户用风光互补发电系统可行性报告
风光互补系统可行性研究报告
世界上室外照明工程的耗电量占全球发电量的12%左右,在全球日趋
紧张的能源和环保背景下,它的节能工作日益引起全世界的关注。
基本原理是:太阳能和风能以互补形式通过控制器向蓄电池智能化电,到晚间根据光线强弱程度自动开启和关闭各类led室外灯具。智能化控制器具有无线传感网络通讯功能,可以和后台计算机实现三遥管理(遥测、遥讯、遥控)。智能化控制器还具有强大的人工智能功能,对整个照明工程实施先进的计算机三遥管理,重点是照明灯具的运行状况巡检及故障和防盗报警。
1.
1.
经项目实施,企业完成风光互补系统的技术研发,将风光互补发电系统在xx等地进行市场推广。在两年半建设期完成销售收入6900万元,实现利润1388.4万元。
1.3.2
项目生产厂区建筑面积xx亩,其中厂房建筑面积共计10000平方米。
1.
本项目总投资xx万元,固定资产投资xx万元,其中:建(构)筑工程费用xx万元,设备及工器具购置费投资额xx万元;流动资金投资xx万元。
xx携公司技术人员先后考察xx各地多次,对xx的地貌极为熟悉,对风能分布和太阳能的日照量都有深入研究,xx各地区极为适合发展风光互补系统。
2.4
xx:男,xx岁,xx年毕业于北京理工大学光电信息工程专业,硕士研究生学历,xx年担任xx有限公司技术工程师,曾进行风能和太阳能等多项领域研究,,并多次获奖。xx年至今,参加公司风光互补系统的研究与测试工作,对风光互补系统有较深的认识和研究。知识面广、工作扎实,年富力强,是公司的中流砥柱。
在国外对于风光互补发电系统的设计主要有两种方法进行功率的确定:一是功率匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的功率和风机的功率和大于负载功率,只要用于系统的优化控制;另一是能量匹配的方法,即在不同辐射和风速下对应的光伏阵列的发电量和风机的发电量的和大于等于负载的耗电量,主要用于系统功率设计。
户用风光互补发电系统可行性报告
户用风力与太阳能光伏互补发电系统设计可行性研究报告一、风力与太阳能光伏发电行业发展前景分析风力发电是一种将风能转换为机械能,由机械能冉转换为电能的机电装置。
利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来带动发电机发电。
依据目前的风能技术,大约1米/秒的微风速度,便可以开始发电。
光伏发电是利用单晶硅、多晶硅或非晶硅半导体电子器件光伏效应原理有效地吸收太阳辐射能, 并直接转变成电能的发电方式。
风力发电、太阳能光伏发电是近年来国内外应用比较广泛、最有发展前景的可再生能源利用技术。
在当今化石能源日益减少、生态环境遭受破坏的情况下,利用以风能、太阳能为代表的清洁、可再生能源,对于改善现有能源结构,缓解能源危机,实现人与自然的可持续发展具有重要的意义。
世界各国尤其是发达国家高度重视以太阳能和风能为代表的新能源发展,通过增加财政投资、减免税收、电力回购补偿等一系列措施,鼓励刺激风力发电、太阳能光伏发电行业的发展。
以太阳能光伏行业为例,2009年,全球光伏市场累计安装量提高了45%,达到了22.9GW。
新增光伏装机容量接近5.8GW,增速为46.6%。
其中,德国新增光伏装机容量从1.8GW提高到3.8GW,几乎翻了一番,从2008年41.1%的占比上升为51.7%,居全球第一位。
其它国家也发展迅速,意大利安装了711MW,成为第二大市场,捷克和比利时09年分别安装了411MW和292MW。
欧洲以外的国家也同样发展迅速,日本安装了484MW,美国则安装了470MW,其中包括40MW的离网系统。
