光伏电站的造价如何计算?
一般情况下,光伏行业内不会采用平方来计算光伏电站的诸多数据。一般是根据光伏电站的安装容量来计算的,根据安装容量可以确定每平方每小时所发电量。
以目前常用的单晶硅光伏板为例,100平的屋顶可以安装10-13KW左右,如果安装10KW的话,以我国浙江地区光照资源区为例,年发电量约为10*1.15(平均发电系数)=11500度。
以上计算的电量均取平均值的较低门槛,实际发电量会高于这个数据。由以上计算可知,年有效光照时长为1500小时。所以我们可以得出第一个结论,每平方每小时可发电度0.7度左右。
大型地面光伏电站
自光伏电站补贴调整后,光伏发电的成本已经开始下降,目前光伏电站的业内价格平均为4.5元/W,如果安装容量较大,或者安装难度较高,这个价格会上下浮动。
实际上这个每平方每小时能发多少度电完全取决于每平方可以安装多少容量的光伏电站。
由此,我们可以计算每平方光伏电站的造价,以10KW为例,全套包安装的系统价在5万元左右,安装10KW光伏电站至少需要屋顶面积约70平,则每平方米的光伏电站造价在50000÷70=714.3元左右
注:不同地区、不同安装难度、不同屋顶、不同安装方式所需的成本略有不同。以上是常见的安装方式计算。
碳中和愿景下,企业更加注重碳减排。投资工商业光伏项目是一个不错的选择,下面以山东为例,谈谈在新的市场环境下,工商业分布式光伏电站建设的经济性如何?投资成本如何?投资收益率多大?
山东地区光伏电价分析
山东省年日照时数为2200-2900小时,年总辐射量在1300~1550kWh/m2之间,非常适合建设光伏电站。
(山东省在三类资源区中属于光照条件较好的)
(山东地区最佳倾角及日照小时数) 山东2021年最新电网销售价格如下图所示:
山东省的脱硫煤电价为(含税)每千瓦时0.3949元,售电收益即以脱硫煤电价卖给山东电网。
山东省光伏投资
以1MW的业主自投的工商业光伏电站为例。
我们选用分布式市场比较常用的天合500W组件,组件转化效率为21.2%,电气参数如下图。预计平均每天可以发3289度电,年发电量120万度左右。
根据组件的电气参数,最大功率点的工作电流约12A,我们选择市面上主流逆变器—阳光SG110CX-P2-CN逆变器,此款逆变器最大直流输入15A,能够全面适配当下大功率组件,同时支持1.4及以上超配,节约初始投资。具体参数如下:
安装方式为:每18块组件一串,接14串到逆变器,只需要8台逆变器。
自从2021年产业链价格提升以来,光伏电站原材料和安装成本提高,以3.5元/瓦保守估计,这样整个系统初装费用为350万元左右。
(阳光电源工商业电站)
工商业光伏项目发电量计算
以山东济南最佳发电倾角年发电小时数为例,光伏组件发电衰减率一般不会超过20%,这座电站25年发电情况如图所示。
该电站运营25年总发电利用小时数为27607.760h,25年总发电量约为2760万度。
(25年内各年平均发电量)
工商业光伏收益计算
首先,我们要了解分布式光伏电站收益组成。用户在自发自用时,就不用再交电费。如果余电上网,用不完的电可以卖给国家电网(脱硫煤标杆电价),不仅用电不花钱,还能卖电赚钱。
(阳光电源工商业电站)
在项目自投,不计补贴的情况下,收益计算的三个模式:
1.全部自用
全部自用适合用电量较大的工厂,此时光伏发电的电量全部以电网售电价格节省下来。
据山东电价表格,高峰时段是8:30-11:00、14:00-21:00,低谷12:00-13:00、23:00-7:00、其余平时段。假设光伏电站晚上6点后基本不发电,则折合电价(按峰平谷比)=0.75435元。
按照25年内各年平均发电量表格计算,第3-4年可以收回成本。
25年总收益=0.75435元*2760万度=2082.006万元
2.自发自用,余电上网
90%自发自用,10%余电上网。 按照25年内各年平均发电量表格计算,第4-5年可以收回成本。
25年总收益
=2760万度*90%*0.75435+2760万度*10%*0.3949
=1982.7978万元
80%自发自用,20%余电上网。
按照25年内各年平均发电量表格计算,第4-5年可以收回成本。
25年总收益
=2760万度*80%*0.75435+2760万度*20%*0.3949
=1883.5896万元
50%自发自用,50%余电上网。
按照25年内各年平均发电量表格计算,第6-7年可以收回成本。
25年总收益
=2760万度*50%*0.75435+2760万度*50%*0.3949
=1585.965万元
3.全部上网(全额上网)
光伏发电的电量全部以脱硫煤电价卖给国家电网,假设脱硫煤标杆电价不变的情况下。
按照25年内各年平均发电量表格计算,第7-8年可以收回成本。
25年总收益=0.3949元(山东脱硫煤电价)*2760万度=1089.924万元
碳交易收益
随着全国统一碳交易市场的逐渐成熟,工厂碳减排收益也计入工厂整体收益:
一座1MW的工商业光伏电站:
从以上数据可以看出,1MW光伏电站每年可以减少1196.4吨的二氧化碳减排量。
