中国风电能源发展现状与未来展望

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中国风电建设行业发展方向及行业发展大预测

中国风电建设行业发展方向及行业发展大预测

中国风电建设行业发展方向及行业发展大预测一、风电装机量及发电量分析我国风电建设始于20世纪50年代后期。

1986年,我国第一座并网运行的风电场在山东荣成建成,从此并网运行的风电场建设进入了探索和示范阶段,风电发展的初始阶段,我国风电场装机规模及单机容量都相对较小。

1996年,我国风电场进入扩大规模建设阶段,风电场装机规模及单机容量显著增长,最大装机容量达到1,500kW。

2003年9月,国家发改委出台《风电特许权项目前期工作管理办法》,风电场建设进入规模化及国产化阶段。

2006年,我国实施《可再生能源法》,风电正式进入大规模开发应用的阶段。

2010年,经过多年爆发式增长,我国开始出现明显的弃风限电现象。

2013年起,弃风现象出现好转。

2015年,受风电标杆电价下调影响,风电项目出现明显抢装潮,新增装机规模明显。

2019年全国风电累计装机容量21005万千瓦。

我国光伏发电起步于20世纪80年代,主要为部分地区的示范工程项目。

《2020-2026年中国风电装机行业发展现状调查及发展前景展望报告》显示:2007年至2010年,我国光伏项目装机增长明显,逐步走向市场化。

2009年,财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。

2013年7月,国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,国家能源局发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,对光伏项目建设及价格进行了指导。

2016年底,国家能源局发布了《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,我国太阳能发电装机将要达到1.1亿千瓦以上。

受装机量迅速增长的影响,我国风力发电量增长显著。

2019年我国风电发电量4057亿千万时。

受装机量迅速增长的影响,我国太阳能发电量增长显著。

2019年,我国太阳能发电量2243亿千万时。

二、风电行业发展大预测1、风电弃风基本面及预测(至2020年)风电行业弃风方面。

海南风力发电的发展现状与未来展望

海南风力发电的发展现状与未来展望

三、 海南风 力发 电展望
( ) 快 发展 风 电 一 加
加 快 发 展 风 力 发 电 , 促 进 海 南 省 能 源 结 构 调 整 , 少 环 将 减
切 海 节 区, 有利于大规模 的开发风 电场 , 当地电 网容量较 小, 限制 了风 境 污 染 , 合 海 南 生 态 省 建 设 目标 。 南 属 绿色 宝 岛 , 能 减 排
沿海 及其 岛屿, 加上 台湾 海峡狭 管效应 的影响 , 南沿海及 其 东
此 外 , 南 省 所 辖 海 域 面 积 达 2 0多 万 平 方 公 里 , 海 0 占全 国
岛屿是我 国风 能最佳丰 富区。沿海地 区经济发达 , 沿海及其 岛 海 域 面 积 的三 分 之 二 , 展 海 风 发 电潜 力 很 大 。由 中海 油 投 资 、 发 屿地 区风 能资源丰 富 , 电场接 入系统方 便 , 风 与水 电具有较 好 设 计、 建造安 装的海 上风力发 电站 开始试运行 , 这是 中国首座
东北三省、 河北 、 内蒙古 、 甘肃 、 青海、 藏和 新疆等省 /自治区 西
近 2 0 m宽 的地 带 。三 北 地 区 风 能 资源 丰 富 , 电场 地 形 平 坦 , 0k 风 交通 方 便 , 有 破 坏 性 风 速 , 我 国 连 成 一 片 的 最 大 风 能 资源 没 是 电 的规 模 , 离 负 荷 中 心远 , 要 长 距 离 输 电 。 距 需

产经透视
海 南风 力发 电的发展 现 状 与未来展 望
李 安香
( 广东水电二局 股份有 限公 司 , 广东 广 州 5 1 4 ) 130
【 摘
要】随着世界各 国对 环境保 护、 能源短缺及节 能等 问题 的 日益 关注 , 大规模 利用风力发 电是 减少环境污染 、 减少有 害气

