中 国 华 电 集 团 介 绍 China Huadian Corporation (CHD)



Podobne dokumenty
MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Rynek ciepła ze źródeł odnawialnych w Polsce stan i tendencje rozwojowe

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Ocena ekonomiczna inwestycji w małe elektrownie wiatrowe

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

Lokalne systemy energetyczne

Energetyka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla energetyki

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A Gdańsk. Ryszard Dawid

Gdansk Possesse, France Tel (0)

Wielostronne wykorzystanie biogazowni kontenerowych w układach skojarzonych Projekty, wdrożenie i badania. w4e 2016

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach

Systemy solarne Kominy słoneczne

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Reaktory małej mocy: szanse i wyzwania

Modułowe Reaktory Jądrowe

Elektrownie Słoneczne Fotowoltaika dla domu i firmy

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

gospodarki energetycznej Cele polityki energetycznej Polski Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Prognoza rozwoju MEW w perspektywie 2050 roku

Wirtualne elektrownie

Rozproszone źródła energii: perspektywy, potencjał, korzyści Prosumenckie mikroinstalacje OZE i budownictwo energooszczędne Senat RP, r.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Projekt budowy elektrowni jądrowej

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Temat przewodni. Rozproszone cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej. dr inż.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Produkcja ciepła i prądu z biogazu jako alternatywa dla lokalnych ciepłowni. mgr inż. Grzegorz Drabik

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Objaśnienia do formularza G-10.m

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Dlaczego Projekt Integracji?

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE MYSŁOWICE - PROJEKT

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Mała przydomowa ELEKTROWNIA WIATROWA SWIND 6000

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych maksymalnie efektywnymi elektrowniami fotowoltaicznymi.

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Działania NEDO związane z inteligentną społecznością (smart community)

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Chiny - czas przemian

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Energetyczne projekty wiatrowe

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce. Założenia i efekty

Trigeneracja ekologiczny sposób wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu

Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie / Grażyna Jastrzębska. Warszawa, Spis treści

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

GENERACJA ROZPROSZONA wyzwania regulacyjne.

PRZYWIDZKA WYSPA ENERGETYCZNA

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

ELASTYCZNY SYSTEM PRZETWARZANIA I PRZEKSZTAŁCANIA ENERGII MAŁEJ MOCY DLA MASOWEGO WYKORZYSTANIA W GOSPODARCE ENERGETYCZNEJ KRAJU

Elektrociepłownia Włocławek

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA. Na podstawie art. 3, ust. 1, pkt 5 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Modelowanie układów elektroenergetycznych ze źródłami rozproszonymi. 1. Siłownie wiatrowe 2. Generacja PV

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej. dr inż. Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

V MW oraz 2.0 MW Oparte na doświadczeniu

ENERGIA WIATRU. Dr inŝ. Barbara Juraszka

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Energetyka XXI w. na Dolnym Śląsku

Transkrypt:

中 国 华 电 集 团 介 绍 China Huadian Corporation (CHD) China Huadian Corporation (CHD) jest jednym z pięciu największych państwowych koncernów energetycznych w Chinach. Rate 0. 8 Installed Power Capacity 73. 60% 0. 6 0. 4 0. 2 0 16. 40% 5. 70% 4% 0. 20% 1 2 3 4 5 Themal Hydro Gas Wind Solar Ogólna moc zainstalowana wynosi 101.79GW w tym 80.68 GW mocy elektrowni cieplnych, 16.73 GW mocy z hydroelektrowni, i 4.38 GW z wiatru. Energia niskoemisyjna to 26,3%. Ogólne aktywa to 100 mld dolarów, wytwarzamy 432.3 TWh. 3/22

天 津 市 明 熙 科 技 有 限 公 司 业 务 介 绍 Tianjin Mingxi Science & Technology Co., Ltd Tianjin Mingxi Science & Technology Co., Ltd specjalizuje się w projektach energetycznych w zakresie usług marketingowych i technicznych. Zapewniamy długofalowe (35 lat) usługi techniczne dla naszych europejskich klientów poprzez wysoce aktywne i wszechstronne Europejski Centrum Usług Energetycznych. 4/22

