1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

du-an-dien-mat-troi

55 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Dự Án Điện Mặt Trời Áp Mái Mỏ Đá Xây Dựng Suối Kiết
Người hướng dẫn Đỗ Văn Hưng, Nguyễn Bình Minh
Trường học Công Ty TNHH Đá Hóa An 1
Thể loại dự án
Năm xuất bản 2020
Thành phố Biên Hòa
Định dạng
Số trang 55
Dung lượng 2,81 MB

Cấu trúc

  • CHƯƠNG I.MỞ ĐẦU (6)
    • 1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư (6)
    • 1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án (6)
    • 1.3. Sự cần thiết xây dựng dự án (7)
    • 1.4 Các căn cứ pháp lý (8)
    • 1.5 Mục tiêu dự án (9)
      • 1.5.1. Mục tiêu chung (9)
      • 1.5.2. Mục tiêu cụ thể (9)
  • CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN (10)
    • 2.1 Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án (10)
      • 2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án (10)
    • 2.2. Quy mô sản xuất của dự án (13)
      • 2.2.1. Đánh giá nhu cầu thị trường (13)
      • 2.2.2. Quy mô đầu tư của dự án (16)
    • 2.3. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án (16)
      • 2.3.1. Địa điểm xây dựng (16)
      • 2.3.2. Hình thức đầu tư (16)
    • 2.4. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án (18)
  • CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (19)
    • 3.1. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình (19)
    • 3.2. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ (19)
  • CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN (41)
    • 5.1. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (41)
      • 5.1.1. Phương án giải phóng mặt bằng (41)
      • 5.1.2. Phương án tái định cư (41)
      • 5.1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (41)
    • 5.2. Các phương án xây dựng công trình (41)
    • 5.3. Phương án tổ chức thực hiện (41)
      • 5.3.1. Các phương án kiến trúc (41)
      • 5.3.2. Phương án quản lý, khai thác (41)
    • 5.2. Giải pháp về chính sách của dự án (42)
    • 5.4. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án (42)
  • CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG (43)
    • 5.1. Đánh giá tác động môi trường (43)
      • 5.1.1. Các loại chất thải phát sinh (43)
      • 5.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực (45)
      • 5.1.3. Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động (46)
    • 5.2. Giải pháp phòng chống cháy nổ (46)
    • 6.1. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án (48)
    • 6.2. Khả năng thu xếp vốn (50)
    • 6.3. Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế của dự án (50)
      • 6.3.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án (50)
      • 6.3.2. Phương án vay (51)
      • 6.3.3. Các thông số tài chính của dự án (51)
  • KẾT LUẬN (54)
    • I. Kết luận (54)
    • II. Đề xuất và kiến nghị (54)

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc  DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI MỎ ĐÁ XÂY DỰNG SUỐI KIẾT Chủ đầu tư Công Ty TNHHĐá Hóa An 1 Địa điểm Tòa nhà DHA, C1 IDICO, đường Nguyễn Ái[.]

ĐẦU

Giới thiệu về chủ đầu tư

 Chủ đầu tư:CÔNG TY TNHH ĐÁ HÓA AN 1

 Đại diện pháp luật:Đỗ Văn Hưng

 Địa chỉ trụ sở:Tòa nhà DHA, C1 - IDICO, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mô tả sơ bộ thông tin dự án

Dự án "Điện mặt trời áp mái mỏ đá xây dựng Suối Kiết" được triển khai tại thôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Hình thức quản lý:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án

Tổng mức đầu tư của dự án:17.832.752.550 đồng

(Mười bảy tỷ tám trăm ba mươi hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn năn trăm năm mươi đồng)

+ Vốn vay tín dụng (66,67%): 11.947.944.208 đồng

Sự cần thiết xây dựng dự án

Trong những năm gần đây, điện mặt trời đã trở thành xu hướng phổ biến không chỉ trên thế giới mà còn tại Việt Nam Đặc biệt, thông tư số 16/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 26/10/2017, đã thúc đẩy điện năng lượng mặt trời trở thành nguồn năng lượng chính trong tương lai gần Giải pháp này được ưu tiên lựa chọn nhờ vào khả năng tiết kiệm điện năng và những lợi ích tích cực cho môi trường.

Việt Nam sở hữu tiềm năng phát triển điện mặt trời với 1.400 đến 3.000 giờ nắng mỗi năm và lượng bức xạ trung bình khoảng 230 đến 250 kcal/cm2, đặc biệt là ở phía nam Dự án điện mặt trời có quy trình thi công lắp đặt đơn giản và chi phí bảo trì thấp, có thể triển khai ở vùng núi và hải đảo xa Hơn nữa, việc phát triển điện mặt trời quy mô lớn sẽ mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời, với sự hợp tác và chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, tổng công suất nguồn điện quốc gia dự kiến đạt 60.000 MW vào năm 2020, 96.000 MW vào năm 2025 và 130.000 MW vào năm 2030 Tuy nhiên, hiện tại tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống của Việt Nam chỉ đạt 45.000 MW.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đối diện với thực trạng thiếu điện ngay năm 2020 và chắc chắn cho nhiều năm tiếp, các nguồn nhiên liệu hóa thạch như

Năng lượng từ than đá, dầu mỏ và khí đốt có nhiều hạn chế và không bền vững, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu và sức khỏe con người Do đó, nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là điện mặt trời, trở thành nhu cầu thiết yếu cho tương lai.

Theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, để sản xuất 1 MW điện năng lượng Mặt Trời, cần 1ha đất cho dự án Do đó, điện Mặt Trời áp mái đang được nhiều doanh nghiệp triển khai rộng rãi và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân và doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu thị trường, Công ty nhận thấy ngành sản xuất máy phát điện năng lượng mặt trời là công nghệ cao với nhiều lợi ích Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm này ngày càng tăng, trong khi cung không đủ đáp ứng, dẫn đến quyết định triển khai dự án mới.

Dự án "Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời áp mái mỏ đá xây dựng Suối Kiết" tại tỉnh Bình Thuận sẽ đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ, nhằm biến Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia Dự án cũng phù hợp với Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích sự tham gia của tư nhân trong việc phát triển nguồn năng lượng và xây dựng hạ tầng truyền tải.

Các căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống điện mặt trời áp mái không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện năng mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Đồng thời, giải pháp này còn góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tăng tốc quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế của tỉnh Bình Thuận.

- Khi đưa vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp nguồn năng lượng điện sạch khoảng 148.500 KW điện/tháng

- Giảm thải CO2 và bảo vệ hành tinh xanh cho thế hệ hiện tại và tương lai

- Góp phần phát triển kinh tế của địa phương

- Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án

2.1.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án a.Vị trí địa lý

Bản đồ tỉnh Bình Thuận

Dự án thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh,tỉnhBình Thuận

Tánh Linh là huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm ở cuối dãy Trường Sơn và có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng – an ninh Huyện này giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng ở phía Bắc, huyện Hàm Tân ở phía Nam, huyện Đức Linh ở phía Tây, và huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam ở phía Đông Tánh Linh cũng nổi bật với đặc điểm khí hậu riêng biệt.

Khí hậu Tánh Linh đóng vai trò là vùng đệm giữa trung tâm mưa lớn của miền Nam (Cao nguyên Di Linh) và đồng bằng ven biển, nhưng vẫn có sự phân chia rõ rệt thành hai mùa: mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa tại huyện diễn ra từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 11, với lượng mưa trung bình hàng năm dao động từ 1.500–1.900 mm ở các xã phía Tây và phía Nam như Suối Kiết, Gia Huynh Trong khi đó, các xã phía Bắc và Đông có mùa mưa kéo dài từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 11, với lượng mưa trung bình năm đạt 2.185 mm, có thể lên tới 2.894 mm Mưa lớn chủ yếu tập trung vào các tháng 7, 9 và 10, gây ra lũ quét và ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ở những vùng trồng lúa và cây công nghiệp.

Mùa khô kéo dài từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 4 năm sau thường gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cối Thiếu nước trong thời gian này cũng tạo điều kiện cho nhiều sâu bệnh phát triển, dẫn đến giảm năng suất cây trồng.

Nhiệt độ không khí quanh năm cao và ổn định, với nhiệt độ trung bình từ 22–26 °C và tổng tích ôn trung bình năm đạt 9.300 °C Độ ẩm không khí trung bình năm dao động từ 70-85%, với mức độ ẩm cao nhất từ tháng 6 đến tháng 12 đạt 84,3-86,9%, trong khi các tháng 1, 2 và 3 có độ ẩm trung bình từ 75,6-76,9% Mức độ ẩm cao nhất hàng năm khoảng 91,8% và thấp nhất là 61,3%, với độ ẩm tuyệt đối có thể giảm xuống dưới 15% vào mùa khô.

Huyện Tánh Linh có tổng diện tích 117.422 ha, với địa hình thấp dần từ Đông sang Tây và từ Bắc vào Nam Khu vực này được chia thành bốn dạng địa hình chính, tạo nên sự đa dạng trong cảnh quan.

Khu vực địa hình núi cao trung bình tại phía Bắc huyện giáp với Tỉnh Lâm Đồng có độ cao từ 1.000 đến 1.600 m, nổi bật với các ngọn núi như Bnom Panghya cao 1.478 m, núi Ông cao 1.302 m, núi Ca Nong cao 1.270 m và núi Pa Ran cao 1.205 m.

Địa hình đồi núi thấp ở phía nam huyện có độ cao từ 200 đến 800 m, nổi bật với các đỉnh núi như Dang Dao cao 851 m, Dang Dui cao trên 706 m, và Catong cao 452 m.