国内风机大型化发展的现状、趋势和挑战

国内风机大型化发展的现状、趋势和挑战

国内风机大型化发展的现状、趋势和挑战目录一、内容概要 (2)1. 风机大型化的背景与意义 (2)2. 国内外风机大型化发展概况 (3)二、国内风机大型化发展现状 (4)1. 大型风机的研发与应用 (6)技术创新 (7)应用领域 (8)2. 市场规模与增长 (9)销售额与增长率 (10)主要参与者 (11)3. 政策支持与行业标准 (12)相关政策 (13)标准化进程 (14)三、国内风机大型化发展趋势 (15)1. 技术创新引领发展 (17)新型材料与制造技术 (18)智能控制与运维技术 (19)2. 市场需求驱动增长 (20)环保政策推动 (21)新兴市场的开拓 (22)3. 国际化合作与竞争 (24)出口市场 (25)国际合作项目 (27)四、国内风机大型化发展面临的挑战 (28)1. 技术难题与突破 (29)叶轮设计 (30)传动系统 (31)2. 成本控制与经济效益 (32)初始投资成本 (33)运营维护成本 (35)3. 知识产权与法规遵从 (36)专利保护 (38)行业法规 (39)五、结论与展望 (40)1. 发展现状总结 (41)2. 发展趋势预测 (41)3. 挑战与应对策略 (43)一、内容概要本文档旨在深入探讨国内风机大型化发展的现状、趋势及面临的挑战。

正文部分将首先概述风机大型化技术的发展历程,明确其在国内能源结构转型和应对能源危机中的重要地位。

通过详实的数据和案例分析,展示当前风机大型化在国内的普及程度、技术成熟度及成本效益等方面的情况。

在发展趋势方面,文档将重点关注智能化、高效能、环保等市场需求的增长,以及新材料、新工艺等技术创新对风机大型化进程的推动作用。

结合国内外政策环境、市场竞争格局等因素,深入剖析风机大型化未来可能面临的技术瓶颈、市场风险及政策挑战。

在挑战分析部分,文档将从技术创新、资金投入、人才培养、市场接受度等多个角度出发,全面揭示风机大型化发展过程中可能遇到的阻碍和困难。

国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释

国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释

国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海上风电是指在海洋上利用海风发电的一种可再生能源形式,近年来在全球范围内得到了快速发展。

作为绿色能源的一种,海上风电具有环保、高效、可持续的特点,被广泛认为是未来能源领域的重要发展方向。

在国内,海上风电发展也取得了显著的成就。

经过多年的发展和探索,我国已成为全球最大的海上风电市场之一。

截至目前,我国海上风电装机容量已经超过了XXGW,遥遥领先于其他国家。

海上风电项目的规模和数量也在不断增加,海上风电已经成为我国新能源领域的一颗新的璀璨明珠。

然而,我国海上风电发展仍面临一些挑战和问题。

一是技术和成本方面的挑战,包括风机设计、基础设施建设和维护等方面的问题;二是政策和市场环境的不完善,包括政策扶持力度不足、管理和监管机制不完善等问题;三是与海洋生态环境的冲突和影响问题,包括对渔业资源的影响、环境保护等问题。

针对这些问题,未来国内海上风电发展仍面临一些挑战和压力。

但同时也有一系列的发展趋势和机遇。

首先,我国政府加大了对海上风电产业的支持力度,出台了一系列的政策和措施,为海上风电的发展提供了更好的政策环境和市场机制。

其次,技术的创新和突破将进一步降低海上风电的成本,提升其竞争力。

此外,随着科技水平的不断提升,海上风电的装机容量将继续增加,海上风电将成为国内能源结构的重要组成部分。

综上所述,国内海上风电发展正处于快速增长的阶段,取得了一系列的成就和进展。

未来随着政策和技术的不断完善,以及市场的进一步开放,国内海上风电发展前景将更加广阔。

同时,我们也需要进一步关注环境保护和生态平衡问题,合理规划和管理海上风电项目,实现海上风电行业的可持续发展。

1.2文章结构1.2 文章结构本文将主要围绕国内海上风电的发展现状和趋势展开讨论,并深入分析影响国内海上风电发展的重要因素。

文章分为引言、正文和结论三个部分,具体结构如下:1. 引言部分1.1 概述:介绍海上风电作为清洁能源的重要组成部分,具有的优势以及国内海上风电产业的重要性和发展态势。