Elektrownie istniejące Łącznie: 15 bloków; 12 570 MWe; Bloki*MW: 8*1000, 2*700, 4*600, 1*300! 12 100 netto 5/22

中 国 核 电 工 业 发 展 进 程 Rozwój energetyki jądrowej w Chinach Elektrownia w Dayawan Funkcjonuje bezpiecznie i bez przerw już od 18 lat (oddana do użytku w roku 1984). W roku 2006 ukończono pierwszą dziesięcioletnią naprawę, a elektrownia przekroczyła swój szacowany okres żywotności. Co roku produkuje 40 TWh, a 70% wyprodukowanej energii trafia do Hong Kongu i dostarcza 30% całkowitego zużycia energii tego miasta. W 2008 roku zakończyła spłatę kredytu zaciągniętego na budowę, który łącznie z odsetkami wyniósł 5 674 mln $. 6/22

Zyski z energii atomowej zainwestowane w energię atomową elektrownia Ningde Gdy kredyt zaciągnięty na budowę elektrowni Dayawan został spłacony w roku 2008, zyski z tej elektrowni oraz zdobyte na tym projekcie doświadczenie technologiczne posłużyły do budowy w roku 2008 pierwszego etapu elektrowni Ningde 1*1089MW, a w późniejszym terminie drugiego etapu 3*1000MW. 7/22

Obecnie działające w Chinach elektrownie jądrowe (2011) Pod koniec roku 2011 w Chinach istniało 7 działających elektrowni jądrowych, łącznie 12570 MW. Liczba ta powiększyła się 2.8 x w stosunku do wartości z roku 2002 tj. 4 470MW. Obecnie pracuje 17 reaktorów. Nr Nazwa Liczba zespołów Pojemność zespołów(mw) 1 Taishan 1-szy etap 1 300 2 Taishan 2-gi etap 4 600+600+600+600 Taishan 3-ci etap 3 2 700+700 4 Dayawan 2 1000+1000 5 Ling ao 1-szy etap 2 1000+1000 6 Ling ao 2-gi etap 2 1000+1000 7 Tianwan 2 1000+1000 Razem 15 12570 8/22

Elektrownie w budowie Łącznie: 78 bloków; 88 700 MWe; Bloki*MW: 34*1080, 32*1250, 2*1060, 2*1200, 2*1770, 2*880, 3*650, 1*210! 9/22

3.4 Chińskie elektrownie jądrowe w budowie oraz te, których budowa ma się rozpocząć niebawem(2011.07) Elektrownia Prowincja MWe brutto Model reaktora Kontrola projektu Początek budowy Działanie Qinshan Faza II blok 4 Zhejiang 650 CNP-600 CNNC 1/07 2012 Hongyanhe bloki 1-4 Liaoning 4x1080 CPR-1000 CGNPC 8/07, 4/08, 3/09, 8/09 10/12, 2013, 2014 Ningde bloki 1-4 Fujian 4x1080 CPR-1000 CGNPC, Z Datang 2/08, 11/08, 1/10, 9/10 12/12, 2013, 2014, 2015 Fuqing bloki 1&2 Fujian 2x1080 CPR-1000 CNNC 11/08, 6/09 10/13, 8/14 Yangjiang bloki 1-4 Guangdong 4x1080 CPR-1000 CGNPC 12/08, 8/09, 11/10, 8/13, 2014, 2015, 2016 Fangjiashan bloki 1&2 Zhejiang 2x1080 CPR-1000 CNNC 12/08, 7/09 12/13, 10/14 Sanmen bloki 1&2 Zhejiang 2x1250 AP1000 CNNC 3/09, 12/09 11/13, 9/14 Haiyang bloki 1&2 Shandong 2x1250 AP1000 CPI 9/09, 6/10 5/14, 3/15 Taishan bloki 1&2 Guangdong 2x1770 EPR CGNPC 10/09, 4/10 10/13, 11/14 Hongyanhe bloki 5&6 Liaoning 2x1080 CPR-1000 CGNPC 2011, 2011? 2015 Shidaowan Shandon g 210 HTR-PM Huaneng 4/11 ale odroczono 2015 10/22

