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分布式能源 工作汇报(精选多篇)

发布时间:2020-04-05 06:07:56 来源:工作汇报 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:天然气分布式能源研究报告

天然气分布式能源研究报告

一、天然气分布式能源简介

分布式能源系统是相对于传统的集中式供能的能源系统而言,传统的集中式供能系统采用大容量设备、集中生产,然后通过专门的输送设施(大电网、大热网等)将各种能量输送到较大范围的众多用户;而分布式能源系统则是直接面向用户,按用户的需求就地生产并供应能量,具有多种功能,可满足多重目标的中小型能源转换利用系统。国家发改委能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中的官方定义认为,分布式能源是利用小型设备向用户提供能源供应的新的能源利用方式,目前分布式能源大多数以天然气为主。

天然气分布式能源,是指利用天然气为燃料,通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率达到70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应及现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。

工艺流程:通过冷、热、电三联供技术,利用先进的燃气轮机或燃气内燃机燃烧洁净的天然气发电,再对做功后的余热进一步回收,用来发电、制冷、供暖和生活热水,从而实现对能源的梯级利用,能够提高能源利用效率至80%-90%。 系统设备:小型燃气轮机,余热锅炉,蒸汽溴化锂空调机组,余热溴化锂空调机组等。

适用地区及用户:医院、大学、机关、宾馆、饭店、商业中心、高档写字楼、社区和工厂等能源消费量大且集中的地区,以及对供电安全要求较高的单位。 这些用户组织性强,便于集中控制和管理,有利于资金回收。用电、用冷(热)负荷非常集中,时间长,单位面积负荷大。

系统方案:燃气--蒸汽联合循环热电联产方案(燃气轮机--余热锅炉--蒸汽溴化锂吸收式空调机方案),由燃气轮机首先利用天然气发电,将烟气中的余热通过余热锅炉回收转换成蒸汽利用,冬季依靠热交换器转换热水采暖,夏季依靠蒸汽溴化锂吸收式空调机制冷。

燃气轮机--余热/直燃溴化锂吸收式空调机联合循环方案,由燃气轮机首先利用天然气发电,不同的是将烟气中的余热直接通过余热/直燃溴化锂吸收式空调机收转利用,冬季转换热水采暖,夏季转换冷水制冷。节省了锅炉系统和化学

水系统等,安全性、经济性较好。单机容量较大的燃气轮机烟气余热锅炉产生的蒸汽还可冲动汽轮机发电。

二、国家支持天然气分布式能源发展的原因

1、天然气具有高效利用的效益

根据国家“十二五”能源规划,到2015年天然气消耗增加到2600亿m3/a,占一次能源8%以上。这相当于每年增加300亿m3/a,约合0.39亿当量标煤/a,但我国的工业化和城市化每年会增加1亿多当量标煤/a的能源需求。如采用天然气分布式能源,能源利用率可增加一倍以上,即能够替代相当于0.8亿当量标煤/a的煤炭。这样,从2011年到2020年,随着这种替代的持续增长,中国煤炭的年增消耗量将会逐年减少。

2、可成为电网调峰的主力

由于天然气分布式能源项目只需要少量投资便可建成,为周边提供冷热电的同时还可以为电网调峰。如果配合电网建设规划有计划的大规模发展天然气分布式能源,完全可以取代大部分大型调峰电厂,节省大量投资,有效地降低电网的运行成本。

3、可增强供电安全性

天然气输送不受气候的影响,而且一定程度上可以就地储存,因此城市或区域配有一定规模天然气分布式能源供电系统具有更高的安全性。电力专家认为,一个城市,特别是大城市,为保证其供电系统的安全性,自发电能力至少应超过25%。因此只有大力发展天然气分布式能源才是最好的选择。

4、节约资金、利于环保

无输配电损耗,节约了变电设备和电网建设费用。减少了输热损失和热网费用。就近供电减少了大容量远距离高压输电线的建设,不仅减少了高压输电线的电磁污染,也减少了高压输电线的征地面积和线路走廊及线路上树木的砍伐, 利于环保。

三、中石化发展天然气分布式能源项目的迫切性

1、紧跟国内外分布式能源建设步伐的需要

目前,美国已有6000多座分布式能源站。日本在2000 年已经有分布式能源项目共1413个,总容量2212 MW。据1997年资料统计,欧盟拥有9000多台

分布式热电联产机组,占欧洲发电总装机容量的13%。

与发达国家相比,我国的分布式能源发展比较落后,但随着上海浦东机场项目(4MW)、广州大学城项目(150MW)、北京燃气集团大楼项目(1.2MW);北京火车南站项目(3MW)等天然气分布式能源项目的成功运行,分布式能源的发展越来越受到关注和重视。

目前,中国石化尚未有天然气分布式能源发展部署。

2、紧随国家政策导向的需要

2010年4月,国家能源局下发了《国家能源局关于对〈发展天然气分布式能源的指导意见〉征求意见的函》,明确提出:到2011年拟建设1000个天然气分布式能源项目;到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机容量达到5000万千瓦,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。

2010年7月,国家能源局油气司司长张玉清在 “2010中国分布式能源研讨会”上表示:“要通过分布式能源示范工程,政府和企业共同努力打破行业界限,逐步完善行业标准规范,出台鼓励政策,为天然气分布式能源发展创造良好环境。”

除此之外,国家还将在财税和金融等方面专门出台相关的扶持政策,并考虑在电价补贴、接入系统投资、节能奖励等方面给予优惠政策,制定和完善行业技术标准和并网运行管理体系,从而推动分布式能源建设。

随着有关扶持政策的有序推出,可以预见我国的分布式能源即将进入规模实施阶段。

3、抢占市场的需要

对于天然气分布式能源面临快速增长的商机,国家电力、石油、燃气、热力等能源行业的龙头企业都制定了相关规划,积极筹建试点项日。中国华电集团新能源公司已有几十个项目在开发。中国广东核电集团,已成立了中广核节能产业发展有限公司,计划在近年内在分布式能源项目上投资100亿元;中国南方电网也成立了旨在投资分布式能源的节能服务公司、重庆燃气集团已与法国苏伊士公司合资成立了重庆中法能源服务公司、中海油的新能源公司也正在积极准备大规模进军天然气分布式能源市场。

四、山东LNG项目开展分布式能源项目的可行性

1、山东省具备建设分布式能源的地域条件

山东LNG项目建成后,天然气将通过管网输送至胶州、日照、临沂等地,这些地方人口密集,工厂、医院很多,且日照、临沂正在建设大学城、高新区等根据分布式能源的用户特点,这些地方具备建设分布式能源的地域条件。

2、积极响应国家政策,获得批复相对容易

我国政府明确承诺在2020年碳减排降低40%~45%的目标,作为能源消费大省,山东省的能源消费结构一直以原煤和原油为主,天然气消费仅占一次能源消费总量的1%左右。天然气分布式能源作为高效、环保的利用方式,有利于调整山东省能源结构,也同时有利于国家实现节能减排目标,随着相关扶持政策的陆续推出,天然气分布式能源必将作为亮点受到山东省及国家政府部门的支持。

3、天然气分布式能源站是天然气市场最有力的开拓

山东省天然气市场潜力很大,中国石化山东LNG项目将于2014年9月建成投产,中石油泰安-青岛-威海天然气管道也于2009年开工,中海油也在筹划在山东建设LNG项目,大家纷纷抢滩山东市场,竞争激烈。

因天然气分布式能源站效率高、经济效益好、资金密度相对较低、容易上马,故天然气分布式能源站将会是天然气市场最有力的开拓。可以说,天然气分布式能源站的发展速度,将决定着天然气市场发育的进程。

4、将切入电力行业,带动相关产业发展,培养一批人才。

山东LNG项目发展天然气分布式能源,具有良好的气源保障,同时能够将电力与热力、制冷等技术结合,带动相应设备制造技术的引进、消化、吸收和创新,培养一批天然气分布式能源建设的专门人才。

五、分布式能源项目建设开发流程

分布式能源项目建设前期要经过项目开发区域选择、区域规划调查、市场调查、与政府部门签订协议及相关手续的审批等。

在开发区域的选择上,应选择在经济发达、能源品质要求高且我项目天然气输送所及的城市,如山东LNG项目可选择青岛西海岸新区项目、日照大学城项目等。

同时,也可以采用自产自消的形式,即在山东LNG项目建设天然气分布式能

源站,为项目提供良好的用电、暖、冷保障。

六、目前存在的困难

目前,发展分布式能源系统的发展还存在着不少困难,其中包括了技术、经济及市场等方面的障碍,但最主要的障碍还在制度和政策层面。

以目前的技术,中国石化发展分布式能源在电网连接、电网安全、供电质量等方面可能存在一定的技术困难。

在市场和经济方面,尽管发展前景光明,但分布式能源系统在目前还离不开政府阶段性的扶持和政策倾斜,但地方政府对其支持力度和补贴力度不够,同时分布式能源的大规模发展也可能会导致相关设备价格上涨,也影响到项目的投资和回报。

在体制上,我国的发电由几家大的电力集团所主导,而电网更是被两家规模巨大的电网公司所强力垄断。出于利益考虑,这些垄断性集团也许并不热衷于分布式能源的发展,在客观上会阻碍分布式能源系统的发展。

在政策法规方面,分布式能源系统的界定和鼓励政策并非太清晰。

推荐第2篇:广州大学城分布式能源站介绍

广州大学城分布式能源站

广州大学城分布式能源站位于广州市番禺区南村镇,与广州大学城一江之隔,占地面积11万㎡,是广州大学城配套建设项目,为广州大学城18平方公里区域提供冷、热、电三联供,也是全国最大的分布式能源站。中国华电集团新能源发展有限公司和广州大学城能源发展有限公司按55%和45%的比例共同出资成立广州大学城华电新能源有限公司,负责广州大学城分布式能源站项目的投资、建设及经营管理。能源站总体规划为4×78MW,分二期建设,一期2×78MW于2008年7月28日正式开工建设,2009年10月实现“双投”。 广州大学城分布式能源站包括LNG燃气—蒸汽联合循环机组及配套设施、热水制备站、冷冻站等(热水制备站和冷冻站属大学城管理)。能源站以天然气为一次能源,通过燃气-蒸汽联合循环机组发电。 广州大学城分布式能源站燃机采用普惠动力系统公司的FT8-3SwiftPac双联燃气轮发电机组,FT8-3属轻型燃机,由两台燃气轮机和一台发电机组成,两台燃气轮机通过联轴器直接连接一台双端驱动发电机(额定出力60MW)。通过叶轮式压气机从外部吸收空气,压缩后送入燃烧室,同时气体燃料也喷入燃烧室与高温压缩空气混合,在定压下进行燃烧,生成的高温高压烟气进入燃气轮机膨胀做功,推动动力叶片高速旋转带动发电机,燃机效率可达39%,排出的479℃烟气进入余热锅炉循环利用。余热锅炉采用中国船舶重工集团公司第七0三研究所生产的双压带自除氧卧式自然循环锅炉(66.8T/h),生产的蒸汽供应给汽轮发电机;汽轮机采用中国长江动力公司(集团)生产的一台抽凝式汽轮机(15MW)和一台补气式汽轮机(21MW)。发电后的尾部烟气余热再生产高温热媒水制备生活热水和空调冷冻水。

广州大学城分布式能源站以洁净的天然气为燃料,采用先进的燃气轮机发电设备,大大减少了NOX、SO

2、TSP等污染物的排放,其中NOX排放是同容量常规燃煤电厂的1/5,SO

2、TSP的排放几乎为零。同时锅炉补给水采用RO膜+EDI(电去离子)系统制水,无强酸性、强碱性废水产生,生产、生活产生的废水经过处理后用于厂区内清洗、浇灌等,实现废水零排放。 广州大学城分布式能源站实现了能源的梯级利用,能源利用效率得到了很大提高,达到78%。使能源站具有了能源传送距离短、能量转换和传送损失小、能源利用率高、建设安装周期短、运行方式灵活、设备启停方便、负荷调节灵活、系统安全性和可靠性高的特点。

广州大学城分布式能源站实现了“安全、高效、节能、环保”的理念,被广州电网确定为“保亚运”供电具备黑启动能力的重要电源点。

发展分布式能源,将成为我国提高能源使用效率、实现能源集约化发展、保证经济社会可持续发展的重要途径之一。

推荐第3篇:气分布式能源项目投资意向书

### 天然气分布式能源项目投资意向书

#####经济开发区管委会:

近期,

(以下简称北京扬德)就投资建设河北省南河县贾宋镇工业区天然气分布式能源项目,进行了为期一个月的市场调研,已初步确定投资意向,现就具体工作汇报如下:

一、投资方简介

#全资子公司,主营天然气分布式能源项目投资。

、、、、、,系国家及中关村高新技术企业。、、、、、专注于天然气冷热电三联供、光伏发电、煤层气发电等清洁能源项目投资、建设和运营,已获、、、、、、、、、、、、、、、、

二、投资背景

1、环境保护已成为当前经济发展的红线。

2、高品质的清洁能源供应,将成为一个地区和企业生产和发展的必要基础条件。

3、天然气分布式能源是国家政策支持和大力推广的清洁能源供应项目。

4、目前、、、、、有天金园区20吨燃煤锅炉向周边企业集中供应蒸汽,另有三家企业自配了生物质锅炉和烃基燃料锅炉。

1 经调研,、、、、、燃煤锅炉,实际最大供应量为15蒸吨/小时,已不能满足周边企业的实际生产用能需求。

在此背景下,我、、、、、、座天然气分布式能源站,为园区企业提供清洁、稳定、优惠的蒸汽和电力供应,助力园区和企业更好更快的发展。

三、项目概况

1、项目名称、、、、、、、、能源项目

2、投资额度:5000万元人民币

3、能源供应:清洁、稳定、优惠的蒸汽和电力

4、社会效益:

(1)、支持国家环保政策,助力政府“煤改气”进度; (2)、直接或间接解决当地就业问题,人数50人;

(3)、园区能源改造升级,提供更好的招商引资条件,助力经开区更好更快发展。

5、建设内容:

结合园区能源需求现状和企业生产和发展规划,我公司计划分两期投资建该项目:

(1)、一期投资500万元,用于购置、安装25蒸吨燃气锅炉,并完善蒸汽供应需要的燃气设施、蒸汽管道等;

(2)、二期投资4500万元,用于建设天然气分布式能源站。

三、需政府部门的支持:

2 为保证我公司天然气分布式能源项目顺利推进,现申请经开区管委会帮助协调解决以下事项:

1、安排专人和我公司现场负责人一起推动落实此项目;

2、寻找、协调合适的项目工业用地;

3、协调县其他职能部门完成相关手续办理工作。

2017年9月14日

推荐第4篇:天然气分布式能源总结介绍1211

天然气分布式能源简介

市场部 刘慧

分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统。一次能源以气体燃料为主,可再生能源为辅,利用一切可以利用的资源;二次能源以分布在用户端的热电冷联产为主,其他中央能源供应系统为辅,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用,并通过中央能源供应系统提供支持和补充。

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在 70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。建筑冷热电联产,是解决建筑冷、热、电等全部能源需要并安装在用户现场的能源中心,是利用发电废热制冷制热的梯级能源利用技术,能源利用效率能够提高到80%以上,是当今世界高能效、高可靠、低排放的先进的能源技术手段,被各国政府、设计师、投资商所采纳。

一、工艺流程

天然气分布式能源集燃气轮机、燃气内燃机、吸收式冷热水机、压缩式冷热水机、热泵、吸收式除湿机和能源综合控制等高新技术和设备于一体,通过对输入能量及内部能流根据热能品位进行综合梯级应用,以达到更高的能源利用率、更低的能源成本、更高的供能安全性和更好的环保性能等多功能综合目标。技术工艺路线根据介质做功方式不同分为燃气轮机工艺系统和内燃机工艺系统。

二、项目优势 1.减少能源输送损耗

集中输配电系统,线损达6-10%,而分布式能源系统就近用户建立,避免集中供能的线路损耗。也无需建设配电站。

2.可根据热或电的需求进行热电比的变化调节从而增加年设备的利用小时 3.土建和安装成本低

4.各电站相互独立,不受大规模停电事故影响 5.实现能源的梯级利用

由于兼具发电、供热等多种能源服务功能,分布式能源可以有效地实现能源的梯级利用,达到更高能源综合利用效率

6.平衡冬夏季峰谷差

采用燃气多联供系统:夏季增加燃气使用量,减少夏季电空调的电负荷;同时系统的自发电也可以降低大电网的供电压力。因此对燃气和电力起到了削峰填谷作用,有利于能源的整体平衡,节约社会投资,实现资源配置最优化。

7.降低污染物排放

因采用天然气做燃料,故可减少有害物的排放总量,减轻环保的压力;1方天然气的热值为1Kg煤热值的1.4倍,而CO2排放仅为煤的65%。

同时大量的就近供电减少了大容量远距离高电压输电线的建设,由此不但减少了高压输电线的电磁污染,也减少了高压输电线的征地面积和线路走廊,减少了对线路下树本的砍伐,有利于环保。

三、项目筛选 1.大型城市园区

主要针对100万平米以上的规划或新建工业园区类客户。标志性项目如新奥已建设的中德生态园。

2.中型综合体

主要针对10-100万平米左右的对集中供冷、供热有较大需求的房地产多功能区、城市综合体等。标志性项目如长沙黄花机场项目、上海智城项目。

3.单体建筑

主要针对10万平米左右的大型公建、医院、交通枢纽等。标志性项目如亭湖医院。

4.工业企业

主要针对年均有6000小时以上稳定热(冷)电负荷的过程型工业企业。

四、分布式能源政策

1.2011年10月9日,国家发展改革委员会、财政部、住建部和能源局四部委共同发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,为天然气分布式能源的发展创造了较好的外部环境,标志着我国天然气分布式能源发展将进入快车道。

2.2012年7月10日,发改委下发《关于下达首批国家天然气分布式能源示范项目的通知》,公布了首批4个示范性项目,在大力发展天然气分布式能源的征程上迈出了重要的一步。

3.2012年10月31日,发改委公布《天然气利用政策》,将天然气分布式能源划为“优先类”用气项目,明确提出鼓励发展天然气分布式能源。

4.2013年1月23日,国务院发布《能源发展“十二五”规划》,再次提出要积极发展天然气分布式能源。

5.2013年3月19日,上海人民政府办公厅发布《上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法》对分布式供能项目按照1000 元/千瓦给予设备投资补贴,对年平均能源综合利用效率达到70%及以上且年利用小时在2000 小时及以上的分布式供能项目再给予2000元/千瓦的补贴。每个项目享受的补贴金额最高不超过5000 万元。对燃气空调项目按照200 元/千瓦制冷量给予设备投资补贴。

燃气供应企业要优先保障天然气供应,实施优惠气价,如遇上游天然气门站价格调整,实行上下游价格联动调整。

6.2014年1月28日,长沙市人民政府办公厅发布《长沙市促进天然气分布式能源发展暂行办法》补贴标准为3000元/千瓦,每个项目享受的补贴金额最高不超过5000万元。

五、行业存在的问题

我国天然气分布式能源发展还存在不少问题,其中包括技术、经济、市场及运营管理等方面的障碍,比如用户认知度问题、设备国产化问题、并网问题、部分地区气源问题等,但核心仍是价格问题,具体可归纳为几个方面。

1.政策风险大、燃料价格高

政策不具体,致使落实不到位。目前,国家层面及地方政府均陆续出台了鼓励天然气分布式能源发展的支持政策,提出了发展目标及措施,但因没有具体的实施细则或相关利益关系没有捋顺,牵扯到如税收优惠政策、天然气价格折让、上网电价、电力直供等问题而无法落到实处。由于国家政策没有强制执行标准,分布式能源战略风险、市场风险很高。

分布式能源项目的发电输送电模式与现行的《电力法》有相违背之处。目前已投或在建项目,面临的最大阻碍仍是电力“并网”问题。目前已经建成运营的天然气分布式能源项目所发电量多是自发自用,不由电网公司统一调度,且电价一般是由项目公司与用户之间协商。

再者,天然气分布式能源系统所需要的技术含量非常广泛,最核心的是发电设备。分布式能源站目前的技术设备主要包括燃气轮机、余热锅炉、压缩式制冷、吸收式制冷、蓄冷蓄热设备以及控制系统和设备。所有这些硬件设备当中,目前国内在技术上还跟国外有较大差距,缺乏具有自主知识产权的先进技术。

2.市场环境待培育

天然气分布式能源产品尚未进入真正的市场经济。天然气分布式能源所生产的产品——电、热和冷等能源,尽管已被广泛认知是商品,但未实行真正的市场定价,其出厂价格则由政府定价或政府指导定价,所以当上游原料、人工成本上涨时,下游电价、热和冷价不动,势必会带来较大的矛盾。

3.企业运营存制约

天然气分布式能源企业自身运营存在的制约因素主要体现在投资成本大、回收期限长、设备运行以及燃料成本过高等方面。

固定投资成本方面,我国目前还难以实现分布式能源成套设备自主生产,关键设备和控制系统尚需进口。尽管进口设备的价格在逐年下降,但仍维持在较高水平。较高的设备成本是阻碍分布式能源广泛推广的一个重要原因。同时,由于本地化的工程师与高级技工比较稀缺, 天然气分布式能源项目安装成本的变化范围也很大,特别是对一些不太成熟的技术,安装成本可占其设备成本的30%。

运行与维护成本方面。因为分布式能源是新技术,有管理和维护经验的当地工程师及高级技工较少,运行维护设备的人工成本不可小视,同时由于主机是进口设备,定期检查、替换、维修系统部件及易耗品价格也不菲。以我公司调研的戚墅堰电厂为例,企业有2台设备进行热电联产供能,而这两台设备因供热价格较高所以供热量极其有限,据企业相关人员介绍,这2台机组的年盈利几乎都支付了机组的运维费用。

六、未来发展

发达国家分布式能源发展迅猛。发达国家政府通过规划引领、技术支持、优惠政策以及建立合理的价格机制和统一的并网标准,有效地推动分布式能源的发展,分布式能源系统在整个能源系统中占比不断提高,其中欧盟分布式能源占比约达10%。

我国分布式能源起步较晚,主要集中在北京、上海、广州等大城市,安装地点为医院、宾馆、写字楼等,由于技术、标准、利益、法规等方面的问题,主要采用“不并网”或“并网不上网”的方式运行。

分布式能源技术是未来世界能源技术的重要发展方向,它具有能源利用效率高,环境负面影响小,提高能源供应可靠性和经济效益好的特点。 分布式能源是最能体现节能、减排、安全、灵活等多重优点的能源发展方式。因此,国内优秀的分布式能源行业企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对公司发展环境和需求趋势变化的深入研究。

