洁能源产业的发展做出更大贡献。
2.2 各地分散式风电规划政策各地分散式风电规划政策包括了针对分散式风电项目的政策指导和支持措施。
不同地区的政策会有所不同,但总体上都是围绕着促进分散式风电发展、提高风电装机容量和电网接入率等方面制定的。
在政策层面上,各地政府都会制定相应的规划和政策文件,明确分散式风电的发展目标和方向。
政府还会提供资金支持和税收优惠等政策措施,鼓励企业和个人投资建设分散式风电项目。
分散式风电项目可行性研究报告立项报告模板
分散式风电项目可行性研究报告中咨国联出品目录第一章总论 (9)1.1项目概要 (9)1.1.1项目名称 (9)1.1.2项目建设单位 (9)1.1.3项目建设性质 (9)1.1.4项目建设地点 (9)1.1.5项目负责人 (9)1.1.6项目投资规模 (10)1.1.7项目建设规模 (10)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (16)第二章项目背景及必要性可行性分析 (17)2.1项目提出背景 (17)2.2本次建设项目发起缘由 (19)2.3项目建设必要性分析 (19)2.3.1促进我国分散式风电产业快速发展的需要 (20)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (20)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (21)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (21)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (21)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (22)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (22)2.4项目可行性分析 (23)2.4.1政策可行性 (23)2.4.2市场可行性 (23)2.4.3技术可行性 (23)2.4.4管理可行性 (24)2.4.5财务可行性 (24)2.5分散式风电项目发展概况 (24)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (25)2.5.2试验试制工作情况 (25)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (25)2.5.4分散式风电项目建议书的编制、提出及审批过程 (26)2.6分析结论 (26)第三章行业市场分析 (27)3.1市场调查 (27)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (27)3.1.2产品现有生产能力调查 (27)3.1.3产品产量及销售量调查 (28)3.1.4替代产品调查 (28)3.1.5产品价格调查 (28)3.1.6国外市场调查 (29)3.2市场预测 (29)3.2.1国内市场需求预测 (29)3.2.2产品出口或进口替代分析 (30)3.2.3价格预测 (30)3.3市场推销战略 (30)3.3.1推销方式 (31)3.3.2推销措施 (31)3.3.3促销价格制度 (31)3.3.4产品销售费用预测 (31)3.4产品方案和建设规模 (32)3.4.1产品方案 (32)3.4.2建设规模 (32)3.5产品销售收入预测 (33)3.6市场分析结论 (33)第四章项目建设条件 (34)4.1地理位置选择 (34)4.2区域投资环境 (35)4.2.1区域概况 (35)4.2.2地形地貌条件 (35)4.2.3气候条件 (35)4.2.4交通区位条件 (36)4.2.5经济发展条件 (37)第五章总体建设方案 (39)5.1总图布置原则 (39)5.2土建方案 (39)5.2.1总体规划方案 (39)5.2.2土建工程方案 (40)5.3主要建设内容 (41)5.4工程管线布置方案 (42)5.4.2供电 (44)5.5道路设计 (46)5.6总图运输方案 (46)5.7土地利用情况 (46)5.7.1项目用地规划选址 (46)5.7.2用地规模及用地类型 (46)第六章产品方案 (49)6.1产品方案 (49)6.2产品性能优势 (49)6.3产品执行标准 (49)6.4产品生产规模确定 (49)6.5产品工艺流程 (50)6.5.1产品工艺方案选择 (50)6.5.2产品工艺流程 (50)6.6主要生产车间布置方案 (57)6.7总平面布置和运输 (57)6.7.1总平面布置原则 (57)6.7.2厂内外运输方案 (57)6.8仓储方案 (58)第七章原料供应及设备选型 (59)7.1主要原材料供应 (59)7.2主要设备选型 (59)7.2.1设备选型原则 (60)7.2.2主要设备明细 (60)第八章节约能源方案 (63)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (63)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (63)8.2.1能源消耗种类 (63)8.2.2能源消耗数量分析 (64)8.3项目所在地能源供应状况分析 (64)8.4主要能耗指标及分析 (64)8.4.1项目能耗分析 (64)8.4.2国家能耗指标 (65)8.5节能措施和节能效果分析 (65)8.5.1工业节能 (65)8.5.2电能计量及节能措施 (66)8.5.3节水措施 (66)8.5.4建筑节能 (67)8.6结论 (68)第九章环境保护与消防措施 (69)9.1设计依据及原则 (69)9.1.1环境保护设计依据 (69)9.1.2设计原则 (69)9.2建设地环境条件 (69)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (70)9.3.1 项目建设对环境的影响 (70)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (71)9.4 环境保护措施方案 (72)9.4.1 项目建设期环保措施 (72)9.4.2 项目运营期环保措施 (73)9.4.3环境管理与监测机构 (74)9.5绿化方案 (75)9.6消防措施 (75)9.6.1设计依据 (75)9.6.2防范措施 (75)9.6.3消防管理 (77)9.6.4消防设施及措施 (77)9.6.5消防措施的预期效果 (78)第十章劳动安全卫生 (79)10.1 编制依据 (79)10.2概况 (79)10.3 劳动安全 (79)10.3.1工程消防 (79)10.3.2防火防爆设计 (80)10.3.3电气安全与接地 (80)10.3.4设备防雷及接零保护 (80)10.3.5抗震设防措施 (81)10.4劳动卫生 (81)10.4.1工业卫生设施 (81)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (82)10.4.3个人卫生 (82)10.4.4照明 (82)10.4.5噪声 (82)10.4.6防烫伤 (82)10.4.7个人防护 (82)10.4.8安全教育 (83)第十一章企业组织机构与劳动定员 (84)11.1组织机构 (84)11.2激励和约束机制 (84)11.3人力资源管理 (85)11.4劳动定员 (85)11.5福利待遇 (86)第十二章项目实施规划 (87)12.1建设工期的规划 (87)12.2 建设工期 (87)12.3实施进度安排 (87)第十三章投资估算与资金筹措 (89)13.1投资估算依据 (89)13.2建设投资估算 (89)13.3流动资金估算 (91)13.4资金筹措 (91)13.5项目投资总额 (92)13.6资金使用和管理 (97)第十四章财务及经济评价 (98)14.1总成本费用估算 (98)14.1.1基本数据的确立 (98)14.1.2产品成本 (99)14.1.3平均产品利润与销售税金 (100)14.2财务评价 (100)14.2.1项目投资回收期 (100)14.2.2项目投资利润率 (101)14.2.3不确定性分析 (101)14.3综合效益评价结论 (104)第十五章风险分析及规避 (106)15.1项目风险因素 (106)15.1.1不可抗力因素风险 (106)15.1.2技术风险 (106)15.1.3市场风险 (106)15.1.4资金管理风险 (107)15.2风险规避对策 (107)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (107)15.2.2技术风险规避对策 (107)15.2.3市场风险规避对策 (107)15.2.4资金管理风险规避对策 (108)第十六章招标方案 (109)16.1招标管理 (109)16.2招标依据 (109)16.3招标范围 (109)16.4招标方式 (110)16.5招标程序 (110)16.6评标程序 (111)16.7发放中标通知书 (111)16.8招投标书面情况报告备案 (111)16.9合同备案 (111)第十七章结论与建议 (112)17.1结论 (112)17.2建议 (112)附表 (113)附表1 销售收入预测表 (113)附表2 总成本表 (114)附表3 外购原材料表 (115)附表4 外购燃料及动力费表 (116)附表5 工资及福利表 (117)附表6 利润与利润分配表 (118)附表7 固定资产折旧费用表 (119)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (120)附表9 