国内外风力发电技术现状与展望(新能源)ppt

国内外风力发电技术现状与展望(新能源)ppt
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海上风电机组的的研究与开发
发展海上风电是国际上风电发展的一个方向。世界上对海上风电的研究与开发始于20世纪90年代,经过十多年的发展,海上风电技术正日趋成熟,并开始进入大规模开发阶段。
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GE3.6s 风力发电机 (公司名称: Gamesa Eòlica )
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REpower 5MW风力发电机 (公司名称:REpower Systems AG)
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华锐1.5MW风电机组
东汽1.5MW风电机组
上海电气1.25MW风电机组
国内兆瓦级风电机组
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国内兆瓦级风电机组
南车时代1.65MW风电机组
海装2MW风电机组
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国内兆瓦级风电机组
惠德1.0MW风电机组
明阳1.5MW风电机组
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金风62/1200 风力发电机组 生产厂家:新疆金风科技股份有限公司
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上海电气风电设备有限公司与德国Aerodyn公司联合设计具有自主知识产权的2MW风力发电机组; 哈尔滨哈飞威达风电设备有限公司和芬兰Winwind公司合资,生产1MW和3MW变桨变速并网型风力发电组; 东方汽轮机厂与德国REpower公司合作进行1.5兆瓦MD70和MD77型风力发电机组整机设计。同时,在“十五”期间,中国的风电场和并网风电得到迅速发展,如:内蒙古、新疆、辽宁、宁夏、上海等地风电场和风电设备的发展。其中内蒙古赤峰大唐、辉腾锡勒风电场发展成为规模最大风电场。
图1 古代风力机
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以后又发展了一种水平轴风力机,它的风轮具有十根梁,其间用张线固定,每根梁上有一块小帆布。至今在江苏一带还可见到竹木帆布结构的风力机。这种风力机在农田灌溉和盐池提水方面仍起到重要作用。
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中世纪风力机
到公元11世纪,在中东古代风力机应用很广泛。到13世纪,这种风力机传到了欧洲。到14世纪,荷兰率先改进了古代风力机,并广泛利用这种改进后的风力机为莱茵河三角洲的沼泽地和湖泊抽水。 中国宋朝是风力机的全盛时期,当时流行着垂直轴天津风车。

论风电产业发展现状及制约瓶颈问题

论风电产业发展现状及制约瓶颈问题

论风电产业发展现状及制约瓶颈问题【摘要】本文旨在分析风电产业发展现状及制约瓶颈问题,探讨市场需求与技术创新、政策支持与产业升级以及发展方向与建议。

从风电产业发展现状分析中可以看出,我国风电装机容量居全球首位,但仍面临技术升级、能源消纳等问题。

制约瓶颈主要集中在市场需求不足、技术创新不足、政策支持不到位等方面。

为了推动风电产业持续健康发展,建议加强技术研发,拓展市场需求,加大政策支持力度,着力解决产业瓶颈问题。

展望未来风电产业发展趋势,应加强产学研合作,提升技术创新能力,推动产业结构优化升级。

最后对政策与技术提出建议,以实现风电产业可持续发展。

【关键词】风电产业,发展现状,制约瓶颈问题,市场需求,技术创新,政策支持,产业升级,发展方向,建议,结论,展望未来,发展趋势,政策建议,技术建议1. 引言1.1 研究背景风能作为清洁能源的重要组成部分,已经在全球范围内得到广泛应用和推广。

