2022年风电行业发展现状及发展趋势分析.docx
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1、2022年风电行业发展现状及发展趋势分析1、 可再生能源是能源革命的一大核心,风电继水电之后主导可再生能源行业1.1、 全球可再生能源规模加速扩大,风能占据主要地位全球能源转型至关重要,可再生能源的比例快速上升全球气候变化问题日益严峻。为实现巴黎协定的气候目标,全球能源格 局必须进行深刻的变革。减少与能源相关的二氧化碳排放是能源转型的核心,国 际可再生能源机构(IRENA)指出,从现在到 2050 年,与能源相关的二氧化碳 排放量需要每年减少 3.5%左右,之后还要继续减少,与当前水平相比,到 2050 年需要将与能源相关的排放量减少 70%。化石燃料是全球能源系统的主要构成 部分,也是二氧化
2、碳排放的主要贡献者。可再生能源的占比虽相对还较少,但在 2019 年已经贡献了全球约 27%的发电量,足见其巨大的利用价值和增长潜力。 因此将主要的化石燃料转向更清洁、可再生的能源形式,扩大可再生能源发电规 模对于世界能源系统的脱碳至关重要。全球可再生能源装机容量将在未来五年加速增长。2021 年全球可再生能源 装机容量新增 290GW,创历史新高。根据 IEA 预测,到 2026 年,全球可再生 能源装机容量将增至 4800GW 以上,相当于 2021 年全球化石燃料和核电设施装机容量的总和,较 2020 年增长 60%以上,并且到 2026 年,可再生能源将占全 球新增装机容量的 85%。
3、2021-2026 年全球可再生能源装机容量的年均增量约 为 305GW,与 2015-2020 年可再生能源的年均增量相比提升了近 60%。到 2026 年,中国、印度、欧洲和美国四个主要市场增长的可再生能源装机容量占到全球 可再生能源市场的 80%。风电继水电之后主导可再生能源,风能的碳减排潜力巨大风电是目前技术较为成熟,价格极具竞争力的可再生能源之一,未来还将进 一步扩大其在全球能源发电总量中的份额。到 2026 年,IEA 预计可再生能源将 成为最大的发电来源,约占全球发电量的 37%,太阳能和风能将达到全球发电 量的近 18%。到 2050 年,IRENA 预计电力在全球最终能源中的
4、比例将增至近 45%;可再生电源在全球发电总量将增至 85%,太阳能和风能等间歇性电源的 占比将高达 60%,仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。风能是实现碳减排的主力军。风能在发电过程中不产生任何温室气体,即使 是风车在制造过程中产生的碳排放,也仅相当于风力发电 3-6 个月的减排量,而 风电机组平均使用寿命长达 20 年,因此风能的减排潜力巨大。IRENA 预计,到 2050 年风力发电能够减少共 6.3Gt 的二氧化碳排放量,占所有可再生能源及各 种电气化的能源效率措施所能减少的二氧化碳排放量的 27%。1.2、 风电发展势头迅猛,亚洲地位稳固自 2000 年以来,全球风电装机
5、容量的年均复合增长率超过 21%。2021 年 是风电行业景气度仍旧较高,全球风能理事会(GWEC)指出,2021 年全球新 增风电装机 93.6GW,比 2019 年增加了 53%,全球累计装机容量达 837.5GW。陆上风电是目前风电的主力,未来亚洲将继续主导全球陆上风电装机陆上风电拥有充足的风力和土地资源,较低的成本以及巨大的市场潜力,一 直以来是风电的主力军。在风电部署的最初几年,欧洲是全球风电安装的关键推 动者,截至 2010 年,欧洲具有 47%的全球陆上风电装置。到 2018 年,中国超 过欧洲成为最大的陆上风电市场,占全球装机容量的近三分之一。到 2050 年,亚洲将继续主导全
6、球陆上风电装机,其次是北美和欧洲。根据 IRENA 预测,全球陆上风电新增装机容量将于 2030 年和 2050 年分别达到 147GW、200GW,全球陆上风电总装机容量将于 2030 年和 2050 年分别达到 1787GW、5044GW,与 2018 年的 542GW 相比,CAGR 分别为 10.45%和 7.22%, 其中 2050 年的总装机容量是全球至少 95000GW 的可用风能资源的 5.3%。到 2050 年,亚洲将继续引领全球陆上风电装机容量,能够占到全球总装机容量的 一半以上。海上风电优质显著,发展势头强劲相比于陆上风电,海上风电的优势更加显著。海上风电的风能资源的能量
7、效 益、发电效率、单机装机容量和平均使用寿命更高,且海上风电不占用土地资源, 海上风湍流强度小、风切变小,受到地形、气候影响小。与此同时,海上风电一 般建设于沿海地带,沿海区域的用电需求大,因此能够显著降低运电成本。截至 2021 年,海上风电仅占全球风电总装机容量的 6.83%,未来随着海上风电技术 不断提高、造价成本的进一步下降,海上风电有望成为风电领域增长主力。海上风电正迎来蓬勃的发展浪潮,中国是海上风电行业的领航者。 2006-2021 年,全球海上风电新增装机量从 0.1GW 增长至 21.1GW,CAGR 约为 43%,其中 2021 年全球海上风电累计装机容量为 57.2GW。中
8、国是目前全球海 上风电累计装机容量和新增装机量最大的国家,2021 年中国海上风电新增装机 容量约 16.92GW。海上风电迎来黄金发展期。根据 GWEC 预测,全球海上风电新增装机容量 将于 2026 年达到 31.3GW,2021-2026 年期间的 CAGR 为 8.21%,其中,欧洲 和亚洲仍然是全球海上风电增长最快的两个地区。GWEC 预计 2030 年、2050 年全球海上风电装机容量将分别高达 270、2000GW,2030-2050 年期间的 CAGR 高达 10.53%。1.3、 中国风电装机容量大幅增长,装机规模仍将持续扩 大中国风电装机容量增速显著。2017-2021 年
9、间,我国风电装机规模持续上行, 新增风电装机规模逐年提高。根据国家能源局统计,2021 年我国累计风电装机 规模达到 328.48GW,同比增长 16.68%,其中新增风电装机规模达 47.57GW。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的统计,我国新增的风电机组的单 机容量不断增大,因为大功率风电机组的风能利用率高,且风机的单位发电成本 低。我国单机容量为 2-2.9MW 风电机组装机容量占比从 2019 年的 72.1%下降 至 2021 年的 19.7%,而单机容量 3.0MW 及以上风电机组装机容量占比从 2019 年的 27.65%增长至 2021 年的 80.1%。我国风电市场高景气
10、,风电装机规模有望进一步扩大。四百余家风能企业在 2020 年北京国际风能大会上联合发布的风能北京宣言指出:在“十四五” 规划中,须为风电设定与“碳中和”国家战略相适应的发展空间:保证年均新增 装机 5000 万千瓦以上。2025 年后,中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦,到 2030 年中国风电累计装机容量至少达到 8 亿千瓦,到 2060 年至少 达到 30 亿千瓦。1.4、 风电项目造价成本下降,发电效率提升陆上风电是目前最具竞争力的新增发电量来源之一,其建设成本不断下降。IRENA 预计,全球陆 上风电总安装成本将从 2018 年的平均 1497 美元/kW 下降至 2
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