分布式光伏投资概算
20MWp光伏发电项目工程概算及经济评价模板
1工程设计概算1.1 编制说明1.1.1项目概况河北XX20MWp光伏发电项目位于xx市xx县xx乡xx村北公沟自然村东南约1.0公里。
总装机容量为20MWp,拟安装单块容量为260Wp的太阳能光伏发电装置。
本工程太阳能光伏电站主要由多晶硅电池组件、设备支架、350kV开闭站、变电中心、集电线路、场内交通工程、施工辅助工程等项目组成。
项目所发电力通过1回JL/G1A-150mm235kV线路接入树湾35kV变电站的35kV侧5#母线,线路长度约16km。
本期工程占地约1.42km2。
本光伏电站工程主要工程量包括:光伏组件支架钢材量2020套、土石方开挖5.65万m3,土石方回填3.69万m3,钻孔灌注桩桩(桩长3.0m)32320根。
按河北xx2015年3季度价格水平计算,光伏电场工程静态总投资17970.37万元,计入35kV送出工程投资800万元后,工程静态总投资为18770.37万元。
工程建设动态投资(不含流动资金)19155.06万元,工程总投资(含流动资金)19221.24万元,建设期利息384.69万元。
单位千瓦静态投资8509元/kW, 单位千瓦动态投资8683元/kW。
其中施工辅助工程288.62万元,设备及安装工程13754.21万元,建筑工程2214.64万元,其他费用1534.98万元,基本预备费177.92万元。
建设工期为6个月。
1.1.2编制原则及依据(1)《光伏电站建设技术规定及可再生能源信息提交技术要求》;(2)《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》(GD003-2011);(3)《陆上风电场工程工程设计概算编制规定及费用标准》(NB/T31011-2011)。
(4)《陆上风电场工程概算定额》(NB/T31010-2011)。
(5)《风电场勘察设计收费标准》(NB/T31007-2011)。
(6)工程设计文件、图纸、设计工程量和施工组织设计。
(7)河北xx2015年第三季度市场信息价。
分布式光伏项目规模项目投资简介模板
《分布式光伏项目规模项目投资简介模板》一、项目概况分布式光伏项目是指利用分布式发电的方式,将光伏电站建设在城市的建筑物、厂区、农田等地,以实现可再生能源的利用。
项目规模包括光伏发电装机容量、项目投资规模等。
1.1 光伏项目名称:在这里填写项目的名称。
1.2 项目地点:填写项目所在地。
1.3 发电装机容量:填写项目的光伏发电装机容量,单位为兆瓦。
1.4 项目投资规模:填写项目的投资规模,包括建设、设备、运营等费用,单位为人民币。
二、项目背景分布式光伏项目的建设,是符合国家能源政策、环境保护政策的重要举措,也是建设可持续发展的城市和社会的重要战略。
2.1 国家政策支持:阐述国家对分布式光伏项目的支持政策。
2.2 市场需求预测:分析当地市场对可再生能源的需求,以及项目的市场前景。
三、项目技术和经济指标分布式光伏项目需要考虑到技术指标、发电收益、项目回收期等经济3.1 光伏组件选型:介绍项目采用的光伏组件类型和品牌,以及相应的技术参数。
3.2 电站设计说明:概述项目的电站布局、结构设计和阵列布置等技术指标。
3.3 项目发电量预测:根据当地的太阳资源状况,对项目的预期发电量进行评估。
3.4 项目投资回收期:分析项目投资成本和预期收益,计算项目的投资回收期。
四、项目投资风险分析在进行项目投资时,需要充分考虑项目建设、运营中可能面临的风险。
4.1 政策风险:分析国家对光伏发电政策的调整可能对项目带来的影响。
4.2 技术风险:评估光伏组件的质量、稳定性以及发电效率可能存在的风险。
4.3 市场风险:分析市场需求变化、电价变动等因素可能对项目带来的影响。
4.4 运营风险:考虑项目在后期运营中可能面临的管理、维护等风险。
五、项目收益模拟通过对项目的发电收益、补贴政策等进行模拟,对项目的实际收益进5.1 优惠政策分析:介绍项目可以享受的国家和地方的优惠政策。
5.2 收益模拟:根据项目的发电量、电价等因素,模拟项目的年收益情况。
光伏储能概算表
光伏储能概算表
光伏储能概算表主要包括以下几个部分:
1. 主要技术经济指标表:包括工程总概算、设备及安装工程概算、建筑工程概算、其他费用概算等。
2. 建筑工程单价汇总表:包括土建单价、安装单价等。
3. 安装单价汇总表:对各项安装工程的价格进行汇总。
4. 安装单价表:详细列出各项安装工程的具体价格。
5. 施工机械价格表:列出施工过程中所需机械设备的购买或租赁价格。
6. 材料预算价格参数表:列出项目所需各种材料的价格参数。
以上光伏储能概算表的具体内容可能因项目规模、地点、设备选型等因素而有所不同。
在实际应用中,还需根据具体情况调整和优化。
光伏储能项目在经济分析时,需要充分考虑这些因素,以确保项目的投资回报和经济效益。
需要注意的是,上述表格仅供参考,实际应用时还需根据具体项目情况进行调整。
光伏储能项目的经济指标和概算造价会受到很多因素的影响,如政策补贴、市场需求、技术创新等。
因此,在制定光伏储能项目概算表时,应充分考虑这些因素,以确保项目的可行性和经济效益。
光伏项目的投资估算设计概算以及财务评价介绍
5
6 7
土建工程
安装工程 送出工程
19000
8400 1500 110KV按10公里线路;150 万元/公里 征地按15亩,10万元/亩, 租地按7000亩,按300元/亩 /年估算,一次支付十年计 算
8
建设用地
2250
9 10 11 12 13 14 15
设计费用 前期费用 其他费用 基本预备费 工程静态总投资 建设期利息 工程动态总投资
合计(万元) 90.0000
40.0000 40.0000 10.0000 25604.73 23875.71 1191.60 439.45 97.97 9893.44 6413.32 715.32 52.01 2712.79