随着我国智能电网建设步伐加快,必将有效应对分布式能源频繁和不稳定的电压负荷,解决分布式能源并网技术难题。此外,我国已经有多家分布式能源专业化服务公司,大部分已建项目运行良好,天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。

2015/12/10

推荐第5篇:能源计量工作汇报

篇1:能源计量工作情况汇报 xx有限公司

能源计量工作情况汇报

各位领导、同志们,大家好! 首先欢迎大家来到xx检查、指导工作。下面我把公司的基本情况和能源计量情况做如下汇报: 一:公司基本情况

xx有限公司是主要生产热力、电力的中

(二)型民营企业。公司始建于1966年8月,原名xx,现隶属于xx有限公司。公司2006年完成发电量1.98亿kwh,完成供电量1.68亿kwh,完成供汽量63万吨,实现销售收入1.13亿元,利税625万元。 公司目前拥有4台锅炉(1×35t/h链条炉+1×75t/h循环流化床锅炉+2×130t/h循环流化床锅炉,其中35t/h链条炉已经停运并列入拆除计划),现锅炉总蒸发容量335t/h;3台热电机组(2×12mw+1×6mw),装机总容量30mw;最大供汽能力260t/h。公司自1985年实施热电联产、集中供热,2001年被省建设厅批准为我县唯一一家具备对外供热资质的供热企业,二00六年通过了省建设厅对热电企业供热资质的审核,取得了供热经营许可证。2007年8月,通过省经贸委热电联产企业资质的审核。现已发展成为热用户210多家,其中工业用户40余家,供热主管网42km,采暖面积90万平方米,城区集中供热覆盖率在65%以上的较大规模供热网络,城区集中供热格局已基本形成,基本满足了我县城区工业生产用汽、营业用汽和居民生活采暖的需求。

做为我县唯一一家热电联产企业,同时又是省市重点高能耗高污染行业,公司始终将节能降耗和污染防治、保护环境工作做为公司经营的重中之重常抓不懈,自觉遵守产业政策和法律法规,认真落实国家高耗能高污染行业调控政策,不断淘汰落后产能,大力应用先进高效的节能环保设备,使公司产品单耗逐年下降,热电比和热效率都优于热电企业审核(认证)的标准,烟尘排放低于国家环保标准。先后被网局评为“厂际竞赛优胜单位”和“厂际竞赛安全生产优胜单位”,被省、市、县授予“遵守财经法纪先进单位”、“安全生产先进单位”、“山东省企业设备管理先进集体”“全市燃气热力行业管理工作先进单位”、“节能管理达标单位”、、“文明单位”、“社会治安综合治理模范单位”、“功勋企业”、“经济工作贡献奖”等荣誉称号。 二:能源计量工作中采取的措施及效果 1:计量工作总体情况

根据公司的实际和生产工艺情况,配备了合理的能源计量器具。目前公司配备能源计量器具65块,其中衡器3台,电能表21块,水流量表11块,蒸汽流量计10块,用于能源计量的温度计10块,压力变送器10块。各计量器具分别配备在锅炉车间、电气车间、化学车间、汽机车间、物资部等部门。满足了能源计量、工艺及质量管理计量、经营管理计量方面的需要。2:能源计量管理机构及人员情况

公司成立了能源计量管理领导小组,建立了公司三级能源计量管理体系,由总经理亲自担任计量管理领导小组组长。公司企管部是公司能源计量的管理部门,对整个公司用能过程的计量进行全程管理。公司设立能源计量管理及监督机构,配备专人负责,设节能专工一名,负责能源计量和监测管理;设计量主责一名,主要负责能源计量设备的配备、计量过程、量值溯源的监督管理及能源计量数据的采集;设计划统计专责一名,专门负责全公司的能源消耗工作的核算、统计和监督工作。各个车间设兼职计量员,负责各车间能源计量数据的基础采集工作,并及时上报企管部。公司设有热工仪表班,负责计量器具的日常维护、维修,负责检查计量设备的使用效果,测量的准确、可靠性,并实行日巡查制,发现问题及时处理。 3:能源计量器具的配备情况

公司能源计量器具的配置基本上符合gb17167-2006(用能单位能源计量器具配备和管理通则)的要求。一级计量仪表(进出公司计量仪表)的配置率达到100%,二级计量仪表(各车间计量仪表)的配置率也达到了96%,能够满足计量的基本需要。计量器具检定率,校准率达到100%。足够的能源计量器具配备为能耗分析和考核工作打下了坚实的基础。 4:能源计量器具的管理现状

在计量器具的管理上,严格按国家执行标准定期检定,并取得了质监部门颁发的计量仪表检定合格证书。积极参加市、县技

通过配备能源计量器具、完善能源计量管理、落实奖惩制度等措施,提高了公司能源管理和用能、节能工作的水平。2006年公司投资10万余元新上一台scs-120型电子汽车衡及一台17a-650型电子皮带称,更好地对入场煤进行了控制和管理,杜绝了人为因素带来的计量错误,使煤的按比例燃烧、煤仓储煤情况都有一个准确的计量统计,同时结合各台炉、机的电能表、流量计的数据采集,准确地计算出各台炉、机的热效率、热电比、厂用电等指标,使生产指标更加细化、量化,更好的指导于生产。2009年供电节约标煤0.8万吨,超额完成市政府下达的0.27万吨标煤的节能任务,各项单耗指标逐年下降,发电标煤耗404g/kwh,供热标煤耗39kg/gj,节能工作成绩显著,达到同行业较先进水平。同时,通过节煤,降低了烟尘、so2的排放量,创造了更好的社会效益。2006年4月份公司投资12万元,新上北路、西路、南路三块供汽总表;2007年6月份又投资16万元,新上工业用户远程抄表系统,细化了对外供热数据的采集和控制,通过各表计的数据采集分析,及时对供热管路进行了维修改造,使供热管损下降6个百分点,年节约蒸汽约4.5万吨(合计约450万元 )。 通过以上节能工作的开展和实施,创造了良好的经济效益和社会效益 2010年6月30日篇2:13年能源计量工作总结 能源计量工作总结

2013年以来,为提高能源计量的工作水平,我矿以节能减排为核心,积极推进能源计量管理与监督工作,现将一年来得工作总结如下:

一、能源计量工作中采取的措施及效果

1、计量工作总体情况

根据矿的实际及生产工艺情况,配备了合理的能源计量器具。目前矿配备能源计量器具130块,其中衡器1台,电能表105块,水表2块,加油机2台,压力表20块。各计量器具分别配备在锅炉房、泵房、变电所等岗位,满足了能源计量质量管理计量的需要。

2、能源计量管理机构及人员情况 成立了能源计量领导小组,建立了三级能源计量管理体系,,由副矿长担任计量领导小组组长。。矿设立能源计量管理机监督机构,配备专人负责,负责能源计量和监测管理;计量员若干,主要负责计量设备的配备、计量过程、量值溯源的监督管理及能源计量数据的采集。另有电工、维修工,负责计量器具的日常维护、维修,负责检查计量设备的使用效果,测量的准确性、可靠性。

3、能源计量器具的配备情况

矿能源计量器具的配置基本上符合gb17167-2006(用能单位能源计量器具设备和管理通则)的要求。一级计量仪表的配备率达92%,二级计量仪表的配备率达100%,满足计量的基本需要。计量器具检定率达100%,足够的能源计量器具配备为能耗分析和考核工作打下基础。

4、能源计量器具的管理现状

在计量器具的管理上,严格按国家执行标准定期检定,并取得了质监部门颁发的计量仪表检定合格证书并参加县级的考核。

二、存在问题

由于我们的技术力量有限,能源计量方面的很多问题还有待解决,例如:能源计量工作档案整理不全,排查不全面等。

三、下一步的打算 下一阶段,将总结经验,采取切实有效的措施,全面开展节能降耗计量活动。首先,组织能源管理人员培训、交流节能经验,制定符合本单位的技术改进方案和节能降耗措施。其次,完善计量管理机构,健全机制,把资源节约的责任纳入各工作岗位的职责之中,纳入各单位的日常管理和工作考核之中。最后,加强对能源计量检测数据的准确度加强分析,把计量工作全面细致的展开。篇3:能源计量工作汇报 篇1:工程测量专业实习报告

12月10号,我们正式开始了为期两周的“工程测量实习”,在此之前,我们在老师的带领下进行了一系列的准备工作。首先,说明了测量任务和测量的实际意义及重要性,我们跟随老师来到测区地点,依次看了学校的九个控制点,在老师的讲解中我们知道了测区是我们学院校区,虽然测区比较大,基本上是我们整个学校,测绘图也是我们整个学校的平面图。在这个已经步入冬天的时节,天气虽然不是很好,冷风刺骨,但我们还是安安心心的测量,抓紧时间实习,为了尽快完成任务,我们每一天都在加班的努力,尽管很累,很辛苦,可我们还是克服了种种困难,同时我们也在实习中感觉到了充实,

在此之前,我们在老师的带领下到工地上进行实地勘察,但那毕竟是理论的,实际操作对我们来说还是模糊的,所以,这次实习就是对我们整个学期以来本科目的一次大检验。我们把这次实习当做我们以后工作的一次磨练,把我们学到的知识与实际联系起来,从实践中发现自己的不足,弥补我们的缺陷。

测量是一项务实求真的工作,半点马虎都不行,我们在测量实习中必须保持数据的原始性,这也是很重要的。为了确保计算的正确性和有效性,我们得反复校核对各个测点的数据是否正确。我们在测量中不可避免的犯下一些错误,比如读数不够准确,气泡没居中等等,都会引起一些误差。因此,我们在测量中内业计算和测量同时进行,这样就可以及时发现错误,及时纠正,同时也避免了很多不必要的麻烦,节省了时间,也提高了工作效率。

测量也是一项精确的工作,通过测量学的学习和实习,在我的脑海中形成了一个基本的测量学的轮廓。测量学内容主要包括测定和测设两个部分,要完成的任务在宏观上是进行精密控制,从微观方面讲,测量学的任务为按照要求测绘各种比例尺地形图;为哥哥领域提供定位和定向服务,建立工程控制网,辅助设备安装,检测建筑物变形的任务以及工程竣工服务等。而这一任务是所有测量学的三个基本元素的测量实现的:角度测量、距离测量、高程测量。 在这次实习中,我们学到了测量的实际能力,更有面对困难的忍耐力,同时也认识到小组团结的重要性以及测量的步骤。首先,是熟悉了水准仪、光学经纬仪、全站仪的用途,熟练了水准仪、全站仪的使用方法,掌握了仪器的检验和校正的方法;其次,在对数据的检查和校正的过程中,明白了各种测量误差的来源,其主要有三方面:仪器误差、外界影响误差(如温度、大气折射等)、观测误差。了解如何避免测量结果误差,最大限度的就是减少误差的出现,即要做到:

1、在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器。

2、提高自身的测量水平,降低误差。

3、通过各种处理数据的数学方法如:多次测量取平均数等来减少误差。除此之外,还应掌握一套科学的测量方法,在测量中要遵循一定的测量原则,如“从整体带局部”、“先控制后碎步”、“由高级到低级”的工作原则,并做到步步有检核。这样做不但可以防止误差的积累,及时发现错误,更可以提高测量的效率。通过工程实践,学会了数字化地形图的绘制和碎步的测量等课堂上无法做到的东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际合作能力。一次测量实习要完整的做完,单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。 一周多以来,我们都坚守在自己的“阵地”,观测、记录、计算、描点......我们分工合作,力求更好地完成任务。在测量过程中,我们遇到了很多问题和疑难:如

(1)立标尺时,标尺除立直外,还要选在重要的地方。因此,选点就非常重要,同时并菲点越多越好,相反选取的无用点过多不但会增加测量、计算和绘图的时间浪费,而且会因点多而产生较大的误差。

(2)在用水准仪和全站仪测量的过程中,气泡的居中也会产生误差,十字丝的对准的等 (3)计算问题。计算必须两个人来完成,一个初步计算,一个校核。在此过程中,我们也遇到了类似的问题,但我们不断的重复检验中算出了正确的数据,尽量的减少了误差的出现。 这次实习,我们学到很多的东西。让我更好的掌握了测量的基本功和测量的一些要素,同时也促进了与同学间的交往,使我懂得了团结互助的重要性以及仪器使用的正确方法。

篇2:工程测量实习报告

一.实习目的:

1.联系水准仪的安置、整平、瞄准与读书和怎样测定地面两点间的高程; 2.掌握经纬仪对中,整平,瞄准与读书等基本操作要领; 3.掌握钢尺量距的一般方法;

4.练习用经纬仪配合小平板仪测绘地形图;

5.培养学生综合应用测量理论知识分析解决土建施工放样中一般问题的能力。 二.实习要求:

1.掌握水准仪、经纬仪、平板仪等一些主要一起的性能和如何操作使用; 2.掌握数据的计算和处理方法;

3.掌握地形图测绘的基本方法,具有初步测绘小区域大比例尺地形图的工作能力; 4.掌握测设的基本方法。 三.实习任务;

1.控制点高程测量; 2.导线长度测量; 3.水平角度测量; 4.闭合导线内业计算; 5.测绘地形图;

6.建筑物放样,道路中线测量和管线测量。 四.实习项目与程序: 1.外业测量:

(1)测量控制点高程; (2)测量控制点间距离; (3)测量闭合导线内角。 2.内业计算:

(1)计算控制点间高差,推算各点间高程; (2)计算个控制点间距离及相对误差; (3)计算个内角闭合差及内角;

(4)根据以上计算数据推算个点坐标。 3.测绘地形图:

(1)将坐标范围内的控制点标定到图纸上;

(2)根据控制点周围的地物地貌测量某些点的高程,再标在图纸上。 4.施工测量:圆曲线,缓和曲线测量。

五.实习方法:水准仪、经纬仪、平板仪的使用。 1.测量的方法:

(1)水准仪架在两个控制点的中间,距离两点大致相等。在前后两点各立水准尺一把。 (2)望远镜对准水准尺并推动,再将水准仪调平,调节三个脚螺旋,使得圆水准器旗袍居中,然后微调倾螺旋,从左边的窗口看到水准管的气泡闭合。 (3)调水平微动螺旋,使得十子丝在水准尺上测得后视读数和前视读数并记录下来。 (4)三脚架架腿抬高或降低,重新测量后视读数和前视读数并记录下来,测得高差不得超过5mm,否则重测。 2.角度测量的方法:

(1)经纬仪架在控制点上,用脚螺旋进行对中,再伸缩架腿调节圆水准气泡居中,然后调节脚螺旋使得水准管气泡也居中。通过对中器观察是否对中,否则反复调平。 (2)望远镜调成盘左,对准左面的目标并制动,调节微倾和微动螺旋,使得十字丝瞄准目标,把配置度盘的按钮拔出,记下读数。顺时针转动照准部,对准右面的目标并制动,读出右面的读数,记录读数。

(4)两次测量角之差不能超过40秒,否则重测。 3.距离测量的方法:

(1)用前面的方法将经纬仪对中整平,再进行定线。 (2)然后用钢尺沿着路线测出导线长度。

(3)往返各测一次,两次距离的相对误差不能超过三千分之一,否则重测。 4.平板仪的使用:

(1)立上三脚架,将平板固定,把图纸也固定在平板上。

(2)将平板仪的一边靠在两个控制点上,瞄准地面上的点,然后进行对中整平。

(3)整平后进行测绘。量出控制点到某地物的距离并且紧靠建筑物立标杆,通过平板仪瞄准标杆则确定了这个方向。根据比例尺换算成图上距离,将地物地貌画在图上。 (4)将所有坐标范围内的地物地貌全都画在图上,并用规定符号表示。 六.测量精度:

1.距离往返测量相对误差不超过1/3000;

2.水准仪高差测量中高差闭合差在容许值±12vn mm或±40l mm范围内; 3.测内角时一测回中上、下半测回角值之差不得超过±40``。 七.计算成果和示意图见测设数据计算表。 八.体会:

通过本次实习,巩固了以前所学知识,掌握了水准仪、经纬仪的基本操作,还有怎样施工放样,学会了地形图的绘制方法。从而积累了许多经验。(1)、立标尺时,标尺除立直外还要选在重要的地方.因此,选点就非常重要,点一定要选在有代表性的地方.同时要注意并点非越多越好.相反选取的无用点过多不但会增加测量,计算和绘图的劳动量和多费时间,而且会因点多而杂乱产生较大的误差。(2)、要先将道路和主要建筑物确定下来,然后在添加其余次要方面,这样不但条理清楚,利于作图而且更有利于作图的准确和随时进行实物和图形的对比从而检验测量数据的准确与否.但这两周实习也给了我们不少教训:由于某个数据的读错、记错及算错都给我们带来了不少麻烦,从而让我们知道了做任何事都要认真。还有一个组的团结也是至关重要的,他关系到整个组的进度。先前我们组由于配合不够默契,分工也不够合理,整体进度受到极大的影响,后来通过组内的交流,彻底解决了以上问题。实习进度有了很大的改观,进度和效果自然就提上来了。这告诉我们团结就是力量,我们以后工作的时候也是一样,只有团结才能把事办好。

准仪、经纬仪的基本操作,还有怎样施工放样,学会了地形图的绘制方法。从而积累了许多经验。(1)、立标尺时,标尺除立直外还要选在重要的地方.因此,选点就非常重要,点一定要选在有代表性的地方.同时要注意并点非越多越好.相反选取的无用点过多不但会增加测量,计算和绘图的劳动量和多费时间,而且会因点多而杂乱产生较大的误差。(2)、要先将道路和主要建筑物确定下来,然后在添加其余次要方面,这样不但条理清楚,利于作图而且更有利于作图的准确和随时进行实物和图形的对比从而检验测量数据的准确与否.但这两周实习也给了我们不少教训:由于某个数据的读错、记错及算错都给我们带来了不少麻烦,从而让我们知道了做任何事都要认真。还有一个组的团结也是至关重要的,他关系到整个组的进度。先前我们组由于配合不够默契,分工也不够合理,整体进度受到极大的影响,后来通过组内的交流,彻底解决了以上问题。实习进度有了很大的改观,进度和效果自然就提上来了。这告诉我们团结就是力量,我们以后工作的时候也是一样,只有团结才能把事办好。

篇3:工程测量实习报告

实习目的

工程测量是一门实践性很强的技术基础课,是我院土木工程专业的一门必修课。测量学较强的实践性,决定了学生在掌握扎实的专业理论知识外还必须具备较强的实际动手能力。 工程测量总实习是测量课教学的重要组成部分,是必不可少的重要环节。其目的是通过总实习,使学生得到一次全面、系统的实践训练,以及巩固所学的理论知识,加强实际操作、独立工作和解决实际问题的能力。同时,培养严谨求实、团结协作、吃苦耐劳、爱护仪器和遵守纪律的良好作风。 实习的任务及要求

(一) 仪器检校:对所用的水准仪和经纬仪进行检验;

(二) 基平测量:由已知水准点,用水准测量方法测出两个未知水准点的高高程。

(三) 地形测绘:测绘图幅为50cm×50cm,比例尺为1:500的平面图一张。实习内容及过程

(一) 仪器检校

水准仪检校:

1、仪器外观是否有损伤;

2、仪器是否易于调平,各脚螺旋是否有松动;

3、镜筒调焦是否易用,成像是否清晰。经纬仪检校:前三条同水准仪检校;

对一个角进行一个测回观测,检验2c值是否在允许范围内。

工程测量实习,作为土木工程专业一门基本的必修专业实践课,对我们来说,它的重要性不言而喻。学测量不仅是获取书本的理论知识,更是培养我们的动手操作能力和对课本理论知识的深入理解总结,以及体会测量思想“从控制到碎部,从整体到局部,步步检核”等原则对工程测量的指导意义。这项技能的熟练掌握对将来走向工地有极大的帮助,毕竟国内高校给予学子实践的机会远不足以满足学生的需求,为此,我们必须在有限的机会创造最大的知识收益。当然我们还可以通过测量实习这个平台,改善我们的思维结构,培养合作精神和领导能力。

高程测量简单而容易操作,方位角的确定我们采用坐标方位角,我们完成的快而顺利。导线测量由于精度要求高,要进行较繁杂的数据处理,但这些并不影响进度,任何时候都不要忘了课本知识,遇到问题可以参考课本,可以询问老师,可以与同学讨论。一系列的动作是高效完成任务的必要条件。在完成过程中借鉴课堂学习的知识,这项任务中前期我和一位组员进行高程测量配合其他组员参与导线测量,在全过程中计算各项数据,受益颇丰。测量实习不长也不短,要顺利地完成任务也得下一定的功夫,毕竟我们是“初生牛犊”,总抱有一定的好奇心。但是在这次实习中,我们也充分发挥了个人的主动性和团体的合作精神,得以完成老师给我们的任务,虽然还有很多不足的地方,我们所知道的、学到的也只是土木工程测量中的冰山一角,但我们不会骄傲,在以后的工作和学习中还得继续努力。可以说这次实习就是对我们整个学期以来本科目的一次大检阅,但是我们谁都明白这次测量任务不轻,责任很重,谁也不敢掉以轻心。

我们进行联合测图,最重要的是相互协调,体现团体的合作精神,这也是优质、高效地完成这次测量任务的前提条件。同样,各组组员之间的团体合作精神也是不可忽视的一个重要部分,在此次测量实习中,我们更是体现了其中的重要意义。测量是一项要求比较高的工作,必须按照测量要求完成各测段的距离、高程、高差的测量,还得对各测区范围的地形、地物、地貌进行精确的测量和描绘出来,其中包含了大量的内业计算及各种数据的校对、处理、复核;同时把各个测点按一定的比例在方格网上放出来,而这些工作都得差不多同时进行,这就更需要我们各组员的分工合作,团结一致,协调各项工作,并全理安排各个组员的工作,尽量让每一个组员都学会并熟悉仪器的使用和内业的计算等各项工作,这也是我们这次实习的首要目的,也是对前面一段时间学习的检验和补充。我们要从这次实习中查漏补缺,以达到巩固学习的目的。各个组员的基础和能力都不尽一致,所以在安排测量任务的时候,就可以根据各人的实际情况进行分工,这样还可以提高测量效率。 我们都坚守在自己的“阵地”,观测、记录、计算、描点......我们分工合作,力求更好更快地完成我们的任务。在整个测量过程中,我们遇到了不少的问题和疑难,也出现了不少的错误,对整个测量进度造成了一定的影响.,我们也从中得到了不少的教训和体会。 测量也是一项务实求真的工作,来不得半点马虎,我们在测量实习中必须保持数据的原始性,这也是很重要的一点。为了确保计算的正确性可有效性,我们得反复校对各个测点的数据是否正确。我们在测量中不可避免地犯下一些错误,比如读数时估读不够准确,水准尺或花杆放得不垂直就读数,读数时间间隔过长,等等,都会引起一些误差,因此,我们在测量中内业计算要和测量同时进行,这样就可以及时发现错误,及时纠正错误,也避免了很多不必要的麻烦,节省时间,提高工作效率。由于这是一项历史性工作,很多数据在以后都可能用到,我们就要力种树各个数据的有效性,保留原始数据也利于以后的查证,这也体现了务实求真的精神,不仅在这次实验中,在以后的工作和生活中,我们也应该做到这一点。 数据计算整理是一项很繁琐的工作,需要我们在整理计算的时候要格外认真小心。同时,也有很多方法和技巧也是可以用来避免因为整理计算而出现结果的错误。首先在数据记录中要做到清晰、清楚,因为我们数据的整理是在一天的工作完成后进行的,由于数据量很大,如果记得不够清晰往往找不到数据或者分辨不清楚记录的数字。另外在记录数据的过程中要随时检核数据是否可用,免得再最后整理时发现误差过大而耽误工程进度。在计算数据时可以通过多种数学手段来边计算边检验结果的准确性,如果时间允许可以先由一个人计算数据再由另外一个人来检核。