而风电行业,2009年全球风电装机总量达到157900MW.较上年增加了37500MW。
欧洲的风能发电发展最快,其中德国十分重视风电发展,目前是世界上风电技术最先进的国家。
截至2006年底,德国风电总装机容量达到了20 622 MW,占世界风电总装机容量的1/3以上.德国风力发电量约占全年总发电量的6%,居世界第1位.到2010年,德国风电装机容量达到23 000 MW,可提供德国8%~10%的电力需求,l5个欧盟成员国可再生能源生产的电力满足全部电力需求的22%.在当前阶段,风力发电、太阳能光伏发电市场的发展很大程度依赖于相关国家制定的支持机制和法案,支持机制和法案的颁布、更改、增强或削弱都会对风力发电、光伏市场和产业造成深远的影响。
户用风光互补发电系统可行性报告
户用风力与太阳能光伏互补发电系统设计可行性研究报告一、风力与太阳能光伏发电行业发展前景分析风力发电是一种将风能转换为机械能,由机械能冉转换为电能的机电装置。
利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来带动发电机发电。
依据目前的风能技术,大约1米/秒的微风速度,便可以开始发电。
光伏发电是利用单晶硅、多晶硅或非晶硅半导体电子器件光伏效应原理有效地吸收太阳辐射能, 并直接转变成电能的发电方式。
风力发电、太阳能光伏发电是近年来国内外应用比较广泛、最有发展前景的可再生能源利用技术。
在当今化石能源日益减少、生态环境遭受破坏的情况下,利用以风能、太阳能为代表的清洁、可再生能源,对于改善现有能源结构,缓解能源危机,实现人与自然的可持续发展具有重要的意义。
世界各国尤其是发达国家高度重视以太阳能和风能为代表的新能源发展,通过增加财政投资、减免税收、电力回购补偿等一系列措施,鼓励刺激风力发电、太阳能光伏发电行业的发展。
以太阳能光伏行业为例,2009年,全球光伏市场累计安装量提高了45%,达到了22.9GW。
新增光伏装机容量接近5.8GW,增速为46.6%。
其中,德国新增光伏装机容量从1.8GW提高到3.8GW,几乎翻了一番,从2008年41.1%的占比上升为51.7%,居全球第一位。
其它国家也发展迅速,意大利安装了711MW,成为第二大市场,捷克和比利时09年分别安装了411MW和292MW。
欧洲以外的国家也同样发展迅速,日本安装了484MW,美国则安装了470MW,其中包括40MW的离网系统。
而风电行业,2009年全球风电装机总量达到157900MW.较上年增加了37500MW。
欧洲的风能发电发展最快,其中德国十分重视风电发展,目前是世界上风电技术最先进的国家。
截至2006年底,德国风电总装机容量达到了20 622 MW,占世界风电总装机容量的1/3以上.德国风力发电量约占全年总发电量的6%,居世界第1位.到2010年,德国风电装机容量达到23 000 MW,可提供德国8%~10%的电力需求,l5个欧盟成员国可再生能源生产的电力满足全部电力需求的22%.在当前阶段,风力发电、太阳能光伏发电市场的发展很大程度依赖于相关国家制定的支持机制和法案,支持机制和法案的颁布、更改、增强或削弱都会对风力发电、光伏市场和产业造成深远的影响。
风光互补项目可行性报告2
风光互补项目可行性报告第一章总论在党和政府的领导与关怀下,我镇牧业经济发展已逐步走上生态化、效益化、产业化道路,牧区人民生活水平稳步提高,人居环境得到提升。
为进一步拓展牧业经济发展空间,提高牧民生活质量,加快社会主义新牧区建设步伐,促进牧区科技文化和人居环境的协调发展,我苏木拟在XXXXX查实施风光互补工程项目,切实解决牧民用电难的问题,推动我旗“和谐安康、社会文明”的总体建设目标。
