Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 32 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
32
Dung lượng
1,71 MB
Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TPHCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO - - ĐỒ ÁN MÔN HỌC NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SOLAR PANEL CHO HỘ GIA ĐÌNH GVHD: PGS.TS Võ Viết Cường Nhóm thực hiện: TRẦN THẾ DUY MSSV: 16142070 TRẦN DUY MẠNH MSSV: 16142518 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 MỤC LỤC: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài: 1.1.1 Năng lượng tái tạo xu hướng phát triển ngành công nghiệp lượng giới Năng lượng tái tạo hay lượng tái sinh lượng từ nguồn liên tục mà theo chuẩn mực người vô hạn lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng địa nhiệt Nguyên tắc việc sử dụng lượng tái sinh tách phần lượng từ quy trình diễn biến liên tục mơi trường đưa vào sử dụng kỹ thuật Các quy trình thường thúc đẩy đặc biệt từ Mặt Trời Năng lượng tái tạo thay nguồn nhiên liệu truyền thống lĩnh vực gồm: phát điện, đun nước nóng, nhiên liệu động cơ, hệ thống điện độc lập nơng thơn Có khoảng 16% lượng tiêu thụ điện toàn cầu từ nguồn lượng tái tạo, với 10% tất lượng từ sinh khối truyền thống, chủ yếu dùng để cung cấp nhiệt, 3,4% từ thủy điện Các nguồn lượng tái tạo (small hydro, sinh khối đại, gió, mặt trời, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học) chiếm thêm 3% phát triển nhanh chóng Ở cấp quốc gia, có 30 quốc gia giới sử dụng lượng tái tạo cung cấp 20% nhu cầu lượng họ Các thị trường lượng tái tạo cấp quốc gia dự đoán tiếp tục tăng trưởng mạnh thập kỷ tới sau Ví dụ như, lượng gió phát triển với tốc độ 30% năm, cơng suất lắp đặt tồn cầu 282.482 (MW) đến cuối năm 2012 Các nguồn lượng tái tạo tồn khắp nơi nhiều vùng địa lý, ngược lại với nguồn lượng khác tồn số quốc gia Việc đưa vào sử dụng lượng tái tạo nhanh hiệu có ý nghĩa quan trọng an ninh lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, có lợi ích kinh tế Các khảo sát ý kiến cơng cộng tồn cầu đưa ủng hộ mạnh việc phát triển sử dụng nguồn lượng tái tạo lượng mặt trời gió Trong nhiều dự án lượng tái tạo có quy mơ lớn, cơng nghệ lượng tái tạo thích hợp với vùng nơng thơn vùng sâu, vùng xa nước phát triển Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói lượng tái tạo có khả nâng nước nghèo lên tầm thịnh vượng Hình 1.1 Biều đồ khả năng lượng tái tạo 2007-2017 [1] Đầu tư vào công suất lắp đặt điện tái tạo gấp đôi so với tổng đầu tư cho điện từ hai nguồn nhiên liệu hóa thạch hạt nhân, khoản tiền trợ giá lớn cho đầu tư điện nhiên liệu hóa thạch Hơn 2/3 nguồn đầu tư vào sản xuất điện năm 2017 dồn vào lượng tái tạo nhờ giá thành ngày cạnh tranh – tỷ trọng lượng tái tạo ngành điện dự kiến tiếp tục tăng Hình 1.2 Biều đồ đầu từ tồn cầu vào lượng tái tạo [1] Đầu tư vào lượng tái tạo tập trung vào số khu vực: Trung Quốc, Châu Âu Mỹ chiếm gần 75% nguồn đầu tư vào lượng tái tạo giới năm 2017 Tuy nhiên, tính theo đơn vị tổng sản phẩm quốc tế (GDP), quần đảo Marshall, Rwanda, quần đảo Solomon, Guinea-Bissau, nhiều quốc gia phát triển khác đầu tư ngày nhiều vào lượng tái