2024-2030年中国海洋电力业投资机遇及前景趋势展望分析报告
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2024-2030年中国海洋电力业投资机遇及前景趋势展望分析报告
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海洋电力业利用海洋能进行电力生产活动,包含海上风电、潮汐发电、海洋温差发电、波浪能发电、海流发电和海水盐浓度差发电等形式,属于海洋新兴产业,为海洋经济的发展注入了动力。

改革开放以来,以煤炭为主的能源供应支撑了经济的高速发展,由此带来的资源、环境的压力已接近承受能力的极限,为了避免重蹈发达国家工业化革命时期的覆辙,同时如何为经济发展提供可持续的能源保障,清洁能源成为重要选项。

在全球碳达峰、碳中和的大背景下,国家积极鼓励开发太阳能和风能资源,清洁能源发电行业正处于快速发展的时期。2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布,提出加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。

我国风力发电起步较晚,过去几年,受风电补贴政策影响,风电市场形成了供需两旺的格局。目前,我国风电补贴已经退出,但随着风电技术的不断进步,风电建造成本及度电成本近年来迅速下降,未来能够逐步适应风电平价上网的要求。长期来看,风力发电及相关产业将形成可持续发展的趋势。

2022 年 6 月,国家能源局发布《“十四五”可再生能源发展规划》,要求大规模开发风电等可再生能源,到 2025 年,可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右,风电将成为主要发电增量之一。2023年,国内风电装机量实现高增长。2023年1-11月全国风电新增装机容量41.39GW,同比增长83.8%。

2021 年 10 月,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,该意见指出积极发展非化石能源,实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重;到 2025 年,非化石能源消费比重达到 20%左右;到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到 2060 年,非化石能源消费比重达到 80%以上,碳中和目标顺利实现。

风电技术的进步和大型化趋势将进一步降低风电成本,风电将继续成为未来可再生能源新增装机的主力,为国家“碳达峰”“碳中和”战略做出重要贡献。

《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》及《“十四五”可再生能源发展规划》等政策文件,我国将从顶层设计到地方规划,从保障能源供给到低碳合理消费,构建起全面发展的清洁能源政策体系,并提出目标:到 2025 年,非化石能源消费比重达到 20%左右;到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。

《中国海洋能源发展报告2023》显示,截至年底,我国海上风电累计并网装机量为3650万千瓦,同比增长19.8%,占全国风力发电总装机量的8.5%;2023年,新增海上风电装机量为604万千瓦,超过除2021年外的其他历史年份。

目录

第一章 海洋电力业相关概述

1.1 海洋电力业概念

1.1.1 海洋电力业的定义

1.1.2 海洋电力业的分类

1.2 海洋电力业的特点

1.3  海洋电力业链结构分析

 

第二章 2019-2024年海洋电力业发展环境分析

2.1 宏观经济环境

2.1.1 宏观经济概况

2.1.2 工业运行情况

2.1.3 固定资产投资

2.1.4 居民收入水平

2.1.5 宏观经济展望

2.1.6 经济转型升级

2.2 政策环境分析

2.3 关键技术分析

2.3.1 潮汐发电的原理与技术

2.3.2 波浪能转换原理与技术

2.3.3 温差能转换原理与技术

2.3.4 海流能利用原理与技术

2.3.5 盐差能转换原理与技术

 

第三章 2019-2024年中国海洋电力业发展分析

3.1 2019-2024年国际海洋电力业开发利用情况

3.1.1 世界海洋电力业资源储量

3.1.2 海洋电力业资金扶持情况

3.1.3 国际海洋电力业综合动态

3.1.4 美国海洋电力业开发现状

3.1.5 英国海洋电力业开发情况

3.1.6 法国海洋电力业运行情况

3.2 2019-2024年中国海洋经济发展现状

3.2.1 2022年中国海洋经济运行情况

3.2.2 2023年中国海洋经济发展分析

3.2.3 2024年中国海洋经济整体发展

3.3 2019-2024年中国海洋电力业开发利用总体分析

3.3.1 行业发展进程

3.3.2 资源储量分布

3.3.3 开发利用水平

3.3.4 市场发展平台

3.3.5 行业装机情况

3.3.6 重点研发项目

3.3.7 行业投入资金

3.3.8 行业发展任务

3.4 中国海洋电力业发展存在的问题及对策建议

3.4.1 开发海洋可再生能源面临挑战

3.4.2 海洋电力业研究开发存在的问题

3.4.3 制约海洋电力业发展的障碍因素

3.4.4 海洋可再生能源产业配套政策

3.4.5 海洋电力业开发利用的对策措施

3.4.6 加快海洋电力业资源开发的政策建议

 