一、项目名称:XXX二、项目建设单位:XXXXXXX三、项目建设地点:XXXXXXX四、项目负责人:XXXXX(XXX)五、建设内容及投资总规模:为嘎查户18牧户实施风光互补工程建设,计划投资XXX万元。
六、效益该项目的实施,可以为嘎查开展各项工作和牧民生产、生活提供便利条件,为建设社会文明提供后续保障。
风光互补工程将为牧民掌握现代科技、加强基层组织教育、各类家电使用和现代电教应用等方面发挥重要作用,并有效提高嘎查便民服务能力和执政能力。
第二章项目建设的背景风机在牧区的生产、生活中已经获得广泛的应用,其根本原因是便利、实用,但是在无风或风力小的情况下风机产生的电量微弱,无法满足牧户日益增长的用电需求,而风光互补技术采用风机与太阳能发电配套使用,利用高效能的风、光发电机组实现电力的存储及利用,是一项极具社会效益和经济效益、民生效益的新型项目,是牧民生产、生活最基本、最有力的保障,是节能减排和发展循环经济的有效途径。
本项目的实施可满足牧户最基本生活需求用电,获取的电能可以供给照明及小功率用电设备,是一项促进牧区协调发展、牧民得到实惠的民心工程。
我旗是一个纯牧业旗,地广人稀,人居分散,牧区电力发展一直处于投入大、效益低的困境。
风光互补项目的实施可为牧户提供基本的生产、生活用电。
近几年,随着牧区人民生活水平的提高,电脑、冰柜、洗衣机等家庭必备家电正逐步走入牧民生活当中,切实解决牧区电力供应负荷运转的局面势在必行。
我苏木通过实地考察、评估,计划XXXXX嘎查实施风光互补项目。
户用风光互补发电系统可行性报告
户用风光互补发电系统可行性报告一、背景随着可再生能源技术的发展,在户用风光互补发电系统上的研究也有了新的突破和进展。
户用风光互补发电系统(H2G)是一种将风能、太阳能转化为电能,为家庭生活供电的设备。
由于其可靠性高、运营成本低、对环境友好,受到越来越多人的关注。
二、形式本文档分为四个部分,包括可行性研究、技术方案选择、经济效益分析和风险评估,并进行详细阐述和分析。
三、可行性研究1. 市场需求截至目前,中国仍是全球最大的碳排放国之一。
与此同时,国家推出了大量支持可再生能源发展的政策,并通过减免税费、优惠清单等手段,鼓励人们使用可再生能源。
这也为户用风光互补发电系统提供了很好的市场需求。
2. 技术可行性目前,太阳能和风能发电技术较为成熟,可靠性也很高。
同时,实现两种能源的互补发电也已经有了切实可行的技术解决方案,商用产品的使用效果也经过了验证。
因此,户用风光互补发电系统的技术方案具有可行性。
3. 物流可行性户用风光互补发电系统的安装需要一定的空间和配套设施。
但目前,国内已经建成了覆盖整个国家的物流网络,安装和调试等环节也可以通过网络来实现。
因此,也不存在物流运输上的障碍。
4. 环境可行性户用风光互补发电系统能够具有低碳、无排放的环保特性,符合国家和全球环保潮流。
因此,也呼吁人们尽量使用可再生能源,这也为户用风光互补发电系统提供了很好的环境基础。
四、技术方案选择考虑到户用规模的特点,选择了3KW的户用风光互补发电系统。
方案中包括风力发电机组、太阳能光伏板、逆变器及电池等消费设备,既能实现太阳能和风能的互补发电,还能通过电池储存电能进行灯具等小型家电供电。
五、经济效益分析1. 减少生活费用使用户用风光互补发电系统,消费者可以节省大量的电费支出。
2. 节能环保户用风光互补发电系统的低碳环保特性完全符合现代人对于生活环保高质的要求,因此也能够得到广泛的认可和好评。
3. 优惠政策政府出台的减免税费、优惠清单等政策也为消费者使用户用风光互补发电系统带来经济优势。
