生物质发电项目效益分析及政策选择
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生物质能发电与利用项目可行性分析报告一、项目背景随着全球能源需求的不断增长以及对环境保护的日益重视,寻找可持续、清洁的能源成为当务之急。
生物质能作为一种可再生能源,具有来源广泛、储量丰富、低碳环保等优点,逐渐受到人们的关注。
生物质能发电与利用项目的提出,旨在充分利用生物质资源,为社会提供稳定的电力供应,并减少对传统化石能源的依赖,降低温室气体排放,实现能源结构的优化和可持续发展。
二、生物质能概述生物质能是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。
生物质能的来源非常广泛,如农作物秸秆、林业废弃物、城市生活垃圾、畜禽粪便等。
这些生物质资源经过处理和转化,可以产生电能、热能、生物燃料等多种形式的能源。
三、项目技术方案(一)生物质燃烧发电技术生物质燃烧发电是将生物质直接燃烧产生蒸汽,驱动蒸汽轮机发电。
该技术成熟可靠,效率较高,但需要对生物质进行预处理,以保证燃烧的稳定性和效率。
(二)生物质气化发电技术生物质气化是在一定的温度和压力条件下,将生物质转化为可燃气体,然后通过燃气轮机或内燃机发电。
该技术具有较高的能源转化效率,但气化过程中会产生一定的污染物,需要进行有效的净化处理。
(三)生物质沼气发电技术利用生物质发酵产生沼气,然后通过沼气发动机或燃气轮机发电。
该技术适用于有机废弃物丰富的地区,具有成本低、环境友好等优点,但沼气产量和质量受发酵条件的影响较大。
四、项目市场分析(一)电力市场需求随着经济的发展和人口的增长,电力需求持续增加。
特别是在一些能源短缺的地区,对电力的需求更为迫切。
生物质能发电作为一种清洁、可再生的能源供应方式,具有广阔的市场前景。
(二)政策支持为了推动可再生能源的发展,国家出台了一系列优惠政策,如上网电价补贴、税收优惠等,为生物质能发电项目的建设和运营提供了有力的支持。
(三)竞争对手分析目前,生物质能发电领域的竞争对手主要包括传统的火力发电、水力发电、风力发电和太阳能发电等。
生物质能源的利用技术与经济效益分析生物质能源作为可再生能源的一种,不仅在环保方面具有优势,同时还有着广阔的应用前景。
本文将对生物质能源的利用技术与经济效益进行深入分析,并探讨其在可持续发展中的潜力。
一、生物质能源的利用技术生物质能源的利用技术主要包括生物质发电、生物质固体燃料利用和生物质液体燃料利用三个方面。
生物质发电是目前最为成熟和常用的利用技术之一。
其主要通过将生物质燃烧产生的热能转化为电能。
生物质作为燃料,可以是农作物秸秆、木屑、麦秸等,也可以是农作物的副产品、农畜禽粪便或城市垃圾等。
利用生物质发电技术,既能实现能源的有效利用,又能减少二氧化碳等温室气体的排放。
生物质固体燃料利用是利用生物质后进行压缩、成型形成颗粒状或块状固体燃料,再进行燃烧、发电或供暖的过程。
这种利用技术的优势在于固体燃料的储存与运输方便,能够提供稳定的热量和能量输出。
生物质液体燃料利用主要指利用生物质进行生物质液化或生物质乙醇制取的过程。
生物质液化是将生物质经过预处理后转变成液体,再通过转化装置将其转化为油、气或溶剂,以满足不同的能源需求。
而生物质乙醇则是通过发酵、蒸馏等过程从生物质中提取出的可用作替代石油燃料的产品。
二、生物质能源利用的经济效益生物质能源的利用不仅在环保方面具有优势,同时也能带来较好的经济效益。
下面从几个方面对生物质能源的经济效益进行分析。
首先,生物质能源的利用可以促进农村经济的发展。
农村地区有丰富的农副产品和农业废弃物资源,通过生物质能源的利用,可以将这些资源转化为能源,不仅改善了农村能源供应状况,还为农民提供了一种增收途径,从而促进了农村经济的发展。
其次,生物质能源的利用可以降低经济成本。
与传统能源相比,生物质能源的成本较低,且能源来源广泛,不受地理限制。
尤其是在农村地区,可以充分利用农副产品和农业废弃物等资源,减少能源的购买成本,提高能源利用效率。
再次,生物质能源的利用有利于能源的可持续发展。
生物质能源是一种可再生能源,其资源广泛且可再生性强,能够有效替代传统能源,减少对有限非再生能源的依赖。