流动资金估算表 (121)附表10 资产负债表 (122)附表11 资本金现金流量表 (123)附表12 财务计划现金流量表 (124)附表13 项目投资现金量表 (126)附表14 借款偿还计划表 (128)附表 (130)附表1 销售收入预测表 (130)附表2 总成本费用估算表 (131)附表3 外购原材料表 (132)附表4 外购燃料及动力费表 (133)附表5 工资及福利表 (134)附表6 利润与利润分配表 (135)附表7 固定资产折旧费用表 (136)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (137)附表9 流动资金估算表 (138)附表10 资产负债表 (139)附表11 资本金现金流量表 (140)附表12 财务计划现金流量表 (141)附表13 项目投资现金量表 (143)附表14借款偿还计划表 (145)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
建设分散式风电项目的基本要素分析
建设分散式风电项目的基本要素分析分散式风电项目是指将风能资源利用和发电装机容量分散在不同地区和不同规模的风电项目中,与传统的集中式风电项目相比,分散式风电项目具有一定的优势和特点。
本文将从条件成本和接入方面对分散式风电项目的基本要素进行分析。
一、条件成本分析1.风能资源条件:分散式风电项目的可行性首先需要有充足的风能资源。
不同地区的风能资源具有差异性,需要进行风能资源评估和筛选,选择资源丰富的地区进行项目建设。
2.土地条件:分散式风电项目需要占用一定的土地资源,因此需要具备合适的土地条件。
土地的拓展空间、土地的合规性以及土地使用的费用等都是影响项目建设成本的重要因素。
3.网络接入条件:分散式风电项目需要接入电网,保证发电的输送和消纳。
因此,项目所在地区的电网接入能力、线路规划和输电能力等都需要满足项目的需要。
若项目与电网接入距离较远,还需要考虑电网规划建设的成本。
4.基础设施条件:分散式风电项目的建设还需要考虑到项目所在地区的基础设施条件,包括交通、水源、施工便利性等。
如果这些基础设施条件不完善,将会给项目建设带来一定的困难和额外的成本。
5.环境保护条件:分散式风电项目建设需要符合环境保护要求,包括排放的有害气体、对生物多样性的影响等。
项目建设必须符合当地政府的环境保护标准和要求,这也将直接影响到项目的成本。
二、接入分析1.电网接入:分散式风电项目需要接入电网进行发电和输送,因此需要评估电网承载能力和接入条件。
如果电网接入能力不足,可能需要进行电网升级和改造,增加额外的接入成本。
2.售电接入:分散式风电项目还需要与售电方建立合作关系,将发电产出纳入售电系统。
需要与当地电力市场进行协商洽谈,签署电力购售合同,并解决发电量与消纳电量之间的匹配问题。
这些都是项目接入的重要环节,也会直接影响到项目的运营收益。
3.政策扶持:分散式风电项目还需要关注当地的政策扶持和补贴政策。
政策支持和补贴政策对项目的经济效益具有重要影响,也是项目决策的重要依据。
分散式风电可行性研究报告
以下是分散式风电可行性研究报告的一些关键内容:引言和背景:介绍分散式风电的概念和定义。
解释为什么分散式风电在能源行业中越来越受关注。
说明进行可行性研究的目的和背景。
市场分析:分析当前的能源市场情况和趋势。
评估分散式风电在能源市场中的定位和竞争优势。
调查分散式风电在目标市场中的需求和潜在客户。
技术评估:评估分散式风电的技术可行性和可靠性。
分析分散式风电系统的设计和构建要求。
研究与分散式风电相关的技术和设备供应商。
经济分析:进行分散式风电项目的经济评估。
分析项目的投资成本、运营成本和预期收益。
计算项目的回报率、财务指标和风险评估。
法律和政策环境:分析分散式风电的法律和政策环境。
研究与分散式风电相关的法规和标准。
评估政府支持和激励政策对项目的影响。
环境影响评估:评估分散式风电对环境的影响。
分析噪音、景观、野生动植物等方面的影响。
提出环境管理和保护措施。
风险评估:识别分散式风电项目可能面临的风险和挑战。
分析技术风险、市场风险和运营风险等。
提出风险管理和缓解措施。
结论和建议:总结可行性研究的结果和发现。
提出关于分散式风电项目的可行性和可行性的结论。
提供关于项目实施和推进的建议。
这是分散式风电可行性研究报告的一般结构和内容。
具体的报告内容和格式可能会根据实际项目和研究要求有所不同。
在编写报告时,应充分考虑项目的特定需求和目标,并结合详细的数据和分析来支持报告的结论和建议。
风电企业盈利能力分析报告
风电企业盈利能力分析报告1. 背景介绍风电是指通过风力发电机将风能转化为电能的一种可再生能源。
随着全球对清洁能源需求的增加以及环保意识的提高,风电行业逐渐成为了一个具有巨大潜力的产业。