tạo nước phát triển nước có kinh tế Nhu cầu lượng lượng phát thải CO liên quan đến lượng tăng đáng kể lần bốn năm Lượng phát thải CO liên quan đến lượng tăng 1.4% Nhu cầu lượng giới tăng khoảng 2.1% năm 2017 tăng trưởng kinh tế kinh tế việc tăng dân số Chiều hường gia tăng lượng tái tạo không theo kịp với gia tăng nhu cầu lượng việc tiếp tục đầu tư vào lượng hóa thạch hạt nhân 1.1.2 Điện mặt trời với giá trị to lớn kinh tế Hình 1.3 Biểu đồ khả năng lượng mặt trời 2007-2017 [1] Công suất lắp đặt điện mặt trời (PV) đạt mức kỷ lục: điện mặt trời tăng 29% so với năm 2016, đạt 98 GW Tổng công suất phát điện bổ sung từ điện mặt trời vào hệ thống điện nhiều so với tổng công suất cộng dồn từ ba nguồn than, khí tự nhiên điện hạt nhân Điện gió góp phần làm tăng tỷ trọng lượng tái tạo toàn cầu với 52 GW 1.1.3 Các tiềm hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thời tiết nước ta có tiềm lớn xạ mặt trời, ước tính tiềm kỹ thuật phát triển điện mặt trời Việt Nam lên tới gần 340.000 MWp Với sách Nhà nước khuyến khích phát triển nguồn điện từ lượng tái tạo, nhiều dự án nguồn điện mặt trời triển khai đầu tư xây dựng Trong đó, điện mặt trời áp mái hình thức mới, ưu việt, phát triển vượt bậc tương lai Các pin mặt trời thơng dụng có cơng suất khoảng 290 - 350Wp thiết kế kiểu panel với kích thước 1956x992x50 mm, diện tích khoảng 1,9 m2 Nếu diện tích mái nhà khoảng 20 m2 lắp đặt 10 panel, công suất điện cực đại thu khoảng kWp, đủ dùng cho thiết bị điện thơng dụng gia đình Ưu điểm điện mặt trời áp mái: • Khơng tốn diện tích đất • Giúp tăng cường chống nóng hiệu cho cơng trình • Có quy mơ nhỏ, lắp đặt phân tán nên đấu nối vào lưới điện hạ áp trung áp hữu, không cần đầu tư thêm hệ thống lưới điện truyền tải • Được lắp đặt nhiều mái nhà thành phố, khu cơng nghiệp nên có tác dụng làm giảm q tải lưới điện truyền tải từ nguồn điện truyền thống, thường đặt xa trung tâm đông dân Ví dụ có 150 ngàn hộ khu vực TP.HCM đầu tư từ - kW điện mặt trời áp mái, tạo cơng suất điện chỗ khoảng 600 MW cao điểm trưa, tương đương công suất nửa nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân I Duyên Hải I • Điện mặt trời áp mái với quy mơ nhỏ, thích hợp để khuyến khích nhiều cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư kinh doanh với vốn không lớn, đạt mục tiêu xã hội hóa - huy động nguồn vốn 1.1.4 Viêt Nam đánh gái cao tiềm khai thác điện mặt trời Việt năm đánh giá nước có tiểm phát triển lượng mặt trời vị trì địa lý nằm gần xích đạo, cường độ xạ mặt trời quanh năm đạt từ đến 5.2 kWh/m2/ngày hầu hết tỉnh thành Tiểm trữ lượng lượng mặt trời Việt Nam thay đổi theo vị trí địa lý (xem bảng 1.1) Nhằm đẩy mạnh khai thác sử dụng có hiệu nguồn lượng mặt trời, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển điện mặt trời Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến 2030, cụ thể: Tăng cơng suất nguồn điện mặt trời từ mức không đáng kể lên khoảng 850 MW vào năm 2020; khoảng 4.000 MW vào năm 2025 khoảng 12.000 MW vào năm 2030 Điện sản xuất từ nguồn điện mặt trời chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% năm 2020, khoảng 1,6% vào năm 2025 khoảng 3,3% vào