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可再生能源发电项目有哪些

聪明的菠萝
知性的百褶裙
2022-12-31 18:06:50

可再生能源发电项目有哪些?

最佳答案
壮观的帅哥
畅快的胡萝卜
2025-07-25 23:37:43

常规可再生能源发电项目包括:风电、光伏电站、生物质电站、地热能电站和海洋能电站等。

希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。

最新回答
殷勤的板凳
伶俐的大门
2025-07-25 23:37:43

中国风电领域迎来一位新成员。

10月29日,中国石油化工集团有限公司(下称中石化)新闻办发布消息称,下属新星公司将参与开发位于陕西渭南市大荔县的分散式风电项目,总装机容量20兆瓦。这将是中石化首个风电项目。

中石化称,分散式风电是一种小规模分散式、布置在用户附近、高效可靠的发电模式。虽然总容量较小,但它可利用已建成的电网进行输送,更加灵活,可实现风能资源的有效利用和就地消纳。

上述项目整体占地面积约35平方公里,设计安装八台单机容量2.5兆瓦风力发电机组,建成后上网年发电量可达4286.5万千瓦时,相当于年节约标准煤1.32万吨。

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎对界面新闻表示,与其他央企风电项目最小为50兆瓦相比,中石化20兆瓦的总装机容量非常小,加之中国分散式风电的市场空间仍有局限性,未来进行大规模发展的可能性较小。

彭澎认为,中石化上述风电项目仅是“试水”。

风能是中石化未来构建新能源体系的业务之一。今年3月30日,中石化董事长张玉卓在2019年度业绩发布会上提出“一基两翼三新”的发展格局。

其中,在新能源领域,中石化提出将着力建设以风光热氢为引领的新能源体系,积极引领发展氢能,推进太阳能、风能发展,优化发展生物质能。

随着中石化此次加入,中国油气巨头“三桶油”齐聚风电领域。

中国石油天然气集团有限公司(下称中石油)和中国海洋石油集团有限公司(下称中国海油)在风电领域的布局稍早。

去年4月,中国电建集团山东电建四川公司发布消息称,中标了中国石油海洋工程(青岛)海上风电项目A、B段电气设备安装施工项目。

山东电建四川公司表示,该项目位于江苏省灌云、如东海域 ,A标段风电场拟安装95台单机容量为4.2 MW风力发电机组,总装机容量400兆瓦。B标段共布置50台单机容量为4兆瓦的风电机组,总装机规模200兆瓦。

中石油在《2019年环境保护公报》里表示,将适度发展风电和光伏等。但截至目前,尚未看到中石油对外公布相关风电项目的最新进展。

与中石化和中石油相比,中国海油在海上风电的发展决心更大、行动也更积极。

2019年年初,中国海油正式透露在 探索 海上风电业务。同年4月30日,中国海油第一个合作开发的江苏海上风电项目开工。今年9月15日,该项目实现并网发电。

据中国海油介绍,江苏海上风电场中心离岸距离39公里,水深约12米。该项目规划装机容量300兆瓦,计划在海上建设67台风机,首批风机已实现并网发电。项目预计今年底前全部投产,年上网电量达约8.6亿千瓦时。

这次是中国海油重返风电领域。2006年,中国海油首次提出进军上海风电业务,并将其列为“未来30年重点投入”领域,但后因盈利情况欠佳,2014年中断了新能源业务的发展。

去年6月10日,中国海油首次发布了《绿色发展行动计划》,提出大力发展海上风电产业开发等新能源新业务。

中国海油首席执行官袁光宇称,海上风电是诸多清洁能源、可再生能源种类中,与中国海油契合度最高的领域。中国海油有丰富的海上工程资源和生产作业经验,均可以应用到海上风电领域。

今年7月2日,中海石油(中国)有限公司全资子公司中海油融风能源有限公司在上海正式揭牌成立。该公司的发展思路是“本着低成本、市场化的原则,先近浅海练兵,后深远海发力,积极稳妥推进海上风电业务”。