生物质能源发电项目技术与经济可行性分析一、引言生物质能源发电是一种可持续发展的能源形式,通过利用农作物秸秆、木屑、废弃物等可再生生物质资源来发电,既能减少对传统化石能源的依赖,又能有效降低温室气体排放,对于解决能源供应和环境保护问题具有重要意义。
本文将对生物质能源发电项目的技术与经济可行性进行深入分析。
二、技术可行性1. 生物质能源发电技术生物质能源发电主要采用燃烧和气化两种主要技术路线。
燃烧技术是将生物质燃烧产生的热能直接转化为电能,操作简便,效率较高;气化技术是将生物质转化为可燃气体后再发电,能够充分利用生物质资源,降低排放物含量。
根据具体项目情况和资源条件,选择适合的技术路线对于实现生物质能源发电项目的可行性至关重要。
2. 生物质资源供应生物质能源发电项目的可行性首先要考虑生物质资源的供应情况。
生物质资源主要包括农作物秸秆、木屑、废弃物等。
通过与农户、农业合作社、木材加工企业等建立稳定的合作关系,确保生物质资源供应的可持续性和稳定性,对于项目的可行性具有重要影响。
3. 发电技术成熟度生物质能源发电技术成熟度直接影响项目的可行性。
成熟的技术具备稳定的发电效率、可靠的设备性能和先进的排放控制技术,能够满足环境保护要求。
在选择技术供应商时,要考虑其技术实力和过往案例,确保项目能够稳定高效地运行。
三、经济可行性1. 投资成本生物质能源发电项目的投资成本主要包括土地购买、设备采购、建设和运营费用等。
根据项目规模和技术路线的不同,投资成本会有所差异。
需要综合考虑资金来源和回报周期,确保项目的经济可行性。
2. 发电收益生物质能源发电项目的发电收益主要来自于售电收入和可再生能源补贴。
合理制定电价政策、与电力公司签订长期稳定的电力购买协议,同时申请国家和地方对可再生能源发电项目的补贴政策,能够提高项目的盈利能力。
3. 环境效益生物质能源发电项目具备明显的环境效益,如减少二氧化碳和硫氧化物排放,改善空气质量等。
生物质能源发电项目可行性分析报告一、项目背景随着全球能源需求的不断增长以及传统化石能源的日益枯竭和环境问题的加剧,寻找和开发可再生、清洁的能源成为了当今世界的重要任务。
生物质能源作为一种丰富、可再生且相对环保的能源形式,逐渐受到了广泛的关注。
生物质能源发电项目凭借其可持续性和对环境的友好性,具备了巨大的发展潜力。
二、生物质能源概述生物质能源是指通过生物质资源(如农作物秸秆、林业废弃物、城市生活垃圾、畜禽粪便等)转化而得到的能源。
其主要特点包括:1、来源广泛:几乎所有的有机物质都可以作为生物质能源的来源。
2、可再生性:生物质资源可以通过种植、养殖等方式不断再生。
3、低碳排放:与传统化石能源相比,燃烧生物质产生的二氧化碳排放量相对较低。
三、项目技术方案1、燃料收集与预处理建立有效的收集体系,确保从周边地区稳定获取生物质燃料。
对收集到的燃料进行预处理,如破碎、干燥等,以提高燃烧效率。
2、发电技术选择比较和选择适合的发电技术,如生物质直燃发电、气化发电或沼气发电等。
不同技术具有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况进行评估。
3、余热利用充分利用发电过程中产生的余热,用于供暖、工业生产等,提高能源综合利用效率。
四、市场需求分析1、电力需求增长随着经济的发展和人口的增加,对电力的需求持续增长,为生物质能源发电提供了广阔的市场空间。
2、政策支持政府出台了一系列鼓励可再生能源发展的政策,如补贴、上网电价优惠等,有利于生物质能源发电项目的推广。
3、环保意识提高社会对环境保护的重视程度不断提高,对清洁能源的需求也随之增加,为生物质能源发电创造了有利的市场环境。
五、项目选址1、原料供应便利性选择靠近生物质资源丰富的地区,减少燃料运输成本和供应风险。
2、基础设施条件具备良好的交通、电力接入等基础设施条件,便于项目的建设和运营。
3、环境影响充分考虑项目对周边环境的影响,选择环境容量较大、对生态影响较小的区域。
六、项目经济效益分析1、投资估算包括设备购置、工程建设、燃料采购、人员培训等方面的费用。
25MW生物质直燃发电项目及其效益分析评价刘志强,孙学峰(华北电力大学能源与动力工程学院,河北保定071003)摘 要:生物质直燃发电作为可再生能源利用的一种形式,近年来在我国得到大力发展。