năm 2030 Bảng 1.1: Mật độ lượng trung bình hàng năm số nắng trung bình năm khu vực khác Việt Nam Khu vực Mật độ lượng Số nắng trung trung bình bình năm năm (kcal/cm2/năm) 100 – 125 125 – 150 (hrs/year) 1.500 – 1.700 1.750 – 1.900 140 – 160 1.700 – 2.000 Bộ Tây 150 – 175 2.000 – 2.600 Nguyên Nam Bộ Trung bình 130 – 150 2.200 – 2.500 130 – 152 1.830 – 2.450 Tây Bắc Đông Bắc Bắc Trung Bộ Nam Trung toàn quốc Để đạt mục tiêu này, ngày 11 tháng năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời Việt Nam Theo đó, EVN mua điện từ hệ thống PV với giá 9,35 $cent/kWh thông qua hệ thống đo đếm Net Metering Với định này, chắn tạo “làn sóng” cho tồn xã hội đầu tư vào hệ thống PV với quy mô lớn quy mơ hộ gia đình Thực Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, ngày 12 tháng năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời Việc ban hành Thơng tư giúp minh bạch hóa thủ tục đầu tư phát triển điện mặt trời Việt Nam, thúc đẩy đầu tư phát triển nguồn điện mặt trời, bổ sung công suất cho hệ thống điện, bước tăng tỷ trọng lượng tái tạo hệ thống điện quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn lượng hóa thạch dần cạn kiệt, đảm bảo an ninh lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ mơi trường phát triển bền vững 1.1.5/Bình Dương tiểm phát triển lượng mặt trời Theo đánh giá chun gia, Bình Dương có vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng lượng mặt trời đánh giá tốt nước Số nắng trung bình năm địa bàn tỉnh từ 2.200 -2.800 giờ, với lượng xạ mặt trời trung bình năm vào khoảng 4,5 kWh/m2/ngày Điện mặt trời áp mái với quy mơ nhỏ, thích hợp để khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư kinh doanh với vốn không lớn, đạt mục tiêu xã hội hóa huy động nguồn vốn Bên cạnh đó, dự án khơng tốn diện tích đất; giúp tăng cường chống nóng hiệu cho cơng trình Các dự án có quy mơ nhỏ, lắp đặt phân tán nên đấu nối vào lưới điện hạ áp trung áp hữu, không cần đầu tư thêm hệ thống lưới điện truyền tải Nếu dự án lắp đặt nhiều mái nhà thành phố, khu cơng nghiệp có tác dụng làm giảm tải lưới điện truyền tải từ nguồn điện truyền thống, thường đặt xa trung tâm có đơng dân cư sinh sống Cùng với khuyến khích Chính phủ, động lãnh đạo tỉnh, Bình Dương khuyến khích nhà đầu tư có thực lực đến phát triển lượng mặt trời cơ sở bảo đảm lợi ích kinh tế giữ vững an ninh, an toàn địa phương Vừa qua, Tập đoàn Sembcorp (Singapore) đánh giá cao khả phát triển nguồn lượng Bình Dương Về sách, ngày 11-3-2019, Bộ Cơng thương ban hành Thông tư 05/2019/TTBCT sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định phát triển dự án Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời Theo đó, Thơng tư bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời mái nhà Cụ thể, hợp đồng gồm điều, quy định điện mua bán; giá mua điện năng; việc xác nhận số công tơ, điện phát lưới, lập hóa đơn; quyền nghĩa vụ bên; thời hạn hợp đồng… Thông tư có hiệu lực từ ngày 25-4-2019 Bảng 1.2: Tổng số nắng trung bình hàng tháng năm Bình Phước (giờ) [2] 216 174 168 1.2 Mục tiêu Đánh giá tính khả thi mặt kinh tế, kỹ thuật tác động môi trường đề tài 1.3 Nội dung Để