中国海油正在同步开发广东省附近海域海上风电场,未来还将在深远海风电和分散式海上风电研发和投资方面持续发力。

在全球石油需求增长放缓,能源向低碳清洁转型的大背景下,“三桶油”进军风电等可再生能源行业是大势所趋。加之今年新冠疫情“雪上加霜”,全球石油企业加速转型成为必然。

2019年中国的可再生能源发电量结构中,水电、光伏发电、风电、生物质发电占比分别是63.73%、19.89%、10.10%、5.45%,同比增速分别是5.7%、10.9%、26.3%、20.4%。

其中,风电是增长速度较快、电源占比高的一类。

第三方咨询机构WoodMackenzie估算,以江苏沿海的风资源算,海上风电项目内部收益率约为8%-10%。在福建、广东等地海域,投资成本较高,约为1.8万-2.2万元/千瓦,但由于风资源更为优越,内部收益率可达10%-12%。

但风电行业留给“三桶油”的时间和空间并不多。

彭澎表示,陆上风电经过15年的高速发展后,适合安装风机并具备消纳条件的区域,已基本被开发了;80%的优质项目已沉淀在电力央企手里,通过交易进行产权置换的可能性较小。

“经过补贴阶段后,海上风电未来的发展规模也有限。“彭澎认为,从短期和中期看,风电尚难和光伏竞争。

与光伏发电相比,目前风电的发电成本更高。去年10月国网能源研究院发布的《2019年中国新能源发电分析报告》显示,当前陆上风电平均度电成本约为0.38元,海上风电平均度电成本约为0.64元;光伏电站平均度电成本约0.377元。

该报告预计,2020年中国陆上风电度电成本将下降至0.3-0.4元,光伏发电度电成本将下降到0.26-0.3元。

受困于建设安装技术不成熟和海上风机运维成本高企,海上风电是度电成本最高的可再生能源之一。

目前海上风电标杆电价为0.85元/度,相当于每度电补贴约0.4元,是陆上风电度电补贴金额的3倍。若去除中央补贴后,地方不支持海上风电补贴,且其成本未能实现降低,海上风电前景存忧。

“长期看,海上大型风电项目能否以合适的价格融入未来电力市场,存在较大的不确定性。”彭澎表示。

今年3月,财政部、国家发改委、国家能源局联合《关于促进非水可再生能源发电 健康 发展的若干意见》,明确提出新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围,按规定完成核准(备案)并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电和太阳能光热发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围。

这意味着2021年之后将取消海上风电国家补贴。

按照中国《可再生能源发展“十三五”规划》目标,到2020年,风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争,光伏项目电价可与电网销售电价相当。在部分资源条件较好的地区,这一目标已基本实现。“十四五”期间,中国风电、光伏发电将全面迎来平价上网时代。

尽管如此,“三桶油”在风电领域也有机会。彭澎表示,“三桶油”旗下的油田矿区和炼化企业大多建有自备电网,具备消纳太阳能和风能电力的电网条件,可以根据情况重新布局可再生能源的电力供应。

另外,“三桶油”具备大量的油田区块,如果有风资源比较好的区域,也可以进行开发。“三桶油”油田矿区集中分布在西北和东北地区,太阳能和风能资源较为丰富,且以盐碱地、戈壁荒漠为主,占用耕地和林地少,无高大遮挡物,具备良好的场地条件和资源条件。

彭澎建议,“三桶油”可以尽可能地开拓新的市场,比如做能源管理,开展综合能源、清洁能源和智慧能源等新的增值业务。

认真的未来
糊涂的咖啡豆
2025-07-25 23:37:43
拉美正向清洁能源未来迈进,已成为可再生能源投资的新兴市场,智利的吸引力名列世界第四。这得益于丰富的自然资源:阿塔卡马沙漠是世界上光照资源最丰富的地区之一;智利的海岸线超过6000公里,风能资源充足。