本报告旨在对风电企业的盈利能力进行分析,以便投资者和企业决策者更好地了解风电行业的发展情况。
2. 盈利能力分析2.1 收入分析风电企业的主要收入来源是电力销售。
根据市场需求和政策支持,企业通过建设和运营风电场获取电力收入。
随着风电装机容量的不断增长,风电企业的收入也在逐年增加。
然而,需要注意的是,由于风电资源的不均衡分布以及电网规模的限制,一些风电企业可能面临输电能力不足的问题,从而影响收入的增长。
2.2 成本分析风电企业的主要成本包括建设成本、运维成本和管理费用。
建设成本涵盖了风电场的土地购置、构建风力发电机以及并网等方面的费用。
运维成本包括风力发电机的维护费用、运行监测费用等。
管理费用则包括企业内部的行政费用、管理人员的工资等。
由于建设和运营风电场需要大量投入,并且存在风电资源的不稳定性,风电企业的成本较高,需要合理控制以提高盈利能力。
2.3 利润分析利润是衡量企业盈利能力的主要指标之一。
风电企业的利润主要由销售电力所带来的收入减去企业的各项成本所得出。
通过对盈利能力进行分析,可以评估企业在特定时间段内的经营状况。
盈利能力较高的企业往往能够提供稳定的现金流,有助于企业的发展和扩大。
3. 盈利能力影响因素3.1 政策环境政策对于风电企业的盈利能力具有重要影响。
政府对风电行业的支持政策,如电价补贴、税收减免等,能够有效降低企业的成本,提高盈利能力。
此外,政府的能源规划、配额管理等政策也会对风电企业的收入和利润产生直接的影响。
3.2 市场需求市场需求是影响风电企业盈利能力的重要因素之一。
随着全球对清洁能源需求的增加,风电市场也呈现出较大的需求空间。
然而,需求的增长也会带来更多的竞争,风电企业需要通过不断提高技术水平、降低成本等手段来提高盈利能力。
风电市场分析
风电市场分析第一篇:风电市场分析风电是一种利用风能转化为电能的可再生能源。
随着全球对于低碳环保能源的需求不断增加,风电市场也逐渐兴起。
本文将从市场规模、行业竞争和发展前景等方面进行风电市场分析。
一、市场规模风电市场的规模受多种因素的影响,包括政策支持、技术进步、成本下降等。
根据国际能源署(IEA)的数据,截至2020年末,全球累计风电装机容量已达到743.8吉瓦(GW),年新增装机容量为114.6 GW。
其中,中国是全球风电装机容量最大的国家,占据了全球的近一半市场份额。
此外,美国、德国、印度等国家也在风电领域有着较为显著的市场规模。
二、行业竞争风电行业竞争激烈,主要体现在技术研发、产品质量和价格三个方面。
在技术研发方面,各国企业积极推动新技术的研究与开发,力求提高风电装机效率和降低发电成本。
例如,追求更高效率的大型风机成为了行业的趋势,同时,风机的智能化控制系统也逐渐得到应用。
在产品质量方面,风能发电设备的可靠性和稳定性对于行业竞争具有决定性的意义。
企业需要持续提升产品质量以满足用户需求,并确保设备的长期运行稳定。
在价格方面,随着技术进步和规模效益的发挥,风电发电成本逐渐降低。
这使得风电在经济上变得更加有竞争力,进一步推动了风电市场的发展。
三、发展前景风电市场具有广阔的发展前景。
首先,全球对于清洁能源的需求不断增长,风电作为一种绿色、可再生的能源形式,具有巨大的市场潜力。
尤其是在应对气候变化等环保问题上,风电将扮演重要的角色。
其次,风电技术不断创新,成本逐渐下降。
这使得风电在相对传统的火力发电等能源形式中具备更大的竞争力,进一步促进了风电市场的发展。
同时,政府对于风电的政策支持也是推动风电市场快速发展的重要原因之一。
各国纷纷出台相关政策,包括补贴政策、发展计划等,以吸引更多投资者参与风电项目。
总之,风电市场作为一种可再生能源形式,具备巨大的发展潜力。
未来,随着技术的不断进步和政策的支持,风电市场将进一步扩大,为环保和可持续发展做出重要贡献。
分散式风电项目开发分析
分散式风电项目开发分析摘要:本文简单阐述了分散式风电的定义、政策和技术要求,并对分散式风电项目的开发流程进行了简要介绍。
关键词:分散式;风电项目;开发。
一分散式风电定义伴随着三北地区严重的弃风限电现象、和优质大规模风资源基地被逐渐开发,风电开发商和整机制造商都把眼球转向了中东部、南部等低风速消纳良好的地区。
这为中国的风电行业带来了两个不可扭转的趋势:低风速和分散式风电。
分散式风电即以风力发电机作为分布式电源的一种小规模分布式发电模式,通常容量在30兆瓦至50兆瓦左右,较为适合在内地中东部低风速区发展。
与分布式光伏主要解决就近消纳的问题相比,分散式风电主要用于开发风力资源。
分散式风电指靠近负荷中心、就近接入当地电网进行消纳、不需要远距离输送的风电项目,接入电压等级在35千伏及以下。
分散式特点:1)离负荷中心近,可以就地消纳;2)审批流程在地方,速度快。
同时分散式风电就近接入,可以减少投资和远程输电损耗,还能因地制宜,降低对平原土地的依赖程度,可以尽可能的利用起所有风资源。