40.0000 40.0000 10.0000 35498.16 30289.03 1906.92 491.46 2810.76 72.27
3312.60 321.63 1067.43 423.64 120.00 6101.95 255.00 1923.17 423.78 300.00 3200.00 12.42
设计概算
案例
四川某50MW光伏电站设计概算总表
五 基本预备费 工程静态投资(一~五)部分 合计 938.71 47874.11 1.91 97.46
财务评价
敏感性分析案例
财务分析
渔光互补项目图片
财务评价
敏感性分析案例
财务分析
某40MW渔光互补项目敏感性分析表
敏感性因素 变化率 -10% -5% 税后内部收益 率 10.47% 9.70% 9.00% 8.35% 7.76% 7.56% 8.28% 9.00% 9.70% 10.40% 7.56% 8.28% 9.00% 9.70% 10.40% 变化率 16.33% 7.78% 0.00% -7.22% -13.78% -16.00% -8.00% 0.00% 7.78% 15.56% -16.00% -8.00% 0.00% 7.78% 15.56% 敏感度系数 -1.63 -1.56 0.00 -1.44 -1.38 1.60 1.60 0.00 1.56 1.56 1.60 1.60 0.00 1.56 1.56 投资回收期 8.76 9.22 9.69 10.14 10.59 10.76 10.19 9.69 9.22 8.80 10.76 10.19 9.69 9.22 8.80
光伏项目的投资估算设计概算以及财务评价介绍
光伏项目的投资估算设计概算以及财务评价介绍目录一、项目背景与意义 (2)1.1 光伏项目的重要性 (3)1.2 国内外光伏市场现状 (4)1.3 投资估算与设计概算的意义 (5)二、光伏项目投资估算 (6)2.1 项目投资估算概述 (7)2.2 项目投资成本分析 (8)2.2.1 设备购置费 (9)2.2.2 建筑安装工程费 (10)2.2.3 其他费用 (11)2.2.4 预备费用 (12)2.3 项目投资估算方法 (13)2.3.1 概算定额法 (14)2.3.2 类似工程预算法 (15)2.3.3 生产能力指数法 (16)2.3.4 指标估算法 (17)三、光伏项目设计概算 (18)3.1 设计概算概述 (19)3.2 设计概算内容 (20)3.2.1 工程费用 (21)3.2.2 其他费用 (22)3.2.3 预留费用 (24)3.3 设计概算编制依据 (25)3.4 设计概算的控制与调整 (26)四、光伏项目财务评价 (27)4.1 财务评价概述 (29)4.2 财务评价基础数据 (30)4.2.1 电价与补贴政策 (31)4.2.2 运营成本与收入预测 (32)4.2.3 现金流量分析 (33)4.3 财务评价指标体系 (34)4.3.1 净现值 (36)4.3.2 内部收益率 (36)4.3.3 投资回收期 (37)4.3.4 财务净现值率 (39)4.4 财务评价结论与建议 (39)五、总结与展望 (40)一、项目背景与意义随着全球对可再生能源的需求日益增强,光伏项目在中国乃至全世界的能源产业中占据重要地位。
我们的光伏项目投资正处于快速发展的关键时期,其在减少碳排放、应对气候变化以及推动绿色可持续发展等方面发挥着不可替代的作用。
在此背景下,本项目的实施显得尤为必要和重要。
项目的提出,是在当前经济形势下积极回应国家对新能源产业的政策导向的具体实践。
光伏发电作为清洁能源的重要组成部分,在我国能源结构调整和生态文明建设中的作用日益凸显。
光伏发电概算定额
光伏发电概算定额1.引言1.1 概述光伏发电是一种利用太阳能将光能直接转化为电能的技术。
它通过光伏电池将光能转化为直流电,再经过逆变器转换成交流电,最终供电给家庭、企业或公共设施使用。
光伏发电系统由光伏电池、逆变器、支架和电网组成。
光伏电池是核心部件,它主要由硅等半导体材料组成,能够将太阳光中的光子吸收并转化为电子。
逆变器则负责将光伏电池输出的直流电转换为交流电,以适应各种电器设备的使用需求。
支架则用于安装和支撑光伏电池板,并确保其能够最大限度地接收太阳光的辐射。
最后,电网连接光伏发电系统与市电网络,实现电能的传输和共享。
光伏发电概算定额的制定对于项目的规划和预算至关重要。
通过计算和估算光伏发电系统的投资、收益等指标,可以为项目的决策提供科学依据。
定额的制定涉及到光伏系统的建设成本、运维费用、发电量估算等多个方面,需要综合考虑太阳能资源、电价政策、系统效率等因素。
光伏发电概算定额的应用前景广阔。
随着能源需求的增长和环境意识的提高,光伏发电作为一种清洁能源形式,被广泛应用于农业、工业、交通等领域。
制定科学合理的定额可以为光伏发电项目的投资方、开发商、运营商等提供重要的参考,帮助他们合理规划项目、制定策略、提高盈利能力。
同时,光伏发电概算定额的制定还有助于推动光伏发电技术的创新和发展,推动清洁能源的普及与应用。
综上所述,光伏发电概算定额在光伏发电项目中具有重要的意义和应用前景。
通过对系统成本、效益、发电量等进行科学计算和估算,可以为投资和运营决策提供有效的参考依据,促进光伏发电技术的发展和推广。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应包括以下内容:文章结构的目的是为了使读者更好地理解和组织文章的内容。
通过清晰的结构,读者可以更轻松地跟随文章的逻辑流程和思路。
本文将按照以下结构进行组织:1. 引言:本部分介绍文章的主题和背景信息,概述光伏发电概算定额的重要性和应用前景。
2. 正文:本部分将详细介绍光伏发电概算定额相关的内容,包括光伏发电原理和光伏发电系统组成等多个方面。
光伏系统EPC成本汇总及投资收益分析