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户用风力与太阳能光伏互补发电系统设计可行性研究报告一、风力与太阳能光伏发电行业发展前景分析风力发电是一种将风能转换为机械能,由机械能冉转换为电能的机电装置。
利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来带动发电机发电。
依据目前的风能技术,大约1米/秒的微风速度,便可以开始发电。
光伏发电是利用单晶硅、多晶硅或非晶硅半导体电子器件光伏效应原理有效地吸收太阳辐射能, 并直接转变成电能的发电方式。
风力发电、太阳能光伏发电是近年来国内外应用比较广泛、最有发展前景的可再生能源利用技术。
在当今化石能源日益减少、生态环境遭受破坏的情况下,利用以风能、太阳能为代表的清洁、可再生能源,对于改善现有能源结构,缓解能源危机,实现人与自然的可持续发展具有重要的意义。
世界各国尤其是发达国家高度重视以太阳能和风能为代表的新能源发展,通过增加财政投资、减免税收、电力回购补偿等一系列措施,鼓励刺激风力发电、太阳能光伏发电行业的发展。
以太阳能光伏行业为例,2009年,全球光伏市场累计安装量提高了45%,达到了22.9GW。
新增光伏装机容量接近5.8GW,增速为46.6%。
其中,德国新增光伏装机容量从1.8GW提高到3.8GW,几乎翻了一番,从2008年41.1%的占比上升为51.7%,居全球第一位。
其它国家也发展迅速,意大利安装了711MW,成为第二大市场,捷克和比利时09年分别安装了411MW和292MW。
欧洲以外的国家也同样发展迅速,日本安装了484MW,美国则安装了470MW,其中包括40MW的离网系统。
而风电行业,2009年全球风电装机总量达到157900MW.较上年增加了37500MW。
欧洲的风能发电发展最快,其中德国十分重视风电发展,目前是世界上风电技术最先进的国家。
截至2006年底,德国风电总装机容量达到了20 622 MW,占世界风电总装机容量的1/3以上.德国风力发电量约占全年总发电量的6%,居世界第1位.到2010年,德国风电装机容量达到23 000 MW,可提供德国8%~10%的电力需求,l5个欧盟成员国可再生能源生产的电力满足全部电力需求的22%.在当前阶段,风力发电、太阳能光伏发电市场的发展很大程度依赖于相关国家制定的支持机制和法案,支持机制和法案的颁布、更改、增强或削弱都会对风力发电、光伏市场和产业造成深远的影响。
德国、日本、美国等发达国家风力发电、太阳能光伏发电行业能有如此迅速的发展,均得益于相关国家有一套成熟的激励措施和支持法案,值得指出的是:日本、德国、西班牙、意大利、韩国等许多国家制定的风能、太阳能发电回购补偿政策,对促进、鼓励民间发展太阳能光伏、风能发电起到至关重要的作用。
我国光伏发电和风能产业起步于20世纪70年代,90年代中期进入稳步发展时期,经过30多年的努力,已迎来了快速发展的新阶段。
2006年至2008年,中国的新能源市场投资年均增长率为67%,23.5亿美元的投资中大约有60%投向了太阳能领域,其余主要投资到风能领域。
特别是在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下,太阳能电池及组件产量逐年稳步增加,我国光伏产业经历爆发式增长,已基本形成了涵盖多晶硅材料、铸锭、拉单晶、电池片、封装、平衡部件、系统集成、光伏应用产品和专用设备制造的较完整产业链。
产业链各个环节的专用设备和专用材料的国产化加快,许多设备完全实现了国产化并有部分出口。