2016年,智利政府批准了新的能源战略,目标为到2035年50%的电力来自新能源,2050年70%的发电来自新能源,预计可在2035年之前提前完成50%的目标。

智利位于阿塔卡马沙漠的El Romero太阳能电站是南美最大的光伏电站,总投资3.43亿美元,预计到2017年4月将产生196兆瓦电力,可满足25万家庭用电。该电站将帮助智利减少47.4万吨二氧化碳排放。El Romero将带动整个拉美的可再生能源发展。

智利是光伏产业发展最快的拉美国家,2015年装机容量达400兆瓦,并制订了太阳能应用标准。有预计称,2017年第一季度,智利太阳能装机容量将达2.17兆瓦,2017年3月同比增加872兆瓦。

望采纳

端庄的水蜜桃
可靠的大侠
2025-07-25 23:37:43

(1)能源结构

世界能量消费的结构已开始发生变化,提倡推广使用新的能源载体——天然气、原子能和可再生能源。石油仍作为世界能源平衡表中的一个结构要素,但采油和石油加工业的发展在很大程度上受到经济和资源的限制。

(2)石油

长期以来,困扰世界石油工业的重要因素是资源状况。1970~1999年世界石油储量(不含独联体的数据)从450亿吨增至1300亿吨,增长了1.9倍。石油地质、地球物理和钻井技术的进步有力地促进了石油工业的发展,扩大了陆地和海上地质勘探的规模,提高了勘探效益,并开始在复杂的北极地区和深海进行石油资源开发。这样就可以改变石油的分布结构,不仅在传统的产油国家和地区(近东和中东、委内瑞拉、墨西哥、印度尼西亚等),而且在北方海域(挪威、英国)、非洲、东南亚海岸等地也建立了新的产油中心。不过在这个时间段内美国和加拿大的石油储量却一直在下降。

随着原料基地的变化,1970~1999年间世界的石油产量(不含独联体的数据)从18.75亿吨增至28.47亿吨。目前最大的产油国是沙特阿拉伯、俄罗斯和美国。但是,近十年来世界石油市场的行情越来越复杂,石油产量的增长速率开始变缓,这里既有储量情况恶化的原因(美国),又有经济条件的原因(俄罗斯)。

(3)天然气

天然气已成为“后石油”动力时代的重要能源载体。天然气开采量和需求量的不断增加不仅形成了自然能源的新结构,而且符合经济和环保的要求。近十年来天然气的开采量不断攀升,不仅得益于探明储量的增加,而且得益于天然气化工领域的科技进步,得益于天然气可作为发动机燃料的成果,以及通过输气管道或液化气形式不断扩大的天然气国际贸易。

(4)原子能

尽管在进一步发展世界原子能能源的问题上存在着不同的观点,但大多数权威性的国际组织仍取得了共识,即在2010~2020年之后世界上将出现广泛使用原子能的需求。

(5)水能

20世纪70年代水力发电量比现在多1.2倍,也就是说,水电站发出的电能在总的世界能源生产中所占的比例呈下降趋势。全世界水电站的总生产能力约为70万兆瓦,年发电量26000亿千瓦小时(占全世界总发电量的19%)。据估算,在水量平均的年份地球上的理论水电潜能约为350000~482300亿千瓦小时,而实际可开发的为150000~193900亿千瓦小时,约为理论值的40%。当前已开发具有经济价值的仅占32.1%。也就是说,剩余的具有经济价值的水力潜能还可建造一批总装机容量180万兆瓦的水电站,年发电量55000亿千瓦小时。

(6)非传统可再生能源

在利用非传统可再生能源方面,人类已取得可喜的进步。目前全世界已安装并接入电力系统的风力发电站总容量达1.2万兆瓦,地热发电已超过0.6万兆瓦,太阳能发电约为400兆瓦,这些都是近10~15年出现的增长。1990~1999年世界风力发电量增长了5倍,据预测,到2010~2015年许多国家用非传统可再生能源发电的比例将达到或超过10%。到2030年,这个比例在某些国家可能达20%~25%,而全世界平均为10%。

