Инвестиционная привлекательность объектов распределенной генерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Августа 2014 в 10:14, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы – оценка эффективности использования распределенной генерации на территории Новосибирской энергосистемы при существующих и перспективных балансах электроэнергии и мощности.
Этапы разработки дипломной работы:
рассмотрение вопроса о значении малой энергетики в энгергобалансе России; уровень развития распределенной генерации в мире, а также ее особенности и основные факторы роста интереса к концепции распределенных систем;
исследование Новосибирской энергосистемы (прогноз электропотребления и максимальных нагрузок Новосибирского региона, анализ балансов электроэнергии и мощности, а также развитие генерирующих мощностей на текущий год и дальнейшую перспективу);

Содержание

ВВЕДЕНИЕ7
ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭНЕРГОБАЛАНСЕ РОССИИ 9
1.1 Электроэнергетический баланс9
1.2 Развитие генерирующих мощностей 15
1.3 Развитие энергетики в современном мире 20
1.4 Распределенная энергетика и ее экономические особенности 25
1.4.1 Понятие распределенной энергетики25
1.4.2 Виды генерирующих установок невозобновляемой распределенной генерации 27
1.4.3 Основные предпосылки развития распределенной генерации в России 32
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ37
2.1 Общая характеристика Новосибирского региона и Новосибирской энергосистемы37
2.2 Основные направления специализации Новосибирской области 38
2.3. Характеристика Новосибирской энергосистемы 40
2.4 Прогноз электропотребления и максимума нагрузки Новосибирской области на пятилетний период и перспективу до 2021 г 49
2.5 Балансы электрической мощности и энергии Новосибирской энергосистемы на период 2013 - 2017 гг. и перспективу до 2021 г.56
2.6 Развитие генерирующих мощностей Новосибирского региона.58
ГЛАВА 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ В НОВОСИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 63
3.1 Инвестиционная привлекательность объектов распределенной генерации 63
3.2 Показатели эффективности проектов строительства объектов распределенной генерации 64
3.3 Оценка эффективности использования распределенной генерации в Новосибирской энергосистеме 65
3.3.1 Оценка эффективности объекта №3 - ООО «Генерация Сибири» 72
3.4 Дальнейшие направления развития взаимоотношений большой и малой энергетики 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 82

Прикрепленные файлы: 1 файл

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.docx

— 2.72 Мб (Скачать документ)

Группа предприятий «Энергомаш»

Инженерный центр группы предложил собственный проект газотурбинных теплоэлектроцентралей (ГТ ТЭЦ) малой мощности.

Концерн «Силовые машины»

Концерн "Силовые Машины" объединяет предприятия: "Ленинградский Металлический завод" (ЛМЗ), Завод "Электросила", "Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова" (НПО ЦКТИ), "Калужский турбинный завод" (КТЗ), "Завод турбинных лопаток" (ЗТЛ), "Энергомашэкспорт" (ЭМЭ).

Энергомашиностроительный альянс

ОАО "ЭМАльянс" (ЭнергоМашиностроительный Альянс) создан путем объединения ОАО "МЗ "ЗиО-Подольск", ОАО "ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "ИК "ЗИОМАР" и является одной из крупнейших в России компаний энергетического машиностроения. ЭМАльянс специализируется на создании оборудования для тепловой и атомной энергетики, газового и нефтехимического сектора.

1.4.3 Основные предпосылки развития распределенной генерации в России

Основными факторами роста интереса к концепции распределенных систем стали, с одной стороны, стагнация в области «большой энергетике», а с другой – начавшиеся фундаментальные изменения в принципах организации мировой экономики.

Отсутствие серьезных инноваций в технологиях производства и передачи электроэнергии, растущий дефицит и дороговизна топлива наряду с наличием принципиально неустранимых потерь при транспортировке электроэнергии и тепла в сетях, ужесточение экологических требований и санкций к генерирующим объектам делают компании «большой энергетики» менее привлекательными среди клиентов. Происходящие повсеместно процессы децентрализации и специализации бизнеса и особенно промышленного производства требуют адекватной гибкости, специализации и эффективности от энергетических компаний.

Удовлетворить эти требования и призвана концепция распределенной генерации, а появление соответствующей технологической базы – простых, надежных, эффективных, экологичных и относительно недорогих устройств для выработки энергии в объемах, необходимых конкретным потребителям, - дает возможность перейти от концепции к реальным проектам.

В России распределенная энергетика имеет потенциал для роста, существенно превышающий среднемировые показатели. Это объясняется совокупностью объективных факторов и особенностью текущего этапа развития экономики страны. Огромные размеры страны при низкой плотности населения приводят к недопустимым в современных условиях затратам на транспорт электроэнергии и тепла в централизованных системах. В то же время широкая доступность газа и дизельного топлива на большей части территории страны облегчает построение локальных генерирующих мощностей.

