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太阳能光热项目工程项目投资可行性申报材料(修订稿)

定性,发电稳定性优于光伏发电和风力发电等其它可再生能源热发电可以使用大量已产业化装备工艺与材料,在已有产业基础上能很快发展到单台容量几十万千瓦规模,可实现大规模发电,是替代常规能源较为经济可再生新能源可用中间储热工质进行储能,白天边发电边储热,夜间利用储热工质所储热能发电用其他能源油气煤燃烧供热保证连续发电而克服太阳能光伏发电不连续缺点,同时也克服了光伏发电调度性差特点能够与传统火力发电机兼容,形成混合动力机组,保证电网稳定运行,从而具有高度可靠性其技术成熟度设备损耗率与发电成本都可以支持大规模商业开发受气候条件限制小,有阴天下雨供电能力,飘过云彩不影响发电质量依据上述优点,德国空间中心研究报告明确指出太阳能热发电适合于大规模发电,而太阳能光伏发电则更适合于小规模离网发电。从替代常规能源实现大规模发电角度而言,太阳能热发电将是未来重要太阳能大规模骨干电厂技术。太阳能资源分析及水文气象条件太阳能资源概况太阳能资源分布与各地纬度海拔高度自然地理状况和气候条件有关。我国属太阳能资源丰富国家之,全国总面积以上地区年日照时数大于小时,中国太阳能资源分布主要特点有太阳能高值中心都处在北纬这带,青藏高原是最高值中心,四川盆地是低值中心太阳能辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部由于南方多数地区云多雨多,在北纬地区,太阳能分布情况与般太阳能随纬度而变化规律相反,太阳能不是随着纬度增加而减少,而是随着纬度升高而增长。按年太阳总辐照量空间分布,我国可以划分为四个区域,如图所示。四个区域太阳能资源量及其分布见表。表我国太阳能资源区域分布表名称符号指标占国土面积地区极丰富带Ⅰ西藏大部分新疆南部以及青海甘肃和内蒙古西部很丰富带Ⅱ新疆大部青海和甘肃东部宁夏陕西山西河北山东东北部内蒙古东部东北西南部云南四川北部丰富带Ⅲ黑龙江吉林辽宁安徽江西陕西南部内蒙古东北部河南山东江苏浙江湖北湖南福建广东广西海南东部四川贵州西藏东南角台湾般带Ⅳ重庆四川中部贵州北部湖南西北部青海省地处青藏高原东北部,深居内陆腹地,面积,介于北纬,东经之间。西北邻新疆,北和东接甘肃,东南紧靠四川,南和西南毗连西藏。境内地形复杂,地势高耸,高差悬殊,全省平均海拔,均属高原范围之内,山脉之间,镶嵌着高原盆地和谷地。西部极为高峻,自西向东倾斜降低,东西向和南北向两组山系构成了青海地貌骨架。由于地处高原,深居内陆,远离海洋,终年受大陆性气流及青藏高原气团行测算,其计算结果是机组在投产后各年平均含税上网电价为元度天燃汽在投产后各年平均含税上网电价为元度天燃汽在投产后各年平均含税上网电价为元度天燃汽。清偿能力分析财务计划现金流量表反映了本项目计算期内各年投资筹资及经营活动现金流入和流出,用于计算累计盈余资金,分析项目财务生存能力。财务可持续较好项目拥有足够经营净现金流量从财务生存条件看本项目各年累计盈余资金未出现负值。本工程机组利息备付率为,偿债备付率均满足电力行业要求机组利息备付率为,偿债备付率均满足电力行业要求机组利息备付率为,偿债备付率均满足电力行业要求从本项目资产负债表可以看出,在建设期和投产初期资产负债率虽然大于,但随着机组投产后还贷能力增加,负债率迅速下降,第年负债率开始小于,待还完长期负债后只有较少流动负债。因电价是在满足各项指标要求前提下测算出来,所以项目效益有了可靠保证。还完贷款后流动比率和速动比率也很高,说明项目资产可以抵补负债,具有较强流动负债能力和快速偿付流动负债能力。敏感性分析及风险分析盈亏平衡分析根据项目正常生产年份产量固定成本可变成本税金,计算盈亏平衡点,分析研究项目成本与收入平衡关系。当项目收入等于总成本费用时,正好盈亏平衡。本项目盈亏平衡点较高,其抗风险能力在现阶段电价不变情况下较弱。敏感性分析按天燃气方案分析,因本工程经济效益分析是在保证投资各方财务内部收益率前提下反算经营期内上网电价及在该电价下经济效益,故电价不作为敏感性因素,同时,内部收益率也是恒定不变,敏感性分析只是反映敏感因素对电价影响。根据敏感性分析表可以看出,影响本工程电价最敏感因素是机组年利用小时,其次是总投资。表机组变化因素含税上网电价总投资元总投资元年利用小时元年利用小时元表二机组变化因素含税上网电价总投资元总投资元年利用小时元年利用小时元表二机组变化因素含税上网电价总投资元总投资元年利用小时元年利用小时元综合经济评价从财务指标看,本项目经济效益指标比较理想,并符合国家有关规定,具有较强财务盈利能力,财务评价可行。从社会效益角度看,太阳能聚热电站利用当地丰富太阳能资源发电,开发利用太阳能可节约大量化石能源,有利于环境保护同时,太阳能是种取之不尽用之不竭可再生能源,早开发早受益。