本文介绍了生物质直燃发电技术的原理、工艺流程及发电系统构成;以典型机组配置的25MW 生物质直燃发电项目为例,分析了其带来的经济效益、生态效益和社会效益;并对生物质直燃发电两大难题 燃料收集困难和发电运营成本偏高提出了建议。
从而得出了对于该类项目具有现实指导意义的结论,为我国开展大型生物质直燃发电项目提供了理论参考依据。
关键词:生物质;直燃发电;效益分析;经济效益中图分类号:TK6 文献标识码:B 文章编号:1009-3230(2009)06-0032-0325MW Biomass Direct Combustion Power Generation Projectand Its Benefit Analysis EvaluationLIU Zhi-qiang,SUN Xue-feng(School of Energy and power Engineering,North china Electric power University,Baoding071003)Abstract:As a kind of renewable energy utiliza tion style,direct-fired biomass power generation will be developed vigorously in recent years in China.This paper introduces the principle and technical process of direct-fired biomass po wer generation technology and its generation system constitution;taking the25MW direct-fired biomass po wer generation project of typical unit configuration as an exa mple,studies its eco-nomic,ecological and social benefit,and regarding the two big difficult problems-the difficulty of fuel co-l lection and high cost of generation and operation,this paper puts forward the proposal.From the results, we have reached some effective conclusions,which will provide theoretical basis for the large-scale direct -fired biomass power generation project in China.Key words:biomass;direct-fired power generation;analysis of benefit;economic benefit0 引言传统化石能源供应紧张和环保问题日益突出,已经成为制约我国经济社会可持续发展的主要瓶颈。
生物质能的社会经济效益分析在当今全球能源需求不断增长,环境问题日益严峻的背景下,生物质能作为一种可再生能源,正逐渐引起人们的广泛关注。
生物质能是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物,其所蕴含的能量。
它具有来源广泛、清洁环保、可再生等诸多优点,对于社会经济的发展带来了显著的效益。
首先,生物质能的开发和利用有助于缓解能源短缺问题。
随着全球经济的快速发展,对能源的需求持续攀升。
传统的化石能源不仅储量有限,而且开采和使用过程中会产生大量的污染物,对环境造成严重破坏。
而生物质能的来源十分丰富,包括农业废弃物(如秸秆、稻壳等)、林业废弃物(如树枝、木屑等)、生活垃圾以及能源作物等。
这些废弃物和资源如果不加以利用,往往会造成环境污染和资源浪费。
通过将其转化为能源,可以有效地满足部分能源需求,减少对传统能源的依赖,为能源供应提供了多元化的选择。