Elektrownia Prowincja MWe brutto Model reaktora Kontrola projektu Początek budowy Działanie Fangchenggang bloki 1&2 Fuqing bloki 3&4 Fuqing bloki 5&6 Changjiang bloki 1&2 Hongshiding (Rushan) bloki 1&2 Yangjiang bloki 5&6 Ningde bloki 5&6 Xianning (Dafan) bloki 1&2 Taohuajiang bloki 1-4 Pengze bloki 1&2 Xudabao / Xudapu bloki 1&2 Sanmen bloki 3&4 Guangxi 2x1080 CPR-1000 CGNPC 7/10, 2011 2015, 2016 Fujian 2x1080 CPR-1000 CNNC 7/10, 2011 7/15, 5/16 Fujian 2x1080 CPR-1000 lub CNP1000 Hainan 2x650 CNP-600 CNNC?,? - CNNC & Huaneng Shandong 2x1080 CPR-1000 CNEC/CNNC 4/10, 11/10 2014, 2015 Przełożono z 2009? 2015 Guangdong 2x1080 CPR-1000 CGNPC 2011? 2017 Fujian 2x1080 CPR-1000 CGNPC Hubei 2x1250 AP1000 CGNPC 2011 or 2015 2015? Hunan 4x1250 AP1000 CNNC 2011 4/2015-2018? Jiangxi 2x1250 AP1000 CPI 2011 or 2015 2015? Liaoning 2x1250 AP1000 CNNC with Datang 9/11,? opóźnione Zhejiang 2x1250 AP1000 CNNC 11/22

Elektrownia Haiyang bloki 3&4 Xiaomoshan bloki 1&2 Longyou (Zhexi) bloki 1&2 Prowincja MWe brutto Model reaktora Kontrola projektu Początek budowy Shandong 2x1250 AP1000 CPI 2010? Hunan 2x1250 AP1000 CPI 2012 Zhejiang 2x1250 AP1000 CNNC 2012 Działanie Sanming bloki 1&2 Zhangzhou bloki 1&2 Yanjiashan/Wana n/ji'an Shaoguan bloki 1-4 Tianwan bloki 3&4 Tianwan bloki 5&6 bloki 1&2 Fujian 2x880 BN-800 CNNC 8/2011 2018, 19 Fujian 2x1250 AP1000 CNNC & Guodian 2011 Jiangxi 2x1250 AP1000 CNNC 2012 Guangdong (ląd) 4x1250 AP1000 CGNPC 2013 Jiangsu Jiangsu 2x1060 2x1200 VVER-1000 (AES-91) VVER-1200 or CPR-1000 CNNC 12/12, 8/13 CNNC?,? Anhui 2x1250 AP1000 CGNPC 2012 8/2016 bloki 1&2 Shanwei (Lufeng) bloki 1&2 Jiangsu 2x1080 CPR-1000 CGNPC Guangdong 2x1080 CPR-1000 CGNPC late 2012? 12/22

中 国 核 电 小 型 化 发 展 趋 势 Trendy rozwoju w Chinach miniaturyzacja instalacji jądrowych Elektrownia w Taishan pierwsza faza1*310mw( prototyp reaktora CNP300) Elektrownia Taishan jest pierwszą elektrownią z ciśnieniowym reaktorem wodnym 300 MW w całości zaprojektowaną, zbudowaną i zarządzaną bez pomocy z zagranicy. Budowa elektrowni rozpoczęła się 20go marca 1985, 15go grudnia 1991 została ona podłączona do sieci, a 1go kwietnia 1994 oddana do użytku komercyjnego. Rocznie produkuje ona 2,624 TWh. 13/22

Elektrownia Shidaowanw prowincji Shandong(Reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem)200mw Budowa opiera się na technologii eksperymentalnego reaktora 110 MW zaprojektowanego zbudowanego i zarządzanego samodzielnie przez Uniwersytet Qinghua. Budowa rozpoczęła się w roku 2011 i planowane jest oddanie do użytku w roku 2015. 14/22