đáp ứng mục tiêu nêu đề tài báo cáo cần thực nội dung sau đây: - Tổng quan lượng tái tạo giới Việt Nam; Đối tượng nghiên cứu, mục tiêu nội dung, giới hạn; Khảo sát công nghệ; Tính tốn kinh tế; Tác động mơi trường; Kết luận, đánh giá đề tài 1.4 Giới hạn - Nơi thực dự án tỉnh Bình Dương; Cơng suất hệ thống cho hộ gia đình từ – 10 kW; PV loại đa tinh thể Sử dụng Inverter hịa lưới điện quốc gia 10 Hình 2.3.2 Thông số Inverter [4] 18 Số lượng tối đa module mắc nối tiếp chuỗi tính trog trường hợp ngày nắng, hệ thống PV bị ngắt khỏi lưới cố Khi PV hở mạch ngày có nhiệt độ thấp năm điện áp dãy PV lớn nhất, giá trị tối đa cần lớn điện áp DC tối đa Inverter: Số lượng module tối đa chuỗi tính bằng: [2] Số lượng chuỗi (số mạch song song) hệ thống tính bằng: [2] Số module tối đa: 28 (module) Lắp dãy dãy 14 module Tổng công suất hệ thống: 8.96 (Kwp) Công suất 8.96 Kwp phù hợp sử dụng với quy mô hộ gia đình (3-10 Kwp) PV modules Make & Model CƠNG SUẤT CÔNG NGHỆ MODULE TỔNG SỐ MODULES IR320P-72 320W POLI-SILICON 28 19 SỐ MODULES NỐI TIẾP TRÊN CHUỖI SỐ MẠCH SONG SONG ( SỐ CHUỖI) INVERTER MAKE & MODEL CÔNG SUẤT DÃY ĐIỆN ÁP DC mpp SỐ LƯỢNG INVERTER DÒNG ĐIỆN DC max ĐIỆN ÁP DC max DÒNG ĐIỆN AC NĂNG LƯỢNG AC SAU KHI QUA BỘ INVERTER ( TRONG NĂM ĐẦU ) 14 Solax X3-7.0 T MIC 8400w 160-900V 11A 1000V 11.2A 22062.41 Kwh Năng lượng hệ thống cấp lên lưới vòng 30 năm: 20 Năng lượng hệ thống giảm dần 30 năm có tác động đến từ mơi trường thân tuổi thọ hệ thống vào khoảng 20% 2.5 Lựa chọn tiết diện dây / cáp theo điều kiện phát nóng Khi có dịng điện chạy qua, cáp dây dẫn bị phát nóng Nếu nhiệt độ tăng q cao chúng bị hư hỏng cách điện giảm tuổi thọ độ bền học kim loại dẫn điện Khi dây / cáp chọn theo điều kiện phát nóng đảm bảo cách điện dây dẫn không bị phá hủy nhiệt độ dây dẫn đạt đến trị số nguy hiểm cho cách điện dây Để đạt u cầu dịng điện phát nóng cho phép dây / cáp phải lớn dòng điện làm việc lâu dài cực đại chạy dây dẫn Do mả nhà chế tạo quy định nhiệt độ cho phép với loại dây/cáp Do thực tế dây/ cáp lựa chọn lắp đặt khác với điều kiện định mức nhà chế tạo dây/cáp quy định nên dịng phát nóng cho phép cần phải quy dổi dịng phát nóng cho phép thực tế cách nhân với hệ số hiệu chỉnh K Hệ số hiệu chỉnh K xác định sở loại dây cáp, phương pháp lắp đặt, nhiệt độ môi trường thực tế nơi lắp đặt …Do tiết diện dây dẫn cáp chọn phải thõa mản điều kiện sau : 21 [5] : Dòng làm việc cực đại : Tích hệ số hiệu chỉnh Đối với dây / cáp không (hay không chôn đất) K= [5] : Thể ảnh hưởng cách lắp đặt : Thể ảnh hưởng tương hổ hai mạch đặt liền kề : Thể ảnh hưởng nhiệt độ tương ứng với dạng cách điện Đối với dây / cáp chôn ngầm đất K= [5] : Thể ảnh hưởng cách lắp đặt : Thể ảnh hưởng số dây đặt liền kề : Thể ảnh hưởng đất chôn cáp : Thể ảnh hưởng nhiệt độ đất 2.5.1 Cáp kết nối chuỗi PV Dòng qua panel 8.53A, chuỗi ghép nối tiếp 14 panel, cho dòng qua 8.53 A Thiết kế dây không chôn ngầm đất nên: K= Tra bảng 8.10; 8.11; 8.12 sách giáo trình cung cấp điện – PGS.TS Quyền Huy Ánh [5] Chọn = 0.95; = 1; = 0.96 Nên K= = 0.912 Chọn dây cáp cadivi 1.5 mm2, với dòng định mức 22A 22 2.5.2 Cáp DC từ trạm Inverter kết