Địa hình nơi đây được đặc trưng bởi những đồi thoải lượn sóng, có độ cao từ 20 đến 150 m, bao gồm các loại đất như đất xám và đất đổ vàng Các đồi này chạy theo hướng Bắc - Nam, xen kẽ với những vùng đất thấp, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hấp dẫn.

Dạng địa hình đồng bằng: gồm hai loại

- Bậc thềm sông: Có độ cao 2–5 m, có nơi cao 5–10 m, phân bố dọc theo sông La Ngà

- Đồng bằng phù sa: Phân bố ở dọc sông La Ngà và các nhánh suối nhỏ ven Hồ Biển Lạc, là vùng trọng điểm lương thực của tỉnh Bình Thuận

Khu vực đồng bằng có diện tích lớn với địa hình trung bình thấp và trũng, thuận lợi cho tưới tiêu nhưng thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa Đây cũng là nơi dự án Đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đang được xây dựng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho khu vực.

2.2 Tình hình kinh tế - xã hội

Năm 2019, kinh tế tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 11,09% (đây là mức tăng trưởng cao nhất từ năm

Từ năm 2010 đến nay, năm 2019 đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) GRDP bình quân đầu người đạt 61,9 triệu đồng, tương đương 2.681 USD, tăng 12,94% so với năm 2018 Ngành công nghiệp chế biến-chế tạo và sản xuất, phân phối điện đóng góp lớn vào tỷ trọng kinh tế, liên tục tăng trưởng và là yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế.

Vào năm 2019, cơ cấu nền kinh tế Việt Nam được phân chia như sau: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 28,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,05%; khu vực dịch vụ chiếm 33,9%; và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,39%.

Trong năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 12.893,1 tỷ đồng, tương ứng 137,45% dự toán năm và tăng 21,80% so với cùng kỳ năm trước Riêng huyện Tánh Linh ghi nhận tổng thu ngân sách đạt 104,2 tỷ đồng, đạt 125,60% dự toán và tăng 0,64%.

Trong năm qua, tổng thu ngân sách đạt kết quả khả quan với nguồn thu từ thuế và phí đạt 7.403 tỷ đồng, chiếm 80,69% tổng thu nội địa, tăng 34,76% so với cùng kỳ năm trước Đáng chú ý, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tăng đột biến nhờ vào việc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân tận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đầu tiên bắt đầu từ 2019, cùng với các dự án điện mặt trời kịp thời lắp đặt và nộp thuế trước ngày 30/6/2019 để được hưởng chính sách ưu đãi theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, mặc dù kinh tế có sự tăng trưởng khá, nhưng cơ cấu tăng trưởng không đồng đều, với khu vực dịch vụ và nông lâm thủy sản không đạt kế hoạch Việc thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp diễn ra chậm, số lượng dự án ngoài ngân sách triển khai còn ít Hơn nữa, nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, thiếu thốn.

Quy mô sản xuất của dự án

2.2.1 Đánh giá nhu cầu thị trường

Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2020, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống là 261,456 tỷ kWh, tăng 8,97%, trong đó, sản

Trong năm 2020, EVN sản xuất và mua 251,6 tỷ kWh điện, với công suất cực đại đạt 41.237MW, tăng 7,81% so với năm 2019 Tuy nhiên, EVN cảnh báo rằng việc đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt trong mùa khô, sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức do thời tiết diễn biến bất lợi.

Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được phê duyệt, có một số điểm đáng lo ngại, đặc biệt là sản lượng thủy điện dự kiến sẽ giảm xuống 2,67 tỷ kWh do lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn mức tần suất bình thường.

Sản lượng khí cung cấp cho phát điện tiếp tục giảm, dự kiến thấp hơn 408 triệu kWh so với kế hoạch Tổng công suất nguồn điện mới trong năm 2020 chỉ đạt 4.329 MW, bao gồm nhiệt điện BOT Hải Dương 1.200 MW, thủy điện 1.138 MW, điện gió 118 MW và điện mặt trời 1.873 MW Các nguồn điện nhiệt than và khí sẽ phải huy động tối đa liên tục trong mùa khô và cả năm 2020, không còn dự phòng, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo cung ứng điện khi xảy ra rủi ro về nguồn nguyên liệu Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ngành điện dự kiến huy động 3,397 tỷ kWh từ nguồn điện chạy dầu có chi phí cao Phát triển nguồn điện mặt trời là cần thiết để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống.

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, nhằm khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019.

Việt Nam đang nỗ lực phát triển điện mặt trời với 14 chính sách khuyến khích nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực này Những biện pháp này không chỉ thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường Với tiềm năng dồi dào từ ánh sáng mặt trời, Việt Nam hướng tới việc tối ưu hóa nguồn năng lượng sạch và giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến cuối tháng 2 năm 2020, tổng sản lượng điện mặt trời áp mái đạt 24,459 MW, với công suất lắp đặt khoảng 470 MWp Tại tỉnh Bình Thuận, đã vận hành 1.600 MW điện mặt trời và đưa vào khai thác thương mại 150 MW.