“本地平衡、就近消纳”分散式风电最重要的特征,其试点、成长、扩张的路径与大型风电基地截然相反,目的是解决弃风限电难题,也为就地消纳开辟新的路径,同时也是风电二次成长的新驱动力。
二分散式风电政策(1)2010年《可再生能源发展“十二五”规划》:首次提出可再生能源的开发应坚持集中开发与分散利用相结合,形成集中开发与分散开发、分布式利用并进的可再生能源发展模式;对于未来风电的发展要在加快千万千瓦级风电基地建设同时,积极推进内陆分散的风能资源利用。
(2)2011年4月《国家能源局关于分散式接入风电开发的通知》,首次明确我国分散式风电开发的主要思路与边界条件,提出因地制宜,积极稳妥地探索分布式接入风电的开发模式。
(3)2011年7月《国家能源局关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》,明确了分散式接入风电项目的定义、接入电压等级、项目规模等,并对项目建设管理、并网管理、运行管理等进行了严格的规定。
疆分散式风电项目2019-2021年实施方案
附件:新疆分散式风电项目2019-2021年实施方案为有序推进我区分散式风电发展,根据国家能源局《关于印发〈分散式风电项目开发建设暂行管理办法〉的通知》(国能发新能〔2018〕30号)等文件要求,在统筹考虑各地(州、市)资源、土地等情况,结合我区电力消纳情况,制定本实施方案。
一、建设标准分散式风电项目建设应遵守国家关于分布式发电的政策和管理规定,并满足以下技术要求:(一)接入电压等级应为110千伏及以下,并在110千伏及以下电压等级内消纳,不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。
(二)35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目,应充分利用电网现有变电站和配电系统设施,优先以T或者π接的方式接入电网。
(三)110千伏(东北地区66千伏)电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点,且总容量不应超过50兆瓦。
(四)在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,统筹考虑各电压等级的接入总容量。
二、建设规模依据我区可再生能源发展目标,结合各地(州、市)风能资源、土地资源和建设需求等条件,按照国网新疆电力有限公司提供的关于接入容量建议,确定各地(州、市)分散式风电项目建设容量。
本次分散式风电项目实施方案在“十二五”已核准在建的基础上,共新增19个项目,装机规模16.6万千瓦(具体项目见附件),其中:伊犁州4个共4.8万千瓦、塔城地区1个共0.2万千瓦、昌吉州1个共0.8万千瓦、乌鲁木齐市2个共0.8万千瓦、哈密市4个共6万千瓦、吐鲁番市4个共2.8万千瓦、巴州3个共1.2万千瓦。
三、工作要求(一)明确任务分工。
各地(州、市)能源主管部门要协调推进分散式风电发展相关工作,按照本实施方案确定的规模有序推进本区域内分散式风电项目实施。
分散式风电项目建设应符合自然资源、林草、生态环境等有关部门管理要求,依法办理相关手续,严守生态红线,严禁占用永久基本农田等国家法律法规明确禁止开发建设区域。
目前已核准在建分散式风电项目要按照电力消纳能力合理安排项目并网时序。
2019年中国风电市场报告
2019 年中国风电吊装容量统计简报中国风电装机统计一、总体装机情况全国(除港、澳、台地区外)新增装机容量 1966 万千瓦,同比下降 15.9%;累计装机容量达到1.88 亿千瓦,同比增长 11.7%,增速放缓。
图1 2008 年至2017 年中国新增和累计风电装机容量二、区域装机情况中国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为华北(25%)、中南(23%)、华东(23%)、西北(17%)、西南(9%)、东北(3%)。
“三北”地区新增装机容量占比为 45%,中东南部地区新增装机容量占比达到 55%。
新增装机容量占比增长至 23%;中南地区主要增长的省份有:湖南、河南、广西、广东。
另外,西北、西南、东北、华北、华东装机容量同比均出现下降,西北、西南同比下降均超过 40%,东北同比下降32%,华北同比下降 9%,华东同比下降 5%。