碧蓝的荔枝
追寻的外套
2025-07-25 23:37:43

1901-1939 扎根香港

1901 中华电力有限公司于1月25日在香港注册成立,当年最高的用电需求量为1/10兆瓦

1903 首座发电厂正式投入服务,发电容量为75千瓦

1919 中电获得九龙区公共照明系统的电力供应权

1940-1969 稳步发展

1940 鹤园发电厂正式投产

位于亚皆老街的总办事处落成启用

1955 中电正式收购大澳合众电力公司,为大屿山居民供应电力

1964 由中电及埃索(现称埃克森美孚)合营的青山发电有限公司拓展鹤园发电厂

1969 发电容量达1,520兆瓦的青衣燃油发电厂正式启用

1970-1985 放眼中国

1979 中电开始与广东省连网,为广东省提供电力

1982 青山发电A厂正式投产,发电容量达1,400兆瓦,落实采用多元化燃料策略

1984 中电接管长洲电力公司

1985 中电与广东投资有限公司组成合营公司,于大亚湾兴建核电站,引入核电为新的燃料组合,进一步 加强燃料供应的可靠性

1986-1996 新生力量

1986 青山发电B厂正式投产,发电容量达2,708兆瓦

1992 位于大屿山的300兆瓦竹篙湾发电厂正式投入服务,是中电发电系统的重要后备设施

1994 广东核电站正式投产

位于从化的广州抽水蓄能电站逐步分段投产

1996 香港首间天然气发电厂-龙谷滩发电厂正式分段投产,机组在2006年落成

中电与台湾水泥公司组成合营公司,在台湾花莲兴建燃煤发电厂厂,将业务拓展至亚太地区

1997-2002 光辉百年

1997 中电投资广东省怀集水力发电项目,为集团拓展可再生能源踏出重要一步

1998 中电控股于香港上市及重组

中电从泰国唯一独立运营的发电商Electricity Generating Public Company Limited (EGCO) 购入策略性股权,成功在泰国电力市场建立重要据点

2001 中电为香港供电达一个世纪

中电收购雅洛恩能源大部分权益,首度涉足澳洲电力市场

2002 中电收购位于印度的Gujarat Paguthan Energy Corporation Private Limited (GPEC),踏足印度电电市场

2003 至今 关注气候

2004 中电发表环保宣言《改善空气善用能源》,公布可再生能源发展目标,争取于2010年底前,以可再生能源生产相当于集团总发 电容量﹝按净权益计算﹞5%的电力,并于2007年底达标,较原定时间提早3年

2005 中电收购TXU Merchant Energy,成为澳洲第五大能源零售公司,并改名为TRUenergy

2007 中电发表《气候愿景2050》,并宣布减排目标,争取于2050年底前把集团发电组合的二氧化碳排放强度减少约75%至每度电0.2 千克

2008 位于广西的防城港发电厂正式投产,创新采用先进的超临界技术

2009 中电跻身道琼斯全球指数及道琼斯可持须发展指数

忐忑的诺言
专注的毛衣
2025-07-25 23:37:43

Facebook 、苹果、亚马逊、Google 这些科技互联网公司的业务重心都有所不同,但近几年都都不约而同在一个领域不断加大投入,那就是可再生能源。那么为什么互联网都盯上了可再生能源?

1、带动地区经济发展。早在 2014 年,亚马逊的第一个风力发电厂就已经在印第安纳州的本顿县启用,而新的三个风力发电厂,其中一个位于加利福尼亚南部特哈查比山脉,在这座山脉进行风力发电的科技公司不仅仅是亚马逊这一家。这些风力发电项目多建在边远的农村地区,同时也带动了这些地区的经济增长。根据美国劳工统计局的预测,从 2018 年到 2028 年,风力涡轮发电机技术人员的岗位将增加 57%。