光伏系统EPC 成本汇总及投资收益分析一、EPC 成本汇总首先对380V 并网和35kV 并网2种光伏电站类型的EPC 成本(按元/Wp )进行了总结(不涉及融资、路条和运维等费用)。
其中380V 并网也分为彩钢瓦屋顶平铺和水泥屋顶2种类型。
他们2种类型总成本相差不大,主要区别在基础与支架部分。
对于35kV 并网与前2种类型区别较大,主要涉及到升压、土建、汇流箱等部分。
可以看出彩钢瓦屋顶平铺系统是可以做到6元/Wp 以下的,地面光伏电站的单价也应该可以在6.4元/Wp 左右。
项目报价(元/Wp )电站容量 <>,380V 并网电站容量>20MW ,35kV 并网彩钢屋顶+平铺 水泥屋顶+最佳倾角 地面+最佳倾角 前期与设计预可研及项目申报0.005可研报告施工图设计 0.05 0.05 0.025 部分设备采购组件 3.8 3.83.8支架(含连接件) 0.25 0.35 0.35 汇流箱 0.05逆变器 0.46 0.46 0.24电缆 0.3 0.3 0.3桥架及管件 0.03 0.03 0.011配电柜 0.05 0.05 0.01其他配件 0.02 0.02 0.01 施工安装基础0.2 0.2土建及施工 0.1 0.1 0.259机电安装与接线调试 0.4 0.4 0.34电力安装与调试 0.14运输 0.030.030.005监理0.03 0.03 0.01并网开关柜0.15 0.15 0.1监控系统0.1 0.1 0.05变压器0.2升压装置0.24不可预见费用其他0.05 0.05 0.015管理费用专职人员工资0.05 0.05 0.04合计 5.87 6.17 6.4 注:本表相关数据取至最新的市场价格,也难免有疏漏和不精确之处,并且具体项目具体分析,欢迎各位指正。
二、投资收益分析1.假定系统总装机容量为1MWp,系统全投资成本按照6.17元/Wp。
2.自发自用消纳部分按照在业主用电价格的峰谷平加权电价0.85元/kWh。
光伏发电工程概算定额 概述及解释说明
光伏发电工程概算定额概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍和解释光伏发电工程概算定额的相关内容。
随着可再生能源发展的推进,光伏发电作为一种清洁、高效的能源形式,在全球范围内得到了广泛应用。
然而,由于光伏发电项目具有投资规模大、建设周期长、技术要求高等特点,准确的工程概算对项目的顺利进行至关重要。
因此,制定科学合理的光伏发电工程概算定额显得尤为重要。
1.2 文章结构本文分为四个主要部分:引言、光伏发电工程概算定额、光伏发电工程概算定额的要点解释说明以及结论。
引言部分将对文章进行整体概述,并明确目的和意义。
接下来,将详细介绍光伏发电工程概算定额的定义、背景介绍以及重要性和应用范围。
在第三部分中,我们将具体探讨光伏发电工程概算定额中各项要点的解释和说明,包括费用组成及计算方法、影响因素分析与调整方法以及实际应用案例分析等内容。
最后,在结论部分,我们将总结光伏发电工程概算的重要性和必要性,并对光伏发电工程概算定额的未来展望提出建议。
1.3 目的本文的目标是全面介绍和解释光伏发电工程概算定额的相关知识,旨在帮助读者对光伏发电工程概算有更深入的理解。
通过深入研究光伏发电工程概算定额这一主题,可以为项目投资者、设计师、施工人员以及相关决策者提供宝贵的参考意见。
同时,通过分析实际案例,有助于揭示定额编制方法与实际应用之间的关系,并为今后的研究和应用提供指导。
最终达到促进光伏发电工程概算水平提升、推动可再生能源行业持续健康发展的目标。
2. 光伏发电工程概算定额:2.1 定义和背景介绍:光伏发电工程概算定额是指在规划和设计光伏发电项目时,根据实际情况制定的一个预估费用标准。
这些定额依据一系列因素而确定,例如光伏组件数量、安装材料的成本、施工人员的工资等。
通过使用该定额,可以对光伏发电工程项目进行合理、准确的投资预算。
2.2 定额的重要性和应用范围:光伏发电工程概算定额在项目策划阶段起着至关重要的作用。
它不仅有助于评估项目可行性和制定财务计划,还可以帮助项目开发人员合理安排材料采购、人力资源及施工进度。
6mw分布式光伏投资计划书
不足:
(1)资金筹集:在资金筹集方面,未能充分发挥各方资源优势,导致资金到位时间推迟。
(2)设备采购:在设备采购过程中,对供应商的选择和评估不够充分,导致部分设备交货周期延长。
二、问题与改进
1.梳理工作中遇到的问题
在项目实施过程中,我们遇到了以下问题:
(2)设备采购:严格筛选供应商,优化采购流程,确保设备质量和交货周期。
(3)质量控制:加强施工现场管理,严格执行质量标准,落实监管机制。
(4)沟通协调:建立项目沟通协调机制,提高信息传递效率,确保各方协同推进。
4.计划改进实施的时间节点
为确保问题得到有效解决,我们制定了以下时间节点:
(1)资金筹集:在1个月内完成剩余资金的筹集。
3.培养时间管理能力,提高工作效率
为了更高效地工作,我将致力于提升自己的时间管理能力:
(1)制定工作计划,合理分配时间,确保工作重点得以优先完成。
(2)使用时间管理工具,追踪自己的时间使用情况,分析并优化工作流程。
(3)学会优先处理重要且紧急的任务,避免拖延。
(4)定期进行工作总结,评估时间管理效果,不断调整和改进。
2.增强沟通协调能力,提高职场竞争力
沟通协调能力对于项目的成功至关重要,我将采取以下措施提升这方面的能力:
(1)学习有效的沟通技巧,提高与团队成员、合作伙伴的沟通效率。
(2)参与团队讨论和决策,锻炼自己的协调和说服能力。
(3)模拟不同的沟通场景,提升应对复杂问题和冲突的能力。
(4)向有经验的同事学习,借鉴他们的沟通协调经验。
2.总结实际完成情况及成果
截至目前,项目已完成前期筹备和中期建设工作,部分设备已安装完毕,预计下月底实现并网发电。具体成果如下:
光伏项目投资测算报告表
