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主题: ???
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| 2009-04-06 20:49:18 |
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长江新能源要加快发展,这个意图三总已经很明显,收购新疆风能部分股权从而控制金风科技,抓住了风机等设备制造的上游产业链,破解了目前风电发展的瓶颈问题,建成浙江5万千的风电项目,拟建江苏响水20万千瓦项目,成立风电科技技术研发中心,瞄准海上风电未来巨大的市场,并有独立上市的传闻。 如果三总要介入太阳能发电,从产业链角度上说,应该建立多晶硅等生产基地,多晶硅生产是与铝锭生产相当的高能耗产业,多晶硅产业目前主要集中在北方电力价格较低的地区,南方发展不起来,一是电价太高,二是高品质硅石矿集中在河北等地,长电低廉的水电上网价格和源源不断的电力供应,正好可以弥补这块短板,从长远看,卖给外人价格不高,提价矛盾大,受困于电力体制和电价改革进度迟缓,还存在资金回收风险(直供电电比例将增加),不如将电力直接投入自建或收购的多晶硅产业,带动新能源发展。 从产业延伸发展和资金流需求看,三总和长电都具备强大的优势,问题是我们投资的长电在这种集团管控的发展思路中,能得到什么好处?长电现在是三总的提款机,如果未来还是提款机,就太不公平了。
该贴内容于 [2009-04-06 22:11:22] 最后编辑
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| 2009-04-06 22:21:50 |
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湖北大悟探获资源量1300万吨大型硅石矿 2008-6-10 来源:中有色
日前,湖北省大悟县硅石资源调查项目结出丰硕成果,探明硅石资源量为1303.52万吨,达到大型矿床规模。
据了解,该项目是由大悟县政府出资200万元,与湖北省鄂东北地质大队合作开展的单一矿种资源大调查项目。
项目自2007年初开始实施,通过地形测绘、地质测量、槽探、多元素分析等,已初步查明了该矿区地质构造特征、矿石物质成分、矿石品位等级、有害杂质含量、分布特点和矿体的形态、产状、规模及其分布特征。
湖北部分县市矿藏分布情况 http://www.nmm365.cn/info/detail/38-1349.html
湖北的硅石资源还真不少.
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| 2009-04-06 22:26:19 |
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重庆的硅石矿藏也非常可观.
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| 2009-04-06 22:59:29 |
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JD提到了一条很有趣的线索:利用廉价水电制造太阳能电池原料多晶硅。这对我在136楼提及的第一至第三种方案都有利。不过我不想展开这一点,倒想说说三总现有的电力生产业务发展方案将会如何演进。
三总目前和未来的电力生产资产中,最有价值的莫过于水电。我个人觉得,水电的归属太重要了。如果长电能拥有三总的全部水电站,则什么都好办了。水电全部归属长电的理由包括: (1)避免同业竞争的需要,三总早有明确承诺(不在国内外单独或合资成立与长电主业相同的公司); (2)方便统一管理,而且长电已经拥有较为成熟的水电经营管理经验; (3)三总需要融资加快上游电站建设和发展其他新能源,三总上游两座在建电站预计在2015年前峻工,静态投资约1000亿,动态投资可能超过1500亿,另两座电站要在2020年前建成,此外还要发展风电等新能源,陕煤化项目等也需要资金投入,而且三总目前除长电外的负债约500亿,虽然通过18台机组注入长电能筹得500亿元,但仍然存大较大资金缺口; (4)三总这次定以部分机组向长电换取股权,使其对长电的股权增加到70%以上,其目的应该就是为了通过长电筹资建设其他项目; (5)有利于联合调度。
当然,上游水电不归属长电的最大理由就是三总有私心,期望另立公司并上市融资等。 (待续)
该贴内容于 [2009-04-06 23:21:35] 最后编辑
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| 2009-04-06 23:52:14 |
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在美国,大型水电集群周边都聚集了大量的高能耗产业,既保证了水电电能的消纳,节约了输电变电投资,又为高能耗产业降低了成本.双赢. 在我国黄河上游,很多水电站的电量也是供高能耗产业.如铝厂等,中国著名的有色冶炼企业金川公司的受电相当一部分就是来自水电. 这些都是先例.