到2007年底,全国光伏系统的累计装机容量达到10万千瓦(100MW),从事太阳能电池生产的企业达到50余家,从业人员达到8万人以上。
而我国风电行业近年来发展也非常迅速,到2009年底,我国风电总装机容量累计为2580万千瓦,其中并网风电1613万千瓦,占全国总装机容量的占1.85%,另还有967万千瓦未并网风电。
其中仅2009年新增装机容量就达到1300万千瓦。
总的风电装机容量位于美国、德国之后,名列全球第三。
2009年,我国风电发电量为275亿千瓦时,占总的发电量比例为0.75%。
近年来,国家财政对太阳能和风能产业的补贴力度逐年增强。
2008年,我国开始启动屋顶和大型地面并网光伏发电示范项目的建设;2009年初完成了甘肃敦煌10MW级大型荒漠并网光伏电站的招标工作;同时太阳能屋顶计划与金太阳示范工程、风能发电的财政补贴项目也相继推出,这一系列的政策措施给我国未来的太阳能光伏和风能产业提供了一个广阔的发展空间。
我国现行的补贴政策主要针对光伏设备生产企业、大型项目承建商和一些示范性项目,缺乏对于小型发电系统或是消费者、投资者的激励政策。
这也是我国光伏产业商业化推广迟缓的重要原因。
经验表明,我国政府的政策导向将在未来一段时间内决定着国家风能与光伏产业的发展水准和市场需求。
直到现在,我国还没有太阳能上网电价和新能源电力回购补偿政策,每年几百兆瓦的太阳能电站建设与每年几个吉瓦太阳能光伏电池生产能力相形见绌,远不成比例。
因此,太阳能上网电价和新能源电力回购补偿政策尽快出台是中国太阳能与风能发电产业的当务之急。
相信在节能减排、低碳经济的大背景下,针对目前风能与光伏发电成本高、国内产业对进出口依存度过高的特点,我国将加大政策指导和扶持力度,一旦国家新能源电力回购补偿政策出台, 风能、太阳能发电行业必将迎来迅猛发展的时机。
二、项目市场定位分析我国2006年颁布的《可再生能源法》规定:电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内的可再生能源并网发电项目的上网电量。
但实际上由于光伏上网电价成本是常规能源上网电价的1O倍而无法实施。
最近我国完成的8MW 并网光伏系统的前期研究表明,目前完全商业化运作的并网光伏发电上网电价成本大约为3.4元/千瓦时,这样高的成本无论是国家补贴还是全民分摊,大面积发展都会遇到很大的困难和阻力。
如果是一般家庭用的光伏发电系统,则发电成本更高,通过在淘宝网检索进行价格对比,国内多晶硅太阳电池价格大约为10~15元/瓦,一套户用3000瓦太阳能光伏发电系统单是太阳能板就需30000~45000元左右,若配套蓄电池、逆变器、整流器、控制器及附属部件及安装费,至少需40000~50000元左右。
网上检索到华威能源生产的整套3000瓦太阳能光伏发电系统市场销售价格最低为36916元。
按照一般家庭每月电费200元计算,理论上需要至少15年~20年才能收回成本,而且还不包括使用过程的维护费用。
通常,家庭预期投资回收期超过5年就很难被消费者所接受。
在光伏发电成本还不具有市场竞争力,且缺乏实质性政策支持的情况下,户用太阳能光伏发电系统很难直接走向市场。
另外,风力发电的上网价格在0.42~0.72元/千瓦时,成本正逐渐接近火电成本,但分散式风力发电机系统的可靠性较差,随机性和间歇性强,电能质量较差,需进行比较复杂的处理才能使用。
因此,风能发电和太阳能光伏发电系统只有在远离电网且必须用电的地方才能找到其商业的价值。
根据初步分析,目前,风能与太阳能光伏发电系统具有市场价值的地方和行业如下:1、偏远农村、山区、草原、边防哨所,海岛等地方。