其次,生物质能的利用对环境保护具有重要意义。
在燃烧化石能源时,会释放出大量的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体,这些气体是导致气候变化、酸雨和大气污染的主要原因。
相比之下,生物质能在燃烧过程中所排放的二氧化碳与植物生长过程中吸收的二氧化碳大致相等,因此被认为是一种“碳中和”能源。
这意味着生物质能的使用不会增加大气中的二氧化碳净含量,有助于减缓全球变暖的趋势。
此外,生物质能的燃烧产物相对较为清洁,对空气质量的影响较小,能够有效降低大气污染物的排放,改善生态环境质量。
从经济角度来看,生物质能产业的发展能够创造大量的就业机会。
生物质能的开发涉及到多个环节,包括原料收集、运输、加工、转化和销售等。
在这些环节中,需要大量的劳动力投入,从而为社会创造了丰富的就业岗位。
特别是在农村地区,生物质能的开发可以充分利用当地的农业和林业废弃物资源,为农民提供额外的收入来源,促进农村经济的发展。
同时,生物质能产业的发展还能够带动相关设备制造、技术研发等领域的发展,推动产业升级和经济结构调整。
生物质能发电技术经济性与环境效益分析引言:随着能源需求的不断增加和对可再生能源的关注度提高,生物质能作为一种可再生能源,受到了广泛的关注。
生物质能发电技术是一种将各种有机废弃物转化为电能的过程,具有潜力在减少碳排放、降低温室气体排放、减少对化石燃料的依赖等方面产生积极影响。
本文将对生物质能发电技术的经济性和环境效益进行分析。
一、生物质能发电技术的经济性分析1. 成本分析生物质能发电的成本主要包括原材料成本、设备成本、运行维护成本等方面。
生物质能发电原材料主要来源于农作物秸秆、木屑、餐厨垃圾等。
与传统燃煤发电相比,生物质能发电消耗的原材料成本更低,且原材料更为丰富,可以有效降低能源成本。
2. 发电效率分析生物质能发电的发电效率受到多种因素的影响,包括燃料种类、发电设备效率等。
不同种类的生物质能源在转化为电能时有不同的效率,例如,废弃农作物秸秆利用效率可以达到30%左右,而纤维素能源的利用效率更高。
此外,改善发电设备效率也可以提高生物质能发电的经济性。
3. 政策支持分析政府对于生物质能发电技术的政策支持也是影响其经济性的重要因素。
政府可以通过制定优惠政策,如降低生物质能发电企业的税收、提供财政补贴等,来降低生物质能发电技术的成本,并提高其经济性。
二、生物质能发电技术的环境效益分析1. 减少温室气体排放生物质能发电技术利用的原材料主要是有机废弃物,其燃烧过程中所释放的二氧化碳与植物在生长过程中吸收的二氧化碳相近。
相比传统的化石燃料发电,生物质能发电可以显著减少温室气体排放,有助于应对气候变化。
2. 降低空气污染生物质能发电的燃烧过程中产生的排放物主要是二氧化碳、水蒸气和少量的颗粒物。
相比于燃煤发电,生物质能发电技术几乎不会产生硫化物、氮氧化物等有害气体,有效降低了大气污染物的排放,改善了环境空气质量。
3. 促进可持续发展生物质能发电技术利用的原材料来自农作物秸秆、木屑等,可以解决废弃物处理和农田秸秆的问题,有效促进农业废弃物的资源化利用。
中国生物质能行业发展现状和趋势分析一、生物质发电方式1、直接燃烧发电在国内,直燃发电技术已经趋近完善,单机可达15MW。
由于我国的生物质能主要是以秸秆等农作物为材料,因此国内的生物质燃烧技术大多以秸秆燃烧技术为主。
秸秆直燃发电技术,是将农作物原料(如秸秆等)经过输送系统投入锅炉,在炉内直接燃烧产生大量的热,产生的高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀做功,驱动发电机发电。
2、混合燃烧发电生物质原料与煤混合作为燃料进行发电的技术被称作生物质混合燃烧发电技术。
其燃烧方式主要有两种:一种方式对于燃料处理和燃烧设备要求很高,是将生物质原料直接与煤混合后投入炉内燃烧:另一种是先气化生物质原料,将燃气与煤混合燃烧产生的蒸汽送入汽轮机发电机组。
3、气化发电经过气化炉的生物质原料转变为气体燃料,净化后直接在燃气机中燃烧发电或者在燃料电池中发电的技术被叫作生物质气化发电技术。
二、生物质发电现状生物智能形式多样、应用广泛,涵盖了电力、热力、交通、建筑等多个领域。