该贴内容于 [2009-04-07 00:07:23] 最后编辑
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| 2009-04-07 06:50:07 |
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为便于分析长江新能源的资金投入需求,下面先转篇关于风电场建设的文章。 ------------ 我国风力发电的现状和前景 2009-3-26 发电'风力发电(简称风电)作为一种清洁的可再生能源的发电方式已日益受到我国政府的重视。本文主要介绍了我国的风能资源、风电的发展过程、风电场的投资、风电机组的制造,以及风电的发展前景。
随着环保问题的日益突出,能源供应的渐趋紧张,发电'>风力发电作为一种清洁的可再生能源的发电方式,已越来越受到世界各国人民的欢迎和重视。同时,发电'>风力发电又是新能源发电技术中最成熟和最具规模开发条件的发电方式之一。因此,近几年来,我国的发电'>风力发电事业也得到了很快的发展。
1 我国的风能资源
风能资源是由于地球表面大气流动形成的一种动能资源,因此一般说来,其特点是靠近地面的风速越低,风能就越小;而离地面越高风速越大,其风能也越大,因而在估算风能资源时,离地高度是关键因素之一。本文以离地10m高的风能估算。
由于我国幅员辽阔,海岸线长,拥有丰富的风能资源,但地形条件复杂,因此风能资源的分布并不均匀。据中国气象科学研究院对全国900多个气象站测算,陆地风能资源的理论储量为32.26亿kw,可开发的风能资源储量为2.53亿kw,主要集中在北部地区,包括内蒙古、甘肃、新疆、黑龙江、吉林、辽宁、青海、西藏,以及河北等省、区。风能资源丰富的沿海及其岛屿,其可开发量约为10亿kw,主要分布在辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省、市、区。但北部地区这些省、区,由于地势平坦、交通便利,因此有利于建设连成一片的大规模风电场,例如新疆的达坂城风电场和内蒙古的辉腾锡勒风电场等。
2 风电的发展过程和现状
我国的发电'>风力发电是于20世纪50年代后期开始进行研究和试点工作的,当时在吉林、辽宁、新疆等省、区建设了容量在10kw以下的小型发电'>风力发电场,但其后就处于停滞状态。到了20世纪70年代中期以后,在世界能源危机的影响下,特别是在农村、牧区、海岛等地方对电力迫切需求的推动下,我国的一些地区和部门对发电'>风力发电的研究、试点和推广应用又给予了重视与支持,但在这一阶段,其风电设备都是独立运行的。直到1986年,在山东荣城建成了我国第一座并网运行的风电场后,从此并网运行的风电场建设进入了探索和示范阶段,但其特点是规模和单机容量均较小。到1990年已建成4座并网型风电场,总装机容量为4.215mw,其最大单机容量为200kw。在此基础上,发电'>风力发电从1991年起开始步入了逐步推广阶段,到1995年,全国共建成了5座并网型风电场,装机总容量为36.1mw,最大单机容量为500kw。1996年后,发电'>风力发电进入了扩大建设规模的阶段,其特点是风电场规模和装机容量均较大,最大单机容量为1300kw。从1996~2002年末,我国风电装机总容量已达470mw。而一些省份风电装机容量见表1。
表1 一些省份2002年末风电装机容量
省、区容量(mw)省、区容量(mw) 辽宁102.51吉林30.06 新疆89.65甘肃16.20 广东79.29河北13.45 内蒙古75.84福建12.00 浙江33.05海南8.70
3 风电场投资成本和风电机组的制造技术
(1)风电场投资成本:
风电场投资成本(单位千瓦造价)是衡量风电场建设经济性的主要因素,归纳起来有以下三个方面:
①风电机组的制造成本,由于风电机组是风电场的主要设备,因此风电机组的制造成本将直接关系到风电场的总投资。但随着风电机组制造技术的不断提高和机组性能的不断改进,其单机容量的不断扩大,这将使风电机组单位千瓦的造价会明显下降,因此也随之使风电场的造价下降。
②风电场的规模,亦即风电场的装机容量。一般说来,风电场的规模越大,其造价越低,这就是所谓规模效应。这种规模效应将使风电场单位千瓦的配套设施相对地下降,如与电网配套设施的建设费用等。
③风电场选址,这也直接关系到风电场的经济效益。风电场选址、风电机组定位都选得适当,那么风电场就可以多发电量,风电场的经济性就好,若风电场选在交通便利的地方,运输成本就可下降等,这些也将使风电场的建设成本下降。
从我国目前风电场单位千瓦的造价看,其总趋势在不断地下降之中,例如,20世纪90年代中期,我国风电场的单位千瓦造价,还高达10000多元/kw,但到了21世纪初,单位kw的造价已降到8000多元/kw,这说明我国风电事业在近12年中,有了长足的进步,也为今后的大发展打下了基础。当然我国的风电场建设成本比起发达国家来,还有一定的差距,不过随着我国风电机组制造水平的不断提高和风电场建设经验的不断积累,其造价将进一步地下降。
(2)风电机组的制造技术:
风电机组是风电场的发电设备,也是风电场的主要设备,其投资约占风电场总投资的60%~80%,因此风电机组的制造水平将直接反映一个国家风电的发展水平。
自20世纪70年代中、后期开始,我国真正进入了现代发电'>风力发电技术的研究和开发阶段。在这一阶段中,经过单机分散研制、重点攻关、实用推广,以及系列化和标准化等工作之后,使我国的发电'>风力发电技术无论在科学研究方面,还是在设计制造方面均有了不小的进步和提高,同时也取得了明显的社会效益和经济效益,主要解决了边远无电地区的农、牧、渔民的用电问题。但其风电机组的单机容量仅为几百瓦到10kw,也均属独立运行的风电机组。
