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概 述2010~2021全球海上风力发电站的平准化度电成本(LOCE)
2010~2022年平均海上风电站风机大小和容量系数
2000~2018年全球海上风电装机成本和装机容量
2000~2050年海上风电的历史和预计总装机容量
2017年海上风电装机容量 按国家划分
最近的数据和研究结果证实了快速的装机容量增长、成本和性能的持续改进、技术先进性的持续提升,需要对新的可再生能源(如海上风电和新兴的海洋能源技术)的标准实现国际化,。本报告为国际可再生能源署(IRENA)为G7集团的决策者提供了发展背景和建议,并提出了加强海上可再生能源进展,特别是扩大世界未来的能源选择和实现国际气候目标。
海上风电市场现状与展望
—近期,海上风电出现了快速的技术成本下降,并被更多的市场所接受。目前,全球90%的海上风电装机位于北海和邻近的大西洋地区,其他地方的装机也正在出现增长。
—2017年,海上风电市场新增了约4吉瓦(GW)的装机容量,占该年风电新增装机容量的10%左右。这4吉瓦装机对应的总投资价值约为200亿美元。
—丹麦、德国和英国(UK)是海上风电行业的先驱,并且目前已成为行业的引领者,中国最近正在成为一个海上风电行业关键的参与者。
—然而,为2050年实现国际可再生能源署《2050能源转型路线图》中提出的520吉瓦以上的装机容量目标(2018年年中海上风电装机大约20吉瓦),必须鼓励海上风电全球化。
—根据国际可再生能源署《2050能源转型路线图》,520吉瓦以上的装机将提供全球发电量的近4%。
—和谐的发展和和全球标准化框架,使各国能够接近海上风电的成本效益的潜力。
海上风电成本与性能展望
—根据目前的趋势和在2016~2018年竞价结果,2020~2022年,新服役的海上风电项目的成本将从0.06美元/千瓦时~0.10美元/千瓦时,与2017年0.14美元/千瓦时相比大幅下降。
—海上风电风机技术、风力发电占的发展、运营和维护等方面的进展,都有助于压低海上风电成本。
—增加开发人员的经验(减少项目开发成本),增加行业成熟度(降低资本成本)和跨价值链的规模经济也有助于降低成本。
—在欧洲水域的海上风电站中,2011~2016年具有代表性的装机成本约为4500美元/千瓦,但在2017年出现了下降,预计将低于4000美元/千瓦。
—风机大小的增加有助于增加海上风电站的发电量。这些更大的风机能够具有更大的扫风面积,在相同的资源质量下,产生更高的容量系数。
—海上风电站的容量系数很高,随着风机大小的增加和技术的提高,新项目的平均容量系数将在2022年提高50%。由于12兆瓦(MW)试验正在进行(远大于目前最大的9.5兆瓦风机),进一步的收益是可能的。
—海上风电也为一些市场的空间和接受问题提供了解决方案。
—由于新的海上风电项目的成本正在降低,这意味着新的项目现在往往可以在没有财政支持的情况下直接与化石能源发电进行竞争,这使得海上风力发电成为一个特别有吸引力的命题。
新兴的近海可再生技术
—新的技术发展,如漂浮式,将扩大海洋风电技术的经济潜力,在目前可行的固定技术外开辟更大的发展空间。
—漂浮式风电站是一个新的发展,第一个30兆瓦的示范项目(Hywind),目前在英国成功已经成功运营。Hywind的开发商目标到2030年降成本降至0.05~0.07美元/千瓦时。
—这将释放深水海上风电的发展潜力,这与日本等大陆平台区域有限的国家相关。
—其他形式的海洋能源正在开始浮现—如潮堰(tidal barrage)、潮流(tidal current)、波浪能(wave energy)和热梯度(thermal gradient)—但目前尚未实现商业化部署。
—2017年,海上能源累计装机容量(不包括海上风电和潮堰)从2016年的不到12兆瓦,发展到2017年超过25兆瓦,这是由潮流和波浪能推动的。
—波浪能有很大的发展潜力,但到目前为止,仍然缺少一种稳健且经济的技术。
—除了发电以外,其他的选择,如海水冷却已经在世界各地成功部署
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