nối hệ thống chuỗi Dòng qua panel 8.53A, chuỗi ghép nối tiếp 14 panel, cho dòng qua 8.53 A Thiết kế dây không chôn ngầm đất nên: K= Tra bảng 8.10; 8.11; 8.12 sách giáo trình cung cấp điện – PGS.TS Quyền Huy Ánh Chọn = 0.95; = 1; = 0.96 Nên K= = 0.912 Chọn dây cáp cadivi 1.5 mm2, với dòng định mức 22A Chọn MCB SCHNEIDER EASY9 2P 16A 4.5kA - Dòng điện: 16A - Điện áp: 250VDC - Dòng ngắn mạch: 4.5kA - Bảo vệ ngắn mạch, tải chống dòng rò 2.5.3 Cáp AC từ trạm Inverter hòa lên lưới Dòng điện cực đại ngõ inverter 11,2A Thiết kế dây không chôn ngầm đất nên: K= Tra bảng 2.1; bảng 2.2; bảng 2.3 sổ tay thiết kế điện hợp chuẩn – PGS.TS Quyền Huy Ánh Chọn = 1; = 1; = 0.96 IB=11,2A (dòng làm việc ngõ ra) - Chọn CB bảo vệ với dòng định mức: InCB1.1= 16A - Chọn Iz= InCB= 16A - Xác định hệ số hiệu chỉnh K: K1 = (cáp khay cáp không đục lỗ) K2 = (đi mạch đơn khay cáp không đục lỗ) K3 = 0.96 (cáp có cách điện XLPE, nhiệt độ mơi trường làm việc 35oC) 23 K = K1.K2 K3 = 1.1.0,96 = 0.96 - Dòng cho phép dây dẫn tính tới hệ số hiệu chỉnh: I 'z = 16 Iz = = K 0,96 16,7A - Chọn cáp 3x(CXV): I´zcp= 33A; F= 2,5mm² Chọn MCB MITSUBISHI 3P/16A/10kA-BHW-T10 3P C16 - Mã hàng: BHW-T10 3P C16 - Dòng điện: 16A - Điện áp: 380VAC - Dòng ngắn mạch: 10kA - BHW-T10 bảo vệ ngắn mạch tải 24 CHƯƠNG 3: TÍNH KHẢ THI VỀ KINH TẾ Để đánh giá dự án có khả thi hay khơng, ta cần đưa vào số kinh tế: IRR, NPV, T công cụ đo lường mặt kinh tế để đánh giá tính khả thi dự án 3.1 Khảo sát kinh tế đánh giá dự án: 3.1.1 Tổng chi phí đầu tư: Đơn vị Cơng suất hệ thống kwp Suất đầu đư USD/watt Chi phí lắp đặt hệ thống USD 8.96 1.1 9856 3.1.2 Giá trị thu hồi (Net present Value – NPV): Hiện giá thu hồi hiệu số tổng giá thu hồi (tính cho thời hạn đầu tư) tổng giá vốn đầu tư, tức tổng giá tiền lời sau hoàn đủ vốn Phương pháp tính theo cơng thức sau: [2] Trong đó: : thời hạn đầu tư [năm]; Rt: giá trị thu hồi năm thứ t [USD]; i: lãi suất chiết khấu [%/năm] : chi phí đầu tư tính đến năm thứ t (USD); Từ công thức trên, giá thu hồi NPV tính cách lập bảng tính tính dịng lưu thơng tiền Hai phương pháp cụ thể hóa thơng qua ví dụ Việc tính tốn tiêu thu hồi cho ta biết tổng giá tiền lời sau hoàn đủ vốn Cụ thể là: + Nếu > dự án có lời; + Nếu < dự án bị thua lỗ; + Nếu = dự án thu hồi đủ vốn 25 Tuy nhiên, phương pháp thể cho ta biết dự án lời hay lỗ với số tiền lời lỗ cụ thể bao nhiêu, không cho biết mức độ sinh lãi thân dự án Dự án có lời khơng nên đầu tư mức độ sinh lời thấp i% 10 11 12 13 14 15 16 NPV (USD) 33383.24 27581.48 22806.49 18857.43 15550.73 12769.83 10417.37 8408.49 6686.88 5203.07 3915.77 2784.46 1787.36 911.73 122.6 -578.56 IRR (%) 15.1 3.1.3 Tỷ suất hoàn vốn nội (Internal Rate of Return - IRR) Là suất thu hồi mà thân dự án tạo ra, tức suất thu lợi hội đầu tư mà dự án đề xuất Dựa vào tiêu này, ta xác định khả thu hồi vốn dựa vào lãi suất vay sau: Nếu IRR < i tức dự án bị lỗ không đủ tiền trả nợ; Nếu IRR > i tức dự án có lời; Nếu IRR = i dự án hòa vốn 26 Trong đó: Bi - Giá trị thu nhập (Benefits) năm i Ci - Giá trị chi phí (Cost) năm i n- thời gian hoạt động dự án IRR cho biết tỷ lệ lãi vay tối đa mà dự án chịu đựng Nếu