Główne parametry Porównanie reaktorów HTR-PM i SG Przyszłość rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych Komercjalizacja: Duplikacja, produkcja masowa Następny etap projektu: Superkrytyczna turbina parowa, kogeneracja Badania i rozwój nowych technologii: Wyższa temperatura, Produkcja wodoru, Wykorzystanie ciepła technologicznego, Turbina gazowa, 15/22

Pierwsza wylewka w grudniu 2012 r. Budynek reaktora Dwa moduły dostarczania pary w jednym budynku 16/22

Cykl produkcji energii Standardowa turbina w elektrowni opalanej paliwami kopalnymi 17/22

Schemat pracy reaktora ACP100 Mały reaktor modułowy (SMR) ACP100 znajduje zastosowanie w niewielkich sieci elektroenergetycznych, sieciach centralnego ogrzewania, dostarczaniu ciepła technologicznego, odsalaniu wody morskiej. Zależnie od lokalnych warunków różne kraje mogą mieć różne cele. ACP100 Prądnica turbinowa prądu stałego Sieć Zaopatrzenie gospodarstw domowych para Woda morska Centralne ogrzewanie Moduł odsalający Woda pitna Para na potrzeby przemysłu 18/22

Wnioski Projekt HTR-PM jest realizowany, a w grudniu 2012 r. ukończono jeden z ważniejszych etapów, jakim jest pierwsza wylewka betonu. Po wypadku w Fukushimie zalety modułowych reaktorów wysokotemperaturowych zyskały na atrakcyjności Z Sugerowany niecierpliwością wyczekujemy koszt większych inwestycyjny starań na rzecz HTR na całym świecie oraz międzynarodowej współpracy w 1,1-1,3 mln /MW dziedzinie badań nad reaktorami wysokotemperaturowymi, ich rozwojem oraz zastosowaniem? w przemyśle w oparciu o dwustronne, wielostronne i międzynarodowe ramy, w których IAEA może z pewnością odegrać znaczącą rolę. 19/22

核 电 安 全 文 化 Bezpieczeństwo energetyki jądrowej Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej jest jej nieodłącznym warunkiem jej istnienia, dlatego bezpieczeństwo zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Stawiamy na trzy filary: standaryzację i porządek, przestrzeganie procedur oraz przepływ informacji. 20/22

中 国 核 电 建 设 服 务 Usługi budowlane w zakresie elektrowni atomowych Firma CGN 30 lat temu zaczynała od zera, i do dzisiejszego dnia uzyskała znaczny postęp naukowy, wypracowała dojrzałą technologię, a koszty produkcji nieustannie się zmniejszają. Firma CGN jest dostawcą komplementarnych usług technologicznych: Wstępne planowanie elektrowni atomowej oraz studium wykonalności Projektowanie elektrowni atomowych AP-CAP (300MW,200MW) Wytworzenie potrzebnych materiałów i dostarczenie surowców EPC Główne wykonawstwo projektów elektrowni atomowych Obsługa(35 lat) 21/22

Email: cnparktj@163.com 22/22

1. China Huadian Corporation (CHD) 2. Tianjin Mingxi Science & Technology Co., Ltd 3. Proces rozwoju chińskiej energetyki jądrowej 3.1 Elektrownia atomowa w Dayawan 3.2 Elektrownia atomowa w Ling ao 3.3 Istniejące elektrownie atomowe w Chinach 3.4 Elektrownie atomowe powstające w Chinach 3.5 Chińska technologia nuklearna CPR1000 3.6 International Clean Energy Group - CGN 4. Trendy rozwoju w Chinach miniaturyzacja instalacji jądrowych 4.1 Elektrownia atomowa w Qinshan 320MW 4.2 Elektrownia atomowa Shandong Shidaowan 200MW 5. Bezpieczeństwo energetyki jądrowej 6. Usługi budowlane w zakresie elektrowni atomowych 6.1 Faza wstępna oraz studia wykonalności 6.2 Projekt elektrowni atomowej AP-CAP 6.3 Sprzęt i wyposażenie do energetyki jądrowej 6.4 EPC 6.5 Działanie i usługi 7. Technologie czystej energii wykorzystujące fotowoltaiki, energię wiatru i małe hydroelektrownie 7.1 Nowe chińskie rozwiązania w zakresie PV oraz magazynowania energii 7.2 Nowe chińskie rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej (3MW, 5MW, 100KW) 23/22 7.3 Nowe chińskie rozwiązania w zakresie małej energetyki wodnej (klasa KW)