MW điện gió; mục tiêu đến cuối năm nay đạt 2.000MW

2.2.2 Quy mô đầu tư của dự án

Quy mô xây dựng mô hình dự án gồm các hạng mục chính như sau:

Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án

Dự án “Điện mặt trời áp mái mỏ đá xây dựng Suối Kiết” được thực hiện tạithôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

- Phía Đông: giáp xã Mỹ Thạnh, huyên Hàm Thuận Nam

- Phía Tây: giáp xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

- Phía Nam: giáp thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân

- Phía Bắc: giáp xã Gia Huynh, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh

Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới

STT Nội dung Diện tích ĐVT

Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án

2.4.1 Nhu cầu sử dụng đất của dự án

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất

TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%)

2.4.2 Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án

- Nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng được bán tại địa phương

- Một số trang thiết bị và máy móc chuyên dụng được cung cấp từ địa phương hoặc vùng lân cận

Dự án có lợi thế khi các máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất chủ yếu được cung cấp từ địa phương, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn Hơn nữa, việc trang bị các thiết bị sản xuất trong nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo nguồn cung ứng cần thiết cho dự án.

Trong giai đoạn thực hiện dự án, việc cung cấp nhân lực cần được thực hiện thông qua việc sử dụng chuyên gia kết hợp với chương trình đào tạo tại chỗ cho lực lượng lao động của khu vực dự án Điều này không chỉ nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động địa phương mà còn đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong quá trình triển khai dự án.

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình

TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%)

Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

3.2.1 Giải pháp kỹ thuật pin năng lượng măt trời a) Tấm pin năng lượng mặt trời

Pin năng lượng mặt trời, được phát triển từ những năm 1960, có chức năng chuyển đổi quang năng thành điện năng Hiện nay, hiệu suất của các tấm pin năng lượng mặt trời đạt khoảng 16% - 18% cho dòng Polycrystalline (Poly) và từ 18% - 20% cho dòng Monocrystalline (Mono) Trong khi đó, dòng thin-film chỉ đạt hiệu suất 11% - 12%, tương đối thấp, nên không được xem xét trong dự án này.

Hình 1: Pin năng lượng dạng Monocrystalline (bên trái) và Polycrystalline

Các tấm pin năng lượng mặt trời được tạo thành từ việc kết nối nhiều thành phần nhỏ gọi là solar cell, hình thành nên một module lớn Hiện nay, theo chuẩn công nghiệp, có hai dòng sản phẩm chính là tấm pin được cấu tạo từ 60 solar cells và 72 solar cells.

Dòng 60 solar cells dải công suất từ 245 Wp đến 275 Wp trong khi đó dòng 72 solar cells có dải công suất từ 295Wp đến 330 Wp đối với loại Poly trong khi đó với dòng Mono thì cùng kích thước cho công suất hơn khoảng 20Wp Việc chọn lựa loại pin năng lượng mặt trời Poly/Mono với công suất đỉnh nào chủ yếu phụ thuộc vào bài toán tài chính Về mặt kỹ thuật đối với các hệ pin năng lượng mặt trời có công suất trung bình cỡ vài trăm kWp thì chủ yếu chọn lựa loại pin năng lượng mặt trời 72 cells, cho ưu thế chủ yếu về mặt diện tích lắp đặt đòi hỏi ít hơn loại 60 cells

Hình 2: Thông số kỹ thuật

STT Thông số kỹ thuật

Ký hiệu và đơn vị Thông số

1 Loại pin mặt trời Monocrystalline 72cell

2 Công suất bình thường (+3%) PMPP (W) 390

3 Điện áp tại PMAX VMPP (V) 41.62

5 Điện áp hở mạch VOC (V) 48.82

6 Dòng điện ngắn mạch ISC (A) 9.91

7 Hệ số tổn thất nhiệt độ TK -0.40%/ o C

Thông số ở điều kiện tiêu chuẩn: Air Mass AM 1,5, bức xạ 1000W/m 2 , nhiệt độ tế bào quang điện 25 độ C

Thông số kỹ thuật của pin năng lượng mặt trời chuẩn công nghiệp được đo ở điều kiện chuẩn bức xạ mặt trời 1.000 W/m2, nhiệt độ tấm pin mặt trời

25 o C và hệ số suy hao quang học AM 1,5

Bảng 1: Mô tả thông số kỹ thuật điện của tấm pin năng lượng mặt trời

Công suất đỉnh của tấm pin năng lượng mặt trời tại điều kiện chuẩn

Power Tolerance Độ sai lệch so với mức công suất chuẩn

Hiệu suất chuyển đổi quang năng của tấm pin mặt trời là yếu tố quan trọng, ví dụ, một tấm pin mặt trời có diện tích 1m² và hiệu suất 16% có khả năng tạo ra công suất phát lên đến 160W trong điều kiện kiểm định tiêu chuẩn.

