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文档简介

///1:能源工业(可再生能源)方法学CM-001-V0179,837tCO2e/2包括四种:(一)采用国家发展委备案的方法学开发的减排项目;(二)获得国家发展 红河州市吉丹山风电场项目(以下简称“本项目”)建设的主要目的是利用当地风能资源进行发电,满足日益增长的用电需求。本项目的运行可替代部分电力,从而减少以化石为主的的本项目为提供无污染,无排放的清洁能源,有利于缓解南方电网的电力供需,改善能源结构。本项目位于红河哈尼族彝族自治州(以下简称“红河州”)市南部五山乡乌衣村西南面的山上,由云南石洞山发电负责开发运48MW242,000kW的风力发电100,060MWh220kV变电站并入南方电网,预计第一个计入期内年平均减排量约为79,837tCO2e,第一个计入期内20052162015727日开工,满足《指南》对自愿减排项目开工时间的要求。本项目2013年1月31日获得:云南省环境保护厅关于红河州县吉丹山风电场报告表的(云环审[2013]25号);2014年12月3日获得固定资产投资项目节能登记表(项目编号:2014年12月23日获得核准:云南省发展和关于红河州市吉丹山风电场项目核准的(云发改能源[2014]1697号)。本项目位于红河州市五山乡乌衣村西南面的山上,地理坐标介于北′县年平均上网电量预计为100,060MWh。运行小时数为2,085小时,其负荷因子(PLF)为24%,是合理的。本项目拟采用设备的主要技术参数如表A-1所示:额定功率风机数量(台33塔筒高度运行(年额定功率额定电压运行(年本项目所发电力将经过现场升压至110kV后接入朋普220kV变电站,B.1.的方法学名 根据“电力系统排放因子计算工具(第04.0版)”以及“额外性论证与评V01规定要使用是是是可以仅包括联网电厂,或者选择离网电厂。如是是CM-001-V01的要求,项目边界的空间范围包括项目发电厂以及与本项目接入的电网中的所有电厂。本项目接入的电网为,南方电网覆盖省市包括3:省、广西、云南省、省、海南省。项3国家发展和应对气候变化司,《2014中国区域电网基准线排放因子 包括由于项目活动被替是否代的化石火厂发电产生的否否否否根据方法学CM-001-V01,如果项目活动是建设新的可再生能源并网发项目活动生产的上网电量可由并网发电厂及其新增发电源替产,与“电力系统排放因子计算工具”里组合边际排放因子(M)的计算过程中的描述相同。本项目活动为新建风力发电项目,所发电力并入,所以基准线情景为由所有并网发电厂及其新增发电源替产,与“电力系统排放因子计算工具”里组合边际排放因子(CM)的计算过程中的描述相0.91830.43674 0.7979100,06020150618日,该时间为本项目最早的项目执201411月完成的可研报告中,由于本项目在不排机制以帮助提高项目的经济效益。20141223日,本项目获得了云南省发展和的核准(云发改能源[2014]1697号)。2015年3月15日,业主正式通过决议,决定在申请碳减排的基础上,投资建设本项-本项目获得云南省环境保护厅-记表(项目编号:-准(云发改能源[2014]1697号)-------- -可以看出,在项目活动开始(2015618日)之前,项目业主就已本步骤是可选项,如果不选择该步骤,则本项目不是“同类型第一B.4进行了论述,本项目是建设新并网发电厂及其新增发电源替产,因而基准线排放就是本项目的年上网电量乘以的排放因子。由于本项目采用的方法学指定了基准线情景,不需要再分析替代情景,只需要考虑没有碳减排收益情况下的项目情法(选项I)、投资比较分析方法(选项II)和基准分析方法(选项III)。分析方法(选项I)不适用。投资比较分析方法(选项II)适用于替代方案也是投资项目的情况,只(选项II)方法(选项III)进行投资分析。根据国家电力公司的《电力工程技术改造项目经济评价暂行办法》,国内电力工业的财务基准收益率(税后)是:全投资内部收益率(IRR)8%。目前,中国的电力工程项目通常采用此基准收益率。因此,可研报告(最终版h可研报告(最终版可研报告(最终版上网电价(含税元可研报告(最终版可研报告(最终版可研报告(最终版可研报告(最终版年1可研报告(最终版年可研报告(最终版%可研报告(最终版%可研报告(最终版万元/可研报告(最终版万元/可研报告(最终版万元/可研报告(最终版万元/可研报告(最终版万元/可研报告(最终版万元/可研报告(最终版可研报告(最终版可研报告(最终版%5可研报告(最终版年可研报告(最终版%可研报告(最终版率%可研报告(最终版%可研报告(最终版%5可研报告(最终版退50%的政策。 