phải vay với lãi suất lớn IRR dự án có NPV nhỏ khơng, tức thua lỗ Theo tính tốn IRR = 15.1% lớn lãi suất thị trường 8% nên dự án có lời [8] 3.1.4 Thời gian thu hồi vốn đầu tư (Payback method - T) lợi nhuận đầu tư: Thời gian hoàn vốn phương pháp phổ biến để đánh giá hiệu đầu tư Thời gian thu hồi vốn ngắn hiệu đầu tư cao ngược lại Đồng thời, thời hạn thu hồi vốn phải nhỏ so với công trình, dự án có hiệu Cơng thức tính thời gian thu hồi vốn: Thời gian hoàn vốn = Theo bảng số liệu tính tốn thời gian hồn vốn dự án năm Ưu điểm: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn cho biết lúc vốn thu hồi, từ có giải pháp rút ngắn thời gian Nhược điểm: - Khơng đề cập đến diễn biến chi phí lợi ích dự án sau hoàn vốn Một dự án có thời gian hồn vốn dài song lợi ích tăng nhanh dự án tốt 27 Trường hợp đầu tư hoạt động điều kiện khơng an tồn Trong thực tế, kết dự tính thu tương lai khơng chắn xảy nhiều điều bất thường, khơng lường hết Trong điều kiện đó, phải sử dụng tiêu đánh giá phù hợp Thơng số Cơng suất hệ thống Vị trí lắp đặt hệ thống Số nắng trung bình năm Suất đầu tư Tỷ lệ suy hao bình quân năm Thời hạn dự án Thời hạn khấu hao Giá mua điện mặt trời EVN Hệ số hiệu chỉnh giá điện năm Chi phí thay thê thiêt bị Tuổi thọ Inverter Thuê TNDN Thuê nhập Thuê VAT Hiệu suất chuyển đổi DC-AC Lãi suất Chi phí bảo trì Kết NPV IRR Thời gian hoàn vốn Đơn vị kWp USD/Watt %/năm năm năm USD/kWh % USD/Watt năm % % % % % %/năm Đơn vị USD %/năm năm Giá trị 8.96 Bình Dương 2,520 1.1 0.7 30 10 0.0935 0.030 0.30 15 0 98.4 1.0 Giá trị 8408 15.1 CHƯƠNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 4.1 Tác động đến môi trường dạng lượng khác Than đá nguồn lượng chủ yếu loài người với tổng trữ lượng 700 tỷ tấn, có khả đáp ứng nhu cầu người khoảng 180 năm Tuy nhiên, vấn đề môi trường tồn tại: Khai thác than đá phương pháp lộ thiên tạo nên lượng đất đá thải lớn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, rừng Khai thác than phương pháp hầm lò 28 làm 50% trữ lượng, gây lún đất, ô nhiễm nước, tiêu hao gỗ chống lò gây tai nạn hầm lò Chế biến sàng tuyển than tạo bụi nước thải chứa than, kim loại nặng Ðốt than tạo khí SO2, CO2 Theo tính tốn nhà máy nhiệt điện chạy than công suất 1.000 MW hàng năm thải môi trường triệu CO 2, 18.000 N0X, 11.000 - 680.000 phế thải rắn [6] Trong thành phần chất thải rắn, bụi, nước thải thường chứa kim loại nặng chất phóng xạ độc hại Dầu khí đốt tình trạng tạo vấn đề môi trường: Khai thác thềm lục địa gây lún đất, ô nhiễm dầu đất, khơng khí, nước Khai thác biển gây ô nhiễm biển (50% lượng dầu ô nhiễm biển gây khai thác biển) Chế biến dầu gây ô nhiễm dầu kim loại nặng kể kim loại phóng xạ Ðốt dầu khí tạo chất thải khí tương tự đốt than Thuỷ gọi lượng Tổng trữ lượng giới 2.214.000 MW, riêng Việt Nam 30.970 MW chiếm 1,4% tổng trữ lượng giới [6] Tuy nhiên, việc xây dựng hồ chứa nước lớn tạo tác động môi trường động đất kích thích, thay đổi khí hậu thời tiết khu vực, đất canh tác, tạo lượng CH4 phân huỷ chất hữu lòng hồ, tạo biến đổi thuỷ văn hạ lưu, tăng độ mặn nước sông, ảnh hưởng đến phát triển quần thể cá sông, tiềm ẩn tai biến môi trường Năng lượng