我国作为世界上最大的风力发电国家,风电产业发展迅速,取得了显著成就。

随着风电装机容量的不断扩大,风电产业也面临着一些挑战和问题。

为了更好地了解风电产业的发展现状及面临的制约瓶颈问题,本文将对风电产业进行深入分析,并提出相关建议和展望。

研究背景部分将探讨我国风电产业发展的背景和现状,分析风电产业在我国经济发展中的地位和作用。

还将对国内外风电产业发展的趋势和特点进行比较研究,为后续部分提供理论依据和参考。

通过对风电产业发展的研究,可以更好地了解风电产业的发展现状和存在的问题,为相关决策和政策的制定提供依据和建议。

1.2 研究意义风电产业是清洁能源产业中的重要组成部分,具有较高的发展潜力和市场需求。

随着全球环境保护意识的增强,风电产业正逐步成为替代传统能源的重要选择。

通过深入研究风电产业的发展现状及制约瓶颈问题,可以帮助政府、企业和科研机构更好地制定相关政策和发展战略,促进风电产业健康、稳定、可持续发展。

了解风电产业的制约瓶颈问题,有助于发现并解决行业内存在的问题和难题,推动风电技术的创新和进步。

海上风电发展现状及未来趋势分析和展望

海上风电发展现状及未来趋势分析和展望随着全球对可再生能源的需求不断增加,海上风电作为一种环保、可持续的能源解决方案,引起了广泛关注。

本文将就海上风电的发展现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

首先,让我们来了解一下海上风电的发展现状。

海上风电是指在海洋上建设风力发电设施,利用海上的强风资源发电。

相比陆地上的风电项目,海上风电具有更高的风能资源和更稳定的风速,因此具备更大的发电潜力。

目前,世界各地的海上风电项目正在不断扩大。

根据国际能源署的数据,截至2021年底,全球共有37.5吉瓦(GW)的海上风电装机容量,占全球总风电装机容量的2.5%。

欧洲是全球海上风电的领先市场,占据了海上风电总装机容量的88%。

丹麦、英国、德国和荷兰等欧洲国家是海上风电的主要推动者。

此外,中国、韩国和美国等国家也在积极发展海上风电项目。

虽然海上风电发展进展迅速,但仍面临一些挑战。

首先,建设和维护海上风电设施需要巨大的投资和技术支持。

海上环境的复杂性和恶劣的天气条件增加了设备安装和维护的难度。

其次,海上风电设施与陆地之间的电网连接需要建设海底电缆,这增加了成本和技术难度。

此外,海上风电设施对海洋生态环境的影响也需要得到合理的评估和管理。

展望未来,海上风电有望继续快速发展。

首先,技术进步将推动海上风电设施的效能提高和成本降低。

风机的尺寸和功率将继续增加,同时材料和制造技术的进步将提高设备的可靠性和维护效率。

其次,政策支持将为海上风电的发展提供动力。

各国政府在可再生能源方面的政策引导和补贴措施将促进海上风电项目的推进。

第三,能源转型的趋势将进一步推动海上风电的发展。

替代化石燃料的需求增加和减少碳排放的目标将导致对风能资源的更大需求。

此外,海上风电在解决可再生能源波动性和间歇性挑战方面具有潜力。

通过将海上风电与其他可再生能源技术(如潮汐能、浪能)以及储能技术相结合,可以实现能源的平衡和稳定供应。

总的来说,海上风电作为可再生能源的重要组成部分,具有巨大的发展潜力。

中国风电产业发展报告(2023)