Dòng điện của tấm pin mặt trời ở mức công suất tối đa

Voltage (Vmp) Điện áp của tấm pin mặt trời ở mức công suất tối đa

Short Circuit Current Dòng điện ngắn mạch

Open Circuit Voltage Điện áp hở mạch

Hình 3: Đường mô tả quan hệ điện áp – dòng điện ở các mức cường độ bức xạ mặt trời khác nhau

Pin năng lượng mặt trời, giống như nhiều thiết bị điện tử khác, chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhiệt độ Thông thường, hiệu suất của các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ giảm khi nhiệt độ của các tế bào quang điện tăng lên.

Khi nhiệt độ tăng, cường độ dòng điện ngắn mạch trong tấm pin mặt trời có xu hướng gia tăng, trong khi điện áp hở mạch và công suất cực đại lại có xu hướng giảm.

Hình 4: Hệ số suy hao công suất, dòng điện ngắn mạch và điện áp hở mạch theo nhiệt độ

Hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời không hoạt động hiệu quả trong điều kiện kiểm định công suất chuẩn, vì vậy nhà sản xuất cần cung cấp thông số kỹ thuật điện của tấm pin dưới điều kiện làm việc thông thường (Normal Operating Conditions).

STT Hạng mục Ký hiệu và đơn vị

1 Công suất cực đại Pmax (W) 275,8

2 Điện áp tại PMAX VMPP (V) 36.5

4 Điện áp hở mạch VOC (V) 44.7

5 Dòng điện ngắn mạch ISC (A) 7.97

NOCT: Bức xạ 800W/m2, nhiệt độ môi trường 20 độ C, tốc độ gió: 1m/s

Hình 5: Thông số kỹ thuật điện của tấm pin mặt trời ở điều kiện làm việc thông thường

Nhà sản xuất cung cấp thông tin tương tự như điều kiện kiểm định tiêu chuẩn, nhưng với các điều kiện hoạt động khác như tốc độ gió 1 m/s, cường độ bức xạ mặt trời 800W/m2 và nhiệt độ solar cell 45oC Để tạo điều kiện cạnh tranh cho các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời toàn cầu, các tấm pin này thường được chứng thực theo tiêu chuẩn của IEC và UL.

Chính sách bảo hành và đảm bảo hiệu suất đầu ra theo thời gian là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với tấm pin năng lượng mặt trời Hiệu suất suy giảm có ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện sản xuất, từ đó tác động trực tiếp đến doanh thu của các nhà máy phát điện năng lượng mặt trời.

Hình 6: Chế độ bảo hành và đảm bảo hiệu suất ngõ ra đến năm 25

Tỉ lệ giảm hiệu suất của tấm pin không quá 10% trong 10 năm đầu và không quá 20% sau 25 năm

Bảng 2:Bảng so sánh tấm pin mono và tấm pin poly

Tấm Pin Mono Tấm Pin Poly

Tấm pin mặt trời Mono được chế tạo từ silicon, với các tinh thể silicon được hình thành thành các thanh nhỏ và cắt thành tấm mỏng, được gọi là "đơn tinh thể" Nhờ vào cấu trúc này, tế bào pin chỉ bao gồm một tinh thể duy nhất, cho phép các điện tử tạo ra dòng điện di chuyển dễ dàng hơn Do đó, tấm pin mặt trời Mono mang lại hiệu suất cao hơn so với pin đa tinh thể poly.

Các tấm pin mặt trời đa tinh thể, hay còn gọi là silicon đa tinh thể, bao gồm nhiều tinh thể trong mỗi tế bào, dẫn đến việc các điện tử di chuyển ít tự do hơn Điều này khiến cho hiệu suất của các tấm pin mặt trời poly thấp hơn so với các tấm pin mặt trời đơn tinh thể.

Sử dụng chủ yếu silic dạng ống tinh khiết giúp giảm chi phí sản xuất Nhờ vào những đột phá trong công nghệ, hiệu suất ngày càng được cải thiện, làm cho giá thành của silic dạng ống thấp hơn đáng kể so với silic đơn tinh thể.

Hiệu quả hơn Kém hơn

Các tấm năng lượng có màu đen, giữa các tế bào có khoảng trống

Tấm năng lượng có màu xanh hoặc xanh đậm

Tấm Pin Mono Tấm Pin Poly màu trắng

Hiệu suất của pin mặt trời đơn tinh thể (MonoCrystalline) vượt trội hơn so với pin đa tinh thể (Polycrystalline), với hiệu suất trung bình khoảng 17% đến 18% Tuy nhiên, khi so sánh về đặc điểm và khả năng sản xuất điện, hai loại tế bào năng lượng mặt trời này có sự tương đồng, nghĩa là với công suất tấm giống nhau, lượng điện sản sinh ra gần như tương đương Việc lựa chọn giữa pin năng lượng mặt trời Poly hoặc Mono chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố tài chính.

Thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng tấm pin MonoCrystalline công suất 440Wp là lựa chọn tối ưu, nhờ vào hiệu suất cao nhất trên thị trường hiện nay Giải pháp này đảm bảo hiệu suất Wp/m2 tốt nhất, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả và đạt được hiệu suất tối đa.

Hệ thống điện mặt trời nối lưới là giải pháp hiệu quả cho khu vực có điện lưới, với chi phí đầu tư và bảo trì thấp, giúp giảm chi phí tiêu thụ điện và bảo vệ môi trường Việc sử dụng năng lượng sạch đang trở thành xu thế toàn cầu và cũng là yêu cầu cần thiết tại Việt Nam.

 Pin năng lượng mặt trời

 Hệ thống khung đỡ tấm pin

 Cáp điện và phụ kiện

Hình 7: Sơ đồ khối hệ thống pin năng lượng mặt trời nối lưới

CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng

5.1.1 Phương án giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư hiện đang sở hữu khu đất

5.1.2 Phương án tái định cư

Dự án không tính đến phương án trên

5.1.3 Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm việc phát triển hệ thống giao thông đối ngoại và nội bộ trong khu vực, nhằm nâng cao khả năng kết nối và thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương.

Các phương án xây dựng công trình

Danh mục thiết bị của dự án

II Thiết bị Công suất

1 Pin năng lượng mặt trời 990 Kwp

Các danh mục xây dựng công trình cần tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định liên quan đến thiết kế xây dựng Thông tin chi tiết về việc này được thể hiện rõ trong giai đoạn thiết kế cơ sở để xin phép xây dựng.

Phương án tổ chức thực hiện

5.3.1 Các phương án kiến trúc

Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết kế kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng

5.3.2 Phương án quản lý, khai thác

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động của dự án

Giải pháp về chính sách của dự án

Trước khi dự án bắt đầu hoạt động, chủ đầu tư sẽ lên kế hoạch tuyển dụng lao động kỹ thuật và lao động phổ thông từ khu vực xung quanh dự án.

Phương án nhân sự dự kiến: (Đồng)

Mức thu nhập bình quân/tháng

Tổng lương năm Bảo hiểm

Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án

 Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó:

 Thời gian chuẩn bị đầu tư: 6 tháng

 Thời gian lắp đặt hoàn thành dự án: 6 tháng

 Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư và khai thác dự án

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG

Đánh giá tác động môi trường

Dự án thực hiện trong khu vực có thể ảnh hưởng đến môi trường và kinh tế xã hội theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực Báo cáo này chỉ tập trung vào những tác động chính có thể định tính và định lượng được.

Nguồn gây tác động đến môi trường ở các giai đoạn thực hiện dự án

+ Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

5.1.1 Các loại chất thải phát sinh

Trong giai đoạn thi công, bụi chủ yếu phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ vật liệu xây dựng Tuy nhiên, do quy mô thi công nhỏ, số lượng xe hoạt động không nhiều và được kiểm định bởi các cơ quan chức năng, nên tác động đến môi trường là không đáng kể.

+ Trong giai đoạn hoạt động của dự án, việc phát sinh bụi là rất ít

+ Trong quá trình thi công, khí thải sinh ra do các loại xe cơ giới, các loại máy móc trên công trường gây ra…

Trong giai đoạn hoạt động, các loại xe phục vụ chuyên gia và nhân viên làm việc tại khu dự án có thể gây ô nhiễm không khí Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm này cần được đánh giá một cách cụ thể để có biện pháp khắc phục hiệu quả.

43 đáng kể Các động cơ trong khi vận hành thải vào không khí gồm các khí như:

CO, CO2., NO2, SO2 và bụi đất

+ Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu là do nước mưa rửa trôi bụi đất, dầu nhờn thất thoát từ các loại xe, máy móc, thiết bị,…

+ Trong giai đoạn hoạt động: Trong quá trình hoạt động lượng nước thải của Khu thực nghiệm là không đáng kể

+ Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công như: tấm lợp, sà bần,…

Trong quá trình hoạt động, các loại chất thải rắn phát sinh bao gồm chất thải sinh hoạt, phế liệu và phế phẩm từ sản xuất như bao bì, ve chai và giá thể thừa, thường bị rơi rớt trong quá trình sử dụng.

+ Dầu nhớt do rò rỉ từ hoạt động của máy móc, thiết bị khi hoạt động

Tiếng ồn từ máy móc và nhiệt độ trong quá trình thi công công trình có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của những người làm việc.

+ Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Không sử dụng máy móc lớn nên tiếng ồn là không đáng ngại

5.1.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

Biện pháp xử lý chất thải

 Khí thải Để khống chế ô nhiễm tại các nguồn phát sinh bụi, khí thải trong quá trình thi công ta có thể thực hiện các giải pháp sau:

+ Sử dụng xe, máy thi công có lượng khí thải, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép

Trong quá trình thi công, việc chú trọng đến công tác vệ sinh công nghiệp là rất quan trọng Cần thực hiện tưới nước để tạo độ ẩm, nhằm hạn chế bụi trong các bãi chứa nguyên liệu Đồng thời, việc thu gom và tưới nước thường xuyên trên các tuyến đường vận chuyển cũng giúp giảm thiểu tình trạng rơi vãi cát, đất, và bụi bẩn.

Để giảm thiểu ô nhiễm bụi và tiếng ồn trong quá trình hoạt động dự án, cần thực hiện che chắn khu vực dự án bằng hàng rào và trồng cây xanh xung quanh Những biện pháp này sẽ giúp hạn chế sự lan tỏa của bụi và tiếng ồn ra môi trường xung quanh.

+ Đối với giai đoạn hoạt động của dự án hầu như lượng bụi, tiếng ồn là không đáng kể

+ Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước khi sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt khi vận hành

+ Xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân, nhân viên bằng các hầm tự hoại 2 ngăn

Trong quá trình thi công: Các chất thải rắn như tấm lợp, sà bần sẽ được sử dụng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình xây dựng

Trong giai đoạn hoạt động:

Chất thải rắn sinh hoạt và phế liệu từ sản xuất, như bao bì và ve chai, cần được thu gom và xử lý một cách hợp lý Việc chôn lấp hoặc hợp tác với các đơn vị môi trường trong khu vực là những phương pháp hiệu quả để xử lý loại chất thải này.

+ Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng để tránh thất thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trường

+ Trong quá trình thi công: cần tiến hành che chắn, trồng cây xanh để hạn chế tiếng ồn

5.1.3 Phương án phòng chống sự cố vệ sinh và an toàn lao động

Vấn đề vệ sinh an toàn lao động là rất quan trọng, bên cạnh các phương án khống chế ô nhiễm, cần áp dụng thêm các phương pháp khác để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của công nhân trong khu vực thực hiện dự án.

+ Kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng

+ Đào tạo và cung cấp thông tin về an toàn lao động

Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước về môi trường Đồng thời, chúng tôi sẽ theo dõi và giám sát các thông số môi trường để đảm bảo có phương án xử lý kịp thời khi cần thiết.

Giải pháp phòng chống cháy nổ

Hệ thống chữa cháy vách tường được sử dụng trong dự án này, với việc trang bị thêm các thiết bị chữa cháy bằng tay như bình bọt và chậu cát Tất cả các thiết bị này được bố trí hợp lý theo tiêu chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy.

CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ

Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án

TT Nội dung Diện tích

Số lượng ĐVT Đơn giá

1 Pin năng lượng mặt trời

III Chi phí quản lý dự án

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

TT Nội dung Diện tích

Số lượng ĐVT Đơn giá

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

3 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

4 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

5 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

6 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

Khả năng thu xếp vốn

STT Nội dung Số tiền Tỷ lệ

Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế của dự án

6.3.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án

1 Tổng mức đầu tư của dự án:17.832.752.550 đồng

+ Vốn vay tín dụng (67%) :11.947.944.208 đồng

2 Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn như sau:

 Doanh thu từ điện mặt trời áp mái

3 Dự kiến đầu vào của dự án

Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục

1 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính

2 Chi phí lãi vay "" Bảng tính

3 Chi phí lương "" Bảng tính

- Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất ngân hàng)

Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay

6.3.3 Các thông số tài chính của dự án

3.1 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn, chỉ số hoàn vốn của dự án đạt 7,83 lần, cho thấy mỗi 1 đồng vốn đầu tư sẽ mang lại 7,83 đồng thu nhập Điều này chứng tỏ dự án có tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao, đủ khả năng để hoàn vốn.

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T) được xác định qua bảng tính toán, cho thấy rằng đến năm thứ 6, vốn đã được thu hồi Vì vậy, cần xác định số tháng trong năm thứ 6 để có cái nhìn rõ hơn về quá trình hoàn vốn.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư

Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm11 thángkể từ ngày hoạt động

3.2 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu

Khả năng hoàn vốn của dự án được thể hiện qua chỉ số PIp = 1,73, cho thấy mỗi đồng vốn đầu tư sẽ mang lại 1,73 đồng thu nhập quy về hiện giá Điều này chứng minh rằng dự án có đủ khả năng tạo ra nguồn thu để hoàn trả vốn đầu tư.