这些地方远离电网,迫切需要用电改善工作和生活条件,使用柴汽油发电成本过高,而风能或太阳能发电系统恰好能够填补这一空缺。
2、远离城市和供电线路的移动通信基站。
移动通信基站用电负荷都不会太大,若采用市电供电,架杆铺线代价很大,若采用柴油发电机供电,存在柴油储运成本高,系统维护困难、可靠性不高的问题。
要解决长期稳定可靠的供电问题,只能依赖当地的自然能源,而太阳能和风能可作为取之不尽的可再生能源。
将大大降低电源配置成本。
3、高速公路沿线的交通标志和录像监控装置。
高速公路的外场监控设备一般采用直接敷设电缆的供电方式,诸如互通立交、弯道、坡道、特大桥等需重点监控的路段往往离电源点的距离很远,采用传统电缆供电方式,就必须使用比较粗大的铜芯线缆来降低电压衰减,从而导致建设费用过高,同时运营期间也因电缆经常被盗而给业主造成重大的经济损失和运营管理的不便。
而采用风光互补的方式对外场监控设备供电,与传统电缆供电相比省去了中间电缆及其敷设的过程,大大降低了供电成本,具有很好的性价比。
而且高速公路上由于车辆行驶速度很快,不断卷起的气流会使公路两旁常年处于有风状态,保证风光互补系统常年处于运行供电状态。
4、渔船作业和生活用电。
渔船出海作业需要保证卫星导航、通信设施、安全指示灯、标志灯、灯光作业灯等的供电,泊港后需要有人留守,留守人员需要照明、电视、冰箱等生活用电。
因此,渔船常年需要用电,过去一直靠柴油发电机发电解决。
购置柴油发电机和发电用油的成本并不低。
如果设计1000瓦以下价格在10000元以下的船用小型风力与太阳能光伏互补发电系统,则可以很好地解决渔船用电问题,完全可以做到成本低于使用柴油发电机。
目前,在浙江、江苏省沿海一带,在政府的倡导下,渔船开始普及安装300瓦~1000瓦的微小型风力与太阳能光伏互补发电系统,节省了大量燃油,应用效果比较好。
北海作为沿海城市,海上风力和太阳能资源充沛,北部湾和南海大批的作业渔船,可以作为市场的潜在用户,完全有可能在渔船找到市场的切入点。
三、项目技术定位分析风能和太阳能由于受地理分布、季节变化、昼夜交替等影响,其能量密度变化较大。
然而,太阳能与风能在时间和地域上都有一定的互补性,白天太阳光最强时,风较小,晚上太阳落山后,光照很弱。
但由于地表温差变化大而风能加强。
在夏季,太阳光强度大而风小,冬季,太阳光强度弱而风大。
太阳能发电稳定可靠,但成本较高,而风力发电成本较低,但随机性大,供电可靠性差。
因此相对于单一的风能、太阳能发电,风光互补发电系统是更经济合理、稳定、持续的发电模式。
将两者结合起来,可实现昼夜发电,提高系统供电的连续性、稳定性和可靠性。
另外,以家庭用户为单位的风能与太阳光伏发电系统是今后最普遍的一种新能源应用方式。
因此,应该将项目考虑定位为:独立的离网型小型风力与太阳能光伏互补发电系统。
利用成熟先进的以单片机为核心的嵌入式技术、电力电子技术、小型微风发电技术和多晶硅太阳能电池,研发出一种功率在300瓦以上,3~5千瓦以下,具有微风发电和太阳能光伏发电互补功能,智能化控制程度较高的家庭用小型发电系统。
为将来太阳能光伏发电大规模商业化应用做好技术储备。
四、系统的基本构成风光互补发电系统主要由风力发电机、风电整流器、太阳能光伏电池阵、控制器、蓄电池、逆变器等部分组成。
如图所示:其工作原理是:风力发电机将风能转换成交流电能,先经整流器整流成为直流电,由控制器对蓄电池充电,然后再通过逆变器转换成交流电才能供给交流负载。
太阳能光伏电池阵将太阳能直接转换成直流电,并通过逆变器可将直流电转换为交流电对负载进行供电,同时在光伏电能充裕时由控制器对蓄电池充电。