中国风电产业发展报告(2023)近年来,中国风电产业发展迅猛,成为全球最大的风能发电国家。

截至2023年,中国已经取得了令人瞩目的成就,实现了从初创阶段到成熟阶段的跨越。

本文将对中国风电产业的发展进行全面分析和展望。

一、发展概况中国风电产业从1980年代开始起步,经过多年的努力,如今已经成为全球风电领域的领军者。

2023年,中国风电累计装机容量预计达到500GW以上,占到全球风电装机容量的40%。

同时,中国在风电研发、制造、安装及运营管理等方面都处于全球领先地位。

二、政策支持中国政府一直积极鼓励和支持风电产业的发展。

政策层面上,中国制定了一系列激励措施,包括提供土地资源、优惠的贷款利率和强制购电等政策,以吸引更多的投资者进入风电领域。

此外,政府还实施了严格的限电政策,以鼓励清洁能源的使用,风电因其高效、环保的特点受到青睐。

三、技术创新中国风电产业一直致力于技术创新和研发。

近年来,风力发电机组单位容量产能大幅提升,风机叶片制造技术水平不断提高,风电控制系统逐步实现智能化。

此外,中国在风电领域积累了丰富的运维和管理经验,并通过技术创新不断提高发电效率和风电系统的可靠性。

四、混合能源系统随着可再生能源的快速发展,中国开始积极探索混合能源系统的建设。

风电与太阳能、水力能等形成互补,提高了可再生能源的整体利用率。

在光伏和风电的联合开发中,中国已经建立了大规模的光伏-风电混合电站,解决了电力波动性等问题。

五、国际合作中国风电产业在国际间的合作也日益加强。

中国风电企业积极参与国内外市场开拓,拓展了海外业务,建立了一批海外风电项目。

同时,中国在风电技术方面的崛起也带动了与其他国家的合作,推动了全球风电技术的不断进步。

六、面临的挑战中国风电产业虽然取得了长足的发展,但仍然面临一些挑战。

首先,风电资源的分布不均匀,稳定的风力资源仍然集中在一些特定地区。

其次,风电上网电价补贴等问题也亟待解决。

最后,风电的技术研发和成本降低仍需要进一步努力。

风力发电工程行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

风力发电工程行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势一、引言风力发电作为一种可再生能源,正逐渐发展成为全球能源转型的重要组成部分。

本文将以业内资深精英人士的水平,对风力发电工程行业的现状进行深入分析,并展望未来五至十年的发展趋势。

二、行业现状分析市场规模不断扩大随着全球对清洁能源需求的增加和环境保护意识的提高,风力发电市场规模不断扩大。

许多国家和地区纷纷制定政策,鼓励和支持风力发电工程的建设。

同时,风力发电的成本不断降低,使其具备了更大的市场竞争力。

技术水平不断提升风力发电工程作为一项技术密集型的工程,需要各种高效、可靠的技术支撑。

随着技术的不断进步,风力发电设备的效率和可靠性不断提高。

例如,新型的风力发电机组设计和创新的叶片材料可以提高发电效率和抗风能力。

这些技术的进步推动了风力发电工程行业的发展。

市场竞争日益激烈由于风力发电市场前景广阔,吸引了众多企业进入。

市场竞争激烈,企业争夺订单和项目,并通过技术创新和成本控制来提高自身竞争力。

这种竞争不仅加剧了价格竞争,也推动了技术的不断创新和发展。

三、未来五至十年发展趋势政策支持将更加明确随着全球对可持续能源的需求增加,政府对风力发电工程的政策支持将更加明确。

政府将继续出台更多的激励政策,如补贴和税收减免等,以促进风力发电工程的发展。

同时,政府还会加强对风力发电工程的监管和管理,确保其安全、高效运行。

技术创新将进一步推动行业升级未来五至十年,风力发电工程行业将面临更多的技术创新机遇。

新型风力发电机组设计和创新的叶片材料将进一步提高风能的捕捉效率和风电机组的性能。

同时,智能化、数字化技术的应用将提高风力发电设备的运行管理效率。

海上风电发展潜力巨大海上风电发展具有巨大的潜力。

海上风力资源更加丰富且稳定,可以提供更稳定的发电量。

未来五至十年,海上风电工程将成为风力发电行业的重要发展方向。

同时,随着技术的进步和成本的降低,海上风电的商业化运行将逐渐实现。

国际合作和市场拓展助推行业发展风力发电工程行业需要加强国际合作,共同应对全球能源转型的挑战。

新能源背景下我国风力发电现状和未来发展方向探索

新能源背景下我国风力发电现状和未来发展方向探索摘要:当前我国正处于经济结构转型重要发展期,在该阶段亟待解决的问题颇多,其中就包括了传统非可再生能源生产与应用危机。

