中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2020...

2021-01-15 中國產業調研網

  太陽能熱發電是利用集熱器將太陽輻射能轉換成熱能,並通過熱力循環過程進行發電,是太陽能熱利用的重要方面。作為太陽能大規模發電的重要方式,太陽能熱發電具有一系列明顯優點。首先,其全生命周期的碳排放量非常低,根據國外研究僅有18g/kWh。另外,該技術在現有太陽能發電技術中成本最低,更易於迅速實現大規模產業化。此外,太陽能熱發電還具有非常強的與現有火電站及電網系統的相容性優勢。

  截至**,太陽能熱發電正成為世界範圍內可再生能源領域的投資熱點。翻開世界太陽能熱發電版圖可以發現,太陽能熱發電站遍布美國、西班牙、德國、法國、阿聯、印度、埃及、摩洛哥、阿爾及利亞、澳大利亞等國家。太陽能熱發電技術已經進入快速發展時期。從**年全球光熱市場發展來看,光熱發電技術和應用市場正從發達國家向發展中國家過渡,包括南非、印度、摩洛哥等新興經濟體,都開始陸續推進光熱發電技術研發和項目建設,各國在建光熱發電項目規模均達到200-300MW。

  我國太陽能光熱發電起步較晚,隨著國家對可再生能源的日益重視,光熱發電產業的發展迅猛。截至**,我國科學家已經對碟式發電系統、塔式發電系統以及槽式聚光單元進行研究,掌握了一批太陽能光熱發電的核心技術,如高反射率高精度反射鏡、高精密度雙軸跟蹤控制系統、高熱流密度下的傳熱、太陽能熱電轉換等。**年**月,國家高技術研究發展計劃支持的青海中控德令哈塔式太陽能熱發電站一期10兆瓦項目示範工程併入青海電網發電,這標誌著我國自主研發的太陽能光熱發電技術向商業化運行邁出了堅實步伐,為我國建設並發展大規模應用的商業化太陽能熱發電站提供了強力的技術支撐與示範引領。

  據中國產業調研網發布的中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2020-2026年)顯示,**年底,國家能源局向各省發改委能源局等有關部門下發《太陽能利用十三五發展規劃徵求意見稿》,意見稿指出到**年底,太陽能發電裝機規模在電力結構中的比重約7%,在新增電力裝機結構中的比重約15%,在全國總發電量結構中的比重約2.5%,折合標煤量約5000萬噸,約佔能源消費總量比重的1%,為15%非化石能源比重目標的實現提供支撐。在太陽能發電總裝機容量中,光伏發電佔比94%,光熱發電佔比6%,西部地區佔太陽能發電總裝機容量的35%,中東部地區佔比65%。我國太陽能光熱發電或將迎來黃金期。

  據 IEA 預測,到 **年,太陽能光熱發電系統將開始提供 具有競爭力的太陽能或太陽能相關的氣體或液體燃料;到 **年,太陽能光熱發電將可以生產足夠的太陽能氫以代替全球 3%的天然氣消費 和近 3%的全球液體燃料消費。未來光熱發電具有較大的下降空間,根據 Estela 等多家機構預測,未來光熱度電成本將有 40%以上的下降空間

  **年柯林頓基金會氣候行動(CCI)團隊以在中國建設一個 50MW 的槽式太陽能熱發電站(4 小時儲熱)為典型案例,測算了 國內光熱電站的投資和運維成本。測算結果顯示:建設這樣一個電 站需要的初始投資約為 15 億元人民幣,單位造價 29 元/W;其中集 熱場成本佔 50%,儲熱系統和導熱油系統佔 22%,工程設計與施工 建設成本佔 10%左右,汽輪發電機等動力部分佔總成本的約 4%。 其中集熱場和儲熱系統和導熱油系統初始投資佔比超過 70%,參考 **-**年整個光伏產業發展過程,組件單位功率投資成本下降 幅度超過 90%,隨著設備國產化以及生產 規模化,這部分的投資成本有望大幅度下降。

  中國 50MW槽式 光熱電站投資結構(含儲能)

  《中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2020-2026年)》通過太陽能光熱發電項目研究團隊多年對太陽能光熱發電行業的監測調研,結合中國太陽能光熱發電行業發展現狀及前景趨勢,依託國家權威數據資源和一手的調研資料數據,對太陽能光熱發電行業現狀及趨勢進行全面、細緻的調研分析,採用定量及定性的科學研究方法撰寫而成。

  《中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2020-2026年)》可以幫助投資者準確把握太陽能光熱發電行業的市場現狀及發展趨勢,為投資者進行投資作出太陽能光熱發電行業前景預判,挖掘太陽能光熱發電行業投資價值,同時提出太陽能光熱發電行業投資策略、營銷策略等方面的建議。