光伏项目投资测算报告表一、项目提出的理由经济社会发展中的一些挑战和风险依然存在,发展不充分、不全面、不平衡仍是主要矛盾。
一是产业结构优化步伐不快,科技人才支撑不足,新的增长动力有待增强;二是城乡区域发展不平衡,重点中心镇集聚效应不强,统筹城乡发展步伐有待加快;三是部分环境指标时有反弹,节能降耗压力较大,保护生态环境的措施有待加强;四是城乡居民收入差距较大,人口老龄化加快,区域基本公共服务水平有待提升;五是制约科学发展的体制机制障碍仍然突出,经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领域和关键环节的改革有待进一步深化。
这些矛盾和问题需要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。
2019年光伏行业的ROE大幅回升,从去年8.94%提升到10.54%,提升1.6个pct;2020Q1行业ROE为2.08%。
2019年光伏行业资产负债率与去年同期基本持平,ROE提升主要是受资产周转率提升以及销售净利率提升带动。
2019年光伏行业资产周转率同比提高0.04个pct至0.52,行业整体资产周转速度加快,资产利用效率提高;销售净利率同比提升0.67个百分点至8.92%,行业盈利能力明显改善。
近年来,全球光伏市场几经起落,总体呈现不断向上发展趋势。
从2000年到2017年,全球累计装机容量扩张320倍,光伏行业发展速度在各种可再生能源中位居第一。
随着行业不断地发展,未来,光伏行业将面临新的机遇及挑战。
2020年一季度,全国新增光伏发电装机395万千瓦,华北、华南地区新增装机较多,分别达121和99万千瓦。
一季度光伏发电量528亿千瓦时,同比增长19.9%;全国光伏利用小时数248小时,同比增长8小时。
东北地区光伏利用小时数最高,达350小时,同比下降9小时;华东地区利用小时数最低,达190小时,同比增长22小时。
预测2020年我国光伏发电量为2689亿千瓦时。
我国光伏产业发展初期是出口导向型。
2011年起,受到欧美光伏双反政策影响,我国光伏产业开始重点转向国内市场。
3MW屋顶分布式光伏发电项目投资概算及经济分析
3MW屋顶分布式光伏发电项目投资概算及经济分析
1.1编制说明
1.1.1工程概况
拟建的3MW屋顶分布式光伏发电项目装机容量为3.135MWp o在运行期25年内的年平均发电量为305.41万kWho
本工程对外交通已形成。
工程将通过1回IOkV线路并入电网
1.1.2编制原则及依据
(1)工程量按设计各专业估算工程量及设备材料清册计算。
(2)费用构成及取费标准:参考水电水利规划设计总院《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》(2011版)。
(3)定额指标:中电联技经[2007)138号文《电力建
设工程概算定额》(2006年版)和中电联技经[2007)15号
文《电力建设工程预算定额》(2006年版)。
(4)安装材料按中电联技经[2007)140号文《电力建设工程装置性材料预算价格》。
主要设备的安装费参照以往工程实际发生的结算价格,其他设备的安装费采用《电力工程建设概算定额》设备安装工程分册和建筑工程分册。
1.1.3总投资估算
总估算表
电气安装部分汇总估算表
建筑工程概算表
其他费用估算表表五。
光伏工程建设投资预算方案
光伏工程建设投资预算方案1. 引言光伏工程建设作为可再生能源领域的重要部分,具有投资规模大、建设周期长等特点,对于投资预算的准确性和科学性要求较高。
本文旨在提供一套完整的光伏工程建设投资预算方案,以帮助投资方对光伏项目进行全面的预算和评估。
2. 投资预算的内容和步骤光伏工程建设投资预算包括以下内容:2.1 设备投资预算设备投资预算是计算光伏发电系统所需设备的投资成本,包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等。
在编制设备投资预算时,需要考虑设备的类型、规格、数量、品牌等因素,并与供应商进行详细的沟通和报价。
2.2 工程建设预算工程建设预算是计算光伏工程建设过程中的人工费用、材料费用、施工费用等成本。
在编制工程建设预算时,需要考虑土地平整、基础设施建设、电力接入等因素,并与建筑公司进行详细的沟通和报价。
2.3 运营与维护费用预算运营与维护费用预算是计算光伏发电系统的日常运营和维护成本,包括设备维护、监控系统维护、清洁费用等。
在编制运营与维护费用预算时,需要考虑设备寿命、维护周期、维护人员等因素,并与专业维护公司进行详细的沟通和报价。
2.4 风险预算风险预算是考虑光伏工程建设过程中可能出现的风险和不确定性因素,为其设置一定的预留资金。
风险预算的具体金额可以根据光伏项目的规模和可行性研究结果进行合理估计。
投资预算的步骤如下:1.收集项目相关信息,包括可行性研究报告、工程设计文件等。
2.确定投资预算的内容和范围。
3.对各项预算内容进行详细的数据调研和报价咨询。
4.编制初步预算报告,包括设备投资预算、工程建设预算、运营与维护费用预算和风险预算。
5.定期召开评审会议,对预算报告进行讨论和修改。
6.最终确定投资预算报告,并提交给投资方和相关审批部门。
3. 投资预算的具体内容和要点在编制投资预算时,需要注意以下几个要点:3.1 确定投资规模根据可行性研究报告和工程设计文件,确定光伏工程建设的总装机容量和发电量。
这是计算投资预算的基础,也是后续预算内容的核心依据。
关注光伏五要素-实现收益最大化
关注光伏五要素实现收益最大化编者按国家近期出台了一系列支持中国光伏市场发展的政策措施,2014 年的装机目标也调整至14吉瓦。
现行政策收益率偏低,如何在现有的政策框架下开发光伏项目并实现盈利,如何在低电价状态上开发分布式光伏并实现盈利,是对所有光伏开发商的挑战。
2014 年想必是中国光伏市场大发展之年,也是考验光伏开发商生存能力之年。