生物质能是体系中重要的组成部分,国际能源署在2018年提出,生物质能是可再生能源中被忽视的“巨人”,生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长。
根据IRENA最新发布的《RENEWABLE CACITY STATISTICS 20202019年,全球可再生能源装机容量达到253700万千瓦,比2018年增长了17600万千瓦。
其中全球生物质能发电装机达到124GW,约占整个可再生能源发电装机容量的4.9%。
中国生物质能发电行业现已进入产能扩张时期,盈利模式具备可复制性。
中国能源局数据显示,中国生物质发电累计装机容量由2015年的1030万千瓦迅速上升至2020年的2952万千瓦,到2021年第一季度,中国生物质发电累计装机容量增长至3149万千瓦。
生物质发电累计装机容量的增长,主要得益于政府出台的多项行业配套政策为生物质发电的发展提供了强有力支持。
其次,生物质发电技术成熟度逐步上升促进了生物质发电厂的扩张建设。
生物质能发电项目可行性分析报告一、项目背景近年来,生物质能作为一种清洁可再生能源受到越来越多的关注。
生物质能发电项目作为其中的一个重要应用方向,在能源转型中发挥着重要作用。
本报告旨在对生物质能发电项目的可行性进行深入分析,为相关部门和投资者提供参考。
二、项目概况生物质能发电项目是利用生物质材料进行燃烧发电的过程,通过发电设备转化为电能。
该项目可以利用各种生物质资源,如秸秆、木屑、农作物秸秆等,具有广泛的应用前景。
在能源结构调整的大背景下,生物质能发电项目具有较大的发展空间。
三、市场需求分析随着人们对清洁能源的需求不断增加,生物质能发电项目具有较大的市场需求。
同时,环保意识的提升也为生物质能发电项目的发展提供了机遇。
在政策支持和市场需求的双重推动下,生物质能发电项目具有持续发展的动力。
四、技术可行性分析目前,生物质能发电技术已经比较成熟,各种生物质能发电设备也在不断更新换代。
通过合理配置设备和优化工艺流程,生物质能发电项目具有较高的技术可行性。
同时,生物质资源的丰富也为该项目的技术实施提供保障。
五、经济可行性分析在能源价格不断上涨的背景下,生物质能发电项目具有较好的经济效益。
通过合理建设和生产运营,该项目可以取得较高的投资回报率。
同时,政策支持和市场需求也为生物质能发电项目的经济可行性提供保障。
六、风险评估生物质能发电项目虽然具有较好的发展前景,但也面临一定的风险挑战。
如原材料供给、市场价格波动等因素都可能对项目的运营产生影响。
因此,在项目实施过程中需要合理评估风险并采取相应措施进行规避。
七、发展建议鉴于生物质能发电项目的广阔市场前景和较好的发展潜力,建议有关部门和投资者加大对该项目的支持力度,鼓励推广应用。
同时,加强技术研发和市场营销,提升生物质能发电项目在清洁能源产业中的地位。
结论综上所述,生物质能发电项目具有较高的市场需求和发展潜力,具备一定的技术和经济可行性。
在政策支持和市场需求的双重驱动下,该项目值得进一步深入研究和广泛推广。
生物质发电项目效益分析及政策选择摘 要:生物质能发电是在缓解能源紧缺问题和环境问题的必然选择,我国已将发展生物质能源开发利用列入“十二五”规划。
本文运用蒙特卡罗模拟技术对生物质能发电项目进行经济效益分析,分析政府补贴和秸秆成本对项目净现值的影响。
在此基础上提出政府应该对生物质能电厂提供的支持政策以及电厂应如何加强管理来控制秸秆成本。
1.研究背景生物质能是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能存储在生物质内部的能量。
生物质发电是生物质燃料直接送往锅炉燃烧,产生高温、高压的水蒸气,由水蒸气推动汽轮机将热能转化成动能、再通过发电机将动能转换成电能的过程。
2011年我国发电量46037亿千瓦时,超越美国位居世界第一,对能源需求很大,生物质能开发被列为“十二五”期间重点发展项目。
2.国内外生物质能开发利用现状及我国生物质能资源状况国内外生物质能开发利用现状。
目前,生物质能占全世界总能耗的14%,数量相当巨大,是21世纪能源供应中最具潜力的能源。
荷兰研究可再生能源的学者Hoogwijk预测生物质能源将在世界能源消耗中占据7~27%。