第一章 太陽能光熱發電基本概況  1.1 太陽能熱發電的概念  1.2 太陽能熱發電原理  1.3 太陽能熱發電的優勢  1.4 太陽能熱發電系統的種類

    1.4.1 槽式線聚焦系統

    1.4.2 塔式系統

詳.情:https://www.cir.cn/8/91/TaiYangNengGuangReFaDianDeFaZhan.html

    1.4.3 碟式系統

    1.4.4 三種系統性能比較

第二章 2015-2019年全球太陽能熱發電產業進展  2.1 全球太陽能熱發電產業發展綜況  2.2 全球太陽能熱發電商業化進程分析  2.3 全球太陽能熱發電規模及產業現狀調研

    2.3.1 2019年太陽能熱發電產業規模情況分析

    2.3.2 2019年太陽能熱發電產業規模分析

    2.3.3 2019年太陽能熱發電產業發展分析

  2.4 全球CSP太陽能熱發電產業運行分析

    2.4.1 產業格局分析

    2.4.2 重點項目狀況分析

    2.4.3 產業鏈競爭分析

    2.4.4 電站建設狀況分析

    2.4.5 市場前景預測分析

  2.5 主要國家太陽能熱發電產業現狀調研

    2.5.1 西班牙

      目前西班牙是光熱發電裝機容量最大的國家,截 止 2015 年底,西班牙累計裝機容量為 2.36GW。2015 年西班牙全年光 熱發電量達到 51.25 億 kWh,佔全國總用電量的比重為 2%左右。

      西班牙年度光熱發電量( 億 kWh )

      西班牙年度累計光熱裝機容量( MW )

    2.5.2 美國

      美國是最早建設光熱電站的國家,在 1983-1991 年 的 8 年間,頗具行業代表性的 Luz 公司在加州相繼建設了 9 座槽式光熱 電站,總裝機容量達 353.8MW,併入加州愛迪生電網運營至今。2013 年,裝機容量 280MW 的槽式光熱電站 Solana 建成投運,2014 年,裝 機容量 392MW 的塔式光熱電站 Lvanpah 建成投運,2015 年,110MW 新月沙丘塔式熔鹽電站的建成。截止 2015 年年底,美國光熱發電裝機 容量為 1.83GW,居世界第二位;美國是 2015 年新增光熱裝機第二的 國家和擁有目前世界最大光熱電站的國家,2015 年美國新增光熱裝機 110MW,佔全球的 26%。

      美國年度光熱發電量( 億 kWh )

      美國年度累計光熱發電裝機容量( MW )

    2.5.3 摩洛哥

    2.5.4 其他國家

  2.6 國際太陽能熱發電與光伏成本結構對比分析

    2.6.1 西班牙太陽能熱發電站初始投資成本結構

    2.6.2 美國大型併網光伏電站初始投資成本結構

    2.6.3 國外運行太陽能熱發電站與光伏電站成本結構對比

  2.7 國際太陽能熱發電站的運行經驗

    2.7.1 發電站的成本

    2.7.2 上網電價或購電協議

中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2016年至2022年)

    2.7.3 DNI對LCOE的影響

  2.8 全球太陽能熱發電市場前景展望

    2.8.1 市場近期預測分析

    2.8.2 市場中長期預測分析

    2.8.3 成本預測分析

第三章 2015-2019年中國太陽能光熱發電產業發展分析  3.1 中國太陽能熱發電產業運行現狀調研

    3.1.1 中國太陽能熱發電可行性分析

    3.1.2 我國太陽能光熱發電行業發展綜況

    3.1.3 中國太陽能熱發電站項目開展狀況分析

    3.1.4 我國光熱發電企業發展形勢剖析

  3.2 光熱發電與光伏發電的競爭關係分析  3.3 中國太陽能光熱發電產業化、商業化情況分析

    3.3.1 我國太陽能熱發電產業化發展概況

    3.3.2 我國太陽能熱發電商業化取得突破

  3.4 中國太陽能光熱發電產業化發展的突破口

    3.4.1 槽式DSG技術

    3.4.2 降低建設成本

    3.4.3 上網電價政策的支持

第四章 2015-2019年太陽能熱發電技術分析  4.1 太陽能熱發電技術概述  4.2 國外太陽能熱發電技術研發概況  4.3 中國太陽能熱發電技術研究概況

    4.3.1 技術研究階段

    4.3.2 技術發展路線

    4.3.3 技術研究成果

  4.4 2015-2019年中國太陽能熱發電技術進展動態

    4.4.1 我國大型太陽能熱發電技術獲突破

    4.4.2 碟式斯特林太陽能熱發電系統研發

    4.4.3 太陽能槽式集熱發電技術研究進展

  4.5 各類型太陽能熱發電技術的發展

    4.5.1 塔式太陽能熱發電系統

    4.5.2 槽式太陽能熱發電系統

中國太陽能光熱發電行業現狀調研及未來發展趨勢分析報告(2016-2022)