(山东最新碳交易新闻)
以最新碳交易新闻为例,可以看出当前单价为25元/吨,则该山东电站每年的碳交易可达2.991万元,25年收益74.775万元。
近日,山东省太阳能协会发布信息,将对部分利用闲置厂房屋顶建设分布式工商业发电设施的企业给予一部分初始安装奖励资金。
因此,如果将山东工厂的卖碳收益及工商业光伏政策补贴计入总收益,加快建设成本的回收,投资回收期将比预期缩短1-2年。
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首先要确定光伏板安装地方的日照时间和充电效率。
假如充电效率为80%,一天的日照时间是早上10点到下午4点, 那么充电量为100KW*6h*80%=600KWh*80%=480度电。
如果选择48V的储能锂电池组pack,那么一共需要100个堆叠式的48V100Ah(4.8度电)这种容量的Rack模块。
成本方面,光伏板的成本按照2元/W来计算,100KW*2元/W=20万。一个堆叠式的磷酸铁锂储能电池系统的成本大概是5500元,那100个的成本就是55万元。光伏板+储能电池(内置BMS)合计成本要70万打底,不包含逆变器和人工安装费用。
所以,这个预算整体下来需要100万(加上逆变器和人工安装费用),这样的储能系统,一般是小型工商业的运用场景,不是家庭户用所能承担起的,至少是大型别墅才行。
1兆瓦=1000千瓦;
1兆瓦=0.1万千瓦;
1兆瓦=0.01亿瓦。
1兆瓦,就是1000千瓦时(度)!
■太阳能发电/光伏发电的成本对于整个太阳能发电系统的成本来说,现在的市场价格只是说大概在10~15元的样子。取决的因素有很多:板子的优劣、逆变器是集中型还是微型逆变器、逆变器的品牌、其他配件的质量以及施工队的经验程度等。
一般来说,直流系统的价格在10块钱每瓦,交流系统的价格在12~13元每瓦。如果系统小,一样要用足配件和人工,总价会贵一些,就像小户型房子的单价会比大户型贵一样。直流系统非常适用于工商业系统,性价比高,满足大投资的收益要求。交流系统更加适用于户用系统,用的是微型逆变器,安全性更好一些,但就是大概贵2块钱。
成本不好说,都是理论数据。
目前小的系统,每天发电5KW的成本大概在5万左右。现在硅料价格降了,成本相比以往也降了,如果所用的EVA,焊带之类的都比较不错的话,估计1.8左右。大部分的技术在1.5-2块钱一度,有政府补贴的情况下可以到0.8元/度。有的成本在2元/kwh左右,如果没有国家补贴绝对赔本的买卖。
太阳能光伏发电要根据用途,如果仅仅是用于照明,还有看照明的面积.价格区间基本上是1000--5000余元不等。其实这个太阳能光伏发电分独立的系统和联网系统,独立系统就是家用的,不是每度电多少钱,而是你一次购买多晶硅板、蓄电池、太阳能跟踪系统等 所投入的费用。
根据,国家发改委公布的光伏发电标杆上网电价,按项目核准期限分别定为每千瓦时1.15元(含税)和每千瓦时1元,以推动光伏发电的普及。
根据国家发改委《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未经发改委核定价格的太阳能光伏发电项目,上网电价统一核定为每千瓦时1.15元(含税);2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目,以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目,除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外,其余省(区、市)上网电价均按每千瓦时1元执行。
光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。
光伏电站是属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。
可以分为带蓄电池的独立发电系统和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。现时期进入商业化的太阳能电能,指的就是太阳能光伏发电。
光伏发电产品主要用于三大方面:一是为无电场合提供电源;二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等;三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。
光伏发电的上网模式,分“自发自用、余电上网”、“全额上网”两种模式。两种模式的电价计算也不相同,收益计算如下:
①“自发自用、余电上网”模式(国家补贴0.37元/kw):
自发自用部分电价=用户电价+0.37+地方补贴
余电上网部分电价=当地脱硫煤电价+0.37+地方补贴
【文| 黑鹰光伏 王亮 刘洋】
从2020年至今,光伏行业公布的扩张项目总量超过130个,总投资额超过5000亿元。
那么,硅料、硅棒、硅片、电池、组件、逆变器、设备、辅材等不同环节的项目建设成本是多少?