020004000600080001000012000140001600018000200002008200920102011201220132014201520162017新增装机615138018931763129616092320307523371966累计装机12002581447362367532914111461145361687318839单位:万千瓦数据来源:CWEA图2 2016年和2017年中国各区域新增风电装机容量占比情况图3 2013年至2017年中国各区域新增风电装机容量趋势1、东北地区(包括辽宁、吉林、黑龙江);2、华北地区(包括北京、天津、河北、山西、内蒙古);3、华东地区(包括山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建);4、西北地区(包括新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西);5、西南地区(包括四川、重庆、云南、贵州、西藏);6、中南地区(包括河南、湖北、湖南、广东、广西、海南);26%24%20%14%13%3%17%25%23%9%23%3%西北华北华东西南中南东北2017年2016年数据来源:CWEA图4 2017年中国各省(区、市)新增风电装机容量图5 截至2017年底中国各省(区、市)累计风电装机容量三、风电机组制造商装机情况中国风电统计有新增装机的整机制造企业共22家,新增装机容量1966万千瓦,其中,金风科技新增装机容量达到523万千瓦,市场份额达到26.6%;其次为远景能源、明阳智能、联合动力和重庆海装,前五家市场份额合计达到67%。
微风发电行业分析报告
微风发电行业分析报告微风发电是一种利用微风进行发电的可再生能源产业。
相对于传统的大型风力发电机,微风发电采用小型的风力发电机,通常装在建筑物、道路、桥梁等人类活动场所,将微风转化为电能。
首先,微风发电的发展前景非常广阔。
随着能源危机和环境问题的加剧,对于可再生能源的需求越来越高。
微风发电作为一种低投资、高效益的发电方式,具有巨大的市场潜力。
尤其是在城市和人口密集地区,微风发电可以最大限度地利用有限的空间资源,满足当地能源需求,减少对传统能源的依赖。
其次,微风发电具有显著的优势。
相比于传统的风力发电机,微风发电的设备更加小巧、灵活,不会对环境产生过大的影响。
同时,微风发电的投资成本相对较低,维护费用也较少。
并且,微风发电对风速要求不高,可以在微风的状态下发电,减少了对风向和风速的依赖。
这些优势使得微风发电在市区和农村地区都能得到广泛应用。
再次,微风发电面临一些挑战。
由于微风发电的规模相对较小,发电量也较低,因此需要大规模应用才能体现出其经济效益。
此外,由于微风发电设备一般安装在建筑物等人口密集地区,可能会受到人为干扰和恶劣天气的影响。
同时,由于微风发电还是一个新兴产业,技术和市场方面仍然存在不足,需要进一步推进相关政策和研发工作。
最后,微风发电行业需要政府的支持和引导。
政府应该加大对微风发电的支持力度,提供相应的政策和经济奖励,推动产业的快速发展。
同时,政府还可以通过加强技术研发和培训,提高微风发电设备的效能和可靠性,降低成本。
此外,政府还应加大对微风发电的宣传和推广力度,提高公众对可再生能源的认知和接受度。
综上所述,微风发电行业具有巨大的发展潜力和广阔的市场空间。
尽管面临一些挑战,但通过政府的支持和引导,以及行业的不断努力和创新,微风发电必将成为未来能源发展的重要组成部分。
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目录一、行业趋势:觅分散式发展机遇,添风电复苏装机增量 ................................ - 4 -1.1、行业结构性调整,分散式成为必然选择.................................................... - 4 -1.2、技术蓄力政策催化,分散式箭在弦上 ....................................................... - 5 -1.3、风电全局拐点向上,底部复苏增长放量.................................................... - 7 -二、市场变化:沐分散式政策春风,敞民间化资本窗口 .................................. - 13 -2.1、推进政策陆续出台,理顺分散式差异性.................................................. - 13 -2.2、益于民间资本进场,注入市场新活力 ..................................................... - 18 -2.3、一触即发,2020年前累计装机20GW ..................................................... - 21 -三、增长动力:显经济性投资价值,遇市场化交易良机 .................................. - 22 -3.1、技术进步消纳无忧,分散式经济性凸显.................................................. - 22 -3.2、市场化交易在即,拓宽电力销售渠道 ..................................................... - 24 -四、产业变革:促品质化精益化转型,聚龙头市场份额 .................................. - 26 -4.1、EPC:因地制宜,优化设计...................................................................... - 26 -4.2、整机:大型化定制化,强调安全可靠 ..................................................... - 27 -4.3、塔筒:高风塔品质优先,趋于高端化精益化.......................................... - 30 -五、投资建议 .......................................................................................................... - 31 -5.1、金风科技:风电整机龙头厂商,迎行业拐点顺势向上.......................... - 31 -5.2、天顺风能:全球优质风塔龙头,产能增加业务延伸.............................. - 32 -六、风险提示 .......................................................................................................... - 33 -图1、报告框架:行业结构调整,市场环境铺垫,经济性助推分散式高增长,带动产业链集中度提升 ................................................................................................ - 4 -图2、近年弃风率较高,缓解限电为主要任务 .................................................... - 5 -图3、“十三五”新增指标均位于不限电低风速区................................................. - 5 -图4、新建项目向中东部转移趋势显著 ................................................................ - 5 -图5、我国风资源平均在5m/s,大部分区域具备开发价值................................ - 6 -图6、中东部地区为低风速区域,技术进步拓宽风资源开发范围..................... - 6 -图7、过去十年风电行业一直出现限电率和装机量增速背离的情况................. - 8 -图8、未来三年装机与限电率预测:限电缓慢下降,装机稳步上升................. - 9 -图9、红六省弃风改善显著,内蒙、黑龙江、宁夏已解禁,吉林解禁在即... - 10 -图10、8省海上风电项目规模合计超10GW ...................................................... - 11 -图11、2018-2020年风电行业复苏,装机规模恢复到25-45GW ..................... - 12 -图12、低风速示范项目利用小时数平均为1970小时,大部分项目弃风率低于5% .................................................................................................................................. - 16 -图13、河北省风资源分布适合“集散并重”......................................................... - 16 -图14、河北省分散式规划充分开发低风速区..................................................... - 16 -图15、河北省分散式贡献增量的30%以上 ........................................................ - 17 -图16、分散式风电项目规模主要为5-20MW区间............................................ - 18 -图17、16年我国风电开发企业集中度较高 ....................................................... - 19 -图18、河南省分散式规划中传统企业占比不足35% ........................................ - 19 -图19、分布式电源并网流程简单,并网周期在50-60日 ................................. - 21 -图20、2018-2020年分散式风电累计装机容量 .................................................. - 21 -图21、分散式系统成本高于西北部项目,但与山地集中式成本差距不大..... - 22 -图22、风机技术推动5m/s风资源具备开发价值............................................... - 23 -图23、项目单位投资在8-8.5元/W,利用小时数2000小时左右 ................... - 23 -图24、0补贴下分散式风电项目仍能盈利 ......................................................... - 25 -图25、分散式项目评估及审批机制与集中式有较大差异................................. - 26 -图26、陆上风电在选址和风机设计上有较大优化空间..................................... - 27 -图27、双馈风机技术构造 .................................................................................... - 28 -图28、直驱风机技术构造 .................................................................................... - 28 -图29、中国风电机组新增装机功率趋向大型化................................................. - 29 -图30、延长风轮直径将继续成为未来的发展趋势............................................. - 30 -图31、高风塔是未来发展的必然趋势,风塔有望达到150-250米 ................. - 30 -表1、低风速区多省市适合分散式风电开发,市场空间广阔............................. - 7 -表2、火电灵活性改造可以腾出足够的空间来消纳风电..................................... - 8 -表3、2017-2020年规划风电新增建设规模超110GW ......................................... - 9 -表4、红六省核准未建规模累计超20GW,其中解禁3省核准未建规模8.1GW . - 11 -表5、分散式风电政策对比梳理,2017年明确分散式风电不受指标管理限制- 13 -表6、分散式风电政策指向明确,近期国家及地方多重利好政策出台........... - 14 -表7、前期17个示范项目中15个项目落地....................................................... - 15 -表8、多省已发布分散式风电申报及规划,截至2018年3月已有三省规划“十三五”期间合计7GW项目出台.................................................................................. - 17 -表9、分散式风电政策指向明确,近期国家及地方多重利好政策出台........... - 20 -表10、IV类资源区分散式项目假设条件,项目IRRR为9.06%,资本金IRR为12.36%,具备开发价值.......................................................................................... - 23 -表11、分散式风电收益率取决于系统成本和利用小时数................................. - 24 -表12、市场化交易下,分散式风电项目收益率提升......................................... - 25 -表13、直驱技术稳定性及可靠性更高 ................................................................ - 28 -核心逻辑:弃风尚未完全改善的情况下,风电行业装机向中东部转移,因资源分布特性,在低风速区分散式将成为增长主力。