笔者认为,只要牢牢把握住光伏项目5 要素:政策、质量、安全、成本和能效,就能够立于不败之地。
享受和执行政策以及投融资方面的风险和对策已经广泛讨论过,本文重点从质量、安全、成本和能效四个方面来讨论如何有效控制光伏发电系统,使光伏发电系统收益最大化。
据悉,相关培训也已展开,光伏企业应给予关注。
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),这就更加要求光伏系统不但要有低成本,还必须注重质量和发电效率,使光伏发电系统的效益最大化。
为达此目的,以下5 点非常重要:1)研究并用好现行国家政策,规避建设、并网、运营等操作层面的风险;2)严格控制光伏系统部件和工程质量;3)重视光伏系统的安全,避免发生灾难性事故;4)在保证质量前提下降低光伏系统的建设成本、运营成本和发电成本;5)通过精细化设计,提高光伏系统性能指数(PR)。
严格控制光伏系统质量光伏系统质量的好坏主要取决于部件质量和工程建设质量,判断部件质量和工程建设质量的依据则是看其是否符合或满足相关技术标准的要求。
当前已经发布的与光伏系统和部件有关的技术标准包括光伏组件、平衡部件(逆变器、控制器、蓄电池等)、独立光伏系统、并网光伏系统、大型光伏电站、建筑光伏、太阳跟踪器、光伏水泵等40几个。
光伏发电工程执行概算与设计概算差异性研究
光伏发电工程执行概算与设计概算差异性研究作者:薛惠娟来源:《价值工程》2019年第12期摘要:执行概算是工程项目实施过程中重要的管理性文件,特别是对于设计周期、实施周期较短的光伏发电工程。
在工程实施过程中,通过执行概算单价和已完成合同工程量,以及对设计概算的分解、细化与重组,及时反映工程投资完成情况显得尤为重要。
文章通过比较分析光伏发电项目执行概算与设计概算投资的差异性,对光伏发电项目设计概算及执行概算的编制提出了进一步的改进与深化的意见,供相关编制人员参考。
Abstract: The implementation estimate is an important investment management document for the project construction stage, especially for the project's short life cycle photovoltaic power generation project. In the process of project implementation, it is very important to reflect the completion of project investment in a timely manner through the execution of unit price and contract quantity and the decomposition, refinement and reorganization of design estimate. Through the comparative analysis of photovoltaic power generation of the difference of investment estimates of project implementation and design estimates, the author puts forward some suggestions for design estimates and investment estimates of photovoltaic power generation project.关键词:光伏发电项目;执行概算;设计概算;差异分析Key words: photovoltaic power generation project;implementation estimates;design estimates;differences analysis中图分类号:TU201.7 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文章编号:1006-4311(2019)12-0015-030 ;引言当今中国光伏产业在世界上处于占据绝对优势的产业,国家也多次颁布了促进产业健康发展的相关政策,极大地推动了光伏产业发展。
1.2MW屋顶分布式光伏发电项目初步方案
1.2MW屋顶分布式光伏发电项目(初步项目方案)一、项目概况1用户侧分布式发电项目汇总表2项目概述2.1 项目简介项目所在地xx永强集团股份有限公司(柘溪工厂)厂房屋顶,项目设计在公司厂房屋顶安装太阳能光伏发电系统,系统设计光伏电池组件为倾斜22°角安装(根据项目所在地维度及利用光伏分析软件对各种倾斜角进行分析得出光伏组件安装最佳倾角),光伏电池组件面积约8184㎡,光伏电池方阵实际安装面积约22000㎡(因考虑屋顶的建筑及其他遮挡情况);系统设计装机容量1200KWp,实际装机容量1200KWp。
项目关键发电设备采用240Wp多晶硅太阳能电池组件。
光伏阵列采用20串250并,首年理论发电量可达149.59万KWh。
光伏电站接入电网方式为用户侧380V并网(实际情况根据电网公司出具的并网方案进行并网),光伏电站经合理设计安装后保证安全、稳定可靠的运行,系统运行状况通过监控系统实时监测。
2.2气象及太阳辐射xx市位于xx省东南沿海,西北距省会杭州市245公里。
介于北纬28°40′~29°04′,东经120°49′~121°41′之间。
东靠大海,南接台州市椒江区和黄岩区,西连仙居县,北与天台县、三门县接壤。
东西最大横距85公里,南北最大纵距44公里,陆地总面积2171平方公里,其中城市建成区面积18平方公里,海岸线长227公里。
境内背山面水,以山地和丘陵为主,地势自西向东倾斜。