Elektrownia atomowa w Taishan(2*1750MW) 台 山 核 电 站 Taishan Jinagmen Zhongshan Zhuhai Makao Yangjiang Generator atomowy o mocy 1750MW (24 sierpnia 2013 r.) 24/22

3.5 Chińska autorska technologia elektrowni atomowych CPR1000 Cechy technologiczne: 1. Bezpieczna i niezawodna 2. Stopniowo ulepszana i coraz doskonalsza 3. Wzrastająca konkurencyjność i komercjalizacja 4. Postępująca technologia kontroli cyfrowej 5. Używa zespołu turbin o prędkości połowicznej 6. Co 18 miesięcy wymieniany jest materiał w głównym kotle 7. Żywotność zbiornika ciśnieniowego zaprojektowana na 60 lat 8. Technologia wtrysku wody duikeng 9. Główny obieg używa koncepcji projektowej LBB 10. Podczas budowy stosowana jest kontrola postępu za pomocą wizualizacji 25/22

3.6 International Clean Energy Group - CGN Projekty ukończone przez CGN Projekt Pojemność zespołu (10000 KW) Początek prac nad pierwszym zespołem Data oddania do użytku 1-szy zespół 2-gi zespół Stopień lokalizacji Dayawan 2 98.4 1987.8.7 1994.2.1 1994.5.6 1% Lin ao- pierwsza faza 2 99 1997.5.15 2002.5.28 2003.1.8 30% Lin ao- druga faza 2 108.7 2005.12.15 2010.9.20 2011.8.7 64% Ningde-pierwsza faza, zespół nr 1 Hongyanhe-pierwsza faza, zespół nr 1 Razem 833 Projekt 1 108.9 2008.2.18 2013.4.15 75% 1 111.9 2007.8.18 2013.6.6 75% Ilość energii elektrycznej przekazywanej do sieci (100 MKWh) Liczba dni nieprzerwanego bezpiecznego funkcjonowania Współczynni k mocy Współczynnik WANO (porównanie 9 wskaźników,liczba wskaźników jakie spełniły wymagania) Data końcowa Wrzesień 2013 Sierpień 2013 2012 2012 Dayawan 2725.24;ztego do Hong Kongu 1882.80 Zespół nr1 3972 Zespółnr 2 1750 91.96% Zespół nr1, 4 wskaźniki Zespółnr 2 7wskaźniki Sytuacjadotycząca pozostałego kredytu(w setkach milionów $) 4 lipca 2008:56.74 (spłacone) Lin ao- pierwsza faza 1614.59 Zespół nr1 2849 Zespółnr 2 2209 92.42% Zespół nr1 7wskaźniki Zespółnr 2 7wskaźniki Sierpień 2013:37.52 (spłacono 76.73%) Lin ao- druga faza 375.33 Zespół nr1 930 Zespółnr 2 685 84.53% Zespół nr1 5wskaźniki Zespółnr 2 4wskaźniki Ningde-pierwsza faza, zespół nr 1 Hongyanhe-pierwsza faza, zespół nr 1 40.2 28.5 Razem 4784 26/22