全部任务的完成都倾注了我们小组的大量心血,一次测量实习做完整做好,单单靠一个人的力量和构思是远远不够的,只有小组的合作和团结才能让实习快速而高效的完成。实习过程中协同问题也常发,但我们有一个共同的目标,“更快,更强”,所以最终站在一条战线上破城斩将,得以全线突破。所以只要我们精诚合作,相互交流切磋以及相互配合理解,一切问题都将不是问题。测量期间有时候回来很晚,食堂吃饭赶不上,只有吃泡面等;白天外页测量劳累,晚上回来处理数据。累中有甜,苦中有乐,我们每个人每天都激情满怀,完成任务收获丰硕成果。

这次的实习也是一次培养我们独立思考、工作能力的一次机会,在测量过程中,我们都要去想一想如何地去设点,怎样去测量,要测哪一些数据,如何才能够确保所测的数据有效性,

推荐第6篇:培养分布式能源规划师 实现分布式能源组合式发展

培养分布式能源规划师 实现分布式能源组合式发展

段海峰

所谓分布式能源,就是即发即用,不需要远距离输送的能源。分布式能源的主体可以是燃气、太阳能光伏、生物质能、风能,也可以是氢燃料电池、地热能、空气热能,甚至可以是煤炭、石油。大多数开发分布式能源的企业,都专注于某一个行业,比如燃气,或者太阳能光伏,因此在对目标客户进行分布式能源设计的时候,往往只根据自己企业的特点,给出单一的,专业化的方案,而无法因地制宜,综合各种因素,拿出最科学的综合解决方案。

分布式能源规划师,在了解国家、省市的能源产业政策的前提下,综合燃气、光伏、地热、风电等多方面的专业知识,将多种分布式能源主体有机地结合起来,设计出可以产业化的综合方案。

目前,分布式能源的推广遇到了很多问题,主要表现在:太阳能,能量密度低,间歇性,受气候影响,发电成本高;燃气,燃气轮机主要靠进口,维护费用高,燃气的供给也是问题;风能的分布式使用,受环境限制;氢燃料电池发电成本高;地热能受环境限制,初始投资较高;空气热能受环境限制;生物质能原料成本因素不可控,存在PM2.5污染问题,生物乙醇等成本较高。

很多时候,任何一个单独的项目,都不具备经济上的合理性,严重依赖补贴。

如果能够组合多种分布式能源主体,因地制宜,设计出一个综合方案,力求其经济上的合理性,必将大大推进分布式能源的发展。分布式能源规划师,因其具备综合掌握各种能源主体的基本知识,具有综合使用各种分布式能源的能力,在分布式能源利用方面,必将发挥举足轻重的作用。

中国能源经济研究院 研究员

推荐第7篇:天然气分布式能源项目建设情况分析

天然气分布式能源项目建设情况分析

2016年8月26日

来源:中国投资咨询网

编辑:wenshicai

繁体 分享到: 天然气分布式能源 投资机会分析 中投顾问在《2016-2020年中国分布式能源产业深度调研及投资前景预测报告》中表示,天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。

一、项目建设情况

中投顾问在《2016-2020年中国分布式能源产业深度调研及投资前景预测报告》中表示,天然气目前应用较为适宜的领域包括中心商业区、工厂、机场、IDC机房、学校、医院等电热比和需求量均较为稳定的用户。据中国城市燃气协会分布式能源专业委员会统计,截止到2014年底,我国已建和在建天然气分布式能源项目装机容量已达3.8GW。其中已建成项目82个,在建项目22个,筹建项目53个。

从分布上看,天然气分布式能源项目呈现点状集中,仅在北京、上海、广东等资源充足、经济发达地区发展较快。

二、政策利好分析 分布式能源一直以来获得国家的大力支持。从2011年10月的《关于发展天然气分布式能源的指导意见》提出“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域;到2016年4月《2016年能源工作指导意见》提出积极发展分布式能源,放开用户侧分布式电源建设,鼓励多元主体投资建设分布式能源,在国家政策的支持和补贴下,未来分布式能源增长确定性和空间都非常大。

为缓解了我国进口天然气的亏损压力,2013年7月,发改委将将非居民用气分为增量气与存量气区别对待,增量气与存量气的价差为0.88元/立方米。2014年8月,发改委决定自9月1日起将非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元,居民用气门站价格不作调整。2015年2月,发改委发布《关于理顺非居民用天然气价格的通知》,决定自2015年4月1日起我国存量气每立方米提高0.04元,增量气每立方米降价0.44元,至此我国天然气价格并轨实现。

2015年11月,发改委发布《降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场改革的通知》,宣布非居民用天然气门站价格每立方米下调0.7元,从2015年11月20日起执行;同时,将非居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理。

国内天然气成本的下降,导致天然气分布式能源项目的成本下降,经济效益大幅提升,这极大促进了分布式天然气项目的推进实施。

三、市场竞争格局

天然气分布式能源市场目前正处于蓝海市场的萌芽期,竞争格局相对分散,目前参与分布式能源的公司主要包括投资公司、服务商和设备商。居于相对领先的公司如航天能源、华电、四川能投、北京燃气、中国燃气、新奥能源,另外,上市公司中派思股份(603318)、迪森股份(300335)、广州发展(600098)、大通燃气(000593)、重庆燃气(600917)、天壕环境(300332)都纷纷开始布局。

中投顾问在《2016-2020年中国分布式能源产业深度调研及投资前景预测报告》中指出,天然气分布式能源行业的产业链主要包括设备制造、工程总承包EPC、投资运营。对于设备制造最核心的部件为燃气轮机或者内燃机,其投资成本占到总成本60-70%,燃气轮机为稀缺性技术,除了收购荷兰OPRA的派思股份外,中国几乎没有企业有独立自主的商用化小型燃气轮机制造能力,主要通过国外进口;EPC主要依托团队与经验,国内目前排名靠前的为航天能源(非上市公司);对于投资运营,主要的壁垒为气源、项目源、资金等等,燃气公司拥有天然的气源优势,从天然气销售转向分布式应用是目前的产业趋势,目前包括天壕环境、广州发展、大通燃气等众多燃气公司都在开始布局。

推荐第8篇:财政部拟订天然气分布式能源补贴政策

财政部拟订天然气分布式能源补贴政策

时间:2013-08-08 来源: 中国能源报

文章类别:转载 作者:仝晓波

核心提示:国家已表示将大力支持天然气分布式能源发展,并已将天然气分布式能源列入天然气产业“十二五”规划中。受此政策鼓舞,近两年,国内众多发电企业、燃气公司积极涉足天然气分布式能源项目,一批专业从事天然气分布式能源项目的第三方能源服务公司也应运而生。 关键字:天然气 分布式能源 财政补贴

国家已表示将大力支持天然气分布式能源发展,并已将天然气分布式能源列入天然气产业“十二五”规划中。受此政策鼓舞,近两年,国内众多发电企业、燃气公司积极涉足天然气分布式能源项目,一批专业从事天然气分布式能源项目的第三方能源服务公司也应运而生。

“分布式能源项目在国内处于初期发展阶段,阻碍其发展的因素很多。国家虽然鼓励天然气分布式能源项目,但目前只有一个框架,其对应的政策和法规不完善,缺乏可操作性,企业自身也在摸索。”安讯思息旺能源分析师韩小庆指出。

“而相关企业除了改进技术、加强管理、提高利用效率外,并没有太多的举措抵御外部风险。” 中投顾问天然气行业分析师任浩宁说。

分布式能源还要依托于国家制订有利于发挥其优势的政策以鼓励、引导发展。

补贴应真正体现节能减排

分布式能源界一直在呼吁国家给予财政补贴支持。上海市已于2008年先行实施了对天然气分布式能源的补贴政策。

“目前全国发电用煤将近20亿吨,今年以来,煤价一路下跌,每吨至少降价200元,已经腾出4000亿元的空间,弥补了发电公司1000亿元的亏损之外,还有3000亿元的空间,是否可应用于鼓励新能源和天然气分布式能源项目?”有业内人士提出。

北京恩耐特分布能源技术有限公司总经理冯江华建议,参照国家财政对页岩气的补贴政策,对用于符合国家标准的分布式能源项目,或每立方米天然气补贴0.4元,或所发电力每千瓦时补贴 0.10-0.20元。为鼓励项目在满足全年综合能效不低于70%的条件下尽可能多发高品位电力,补贴发电更为有效。同时相关政府部门还应继续支持设备国产化。

记者获悉,目前财政部正在考虑制订天然气分布式能源的补贴政策。

在中国城市燃气协会分布式能源专委会主任徐晓东看来,天然气分布式能源在节能与环保方面具有优势已是共识,“这种能源利用方式代表着未来能源利用模式的发展方向。目前来看,天然气分布式能源处于发展初期,执行的是政府定价,给予适当补贴是必要的。但补贴的形式、环节需要仔细研究。”徐晓东说。

“在计划经济体制下,补贴方式是补贴生产环节以扩大生产能力。在目前多元化发展的市场经济条件下,沿用计划体制的补贴政策存在许多问题。首先,不同所有制企业有同等申请补助资格,形成的生产能力都归企业所有,对国有企业而言,至少名义上增加了国有资产;而对民营企业或私人企业来说,就是变相私有化,造成公共资产的流失。公共财政投入形成的资产,国家要占有相应的份额。这种公私不分是争补贴、争投资的主要根源。其次,补贴生产环节而不是补贴消费环节,虽增加了产能但不能保证市场,政府还要想办法扩大市场需求。第三,不以市场需求为导向,扩大产能可能形成虚假的供应。所以扩大产能、增加供应这种传统补贴方式是值得反思的。应避免类似金太阳示范工程骗补这样的不良现象再次发生。”徐晓东说。

徐晓东认为,不是贴上分布式能源标签的项目就要给予补贴,给予补贴的前提是这个项目产生了实实在在的节能减排效果。“我们一直主张分布式能源项目要以节能减排的效果、具体数据来理直气壮地获取补贴。所以我们力推制定检测标准,推动建立在线监测系统,并通过第三方监测机构严格监督。这些做法意在通过对项目进行公正严格的检测,最终反映出这个项目是否满足指定运行条件和符合相关要求。我们希望国家财政支持建设这样的机制,这是政府转变职能、加强监督的重要措施和条件。没有扎扎实实的基础工作,就不能实现转变政府职能、完善市场环境的目标。”徐晓东说。

“总结金太阳示范工程骗补教训,我们建议成立一个专门的分布式能源基金会,将所有种类的分布式能源项目纳入其中,然后在总基金下面分设不同门类的分布式能源基金。同时建立责任追踪制,并做到纳入基金管理的每一个项目、责任人、管理者都必须信息完全公开。”任浩宁说。

制定鼓励分布式能源的能效电价

天然气分布能源系统使用的一次能源是天然气,产出的是电能与热能。除系统本身的转化效率和气价之外,电价也是影响分布式能源项目经济性的关键。

有专家指出,目前上网电价与销售电价受国家管制,我国的电力生产以煤为主要一次能源,动力煤价对电力价格起主导作用,各地均以煤电作为上网电价的标杆。因此,电网公司实际可接受的天然气上网电价也必然以各地燃煤脱硫标杆上网电价为基准。2011年国家发改委曾对各地燃煤发电企业上网电价进行适应性调整。

但在我国,目前天然气价是煤价的3-5倍,天然气分布系统发电成本远远高于火电。

“即使天然气发电或分布式能源项目较燃煤发电能效高10%-50%,调整后的电价依然很难使天然气电厂获得合理的投资回报,远不能满足天然气分布式能源项目投资回报的基本要求。”中国城市燃气协会分布式能源专委会一位专家指出。

以北京为例,据介绍,北京的亦庄华润协鑫150 兆瓦燃机分布式能源电厂和太阳宫700兆瓦燃机热电厂等6个大中型燃机电厂,总装机容量约 300万千瓦。国家发改委规定的临时上网电价为0.573元/千瓦时(北京的燃煤脱硫标杆上网电价为0.4683元/千瓦时)。在此基础上,北京市对天然气发电的财政补贴约为0.14元/千瓦时,一年电价补贴超过20亿元。

一些地方政府此前曾表示,为了鼓励企业投资天然气分布式能源项目的积极性,欲根据当地实际情况抬高上网电价,或以补贴形式疏导产业发展矛盾。

浙江省物价局于7月10日下发了《关于调整浙江非居民用天然气价格的通知》,根据通知,各燃气公司对燃气电厂的天然气销售门站价格进行了上调。

“为了缓解此次调价带来的更大幅度的亏本,浙江省政府同意将燃气电厂的上网电价上调至0.904元/千瓦时(含税),以转嫁这部分成本压力。” 浙能某燃气电厂人士表示。据了解,此前浙江燃气电厂上网电价为0.744元/千瓦时(含税),此番上网电价调整后增幅达21.5%。

冯江华以上海的价格体系为基准,对某四个天然气分布式能源项目做了测算。得出的结论是,为保证项目8%的基本投资,当气价为3元/方时,反算出装机容量为22万kW、15.75万kW的区域型项目电价应分别为0.823元/kWh、0.837元/kWh;装机容量为608

2、2978kW的楼宇型项目电价则分别为1.183元/kWh、1.384元/kWh。当气价上升到3.5元/方时,上述四个项目的电价需分别调至0.95元/kWh、0.926元/kWh、1.352元/kWh、1.707元/kWh。(其中两个项目的详细测算见表

1、表2)

冯江华建议,国家发改委应根据天然气的利用能效,制定鼓励分布式能源发电的能效电价。“对于发电上网的区域型分布式能源项目,应获得高于煤电脱硫电价的能效电价。对于楼宇型分布式能源项目,应可在电网供电的高峰和平峰时段,将多余的电量按此能效电价售给电网。”他说。

“这是疏导气电价之间矛盾的方法之一。国家发改委此次天然气调价使分布式能源的原料气价也被推高,这就更迫切的需要政府制定能效电价,这样才能调动企业的积极性。

推荐第9篇:我国天然气分布式能源的发展现状及趋势

我国天然气分布式能源的发展现状及趋势

天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷、热、电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现现代能源供应方式。与传统的集中式能源系统相比,天然气分布式能源具有节省输配电投资、提高能源利用效率、实现对天然气和电力双重“削峰填谷”、设备启停灵活、提高系统供能的可靠性和安全性、节能环保等优势。

按照规模划分,天然气分布式能源系统主要包括楼宇型和区域型两种类型。楼宇型一般适用于二次能源需求性质相近且用户相对集中的楼宇(群),包括宾馆、学校、医院、写字楼以及商场等,一般采用内燃机或小型燃气轮机作为动力设备。区域型一般适用于冷、热(包括蒸汽、热水)、电需求较大的工业园区、产业园区、大型商务区等,一般采用燃气轮机作为动力设备。按照与电网的关系划分,天然气分布式能源系统主要包括独立运行、并网不上网、并网上网和发电量全部上网4 种类型。 2 发展现状与存在的问题

目前我国天然气分布式能源发展仍处于起步阶段,国内已建和在建的天然气分布式冷热电联供项目约50多个,装机总容量约600万kW,主要集中在特大城市,如广州大学城、上海浦东机场、上海理工大学、北京中关村软件园、北京燃气集团生产指挥调度中心大楼、中石油创新基地能源中心、湖南长沙黄花机场等。由于各种原因,已建成的50多个分布式能源项目约有过半数正常运行,取得了一定的经济、社会和环保效益,部分项目因并网、效益或技术等问题处于停顿状态。目前我国天然气分布式能源发展中存在着以下4个方面的主要问题。 2.1 盈利性差制约分布式能源发展

与欧美国家相比,包括我国在内的亚太地区天然气价格较高,导致天然气分布式能源发电成本是普通燃煤电站的2~3倍,竞争力较差。前几年我国天然气价格高企,在电价没有完全理顺的情况下,很多分布式能源项目经济效益得不到保证,规划项目开工率较低。随着天然气价格下调,分布式能源盈利性将得到提升。

2.2 国家配套政策和机制不健全

目前我国在天然气分布式能源的项目管理、产业规划、优惠扶持政策、技术标准规范等方面还不完善。具体扶持政策有待地方政府进一步落实,实施力度取决于地方的财政能力和用户承受能力。但到目前为止,仅有少数省市针对天然气分布式能源出台了实质性的鼓励政策,且支持力度有限。 2.3 分布式能源并网上网存在不确定性

《电力法》规定电力销售主体为电网企业,阻碍了天然气分布式能源向用户进行直供。天然气分布式能源的客户群一般是用电价格较高的工商业用户,这类项目的发展一定程度上挤占了电网企业的优质客户。国家电网公司虽然于2010 年出台了《分布式电源接入电网技术规定》,但对天然气分布式能源项目并网缺乏执行力,尚无配套和落实措施。 2.4 核心技术受制于人

我国对燃气发电机组的基础研究力量不足,研发制造滞后于市场需求,目前90%以上机组都需要从国外引进。虽然我国企业与GE等国外燃气轮机制造商合作,但燃气轮机部件和联合循环运行控制等核心技术外方并未转让,导致项目总投资难以下降。此外燃气轮机等核心设备的运营维护成本居高不下,可能影响未来天然气分布式能源的大规模发展。 3 发展环境分析 3.1 市场环境分析

3.1.1 提高天然气消费比重是我国能源结构中长期调整的重点方向

根据国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》,我国将实施绿色低碳发展战略,未来能源结构调整的方向是:加快低碳能源发展步伐,降低煤炭消费比重,扩大天然气利用比重,不断提高非化石能源消费比重。当前我国天然气市场正处于快速发展期的波动阶段。中石油规划总院预测,2020年和2030年我国天然气消费量将分别达到3500亿m3和5800亿m3,分别占我国一次能源消费的10%和14%,工业燃料和天然气发电是未来增量的重点领域。大力发展天然气分布式能源是扩大天然气消费的重要途径之一。 3.1.2 天然气供需形势缓和为分布式能源发展提供气源保障

根据《能源发展“十三五”规划》,“十三五”期间,我国将实施“天然气消费提升计划”,以民用、发电、交通和工业等领域为着力点,鼓励提高天然气消费比重,预计“十三五”期间天然气消费年均增速13%,2020年达3500亿m3。目前我国国产气、进口管道气、液化天然气的供应格局基本形成,预计2020 年和2030年天然气供应能力将分别达到3900亿m3和6500亿m3,供需形势将相对宽松,为天然气分布式能源的发展提供较为充足的气源保障。 3.1.3 气价形成机制逐步市场化有助于提高分布式能源的竞争力

天然气价格改革的最终目标是全面市场化,政府只对具有自然垄断性质的管道运输价格进行监管。目前我国存量气与增量气价格已经实现并轨,并在上海建立了天然气交易中心,引导放开价格后的天然气进入市场交易,提高非居民气价市场化程度。受供需形势缓和、原油价格短期持续疲软影响,预计中短期我国气价不会出现大幅上涨,有助于天然气分布式能源项目降低经营成本,提高竞争力。

3.1.4 冷热需求快速增长有利于发挥天然气分布式能源的优势

目前我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段,居民和非居民供热、供冷需求持续快速增长。特别是在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染防控重点区域和省级重点城市,工业园区、经济开发区、商业建筑的热、冷负荷需求旺盛,而燃煤锅炉热效率低、污染物排放浓度高,发展空间受限。因此通过建设包括天然气分布式能源在内的清洁能源机组实现冷热电联供,可以满足新增供热、供冷需求,替代分散燃煤锅炉,同时有效降低分散供热带来的环境污染。 3.2 政策环境分析

3.2.1 产业政策鼓励在经济发达地区发展天然气分布式能源

能源发展规划和大气污染防治行动计划鼓励发展天然气分布式能源。《能源发展“十三五”规划》、《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》、《大气污染防治行动计划》均提出,在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区,鼓励发展天然气分布式冷热电联供项目,结合热负荷需求适度发展燃气热电联产项目。预计到2020年,我国天然气发电装机将超过1亿kW,其中天然气分布式能源装机将达到1500万kW。

天然气分布式能源开发意见和管理规定明确了项目开发的具体要求。《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改能源〔2011〕2196号)提出了鼓励开发建设天然气分布式能源项目的基本原则和任务目标。《关于下达首批国家天然气分布式能源示范项目的通知》(发改能源〔2012〕1571号)、《分布式发电管理暂行办法》(发改能源〔2013〕1381号)和《天然气分布式能源示范项目实施细则》(发改能源〔2014〕2382号),均提出了天然气分布式能源项目开发的管理要求、实施程序和鼓励措施。实施细则提出由省级政府负责本区域天然气分布式能源示范项目的具体实施工作,并制定鼓励政策和标准规范。 3.2.2 电力体制改革鼓励因地制宜发展天然气分布式能源

《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)提出,未来分布式电源主要采用“自发自用、余量上网、电网调节”的运营模式,开放电网公平接入,建立分布式电源发展新机制,全面放开用户侧分布式电源市场,积极开展分布式电源项目的各类试点和示范;允许拥有分布式电源的用户或微网系统作为售电主体参与电力交易。随着电力直供政策的落实,分布式能源将迎来发展机遇。

3.2.3 上网电价政策和补贴机制逐步完善

国家初步规范了天然气分布式能源上网电价管理机制。《关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知》(发改价格〔2014〕3009号)指出,天然气发电价格管理实行省级负责制,新投产天然气热电联产发电机组实行标杆电价政策和气电价格联动机制,最高上网电价不得超过当地煤电上网标杆电价或当地电网企业平均购电价格0.35元/kWh;有条件的地方要积极采取财政补贴、气价优惠等措施疏导天然气发电价格矛盾。