Растущие тарифы, издержки, а также вводимая повсеместно плата за подключение к централизованным системам выравнивают первоначальные затраты на подключение с затратами на построение собственной генерации, при этом себестоимость собственной энергии (включая условно бесплатное тепло) обычно как минимум в 2 раза меньше централизованных тарифов. В связи с этим, объем рынка распределенной генерации в России оценивается экспертами в 20-40 тыс. МВт на ближайшие 10 лет.

Пока что основными интересами потребителей остаются возможности резервирования, экономия за счёт снижения расходов, повышенный КПД одновременной генерации тепла и электроэнергии. Энергокомпании уже начинают рассчитывать на существенную поддержку от распределённых генераторов при пиковых нагрузках, на использование этих мощностей для снижения потерь и улучшения параметров работы сети.

Ни в коей мере не противопоставляя «малую» энергетику «Большой» энергетике, все же стоит показать объективные преимущества малой энергетики – что вовсе не означает, что развитие отечественной энергетики должно свернуть на путь исключительной малой, распределенной энергетики.

Текущая ситуация энергоснабжения промышленных потребителей

Общие тенденции:

  • существенный рост конечной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей:

- ежегодный рост – 17%;

- высокая доля платы за передачу электроэнергии в структуре стоимости электроэнергии, более 60% (тариф на передачу электроэнергии выше среднемирового на 74%);

  • необходимость нести дополнительные убытки ввиду перекрестного субсидирования между населением и промышленными потребителями;
  • дополнительный риск повышения конечной ставки на элеткроэенргии ввиду принятия новых правил РРЭ.

 

Рисунок 1.13 - Цены на электроэнергию для промышленных потребителей

 

*с учетом налогов и  всех необходимых платежей;

**для потребителей с  присоединенной мощностью более 750 кВА;

***в расчетах показателей  по миру использовались данные  по США, Канаде и странам Европы.

Преимущества использования распределенной генерации

Рисунок 1.14 - Капитальные вложения и затраты на присоединение к ЕЭС

 

Таблица 1.6 - Сравнение различных энергоисточников по величине капиталовложений

Энергоисточник

Ед. изм.

Удельные капиталовложения

1

2

3

4

1

Газопровод

млн. долл./км

0,8

2

ЛЭП двухцепные – 110 кВ, 220 кВ

млн. долл./км

0,4 – 0,6

3

Ветроустановки

долл./кВт

2400

4

Угольные КЭС

долл./кВт

1950 (без экологии)

5

Атомные станции малой мощности (АСММ) на базе плавучих блоков

долл./кВт

5000

6

Мини ТЭЦ (ГТУ и ГПА)

долл./кВт

900 - 1300

7

Надстройка паровых котельных

долл./кВт

800 - 900


 

Рисунок 1.15 - Преимущества распределенной генерации

 

Как видно из представленных данных, энергоснабжение на базе установок малой энергетики имеет минимальную капиталоемкость.

 

Рисунок 1.16 - Себестоимость выработки электроэнергии ТЭС распределенной генерации (2010)

 

Привлекательные инвестиционные характеристики объектов РГ:

  • затраты на передачу и распределение в рамках распределенной генерации минимальны в связи с территориальной близостью;
  • в большей части регионов себестоимость производства электроэнергии на объектах распределенной энергетики значительно ниже средних цен на электроэнергию для конечных потребителей.

Низкая стоимость электроэнергии для конечного потребителя:

  • оптимальная загрузка мощностей (энергия распределяется между ограниченным числом потребителей, предъявляющих стабильный спрос);
  • сроки реализации планов строительства объектов распределенной генерации не превышают 2-3 лет, при этом срок окупаемости объектов распределенной генерации благодаря отсутствию платы за технологическое присоединение к сетям – не более четырех лет.

 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

 

Целью данной работы является оценка эффективности использования распределенной генерации на территории Новосибирской энергосистемы при существующих и перспективных балансах электроэнергии и мощности.

2.1 Общая характеристика Новосибирского региона и Новосибирской энергосистемы

Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины.

Площадь территории области 177,8 тыс. км". Протяженность области с запада на восток - 642 км, с севера на юг - 444 км. На севере граничит с Томской областью, на юго-западе - с Республикой Казахстан, на западе - с Омской областью, на юге - с Алтайским краем, на востоке - с Кемеровской областью.

На 1 января 2012 года по данным Федеральной службы государственной статистики в Новосибирской области проживало 2 683,5 ТЫС.чел. В составе области семь городов областного подчинения: г. Новосибирск, г. Барабинск, г. Бердск, г. Искитим, г. Куйбышев, г. Татарск, г. Обь. Городское население области составляет 2071,3 тыс.чел., сельское - 603,6 тыс.чел. Плотность населения - 14,9 чел. на 1 км''. Удельный вес городского населения - 77,1 %, сельского - 22,9 %. Административным центром области является г. Новосибирск с населением 1475,1 тыс.чел. (на 1 января 2011 года).