中部是断陷盆地,东部为滨海平原,地势平坦,河浦纵横。
xx是台州及xx沿海中部的陆上交通枢纽。
位于上海经济区南翼,处温州与宁波连线之中,西接金华,东临东海。
xx属亚热带季风性湿润气候,四季分明,年平均气温17℃,1月平均气温5.8℃,7月平均气温28℃,年降水量1550毫米,5~6月为梅雨季节,7~9月以晴天为主,夏秋之交台风活动较频繁,日照资源较丰富,较适合光伏发电应用。
3 项目主要内容本项目以240Wp多晶晶硅太阳能电池组件为核心,通过光伏电池的光生伏特效应将太阳能转化为直流电;系统所产生电能通过分布式并网逆变器之后,输出为380V三相交流电,三相交流电经交流并网柜接入用户侧内部电网(即净电表的用户端)。
nbt32035-2021 光伏发电工程概算定额
光伏发电工程概算定额一、光伏发电工程概述光伏发电工程是指利用太阳能将光能转换为电能的工程。
随着新能源的逐渐发展,光伏发电工程在能源领域发挥着越来越重要的作用。
光伏发电工程的概算定额是对该工程进行概算和定额编制的重要内容,对于工程的设计、施工和管理具有重要的指导意义。
二、光伏发电工程概算定额的编制依据1. 国家标准和规范概算定额的编制应符合国家相关标准和规范,如《建筑工程招标投标工程量清单计价规范》、《建筑工程概算定额编制规范》等。
2. 工程实际情况在编制概算定额时,还需要考虑工程所在地的气候、地形、土壤等情况,以确定合理的工程费用。
3. 技术要求光伏发电工程的概算定额还应考虑到工程的技术要求,以确保工程质量和安全。
三、光伏发电工程概算定额的编制原则1. 精细化光伏发电工程的概算定额应尽可能做到精细化,即对于各项工程量和费用都要进行详细的估算和核算。
2. 合理化概算定额中所包含的各项费用应当经过合理核算,确保费用的合理性和可行性。
3. 综合性概算定额应该综合考虑工程的各个方面,包括工程造价、工程质量、工期安排等,以确保工程的顺利进行。
四、光伏发电工程概算定额的主要内容1. 工程量清单光伏发电工程的概算定额中应包括工程量清单,详细列出工程所需的各项材料和人工工时等。
2. 计价规范概算定额应符合《建筑工程招标投标工程量清单计价规范》等相关规范的计价要求。
3. 费用估算概算定额应对工程所需的各项费用进行估算,包括人工费、材料费、设备费、施工机具使用费等。
4. 工程质量要求概算定额中还应考虑工程的质量要求,确保施工质量和工程安全。
五、光伏发电工程概算定额的应用1. 工程投资估算光伏发电工程概算定额可用于工程的投资估算,为投资方提供参考。
2. 施工单位的指导依据概算定额是施工单位进行施工准备和施工过程中的重要依据,有助于控制工程成本和进度。
3. 工程管理的参考依据概算定额对工程管理也具有重要的参考意义,可用于编制工程计划和施工组织设计。
2023年分布式光伏工程概算
2023年分布式光伏工程概算随着全球清洁能源的发展,分布式光伏工程在能源行业扮演着越来越重要的角色。
2023年的分布式光伏工程概算是一个备受关注的话题,我们将从深度和广度两方面探讨这一主题,以期为您提供一个全面、深度的了解。
1. 什么是分布式光伏工程?分布式光伏工程是指在城市建筑、工业园区、商业综合体等分布式使用环境下,利用太阳能发电技术,通过光伏组件将太阳能转换为电能,并直接投入使用或并网供电的工程。
它不仅具有环保、节能的特点,还能有效缓解能源紧缺问题,是可持续发展的重要组成部分。
2. 2023年分布式光伏工程概算的重要性随着全球对清洁能源需求的增加,分布式光伏工程的规模和需求也在不断扩大。
2023年分布式光伏工程概算的重要性体现在以下几个方面:- 提供清洁能源:分布式光伏工程可以有效利用太阳能资源,为城市和工业区域提供清洁能源,减少对传统能源的依赖,降低碳排放。
- 推动经济发展:分布式光伏工程的建设和运营需要大量的人力、物力和财力投入,可以刺激相关产业的发展,促进经济增长。
- 缓解能源压力:随着能源消费不断增加,能源供给压力不断增加,分布式光伏工程可以有效缓解能源供给紧张的局面。
3. 概算内容2023年的分布式光伏工程概算涉及到诸多方面,包括但不限于以下内容:- 工程建设费用:包括场地准备、光伏组件采购安装、逆变器和电网连接设备购置安装等。
- 运营维护费用:包括日常运行维护人员工资、设备维护更新费用等。
- 相关配套设施费用:包括电网连接费用、储能设备购置费用等。
4. 个人观点和理解从我个人的观点来看,2023年分布式光伏工程概算的制定和实施至关重要。
它可以为我国清洁能源的发展提供重要支持,推动我国能源结构的转型升级;另它也是我国经济转型升级的一个重要方面,可以促进相关产业的发展,创造就业机会,为经济增长注入动力。
在总结回顾的部分,我们可以看到2023年分布式光伏工程概算不仅是一个数字,更是对清洁能源发展、经济增长、环保意识的体现。
分布式光伏电站投资成本分析
欢迎阅读分布式光伏电站投资成本分析有人留言问兔子君,说为什么现在市场上分布式光伏电站的造价报价范围从5元/瓦-10元/瓦不等,到底什么价格才是正常的呢?今天兔子君与大家一同解剖光伏电站的构成及成本,让大家在购买光伏电站设备及选择安装服务商的时候做到心中有数。
根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。
目前光伏系统一般采用并网方式,逆变器将光伏产生的直流电变成交流电,将电力送入电网。
逆变器是电力转化的上网的关键设备,因此逆变器的选择与购买对系统的稳定运营有极大的影响。
目前500KW-1MW的集中式逆变器价格约在0.18-0.25元/瓦,组串式逆变器在0.3-0.45元/瓦,微逆则在0.8元/瓦以上。
2017年的SNEC,各大逆变器厂家推出3-8KW的户用光伏逆变器价格约在0.65-0.9元/瓦不等。
此外,各大逆变器厂家开始使用功率优化器,不过由于成本问题,功率优化器一般在国外项目使用较多。