部分省份出台了天然气分布式能源的上网电价和补贴机制。目前上海市、江苏省、浙江省、长沙市、青岛市等省市出台了天然气分布式能源的上网电价和补贴机制,其中上海市采用上网电价和投资补贴相结合的机制,上网电价为单一制电价;江苏省、浙江省均采用两部制上网电价政策;青岛市、长沙市主要采用投资补贴机制。

部分省区针对单个天然气分布式能源项目出台了支持政策。广西自治区对华电南宁江南分布式能源站(3×6万kW)核定采用两部制电价,其中容量电价为90 元/kW˙月,电量电价为0.596元/kWh。江西省对华电九江分布式能源站(2×3.1万kW+1×2.5 万kW)核定临时上网电价为0.8055元/kWh。其他省份尚未针对天然气分布式能源项目出台上网电价和补贴政策。 3.2.4 并网服务政策有待进一步落实

国家电网公司2010年发布的《分布式电源接入电网技术规定》为分布式能源接入电网扫清了技术障碍。国家电网公司2013年发布的《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》规定,享受并网优惠服务的分布式电源必须是以10kV及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量不超过6MW;以10kV

以上电压等级接入或以10kV电压等级接入但需升压送出的发电项目,仍执行国家电网公司常规电源相关管理规定;除分布式光伏发电、风电项目外,其他分布式电源仍须收取系统备用容量费。因此,对于装机容量超过6MW的天然气分布式能源项目的并网政策仍存在不确定性。 3.3 智慧能源发展趋势分析

3.3.1 实施多能互补集成供能是智慧能源的发展方向

《能源发展“十三五”规划》、《关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》(发改能源〔2016〕1430号)指出,未来智慧能源系统的发展将以全面提升能源系统效率为目标,加强电力系统调峰能力建设,实施需求侧响应能力提升工程,大力发展分布式能源网路,推动能源生产供应集成优化;在新城镇、新工业园区、新建大型建筑等新增用能区域,积极推广实施一体化集成供能工程,加强热、电、冷、气等能源生产耦合集成和互补利用,因地制宜推广应用热电联产、天然气冷热电联供、多能互补综合利用等集约供能方式,构建多能互补、供需协调的智慧能源系统。因此,发展智慧能源系统,有利于发挥天然气分布式能源综合利用效率高、“削峰填谷”、冷热电集成供应的优势。 3.3.2 分布式能源和智能微电网是智慧能源系统的重要发展形式

《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源〔2016〕392号)和《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》(国能新能〔2015〕265 号)文件已经出台。分布式能源和储能系统将成为智慧能源系统的重要组成部分,智能微电网是能源互联网的重要发展形式。能源互联网将大量分散的分布式能源连接起来,能量流与信息流双向流动,实现“横向多能源体互补,纵向源- 网- 荷- 储协调”,提高能源利用效率,推动节能减排。

综上所述,未来我国天然气消费比重不断增加,天然气供需形势相对缓和,气价形成机制逐步市场化,冷热需求快速增长,这些因素均为天然气分布式能源的发展提供了有利的市场环境。国家能源产业政策、节能环保政策、电力体制改革政策均鼓励在经济发达地区发展天然气分布式能源,构建智慧能源有利于发挥天然气分布式能源的优势。目前天然气分布式能源的上网电价政策和补贴机制有待进一步完善,并网服务有待进一步落实。随着政策和机制的逐步完善,我国天然气分布式能源已经进入新一轮布局窗口期,预计未来几年我国天然气分布式能源将进入快速发展期。 4 发展趋势

4.1 与智能微电网融合

天然气分布式能源的特点之一是布局分散灵活,与大电网互为备用,提高供电可靠性和供电质量,但分布式电源也会对电网的电能质量、继电保护等带来不利影响。智能微电网依靠“互联网+”,集各类分布式电源、储能设备、能量转化设备、负荷监控和保护设备于一体,采用先进的电力和控制技术,能够方便灵

活地接入一切可利用的分布式能源,通过智能管理和协调控制,最大化地发挥分布式能源的效率,同时可以实现平滑接入大电网或独立运行,最大程度地减少对大电网的影响。因此未来集合天然气分布式能源、风电、太阳能、生物质能、地源热泵、水源热泵、蓄热蓄冷装置等构建的多能互补的智能微网,实现能源供应的耦合集成和互补利用,是天然气分布式能源的一个重要发展方向。 4.2 带动智能冷热气网发展

调节灵活的天然气分布式能源技术,将带动天然气管网智能控制技术、供热(冷)管网智能控制技术、蓄热蓄冷等蓄能技术的发展,构建以天然气分布式能源为基础的智能区域供能系统。

通过智能热(冷)网,连接分布式能源站、换热站和用户,形成三位一体的集成智能供热系统,实现少人值守、远程监控,降低运行成本;采用气候补偿技术,根据室外温度变化情况及时调整热(冷)网调度顺序;对换热站二次侧实施动态监控,实时掌控能耗状况,对能耗数据进行统计、分析,优化控制策略,通过调节阀调整一次侧流量、温度,合理调节各用户供热温度,避免供热温度过高或过低;结合热计量推广,采用大数据和全智能控制策略,根据监控数据、用能时段及用能区域的不同,提高热源和热网全系统对单个用户的需求响应和分级控制,实现独立控制、分时分区供能。 4.3 开展配售电和能源综合服务业务

电力体制改革9号文推进售电侧放开,鼓励社会资本投资成立售电主体,逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务,允许分布式电源企业参与竞争性售电。随着《电力法》的修订,分布式能源实现直供电将成为可能。2016年5月,国家能源局下发《关于支持深圳国际低碳城分布式能源项目参与配售电业务的复函》(国能电力〔2016〕138号),深圳国际低碳城分布式能源项目成为首个由国家能源局批复的参与配售电业务的天然气分布式能源项目。未来将有更多的分布式能源项目开展配售电业务。

由于大多数天然气分布式能源项目服务于新建的工业园区和公共建筑,具有开展增量配电和售电业务的有利条件。通过开展配售电业务,成立区域售电、售热、售冷一体化能源服务公司,实现发、配、售电一体化,实现区域综合能源服务,满足用户多样化和定制化的需求,是天然气分布式能源项目未来的一个重要发展方向。 5 结语

(1)目前我国天然气分布式能源发展仍处于起步阶段,存在盈利性较差、配套政策机制不完善、并网上网存在不确定性以及核心技术受制于人等问题。 (2)未来我国天然气消费比重将不断增加,天然气供需形势相对缓和,气价形成机制逐步市场化,冷热需求快速增长等因素均为天然气分布式能源的发展提供了有利的市场环境。国家能源产业政策、节能环保政策、电力体制改革政策等均

鼓励在经济发达地区发展天然气分布式能源,构建智慧能源有利于发挥天然气分布式能源的优势。目前天然气分布式能源的上网电价政策和补贴机制有待进一步完善,并网服务有待进一步落实。随着政策和机制的逐步完善,我国天然气分布式能源已经进入新一轮布局窗口期,预计未来几年我国天然气分布式能源将进入快速发展期。

(3)通过与智能微电网融合,构建集成供能、多能互补的智慧能源系统,带动智能供气、供热、供冷管网发展,开展配售电和能源综合服务业务,是未来天然气分布式能源的重要发展方向。

推荐第10篇:公司总经济师赴北京考察分布式能源项目

公司总经济师赴北京考察分布式能源项目

11月19日-21日,公司总经济师颜庭会携工程技术部人员赴北京考察燃气分布式能源项目。

颜庭会与北京燃气能源发展有限公司领导及有关人员进行了座谈,就其经营概况、业务范围、分布式能源专有技术及国家产业政策、行业内先进设计单位及设备厂家、北燃能源已实施的天然气分布式能源项目等多项内容进行了深入沟通和了解。此外,公司一行还参观了北京燃气集团大楼分布式能源项目,并前往中国城市建设研究院、北京恩耐特分布能源技术有限公司等设计单位进行调研。

公司总经理刘强利用课余时间与北京燃气能源发展有限公司领导进行了座谈。

第11篇:德众公司分布式能源系统商业计划书

安阳德众工业自动化有限责任公司

Claification: Confidential

分布式能源系统商业计划书

 (产品与服务)项目说明

一、概念解析

分布式能源系统(Distributed Energy Resources,DER)是一种建在用户端的能源供应方式,可独立运行,也可并网运行,是以资源、环境效益最大化确定方式和容量的系统,将用户多种能源需求,以及资源配置状况进行系统整合优化,采用需求应对式设计和模块化配置的新型能源系统,是相对于集中供能的分散式供能方式。冷热电三联供(Combined Cooling, Heating and Power,CCHP)隶属于分布式能源系统,是一项先进的供能系统,它首先利用天然气燃烧做功产生高品位电能,再将发电设备排放的低品位热能充分用于供热和制冷,实现了能量梯级利用,因而是一种高效的城市能源利用系统,是城市中公共建筑冷热电供应的一种新途径。

二、分布式能源系统的应用领域(即面向的客户群)

1、能耗集中、用能多样化的建筑,如:医院、星际酒店、绿色建筑、商业中心、现代科技楼宇、交通枢纽中心等;

2、用能安全性高、节能潜力大的服务设施,如:数据中心、UPS电源、电信及通信基站等;

3、清洁能源替代、能源成本高的企业,如:造纸厂、食品加工企业、化工生产厂商、制药企业等;

4、区域综合性用能场合,如:产业园区、工业园区、新城镇等。

三、给他们提供什么产品和服务?他们会因此得到什么价值?

我们可以向客户提供冷热电三联供系统,以燃气作为一次能源,利用燃气高品位的能量发电,同时通过余热回收利用设备回收发电机组余热热量,向用户供热(或供冷),满足用户的热(冷)需求,从而实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在80%以上。  市场和关键要素及竞争壁垒分析

分布式能源属于新兴能源市场,目前国内及国际市场还处于供不应求的状况。行业资源的获取、市场销售渠道的建设、技术的提升将是3年后的行业竞争重点,市场份额的扩大是目前行业的关注点,目前还没有进入行业激烈竞争状态。目前国内市场还处于起步阶段,掌握分布式能源全部技术的企业极少。  核心团队成员简介

李国太 董事长,本项目小组组长

现任德众控股集团董事长,安阳德众工业自动化有限责任公司董事长,安阳市企业联合会/安阳市企业家协会副会长,德众工业自动化有限责任公司核心技术小组组长,德国MAN公司(MANC)中国工厂总经理兼总工程师,洛阳德恒智能装备有限公司总工程师和独立董事。长期从事国际经济与贸易、高端装备制造、新能源及能源装备等领域研究工作,发表论文数十篇,德国商标Beluehen中国唯一授权人。

李 飞 总经理,本项目小组副组长

现任安阳德众工业自动化有限责任公司总经理,河南龙谷创意设计有限责任公司董事长,安阳市企业联合会/安阳市企业家协会副会长。具有十余年设计行业、金融行业实践及管理经验,具有深厚的设计、金融、投资、管理等专业理论素养,李飞以其良好的职业素养、丰富的从业经历、突出的工作成就、高度的社会责任感和使命感,在金融业界和设计业界享有良好声誉。

刘 佳 技术总监,本项目小组副组长

博士,博士生导师,中科院物理所研究员,现任德众工业自动化有限责任公司核心技术小组副组长,负责新产品研发工作。长期从事资源保护与研发、超硬材料领域的研究工作,承担并参与国家和省市科委科技项目20余项,申请发明专利15项,近五年发德众集团——助力中国工业4.0

BLH Anyang

安阳德众工业自动化有限责任公司

Claification: Confidential 表论文20篇。

叶 军 技术副总监,本项目小组副组长

博士,硕士生导师,现任德众工业自动化有限责任公司核心技术小组副组长,负责新产品研发工作。2005年进入中科院上海研究所进行博士后研究,从事轴承的研究和新材料的开发与利用。共发表学术论文10篇,其中发表SCI收录论文4篇,申请发明专利10项。

 针对目标客户的营销方法

一、项目市场背景

人类社会经历了三个能源时代,即柴薪时代、煤炭时代、石油时代,能源消费结构发生了两次重大的转变。新的能源消费结构是以天然气、水合物为主,核能、风能、太阳能、石油、煤炭为辅的多种一次能源并存的能源消费模式。能源领域中的可持续发展战略,除了继续优化能源消费结构和提高化石燃料清洁化处理技术外,最关键的就是节约能源,提高能源利用率,而大力推广的分布式能源系统及其相关技术正是节约能源、提高能源利用率的最有效的方法。

二、分布式能源系统商业模式

1、业主全额出资

投资:项目的投资由业主全部承担;

利润:节约的巨额运行费用即为业主的利润收入。

2、第三方全额出资

投资:冷、热、电以一定的价格计量收费;

利润:合同期内,第三方向业主收取不高于传统供能方式的费用。

3、差额投资

投资:冷、热、电以一定的价格计量收费;

利润:合同期内,第三方向业主收取低于传统供能方式的费用。  项目目前状况和后续规划

产品已有,技术成熟。德众公司已经掌握了最先进的分布式能源系统的全部技术,资金到位后,可以立即开始量产。  股权融资计划

本项目总投资额为2亿元人民币,本次融资计划出让25%的股权,融入5000万元现金,用于分布式能源系统的生产、销售和推广,预计两年收回投资。

1、合作方式

股权出让:待项目方与投资方协商确定。 投资者权利:监督资金运行、分享经营利润分配、辅导企业持续发展规划(包括IPO规划、新三板规划)。

2、红利分配

按照年度收益标准每年按固定比例分配利润,分配利润可用于追加投资。

3、融资周期及退出机制

可根据合作双方的意向,商议融资周期。 退出机制:股权回购

公司三年之内完成新三板上市,之后由德众公司回购投资人所持有的股份。

德众集团——助力中国工业4.0

BLH Anyang

第12篇:分布式能源项目采用合同能源管理的可行性

分布式能源项目采用合同能源管理的可行性

2012-4-9吴媛媛 林怡 孙俊芳 汪庆桓

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摘要:阐述了新建燃气分布式能源中心项目的特点和合同能源管理的基本特征,从新建燃气分布式能源中心项目对合同能源管理基本特征的适应性、节能量计算和节能效益分享的可行性、技术可靠性的影响、各类绩效合同的适用性等方面,对合同能源管理在新建燃气分布式能源中心项目中应用的可行性进行了探讨。合同能源管理模式在新建燃气分布式能源中心项目中应用是可行的。 关键词:合同能源管理;燃气分布式能源;节能量;绩效合同

Feasibility of Application of Energy Performance Contracting to Distributed E

nergy Projects

WU Yuanyuan,LIN Yi,SUN Junfang,WANG Qinghuan Abstract:The characteristics of new gas distributed energy projects and basic features of energy performance contracting are described.The feasibility of application of energy performance contracting to new gas distributed energy projeets is discued in terms of the applicability of new gas distributed energy projects to basic features of energy performance contracting,the feasibility of energy saving calculation and benefit participation,the influence of technology reliability and the applicability of various performance contracts and so on.The application of energy performance contracting to new gas distributed energy projects is feasible.Key words:energy performance contracting;gas distributed energy;energy saving;performance contract 1 概述

加强节能减排工作,加快建设资源节约型社会已成为我国加快经济社会发展步伐的当务之急。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出,“十二五”期间节能环保产业要重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务;在推进能源多元清洁发展中优先发展大中城市、工业园区热电联产机组;同时,还提出支持商业模式创新和市场拓展,健全节能市场化机制,加快推行合同能源管理(Energy Performance Contracting,简称EPC)。可见,发展清洁分布式能源和开创新型商业运行模式已成为“十二五”期间节能减排的一项重要工作。

合同能源管理机制就是要运用市场手段来促进节能新技术、新产品推广应用,不断提高能源利用效率,充分发挥市场优势,借助社会上的优势技术力量、资金和管理手段来大大促进节能项目发展应用。合同能源管理机制在我国经过近10年的发展,一直应用在节能改造项目中,能否应用在新建的节能项目中还需探讨。本文主要通过对新建燃气分布式能源中心项目特点和合同能源管理模式基本特征进行分析,从几个方面来探讨合同能源管理模式在新建燃气分布式能源中心项目中应用的可行性,以利用该机制给燃气分布式能源项目的推广发展带来一个契机。 2 新建燃气分布式能源中心项目的特点

燃气分布式能源中心是相对于集中能源供应方式来说的,主要是指一个或一组对周边一个或多个用户提供冷、热、电、热水、蒸汽等多种能源供应的能源站。新建燃气分布式能源中心项目具有能源综合利用率高、经济、环保、安全可靠性高、电力燃气双重调峰的优点[

1~2]

,但是工程建设规模大,用能种类多,系统工程复杂,技术含量高,建设期长,资金投入大,项目成长期长,因此投资建设此类项目会存在技术、建设、财务、政策等多方面的风险。比如:燃气冷热电三联供项目(以下简称燃气三联供项目)的上网政策变化;区域型燃气分布式能源中心项目建设规模大,可能会分期建设,存在开发商不同带来的后期交接等风险问题,而这些问题根本上都受到现有体制和市场机制的限制。因此,应该创新市场机制,利用科学合理、合法的手段来转移和规避用户风险,进而推进燃气分布式能源中心项目的应用。 3 合同能源管理是动态的发展过程

合同能源管理是建立在市场、政策、技术的综合基础之上的,是一种随着市场、政策、技术发展的投资运营模式,其随着市场、政策、技术的不断发展而变化,是个动态的过程,不应仅仅局限在国内特定时期规定的特定政策来理解合同能源管理适用的范畴。当前国内的合同能源管理基本上停留在传统的合同能源管理理念和方式上,与美国公共事业体制改革前的合同能源管理相同,强调仅局限用于效益分享型节能改造项目,合同能源管理实施的主体主要是一些中小型的节能服务公司。

我国节能服务产业从最初引入到现在经过10年的摸索,直到2010年才明确了它的产业化发展方向,顺应其发展出台了一系列政策,以缓解发展中存在的一些问题,扶持中小型节能服务公司的发展和壮大。随着国家节能减排任务的进一步加重和对节能新机制需求的增加,大量大型国有和私营企业进入节能服务市场,成熟节能新技术不断应用,合同能源管理机制必然为适应市场发展向更广义的方向引伸。

技术的进步必然促进生产力的发展,而生产力的发展必然要求生产关系的变革,分布式能源节能产业的发展必然带来合同能源管理机制的不断完善。政府和主管部门的责任就在于与时俱进地制定出促进市场经济发展的政策与措施。 4 可行性分析

4.1 新建项目符合合同能源管理的基本特征

合同能源管理虽然随政策、市场、技术动态发展,但其基本特征是不变的。

其特征要素概括起来就是:①融资。由节能服务公司进行项目融资是合同能源管理与传统实施节能模式的区别。合同能源管理最初始于美国,是由于能源危机而主要针对政府办公建筑实行节能改造的,其主要目的是通过节能服务公司融资来解决政府节能工程中财政拨款资金不足问题。②节能项目。合同能源管理实施对象必须是节能项目,因为合同能源管理的本质就是要用项目产生的节能效益偿还项目因采用节能技术、设备而增加的投资。③风险。为客户分担风险也是合同能源管理的独有特点。为客户分担风险是节能服务公司的职责,是获得项目从而实现公司生存和赢利的基础。在合同能源管理过程中存在各种各样的风险需要承担和控制,包括技术风险、财务风险、政策风险等。④专业性。项目的建设、运营技术性比较强,需要专业的团队。许多业主自己运营不够专业,即使采用了高能效的设备,但对设备技术不精通,在运营过程中也无法实现节能。将这种非主营业务外包给节能服务公司对于业主来说是很有利的,可以避免其对能源中心项目的管理、运营方面的忧虑及对专业人员的需求等问题,还可以享受到更加优质的能源服务。

事实上,目前很多有实力的集团公司已利用各种合同能源管理商务模式投资分布式能源市场,如新奥集团公司、远大集团公司、中国石油天然气集团公司和中国海洋石油总公司等大型企业都新成立了能源公司,采用的一些创新的商务模式都具备合同能源管理的特征要素。①融资。目前国内实施的一些新建燃气三联供项目都采用了节能服务公司投资、建设、运营的方式。例如:由新奥能源服务有限公司和远大能源利用公司合资成立能源服务公司对长沙黄花机场能源中心进行投资、建设和运营。②节能项目。分布式能源是实现系统节能的一个新兴能源产业,其本身是有利于节能减排的系统节能,而非单个设备的节能,系统效率增加,减排更有潜力,而且能进行电力供应,削减电力峰谷差,保障供能安全。③风险。燃气分布式能源中心项目的特点决定了它存在较多的风险,客户一般不愿意自己承担如此多的风险,不愿意采用燃气分布式能源系统,而采用第三方融资方式,节能服务公司可以为客户分担风险。④专业性。燃气分布式能源中心项目由于系统工程复杂,节能量主要来自于系统的优化配置与运行,因此更应该采用专业化运作,提高设备利用率和效率。例如:上海医药集团新先锋药业有限公司与上海市节能服务有限公司签订合同进行了冷热电三联供节能项目改造,但该项目运行3年来并未达到预期效果,其中一个原因就是企业自己运行系统,专业技术力量不够,未按当初的设计文件运行。

从以上要素分析可以看出,燃气分布式能源中心项目投资运营符合合同能源管理的特征要求。因此,单从这方面看,合同能源管理模式在燃气分布式能源中心项目中的应用是可行的。

4.2 节能量计算和节能效益分享的可行性

合同能源管理项目能否成功实施关键在于节能效益的分享,而节能效益的确定非常关键。对于节能改造项目,是通过改造后节能收益来进行分享,节能基准的确定以及节能量的测定和认证在国际上已有公认的标准《国际节能效果测量和认证规程》(IPMVP),可以通过具体的技术手段和仪表计量测试计算得出。而对于新建项目,一般是节能服务公司投资、建设、运营能源中心,为客户提供能源管理和服务,通过收取能源服务费取得节能收益。对于新建项目,能耗基准的确定和节能量的确认无法按改造项目的方法进行检测和计量,国内现有的可行做法是采用以冷、热、电分供的常规系统能耗为基准,通过有经验的专业技术人员依据项目建设特点、标准规范和以往经验设计燃气三联供系统方案,以业内公认的计算方法和以往统计数据对推荐的燃气三联供方案与常规分供方案进行技术经济比较,测算出系统的节能量和节能收益,并由节能服务公司和客户双方对计算方法和结果进行认可,项目建成后再通过能源账单对项目节能效益进行验证。这种方法目前在国内得到实际应用,但也存在一定的风险和不定因素的影响,需要在实践中创新经验、不断完善,更需要在合同能源管理的协议或合同中针对能耗基准和节能量及认证方法进行约定,严格按照合同约定,承担节能过程中的权、责、利。