Obiekty budowane przez CGN Projekt Liaoning Hongyanhe pierwsza faza Fujian Ningdepierwsza faza Pojemność zespołów zaakceptowanyc h do budowy (10000 KW) Pojemność aktualnie budowanych zespołów (10000 KW) Rozpoczęci e prac 4 111.9 3 111.9 2007.8.18 4 108.9 3 108.9 2008.2.18 Data oddania do użytku komercyjnego pierwszego zespołu Zespółnr 1 oddany zostanie dn. 2013.6.6 Zespółnr 1 oddany zostanie dn. 2013.4.18 Yangjiang 6 108.6 4 108.6 2008.12.16 2013 Taishanpierwsza faza Guangxi Fangchengxiang - pierwsza faza 2 175 2 175 2009.9.1 2013 Technologi ajądrowa Współczyn nik lokalizacji CPR1000 75% CPR1000 80% CPR1000 ACPR1000 EPR trzeciej generacji 2 108 2 108 2010.7.30 2015 CPR1000 85% 85% 50% Razem 2100 1663 Misją firmy CGN jest rozwój czystej energii tak, by stworzyć szczęśliwe społeczeństwo, a naszym celem jest stworzenie czołowego międzynarodowego przedsiębiorstwa z dziedziny czystej energii. Na wrzesień 2013 nasza firma posiada działające elektrownie, których łączna pojemność to 8 330 000 KW. Obecnie trwa budowa 14 nowych zespołów o pojemności 16 630 000 KW. Poza tym, firma posiada również działające już elektrownie wiatrowe o pojemności 3 699 000 KW, elektrownie słoneczne o pojemności 287 000KW, posiada akcje elektrowni wodnych o pojemności 1 470 000 KW oraz prawa do zespołów o łącznej pojemności 5 260 000 KW. 27/22

7. 光伏 风电和小水电清洁能源技术 Technologie czystej energii fotowoltaiki, energia wiatru i małe instalacje hydroenergetyczne 7.1 中国光伏新技术 镀膜玻璃及锂电池储能设备 重量轻优 (12 Kg/m2) 比普通双玻组件的重量 比普通双玻组件的重量(20 Kg/m2)低 低35% 比普通双玻组件的重量 Ponad 35% lżejsze od standardowej powłoki szklanej, bez wpływu na wytrzymałość mechaniczną 提高发电量 Zwiększona wydajność 3%-5% Szkło pozwala na szybsze odprowadzenie ciepła niż TPT. Wykorzystanie szkła jako tylnej warstwy ochronnej pozwala na pracę ogniwa przy niższych temperaturach otoczenia większa wydajność. 28/22

长期稳定的功率输出 uśredniona wydajność 长期稳定的功率输出 高投资回报率(Wyższe ROI) 35 lat 高投资回报率 29/22

Inteligentny centralnie sterowany system paneli dachowych podłączony do sieci MMC Sieć komunikacyjna Markizy solarne Dach solarny Solarne pokrycie dachowe 30/22

System akumulacji energii w Inteligentnej Sieci Schemat megawatowego systemu magazynowania energii. 31/22

32/22

7.2 Parametry techniczne generatora turbiny z napędem bezpośrednim Nr 1 Dane jednostki Składniki Jednostk i Specyfikacje 1.1 Producent/model China Creative Wind Energy/CCWE3000.D 1.2 Moc znamionowa kw 3000 1.3 Sposób regulacji mocy Zmienna śruba i regulowane wzbudzenie rotora generator 1.4 Średnica wirnika m 103 1.5 Wysokość wieży m 85 1.6 Włączeniowa prędkość wiatru m/s 3 1.7 Znamionowa prędkość wiatru m/s 11.5 1.8 Wyłączeniowa prędkość wiatru (wartość średnia dla 10 min) m/s 25 1.9 Maksymalna prędkość wiatru m/s 59.5 (3s) 1.10 Dostępność urządzenia 95% 1.11 Zakres temperatur -30~+ 1.12 Zastana temperatura bloku -40~+45 1.13 Długość życia Year 20 2 Łopata 2.1 Długość łopaty m 50.3 2.2 Materiał łopaty Żywica wzmocniona włóknem szklanometalowym 2.3 Liniowa prędkość końcówki łopaty m/s 76.8(znamionowa) 2.4 Pole ruchu m 2 8328 3 Generator 3.1 Producent/model 3.2 Moc znamionowa kw 3150 3.3 Napięcie znamionowe V 690V 3.4 Natężenie znamionowe A 2X1345 3.5 Klasa ochrony IP54 3.6 Sposób smarowania Self-luGenerator samosmarny 33/22

5.0MW turbina wiatrowa (na morzu) 34/22

100KW (60KW, 200KW) Wysokosprawny generator turbiny wiatrowej 35/22

7.3 Chińska nowa technologia małych elektrowni (Kilowatowych) 36/22