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2017年中國風電行業(yè)裝機量及玻纖行業(yè)需求分析(圖)

2018-04-12 來源:產業(yè)信息網(wǎng) 瀏覽數(shù):12875

我國是全球風能資源較豐富的國家,全國風能密度為100W/m2,風能資源總儲量約1.6×105MW,每年風速在3m/s以上的時間近4,000h左右,一些地區(qū)年平均風速可達6-7m/s以上,可見,我國的風電產業(yè)具有很好的發(fā)展前景。此外,國家也陸續(xù)出臺了一系列政策法規(guī),推動了我國近幾年風電的快速發(fā)展,預計未來國家對風電的支持力度將進一步加大。

       我國是全球風能資源較豐富的國家,全國風能密度為100W/m2,風能資源總儲量約1.6×105MW,每年風速在3m/s以上的時間近4,000h左右,一些地區(qū)年平均風速可達6-7m/s以上,可見,我國的風電產業(yè)具有很好的發(fā)展前景。此外,國家也陸續(xù)出臺了一系列政策法規(guī),推動了我國近幾年風電的快速發(fā)展,預計未來國家對風電的支持力度將進一步加大。

2013年以來風電行業(yè)重要政策

頒布日期
政策名稱
相關內容
2013年2月
《關于可再生能源電價附加資金補助目錄(第四批)的通知》
其中風力發(fā)電項目涉及18,918MW
2013年3月
《國家能源局關于印發(fā)“十二五”第三批風電項目核準計劃的通知》
總裝機容量27,970MW
2013年3月
《關于做好風電清潔供暖工作的通知》
在北方具備條件的地區(qū)推廣應用風電清潔供暖技術
2013年3月
《關于預撥可再生能源電價附加補助資金的通知》
按照第一至第四批目錄,預撥付風力發(fā)電補助資金93.14 億元
2013年9月
《財政部關于調整可再生能源電價附加征收標準的通知》
這項調整為我國風電電價補貼的及時足額支付提供了保障條件
2014年1月
《國家能源局關于印發(fā)2014 年能源工作指導意見的通知》
優(yōu)化風電開發(fā)布局,加快中東部和南方地區(qū)風能資源開發(fā)
2014年2月
《國家能源局關于印發(fā)“十二五”第四批風電項目核準計劃的通知》
總裝機容量27,600MW
2014年8月
《全國海上風電開發(fā)建設方案(2014-2016)》
涉及44個海上風電項目,共計1,027.77萬千瓦的裝機容量
2015年3月
《政府工作報告》
推動能源生產和消費方式變革,大力發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生物質能
2015年3月
《關于改善電力運行調節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導意見》
促進清潔能源的消納,保證風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電的全額發(fā)電
2015年12月
《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》
于2016與2018年全面下調所有風區(qū)陸上風電上網(wǎng)電價
2016年2月
《關于做好“三北”地區(qū)可再生能源消納工作的通知》
要求通過發(fā)電直接交易、風電供暖、做好風光外送以及加強火電監(jiān)管多途徑提升消納能力
2016年3月
《關于下達2016年全國風電開發(fā)建設方案的通知》
2016年全國風電開發(fā)建設總規(guī)模3,083萬千瓦
2016年6月
《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)》
研究風電機組和風電場綜合智能化傳感技術、風電大數(shù)據(jù)收集及分析技術以及研究基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)綜合應用的陸上不同類型風電場智能化運維等方面的關鍵技術
2016年12月
《可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》
“十三五”期間新增可再生能源投資約2.3萬億元,到2020年非化石能源占能源消費總量比例達到15%,風力發(fā)電2.5億千瓦

資料來源:公開資料整理

截止2014年數(shù)據(jù)顯示,我國火電發(fā)電量占總發(fā)電量的75%,風電發(fā)電量占比僅為3%,風電依然只是一個補充能源。保守估計,在能源危機的背景下,未來風電占比將逐漸提高到10%以上,可見,風電裝機還有很大的市場空間。

國內各種發(fā)電方式占比情況

資料來源:公開資料整理

全球風電累計裝機容量

資料來源:公開資料整理

在全球環(huán)境日益惡化,化石類能源逐漸枯竭的情況下,風能作為一種清潔、安全的可再生能源,受到各國政府和投資機構的高度重視。與其他新能源技術相比,風電技術相對成熟,且具有更高的成本效益和資源有效性,因此在過去的30多年里,風電能源的發(fā)展速度不斷超越預期,一直保持著世界上增長最快的能源地位。在2001年至2016年間,全球風電累計裝機容量的年復合增長率為22.40%,累計總裝機容量從23,999MW(截至2001年12月31日)增至486,749MW(截至2016年12月31日)。2016年全年,風電完成發(fā)電量2,410億千瓦時,同比增長30.07%,增速較上年同期上升14.31個百分點。

風電行業(yè)在經歷了近兩年的高速增長之后,預計未來幾年將持續(xù)保持15%左右的增長率,中國的風電裝機量增速有望高于全球平均水平,未來幾年能夠保持20%以上的增長率。風電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將直接帶動風電葉片的需求量,玻璃纖維作為風電葉片的主要制造材料,需求量也會逐漸增大。

玻纖增強材料已成為制作風機葉片的主流材料。風力發(fā)電機組是由葉片、傳動系統(tǒng)、發(fā)電機、儲能設備、塔架及電器系統(tǒng)等組成的發(fā)電裝置。其中,風機葉片是發(fā)電機組的重要組成部分。風力發(fā)電機的葉片是接收風能的主要部件。發(fā)電機組要獲得較大的風力發(fā)電功率,其關鍵在于要有能輕快旋轉的葉片。所以,風力發(fā)電機葉片技術是風力發(fā)電機組的核心技術。

玻纖增強材料在強度、剛度方面具有金屬材料無可比擬的優(yōu)越性,此外,還具有耐疲勞、結構穩(wěn)定、抗腐蝕、耐高溫等優(yōu)異性能。因此,玻纖增強材料成為目前大型風力發(fā)電葉片的首選材料。與金屬葉片相比,玻纖增強材料葉片具有下列優(yōu)點:(1)可根據(jù)風機葉片的受力特點設計強度與剛度;(2)翼型容易成型,并達到最大氣動效率;(3)抗振性好,自振頻率可自行設計;(4)抗疲勞強度高;(5)耐腐蝕性和耐氣候性好;(6)維修簡便,易于修補。

目前,用于大型風機葉片制造的增強材料主要采用玻璃纖維、碳纖維和玻璃纖維/碳纖維混雜復合材料等作為原材料,其中玻纖增強材料是制造大中型風機葉片的主要原材料。

標簽:

風能資源
閱讀上文 >> 2018年中國玻璃纖維行業(yè)市場需求情況及競爭格局分析
閱讀下文 >> 2018年我國玻纖行業(yè)下游需求升級及價格走勢分析(圖)

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