在《国际节能效果测量和认证规程》(IPMVP)中对于节能量的测量和认证给出了4种方法,其中效验模拟法可以适用于新建项目,通过建立模型进行能耗模拟。这种模拟方法要求必须模拟用户设施中实际测量的能耗效果,且通常要求模拟方面具有高超的技巧。此方法在国外应用相对成熟,已有相关的系列软件。我国虽然是IPMVP参与国,但是由于目前我国节能服务产业才刚起步,对于节能量测量、审核方面标准还不健全。国内许多专家也对此类模拟方法进行了研究,但是需要以大量的能耗统计数据为支撑,此种方法在我国实施目前还比较困难[3]。

合同能源管理的实质就是用节能效益来偿还投资。对于新建燃气分布式能源中心项目,一般是节能服务公司进行全部投资、建设、运营,以收取能源服务费用偿还投资。其中可以将节能服务公司对分布式能源系统的投资分成两部分,即常规系统投资和增量投资(分布式能源系统相比原来常规系统增加的投资)。节能服务公司从用户处得到的能源服务费用也包括两部分,一部分是固定费用,用于对节能服务公司替用户投资的常规系统资金的偿还;另一部分是节能效益分享收益,即节能服务公司以收取供能(电、热、冷)费用的方式分享节能收益,以偿还增量投资和支付运行维护费用及获取合理利润;而用户的节能效益分享是通过供能费用的折扣获得,即供能费用与常规系统供能收费标准的差额。可见,虽然这种方式比较复杂,但体现了节能效益的分享。

4.3 技术可靠性对合同能源管理实施的影响

合同能源管理不是开发新技术,而是运用市场的手段将成熟的待商业化的技术进行推广。节能产业本身就是一个资金密集型和技术密集型产业,对于实施合同能源管理的项目来说,应用技术的成熟度及其风险控制的好坏决定了项目的成败,以及节能服务公司的商业利益和声誉。因此,合同能源管理本身就是要利用已有的成熟节能技术实现项目节能,从而进行节能效益分享。

燃气分布式能源作为一种能源高效利用的方式,实现了能源的阶梯利用,可以达到系统节能的目的。分布式能源技术的实质是将各种成熟的能源转换设备相互集成的技术,因此,从该技术本身而言是非常成熟的。在国外,相关标准已比较齐全,如英国热电联产质量保证标准(CHPQA),评估热电联产包括燃气三联供在内的方案的质量,衡量燃气三联供项目的投入、产出和节能能力的计算方法和评定标准等。美国燃气三联供技术系列文件包括实验室试验规程、现场试验规程、长期监测规程、案例研究规程等,这些标准覆盖了推广燃气三联供技术的全过程和所有相关方面,具有很强的操作性。这说明了该技术在国外应用已比较成熟。近年来,我国北京、上海、广州等地也有30多个燃气分布式能源中心项目投入运行。我国已于2010年发布了CJJ 145-2010《燃气冷热电三联供工程技术规程》,而且早在2008年上海就发布了DG/TJ 08-115-2008《分布式供能系统工程技术规程》。目前,燃气三联供技术的主要风险在于系统的优化配置与用户需求的匹配,因此在进行项目立项报批时要进行项目的可行性研究,进行分布式能源系统的方案优化以及多方案技术经济比较,在立项后还要进行详细的系统优化和设计,可以确保技术方案的可靠性,减少技术风险。

4.4 适用的各类绩效合同

目前,国内常采用的合同能源管理绩效合同分为节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型,另外还有采用融资租赁型或混合型[4]。这些合同类型对于新建燃气分布式能源中心项目的适应性分析如下。

① 效益分享型

合同能源管理项目的投入由节能服务公司单独承担。在合同期限内,用能单位(客户)和节能服务公司根据约定的比例共同分享节能效益。合同期满后,节能设施及节能效益全部归客户所有。

在国内操作过程中,一些能源服务公司已经采用此种模式投资分布式燃气冷热电联供能源中心项目,以常规的冷热电分供用能量为能耗基准,计算出年终的节能量和效益,由能源服务公司和客户共享。在合同期限内能源中心产权归投资者所有,合同期满后,产权移交客户所有。根据项目的类型、规模、投资、经济性的不同,这种模式的合同期限为10~20年。节能效益分享型受企业诚信、经济效益、负荷变化、能源价格变化等影响,风险相对较高。然而,拥有强大资金实力的能源服务公司和综合型能源服务公司更注重于分布式能源等节能项目的投资、建设、运营,纷纷进入该市场,如:中国节能投资公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国石油天然气集团公司、中国华电集团公司等,这些大型国有企业下属的节能服务公司具有较强的抗风险能力,可以利用资金优势整合社会人才、技术和产品的资源,采用这种类型的合同模式。

② 节能量保证型模式

由节能服务公司和用能单位(客户)双方共同或由用能单位出资实施节能项目,节能服务公司保证承诺的节能量。项目实施完毕,经双方确认达到承诺的节能量,用能单位向节能服务公司支付相关费用(如服务费、投资及合理利润、税费等),如达不到承诺的节能量,由节能服务公司按合同约定给予用能单位补足或赔偿。这种合同方式使客户也承担了一定的项目风险,而不是让节能服务公司单独承担。此种模式比较容易操作,对技术和设备的性能与可靠性要求较高,比较适合拥有核心节能技术或产品的技术依托型节能服务公司。对于分布式能源系统由于投资大、资金回收期长,客户一般不愿意自己承担大量的金融风险,而且还要把长期的资产负债出现在自己的现金流上。因此这种方式对于私营客户来说一般是不愿意承受的,但这种方式可以应用在以政府为客户的项目中。一般以政府的身份可以申请到低息贷款等,减少客户的资金压力。 ③ 能源费用托管型

能源费用托管型,即客户委托节能服务公司进行能源系统的节能改造、运行管理,并按照合同约定支付能源托管费用。节能服务公司通过提高能源效率,降低其需要支付的能源费用,并按照合同约定享受全部或部分节能效益。合同中规定能源服务质量标准及其确认方法,不达标时,节能服务公司按合同给予补偿;节能服务公司的经济效益来自节能改造或运行后能源费用的节约,客户的经济效益来自付给节能服务公司的能源费用的减少。

这种方式对于新建燃气分布式能源中心项目来说并不太适合。此方式中,燃气分布式能源系统基本上已由客户投资建设完成,需要具有专业性的节能服务公司进行部分节能改造和专业化的运行维护,以提高系统和设备效率,达到节能效果。但是,对于新建项目,由于没有以往的运行数据作为约定托管能源费用的参考,仅靠预测数据难以说服用户,实施起来风险较大。因此,这种方式更适合于既有项目。

④ 融资租赁型

融资租赁型是由出租方融资为承租方提供所需设备,具有融资和融物双重职能的租赁交易。节能服务公司将节能设备租赁给用能单位,用能单位用节能设备产生的节能效益支付租金。融资租赁在合同能源管理中的运用在理论上具有可行性,在实践中应用也较普遍,目前,越来越多的客户通过对节能设备、资产(租赁物)采取融资租赁的方式进行融资。

风险控制是一切融资模式运作的前提,融资租赁与合同能源管理项目结合的难点在于未来节能收益的不确定性,而未来的节能收益受项目的选择、技术成熟度、工程施工的好坏、能源价格的变化、工况的变化、项目后期的运行维护与服务等诸多因素影响。作为一种介入合同能源管理融资体系的新模式,融资租赁公司对合同能源管理项目的融资方案也在不断探索与创新。对于燃气分布式能源中心项目,工程设备种类多,许多主机采用国外设备,价格昂贵,造成设备投资大,资金回收期长。对于资金压力较大的技术依托型节能服务公司可以采用该类合同,利用其精湛的技术保证节能收益,以节能收益作为设备租金定期收取,以回收设备投资,减少资金投资风险。

可见,上述多种绩效合同方式针对合同能源管理项目建设、运营的不同阶段,可以覆盖建设阶段或者运营阶段,或者建设和运营阶段。从以上分析可以看出,效益分享型、节能量保证型、融资租赁型合同都适合于新建的燃气分布式能源中心项目。 5 结论与建议 5.1 结论

① 合同能源管理模式在新建燃气分布式能源中心项目中应用是可行的。

② 可以依据用能单位的情况和节能服务公司自身的技术或资金等优势,在新建燃气分布式能源中心项目中采用效益分享型、节能量保证型、融资租赁型合同。

③ 合同能源管理模式更好地为第三方投资创造了机会,可以对燃气分布式能源的发展起到杠杆和激励作用。 5.2 建议

① 尽快出台适合我国国情的节能量的测量和认证标准,做好建筑能耗统计工作,以尽早建立起准确的建筑能耗模拟平台。

② 新建的燃气分布式能源中心项目属于系统节能工程,应尽快将其纳入到我国合同能源管理的范畴中。

第13篇:变电站、分布式能源中心建设项目可行性研究报告(编制大纲)

2017年变电站、分布式能源中心建设项目可行性研究报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 关联报告:

变电站、分布式能源中心建设项目建议书 变电站、分布式能源中心建设项目申请报告 变电站、分布式能源中心建设项目商业计划书

变电站、分布式能源中心建设项目节能评估报告 变电站、分布式能源中心建设项目资金申请报告 变电站、分布式能源中心建设项目市场调查研究报告 变电站、分布式能源中心建设项目投资价值分析报告 变电站、分布式能源中心建设项目投资风险分析报告

变电站、分布式能源中心建设项目行业发展前景预测分析报告

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 第一章 总 论

1.1变电站、分布式能源中心建设项目概况 1.1.1变电站、分布式能源中心建设项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3变电站、分布式能源中心建设项目承办单位及负责人 1.1.4变电站、分布式能源中心建设项目建设地点 1.2变电站、分布式能源中心建设项目设计目标 1.3变电站、分布式能源中心建设项目建设内容与规模 1.4变电站、分布式能源中心建设项目投资估算与资金筹措 1.4.1变电站、分布式能源中心建设项目建设总投资 1.4.2资金筹措

1.5变电站、分布式能源中心建设项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围

第二章 变电站、分布式能源中心建设项目建设背景

2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行

2.2.1宏观经济发展(GDP发展) 2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化

2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划(2015—2020) 2.3.2城市近期建设规划

第三章 变电站、分布式能源中心建设市场分析与市场定位 3.1变电站、分布式能源中心建设市场分析 3.1.1变电站、分布式能源中心建设市场近况 3.1.2变电站、分布式能源中心建设市场划分 3.1.3板块特征分析及小结

3.1.4变电站、分布式能源中心建设 市场总结 3.1.5变电站、分布式能源中心建设项目机会分析 3.2项目市场定位

3.3变电站、分布式能源中心建设项目的SWOT分析 3.3.1变电站、分布式能源中心建设项目优势(STRENGTH) 3.3.2变电站、分布式能源中心建设项目劣势(WEAKNESS)

3.3.3变电站、分布式能源中心建设项目机会(OPPORTUNIES) 3.3.4变电站、分布式能源中心建设项目威胁(THREATS) 3.4营销策略 3.4.1营销主题 3.4.2广告创意 3.4.3营销策略 3.4.4宣传推广策略 3.4.5促销策略

第四章 变电站、分布式能源中心建设项目区建设条件 4.1市区域概况 4.2区域文化特色 4.3区域人居环境 4.4区域交通网络 4.5基础条件

4.5.1.自然及气候条件 4.5.2.基础设施配套建设条件

第五章 变电站、分布式能源中心建设项目建设方案 5.1总体规划 5.1.1设计依据 5.1.2规划设计构思 5.1.3指导原则 5.1.4规划目标

5.2总平面布置及道路景观设计 5.2.1总平面布置 5.2.2道路及景观设计 5.2.3竖向设计 5.2.4技术指标 5.3建筑单体设计 5.3.1平面设计 5.3.2立面设计 5.4结构设计 5.4.1工程概况 5.4.2设计依据 5.4.3基础设计 5.4.4结构选型

5.4.5主要荷载(作用)取值 5.4.6主要结构材料 5.5公用辅助工程 5.5.1给排水工程 5.5.2暖通工程 5.5.3电气工程 5.5.4燃气工程 5.5.5人防设计 5.5.6无障碍设计

第六章 变电站、分布式能源中心建设项目环境影响评价 6.1环境保护执行标准 6.2施工期环境影响分析 6.2.1施工期污染源 6.2.2施工期环境影响分析 6.3项目建成后环境影响分析 6.3.1大气污染源分析 6.3.2水污染源分析 6.3.3环境保护措施 6.4公众参与

第七章 变电站、分布式能源中心建设项目劳动安全卫生与消防 7.1卫生防疫 7.2消防

7.2.1消防给水系统 7.2.2防排烟系统 7.2.3电气消防

第八章 变电站、分布式能源中心建设项目节能节水措施 8.1节能 8.1.1设计依据

8.1.2能源配置与能耗分析 8.1.3节能技术措施 8.2节水

8.2.1水环境

8.2.2绿化景观用水节水 8.2.3节水器具应用 8.3太阳能利用

第九章 变电站、分布式能源中心建设项目组织管理与实施 9.1项目组织管理 9.1.1项目组织机构与管理 9.1.2人力资源配置 9.2物业管理 9.2.1物业服务内容 9.2.2物业服务标准 9.3项目实施安排

第十章 变电站、分布式能源中心建设项目投资估算与资金筹措 10.1投资估算 10.1.1估算依据

10.1.2投资构成及估算参数 10.1.3投资估算 10.2资金筹措 10.3借款偿还计划

第十一章变电站、分布式能源中心建设项目工程招标方案 11 .1 总则

11 .2 项目采用的招标程序

11 .3 招标内容

第十二章 变电站、分布式能源中心建设项目效益分析 12.1财务评价的依据和原则 12.2成本费用、销售收入及税金估算 12.2.1 成本费用估算 12.2.2收入及税金估算 12.3 财务效益分析 12.3.1项目损益分析 12.3.2项目财务盈利能力分析 12.4盈亏平衡分析 12.5敏感性分析 12.6财务效益分析结论

第十三章 变电站、分布式能源中心建设项目结论与建议 13.1变电站、分布式能源中心建设项目结论 13.2变电站、分布式能源中心建设项目建议 1、变电站、分布式能源中心建设项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表

4、变电站、分布式能源中心建设项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、变电站、分布式能源中心建设项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表

8、变电站、分布式能源中心建设项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表

10、变电站、分布式能源中心建设项目现金流量表 11、变电站、分布式能源中心建设项目现金流量表 12、变电站、分布式能源中心建设项目损益表

13、变电站、分布式能源中心建设项目资金来源与运用表 14、变电站、分布式能源中心建设项目资产负债表 15、变电站、分布式能源中心建设项目财务外汇平衡表 16、变电站、分布式能源中心建设项目固定资产投资估算表 17、变电站、分布式能源中心建设项目流动资金估算表 18、变电站、分布式能源中心建设项目投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表

20、变电站、分布式能源中心建设项目固定资产折旧费估算表 21、变电站、分布式能源中心建设项目总成本费用估算表 22、变电站、分布式能源中心建设项目产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表

第14篇:能源公司天然气销售部工作汇报

位领导,下午好:

欢迎对我们工作的检查指导,我在此将我们所做的工作及天然气销售部运行情况进行汇报,请各位领导批评指正。

一、领导重视是搞好天然气销售部工作的关键

天然气项目从筹备、接受移交到安全平稳运行,能源公司领导高度重视,公司经理严文年在天然气项目接收时,就提出了“安全要保证,管理要创新,项目要有效益”的要求,并在人员、资金、车辆等方面给予了保证,公司张副经理作为项目经理,精心部署天然气项目运行工作,现场查看、资料整理、运行方案的制定都亲力亲为,给其他员工作了很好的表率作用,从而使项目工作达到起点高、速度快、运行好的目标。目前,天然气销售部建立健全了各项管理制度,消除密闭泄漏点45处,天然气管网安全运行,完成油田公司及物业公司20个食堂 项维修工作,天然气计量交接准确率100%,气款回收率100%,员工持证上岗率100%,员工精神面貌好,工作积极主动。

二、弘扬能源精神,稳定员工队伍

针对划转员工由于工作环境、管理模式等方面的变化,思想波动比较大,我们通过个别交谈和班前会等方式,适时了解员工的真实想法,学习领会公司的经营管理理念、服务宗旨和公司价值观,讲解能源公司发展历程,倡导能源精神,消除了员工思想顾虑,目前员工队伍稳定,工作态度端正,精神面貌好,经常加班加点整改天然气管线漏点和存在的安全隐患,许多员工从天然气项目接收到现在没有休一天假,员工的工作精神和态度得到公司有关部门和领导的肯定,为做好工作奠定良好的基础。

三、建立天然气销售部各项管理制度

按照科学、实用、可行的原则及公司领导“管理创新” 的要求。制定了《天然气安全管理制度》、《天然气销售部岗位责任制》、《天然气销售部hse“两书一表”》、《 天然气销售部抢险救援应急预案》、《天然气销售部服务规范》、《天然气销售部业绩考核办法》,起草了《天然气停气降压管理规定》、《天然气新增用户管理规定》,使天然气管网运行有章可循。建立完善了各种基础资料,基础资料达到“齐全”、“真实”、“准确”。在建章立制加强管理的同时,积极营造良好的工作环境,推行以人为本的管理理念,在班前班中注意观察员工的思想情绪变化,以防止作业人员因家庭困难或其它原因导致作业思想不集中,从而形成事故隐患。强调员工之间互相关心、互相帮助,及早发现作业人员存在的不良情绪并采取相应措施。形成了团队整体的合力,克服工作中的各种困难,完成公司下达的工作任务。

四、制定确实可行的管理控制措施,加大对风险点源的监控力度

制定了《鄯善1#、2#、3#配气站及天然气管网风险识别及控制措施》,加大对风险点源的监控力度,根据风险点源的危害程度及发生事故的概率,把风险点源划分为a、b、c三类进行管理。a类风险源有:人员密集区的阀井、废弃闲置阀井、管线压盖处、管线探测点、泄漏点、配气站,对a类风险源实行挂牌管理制度,每日必须巡检,并在风险点所挂的牌上进行记录,严密进行a类风险点的监控,及早发现隐患及早进行处理。b类风险源有:林带道路穿越区、施工点、3#配气站6#线、3#线管线腐蚀严重的部位、离建筑物达不到安全距离的管线,对b类风险源,每周必须进行巡检。其它风险源纳入c类进行管理,c类风险源至少15天巡检一次。从而保证了天然气管网的安全运行。

五、加强员工安全知识、专业知识的学习和培训

采取各种方式,利用休息、班前会、安全活动等时间,对员工进行培训,每月对员工所学知识进行考试,提高员工的安全知识和安全技能。已学习的内容有:

(1)学习了公司各项管理制度、天然气安全运行手册和企业文化知识,培养员工的敬业精神,用能源精神开展工作。

(2)请专业人员对调压阀、流量计的使用维修知识进行培训,学习天然气安全知识、管道运行维护知识、阀门知识,提高员工工作技能。

(3)学习了《城市燃气安全管理规定》、《压力管道安全管理与监察规定》、《石油天然气管道安全监督与管理暂行规定》、《天然气商品量管理暂行办法》,依法进行管道的安全管理,向用户宣传相关法律法规知识。

(4)对员工进行了形势、任务、责任教育,及时学习传达指挥部和公司的各种会议精神。

六、通过各种安全措施,从细微处作起,保证各项工作的安全。

1、实行了员工“安全承诺制度”,要求每个员工对自己的行为作出安全承诺,坚决杜绝“三违”现象,坚持做到“三不伤害”。

2、推行了“安全五步法” 开始进行任何工作之前,要求员工先停一下问自己:

.我是否具备了从事此项工作所需的技能和知识?

.我是否持有此项工作所要求的许可证或得到批准?

.我是否对此项工作的风险进行了识别,并采取措施以保证自己安全?

.我是否检查过我的活动不会危及或影响其他人员的安全?

.我是否使用了正确的个人防护用品?