伴随国内工农业生产规模的日益增大、非可再生能源的日益紧张,能源应用消耗矛盾问题越来越大,针对非可再生能源的管理与环境污染成为棘手问题。

另一方面,采用可再生能源可在一定程度上缓解上述问题,例如太阳能发电、风力发电以及核能发电等等新型发电项目已经被纷纷提上议程并付诸实践应用。

特别是风力发电,虽然其发展历史相对短暂,但已经表现出了较强势的发展趋势,其技术管理方法与项目经济效益也愈发丰富。

关键词:新能源;风力发电;发展方向1新能源简述1.1新能源的概念所谓新能源是指传统能源之外的各种非常规能源,主要是在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,当前主要包括太阳能、地热能、风能、核能等,这些新型能源以新技术和新材料为基础,将传统的可再生能源进行循环开发利用。

新能源的出现和应用是在能源和环境危机日益严重地背景下为了人类的可持续发展而不得不采取的一种手段,常规能源的储存总量有限且使用过程中很容易造成环境污染等问题,环保的重要性逐渐被世界各个国家和地区所重视,持续开发利用新能源是解决当前全球环境和经济发展危机的首要选择。

1.2新能源的特点从现阶段新能源开发利用的现状来看,新能源与传统能源相比具有以下几个显著优势和特点:一是资源储量非常丰富,可供人类永久利用,以太阳能发电和风能发电为例,前者预计在2020年可以达到2GW,后者则预计达到20GW;二是新能源的基本结构的含碳量非常少,在开发利用的过程中不会产生大量的碳排放,对环境造成的污染和影响较小;三是新能源的基础资金来源分布非常广泛,从陆地到海上都能够持续开发利用,十分有利于小规模分散开发利用。

与此同时,在新能源开发利用的过程中还发现其存在一些难题需要解决:一是新能源的能量密度较低,开发利用需要较大的空间,无论是太阳能还是风能的开发利用,都需要利用到非常大的场地及其附属设备;二是新能源的开发利用不能保证持续性,不同地区、不同时节的风能、太阳能供应很容易出现波动,尤其是其并网发电存在的波动性很难控制;三是新能源的开发利用成本较传统化石能源高,风能、太阳能、核能的前期开发利用不仅需要大量的资金和技术投入,后期的运营维护同样需要投入巨大的人力、物力和财力。

