鏈接:《中國風電市場投資建設與發展前景預測深度調研分析報告》
鏈接:《中國分散式風電市場投資建設與發展前景預測深度調研分析報告》
鏈接:《中國海上風電市場投資建設與發展前景預測深度調研分析報告》
鏈接:《中國風電設備升級改造、退役市場投資建設與發展前景預測深度調研分析報告》
一、海上風電界定
海上風電項目(offshore wind power project)是指沿海多年平均大潮高潮線以下海域的風電項目,包括在相應開發海域內無居民海島上的風電項目。
二、海上風電分類
按照海水深度分類,海上風電場包括潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場和深海風電場。
按照風電固定形式分類,著床式(固定式/固樁式)海上風電場與浮動式(漂浮式)風電場。
三、海上風能資源分析
全球擁有豐富的海上風能資源,世界銀行數據表明,全球可用的海上風電資源潛力超過71000吉瓦。根據GWEC預測,亞洲將成為世界上最重要的海上風電地區,到2050年將擁有近40%的安裝量,其次是歐洲(32%)、北美(18%)、拉丁美洲(6%)、太平洋地區(4%)以及非洲和中東(2%)。
我國擁有發展海上風電的天然優勢,海岸線長達1.8萬公里,可利用海域面積300多萬平方公里,海上風能資源豐富。根據中國氣象局風能資源詳查初步成果,測得我國5米到25米水深線以內近海區域、海平面以上50米高度風電可裝機容量約2億千瓦,70米以上可裝機容量約5億千瓦。
四、海上風電市場發展歷程
世界上對海上風電的研究與開發始于上世紀九十年代。1991年,丹麥建設了世界上第一座海上風電場。2008年之前,全球風電處于低速發展階段。2009年開始,全球海上風電進入快速發展階段,到2016年占全球風電的比重2.87%。2017年開始,中國海上風電的發展,推動全球海上風電進入第二輪快速增長階段。
與陸上風電快速發展相比,我國海上風電建設較為緩慢。2010年6月,我國首座海上風力發電場——上海東海大橋10萬千瓦海上示范風電場正式并網發電,擁有34臺我國自主研發的3兆瓦風電機組。這是在歐洲之外唯一建成投產的海上風電場。
十幾年來,我國海上風電從無到有,從探索期、培育期進入了高速發展期,海上風電的布局也從潮間帶、淺海,逐漸向深遠海挺進。
五、中國海上風電市場發展原則
堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉,構建可再生能源多能互補、因地制宜、多元迭代發展新局面。
有序推進海上風電基地建設。開展省級海上風電規劃制修訂,同步開展規劃環評,優化近海海上風電布局,鼓勵地方政府出臺支持政策,積極推動近海海上風電規?;?/span>發展。開展深遠海海上風電規劃,完善深遠海海上風電開發建設管理,推動深遠海海上風電技術創新和示范應用,探索集中送出和集中運維模式,積極推進深遠海海上風電降本增效,開展深遠海海上風電平價示范。探索推進具有海上能源資源供給轉換樞紐特征的海上能源島建設示范,建設海洋能、儲能、制氫、海水淡化等多種能源資源轉換利用一體化設施。加快推動海上風電集群化開發,重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海上風電基地。
六、中國海上風電市場發展重點
(一)海上風電基地集群
推動山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣等千萬千瓦級海上風電基地開發建設,推進一批百萬千瓦級的重點項目集中連片開發,結合基地開發建設推進深遠海海上風電平價示范和海上能源島示范工程。
(二)深遠海海上風電平價示范
推進漂浮式風電機組基礎、遠海柔性直流輸電技術創新和示范應用,力爭“十四五”期間開工建設我國首個漂浮式商業化海上風電項目。在廣東、廣西、福建、山東、江蘇、浙江、上海等資源和建設條件好的區域,結合基地項目建設,推動一批百萬千瓦級深遠海海上風電示范工程開工建設,2025年前力爭建成一至兩個平價海上風電場工程。
(三)海上能源島示范
結合山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣等重點風電基地開發,融合區域儲能、海水淡化、海洋養殖等發展需求,在基地內或附近配套建設1-2個海上能源島示范工程。
海上風電與海洋油氣田深度融合發展示范統籌海上風電與油氣田開發,形成海上風電與油氣田區域電力系統互補供電模式,逐步實現海上風電與海洋油氣產業融合發展。
(四)深遠海風電技術
支持大容量風電機組由近(海)及遠(海)應用,開展海上新型漂浮式基礎風電機組示范,推進新型基礎的使用,提升海上風電柔性直流輸電技術,推動海上風電運維數字化、智能化發展。
七、中國海上風電市場技術研發方向
(一)10兆瓦級深遠海漂浮式風電機組關鍵技術與裝備(共性關鍵技術)
研究內容:面向深遠海風資源開發應用場景,突破海上漂浮式風電系統及其部件關鍵技術。具體包括:漂浮式基礎設計技術,系泊及錨固系統、動態電纜設計技術;漂浮式風機-塔架-基礎-系泊-錨固-控制系統的一體化建模與仿真計算技術;適應漂浮式風電系統大幅度搖擺和多自由度運動的動靜態載荷平衡及智能監測與整機穩定性控制技術;風洞和水池模型試驗與整機工況一致性技術;深遠海漂浮式風電機組研制,運輸安裝及測試驗證技術。
(二)15兆瓦級海上風電機組關鍵技術與裝備(共性關鍵技術)
研究內容:面向深遠海環境及風資源特性,突破大功率海上風電機組及關鍵部件核心技術。具體包括:高雷諾數風電葉片翼型氣動設計及失速與顫振風險規避技術,超長柔性葉片氣動-結構及整機載荷一體化設計技術,超長葉片先進制造及運輸安裝技術;高功率密度發電機與變流器設計及控制技術;大功率海上風電機組整機-支撐結構一體化設計技術;超大風輪氣動效率、載荷優化及超低頻穩定性控制技術;大功率海上風電機組樣機研制及測試技術。
(三)20兆瓦級海上新型風力發電實現機理及關鍵技術(基礎前沿)
研究內容:面向海上尤其是深遠海等應用場景,針對常規水平軸風電機組單機容量增大帶來的尺寸重量大、重心高及制造、安裝難度加大等問題,探索研究新型高效率、低成本海上風力發電實現機理及關鍵技術,提出未來大功率新型海上風電機組解決方案。具體包括:新型海上風電機組高效氣動與傳動機理及新型結構形式;新型海上風電機組整機及其風輪、傳動鏈、支撐結構等關鍵部件設計技術;適合新型海上風電機組載荷、疲勞、控制特性分析的一體化數字建模、半實物仿真技術,先進控制與高效電能變換技術;新型海上風電機組集成試制、狀態監測與試驗測試技術。