20世纪70年代,世界性的石油危机爆发后,丹麦开始积极开发清洁的可再生能源,大力推行生物质发电。
1990年以来,生物质发电在欧美国家开始大发展。
到2011年底,全世界生物质发电总装机容量约为72GW,主要集中在北欧和美国。
近10年来,丹麦新建设的热电联产项目都是以生物质为燃料,同时将过去许多燃煤供热厂改为燃烧生物质的热电联产项目。
我国生物质能发电技术比国外晚了近20年。
2006年12月,我国第一个生物质能发电厂国能单县生物质发电项目正式投产。
2010年3月,全国最大的生物质能电厂粤电湛江生物质发电项目正式开工建设,规划总装机容量为4×50MW机组,其中1#机组已于2011年7月底投产。
2010年我国生物质能发电装机突破5GW,占总装机容量的0.5%,与发达国家差距较大。
根据国家能源局规划,到2015年我国生物质发电装机将达到1300万千瓦。
我国生物质能资源状况。
我国生物质能资源丰富,若全部利用可提供全国66.6%的发电量。
按50%的生物质能收集利用率算,我国生物质资源每年可转化为能源的潜力,近期约为5亿吨标准煤,远期可达到10亿吨标准煤以上。
若加上荒山、荒坡种植的各种能源林,资源潜力在15亿吨标煤以上。
我国农作物播种面积约15亿亩,年产生物质约7亿吨,除部分作为造纸原料和畜牧饲料外,剩余部分可作为燃料使用。
农产品加工废弃物,包括稻壳、甘蔗渣和棉籽壳等,约2亿吨。
我国森林面积1.75亿公顷,每年通过正常的灌木平茬复壮、森林抚育间伐、修剪、收集采伐、造材、加工剩余物等,可获得生物质量8-10亿吨。
我国畜禽养殖业粪便排放量约18亿吨,实际排出污水总量约200亿吨,可生产沼气约500亿m3;工业企业年排放有机废水和废渣约25亿m3,可生产沼气约100亿m3。
3.影响生物质发电效益的因素大型生物质发电厂需要的秸秆量很大,装机容量30兆瓦的发电厂需要有40万亩地来提供燃料。
另外,秸秆用途广泛,有饲料,造纸,成型燃料,实际上真正能供应到电厂的秸秆大为减少。
生物质发电燃料是由分散的农民提供的,收集成本较高。
正是这个特殊性导致生物质发电项目相比其他发电项目社会关系更为复杂。
图1表述了生物质发电项目的社会关系。
图1 生物质发电项目涉及社会系统图影响生物质能发电项目效益的因素主要有:建设成本、秸秆价格、上网电价、政府补贴[3],由于政府补贴是按发电量补贴的,所以上网电价和政府补贴可以统一到电价这个因素上。
4.生物质能发电项目效益分析基于蒙特卡罗模型的经济效益分析。
考虑到生物质资源分散,专家们建议生物质电厂的建设规模不宜超过30MW。
现在对装机容量为30MW的生物质能发电厂进行经济效益分析,参考已建成生物质能电厂的情况,对生物质电厂经济效益进行蒙特卡洛模拟。
本文运用蒙特卡罗技术对生物质发电项目的净现值、内部收益率进行模拟。
在正常生产年份,一般按年运行小时70 00小时计,一座装机容量为30MW的生物质电厂年耗秸秆数量为约20万t,年发电量为2.1亿千瓦时,厂自用电量10%,减少CO2排放上15万t。
目前,生物质能发电实行标杆上网电价0.75元/kwh,每吨二氧化碳为10美元,秸秆到厂价330元/吨。
目前生物质电厂的平均造价为10000元/kw。
假设:秸秆价格服从正态分布N(330,25),电厂年运行时间在区间[6500,7500]呈均匀分布,生物质电厂总投资服从正态分布N(30000,500)。
运用excel2003版本来实现蒙特卡罗技术模拟,将基础数据输入到excel表格中,运用NORMINV函数生成秸秆价格和总投资的随机数值,运用RAND函数生成电厂年运行时间的随机数值,按折现率10%,残值率5%,项目周期20年,直线折旧计算,模拟500次后,得出结果见表1。
表1蒙特卡罗模拟结果由上表可知,生物质发电项目在上网电价为0.75元/kwh时,内部收益率为14.83%,净现值均值8666万元,其中净现值大于等于零的概率P(NPV≥0)=97.6%,即项目能够取得满意经济效果(NPV≥0)的概率为97.6%,取得不满意经济效果的概率为2.4%。
由此可见,在现行电价下,项目经济效果良好。
根据已经投入运行的电厂情况来看,电价及秸秆成本是影响生物质能发电效益最重要的两个因素,下面对这两个因素的影响进行分析。