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中国风电发展现状与未来展望 一、风能资源 1.1 风能储量 我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。根据全国900 多个气象站陆地上离地10m 高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约32.26 亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有2.53 亿kW,近海可开发和利用的风能储量有7.5 亿kW,共计约10 亿kW。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000 小时计,每年可提供5000 亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2500 小时计,每年可提供1.8 万亿千瓦时电量,合计2.3 万亿千瓦时电量。 1.2 风能资源分布 我国面积广大,地形条件复杂,风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同。风能资源丰富的地区主要分布在东南沿海及附近岛屿以及北部地区。另外,内陆也有个别风能丰富点,海上风能资源也非常丰富。 北部(东北、华北、西北)地区风能丰富带。北部(东北、华北、西北)地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近200km 宽的地带。三北地区风能资源丰富,风电场地形平坦,交通方便,没有破坏性风速,是我国连成一片的最大风能资源区,有利于大规模的开发风电场,但是当地电网容量较小,限制了风电的规模,而且距离负荷中心远,需要长距离输电。 沿海及其岛屿地区风能丰富带。沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省/市沿海近10km 宽的地带,冬春季的冷空气、夏秋的台风,都能影响到沿海及其岛屿,加上台湾海峡狭管效应的影响,东南沿海及其岛屿是我国风能最佳丰富区。沿海地区经济发达,沿海及其岛屿地区风能资源丰富,风电场接入系统方便,与水电具有较好的季节互补性。然而沿海岸的土地大部份已开发成水产养殖场或建成防护林带,可以安装风电机组的土地面积有限。 内陆风能丰富点。在内陆一些地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区。 海上风能丰富区。我国海上风能资源丰富,东部沿海水深2m 到15m 的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10m 高度可利用的风能资源约是陆上的3 倍,即7 亿多kW,而且距离电力负荷中心很近。随着海上风电场技术的发展成熟,经济上可行,将来必然会成为重要的可持续能源。 二、风电的发展 2.1 建设规模不断扩大,风电场管理逐步规范 1986 年建设山东荣成第一个示范风电场至今,经过近20 多年的努力,风电场装机规模不断扩大截止2004 年底,全国建成43 个风电场,安装风电机组1292台,装机规模达到76.4 万kW,居世界第10 位,亚洲第3 位(位于印度和日本之后)。另外,有关部门组织编制有关风电前期、建设和运行规程,风电场管理逐步走向规范化。 2.2 专业队伍和设备制造水平提高,具备大规模发展风电的条件经过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行管理队伍,大型风电机组的制造技术我国已基本掌握,主要零部件国内都能自己制造。其中,600kW 及以下机组已有一定数量的整机厂,初步形成了整机试制和小批量生产。 截止2004 年底,本地化风电机组所占市场份额已经达到18%,设备制造水平不断提高,目前,我国已经具备了设计和制造750kW 定桨距定转速机型的能力,相当于国际上二十世纪90 年代中期的水平。与国外联合设计的1200 千瓦和独立设计的1000 千瓦变桨距变转速型样机于2005 年安装,进行试验运行。 2.3 风力发电成本逐步降低 随着风电产业的形成和规模发展,通过引进技术,加速风电机组本地化进程以及加强风电场建设和运行管理,我国风电场建设和运行的成本逐步降低,初始投资从1994 年的约12000 元/kW 降低到目前的约9000 元/kW。同时风电的上网电价也从超过1.0 元/kW•h 降低到约0.6 元/kW•h。 2.4 2003 年国务院电价改革方案规定风电暂不参与市场竞争,电量由电网企业按政府定价或招标价格优先购买。国家发展改革委从2003 年开始推行风电特许权开发方式,通过招投标确定风电开发商和上网电价,并与电网公司签订规范的购电协议,保证风电电量全部上网,风电电价高出常规电源部分在全省范围内分摊,有利于吸引国内外各类投资者开发风电。 2.5 2005 年2 月28 日通过的《中华人民共和国可再生能源法》中规定了“可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定”,“电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用,可以计入电网企业输电成本,并从销售电价中回收。”和“电网企业依照本法第十九条 规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用,高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额,附加在销售电价中分摊”,将风电特许权项目中的特殊之处已经用法律条文作为通用的规定,今后风电的发展应纳入法制的框架。 三、存在问题 3.1 资源 需要进行第二轮风能资源普查,在现有气象台站的观测数据的基础上,按照近年来国际通用的规范进行资源总量评估,进而采用数值模拟技术编制高分辨率的风能资源分布图,评估风能资源技术可开发量。更重要的是应该利用GIS(地理信息系统)技术将电网、道路、场址可利用土地,环境影响、当地社会经济发展规划等因素综合考虑,进行经济可开发储量评估。 3.2 风电设备生产本地化 现有制造水平远落后于市场对技术的需求,国内定型风电机组的功率均为兆瓦级以下,最大750 千瓦,而市场需要以兆瓦级为主流。国内风电机组制造企业面临着技术路线从定桨定速提升到变桨变速,单机功率从百千瓦级提升到兆瓦级的双重压力,技术路线跨度较大关。 自主研发力量严重不足,由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础研究积累和人才,我国在风力发电机组的研发能力上还有待提高,总体来说还处于跟踪和引进国外的先进技术阶段。目前国内引进的许可证,有的是国外淘汰技术,有的图纸虽然先进,但受限于国内配套厂的技术、工艺、材料等原因,导致国产化的零部件质量、性能需要一定时间才能达到国际水平。购买生产许可证技术的国内厂商要支付昂贵的技术使用费,其机组性能价格比的优势在初期不明显。 在研发风电机组过程中注重于产品本身,而对研发过程中需要配套的工作重视不够。由于试验和测试手段的不完备,有些零部件在实验室要做的工作必须总装后到风电场现场才能做。风电机组的测试和认证体系尚未建立。 风电机组配套零部件的研发和产业化水平较低,这样增加了整机开发的难度和速度。特别是对于变桨变速型风机,国内相关零部件研发、制造方面处于起步阶段,如变桨距系统,低速永磁同步发电机,双馈式发电机、变速型齿轮箱,交直交变流器及电控系统,都需要进行科技攻关和研发。 3.3 成本和上网电价比较高 基本条件设定:根据目前国内风电场平均水平,设定基本条件为:风电场装机容量5 万千瓦,年上网电量为等效满负荷2000 小时,单位千瓦造价8000-10000元,折旧年限12.5 年,其他成本条件按经验选取。 财务条件:工程总投资分别取4 亿元(8000 元/千瓦)、4.5 亿元(9000 元/千瓦)和5 亿元(10000 元/千瓦),流动资金150 万元。项目资本金占20%,其余采用国内商业银行贷款,贷款期15 年,年利率6.12%。增值税税率为8.5%,所得税税率为33%,资本金财务内部收益率10%。 风电成本和上网电价水平测算:按以上条件及现行的风电场上网电价制度,以资本金财务内部收益率为10%为标准,当风电场年上网电量为等效满负荷2000 小时,单位千瓦造价8000~10000 元时,风电平均成本分别为0.373~0.461 元/千瓦时,较为合理的上网电价范围是0.566~0.703 元/千瓦时(含增值税)。成本在投产初期较高,主要是受还本付息的影响。当贷款还清后,平均度电成本降至很低。 风电场造价对上网电价有明显的影响,当造价增加时,同等收益率下的上网电价大致按相同比率增加。