工作前:

•停顿一下,思考

•观察工作区域和环境

•在的脑子里,确定如何实施这项工作

•识别此项工作中的风险

•问自己如何控制这些风险

•对自己准备采取的措施感到满意后,开始工作

工作后:

•观察工作区域

•针对工作可能产生的任何风险采取防范措施

•回顾工作的有效性以及使用的计划方法

•对此项工作是否感到安全

•再作此项工作时,是否有改进之处

•在下班时讨论这些改进

3、严格控制已识别的安全风险,及时消除各种安全隐患。对暂时不能消除的隐患,设立警示牌,提示安全风险,并向隐患部位单位、居民下发了安全告知书,对需要投资改造的隐患上报公司处理。

4、编制《天然气使用知识及安全管理规定》宣传册,向天然气用户宣传安全用气知识,设立了24小时值班电话,并将值班、维修电话告知用户,形成天然气销售部和用户齐抓共管的安全用气网络。

七、精细管理,维护企业的利益

1、完成了所有用户流量计型号、工况的调查,摸清了用户流量计的使用状况和用气情况。对无流量计和流量计计量不准的用户下发整改通知书,保证天然气计量的准确。

2、对天然气用户分类,建立用户资料档案,为签定天然气销售合同做好了准备。

3、认真做好天然气的计量和货款的回收工作。面对天然气涨价、管输费调整许多用户的不理解,计量人员耐心解释,多次奔走催收气款,保证及时收缴气款,八月气款回收率100%。

4、在保证天然气管网安全运行及个食堂维修的同时,完成了机械厂、通讯处、技术检测中心、油建公司等单位安全隐患的整改,创收****余元。

各位领导,天然气销售部全体员工,在能源公司的正确领导下,尽心尽力做了一些工作,但由于单位成立时间短,还存在许多不足,我们将借这次指挥部岗位责任制大检查的机会,对各位领导提出的问题,认真进行整改,我们有信心做好天然气销售部的工作。

第15篇:中国分布式能源发展对策与展望国家能源分布式能源技术研发

中国分布式能源发展对策与展望

一、国际分布式能源发展现状与经验借鉴

(一)概述

分布式能源的概念起源于国外,西方发达国家早在30年前就开始探讨如何解决电网安全、能源高效利用等问题。美国电力公司最早起用DG(Distributed Generation)的概念,主要指分散在用户端的小型发电设备,被视为一种保障电力安全的手段。随着科技的进步,欧洲国家引入风能、太阳能、地热能以及生物质能等可再生能源技术,将分布式能源的概念做出了延伸,向DER(Distributed Energy Resources)转变,强调多能源互补的网络化资源利用系统。而在日本,更重视ES(Energy Storage)的概念,强调电热冷的蓄能技术,与分布式能源配套运行,自成体系成为一种经营模式。

在政府的引导和鼓励下,欧美日等发达国家的分布式能源发展迅猛,政府通过优惠政策、统筹规划、技术支持以及制定合理的价格机制和并网标准,不断提高分布式能源在整个能源系统中的比重,其中欧盟国家平均比重已达到10%左右、美国约为4.1%、日本约为13.4%。

(二)主要国家分布式能源发展分析

1、美国分布式能源发展分析

分布式能源系统的发展最早起源于美国,起初的目的是通过用户端的发电装置,保障电力安全,利用应急发电机并网供电,以保持电

1 网安全的多元化。1978年美国开始提倡发展小型热电联产,提高能源利用效率。1999年,美国提出大力推广应用分布式能源系统,并计划到2020年达到50%以上的新建商业设施和大学设施采用分布式供能系统,同时15%的现有建筑改用冷热电三联供。目前美国已经有6000多座分布式能源站,仅大学校园就有200多个采用分布式能源站供能,大多数以天然气为燃料,其中30所冷热电厂装机容量超过10MW,生产的电力不仅满足学校使用,还将剩余电力送入电网。2001年,美国政府颁布了IEEE_P1547/D08“关于分布式电源与电力系统互联的标准草案”,并通过了有关的法令让分布式发电系统并网运行,并在2001年7月召开的第107届国会众议院会议上,提议给予热电联产系统优惠政策。根据EIA《美国2011能源展望》指出,2011到2035年,美国将在分布式能源和建筑节能方面新增110亿美元的投资,预计2010年~2020年间将增加9500万kW分布式能源发电项目,届时将分布式能源的比重提高到28%左右。

2、欧洲分布式能源发展分析

在欧盟,德国、荷兰等国的分布式能源系统发展水平均已居世界领先水平,各国政府都在免税、补贴以及电力发展指南方面开展研究,纷纷出台刺激热电联产热负荷增长的措施,积极支持和鼓励分布式能源的发展。同时,欧盟要求各成员国在电网系统和税率上支持分布式能源,尽可能为高效小型分布式机组并网提供方便,并批准了强制购买热电联供和可再生能源发电的政策。

欧盟分布式能源的发展以天然气为主要燃料,但与可再生能源发

2 展紧密结合,如德国、意大利对光伏装机进行大规模的财政补贴,利用安装在屋顶的太阳能光伏发电系统,实现零排放。法国对热电联产投资给予15%的政策补贴。英国同样也通过能源效率最佳方案计划来促进分布式能源系统的发展,目前包括英国女王的白金汉宫和首相的唐宁街10号官邸都采用了燃气轮机分布式能源站。

3、日本分布式能源发展分析

在日本,分布式能源系统已发展成为一项重要的公益事业,由于缺乏能源资源,政府高度重视提高能源的利用效率。目前日本国内均在大力发展分布式能源系统,微型燃气轮机、燃料电池、太阳能发电等技术发展较快。1986年日本通产省发布了《并网技术要求指导方针》,是分布式能源系统并网可以实现合法化,1995年日本更改了《电力法》,并进一步修改了《并网技术要求指导方针》,保障了分布式能源系统的多余能量可以送入电网,并要求供电公司对分布式能源系统提供电力保障,并规定了热电联产的上网电价高于火电上网电价。

4、丹麦分布式能源发展分析

丹麦是目前世界上分布式能源推广力度最大的国家,分布式能源在丹麦全国能源系统中的比重接近60%。由于大力推广分布式能源的发展,丹麦的废气排放量已经大大降低,近30年来,丹麦国民生产总值翻了一番,但能源消耗只增长了7%,污染排放下降13%,创造了“减排和经济繁荣并不矛盾”的“丹麦模式”。

在推广分布式能源发展方面,丹麦政府主要依赖法律和政策手段,出台《供热法》和《电力供应法》等法律法规,明确提出对分布

3 式能源给予鼓励和支持,制定分布式能源建设的补偿和优惠贷款政策。如供热小区中,对热电工程给予信贷优惠;对天然气热电站,给予30%的无息贷款和较为优惠的电价补贴。

(三)国际分布式能源发展经验分析

从上世纪70年代分布式能源从美国发展起步开始,经过40多年的大力推广,从目前的发展效果来看,分布式能源在节能减排上切切实实发挥了很大的作用,各国在分布式能源发展方面也积累了不少经验,反映了分布式能源在世界范围内大发展的历史趋势,是全球能源与环境可持续发展的要求,也是分布式能源自身特点所决定的。

1、构建法律政策体系、促进行业健康发展

总结各国发展经验,促进分布式能源的发展,首要问题是法律和法规,要从政策层面上明确鼓励、保护和支持措施,建立起确保分布式能源快速、健康发展的长效机制。如丹麦出台《供热法》和《电力供应法》,对分布式能源明确提出了予以鼓励和支持的政策。日本通过发布《并网技术要求指导方针》和修改《电力法》,使分布式能源可以合法并网,确保拥有分布式能源装置的业主,可以将多余的电能反卖给供电公司,并要求供电公司为分布式能源业主提供备用电力保障。在美国,2001年开始实施《关于分布式电源与电力系统互联的标准草案》,并通过了有关的法令让分布式发电系统并网运行和向电网售电,2005年美国颁布《能源法》,要求所有自治州的建筑物必须配备双向测量和能源管理系统,并出台各种税收和激励政策。

2、统筹能源长远规划、引领行业有序发展

4 构建分布式能源发展的长期规划,突破核心技术,建设典型示范项目,引领行业有序发展。美国能源部于2001年开始制定美国分布式能源发展的长远规划,计划到2015年,全国50%的新建商用、办公建筑采用燃气分布式能源,现有类似建筑的15%改用燃气分布式能源,到2020年建成世界上最洁净、最有效、最可靠的分布式电能生产和输送系统。日本能源贸易工业部2004年发布长期能源规划,强调分布式能源和微网系统的发展,规划到2030年前将分布式能源的比重提高到20%。

3、完善价格补偿机制、解决余电并网难题

天然气气价和并网接入是发展分布式能源的关键因素,国外发展经验显示,建立和完善合理的气价、电价机制,允许分布式系统上网、并网,实现系统内能源的供需平衡,对促进分布式能源发展有着重要意义。荷兰从1988年启动热电联产激励计划,通过优惠政策重点扶持小型热电机组的发展,并出台《电力法》,强制规定供电部门接受分布式能源电力上网,并对售电征收最低税率,目前荷兰40%以上的电力来自天然气冷热电三联供系统。德国将分布式能源开发纳入区域发展规划,工业、医院、住宅等在建筑设计中为能源设备预留空间,并考虑噪音等对天然气热电冷设备选址的影响,充分保障项目落地和获取许可审批。同时,大力发展智能电网,安装智能电表,引进双向计量方式,使电网与分布式能源系统有效对接。澳大利亚联邦科学与工业研究机构在纽卡斯尔建立能量中心(CNC),着力建设澳大利亚最先进的分布式能源系统研究、开发中心,包括分布式能源系统的标

5 准研究、技术展示、微型电网实验室、控制调度系统和电池储能系统等。日本在1995年更改了《电力法》,并进一步修改了《并网技术要求指导方针》,保障了分布式能源系统的多余能量可以送入电网,并要求供电公司对分布式能源系统提供电力保障,并规定了热电联产的上网电价高于火电上网电价。

4、突破核心技术研发、降低产业发展成本

在美国,由加州大学等机构牵头,针对分布式能源系统开展深入研究,主要开发能够就地生产、规模小、模块化设计的先进发电、储能技术,包括微型燃气轮机、内燃机、燃料电池和先进能量储存技术,进行新材料、电力电子、复合系统以及通讯调度、控制系统等方面技术的研发,从电压的稳定性、负荷流、电能质量、系统安全性、稳定性等方面研究分布式能源系统和储能设备对电网的影响,研究确定分布式能源系统的孤岛运行方案等。丹麦大力推进大型公司和研究机构合作,力求在需求回馈、消费方调控和能源储存等相关技术领域取得突破,实现经济增长和市场开发的双重效应。日本在重视分布式能源建设的同时,重点开展微型燃气轮机、燃料电池等技术研发,广泛推行各种先进的分布式发电产品,如各种用于发电的燃料电池等。

二、我国分布式能源发展现状分析

(一)国内对分布式能源的认识

2000年,国家四部委在《关于发展热电联产的规定》中正式提出:“鼓励使用清洁能源,鼓励发展热、电、冷联产技术和热、电、煤气联产,以提高热能综合利用效率”,并推出了一系列的鼓励政策,在

6 北京、上海、广东等地开展分布式能源的推广应用。

2004年,国家能源局在《关于分布式能源系统有关问题的报告》中,对我国发展分布式能源做出指示:“分布式能源是近年来兴起的利用小型设备向用户提供能源供应的新型能源利用方式。与传统的集中式能源系统相比,分布式能源接近负荷,不需要建设大电网进行远距离高压或超高压输电,可大大减少线损,节省输配电建设和投资费用;由于兼具发电、供热等多种能源服务功能,分布式能源可以有效地实现能源的梯级利用,达到更高的能源综合利用效率。分布式能源设备起停方便,负荷调节灵活,各系统相互独立,系统的可靠性和安全性较高;此外,分布式能源多采取天然气、可再生能源等清洁能源为燃料。较之传统的集中式能源系统更加环保。热电联产是目前典型的分布式能源利用方式,在发达国家已经得到广泛的推广利用”。

2011年,国家能源局在《关于发展天然气分布式能源的指导意见》(发改能源[2011]2196号)中,给出了天然气分布式能源的定义:天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。与传统集中式供能方式相比,天然气分布式能源具有能效高、清洁环保、安全性好、削峰填谷、经济效益好等优点。

和西方发达国家相比,我国对分布式能源的认识相对较晚,且以天然气分布式能源为主,而在欧美等国,基于可再生能源的分布式发电技术也是作为分布式能源一部分,如光伏发电技术、风能发电技术、

7 燃料电池发电技术、生物质能发电技术以及蓄能技术等。

(二)我国分布式能源发展现状

在政府和企业的大力支持下,近10年以来,国内分布式能源项目得到了大力推广,但由于起步较晚,总体上看和发达国家相比还有很大差距,仅在北京、上海、广东等地发展较快,以天然气分布式能源形式为主。

1、区域式分布式能源发展现状

2009年,广州大学城分布式能源站正式投产,成为国内首个区域式的分布式能源项目,开启了中国发展和利用分布式能源的时代。项目主要为广州大学城提供电能和热能,采用2×78MW燃气轮机其中热采取直供方式,但由于电网公司前期已建成岛内配电网,电网公司援引电力法限制分布式能源站直供电,只能通过电网向大学城供电。

2010年以来,在广州大学城项目的示范和引导下,全国各地又有十余个区域式分布式能源项目在前期论证和审批中,均是依托于当地工业园区或商贸物流区,利用天然气发电,同时利用烟气余热为区域内用户供冷或供热,如广西南宁华南城分布式能源站、江西华电九江分布式能源项目、上海莘庄工业园分布式能源项目等。

2、楼宇式分布式能源发展现状

楼宇式分布式能源主要针对单一的楼宇型用户,规模相对较小、系统比较简单,用户的负荷随季节和工作生活规律而变化,供能面积一般在几十万平米以内,包括办公楼、商场、酒店、医院、学校、居

8 民楼等用户都可以建设。如上海浦东机场能源中心作为浦东机场最为关键供冷供热主站,采用一台4000 kW 的燃气轮机发电,以天然气为主要燃料,集成燃气轮机热电联产系统,于1999年底投入运行。在北京,2003年市燃气集团监控中心建成燃气内燃机三联产系统,采用1台480kW和1台725kW的燃气内燃机,为32 000m2大楼建筑提供电、热和空调需求,成为北京市第一个利用天然气热电冷三联产的示范工程。2009年,杭州七堡天然气三联供项目投产,采用4台65kW燃气轮机,为杭州燃气公司9000m2办公楼提供冷热电负荷。

3、可再生能源分布式发电发展现状

在国家对可再生能源发展的大力支持下,近年来,我国风力发电和太阳能发电发展非常迅速,装机容量都已排在世界前列,但我国可再生资源具有能量密度底、分布不均衡以及远离消费中心的特点,目前主要还是采取集中规模化的发展思路,建设大规模发电站,配置远距离输送线路,这与分布式发电的概念还相距较远。统计资料显示,截止2011年底,我国风电装机容量已经超过6000万kW,光伏发电装机容量累计达到3GW,但其中作为“金太阳”工程的实施成果,仅有110万kW的太阳能光伏发电容量是在用户侧建设利用。

(三)对我国发展分布式能源发展分析

1、为推动分布式能源发展,国家已经出台了多项积极政策,但在有关天然气价补贴、并网接入、投资补贴等方面优惠目前还主要停留在方向上,且分散在《节约能源法》、《可再生能源法》等法规的相关章节内,缺乏具可操作性的实施细则、技术标准和配套措施,需要

9 进一步明确和落实相关法律、法规及政策细节。

2、各方面对分布式能源的宣传还不够,从政府到居民各层次对分布式能源的认识不足,多年来形成的“大的必然就是好的”电力发展理念一时难以转变。分布式能源的发展是以分散在用户端的形式存在,是基于先进的节能工艺、控制技术、环保理念和人性化设计基础上的新技术,以传统的小机组或小火电的观点来看待分布式能源系统,都会大大阻碍分布式能源技术的推广。

3、由于发展起步较晚,而分布式能源技术涉及的专业面比较广,目前我国分布式能源相关的技术标准还是接近空白,甚至对分布式能源的基本概念和术语都还没有统一的标准,技术标准体系和建设平台还有待完善。

4、目前,分布式能源并网接入在法律、政策、技术以及计量方面都还存在着诸多障碍,和国外发达国家相比还有一定的差距,不过随着《分布式发电管理办法》和《并网管理办法》的出台,相关问题会大大改善。此外,分布式能源站一般分布在城市中,对系统噪音、尾气以及热岛效应等排放的要求相对更加严格,在项目建设过程中需要在技术优化、环保设计以及宣传普及上做更多工作。

三、华电集团发展分布式能源的现状和规划

(一)华电集团分布式能源项目开发进展

作为国内首个向分布式能源领域进军的发电企业,中国华电集团公司早在2009年,就已经投资建成国内首个分布式能源项目—广州大学城分布式能源站。经过多年的运行,凭借着高效、节能的优势,

10 大学城能源站的运营取得了良好的社会效益,最大限度保证了大学城区域热、电用户需求,各项排放指标、氮氧化物、厂界平均电场强度、平均磁场强度等指标均远远低于国家排放标准,生活污水及工业污水基本做到零排放,各项性能参数均达到或接近设计水平,成为我国分布式能源发展的里程碑式起点,项目因此荣获“中国分布式能源十年标志性项目”。

截止目前,华电集团正在建设华电厦门集美分布式能源站等多个工程项目,并在郑州、上海、江西九江、北京丰台、广西南宁、天津北辰、河北迁安等地开展分布式能源项目的前期工作,与多处地方政府签订了分布式能源项目开发协议。预计到2015年,华电集团的分布式能源项目总装机容量将达到650万kW,到2020年装机规模将超过1000万kW。

产业化方面,2011年8月,由华电集团控股,在上海和GE公司合资成立了华电通用轻型燃机设备有限公司,主要生产航改型燃气轮机和开展部分部件生产的核心技术转移工作,为提高分布式能源系统核心技术的国产化提供了良好的平台。

在国内分布式能源行业领域,目前华电集团已经走在发展的前列,天然气分布式能源和可再生能源发电系统建设方面积累了一定的工程实践经验,未来随着国家支持分布式能源发展政策的进一步出台,华电集团还将取得更大的辉煌。

(二)华电集团分布式能源技术研究进展

1、依托实际工程开展技术优化和应用

11 2009年,依托广州大学城项目,华电集团完成了《分布式供能系统集成技术研究与应用》科技攻关项目的研发,取得了显著的经济效益:余热锅炉低压蒸汽进入补汽式汽轮机的使用,在不增加燃料消耗的前提下可额外增加上网电量约为3250万千瓦时,每年将为业主增加约2500多万元的纯收入;余热锅炉尾部受热面的改进,每小时可以额外得到290t/h的生活热水,每年将为业主增加600万元左右的收入;热水型溴化锂制冷机的使用,与电空调相比,每年可以节省30多万元的电费开支。全年综合效益增收3000多万元。

2、积极承担国家级科研项目

目前,华电集团在国内百kW和MW级地面燃气轮机总体性能设计,压气机、燃烧室、涡轮、回热器等关键部件的设计与研制,分布式供能系统集成与设计优化分析,以及典型工程示范等方面开展了许多工作。包括:主持承担国家973计划项目“多能源互补的分布式供能系统基础研究”,承担和参与“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)立项支持的全部4个MW级分布式供能的示范工程研究课题,承担国家863重点项目“单转子双轴1MW 级燃气轮机研制及其在冷热电联供系统中的应用示范”、“1MW级微型燃气轮机及其供能系统研制”、“百千瓦级微型燃气轮机研制”等燃气轮机等关键设备研发工作,开展分布式联供示范系统的系统优化集成和示范系统研发工作。

3、构建国家级技术研发(实验)平台

为响应国家发展战略,构建国家能源科技创新体系,满足能源行

12 业发展和技术进步的要求,推动分布式能源技术研究和推广应用,2011年,华电集团和中国科学院工程热物理研究所共同申请,承建“国家能源分布式能源技术研发(实验)中心”。2011年6月,完成研发中心的申请工作,并已通过国家能源局对研发(实验)中心建设方案和技术方案的评审。2011年9月,国家能源局批复设立国家能源分布式能源技术研发中心(《国能科技【2011】328号国家能源局关于设立第三批国家能源研发中心(重点实验室)的通知》),依托中国华电集团公司和中科院工程热物理所共同建设。

目前,研发(实验)中心已经完成组织机构建设,下设了标准及规划、燃气动力技术、生物质能动力技术、太阳能风能技术、动力余热利用技术、蓄能及控制技术、电网接入技术、系统集成及设计、建筑节能及空调、测试技术等10个研究室,将在加强国际交流与合作,构建分布式能源系统测试、应用研究平台,承担国际科研合作项目,打造国内分布式能源高层次人才培养基地等方面开展工作。

(三)华电集团分布式能源发展战略规划

1、做好分布式能源开发战略布局

作为国内分布式能源领域的先行者,华电集团陆续在全国沿海发达地区和天然气主干管网经过的中心城市布局,目前已在天津、河北、山东、江苏、浙江、上海、广东、广西、湖北、湖南、江西和陕西等省市区的中心城市启动了一批分布式能源项目前期工作,其中江西九江城东港区、天津北辰、南宁华南城、河北迁安、西安火车北站、上海莘庄等六个分布式能源项目已经通过核准,其中九江城东港区和南

13 宁华南城两个项目已经江西省发改委和广西发改委分别上报国家能源局,申请列入国家分布式能源示范项目。

此外,在可再生能源开发利用方面,华电集团积极响应国家号召,大力发展风能、太阳能、生物质能和小水电等可再生能源发电项目,目前在安徽、山东、湖北、湖南、宁夏、青海等地区开展可再生能源发电项目前期工作。

2、重视分布式能源技术研发和成果转化

华电集团将勇担重任,努力建设好国家能源分布式能源研发(实验)中心,着力打造国内一流、国际先进的分布式能源技术科研创新和交流合作平台,将加快现有科研力量整合和人才培养,引进和利用好高端技术人才,与中科院、浙江大学等国内一流科研院所合作提高科技研发能力,通过与GE、西门子等国际一流企业合作提高技术成果转化效率,确保华电集团的分布式能源开发稳步发展、创新发展。

3、合理制定分布式能源项目开发中长期规划

为了进一步规范华电集团分布式能源建设管理,保证投资科学合理和风险可控在控,华电集团将公司分布式能源开发事业进行了细分和规划,形成三步走的战略规划,以最大限度地促进华电集团分布式能源事业的高效、稳定、可持续发展。

1)典型示范阶段

于近期启动一批分布式能源项目,选择在地域、用户、并网接入等方面有代表性的项目作为典型示范工程,用2~3年的时间,积累和完善典型示范工程在投资建设、工程设计、施工管理以及运行维护

14 等方面的经验,解决国内典型分布式能源系统集成、测试技术研究和应用,完成相关标准体系建设和标准制定。

2)推广应用阶段

总结典型示范工程建设经验和技术成果,全面推广发展分布式能源,基本解决部分分布式能源系统核心装备的国产化,装机规模力争在2015年达到650万千瓦。

3)大规模开发建设阶段

到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到1000万千瓦以上,初步形成自主制造的产业。华电集团将继续秉持励精图治、锐意进取、开拓创新的精神,与国内同行一道携手并进,为繁荣我国分布式能源发展、促进我国能源结构调整的顺利实施和保证国家节能减排战略实现贡献力量。

四、对发展我国分布式能源的思考和政策建议

(一)科学决策、完善法律法规

1、加大宣传力度、提高公众认知

目前,国内对分布式能源方面的了解,无论是公众用户还是决策者都还需要进一步加深。国家需要加大宣传力度,尽快确定和统一分布式能源的定义,普及分布式能源系统在能源效率、可再生能源利用、装机规模、分散接入、节能减排、科学环保等方面的优势,为分布式能源的大发展打好群众基础。

2、完善法律法规建设

国外经验告诉我们,新兴行业的发展需要法律来保驾护航,只有

15 从国家法律、法规层面落实相关政策,才能真正确保分布式能源快速、健康和持续发展。随着国内各方面对发展分布式能源需求的不断增长,迫切需要在目前现有法律、法规和政策基础上,形成集中统一的、更具可操作性的实施细则和配套措施,在财税、金融等方面专门出台相关的扶持政策,在电价补贴、接入系统投资、节能奖励等方面给予优惠政策,将促进产业发展、制定合理价格机制、解决发展瓶颈的利好政策落实到实处和细节。

3、改善分布式能源并网管理

分布式能源是分散在用户端的供能系统,和传统集中式发电形式相比,分布式能源具有分散接入、规模小、独立灵活、因地制宜、按需供应的特点,是对传统能源利用形式的一次彻底革命,同样也会触动各方利益,特别是并网接入问题。分布式能源要发展,必须积极推进电力体制改革,改善并网接入管理,进一步明确电网企业在分布式能源系统发展上的责任和义务,确立全额购电的基本原则和合理的可持续发展的标竿电价,鼓励电网企业支持分布式能源的发展,为分布式能源大规模商业化发展创造条件。

(二)加快行业标准建设,通过科技创新促发展

1、构建行业标准体系,加快制定分布式能源技术标准 标准是对行业长期研发成果和实践经验的归纳,是产品和技术合格的判定依据,同时也能作为宏观调控的技术手段。构建分布式能源行业的标准体系和编制技术标准,是保证分布式能源产业健康、有序发展的关键所在。