第四章 2019-2024年海洋温差能发展分析

4.1 海洋温差能相关介绍

4.1.1 海洋温差能概念

4.1.2 海洋温差能储量

4.1.3 海洋温差能分布

4.1.4 海洋温差能用途

4.2 国外海洋温差发电发展分析

4.2.1 温差发电发展历程

4.2.2 国外温差发电装置

4.2.3 海洋温差能示范工程

4.2.4 国外温差能规划项目

4.3 中国海洋温差发电发展分析

4.3.1 海洋温差发电原理

4.3.2 海洋温差发电特点

4.3.3 温差发电研究状况

4.3.4 温差发电发展问题

4.3.5 温差发电发展策略

4.4 海洋温差能开发利用技术分析

4.4.1 温差能发电分类

4.4.2 温差能发电系统

4.4.3 温差能热电转换

4.4.4 高效热交换形式

4.4.5 高效热交换技术

4.4.6 技术可行性分析

4.4.7 商业化运作可行性

4.5 海洋温差能发电对环境影响分析

4.5.1 环境影响评价参数

4.5.2 工艺过程影响环境

4.5.3 开发运行影响环境

4.5.4 环境影响应对措施

 

第五章 2019-2024年潮汐能发展分析

5.1 潮汐能概述

5.1.1 潮汐定义及形成

5.1.2 潮汐能发电原理

5.1.3 潮汐能利用方式

5.2 世界潮汐能开发利用状况

5.2.1 世界潮汐能发电历程

5.2.2 潮汐电站建设历史回顾

5.2.3 潮汐能发电计划分析

5.2.4 威尔士项目发展动态

5.2.5 国外主要潮汐发电站介绍

5.3 中国潮汐能行业发展分析

5.3.1 潮汐能储量及分布

5.3.2 潮汐行业发展进展

5.3.3 潮汐电站分布情况

5.3.4 行业区域分布情况

5.3.5 开发存在主要问题

5.3.6 开发利用对策建议

5.3.7 行业开发前景广阔

5.4 中国潮汐发电技术发展分析

5.4.1 潮汐发电优缺点分析

5.4.2 潮汐电站的环境影响

5.4.3 潮汐能发电技术水平

5.4.4 潮汐能储能设备发展

5.4.5 潮汐能储能装置前景

5.5 中国主要潮汐能发电站介绍

5.5.1 江厦潮汐试验电站

5.5.2 沙山潮汐电站

5.5.3 海山潮汐电站

5.5.4 岳浦潮汐电站

5.5.5 白沙口潮汐发电站

 

第六章 2019-2024年波浪能发展分析

6.1 波浪能概述

6.1.1 波浪能基本概念

6.1.2 波浪能利用方式

6.1.3 波浪能发电分析

6.1.4 波浪能发电技术

6.2 世界波浪发电行业概况

6.2.1 波浪发电开发现状

6.2.2 国际发电技术进展

6.2.3 全球专利申请情况

6.2.4 全球专利技术分析

6.3 中国波浪发电行业发展分析

6.3.1 资源分布状况

6.3.2 波浪能可行性

6.3.3 行业发展动态

6.3.4 存在问题分析

6.3.5 行业发展建议

6.3.6 未来发展方向

6.4 中国波浪能发展技术分析

6.4.1 技术申请情况

6.4.2 发明专利分析

6.4.3 技术发展功效

6.4.4 主要技术路线

6.4.5 行业发展建议

6.5 波浪发电装置行业发展现状

6.5.1 国外波浪发电装置现状

6.5.2 波浪发电装置存在问题

6.5.3 波浪能发电装置适用性

 