到了20世纪80年代,主要集中在研制并网型的风电机组上,并且陆续制造出从几十kw到200kw的机组。但由于这些风电机组自行研制周期长,又赶不上市场对更大容量风电机组的需求,因此大部分样机均来不及改进和完善并转化为商业性机组。在这种情况下,为了尽快提高我国风电机组的制造水平和满足市场的需求,国家采取了以下两条措施:①引进国外成熟技术,吸收消化,以提高国产化机组的制造技术。例如,已通过支付技术转让费的方式,从国外引进了600kw机组全套制造技术。目前,国内有关的风电机组制造厂家的风电主机生产企业,已研制出600kw机组的关键部件,如发电机、齿轮箱和叶片等,并且600kw的机组其本地化率已可达90%。②采用与国外公司合作生产的方式引进技术,并允许国外风电机组制造厂商在我国投资设厂。如国际著名的叶片制造商丹麦的lm公司就在天津独资设厂生产。而我国发电'>风力发电的大发展将为这些企业提供良好的机遇。
4 我国风电的发展前景
(1)发展风电的必要性:
前面已经提到,我国有丰富的风能资源,这为发展我国的风电事业创造了十分有利的条件。但就我国目前电力事业而言,火力发电仍是我国的主力电源。以燃煤为主的火电厂,正在大量排放co2和so2等污染气体,这对我国的环保极为不利。而发展风电,一方面有利于我国电源结构的调整;另一方面又有利于减少污染气体的排放而缓解全球变暖的威胁。同时,又有利于减少能源进口方面的压力,对提高我国能源供应的多样性和安全性将作出积极的贡献。
(2)国家对发展风电的政策支持:
由于风电场建设成本较高,加之风能的不稳定性,因而导致风电电价较高,而无法与常规的火电相竞争。在这种情况下,为了支持发展发电'>风力发电,国家曾给予多方面政策支持。
例如,1994年原电力工业部决定将风电作为电力工业的新清洁能源,制定了关于风电并网的规定。规定指出,风电场可以就近上网,而电力部门应全部收购其电量,同时指出其电价可按"发电成本加还本付息加合理利润"原则确定,高于电网平均电价部分在网内摊消。为了搞好风电场项目的规范化管理,又陆续发布了一些行业标准,如风电场项目可行性研究报告编制规程和风电场运行规程等。有了上述的政策支持,从此风电的发展便进入了产业化发展阶段。
与此同时,国家为了支持和鼓励发展风电产业,原国家计委和国家经贸委曾提供补贴或贴息贷款,给建立采用国产机组的示范风电场业主。
(3)发展风电的展望:
据不完全统计,2003年年初在建项目的装机容量约为60多万kw,其中正在施工的约有10万kw,可研批复的有22万kw,项目建议书批复的有32万kw,包括两个特许权项目。如果这些项目能够如期完成,那么到2005年底合计装机可超过100万kw。
预计"十一五"计划期间(2006~2010年),全国新增风电装机容量可达280万kw,因而累计装机总容量约可达400万kw。
5 结束语
发电'>风力发电是一个集计算机技术、空气动力学、结构力学和材料科学等综合性学科的技术。我国有丰富的风能资源,因此发电'>风力发电在我国有着广阔的发展前景,而风能利用必将为我国的环保事业、能源结构的调整,减少对进口能源依赖作出巨大的贡献。展望未来随着风电机组制造成本的不断降低,化石燃料的逐步减少及其开采成本的增加,将使风电渐具市场竞争力,因此其发展前景将是十分巨大的。
该贴内容于 [2009-04-07 06:57:43] 最后编辑
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接140楼
在我所列的金沙江下游四座电站将要注入长电的几条理由中,第一条是最关键的一条,因为这就如同三总必须注入三峡电站一样,是长电上市公告中明确承诺的(详见公告书第15页,http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2003-11-13/600900_20031113_1.pdf)。这里不妨摘录如下:
[B]“为避免可能产生的同业竞争,公司设立时在《关于共同发起高立中国长江电力股份有限公司之发起人协议》中专门制定了不竞争条款;并由三峡总公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺三峡总公司在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或增外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,并促使其全资、控股企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。”[/B]
而长江电力上市公告中载明的主营业务是:电力生产与经营。
按照这一承诺,三总不仅需要将水电、同时也必须将全部电力生产与经营业务(包括其正在积极发展的长江新能源)注入长电。
该贴内容于 [2009-04-07 07:44:37] 最后编辑
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如果三总的全部水电注入长电,则三总在长电外单独发展长江新能源可能主要依靠向长电出售金沙江机组来筹集资金。因为按照现有的风电上网电价及宏观经济发展趋势,三五年内风电场大比例赢利的可能性很小,因而很难实现风电场的“滚动开发”。
估计金沙江四座电站建成后出售或定向增发给长电大约可为长江新能源筹集数百亿,大约可发展几百万KW装机容量的风电场。
另外,虽然长江新能管理层已经表达了单独上市融资的愿望。由于风电近期赢可能性小,单独上市融资难度较大,即使可行,效率也不会太高,远不如依靠长电的融资效率高。
该贴内容于 [2009-04-07 08:16:54] 最后编辑
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结构注释
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