八、中國海上風電市場投資成本分析
(一)海上風電設備投資成本
設備類型 | 單位 | 價格 |
66kV海底電纜3×95mm2+2x36芯光纖 | 萬元/千米 | 110 |
66kV海底電纜3×150mm2+2x36芯光纖 | 萬元/千米 | 135 |
66kV海底電纜3×240mm2+2x36芯光纖 | 萬元/千米 | 165 |
66kV海底電纜3×400mm2+2x36芯光纖 | 萬元/千米 | 245 |
66kV海底電纜3×500mm2+2x36芯光纖 | 萬元/千米 | 285 |
220kV海底電纜127/220kV,XLPE絕緣,光電復合,鋼絲鎧裝,3×500mm2+2×48芯光纖 | 萬元/千米 | 480 |
220kV海底電纜127/220kV,XLPE絕緣,光電復合,鋼絲鎧裝,3×800mm2+2×48芯光纖 | 萬元/千米 | 580 |
500kV海底電纜XLPE絕緣,光電復合,鋼絲鎧裝3×800mm2+2×SM48C | 萬元/千米 | 1250 |
220kV主變壓器(海上)160MVA | 萬元/臺 | 970 |
220kV主變壓器(海上)270MVA | 萬元/臺 | 1450 |
500kV主變壓器(海上)550MVA | 萬元/臺 | 3000 |
(二)海上風電建筑安裝工程費
海上風電建筑安裝工程費由直接費、間接費、利潤和稅金組成。包括人工費、材料費(無論是否為甲方供貨)、施工船舶(機械)使用費(不包括大型船舶(機械)進退場費)、冬雨季施工和夜間施工措施費等費用。
執行《陸上風電場工程設計概算編制規定及費用標準》(NB/T31011-2019)和《海上風電場工程設計概算編制規定及費用標準》(NB/T31009-2019)
(五)海上風投資成本結構
(五)海上風電基本方案及千瓦造價標準值
單位千瓦造價標準值包含基本方案千瓦造價標準值、千瓦造價調整值及基本方案分類型造價參考值,三個指標均為動態投資對應的造價值。其中基本方案千瓦造價標準值、千瓦造價調整值為約束性指標,如開發項目單位千瓦造價超標準值與調整值之和需編制專項說明。
(六)海上風電項目千瓦造價調整值
千瓦造價調整值按照模塊條件在基本方案千瓦造價標準值指標基礎上進行增減。陸上風電調整模塊主要包括風機設備、塔筒、風機基礎、箱變、集電線路、升壓變電站、交通工程、氣候及海拔調整、項目建設用地費等。風機設備費根據當期市場價格調整。海上風電調整模塊主要包括風機設備、海纜、風機基礎、離岸距離、水深、項目建設用地費等。
(七)海上風電項目單位投資成本
(一)中國海上風電平均單機容量走勢(新增裝機)(2011-2024年)
(二)中國海上風電平均單機容量結構(2015-2024年)
1、海上風電機組單機容量結構(2024年)
(1)新增海上風電機組單機容量結構(2024年)
(2)累計海上風電機組單機容量結構(2024年)
2、海上風電機組單機容量結構(2023年)
(1)新增海上風電機組單機容量結構(2023年)
(2)累計海上風電機組單機容量結構(2023年)
3、海上風電機組單機容量結構(2022年)
(1)新增海上風電機組單機容量結構(2022年)
(2)累計海上風電機組單機容量結構(2022年)
4、海上風電機組單機容量結構(2021年)
(1)新增海上風電機組單機容量結構(2021年)
(2)累計海上風電機組單機容量結構(2021年)
5、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2020年)
6、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2019年)
7、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2018年)
8、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2017年)
9、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2016年)
10、海上風電機組單機容量結構(累計機組)(2015年)
(一)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2024年)
(二)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2024年)
(三)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2023年)
(四)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2023年)
(五)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2022年)
(六)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2022年)
(七)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2021年)
(八)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2021年)
(九)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2020年)
(十)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2020年)
(十一)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(新增)(2019年)
(十二)海上風電開發企業裝機容量規模、占比與市場集中度(累計)(2019年)
十四、海上風電市場發展前景預測