09/27/content_70440htm,费附加率为3%;根据《关于统一地方教育附加政策有关问题》(财综[2010]98号)http 349016html,地方教育附加费率为2%。%元/(年月日)时考了环境所公布的碳市场交易数据。投资决策前一年(即,2014年6月日)收盘最高价为75不考虑碳减排收益的情况下,本项目的全投资内部收益率为6.37%,低于中国的电力工程项目通常采用的基准收益率8%,财务上不可行。考虑碳减排收益时,本项目的财务指标将得到明显改善,全投资内部收益率达到8.03%,高于基准收益率8%。7根据《关于公布公共基础设施项目企业所得税(2008年版)》(财税〔 8国内各试点碳价格市场数据 假定其他条件不变,以上四个主要参数分别在±10%的范围内变动,项目全投资内部收益率IRR的影响如下表B-5和图B-2所示,IRR随着静态总投0上述主要参数有较大幅度的变化。更进一步的临界点分析(表B-6)显示,要项目IRR提高到基准收益率,任何一个主要参数所需的变化,都超出了现当静态总投资降低10.09%以上时,即下降到38,928.58万元时,IRR才能从固定资产投资价格指数、CPI指数及当地职工平均工资指数等指标看来,云南省近年来的固定资产投资价格指数一直在上涨(2012-2014年的价格指年运行成本的变化对本项目的IR影响较小,由临界点分析可知,只有本项目的年运行成本降低3763%,IR才能达到8%,考虑到近年来材料价格指数、PI指数及当地职工平均工资指数上涨,20112013年云南省国有城镇9 单位就业人员平均货币工资指数(=100)分别为116.7112.2要达到基准的收益率,含税电价需要上涨10.50%,达到0.674元/kWh,然而这种情况几乎是不可能发生的,因为中国的电价是由和地方规定的,不随市场变动。根据发改价格[2009]1906号《国家发展委关于完善风力发电上网电价政策》11以及发改价格[2014]3008号《国家发展委关于适当调整陆上风电标杆上网电价》12,项目所在地IV级风资源区,其所对应的电价为0.61元/kWh,与可研一致。所以,项目运行期内根据“额外性论证与评价工具”本项目的装机容量为48MW50的装机容量变化范围为和非碳减排项目):10 11 12 13CDM,GS和VCS项目开始商业运行的时间在拟议项目文件或拟议项目开始日期之考虑到中国区域广阔,省与省之间地理学上的差异(比如,地理,气发展水平,经济结构,科技水平,融资能力,电价水)较大,因此,本本项目生产的产品为电力,并且供给,因此选取的并 根据第一步的计算,项目规模为24MW~72MW。项目开始商业运行的时间在拟议项目文件或拟议项目开始日期之20156182015618日之归为Nall:网项目,并且是在年月日(本项目的开始时间)之前开始商业运营根据可获的《中国电力年鉴2014》的数据以及CDM执行理事会,中国清洁发展机制信息,GS和VCS信息以及中国自愿减,云南省2002年~年月日之前间投产运营的装机容量在Ndiff第五步:计算F=1-Ndiff/Nall,表示所使用措施/技术与拟议项目活动类普及率)。如果系数F大于0.2且Nall与Ndiff的差值是大于3,在该适用地区的Nall-Ndiff03,系数F为00.2。根据自愿减排项目方法学CM-001-V01,本项目作为一个风力发电项PEy=根据方法学-001-01,本项目基准线排放为被项目替代的由南方电网提供等量年供电量所导致的2排放。本项目属于新建项目,因此项目活动在给定年份y的基准线排放量为:BEy= EFgrid,CM,y= y年的电力系统组合边际排放因子(tCO2/MWh),根据“电力系统排放因子计算工具”计算得到。EGPJ,y= 本项目活动将并入。根据中国国家发展和应对气候网,覆盖省市包括:省、广西、云南省、省、海南0入电网的简单OM因子;本项目的输入电网为华中电网,其满足下面步骤三中应用简单OM的条简单OM根据国家发改委公布的《2014中国区域电网基准线排放因子》,采用OM方法计算电量边际排放因子。本项目采用事前计算的方式计算电量B所定义的方法进行计算,计算如下: FCi,yNCVi,yEFCO2,i,y grid,OMsimple,