Климат резко континентальный, средняя температура января от -160С на юге до -200С в северных районах. Средняя температура июля +18 - +200С. Средняя годовая температура воздуха - (+0,20С). Абсолютный максимум - (+370С), минимум - (-51ОС). Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода - 178, теплого - 188, безморозного - 120 дней.

Город Новосибирск - третий по численности населения город в России (после Москвы и Санкт-Петербурга), имеет статус городского округа, административный центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Новосибирск - научный, культурный, промышленный, транспортный, торговый и деловой центр Сибири. Город расположен на Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь, рядом с водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской ГЭС. Город занимает площадь 506,67 км''.

 

2.2 Основные направления специализации Новосибирской области

Новосибирская область - одна из наиболее индустриально развитых в Сибири: создаёт около 10% всей промышленной продукции, основная часть которой приходится на предприятия тяжёлой промышленности.

В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие отрасли. 21 % приходится на машиностроение и металлообработку; 24% - на пищевую отрасль; 18% - на электроэнергетику и около 10% - на цветную металлургию.

В машиностроительном комплексе доминируют электротехническое машиностроение (генераторы и турбины, крупные электросталеплавильные печи), авиа- и приборостроение, производство станков и сельхозтехники. Крупнейшие предприятия машиностроения: ОАО «Сибэлектротерм», ОАО «Тяжстанкогидропресс», ОАО «Корпорация - Новосибирский завод Электросигнал», ОАО «Станкосиб», ОАО «НПО Сибсельмаш» (ГК «Ростехнологии»), ОАО НПО «ЭлСиб», ОАО «Новосибирский инструментальный завод». Новосибирская область обеспечивает 20% машиностроительной продукции Сибири.

ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» - предприятие неполного металлургического цикла (сталеплавильное производство отсутствует) и работает только на привозной заготовке - слябах, поступающих в основном с металлургических комбинатов Западно-Сибирского и Уральского регионов.

На территории области расположено около 50 предприятий и организаций военнопромышленного комплекса, Подавляющее большинство из них находится в Новосибирске, который входит в десятку крупнейших центров ВПК России. Крупнейшее оборонное предприятие - ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова».

В отрасли цветной металлургии выделяются единственный в стране комбинат по выплавке олова - ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ОАО «Новосибирский аффинажный завод» - один из ведущих аффинажных заводов России, который перерабатывает минеральное и вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы и выпускает аффинированное золото, серебро и другие драгоценные металлы в слитках, а также в гранулах, порошке и других видах.

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродный завод» - крупнейший в России электродный завод, специализирующийся на выпуске графитированных электродов марок ЭГСП, ЭГП и ЭГ, угольных электродов, катодных блоков, кокса нефтяного прокаленного и электродной массы. Завод расположен в Искитимском районе в р.п. Линево.

ОАО «Завод «Экран» - стабильно работающее предприятие, занимающее лидирующую позицию среди производителей стеклотары на территории от Урала до Дальнего Востока.

ОАО "Новосибирский стрелочный завод" (ОАО "НСЗ") - дочернее зависимое предприятие открытого акционерного общества "Российские Железные Дороги" (ОАО "РЖД"). Завод специализируется на выпуске стрелочной продукции для железнодорожных магистральных путей ОАО "РЖД".

ОАО "Новосибирский механический завод "ИСКРА" занимает одно из лидирующих мест на российском рынке по производству промышленных средств инициирования для угольной и горнодобывающей промышленности, для строительства и обработки металлов взрывом.

 

2.3 Характеристика Новосибирской энергосистемы

Новосибирская энергосистема, осуществляющая централизованное электроснабжение потребителей Новосибирской области, входит в состав ОЭС Сибири и является пятой из одиннадцати по крупности энергосистемой Объединения.

В таблице 2.1 и на рисунке 2.1 представлены субъекты электроэнергетического комплекса Новосибирской области.

Таблица 2.1 - Структура электроэнергетического комплекса

Субъект

Функция субъекта

Пример субъектов в Новосибирской области

1

2

3

Производители электроэнергии

Производство электроэнергии на электрических станциях и продажа ее на оптовый рынок

ОАО «СИБЭКО» (ранее - «Новосибирскэнерго»),

Новосибирская ГЭС (ОАО «РусГидро»

Территориальные сетевые организации

Передача и распределение электроэнергии от сетей федеральной сетевой компании к потребителю

ОАО «РЭС»

Гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации

Продажа электрической энергии потребителям

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» (ранее «СибирьЭнерго»)

Диспетчерское управление энергосистемой

Диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Новосибирской области

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области» (Новосибирское РДУ)

Информация о работе Инвестиционная привлекательность объектов распределенной генерации