2、重视基础技术创新,加快分布式能源关键技术国产化 分布式能源技术在我国的发展还刚起步,关键技术如燃气轮机技术、太阳能和风能发电核心技术、高效蓄能技术等,严重依赖国外发达国家,严重阻碍国内分布式能源产业的发展。因此,国家应加大科研投入,组织各方技术力量,重点解决关键技术的自主研发和产业化,提高分布式能源系统运行效率,改进分布式能源项目设计技术,积累分布式能源系统运行管理经验,不仅关系到降低投资成本、提高投资者积极性以及增强分布式能源技术市场竞争力等问题,同时为大规模的技术推广应用奠定坚实基础。

(三)科学合理制定分布式能源产业发展规划

在我国,近年来风能和太阳能的开发都经历过风暴式的增长过程,其结果除了带动行业快速发展的同时,也导致了产能过剩、开发过度无序、行业内恶性竞争等后果。因此,发展分布式能源,应该汲取国内其他相关行业发展的经验教训,根据行业科技进步、标准体系完善程度、用户需求发展以及行业内实际生产投资能力,在适合我国实际国情的基础上,科学合理地制定短中长期发展规划。政府在制定城市能源消费结构、城市能源发展规划以及城市热电联产规划时,也应给予天然气冷热电联产能源系统以适当的发展空间,做好分布式能源规划工作。

在可再生能源分布式发电方面,目前我国已经出台了《可再生能源中长期发展规划》,应该将其纳入到国家可再生能源发展规划中进行统一考虑,重点对城镇、边远地区分散式接入的可再生能源发电系

17 统进行规划,作为现有可再生能源发展规划的有力补充。

五、对我国分布式能源科技创新发展的建议

为进一步贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,面向分布式能源发展的实际需求与科技前沿,发挥科技在产业发展过程中的支撑与引领作用,“十二五”期间,建议国家支持在标准规划、动力技术、余热利用以及蓄能技术等方向重点开展研究和创新工作,加快推进分布式能源核心技术自主产业化,推动我国分布式能源产业健康可持续发展。

(一)发展目标

在“十二五”期间,重点突破中小型燃气轮机、太阳能利用、风能利用、生物质能利用以及蓄能等分布式能源核心部件的关键技术开发,掌握具有国际领先水平的新工艺和新技术,形成我国完整的分布式能源核心技术研发、装备制造、工程建设和运行维护的技术成果转化服务体系;构建分布式能源技术国家标准体系和系统集成、检测平台;培育一批高水平的科技创新队伍,建设我国分布式能源技术的交流合作平台,全面提升我国分布式能源技术研发的国际竞争力,促进我国分布式能源装备制造和技术服务产业发展。

(二)重点方向和任务

1、政策与战略研究

研究分布式能源的国内外政策法规;研究适合我国国情的分布式能源发展战略;研究我国分布式能源的产业发展规划、立项管理、并

18 网管理、运营模式、电价机制以及优惠政策等。

2、核心技术研发 1)动力技术研究

研究高速小型燃气轮机、高速透平膨胀制冷机和发电机的轴系运行特点;研究小型燃气轮机的制造工艺;研究基于高速气体轴承-柔性转子结构轴系与压气机、涡轮及发电机的一体化设计技术;以高速柔性轴系一体化、耦合调频技术、非线性振动测试分析和故障诊断技术等为主要技术手段完成部件和子系统的结构集成研究等。

研究航改型燃气轮机的配套关键技术及装备工艺;研究航改型燃气轮机部分非核心部件的自主技术和国产化等。

研究分布式可再生能源发电技术;研究燃料电池发电技术;研究化石燃料与中低温太阳热能品位互补技术等。

2)余热利用技术研究

研究动力余热驱动的功冷并供循环技术;研究正逆循环耦合的机理,寻求适应低品位动力排烟余热大温度区间梯级利用、功冷并供的新方法;研究变工况下的分布式供能系统能量转换特性等。

3)蓄能技术研究

研究并揭示压缩空气蓄能、抽水蓄能、电容蓄电、化学蓄能等蓄能技术的特点;研究适合分布式能源系统的蓄电技术;研发新型高效蓄热技术;研究主动蓄热型分布式能源系统特点等。

4)系统集成控制技术研究

研究基于设备性能优化的分布式供能系统运行优化技术;研究基

19 于多能源形式匹配和负荷分析的系统集成技术;研究分布式能源控制技术等。

5)微网技术研究

研究分布式能源微网系统功率匹配和平衡控制技术;研究分布式能源微网系统电能质量控制和系统保护技术;研究分布式能源微网系统在并网和孤立状态下的安全稳定运行和无缝切换技术;研究基于可再生能源发电的微电网控制技术;研究分布式发电微网保护技术等。

3、成果转化与集成示范

加快分布式能源系统关键技术的自主研发和产业化,将具有创新性的技术成果在实际工程中推广应用,改进关键设备的生产制造工艺,降低分布式能源项目开发成本,积极推进分布式能源典型示范项目建设,在寒冷气候地区、冬冷夏热气候地区、湿热气候地区,分别选择典型用户,开展分布式供能系统方案设计和应用研究。

4、公共服务平台建设

建设国家级分布式能源公共数据库和信息服务中心,建设国家级的公共研发与试验测试平台,研究分布式能源系统集成和检测技术,建设分布式能源的国家实验室、工程技术中心、产业化基地,推动我国分布式能源自主创新能力建设,推动分布式能源技术进步,促进分布式能源发展。

1)建设公共数据库及信息服务平台

研究建立我国分布式能源政策、法规、技术、标准、专利等各个方面的公关数据库,建设分布式能源公共信息服务中心,推动数据和

20 信息等资源共享,为国家发展战略决策提供技术支持。

2)建设标准、检测与认证体系

研究建立国家级分布式能源标准化平台,构建和完善分布式能源标准体系,制定适合我国国情的分布式能源标准,研究和完善分布式能源设备及系统性能测试评价方法,统一规范认证模式,有效推进分布式能源系统检测、评估和认证工作。

3)建设国家级的科技创新平台

建设分布式能源的国家重点实验室、工程技术研究中心、产业联盟以及产业化基地等技术创新平台,加快推进前沿科技的自主研发和产业化,重视创新科技的工程应用和典型示范作用。

5、人才培养

依托分布式能源领域的重大科研项目、重点学科和科研基地以及国际学术交流与合作项目,加大分布式能源领域学科或学术带头人的培养力度,积极推进创新团队建设,培育一批专业技术过硬、自主创新能力强、具有国际竞争力和影响力的高水平研究团队;进一步完善高级专家培养与选拔的制度体系,培养造就一批中青年高级专家,提高风电自主研发与创新能力。

鼓励分布式能源相关企业聘用高层次科技人才,培养优秀科技人才,并给予政策支持;鼓励和引导科研院所和高等院校的科技人员进入市场创新创业;鼓励企业与高等院校和科研院所共同培养技术人才;鼓励企业多方式、多渠道培养不同层次研发与工程技术人才;支持企业吸引和招聘海外科学家和工程师。

21 制定和实施吸引分布式能源领域海外优秀人才回国工作和为国服务计划,重点吸引高层次人才和紧缺人才;加大对高层次留学人才回国的资助力度;加大高层次创新人才公开招聘力度;健全留学人才为国服务的政策措施;实施有吸引力的政策措施,吸引海外高层次优秀科技人才和团队来华工作。

6、国际交流与合作

结合我国分布式能源发展的需要,针对分布式能源关键动力技术、余热利用技术、系统集成技术等方向,和国外相关领域前沿科研院所进行交流和合作,提升我国分布式能源技术基础科学领域的研究能力。针对我国实际分布式能源项目的特点和技术难点,支持国内科研院所,围绕分布式能源系统关键技术,深入和拓展与国外组织、科研机构以及企业间的技术合作。

针对国内分布式能源领域的人才培养机制、公共技术服务平台建设、检测认证机构建设等方向,与国外发达国际展开合作与交流,借助欧美国家成功经验,提升我国分布式能源技术服务水平。

紧紧围绕国内需求、重点任务等相关要求,有针对性地积极参与国际研究课题,积极参与国际标准的研究与制定;鼓励在华创建分布式能源领域的国际或区域性科技组织;鼓励我国科学家和科研人员在国际组织及国际研究计划中任职或承担重要研究工作,提高我国科研创新水平和国际影响力。

(三)保障措施

1、以企业为主体,采用产学研合作模式,建设分布式能源技术

22 研发、成果转化、工程示范一体化的合作机制,突破分布式能源产业关键技术研究和应用。

2、强化国家宏观协调管理能力,提高科研项目管理水平,合理规划科研力量和资源配置,大力培养和引进高端技术人才,按进度落实“十二五”科技发展规划和目标。

3、加大分布式能源技术研发投入力度,正确引导地方政府、行业内、企业等各种社会资金投入,加强对基础研究、前沿科技研发、国际先进技术引进消化、重点学科建设、科研条件和技术服务体系构建方面的投入。

4、充分发挥国家高新技术产业开发区、国家级高新技术产业化基地的作用,加快成果产业化,推动创新型产业集群建设工程合理选择技术路径和产业路线,促进产业集群的形成和创新发展。

23

第16篇:我国天然气分布式能源发电上网电价政策汇总(上)

我国天然气分布式能源发电上网电价政策汇总(上)

2018-01-25 卡布卡让 来源 阅 346 转 11

国家发展改革委关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知 各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局:

为规范天然气发电上网电价管理,促进天然气发电产业健康、有序、适度发展、经商国家能源局,现就有关事项通知如下:

一、根据天然气发电在电力系统中的作用及投产时间,实行产别化的上网电价机制。

(一)对新投产天然气热电联产发电机组上网实行标杆电价政策。具体电价水平由省级价格主管部门综合考虑天然气发电成本、社会效益和用户承受能力确定。

(二)新投产天然气调峰发电机组上网电价,在参考天然气热电联产发电上网标杆电价基础上,适当考虑两者发电成本的合理差异确定。

(三)鼓励天然气分布式能源与电力用户直接签订交易合同,自主协商确定电量和价格。对新投产天然气分布式发电机组在企业自发自用或直接交易有余,并由电网企业收购的电量,其上网电价原则上参照当地新投产天然气热电联产发电上网电价执行。

(四)已投产天然气发发电上网电价要逐步向新投产同类天然气发电上网电价归并。

二、具备条件的地区天然气发电可以通过市场竞争或电力用户协商确定电价。

三、建立气、电价格联动机制。当天然气价格出现较大变化时,天然气发电上网电价应及时调整,但最高电价不得超过当地燃煤发电上网标杆电价或当地电网企业平均购电价格每千瓦时0.35元。有条件的地方要积极采取财政补贴、气价优惠等措施疏导天然气发电价格矛盾。

四、加强天然气热电联产和分布式能源建设管理。国家能源局派出机构和省级政府能源主管部门要加强天然气热电联产和分布式能源建设的监督管理,新建企业必须符合集中供热规划,同时要落实热负荷,防止以建设热电联产或分布式能源的名义建设纯发电的燃气电厂。

五、对天然气发电价格管理实行省级负责制。各地天然气发电上网电价具体管理办法由省级政府价格主管部门根据上述原则制定,报我委备案,并自2015年1月1日起执行。

国家发展和改革委 2014年12月31日

这是一个统领性的文件,一是明确把价格管理权放给各省,二是规定了天然气发电最高上网电价不得超过当地燃煤发电上网标杆电价0.35元,对于没有明确政策的地区可以利用。

北京市发展和改革委员会 关于疏导本市燃气电价矛盾的通知 (京发改〔2014〕118号) 各有关单位:

为促进能源结构调整,逐步改善大气污染状况,根据《国家发展改革委关于疏导京津沪燃气电价矛盾的通知》(发改价格[2014]112号),现就本市电价疏导有关事项通知如下:

一、本市天然气发电企业临时结算上网电价调整为每千瓦时0.65元。

二、本市电网企业销售电价平均每千瓦时提高4.64分钱。其中,居民用电价格不作调整,其他用电价格平均每千瓦时提高6分钱。同时,进一步优化销售电价结构,本市非居民用户(中小化肥生产及亦庄经济开发区用户除外)统一执行《北京市非居民峰谷分时销售电价表》,调整后的销售电价表详见附件。

三、以上价格调整自2014年1月20日起执行。

四、各电力企业要抓好政策落实,做好供电服务保障工作。特此通知。

北京市发展和改革委员会 2014年1月20日

天津市发展改革委

关于调整发电企业上网电价的通知 津发改价管〔2015〕309号

市电力公司、华北电网公司,各有关发电企业:

根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》(发改价格〔2015〕748号)规定,现就调整发电企业上网电价有关事项通知如下:

一、我市燃煤发电上网电价平均每千瓦时降低2.34分钱,调整后的燃煤发电标杆上网电价为每千瓦时0.3815元。

二、电网企业与可再生能源发电企业结算电价标准,按照调整后的燃煤发电标杆上网电价执行。

三、我市从华北电网购电价格平均每千瓦时降低1.31分钱。

四、燃气发电上网电价每千瓦时调整为0.73元。

五、对超低排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电机组,自验收合格之日起,上网电价每千瓦时加价1分钱。

六、以上电价调整自2015年4月20日起执行。

七、电网公司和各发电企业要严格执行国家规定的电价政策。各级价格主管部门要加强电价检查,依法查处价格违法行为,确保电价政策落实到位。 附件:天津市燃煤、燃气发电企业上网电价表

2015年4月18日 (此件主动公开)

天津在此文件之后陆续几次对燃煤上网电价进行调整,但未明确说明燃气发电上网电价。

河北省物价局

关于发电项目电价管理有关事项的通知

冀价管〔2017〕180号

各市(含定州、辛集市)发展改革委(物价局),国网河北省电力有限公司、冀北电力有限公司,各有关发电企业:

为深入推进价格管理“放管服”改革,改进电价管理方式,简政放权、优化服务、提高效率,现将我省发电项目电价管理有关事项通知如下:

一、国家发展改革委、省物价局已制定标杆上网电价政策的发电项目,省物价局不再发文明确具体发电项目上网电价。

二、发电项目上网电价及脱硫、脱硝、除尘和超低排放加价,由省级电网企业按照国家发展改革委、省物价局价格政策执行。纳入省能源局年度并网计划的光伏发电项目按照光伏发电标杆上网电价执行,未纳入的执行燃煤发电标杆上网电价。

三、上述发电项目上网电价、环保加价随国家发展改革委、省物价局价格政策调整相应调整。

四、省级电网企业要严格按照国家发展改革委、省物价局电价政策,认真做好发电项目电价执行工作,并于每年1月20日和7月20日前分别向省物价局报送截至上年度全年和本年度上半年所有发电项目电价执行情况,执行中遇到问题及时反馈。

五、各地价格主管部门要高度重视价格管理“放管服”改革,做好宣传解释工作,及时协调电价执行中出现的问题,并加强监督检查,依法查处价格违法行为。

六、此通知自2018年1月1日起执行。

河北省物价局

2017年12月14日 河北没有明确规定文件。

山东省物价局转发国家发展改革委

关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知 鲁价格一发〔2015〕39号

各市物价局,有关发电企业:

现将《国家发展改革委关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知》(发改价格〔2014〕3009号)转发给你们,请遵照执行。

凡在我省投资建设的天然气热电联产发电项目,上网电价最高每千瓦时在我省同期燃煤发电上网标杆电价基础上加价不超过0.35元。具体电价水平,待机组投产后综合考虑天然气发电成本、社会效益和用户承受能力核定。

山东省物价局 2015年6月2日

江苏省物价局关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知 苏价工〔2015〕323号

为规范我省天然气发电上网电价管理,促进天然气发电产业健康发展,根据《国家发展改革委关于规范天然气发电上网电价管理有关问题的通知》(发改价格〔2014〕3009号)精神,适应天然气价格市场化改革的方向,结合本省实际,现就我省天然气发电上网电价的有关问题明确如下:

一、结合天然气发电机组的特性,区分调峰、热电联产机组(含10MW以上天然气分布式能源),按照天然气发电平均先进成本、社会效益和承受能力、企业合理回报等原则确定上网电价。

二、根据我省天然气发电和天然气利用的实际情况,调峰机组、热电联产机组的平均核价利用小时数分别暂定为3500小时和5500小时。符合国家有关规定的分布式机组按实际确定。

三、为适应天然气价格市场化的改革方向,自2016年1月1日起,天然气发电上网电价采取与天然气门站价格联动的方式,具体联动公式如下:

天然气发电上网电价=固定部分 (天然气门站价格平均短管输费)×税收调整因素/发电气耗,其中:

(一)固定部分(含运行维护费用、发电利润及税金):调峰机组、热电联产机组分别为0.12元/千瓦时、0.10元/千瓦时;

(二)平均短管输费:0.04元/立方米;

(三)税收调整因素:1.035(天然气税率13%、电力税率17%);

(四)发电气耗:调峰机组、9F供热机组取5千瓦时/立方米,热电联产机组取4.7千瓦时/立方米。

四、对单机容量不超过10MW(含)的楼宇式分布式机组在热电联产上网电价基础上每千瓦时加0.20元(2015年按每千瓦时0.89元结算)。

五、天然气发电上网电价在销售电价中解决后,省电力公司应按照省级价格主管部门确定的上网电价,及时与相关天然气发电企业结算电费;电价空间不足时,优先解决分布式机组和2015年底前投产的机组,其他机组先按燃煤标杆上网电价进行结算,其余部分在国家发展改革委销售电价调整后,予以解决。

六、天然气发电的调试电价按照核定天然气发电上网电价(2015年按每千瓦时0.69元)的80%结算,自2015年4月1日起执行。

七、热电联产机组所在地价格主管部门应按照热电比合理分摊相应的成本,并取得合理利润的原则核定热电联产机组供热价格。对供热价格达不到合理成本的,有条件的地区地方政府应给予补贴或其他政策优惠。

八、考虑到2015年天然气价格变动较大、企业经营状况以及电价空间结余情况,调峰机组自2015年1月1日、热电联产机组自2015年4月1日起上网电价在原电价基础上每千瓦时提高0.026元。

九、我局将根据国家政策调整、省内天然气发电发展、政策实施效果等情况,对天然气发电上网电价政策实施动态管理。江苏省物价局 2015年11月26日

上海市

关于调整本市天然气发电上网电价的通知 沪价管〔2015〕14号

上海市电力公司、各有关天然气发电企业:

根据《国家发展改革委关于降低非居民天然气门站价格并进一步推进市场化改革的通知》(发改价格〔2015〕2688号)和上海市物价局《关于实施本市非居民用户天然气销售价格联动调整的通知》(沪价管〔2015〕11号),本市下调了非居民用户天然气销售价格,天然气发电上网电价相应联动调整,现就有关事项通知如下:

一、本市天然气调峰发电机组与天然气热电联产发电机组容量电价保持不变,电度电价调整为每千瓦时0.4856元。

二、本市天然气分布式发电机组临时结算单一制电价调整为每千瓦时0.726元。

三、以上电价调整自2015年12月1日起执行。

上海市物价局

2015年12月2日

上海的天然气分布式能源上网电价将于近期调整,让我们拭目以待。

浙江省物价局

关于调整天然气发电机组上网电价的通知

浙价资〔2016〕102号

各有关燃气发电企业,省电力公司:

根据《浙江省物价局关于降低企业用气价格的通知》(浙价资〔2016〕67号)规定,经研究并经省政府同意,决定调整天然气发电机组上网电价,现将有关事项通知如下:

一、天然气发电机组电量电价每千瓦时降低0.02元(含税,下同)。调整后,9F、6F机组电量电价为每千瓦时0.52元,9E、6B机组为每千瓦时0.58元;容量电价暂不作调整。各发电企业具体电价水平详见附件。

二、以上规定自2016年4月20日起执行。未涉及事项,仍按原规定执行。

浙江省物价局 2016年6月8日

浙江实行的是两部制电价

福建省物价局

关于我省LNG燃气电厂临时上网电价的通知

闽价商〔2017〕85号

国网福建省电力有限公司、中海福建燃气发电有限公司、福建晋江天然气发电有限公司、东亚电力(厦门)有限公司:

根据省政府有关批复精神,核定莆田、晋江、厦门3家LNG燃气电厂临时上网电价为0.5434元/千瓦时,从2017年1月1日起执行。2017年底将根据实际执行情况进行清算。 福建省物价局 2017年4月19日

第17篇:湘西州能源利用监测站工作汇报

湘西州能源利用监测站工作汇报

尊敬的各位领导、各位专家:

三年一次的能源利用计量认证复查考核工作,既是依法加强能源利用监测站建设和管理的重要举措,也是对我站近几年来建设与发展的集中检阅。在此我谨代表湘西州能源利用监测站向莅临考核的各项领导、各位考评组专家表示热烈的欢迎。

几年来,在省、州经委的正确领导下,我站得到了长足发展,这与各级党委、政府高度重视与支持是分不开的。特别是省经委环资处和省节能监察监测中心的各位领导和专家对我们十分关心。在资金方面给予了大力支持。在此我代表湘西州能源利用监测站向关心我站发展的各级领导表示衷心的感谢!下面,我就这次机构计量认证复查工作的有关情况向各位领导、各位专家作如下汇报,不妥之处请批评指证。

一、基本情况

我们湘西州能源利用监测站是1991年4月由湘西自治州编委正式下文[州编发(1991)20]成立的,与湘西计量测试检定所实行“两块牌子,一套人员”的事业单位。行政上归属湘西州质量技术监督局,业务上归属湘西州经委与省节能中心。依照有关规定承担全州的能源利用监测及为社会提供公正、科学的检测数据。

我站从事能源利用监测的专业技术人员共25名,其中工程师7名,占人员总数的28%,助理工程师10名,占人员总数的40%,技术员2名,占人员总数的8%。设备固定资产174万元,配备的设备能满足工作需要。内设机构有办公室、财务室、收发室、技术业务室、监测室、试验室面积共500平方米,在计量检定校准方面,已建立社会公用计量标准32项,可开展检定项目60项,检测项目5项,校准项目9项。二00八年十月,省质监局专家考评组一行6人,历时3天依据JTF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》对我所进行了复查考核,获得一次通过。

在能源利用方面,90年、99年、2006年先后多次通过了计量认证和计量认证复查。目前授权监测项目6项即工业锅炉节能监测、热力输送系统节能监测、三相异步电动经济运行、风机机组与管网节能监测、工业热处理电炉节能监测、工业炉窑保温技术。