我国幅员辽阔,各地风电场资源条件差别很大,甚至同一风电场址内资源分布也有较大差别。为了分析由风能资源引起的发电量变化对成本和平均上网电价影响,分别计算年等效满负荷小时数为1400、1600、1800、2200、2400、2600、2800、3000 的情况下发电成本见表1,上网电价见表2。

如果全国风电的平均水平是每千瓦投资9000 元,以及资源状况按年上网电量

为等效满负荷2000 小时计算,则风电的上网电价约每千瓦时0.63 元,比于全国火电平均上网电价每千瓦时0.31 元高一倍。 3.4 电网制约 风电场接入电网后,在向电网提供清洁能源的同时,也会给电网的运行带来一些负面影响。随着风电场装机容量的增加,以及风电装机在某个地区电网中所占比例的增加,这些负面影响就可能成为风电并网的制约因素。 风力发电会降低电网负荷预测精度,从而影响电网的调度和运行方式;影响电网的频率控制;影响电网的电压调整;影响电网的潮流分布;影响电网的电能质量;影响电网的故障水平和稳定性等。 由于风力发电固有的间歇性和波动性,电网的可靠性可能降低,电网的运行成本也可能增加。为了克服风电给电网带来的电能质量和可靠性等问题,还会使电网公司增加必要的研究费用和设备投资。在大力发展风电的过程中,必须研究和解决风电并网可能带来的其他影响。 四、政策建议 1. 加强风电前期工作。建立风电正常的前期工作经费渠道,每年安排一定的经费用于风电场风能资源测量、评估以及预可研设计等前期工作,满足年度开计划对风电场项目的需要。 2. 制定“可再生能源法”的实施细则,规定可操作的政府合理定价,按照每个项目的资源等条件,以及投资者的合理回报确定上网电价。同时也要规定可操作的全国分摊风电与火电价差的具体办法。 3. 加速风电机组本地化进程, 通过技贸结合等方式,本着引进、消化、吸收和自主开发相结合的原则,逐步掌握兆瓦级大型风电机组的制造技术。引进国外智力开发具有自主知识产权的机组,开拓国际市场。 4. 建立风电制造业的国家级产品检测中心、质量保证控制体系以及认证制度,不断提高产品质量,降低成本,完善服务。 5. 制定适应风电发展的电网建设规划,研究风电对电网影响的解决措施。

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