太陽能熱發電作為可再生能源領域的重要組成部分,通過將太陽能轉化為熱能,再經熱功轉換過程實現發電,具有儲能優勢,輸出電力穩定且與電網匹配性良好。在能源轉型與“雙碳”目標推動下,太陽能熱發電在構建新型電力系統、保障能源安全穩定供應方面發揮著愈發關鍵的作用。
(一)裝機規模持續增長
根據中研產業研究院發布的《2024-2029年中國太陽能熱發電行業市場運行現狀分析及發展趨勢預測報告》顯示,近年來,我國太陽能熱發電裝機規模呈現穩步上升態勢。伴隨大型風電光伏基地項目建設工作的陸續啟動,太陽能熱發電迎來新的發展契機。多地積極推進太陽能熱發電項目規劃與建設,多個省份舉行了工程啟動儀式,預計將有大規模的太陽能熱發電裝機項目建成并網。這一趨勢表明,太陽能熱發電在能源結構中的地位逐漸提升,行業規模不斷擴大,為能源供應多元化提供了有力支撐。
(二)示范項目運行成效顯著
我國太陽能熱發電示范項目在運行過程中取得了令人矚目的成績。以中廣核德令哈槽式電站為例,作為首個大型商業化太陽能熱示范電站,其實現了長時間連續穩定運行,刷新了國內同類電站的連續運行記錄,處于全球領先地位。首航高科敦煌熔鹽塔式太陽能熱示范電站發電量逐年大幅增長,各項性能指標持續提升。青海中控德令哈太陽能熱電站多數月份實際發電量達到或超過設計值。這些示范項目的成功運行,不僅驗證了太陽能熱發電技術的可行性與可靠性,還為后續項目的建設與運營積累了寶貴經驗,推動了行業技術的進步與成熟。
(三)技術創新成果豐碩
技術創新是太陽能熱發電行業發展的核心驅動力。我國在太陽能熱發電技術研發方面聚焦行業短板,集中發力并取得了一系列重要成果。在聚光吸熱技術領域,聚光吸熱技術路線呈現多元化發展局面,部分技術路線為世界獨創。例如,寬波段平面超表面太陽能聚光器及其集熱系統的研發,旨在降低傳統曲面聚光器因高精度支架和復雜太陽跟蹤裝置導致的高成本,提高聚光效率與經濟性。在高溫傳儲熱技術方面,針對超臨界二氧化碳太陽能熱發電系統,開展了耐高溫熔鹽特種合金的研制與應用研究,致力于開發高性能不銹鋼、高溫合金產品,以滿足下一代低成本高效發電系統的需求,推動太陽能熱發電向高參數、高效能方向發展。
(四)產業鏈逐步完善
我國太陽能熱發電產業鏈已初步形成,涵蓋了聚光、吸熱、傳儲熱系統等多個環節,相關企事業單位數量眾多。在產業布局上,已建立起數條太陽能熱發電專用的部件和裝備生產線,具備支撐大規模發展的供應能力,年供貨量可滿足一定規模的項目裝機需求。主要設備基本實現國產化,國內企業在反射鏡、槽式集熱管等關鍵設備的生產制造方面取得了顯著進展,設備國產化率的提升有效降低了項目建設成本,增強了產業的整體競爭力。同時,國內企業還主導了大部分國際標準的制定工作,在標準規范領域走在了全球前列,為行業的國際化發展奠定了堅實基礎。
(一)企業競爭格局
太陽能熱發電行業企業競爭格局呈現出高度集中化的特征,頭部企業憑借技術、規模和全產業鏈布局等優勢,在市場競爭中占據主導地位。這些企業注重技術創新與研發投入,不斷推動行業技術進步與成本降低。例如,一些企業在聚光吸熱、傳儲熱等關鍵技術領域取得突破,提升了發電效率與系統穩定性;通過全產業鏈布局,實現了從原材料生產、設備制造到電站運營的一體化控制,有效降低了生產成本,提高了市場響應速度。相比之下,中小企業由于技術實力、資金規模等方面的限制,在市場競爭中面臨較大壓力,但部分中小企業通過專注于特定細分領域,開展差異化競爭,也在市場中占據了一席之地。
(二)區域競爭格局