hạt nhân nguồn lượng giải phóng trình phân huỷ hạt nhân nguyên tố U, Th tổng hợp nhiệt hạch Theo tính tốn lượng giải phóng từ 1g U235 tương đương với lượng đốt than đá Nguồn lượng hạt nhân có ưu điểm khơng tạo nên loại khí nhà kính CO 2, bụi Tuy nhiên, nhà máy điện hạt nhân nguồn gây nguy hiểm lớn môi trường chất thải phóng xạ, khí, rắn, lỏng cố nhà máy Sự cố nhà máy điện hạt nhân Checnobưn Liên Xơ ví dụ điển hình Để biết điện mặt trời áp mái tác động đến mơi trường có khả thi dạng lượng khác đến tính tốn phát thải CO hệ thống 4.2 Tính toán CO2 cho hệ thống Unit Coal Gas g-CO2/Kwh 1473 464 Biomass 20 Hydro 11 PV 40 Wind 11.7 Bảng 4.2.1 Lượng CO2 phát thải từ dạng lượng phổ biến [7] 29 Bảng 4.2.2 Biểu đồ lượng CO2 phát sinh 30 năm hệ thống Năng lượng mặt trời lượng gần vô tận, tác động đến môi trường thấp, giải pháp cần ưu tiên phát triển để giảm vấn đề mơi trường Thế Giới nói chung Việt Nam nói riêng Chương 5: TỔNG KẾT Qua đề tài cho thấy điện mặt trời áp mái thực giải pháp thích hợp việc tìm nguồn lượng xanh Về công nghệ: công nghệ pin, inverter… tiên tiến, dễ sử dụng lắp đặt, thời gian bảo hành lâu dài người sử dụng yên tâm vấn đề bảo trì, bảo dưỡng Về kinh tế với số IRR tính tốn 15% thời gian hồn vốn năm áp dụng cho việc lắp ráp, sử dụng hộ gia đình xí nghiệp nhỏ Về tác động đến môi trường điện mặt trời áp mái có tác động thấp đến mơi trường, lượng phát thải CO2 thấp, đặc biệt không gây tiếng ồn trình tạo điện Đây điểm đặc biệt lợi ích lớn mà thiết bị lượng khác đạt Lợi ích đem lại điện mặt trời áp mái lớn, nhiều trở ngại giá thành thiết bị cao, hiệu suất chuyển đổi thấp, thêm vào sách 30 nhà nước chưa đem lại nhiều lợi ích việc hỗ trợ người dân lắp đặt sử dụng điện mặt trời TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/05/GSR2018_PressRelease_VN1.pdf [2] Năng lượng mặt trời – Thiết kế lắp đặt PGS.TS Võ Viết Cường 2017 [3] https://irex.vn/san-pham/tam-pin-mat-troi-poly-320w/ [4] Giáo trình cung cấp điện PGS.TS Quyền Huy Ánh [5] https://voer.edu.vn/m/mot-so-van-de-moi-truong-lien-quan-den-khai-thac-va-su-dung-tainguyen-nang-luong/5f266fb2 [6] Green Scenarios for Power Generation in Vietnam by 2030 (Engineering, Technology & Applied Science Research Vol 9, No 2, 2019, 3719-3726) [7] https://webgia.com/lai-suat/ [8] sở nltt: http://socongthuong.binhduong.gov.vn/thong-tin-cong-thuong/cong-nghiep/phattrien-dien-mat-troi-dap-ung-nhu-cau-nang-luong-cho-thanh-pho-thong-minh-3927.html 31 [9] https://irex.vn/san-pham/tam-pin-mat-troi-poly-320w/ 32 ... gian thu hồi vốn: Thời gian hồn vốn = Theo bảng số liệu tính tốn thời gian hoàn vốn dự án năm Ưu điểm: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn cho biết lúc vốn thu hồi, từ có giải pháp rút ngắn thời gian... hiệu suất panel công nghệ bán dẫn sử dụng Các panel thường lắp mái nhà (đối với quy mơ hộ gia đình) lắp mái bãi đỗ xe, nhà xưởng (đối với quy mô thương mại công nghiệp) Thông thừng, panel pin... panel với kích thước 1956x992x50 mm, diện tích khoảng 1,9 m2 Nếu diện tích mái nhà khoảng 20 m2 lắp đặt 10 panel, công suất điện cực đại thu khoảng kWp, đủ dùng cho thiết bị điện thơng dụng gia