政府补贴政策对经济效果的影响。
设政府对生物质发电的上网电价为p元/千千瓦时,下面分别用确定性分析和蒙特卡罗模拟技术分析政府补贴对经济效果的影响。
确定性分析:计算净现值为零(NPV=0)时,p的值。
考虑到政府补贴是针对所有的项目,因此计算时采用每项收入或费用的期望值,即采用确定性分析来分析政府补贴期望值。
采用的参数均选择平均值。
利用excel计算,当p=668时,生物质发电项目的净现值为零(NPV=0),此时盈亏平衡。
因此,对30MW的生物质电厂而言,上网电价不应小于668元/千千瓦时。
不确定性分析:运用蒙特卡罗技术分析,一般认为项目的净现值NPV≥0的概率小于等于0.6时,项目经济状况一般;项目的净现值NPV≥0的概率大于等于0.8时,项目经济状况良好,此时的补贴额度较为合理;项目的净现值NPV≥0的概率大于等于0.9时,此时政府补贴额度应该补贴的最大值。
通过确定性分析,可知上网电价不应小于668元/千千瓦时。
下面计算上网电价在[670,750]时,NPV≥0的概率,见表2。
由此可知在p≤680时,项目经济效果满意的概率P(NPV≥0)≤0.6;在p≥710时,项目经济效果满意的概率P(NPV≥0 )≥0.8;在p≥740时,项目经济效果满意的概率P(NPV≥0)≥0.9。
且p从690增长到700时,NPV≥0的概率增加了15%,而p从740增长到750时,NPV≥0的概率仅增加了0.4%,边际效益明显下降。
可见,项目上网电价区间在[710,740]是既能保证项目经济效益,又最有效的。
秸秆成本对经济效果的影响。
设秸秆到厂家为c元/吨,下面分别用确定性分析和蒙特卡罗模拟技术对经济效果的影响。
确定性分析。
计算净现值为零(NPV=0)时,c的值。
采用的参数均选择平均值。
利用excel计算,当净现值为零时,c =407,此时盈亏平衡。
因此,在现行电价下秸秆到厂家不应高于407元/吨。
不确定性分析。
确定性分析得出秸秆价格不应大于407元/吨。
下面计算上网电价在[330,410]时,NPV≥0的概率,见表2。
由此可知在c=410时,项目经济效果满意的概率P(NPV≥0)=0.54,项目效益差;在c=370时,项目经济效果满意的概率P(NPV≥0)≥0.8,项目经济效益良好;在c≤360时,P(NPV≥0)≥0.9,项目经济效果良好。
p从370降低到360时,N PV≥0的概率增加了11%,边际效益作用明显。
因此,电厂应该加强成本管理,将秸秆成本控制在370元/吨以下,不应超过400元/吨。
表2 电价及秸秆到厂价对净现值影响5.对策分析政府支持。
根据电监会年度电价执行监管报告,《环球市场信息导报》杂志2012年第26期总第463期上网电价由2004年的303.66上升到2011年的410.56元/千千瓦时,年均增长率为4.40%。
预计到2024年将为717.61元/千千瓦时,此时项目NPV≥0的概率大于0.8,项目经济效益良好。
结合上述分析,建议在2024年以前政府采取政策予以支持,此后,可不再补贴。
政府可采取以下政策支持:合理安排产业布局,将生物质能发电厂引导到生物质能源丰富的地区,做好项目审批把关,按照当地的资源容量建设相应规模电厂,从源头上杜绝重复建设。
做好农民、电网公司和发电厂工作,协调三者之间矛盾,使其能够形成一条完整的产业链。
在生物质能电厂尚未实现产业化之前,给予电厂经济补贴,缓解电厂压力。
加强对生物质发电技术研发,转变锅炉需进口的现状,降低建设成本。
电厂管理。
上述可知秸秆成本控制对电厂盈利能力相当重要。
建议电厂做到以下几点:合理规划厂区位置,选择秸秆资源丰富,分布密集的位置,建议在半径50公里内或一个县内只建一个电厂,避免恶性竞争。
电厂加大内部管理建立合理高效的秸秆供应链。
在农民、企业、经纪人之间形成良性的产业利益链。
可以与农户签订长期供应协议,形成农户→小型收集点→加工储存点→电厂的秸秆供应体系。
秸秆收购具有季节性,电厂必须要有一个庞大的仓库存储燃料。
同时,由于季节性问题,在收购旺季需要大量的流动资金,电厂必须管理好企业的流动资金。
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