==第y年项目所在电力系统i的消耗量(质量或体==第y年i的CO2排放因子=y年向电网提供的电量(MWh),不包i=y=本项目采用简单OM方法基于事前在项目设计文件提交第机构审核时能获得的最近3年的统计数据计算电量边际排放因子。EGm,yEFEL,m,mEFgrid,BM,ym

EGm,y

==第m个样本机组在第y年向电网提供的电量=第 个样本机组在第 由于数据可得性的原因,本计算根据EB同意的变通办法“一些项AM0005的澄清要求”14,首先计算新增装机容量及其衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体对应的CO2排放量在总排放量中的;其次,以此为权重,以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础,计算出的火电排放因子;最后,用此火电排放因子乘以火电在新增的20%容量中的,即为BM排放因子。此BM排放因子近似计算过程是遵循了保守原则。2计算发电用固体、液体和气体对应的CO2排放量在总排放量中的。2 iCoal,

Fi,j,yNCVi,yEFCO,i,j,

i,j, i, CO2,i,j,2i,2 iOil,

Fi,j,yNCVi,yEFCO,i,j,

2i,j, i, CO2,i,j,2i, iGas,

Fi,j,yNCVi,yEFCO,i,j,

i,j, i, CO2,i,j,i, =第j个省份在第y年的i消耗量(质量或体积单位,对于固体和液体为吨,对于气体为立方14CLAR i在第y年的净热值(对于固体和液体为 grid,BM,

Thermal,CAPTotal,y为超过现有容量20%的新增容量,CAPThermal,y为新增火电容组合边际排放因子EFgrid,CM,y的计算采用EFgrid,OM,y和EFgrid,BM,y的平均,如下:EFgrid,CM,yEFgrid,OM,ywOMEFgrid,BM,y ==

wOM和wBM的权重各为75%和25%。LEy=项目活动在给定年份y的减排量ERy是基准线排放(BEy)和项目排放ERy=BEy ===--%-%--根据B.6.1PEyBEy=EGPJ,y×其中EGPJ,yEGfacility,y100,060根据国家发改委公布的《2014中国区域电网基准线排放因子》,南方电网的电量边际排放因子EFgrid,OM,y=0.9183tCO2/MWh,容量边际排放因子EFgrid,BM,y=0.4367tCO2/MWh,所以EFgrid,CM,y=75%×EFgrid,OM,y+25%×EFgrid,BM,y=0.7979BEy=EGfacility,y×EFgrid,CM,y=100,060MWh×0.7979tCO2e/MWh=79,837LEy=ERy=BEy-PEy=79,837201611日-2016123100201711日-2017123100201811日-2018123100201911日-2019123100202011日-2020123100202111日-2021123100202211日-202212310000700--0-B-3本项目计划与现场其他四期风场项目共用一个110kV的升压站,现场升用于监测五个风电场项目(包括本项目)向输出的总上网电量(记为M总上)和从电网输入的总下网电量(记为M总下)。关口表为双向电本项目为第二期风场项目,现场在35kV输电线侧将在每条集电线路上各安装一台(在此称为M2a,M2b…M2n),这些的上网电量读数总和即为本项目的总上网电量(记为M2总上),这些的下网电量读数总和即为本项目的总下网电量(记为M2总下)。而其它四期项目在35kV输电线侧同样安装有相应监测其各自的上网电量和下网电量(在此记为M1总上/M1总上网电量EGexported,y=[M总上/(M1总上+M2总上+M3总上+M4总上+M5总上]×M2总上;同样,下网电量EGimported,y=[M总下/(M1总下+M2总下+M3总下+M4总下+M5总下]×M2总下。集电线路安装的精度不低于0.5。M M~~~~~~~~~~目业主向电网公司提供销售记录,下网电量由电网公司向业主提供销售记项目业主向核查机构的核查人员提供读数记录及电量销售记录复印件,项目运行日志和检定校验记录等主要文件。当主表不能正常工作时,将备表的数据来记录上下网电量。当售电出现紧急情况导致都无法正常工作,这段特殊时期期间产生的减排量将20D.1.分 (云环审[2013]25号)。报告表针对本项目主要风电场施工作业一般均安排在昼间。施工过程中会产生瞬间噪声,破次数有限。因此,噪声对周围环境的影响是短暂和有限的。风机施工区9号风机距石方村最近,水平直线距离360m,施工噪声经距离衰减后,能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准,9360m,则运行期其风机噪声经距离水本工程生活污水主要来源于施工期生活区废水、施工人员洗浴用水及粪便污水等。本工程施工期为12个月,施工期间日排放量8m3/d,整个施工期生活污水排放总量为1460m3。生活污水中含有的污染物主要有从保护环境卫生角度及废水回用考虑,应对生活污水进行处理。剩用水及废水采用“隔油池+沉淀池”处理方案,,污水处理过程中产生的3#渣场进行填埋;废水处理满足要求后,全0.4m3/d。由于运行期与一期石洞空气施工期粉尘产生于施工开挖、交通等。施工开挖属间歇性污染,交通属流动性污染。施工扬尘产生量主要取决于风速、开挖量、频次汽车产生的道路扬尘量与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量、尘土湿度等因素有关。根据交通部公路对施工现场车辆扬尘监测结果,下风向150m处的扬尘瞬时浓度可达到3.49mg/m3。此外,物料拉运或些影响也将,不会对周围环境产生较大影响。为控制扬尘的污染,工程中将采取洒水措施,在水泥等容易分散的材料或堆放材料时加强遮挡防本工程产生弃方总量18.3万3,渣料产生区域分散。弃渣

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