二、认真部署、落实责任,迎接计量认真复查

继获法定计量技术机构复查考核通过后,我们立即把迎接能源利用监测站计量认证复查工作提上议事日程。在局分管领导直接指导下,采用迎接机构复查的模式,开始了我站计量 认证复查的准备工作。一是成立了由站长为组长的迎接计量认证复查工作领导小组,分别设立了综合组、软件组、硬件组,明确了各部门的责任。二是完成了《质量手册》的修订。《质量手册》是全站人员开展能源利用监测工作的行为规范,我们把修订过程作为全站人员共同学习的过程,全站召开各种会议,向每位成员征求修订意见,经过多次讨论、研究、修改最终定稿。并以此为基础,进行了体系文件的试运行。三是选派人员赴常德站参观学习取经。四是组织预审。对预审中发现的问题及时整改,并由站长负责督查整改到位。五是在资金十分紧张的情况下,今年自筹资金3万余元添置了超声波流量计、数字压力风速仪等设备,更换了一些已损坏的旧设备,保证了监测质量。

三、近几年来主要变化

自2006年我站通过计量认证复查以来,我站发生了一些显著变化,主要在如下几个方面:

(一) 工作环境得到较大改善

近几年内,我站的各监测室都安装了空调,添置了保管文件、证书及文件柜。购买了保存标准物质专用电冰箱以及用于监测试验室及现场的温湿度计确保了检定监测数据的准确可靠和监测设备的正常工作。

(二)内部管理逐步走向规范化。

2007年以来,我们站自筹资金2.5万余元,添置了7台电脑建立各项管理制度,从工作纪

律到奖惩措施,从原始记录的管理到检测、监测数据的出具都逐步得到规范。

(三) 能源监测人员的业务知识大大增强

我们每年都先派能源监测人员参加各种学习培训班。凡是省经委和省节能中心举办的业务培训活动我站从未缺席。站里还经常举行能源监测设备使用应知应会考试。

(四) 检定收入稳中有升,为开展能源监测工作提供了较好的物质基础。检定收入每

年都有提高。2006年160万元、2007年176万元、2008年200万元。这些都

为我站开展能源监测提供了资金保障。

能源问题是目前乃至全球共同关注的热点问题,因此节能在国民经济发展中的战略地位极为重要。“十一五”规划纲要正将节能降耗工作升为基本国策。州质监局领导十分重视,2006年就成立了以局长为组长,主管局长为副组长,各业务科室及各县市局技术机构领导为成员的节能领导小组,并组建了由我站为骨干的节能降耗服务小分队,深入企业开展能源监测工作和《节约能源法》与《通则》宣贯。我站先后为花垣三立集团等二十余家企业开展了能源监测活动,为企业提供了一些数据,找出了企业节能挖潜方向,不少企业依据我站提供的数据,开展技术改造,加强内部管理都取得了显著节能效果,去年受节能中心的委托我站对花垣三立集团、泸溪金旭公司进行了能源审计,通过能源审计对两家企业节能效果给予了确认,使得这两家企业获得了国家节能奖励资金近900万元。今年受州经委委托,我站还将对州另外13户重点耗能企业进行能源审计。 我站地处湖南西部,属老少边穷地区,基础差、底子薄,与先进地区比起来,还十分落后。我们将以此次计量认证复查为契机,发扬成绩,改进不足,切实抓好我站机构建设和队伍建设,使湘西州能源监测工作在上一个新台阶,

湘西州能源利用监测站

2009年5月

第18篇:中国分布式能源发展与技术合作论坛,近日在沪举行

2014年中国分布式能源发展与技术合作论坛,近日在沪举行

2014年6月25-26日,2014中国(上海)分布式能源发展与技术合作论坛在上海斯波特大酒店隆重召开,本次论坛由上海产业技术研究院、上海市节能工程技术协会主办,上海新能源科技成果转化与产业促进中心、上海市能源研究所、上海创新节能技术促进中心、上海市电子电器技术协会承办,以分布式能源曙光在中国为主题,从政策与市场、技术与应用、锅炉节能改造、交流与合作四个方向进行了热烈而深入的研讨。

政府各相关部门和企业、园区、业主单位;分布式能源相关技术和设备制造企业;分布式能源勘察设计、承包和工程施工单位及各类新能源企业和高校科研院所专家等共近260人共聚一堂,以本次论坛为契机探索建立一个分布式能源技术创新和产业对接的上海分布式能源产业技术创新战略联盟,共同推动分布式能源产业各方资源的交流与合作。

在本次分布式能源发展与技术论坛的交流和探讨中各界与会人员都获得了很多的收获,会议也取得了圆满成功,得到了领导及各与会人员的高度赞扬,是一次分布式产业各方精英齐聚的盛会。上海市节能工程技术协会将结合上海节能信息网的节能科技创新及资源对接的服务平台,为分布式能源在上海的技术创新、产业对接提供更好的资源及服务,共同推进分布式能源产业各方的交流与合作,促进新技术、新思路、新模式在产业中应用。

第19篇:发改委颁布《分布式发电管理暂行办法》【发改能源1381号】0718

发改委颁布《分布式发电管理暂行办法》

国家发展改革委关于印发《分布式发电管理暂行办法》的通知

发改能源[2013]1381号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局,华能、大唐、国电、华电、中电投集团公司,国家电网[微博]公司、南方电网公司,中广核、中节能集团公司,国家开发投资公司,中石油、中石化集团公司,中海油总公司,神华、中煤集团公司、中联煤层气公司:

为推动分布式发电应用,促进节能减排和可再生能源发展,我委组织制定了《分布式发电管理暂行办法》。现印发你们,请按照执行。

国家发展改革委

2013年7月18日

附件

分布式发电管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进分布式发电发展,加快可再生能源开发利用,提高能源效率,保护生态环境,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》等规定,制定本办法。

第二条 本办法所指分布式发电,是指在用户所在场地或附近建设安装、运行方式以用户端自发自用为主、多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的发电设施或有电力输出的能量综合梯级利用多联供设施。

第三条 本办法适用于以下分布式发电方式:

(一)总装机容量5 万千瓦及以下的小水电站;

(二)以各个电压等级接入配电网的风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等新能源发电;

(三)除煤炭直接燃烧以外的各种废弃物发电,多种能源互补发电,余热余压余气发电、煤矿瓦斯发电等资源综合利用发电;

(四)总装机容量5 万千瓦及以下的煤层气发电

(五)综合能源利用效率高于 70% 且电力就地消纳的天然气热电冷联供等。

第四条 分布式发电应遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地可再生能源和综合利用资源,替代和减少化石能源消费。

第五条 分布式发电在投资、设计、建设、运营等各个环节均依法实行开放、公平的市场竞争机制。分布式发电项目应符合有关管理要求,保证工程质量和生产安全。

第六条 国务院能源主管部门会同有关部门制定全国分布式发电产业政策,发布技术标准和工程规范,指导和监督各地区分布式发电的发展规划、建设和运行的管理工作。

第二章 资源评价和综合规划

第七条 发展分布式发电的领域包括:

(一)各类企业、工业园区、经济开发区等;

(二)政府机关和事业单位的建筑物或设施;

(三)文化、体育、医疗、教育、交通枢纽等公共建筑物或设施;

(四)商场、宾馆、写字楼等商业建筑物或设施;

(五)城市居民小区、住宅楼及独立的住宅建筑物;

(六)农村地区村庄和乡镇;

(七)偏远农牧区和海岛;

(八)适合分布式发电的其他领域。

第八条 目前适用于分布式发电的技术包括:

(一)小水电发供用一体化技术;

(二)与建筑物结合的用户侧光伏发电技术;

(三)分散布局建设的并网型风电、太阳能发电技术;

(四)小型风光储等多能互补发电技术;

(五)工业余热余压余气发电及多联供技术;

(六)以农林剩余物、畜禽养殖废弃物、有机废水和生活垃圾等为原料的气化、直燃和沼气发电及多联供技术;

(七)地热能、海洋能发电及多联供技术;

(八)天然气多联供技术、煤层气(煤矿瓦斯)发电技术;

(九)其他分布式发电技术。

第九条 省级能源主管部门会同有关部门,对可用于分布式发电的资源进行调查评价,为分布式发电规划编制和项目建设提供科学依据。

第十条 省级能源主管部门会同有关部门,根据各种可用于分布式发电的资源情况和当地用能需求,编制本省、自治区、直辖市分布式发电综合规划,明确分布式发电各重点领域的发展目标、建设规模和总体布局等,报国务院能源主管部门备案。

第十一条 分布式发电综合规划应与经济社会发展总体规划、城市规划、天然气管网规划、配电网建设规划和无电地区电力建设规划等相衔接。

第三章 项目建设和管理

第十二条 鼓励企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目,豁免分布式发电项目发电业务许可。

第十三条 各省级投资主管部门和能源主管部门组织实施本地区分布式发电建设。依据简化程序、提高效率的原则,实行分级管理。

第十四条 国务院能源主管部门组织分布式发电示范项目建设,推动分布式发电发展和管理方式创新,促进技术进步和产业化。

第四章 电网接入

第十五条 国务院能源主管部门会同有关方面制定分布式发电接入配电网的技术标准、工程规范和相关管理办法。

第十六条 电网企业负责分布式发电外部接网设施以及由接入引起公共电网改造部分的投资建设,并为分布式发电提供便捷、及时、高效的接入电网服务,与投资经营分布式发电设施的项目单位(或个体经营者、家庭用户)签订并网协议和购售电合同。

第十七条 电网企业应制定分布式发电并网工作流程,以城市或县为单位设立并公布接受分布式发电投资人申报的地点及联系方式,提高服务效率,保证无障碍接入。

对于以35 千伏及以下电压等级接入配电网的分布式发电,电网企业应按专门设置的简化流程办理并网申请,并提供咨询、调试和并网验收等服务。

对于小水电站和以35 千伏以上电压等级接入配电网的分布式发电,电网企业应根据其接入方式、电量使用范围,本着简便和及时高效的原则做好并网管理,提供相关服务。

第十八条 鼓励结合分布式发电应用建设智能电网和微电网,提高分布式能源的利用效率和安全稳定运行水平。

第十九条 国务院能源主管部门派出机构负责建立分布式发电监管和并网争议解决机制,切实保障各方权益。

第五章 运行管理

第二十条 分布式发电有关并网协议、购售电合同的执行及多余上网电量的收购、调剂等事项,由国务院能源主管部门派出机构会同省级能源主管部门协调,或委托下级部门协调。

分布式发电如涉及供电营业范围调整,由国务院能源主管部门派出机构会同省级能源主管部门根据相关法律法规予以明确。

第二十一条 分布式发电以自发自用为主,多余电量上网,电网调剂余缺。采用双向计量电量结算或净电量结算的方式,并可考虑峰谷电价因素。结算周期在合同中商定,原则上按月结算。电网企业应保证分布式发电多余电量的优先上网和全额收购。

第二十二条 国务院能源主管部门派出机构会同省级能源主管部门组织建立分布式发电的监测、统计、信息交换和信息公开等体系,可委托电网企业承担有关信息统计工作,分布式发电项目单位(或个体经营者、家庭用户)应配合提供有关信息。

第二十三条 分布式发电投资方要建立健全运行管理规章制度。包括个人和家庭用户在内的所有投资方,均有义务在电网企业的指导下配合或参与运行维护,保障项目安全可靠运行。

第二十四条 分布式发电设施并网接入点应安装电能计量装置,满足上网电量的结算需要。电网企业负责对电能计量进行管理。 分布式发电在运行过程中应保存完整的能量输出和燃料消耗计量数据。第二十五条 拥有分布式发电设施的项目单位、个人及家庭用户应接受能源主管部门及相关部门的监督检查,如实提供包括原始数据在内的运行记录。

第二十六条 分布式发电应满足有关发电、供电质量要求,运行管理应满足有关技术、管理规定和规程规范要求。

电网及电力运行管理机构应优先保障分布式发电正常运行。具备条件的分布式发电在紧急情况下应接受并服从电力运行管理机构的应急调度。

第六章 政策保障及措施

第二十七条 根据有关法律法规及政策规定,对符合条件的分布式发电给予建设资金补贴或单位发电量补贴。建设资金补贴方式仅限于电力普遍服务范围。享受建设资金补贴的,不再给予单位发电量补贴。享受补贴的分布式发电包括:风力发电、太阳能发电、生物质发电、地热发电、海洋能发电等新能源发电。其他分布式发电的补贴政策按相关规定执行。

第二十八条 对农村、牧区、偏远地区和海岛的分布式发电,以及分布式发电的科学技术研究、标准制定和示范工程,国家给予资金支持。

第二十九条 加强科学技术普及和舆论宣传工作,营造有利于加快发展分布式发电的社会氛围。

第七章 附 则

第三十条 各省级能源主管部门会同国务院能源主管部门派出机构及价格、财政等主管部门,根据本办法制定分布式发电管理实施细则。

第三十一条 本办法自发布之日起施行。

消息来源于中国电气之家交易网。

第20篇:广西华电南宁华南城分布式能源项目第二批辅机

广西华电南宁华南城分布式能源项目第二批辅机 招标编号: 开标时间: 所属行业:能源化工 标讯类别: 国内招标

资源来源: 其它

所属地区:广西 广西华电南宁华南城分布式能源项目

第二批辅机招标公告及资格预审公告

受华电南宁新能源有限公司的委托,对广西华电南宁华南城分布式能源项目的辅机设备进行国内公开招标,现公告如

下:

一、项目法人:华电南宁新能源有限公司

二、招标人:华电南宁新能源有限公司

三、招标代理联系人:周涛。电话:13241120159

四、招标内容:

序号

专业

标段名称

招标编号

招标内容

1 电气

10kV共箱封闭母线

CHDT339/11-SB-0301 一套(10kV,4200A,100米;10kV,2000A,20米;10kV,1000A,200米,连接结构38套)

2 10kV高压开关柜、发电机出口断路器柜

CHDT339/11-SB-0302 10kV的81面,其中发电机出口真空断路器柜2台

3 UPS设备 CHDT339/11-SB-0303 一套(2X80kVA)

4 机组直流系统

CHDT339/11-SB-0304 两套(共设置2套340A高频开关电源装置,二套监控单元,直流主屏2面,直流馈线屏4面,分电屏5面)

5 干式空心限流电抗器

CHDT339/11-SB-0305 6台(10kV,2000A,Xk=8.5%)

6 网络计算机监控系统(NCS)

CHDT339/11-SB-0306 1套(交流电流:5/1A ,交流电压(PT二次):100V 频率:50Hz 直流电压输入:220V,网络计算机监控自带UPS)

7 化学

净水站水处理设备

CHDT339/11-SB-0307 一套(一体化净水过滤装置2X100m3/h,重力式一体化净水反应沉淀装置4X100m3/h)

8 机务

天然气调压站

CHDT339/11-SB-0308 天然气调压站系统的设计、设备的选型考虑本期2(两)台美国GE公司生产LM6000PD+SPRINT轻型燃气轮机运行的用气需求,

配置四条调压支路。设计流量按大于12000m3/h。燃机稳定流量压力4.6MPa,交付点的压力:5.0MPa。

9 循环水泵

CHDT339/11-SB-0309 流量2400t/h,18mH2O,5台

10 主机机力通风冷却塔

CHDT339/11-SB-0310 单塔设计冷却水量Q=2820m3/h,Δt=8.38℃,塔出水温度t2≤26.9℃。共4台

11 蒸汽旁路

CHDT339/11-SB-0311 入口4.9MPa(g),440℃,,流量42t/h,2个

入口0.6MPa(g),207℃,,流量14t/h,2个

12 热控

DCS CHDT339/11-SB-0312 一套

13 闭路电视监视系统

CHDT339/11-SB-0313 一套

五、工程概况:

1、工程规模:

3×47.3MW燃气机组+3×13.1MW蒸汽机组;

2、资金来源:由项目资本金和项目融资两部分构成;

六、合格投标人应具备的资质条件:

资格预审文件须如实填写(格式见附件),资格预审文件中提供的相关资料,应能证明投标人具有以下能力、资质及业绩

,否则将不能通过资格预审。

⑴投标人必须是按照中华人民共和国有关法律设立设立,具有独立法人地位的企业(公司),公司注册时间不少于3年。

⑵设备生产商应具有生产所需的厂房、设备,加工生产、试验能力及试验装备,并有生产许可证或相关的认证、强制认 证,获得权威机构颁发的ISO9001系列质量体系认证并按其对设计、制造、包装的各阶段采取了质量保证和质量控制措施,

确保设计、制造和包装的质量,能按合同规定的进度要求全面完成被授予的合同。

⑶设备生产商必须具有设计、制造配套同等级及以上同类型设备的经验(附有说明或证明文件)。设备生产商在专业技

术、加工制造、质量控制、经营管理等方面具有相应的资格和能力。设备生产商宜为国家电力行业等有关部门和机构认定

的具有设计、制造同等级设备出力能力的辅机设备制造厂商。

⑷设备生产商若为国内生产企业,应以本企业名义参加投标,不接受任何形式的代理商投标;投标人如果是中外合资(

合作)企业或进口设备代理商且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能、质量保证的书面文件(复印件)并提

供代理授权证书及相关证明文件。

⑸投标人所投产品必须是最先进、可靠的成熟产品,不接受试验或试制性产品,产品能满足或优于招标规范书的要求。

⑹投标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年必须连续盈利且没有被处于责令停业或破产状态,资产未被重组、接

管和冻结。

⑺投标人有经会计师事务所审计的近三年(2008年~2010年)资产负债表、损益表、现金流量表,审计报告结论良好,

无偷税漏税记录。

⑻投标人在最近三年内没有骗取中标、严重违约,所供货设备未发生重大及以上质量安全责任事故,投标人不存在尚未

了结的重大诉讼案件。

⑼本次招标所有标段均不接受联合体投标。

⑽法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目同时投标。

⑾同一原装进口产品仅接受一家国内代理商的投标。

⑿通过资格审查或收到招标人向其发出的投标邀请书。

供应商资质及业绩要求

序号

专业

标段名称

资质、业绩要求

1 电气

10kV共箱封闭母线

1.投标人应具有10台套200MW以上发电机组共箱封闭母线业绩及3年以上封闭母线的设计、制造、安装、取证经验(附有

说明或证明文件)。

2.注册资本金金额:1500万元人民币及以上。

2 10kV高压开关柜

发电机出口断路器柜

1.不少于6台(套)300MW及以上火电机组运行业绩,且成功运行2年以上,本标段不接受任何形式的代理商投标

2.注册资金在5000万元以上。

3.具有电力产品相关入网许可。

3 UPS设备及直流系统

1.近5年不少于10台(套)同等规模及以上燃机项目或300MW及以上火电机组运行业绩,及5年以上UPS的设计、制造、安装

、取证经验。

2.注册资本金金额:1000万元人民币及以上。

3.有南方电网或华电集团内的使用业绩。

4 干式空心限流电抗器

1.近3年不少于4台(套)同等规模及以上燃机项目或4台(套)300MW及以上火电机组运行业绩。

2.注册资金在500万以上。

3.具有电力产品相关入网许可。

5 网络计算机监控系统NCS 1.近3年不少于4台(套)同等规模及以上燃机项目或4台(套)300MW及以上火电机组运行业绩。

2.有南方电网使用业绩。

3.注册资金在500万以上。

4.具有电力产品相关入网许可。

6 化学

净水站水处理设备

1、具有同等及以上处理能力,近5年内不少于3家电厂使用业绩

2、注册资金在2000万元以上。

7 机务

天然气调压站

1、具有相应设备生产许可证。

2、近5年内应用具有至少5项天然气调压站投运业绩。

3、注册资金在1000万元以上。

8 循环水泵

1、具有相应设备生产许可证。

2、近5年内应用具有至少5项同等规模燃机或5项300MW及以上火电厂投运业绩。

3、注册资本金不少于1500万元人民币

9 主机机力通风冷却塔

1、国内外知名品牌,近5年内有3家电厂或能源站成功投运业绩

2、注册资金在2000万元以上。

10 蒸汽旁路

1.近3年内要求至少有5个与招标设备材料规格型号相同的且供货数量相同或大于招标数量的供货合同。

2.投标人注册资金应不少于500万元

11 热控

DCS控制系统

1.近五年不少于5台(套)300MW及以上火电机组DCS运行业绩,且成功运行2年以上或近五年具有5套同等规模及以上燃气-

蒸汽联合循环机组分散控制系统(DCS)系统1年以上良好运行业绩。

2.注册资金在2000万元及以上。

12 闭路电视监视系统

1.近5年有10套及以上的火电厂闭路电视监控项目,并具有5年以上的国际、国内可靠运行业绩。

2.有南方电网或华电集团内的使用业绩。

3.注册资本金金额:200万元人民币。

七、招标公告发布时间:2012年4月12日--2012年4月16日。

八、报名要求

(一)、申请人报名时应在规定时间内同时分别向指定邮箱提交以下资格证明文件及资格预审申请书电子版:

1.单位基本情况和组织机构,包括说明公司自身、协作伙伴或如系联合体时联合体各方的公司章程、法律地位、注册地点

、主要营业地点、注册资金、成立年限、销售业绩情况(系在华电集团所属企业取得的业绩请特别标明)、资质证书、质

量保证体系等的原始文件的影印件(请尽量使用PDF格式文件);

2.经验和业绩的详细说明及联系方式,并提供合同证明;

3.技术管理人员情况和拟用于本项目的售后技术服务人员的资历、经验和岗位资质等情况的详细说明,及售后服务机构情

况、数量、分布等;

4.所供设备对国际、国内标准的符合情况说明;

5.过去三年由合法注册会计师出具并经审计和公证的财务报表和年财务状况的预测、开户行名称、信贷资信等,包括申请

人对采购人从其开户行获取相关证明材料的授权;

6.现阶段和过去五年由合同引起的诉讼和仲裁情况;

7.近五年内获得的荣誉奖项的证明材料;

8、提交资格预审申请书(见附表)。

9、证明报名单位符合合格投标人应具备的资质条件的相关资料。

(二)资格预审申请提交时间:2012年4月21日17:00以前。

(三)资格预审资格证明文件及资格预审申请书提交邮箱(请务必两个邮箱均提交):

zhaobiao1811@163.com

特别提示:

1、只接受电子文档,不接受传真和邮寄的书面资料,也不接受当面递交。

2、在邮件主题必须标明投标单位全称及要投的标段编号、标段名称,不要重复发送邮件,否则不予受理。

九、每套标书将收取一定的工本费,一经售出概不退还。

十、投标文件的提交

1、投标截止时间: 资格预审后另行通知

2、提交投标书的地点:资格预审后另行通知

3、开标时间:资格预审后另行通知

4、开标地点: 资格预审后另行通知

联系人: 周 涛

手 机: 13241120159 电 话: 010-63891720 传 真: 010-63891730

邮 箱: zhaobiao1811@163.com(业绩资质发到此邮箱)

地 址: 北京市海淀区阜石路59号

邮 编: 100049

报名方式: 报名前与上述联系人联系,获取报名表格,填写后加盖公章传真至010-63891730

分布式能源 工作汇报
《分布式能源 工作汇报.doc》
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