虽然目前太阳能电厂投资偏高,但建成后不需消耗燃料,比常规能源电厂在运行维护和燃料等方面投资成本要低,具有较好社会和经济效益。综上所述,本项目建设具有较好经济效益和社会效益。因此,建设本项目是可行,也是很有必要。中电投时元表二机组变化因素含税上网电价总投资元总投资元年利用小时元年利用小时元综合经济评价从财务指标看,本项目经济效益指标比较理想,并符合国家有关规定,具有较强财务盈利能力,财务评价可行。从社会效益角度看,太阳能聚热电站利用当地丰富太阳能资源发电,开发利用太阳能可节约大量化石能源,有利于环境保护同时,太阳能是种取之不尽用之不竭可再生能源,早开发早受益。虽然目前太阳能电厂投资偏高,但建成后不需消耗燃料,比常规能源电厂在运行维护和燃料等方面投资成本要低,具有较好社会和经济效益。综上所述,本项目建设具有较好经济效益和社会效益。因此,建设本项目是可行,也是很有必要。中电投德令哈太阳能光热项目工程项目立项书项目立项书阶段第页财务评价指标览表天然气工程名称天燃气机组总容量工程静态投资万元单位投资万工程动态投资万元单位投资万流动资金万元铺底生产收资确定。建站条件站址概述站址位于德令哈市东侧公里处蓄集乡,距青海省省会西宁约公里,老国道从站址经过,青藏铁路从德令哈市经过,在德令哈建有火车站作为客货转用站,交通便利该地区地形平坦地势开阔,南北方向地域宽度约公里,沿公路方向东西方向长约公里,约平方公里,可具备大规模开发条件该站址附近有国家级天文台对气象资料搜集提供了便利条件巴音郭勒河从旁边经过水流量约,结合德令哈市规划在此地建设蓄水量约亿方水库,供本地区生活工业农业用水,目前水库建设处于可研阶段,另在拟选站址内有小河流经,电站用水完全能得到满足,电源送出十分便利,即可选择德令哈市巴音变电所作为接入点,也可选择乌兰开关站,直线距离均为公里。德令哈市经发委正在规划天然气管道,只要单位申请达到用气量要求,将来可将天然气管道铺设至该区域。交通运输铁路青藏铁路该路东起青海西宁,西至拉萨,全长公里,已于年月日全线通热发电可以使用大量已产业化装备工艺与材料,在已有产业基础上能很快发展到单台容量几十万千瓦规模,可实现大规模发电,是替代常规能源较为经济可再生新能源可用中间储热工质进行储能,白天边发电边储热,夜间利用储热工质所储热能发电用其他能源油气煤燃烧供热保证连续发电而克服太阳能光伏发电不连续缺点,同时也克服了光伏发电调度性差特点能够与传统火力发电机兼容,形成混合动力机组,保证电网稳定运行,从而具有高度可靠性其技术成熟度设备损耗率与发电成本都可以支持大规模商业开发受气候条件限制小,有阴天下雨供电能力,飘过云彩不影响发电质量依据上述优点,德国空间中心研究报告明确指出太阳能热发电适合于大规模发电,而太阳能光伏发电则更适合于小规模离网发电。从替代常规能源实现大规模发电角度而言,太阳能热发电将是未来重要太阳能大规模骨干电厂技术。太阳能资源分析及水文气象条件太阳能资源概况太阳能资源分布与各地纬度海拔高度自然地理状况和气候条件有关。我国属太阳能资源丰富国家之,全国总面积以上地区年日照时数大于小时,中国太阳能资源分布主要特点有太阳能高值中心都处在北纬这带,青藏高原是最高值中心,四川盆地是低值中心太阳能辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部由于南方多数地区云多雨多,在北纬地区,太阳能分布情况与般太阳能随纬度而变化规律相反,太阳能不是随着纬度增加而减少,而是随着纬度升高而增长。按年太阳总辐照量空间分布,我国可以划分为四个区域,如图所示。四个区域太阳能资源量及其分布见表。表我国太阳能资源区域分布表名称符号指标占国土面积地区极丰富带Ⅰ西藏大部分新疆南部以及青海甘肃和内蒙古西部很丰富带Ⅱ新疆大部青海和甘肃东部宁夏陕西山西河北山东东北部内蒙古东部东北西南部云南四川北部丰富带Ⅲ黑龙江吉林辽宁安徽江西陕西南部内蒙古东北部河南山东江苏浙江湖北湖南福建广东广西海南东部四川贵州西藏东南角台湾般带Ⅳ重庆四川中部贵州北部湖南西北部青海省地处青藏高原东北部,深居内陆腹地,面积,介于北纬,东经之间。西北邻新疆,北和东接甘肃,东南紧靠四川,南和西南毗连西藏。境内地形复杂,地势高耸,高差悬殊,全省平均海拔,均属高原范围之内,山脉之间,镶嵌着高原盆地和谷地。西部极为高峻,自西向东倾斜降低,东西向和南北向两组山系构成了青海地貌骨架。由于地处高原,深居内陆,远离海洋,终年受大陆性气流及青藏高原气团影响,形成寒冷而干燥气候特征。冬季寒冷而漫长,夏季凉爽而短促,四季不分明。多大风沙暴冰雪。气温和降水地区差异大,垂直变化明显。青海省地处中纬度地带,太阳辐射强度大,光照时间长,省内年总辐射量仅次于西藏高原,日照时数在之间,日照百分率达。全省太阳总辐射空间分布特征是西高东低,柴达木盆地在以上,西北部

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