    4.5.3 碟式太陽能聚光發電系統

    4.5.4 菲涅爾式太陽能熱發電系統

    4.5.5 四種太陽能熱發電系統的比較

  4.6 中國光熱發電企業技術研發現狀調研第五章 2015-2019年國內外太陽能熱發電建成、在建及擬建項目  5.1 國外太陽能熱發電項目  5.2 國內太陽能熱發電項目

    5.2.1 2019年項目建設狀況分析

      ……

      ……

第六章 2015-2019年國內主要太陽能熱發電企業及研究機構分析  6.1 皇明太陽能  6.2 華電集團  6.3 中海陽新能源電力股份有限公司  6.4 常州龍騰太陽能熱電設備有限公司  6.5 北京智慧劍科技公司  6.6 華能西藏發電有限公司  6.7 中國科學院電工研究所第七章 2015-2019年太陽能熱發電產業面臨的障礙及對策  7.1 太陽能熱發電業存在的問題

    7.1.1 主要制約因素

    7.1.2 產業轉化問題

    7.1.3 規模化發展阻礙

  7.2 太陽能熱發電業發展對策

    7.2.1 行業發展思路

    7.2.2 政策規劃建議

    7.2.3 標準化發展建議

第八章 太陽能熱發電產業投資分析  8.1 太陽能熱發電業漸成投資熱點  8.2 太陽能熱發電產業投資預測分析

zhōngguó tàiyángnéng guāng rè fādiàn hángyè xiànzhuàng diàoyán jí wèilái fāzhǎn qūshì fēnxī bàogào (2016-2022)

    8.2.1 太陽能熱發電業投資規模預測分析

    8.2.2 太陽能熱發電的投資成本預算

第九章 太陽能熱發電產業前景及趨勢預測  9.1 光熱發電市場發展空間大  9.2 受益政策鼓勵光熱發電邁入快速發展期  9.3 中國太陽能熱發電產業長期規劃  9.4 太陽能熱發電的電價有望降低  9.5 中國太陽能光熱發電發展趨勢預測分析第十章 中⋅智林:2015-2019年太陽能光熱發電行業政策分析  10.1 國際太陽能光熱發電行業政策情況分析

    10.1.1 美洲

    10.1.2 歐洲

    10.1.3 亞洲

    10.1.4 非洲

  10.2 中國太陽能光熱發電行業政策分析

    10.2.1 產業標準情況分析

    10.2.2 相關鼓勵政策

圖表目錄

  圖表 三種太陽能熱發電系統性能比較

  圖表 全球光熱發電裝機容量

  圖表 底部分國家太陽能光熱發電裝機量統計

  圖表 全球已運行CSP太陽能熱發電站項目

  圖表 全球在建CSP太陽能熱發電站項目

  圖表 2015-2019年美國在建中的光熱發電項目狀況分析

  圖表 西班牙50MW無蓄熱槽式電站的總承包成本結構

  圖表 西班牙50MW無儲熱槽式電站總承包成本結構

  圖表 美國187.5MWp地面併網光伏電站初始投資成本結構

  圖表 美國187.5MWp地面併網光伏電站初始投資成本百分比結構

  圖表 太陽能熱發電站成本結構圖

  圖表 國際「標準化的」槽式電站25年購電協議價格

  圖表 DNI和上網電價的關係

  圖表 2016-2050年太陽能熱發電的年安裝量、發電成本、投資額及從業人員數量預測分析

中國厚陽能光熱發電行業現像調研及未來發展趨勢分析報告(2016至22年)

  圖表 我國太陽能熱發電現狀調研

  圖表 我國太陽能熱發電產業鏈現狀調研

  圖表 國際四種太陽能熱發電技術的發展程度

  圖表 塔式太陽能熱發電原理示意圖

  圖表 典型塔式太陽能熱發電系統

  圖表 國外主要的槽式太陽能熱發電站

  圖表 槽式太陽能光熱發電系統集熱場

  圖表 國內外計劃建造的槽式太陽能熱發電站

  圖表 碟式太陽能熱發電系統的原理圖

  圖表 蝶式單元太陽能熱發電系統

  圖表 碟式太陽能熱發電系統的工作原理圖

  圖表 國際部分運用碟式/斯特林發動機系統的太陽能熱發電站

  圖表 菲涅爾式太陽能熱發電系統的原理圖

  圖表 世界上幾個主要的菲涅爾太陽能熱電站

  圖表 四種聚光式太陽能電站的技術參數的對比

  圖表 歐洲NREAP中太陽能熱發電裝機目標

  圖表 義大利大規模太陽能熱發電政策

  圖表 印度國家太陽能計劃階段性目標印度尼赫魯國家太陽能計劃各階段目標

  圖表 印度第一階段光熱發電項目列表

  中國產業調研網

  ……

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