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,39%)

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 đã hoàn được vốn và có dư Kết quả tính toán: Tp = 9 năm 2tháng tính từ ngày hoạt động

3.3 Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV)

+ P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao

Hệ số chiết khấu mong muốn 9,39%/năm

Theo bảng phụ lục, giá trị NPV đạt 12.474.260.954 đồng Điều này cho thấy, trong vòng 50 năm phân tích dự án, thu nhập ròng đạt được sau khi trừ đi các giá trị liên quan.

52 đầu tư qui về hiện giá thuần là: 12.474.260.954 đồng> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả cao

3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

Theo phân tích trong bảng phụ lục, chỉ số IRR đạt 16,618%, cao hơn mức 9,39%, cho thấy đây là một chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả năng sinh lời tốt.

Ngày đăng: 30/04/2022, 13:56

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

DANH MỤC CÁC BẢNG S ố - du-an-dien-mat-troi
DANH MỤC CÁC BẢNG S ố (Trang 5)
Quy mô xây dựng mô hình dự án gồm các hạng mục chính như sau: - du-an-dien-mat-troi
uy mô xây dựng mô hình dự án gồm các hạng mục chính như sau: (Trang 16)
Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất - du-an-dien-mat-troi
Bảng t ổng hợp nhu cầu sử dụng đất (Trang 18)
Hình 1: Pin năng lượng dạng Monocrystalline (bên trái) và Polycrystalline (bên phải) - du-an-dien-mat-troi
Hình 1 Pin năng lượng dạng Monocrystalline (bên trái) và Polycrystalline (bên phải) (Trang 20)
Bảng 1: Mô tả thông số kỹ thuật điện của tấm pin năng lượng mặt trời - du-an-dien-mat-troi
Bảng 1 Mô tả thông số kỹ thuật điện của tấm pin năng lượng mặt trời (Trang 22)
Hình 4: Hệ số suy hao công suất, dòng điện ngắn mạch và điện áp hở mạch theo nhiệt độ - du-an-dien-mat-troi
Hình 4 Hệ số suy hao công suất, dòng điện ngắn mạch và điện áp hở mạch theo nhiệt độ (Trang 23)
Hình 5: Thông số kỹ thuật điện của tấm pin mặt trời ở điều kiện làm việc thông thường - du-an-dien-mat-troi
Hình 5 Thông số kỹ thuật điện của tấm pin mặt trời ở điều kiện làm việc thông thường (Trang 24)
Hình 6: Chế độ bảo hành và đảm bảo hiệu suất ngõ ra đến năm 25 - du-an-dien-mat-troi
Hình 6 Chế độ bảo hành và đảm bảo hiệu suất ngõ ra đến năm 25 (Trang 25)
Bảng 2:Bảng so sánh tấm pin mono và tấm pin poly - du-an-dien-mat-troi
Bảng 2 Bảng so sánh tấm pin mono và tấm pin poly (Trang 26)
Hình 7: Sơ đồ khối hệ thống pin năng lượng mặt trời nối lưới - du-an-dien-mat-troi
Hình 7 Sơ đồ khối hệ thống pin năng lượng mặt trời nối lưới (Trang 28)
Bảng 2.1. Giá trị các tham số của lực Skyrme SLy5 [22] vàSGII [23] - du-an-dien-mat-troi
Bảng 2.1. Giá trị các tham số của lực Skyrme SLy5 [22] vàSGII [23] (Trang 29)
Hình bên dưới diễn giải dòng công suất của hệ thống trong các trường hợp:  AC DCĐiệnlướiInverternối lưới Pin mặt  trờiTải ACACDCĐiện lướiInverternối lướiPin mặt  trờiTải ACACDCĐiện lướiInverternối lướiPin mặt trờiTải ACChức nănngAnti-IslandingACDCĐiện lướ - du-an-dien-mat-troi
Hình b ên dưới diễn giải dòng công suất của hệ thống trong các trường hợp: AC DCĐiệnlướiInverternối lưới Pin mặt trờiTải ACACDCĐiện lướiInverternối lướiPin mặt trờiTải ACACDCĐiện lướiInverternối lướiPin mặt trờiTải ACChức nănngAnti-IslandingACDCĐiện lướ (Trang 29)
Hình 8: Dòng công suất của hệ pin năng lượng mặt trời nối lưới - du-an-dien-mat-troi
Hình 8 Dòng công suất của hệ pin năng lượng mặt trời nối lưới (Trang 29)
Hình 7. Entropy tổng cộng (neutron + proton) phụ thuộc vào nhiệt độ thu được từ lý - du-an-dien-mat-troi
Hình 7. Entropy tổng cộng (neutron + proton) phụ thuộc vào nhiệt độ thu được từ lý (Trang 32)
Hình 9. Mật độ mứctheo hàm của năng lượng kích thích E* thu được từ lý thuyết - du-an-dien-mat-troi
Hình 9. Mật độ mứctheo hàm của năng lượng kích thích E* thu được từ lý thuyết (Trang 35)
w