我国海上风电行业发展现状分析

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1、中国海上风电行业发展现状分析在过去的十年中,风力发电在我国取得了飞速的发展,装机容量从2004年的不到75MW跃升至2015上半年的近125GW,在全国电力总装机中的比重已超过7%,成为仅次于火电、水电的第三大电力来源。2014年全球海上风电累计容量达到了8759MW,相比2013年增长了24.3%。截至2014年底全球91%(8045MW)的海上风机安装于欧洲的海域,为全球海上风电发展的中心。我国同样具备发展海上风电的基础,目前标杆电价已到位,沿海省份已完成海上风电装机规划,随着行业技术的进步、产业链优化以及开发经验的累积,我国海上风电将逐步破冰,并在“十三五”期间迎来爆发,至2

2、020年30GW的装机目标或将一举突破。陆上风电的单机容量以1.5MW、2MW类型为主,截止至2014年我国累计装机类型统计中,此两种机型占据了83%的比例。而海上风电的机型则以2.5~5MW为主,更长的叶片与更大的发电机,对于风能的利用率也越高。2014年中国不同功率风电机组累计装机容量占比2014年底中国海上风电机组累计装机容量占比在有效利用小时数上,陆上风电一般为1800~2200h,而海上风电要高出20%~30%,达到2500h以上,且随单机规模的加大而提高。更强更稳的风力以及更高的利用小时数,意味着海上风电的单位装机容量电能产出将高于陆上。我国风电平均利用小时数及弃风率根

3、据中国气象局的测绘计算,我国近海水深5-50米范围内,风能资源技术开发量约为500GW(扣除了航道、渔业等其他用途海域,以及强台风和超强台风经过3次及以上的海域)。虽然在可开发总量上仅为陆上的1/5,但从可开发/已开发的比例以及单位面积可开发量上看,海上风电的发展潜力更为巨大,年均增速也将更高。我国风电平均利用小时数及弃风率地区总面积(万平方千米)风能资源潜在开发量(GW)已开发量(GW)陆上(70米高度)≈ 9602600124海上(水深5-50米,100米高度)39.45000.82一、全球海上风电发展现状2014年全球海上风电累计容量达到了8759MW,相比2013年增长24

4、.3%。在新增装机量上,2014全球新增装机1713MW,相比2013年的1567MW更进一步。欧洲为全球海上风电发展的中心。2014年全球新增装机容量的1713MW中,英国、德国、比利时共占了1483.4MW,占比86.6%;其余为我国的229.3MW,以及其他一些国家的小容量试点项目。在各国的累计装机容量排名中,英国、丹麦、德国、比利时、中国、荷兰、瑞典分列前七位,仅有中国为非欧洲国家。事实上截至2014年底全球91%(8045MW)的海上风机安装于欧洲的海域,包括北海(5,094.2MW:63.3%),大西洋(1,808.6MW:22.5%)以及波罗的海(1,142.5MW:

5、14.2%)。全球海上风电2014年装机容量情况截至2014年底,英国海上风电总装机量约等于其他所有国家的总和。英国拥有11450公里的海岸线,海上风资源极为丰富;此外,英国拥有强大的工业基础及最为完备的海上风电供应链,可以支持其大规模的扩张。2015上半年英国装机522.6MW,使总装机量突破5GW。英国的短期目标为至2020年完成至少9GW,即每年最少800MW的装机。2014年底德国海上风电装机量已突破了1GW。而2015年德国新增装机量将超2GW(上半年已完成1706.3MW),新增市场投资达100亿欧元。GlobalTech1海上风电场已于2015年1季度完工,项目规模达

6、400MW,成为全球最大的海上风电场。截止至2014年底美国尚无建成的海上风电项目。进展最快的两个项目中,468MW的CapeWind项目由于EMI公司的财务问题而被取消电力购买协议;30MW的BlockIsland项目进展顺利,预计将于2016年底建造完成。根据美国能源局发布的WindVision报告,至2030年美国有望开发22GW的海上风电项目,因此前景同样广阔。日本拥有强大的海事工业和世界上第六大的海洋特殊经济特区,这使得发展海上风电显得十分具有吸引力。加之福岛核电危机后,日本结束了核电的发展,巨大的能源缺口需要填补,使得政府转向海上风电的开发。日本目前有49.6MW的海上

7、风电装机容量,其中包括4MW漂浮式风电。2014年3月,日本政府确定海上风电的标杆电价为36日元/kWh,为日本陆上风电标杆电价的1.6倍。目前,共874MW的项目正处于前期计划阶段。韩国采取可再生能源配额制来激励可再生能源的发展,配额制替代2010年废除的固定电价制度。配额制要求韩国电力公司到2015年有3.5%的电力来自可再生能源,2022年则要有10%的电力来自可再生能源。同时,由于韩国陆上风电发展受限于土地的可获得性和耗时的规划程序,因此海上风电成为韩国电力公

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