黑鹰光伏统计了超过50个光伏重大项目的关键投资数据, 基本涵盖光伏各核心产业链,主要统计信息为项目名称、投资预算、建设期限、施工地点及建设成本等,相信能帮助读者对各产业链建设成本有更为直观、详细的了解。
特别注: 数据主要来自于企业招股说明书、投资公告、募集资金说明书等公开数据,建设成本主要为工程费用、设备费用等建设投资支出。
需要特别说明的是,下面各产业链中,看似投资的是相同的光伏产品,但可能由于技术类型的差异等,导致最终企业间投资成本出现重大差异,这也在情理之中,本文不构成任何投资建议。
建设规模越大,投资成本越低。比如京运通“乌海10GW高效单晶硅棒项目”每GW建设成本为21341万元,这较上机数控“2GW单晶硅棒项目”建设成本低了45.85%。
如下表所示,根据各自企业公开数据,仅从建造成本角度来看,颗粒硅的建设成本确实要低于多晶硅。
根据特变电工公司公告,其“年产10万都高纯多晶硅项目”建设投资合计为82.80亿元,每吨建设成本为8.28亿元。
而保利协鑫能源与上市数控公布的“30万吨颗粒硅项目”总投资约为180亿元,每吨建造成本约为6亿元,较前者约降低了27.54%,而其披露的总投资里面可能还涵盖流动资金,若是如此,其建设成本可能更低。
笔者统计数据发现,目前单晶硅片领域两个最大单体在建项目是高景太阳能、中环股份的 “50GW单晶硅片项目”,不过,建设成本却有巨大差异。
据黑鹰光伏统计,高景太阳能单晶硅片项目每GW建设成本约为34000万元,中环股份的每GW建设成本约为24000万元,后者较前者低了29.41%。(注:高景太阳能、中环股份披露的建设总投资中可能涵盖流动资金)
黑鹰统计数据显示,电池片领域的建设成本更是千差万别。
如下表所示,建设成本最高的项目为隆基股份“西安泾渭新城年产5GW单晶电池项目”,每GW建设成本为42852万元;最低的项目为通威股份“年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目”,建设成本为29333万元。
即便是同规模的项目也有很大差异。比如同样是5GW单晶电池项目,隆基股份、聆达股份、弘业新能源三者每GW建设成本分别为42852万元、33682万元和32560万元。
如下表所示,叠瓦组件的建设成本要远高于其他组件项目。一般市场主流高效组件产品每GW建设成本基本在14000万元一下,而叠瓦组件的建设成本则在30000万元以上。(注:中环叠瓦项目建设投资中可能涵盖流动资金)
目前可查到的光伏背板项目有三个,分别来自于福莱特、明冠新材和赛伍技术,三者投资成本也存在很大差异。
其中最大的项目的来自福莱特“年产 4200 万平方光伏背板玻璃项目”,每万平方米建设成本为12.09万元;其次是,赛伍技术“年产太阳能背板 3300 万平方米项目”,每万平方米建设成本为3.76万元;最后是明冠新材的“年产 3000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”,建设成本为5.22万元/万平方米。
从黑鹰光伏统计数据看,光伏胶膜每亿平方米建设成本已经降至30000万元以下,从福斯特和赛伍技术的投资数据看,后者对投资成本更具掌控力。
比如福斯特“滁州年产 5 亿平方米光伏胶膜项目”建设成本为29069万元/亿平方米,而赛伍技术“年产2.55亿平方米太阳能封装胶膜项目”建设成本为27490万元/亿平方米,后者建设规模更小,建设成本反而更低?
最近一年金刚线新建设项目信息较为有限,但我们从美畅股份和三超新材公布的金刚线项目建设中对其投资成本仍能有一定了解。
美畅股份“年产 1500 万公里高效金刚石线项目”建设总投资约为55400万元,建设成本为36.93万元/万平方公里;而三超新材“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设成本为27.30万元。
下面图表涵盖逆变器、光伏制造设备、光伏支架、银浆、储能等其他核心光伏产业链,由于目前不同企业公布的投资项目类别与数据单位存在差异,很难进一步做准确对比、分析,所以下面仅做简单数据展示,供读者参详。
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1mw=1百万w,目前普通地面型电站成本大概是12/w,加上安装费用,总平均价大概15/w。
光伏电站其实和传统的电站用途是一样的,一个是传统能源发电,光伏是环保能源发电,用途都是一样的。1度电=1KWH。1MW=1百万瓦。
几十兆瓦也就是上千万瓦。每天有效光照时间按4小时计算的话也就是50MW的光伏电站发电量在200MWH,也就是200000KWH=20万度。
光伏发电产品主要用于三大方面:
一是为无电场合提供电源。
二是太阳能日用电子产品,如各类太阳能充电器、太阳能路灯和太阳能草地各种灯具等。
三是并网发电,这在发达国家已经大面积推广实施。到2009年,中国并网发电还未开始全面推广,不过,2008年北京奥运会部分用电是由太阳能发电和风力发电提供的。
2013年12月4日,位于青海省共和县光伏发电园区内的世界最大规模水光互补光伏电站——龙羊峡水光互补320兆瓦并网光伏电站正式启动并网运行,利用水光互补性发电,从电源端解决了光伏发电稳定性差的问题。