2、最主要的原因之一就是为自家的数据中心供电。除了风力发电,太阳能也是互联网巨头青睐的可再生能源,美国新墨西哥州正在建设的建设两个 50 兆瓦的太阳能项目,在不久的将来将会为 Facebook 数据中心供电,以帮助 Facebook 实现在 2020 年 100% 使用可在生能源的目标。作为全球最大的几家科技互联网公司,Facebook、Google 、苹果、亚马逊的数据中心存放着支持几十亿用户数据量的服务器,耗电量十分惊人。

据统计,全球数据中心的电力消耗总量已经占据了全球电力使用量的3%,按现在的电力价格估算,到 2025 年全球数据中心的电费将会超过百亿美元。

互联网巨头纷纷要提高可再生能源的使用比例,既可以大大降低成本,而在边远农村投资的新能源项目,往往还能获得当地政府的补贴,此外还能通过环保提升自己的企业形象,一举多得,也难怪大公司都盯上可再生能源了。

动听的雨
霸气的月饼
2025-07-25 23:37:43
可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

中国除了水能的可开发装机容量和年发电量均居世界首位之外,太阳能、风能和生物质能等各种可再生能源资源也都非常丰富。中国太阳能较丰富的区域占国土面积的2/3以上,年辐射量超过6000MJ/㎡,每年地表吸收的太阳能大约相当于1.7万亿tce的能量;风能资源量约为32亿kW,初步估算可开发利用的风能资源约10亿kW,按德国、西班牙,丹麦等风电发展迅速的国家的经验进行类比分析,中国可供开发的风能资源量可能超过30亿kW;海洋能资源技术上可利用的资源量估计约为4亿-5亿kW;地热资源的远景储量为1353亿tce,探明储量为31.6亿tce;现有生物质能源包括:秸秆、薪柴、有机垃圾和工业有机废物等,资源总量达7亿tce,通过品种改良和扩大种植,生物能的资源量可以在此水平再翻一番。总之中国可再生能源资源丰富,具有大规模开发的资源条件和技术潜力,可以为未来社会和经济发展提供足够的能源,开发利用可再生能源大有可为。

2006年底,中国可再生能源年利用量总计为2亿吨标准煤,(不包括传统方式利用的生物质能),约占中国一次能源消费总量的8%,比2005年上升了0.5个百分点,这为2010年可再生能源占全国一次性能源10%的目标迈出了坚实的一步。

随着越来越多的国家采取鼓励可再生能源的政策和措施,可再生能源的生产规模和使用范围正在不断扩大,2007年全球可再生能源发电能力达到了24万兆瓦,比2004年增加了50%。

2007年至少有60多个国家制订了促进可持续能源发展的相关政策,欧盟已建立了到2020年实现可持续能源占所有能源20%的目标,而中国也确立了到2020年使可再生能源占总能源的比重达到15%的目标。2007年,全球并网太阳能发电能力增加了52%,风能发电能力增加了28%。全球大约有5000万个家庭使用安放在屋顶的太阳能热水器获取热水,250万个家庭使用太阳能照明,2500万个家庭利用沼气做饭和照明。

可再生能源比重的提升传递着“绿色经济”正在兴起的信息,2012年《京都议定书》到期后新的温室气体减排机制将进一步促进绿色经济的全面发展。

根据中国中长期能源规划,2020年之前,中国基本上可以依赖常规能源满足国民经济发展和人民生活水平提高的能源需要,到2020年,可再生能源的战略地位将日益突出,届时需要可再生能源提供数亿吨乃至十多亿吨标准煤的能源。因此,中国发展可再生能源的战略目的将是:最大限度地提高能源供给能力,改善能源结构,实现能源多样化,切实保障能源供应的安全。

大力的蜡烛
细腻的大雁
2025-07-25 23:37:43
新能源基地项目以沙漠、戈壁、荒漠为基地作为载体的新能源供给消纳体系。在第二届清华大学碳中和经济论坛上,国家能源局新能源与可再生能源司司长李创军表示,重大基地支撑发展主要有几个任务:把沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风光电基地的开发建设作为十四五新能源发展的重中之重。全力推动、加大力度规划建设新能源,以沙漠、戈壁、荒漠为基地作为载体的新能源供给消纳体系。