3、光伏支架太阳能光伏支架,是太阳能光伏发电系统中为了摆放、安装、固定太阳能面板设计的特殊的支架。
一般材质有铝合金(如:Al6005-T5 表面阳极氧化)、碳钢及不锈钢(如:不锈钢304)、镀锌件(如; Q235 热镀锌)等。
一般而言,光5、光伏直流/交流线缆在太阳能光伏发电系统中低压直流书店部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有:电缆的绝缘性能、耐热阻燃性能、搞老化性能及线径规格等。
直流线缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的直流线缆一般选择光伏认证的专用线缆,考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4m㎡;。
交流线缆主要用于逆变器交流侧至交流汇流箱或者交流并网柜,在室外安装部分的交流线缆需要考虑防潮、防晒、防寒、防紫外线,以及长距离铺设,一般选用YJV型电缆;室内安装的交流线缆,需要考虑防火和防鼠防蚁。
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1MW分布式光伏投资概算2014-2-17国家近期出台了一系列支持中国光伏市场发展的政策措施,2014 年的装机目标也调整至14吉瓦。
现行政策收益率偏低,如何在现有的政策框架下开发光伏项目并实现盈利,如何在低电价状态上开发分布式光伏并实现盈利,是对所有光伏开发商的挑战。
2014 年想必是中国光伏市场大发展之年,也是考验光伏开发商生存能力之年。
笔者认为,只要牢牢把握住光伏项目 5 要素:政策、质量、安全、成本和能效,就能够立于不败之地。
享受和执行政策以及投融资方面的风险和对策已经广泛讨论过,本文重点从质量、安全、成本和能效四个方面来讨论如何有效控制光伏发电系统,使光伏发电系统收益最大化。
据悉,相关培训也已展开,光伏企业应给予关注。
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),这就更加要求光伏系统不但要有低成本,还必须注重质量和发电效率,使光伏发电系统的效益最大化。
为达此目的,以下5 点非常重要:1)研究并用好现行国家政策,规避建设、并网、运营等操作层面的风险;2)严格控制光伏系统部件和工程质量;3)重视光伏系统的安全,避免发生灾难性事故;4)在保证质量前提下降低光伏系统的建设成本、运营成本和发电成本;5)通过精细化设计,提高光伏系统性能指数(PR)。
严格控制光伏系统质量光伏系统质量的好坏主要取决于部件质量和工程建设质量,判断部件质量和工程建设质量的依据则是看其是否符合或满足相关技术标准的要求。
当前已经发布的与光伏系统和部件有关的技术标准包括光伏组件、平衡部件(逆变器、控制器、蓄电池等)、独立光伏系统、并网光伏系统、大型光伏电站、建筑光伏、太阳跟踪器、光伏水泵等40几个。
有了技术标准或某产品已经通过了第三方检测,并不能代表所有产品都能够符合质量要求。
为了保证所有该型号的产品都能达到标准要求的质量,则还需要对该产品的生产全过程以及制造商的生产管理进行认证。
光伏组件、逆变器以及蓄电池都不是一般消费型产品,使用寿命长达几年,甚至几十年,但从外观和即时检测都无法判断其长期的可靠性。
开发商为了确保光伏产品和部件的质量和长期可靠性,可以通过如下几项措施:1) 最基本的是要求厂家提供具有权威性的检测和认证报告,以保证送检产品的技术性能符合技术标准且通过了第三方的检测,并且批量生产的产品与送检产品按照同一标准生产;2) 为了保证光伏部件的长期可靠性和质量的长期稳定性,可以要求厂家提供产品质量保险,这是一种降低开发商风险的趋势(目前一些保险公司,如英大泰和,已经推出了出口光伏组件25年功率担保的险种);3) 如果产品不能提供质量保险,则可以聘请有经验的第三方实施产品监造,且在产品交货前,对该批次产品进行抽检;4) 鉴于光伏组件和逆变器都不是短期消费品,在现场运行一年后需要再次抽检,“婴儿期”失效率应在合同约定范围内。
除了产品和部件质量,光伏工程的设计和建设也非常重要。
项目开发商为了确保工程质量也可以委托有资质、有经验的第三方对工程设计、施工安装、项目验收等进行全过程审查和监管。
目前国内已经有这样的服务,且收取的服务费相当低廉,相信这样的服务能够对保证光伏系统的质量起到关键作用,对于开发商来讲堪称是一项增值服务。
光伏工程的验收除了需要进行投运验收外,也需要在光伏系统运行一年后进行后评估,电站的评价指标应当以“性能指数”(PR)为准。
保证光伏系统的安全性安全性是光伏系统质量最重要的组成部分。
光伏系统的安全包括:建筑安全、电网安全、防电击、系统抗风、防雷击、防火和防电弧、防盗、防沙暴等。
建筑安全包括建筑载荷、防渗漏、不破坏保温层和建筑消防,建筑安全性评估需要专业部门进行,与建筑结合的分布式光伏在建设前应当首先通过建筑安全性评估。
极绝缘破损就会产生并联回路电弧,而对地绝缘的破坏则会产生对地电弧,因此如果电缆、连接器件、接触器、断路器的质量有问题或者工程安装不认真都有可能发生电弧并引起火灾。
目前还没有国际统一的电弧检测标准,也不能用常规电流和电压的检测来判断是否发生了电弧,电弧发生时会产生弧光和辐射,国内外正在根据这一特点研究检测办法。
为了避免发生串联回路电弧,最重要的是安装质量,每个连结点必须牢固连结。
系统抗风需要根据当地30年内最大风速进行设计,但需要在方阵安装倾角、全年发电量、建筑载荷、占地、阴影遮挡等多种因素间进行优化和平衡,例如方阵倾角与风载荷直接相关,为了使全年发电量最大而设计的方阵倾角,有可能需要承受更大的风载荷,从而要求更大的配重,而这样的配重恰恰超过了建筑能够承受的最大载荷,这就需要改变方针倾角,以适应建筑载荷;再比如,高的倾角需要更大的占地,而占地增加了成本,有时屋面面积有限,不允许方阵间有更大的间距,因此方阵抗风设计需要因地制宜。