我國太陽能熱發電行業區域競爭格局與地區資源稟賦、政策支持等因素密切相關。資源優質區域如青海、甘肅、新疆等地,憑借豐富的太陽能資源和廣闊的土地資源,成為太陽能熱發電項目建設的重點區域。這些地區在項目規劃、土地審批、并網接入等方面給予政策支持,吸引了大量企業投資布局,形成了產業集聚效應。以青海省為例,其太陽能資源豐富,同時面臨高比例新能源帶來的電力系統平衡問題,通過探索“青海模式”,優選大容量獨立光熱電站并給予合適的固定電價政策,有效推動了當地太陽能熱發電行業的發展,提升了區域能源供應的穩定性和可持續性。而一些經濟發達地區,雖然太陽能資源相對不占優勢,但憑借強大的技術研發實力和市場需求,在太陽能熱發電技術研發、設備制造等環節發揮著重要作用,形成了各具特色的區域競爭格局。
(一)政策支持持續加強
在“雙碳”目標指引下,我國政府對太陽能熱發電行業的政策支持力度將持續加大。一方面,政府將出臺更多鼓勵性政策,推動太陽能熱發電與光伏發電、風電等可再生能源的互補發展,建設風光熱綜合可再生能源發電基地,提高能源供應的穩定性和可靠性。另一方面,為保障太陽能熱發電產業的可持續發展,政府將完善電價政策體系,給予獨立光熱示范項目合理的上網電價,并通過機制電價與機制電量等政策設計,平衡項目經濟性與涉網性能之間的關系,激發企業的投資積極性。此外,政府還將加強對太陽能熱發電技術研發的支持,鼓勵企業開展關鍵核心技術攻關,推動行業技術不斷創新升級。
(二)技術突破推動成本降低
未來,太陽能熱發電行業將聚焦技術創新,致力于突破關鍵技術瓶頸,實現發電成本的進一步降低。在聚光技術方面,將繼續優化聚光器設計,提高聚光效率,降低制造成本;吸熱技術方面,研發新型吸熱材料,提高吸熱性能和熱轉換效率;傳儲熱技術方面,開發高效、低成本的傳儲熱介質和系統,延長儲能時長,提升系統的靈活性和穩定性。同時,隨著技術的進步和產業規模的擴大,太陽能熱發電設備的制造工藝將不斷優化,生產效率將顯著提高,進一步推動成本的下降。預計在未來一段時間內,太陽能熱發電的平準化度電成本將持續降低,逐步具備與常規能源競爭的經濟性。
(三)市場需求多元化發展
隨著能源轉型的加速和新型電力系統的建設,太陽能熱發電的市場需求將呈現多元化發展趨勢。除了傳統的電力供應領域,太陽能熱發電將在工業供熱、區域供暖等領域發揮重要作用。在工業領域,太陽能熱發電產生的高溫熱能可滿足部分工業生產過程的用熱需求,減少對傳統化石能源的依賴,降低碳排放。在區域供暖方面,太陽能熱發電與熱網結合,可為城市提供清潔、穩定的供暖服務,改善居民生活環境。此外,隨著電動汽車的普及和儲能需求的增加,太陽能熱發電還可與儲能技術相結合,為電動汽車充電站等提供穩定的電力支持,拓展市場應用空間。
(四)國際合作日益緊密
在全球應對氣候變化的大背景下,太陽能熱發電作為清潔能源的重要組成部分,國際合作將日益緊密。我國太陽能熱發電企業在技術研發、設備制造、工程建設等方面具有一定的優勢,將積極參與國際市場競爭,開展國際項目合作與投資。通過與國際先進企業的合作與交流,引進吸收國外先進技術和管理經驗,提升我國太陽能熱發電行業的整體水平。同時,我國還將加強與國際組織、標準機構的合作,推動太陽能熱發電國際標準的制定與完善,提升我國在國際太陽能熱發電領域的話語權和影響力,促進全球太陽能熱發電行業的共同發展。
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