第七章 2019-2024年海上风能发展分析

7.1 海上风能概述

7.1.1 海上风环境分析

7.1.2 海上风电场简述

7.1.3 风力发电主要特点

7.2 世界海上风能发电情况

7.2.1 海上风电行业发展历程

7.2.2 全球海上风电发展分析

7.2.3 海洋风电细分区域运行

7.2.4 海上风电安全事故情况

7.2.5 欧洲海上风电发展情况

7.2.6 海上风电未来发展趋势

7.3 海上风能发电政策发展进程

7.3.1 海上风能发电发展阶段

7.3.2 海上风能发电政策汇总

7.3.3 行业建设及开工项目

7.3.4 区域“十四五”规划

7.4 中国海上风能开发利用分析

7.4.1 海上风能资源分布

7.4.2 海上风能发展现状

7.4.3 海上风电装机规模

7.4.4 海上风电成本情况

7.4.5 行业发展不利因素

7.4.6 发展有利因素分析

7.4.7 未来海上风电展望

7.4.8 市场规模预测分析

7.5 海上风能发电风险分析

7.5.1 政策风险

7.5.2 建设风险

7.5.3 收益风险

7.5.4 运维风险

7.6 中国海上风能开发利用问题及对策

7.6.1 海上风电发展任务

7.6.2 海上风电面临挑战

7.6.3 行业运维发展问题

7.6.4 海上风电运维建议

7.6.5 海上风电发展建议

 

第八章 2019-2024年其他海洋电力业发展分析

8.1 盐差能

8.1.1 盐差能基本定义

8.1.2 盐差能利用原理

8.1.3 盐差能发电方法

8.1.4 盐产能开发难度

8.1.5 盐产能前景展望

8.2 潮流能

8.2.1 国际潮流能发电动态

8.2.2 潮流能行业开发现状

8.2.3 潮流能开发利用特点

8.2.4 潮流能项目发展进展

8.2.5 潮流能技术发展趋势

 

第九章 2019-2024年中国海洋电力业行业区域发展分析

9.1 山东

9.1.1 海洋强省行动方案

9.1.2 山东海洋电力业资源简述

9.1.3 海洋电力业资源开发任务

9.1.4 海上风电的发展项目

9.1.5 海洋主体功能区规划

9.2 江苏

9.2.1 江苏海洋电力业资源简述

9.2.2 江苏潮汐能特性分析

9.2.3 海洋电力业开发基础分析

9.2.4 海洋电力业发展现状分析

9.2.5 江苏省海上风电发展

9.2.6 海洋主体功能区规划

9.3 浙江

9.3.1 浙江海洋电力业资源简述

9.3.2 潮流能资源分布情况

9.3.3 浙江海洋潮流能发展

9.3.4 海上风电项目建设

9.3.5 海上风电项目投资

9.3.6 浙江海洋电力业利用规划

9.4 福建

9.4.1 福建海洋电力业资源分布

9.4.2 海上风电建设方案

9.4.3 海上风电工程建设

9.4.4 行业开发建议分析

9.4.5 福州海洋功能区划

9.5 广东

9.5.1 海上风电开发现状

9.5.2 区域海洋风电发展

9.5.3 珠海海洋资源分析

9.5.4 海洋电力业利用区规划

 

第十章 海洋电力业投资分析及前景展望

10.1 投资热点

10.1.1 海洋经济投资动态

10.1.2 海洋电力业技术投资现状

10.1.3 海上风电投资规模

10.1.4 海洋电力业发电投资现状

10.2 投资机遇

10.2.1 边远海岛投资机遇

10.2.2 重点区域投资机遇

10.2.3 一带一路投资机遇

10.3 投资风险及建议

10.3.1 海洋电力业投资风险

10.3.2 海洋电力业投资建议

10.3.3 海洋电力业技术投资建议

10.3.4 海上风电投资策略

10.4 海洋电力业发展趋势及前景

10.4.1 海洋电力业示范工程建设

10.4.2 海洋电力业利用发展趋势

10.4.3 海洋电力业发展前景

 

第十一章 普华有策对海洋电力业发展总结及建议


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