合理降低光伏发电成本光伏系统的成本直接影响最终收益,成本包括建设成本,运行维护成本和最终的发电成本。
目前光伏系统的合理建设成本大约为9 元/Wp,大型光伏电站虽然具有规模效应,但土建工程和站内升压站的成本都相对较高;而分布式光伏的规模虽小,设备成本要相对高一些,但在土建施工和接网系统的费用相对较低,因此大型光伏电站和建筑光伏的初投资实际上相差无几。
10MW 大型光伏电站和1MW 分布式建筑光伏的典型概算如下:从概算分项比例可以看出,光伏组件大约占总投资的49%,逆变器及其它电气设备大约占10%,电缆和支架各占大约10%,这几个分项所占比例较高,还有一定降价空间,光伏建设投资有可能做到8 元/Wp。
按照正常设计,目前光伏系统的建设投资几乎不可能降到8 元/Wp 以下,但对于一些特殊应用,则还有降价的空间。
例如,对于3-5kW 户用并网光伏,一般需要10-20 块光伏组件,如果采用直接并网型的交流光伏组件(AC Module,或微型逆变器),则不再需要汇流箱、交直流配电和单独的逆变器,也不需要直流电缆,安装工程也变得非常简单,因此建设投资可以下降到7 元/Wp。
光伏发电属于固态发电,无论是光伏组件还是逆变器工作时都处于静态,没有转动部件,也不需要补充燃料,如果部件质量过关,维修非常简单,可以做到无人值守。
对于大型光伏电站,年运行维护费用一般在1%左右,对于分布式建筑光伏,一般不超过2%。
国外很多光伏系统都属于无人值守运行,光伏方阵的清洁主要靠风、雨自洁。
中国的大气条件和环境不同于国外,无论是西部荒漠地带还是东部城市,都不能依靠风、雨自洁。
有报道称尘土和污渍的遮挡损失依据严重程度大约在2%-10%,严重的甚至超过20%。
清洁10MW 光伏电站,只要能够提高2%的发电量,即可多发约30 万kWh,净收益大约30 万元。
在资源条件相同的同一地点要想降低发电成本(元/kWh),最有效的办法是采用太阳跟踪器,从而在不显著提高建设成本的情况下大大提高发电量,达到降低发电成本的目的。
根据美国亚利桑那州凤凰城23183 气象站1961-1990(30年)的测试数据,太阳跟踪器所接收到的辐射量远大于固定平面的接收值:辐射资料是气象站根据1961-1990 年的实测太阳辐射量得到的,包括了各种平板收集器不同运行方式下所收集到的太阳辐射量的对比。
从当地条件和实测辐射数据可得:同固定倾纬度角安装相比,水平轴东西向跟踪的辐射量增益提高23.1%,主轴倾纬度角的斜单轴跟踪可以增加到32.3%,双轴全跟踪系统与固定倾角相比,辐射量增益达到36.9%。
太阳跟踪器能够有效提高发电量,降低发电成本,是一个不争的事实,但为什么不能更广泛的推广使用呢?自动跟踪所增加的成本不是问题,大多数的斜单轴跟踪器的售价都在 1.5 元/Wp 左右,甚至更低,比固定支架大约高0.5-0.7元/Wp,这与每年提高20%以上的发电量相比,最多 2 年即可回收增加的成本。
主要问题是可靠性,只要解决了可靠性问题,太阳跟踪器无疑将会得到大规模推广。
提高光伏系统性能指数国际上对于光伏系统的性能指数已经有过很多年的研究,从数据看出,早年光伏系统的PR 平均值只有65%,近年的PR平均值提升到了74%,但很少有系统达到80%以上。
目前还没有“中国效率”。
北京鉴衡认证中心等单位正在根据中国的光照条件研究制定符合实际工作情况下逆变器的“中国效率”。
IEC61724(光伏系统性能监测- 测量、数据交换和分析导则)中提出了评价光伏发电系统性能的参数-性能指数(Performance Ratio,简称PR)。
需要说明的是:1)光伏系统性能指数(PR)已经排除了太阳能资源的差异,真正反映了光伏系统的质量和效率,比如在西藏的一个光伏电站,年等效利用小时数高达1600 小时,而方阵面峰值日照时数为2000 小时,该系统的PR 等于80%;北京一套光伏系统年满发1200 小时,方阵面辐射量1400kWh/m2,则PR=86%,北京的光伏系统虽然总的发电小时数不如西藏的系统,但质量和能效显然高于西藏的系统。
2)自动太阳跟踪器虽然可以提高发电量,降低发电成本,但并不能提高PR,因为分母的辐射量也提高了。
3)PR 值并没有排除温度差异,不同的使用地点或不同的安装方式都会影响到光伏电池的工作温度,在热带地区和在寒冷地区工作的光伏系统,即使质量一致,热带地区光伏系统的PR 值也会偏低,为了客观比较电站性能,还需要做温度校正。
PR 的影响因素很多,包括:系统的电器效率(组件串并联损失、逆变器效率、变压器效率、其它设备效率、温升损失、线路损失等)、组件衰降、遮挡情况、光反射损失、MPPT 误差、故障情况和运行维护水平等,暂不考虑测量误差和电网弃光的影响。
加州效率(CEC 效率):美国加州效率不但考虑了加州的光照条件,还考虑了光伏电池受温度的影响。
光伏电池温度的影响主要表现在逆变器光伏阵列的输入电压,温度高时输入电压低,温度低时输入电压高。
CEC 效率的测试条件如下:分別在“额定输入直流电压”、“最大输入直流电压”和“最小输入直流电压”三种条件下,个别记录其在额定最大输入功率的10%, 20%, 30%, 50%, 75%, 和100%六种条件下的18 个转换效率。
其中转换效率= 输出功率/ 输入功率X100% 。
加州效率有“最高效率”、“平均效率”和“加权效率”,加权效率不考虑温度影响,只考虑了光照条件,可以与“欧洲效率”对比;最高效率即是常规逆变器标注的最高效率;平均效率即考虑了光照条件,也考虑了环境温度的影响。
三种加州效率的定义如下:峰值效率(Peak Efficiency): 指上述18 个转换效率中最高的效率;标称平均效率(Nominal Average Efficiency): 指三种输入直流电在50%, 75%, 和100% 的输入功率下所记录下共9 个转换效率的平均值;CEC 加权效率(Weighted Efficiency):考虑了一天当中光照条件的变化。