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2024年多能互補行業發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢分析

多能互補行業競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?

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多能互補是一種能源系統設計和運行的理念,旨在通過多種能源形式的協同互補,實現能源供應的多樣性、穩定性和高效性。該理念根據不同資源條件和用能對象,采取多種能源互相補充的策略,以緩解能源供需矛盾,合理保護自然資源,促進生態環境良性循環。多能互補系統通常整

多能互補是一種能源系統設計和運行的理念,旨在通過多種能源形式的協同互補,實現能源供應的多樣性、穩定性和高效性。該理念根據不同資源條件和用能對象,采取多種能源互相補充的策略,以緩解能源供需矛盾,合理保護自然資源,促進生態環境良性循環。多能互補系統通常整合風能、太陽能、水能、生物質能、儲能、熱泵等多種能源形式,通過智能調度和優化配置,提高能源利用效率,降低碳排放,推動能源體系向清潔低碳、安全高效方向轉型。

一、多能互補行業發展現狀分析

(一)政策支持推動行業快速發展

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國多能互補行業市場深度調研與發展趨勢報告》顯示,近年來,全球各國政府高度重視能源轉型和可持續發展,紛紛出臺政策支持多能互補行業發展。我國將多能互補納入國家能源發展戰略,2021年發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確提出建設一批多能互補的清潔能源基地。同時,國家發展改革委、國家能源局發布《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》,給出源網荷儲一體化和多能互補的具體實施路徑,為行業發展提供了政策保障和方向指引。

(二)技術進步促進系統效率提升

隨著儲能技術、智能電網技術、預測技術等的不斷進步,多能互補系統的效率和穩定性得到顯著提升。儲能技術的發展有效平抑了可再生能源的間歇性、隨機性和波動性,提高了電力系統的穩定性和可靠性。智能電網技術借助大數據分析和智能控制,能夠更精準地預測能源需求和供應,優化多能互補系統的運行和管理。預測技術的進步使得可再生能源出力預測更加準確,為系統的優化調度提供了有力支持。

(三)市場規模持續擴大

在政策支持和技術進步的雙重推動下,多能互補行業市場規模持續擴大。近年來,我國開發了多個多能互補集成優化示范項目,如河北省張北風光熱儲輸多能互補集成優化示范項目、華能甘肅隴東多能互補綜合能源基地、雅礱江流域水風光一體化基地等。這些項目的建設和運營不僅提高了能源利用效率,也為行業發展積累了寶貴經驗,吸引了更多企業和資本進入該領域。

(四)面臨挑戰與問題

盡管多能互補行業取得了顯著發展成就,但仍面臨一些挑戰和問題。可再生能源出力預測的準確性有待提高,多源數據質量較差、特征信息缺失嚴重,導致光伏電站和風電場的實際出力預測精度較低。系統集成難度大,不同能源形式之間的整合和優化需要解決技術、標準和協調等方面的問題。市場機制不完善,多能互補項目的經濟性和投資回報率受到政策、電價等因素的影響較大。

二、多能互補行業競爭格局分析

(一)國內外企業積極布局

多能互補行業的廣闊市場前景吸引了國內外眾多企業的關注和布局。國際能源巨頭如西門子能源、BP集團等通過戰略調整和業務拓展,積極進入多能互補領域。西門子能源斥資收購儲能軟件公司,完善數字能源管理閉環;BP集團轉型綜合能源服務商,多能互補業務營收占比不斷提升。國內企業如國家電投、遠景能源等也憑借自身優勢在行業中占據一席之地。國家電投“獵風計劃”鎖定大量縣域市場,裝機規模不斷擴大;遠景能源依托EnOS平臺,接入設備眾多,調度響應速度快。

(二)技術創新成為競爭關鍵

在多能互補行業,技術創新是企業競爭的核心要素。企業紛紛加大研發投入,掌握跨能源耦合專利,提升技術融合能力。一些企業通過研發先進的預測技術、運行調控技術和儲能技術,提高了多能互補系統的效率和穩定性,降低了成本,增強了市場競爭力。例如,在預測技術方面,數據機理雙驅動耦合模型的應用提高了運行效率及算法綜合性能;在儲能技術方面,液流電池、質子交換膜電解槽等新型儲能技術的發展,為多能互補系統提供了更靈活、更經濟的儲能解決方案。

(三)產業鏈整合加劇

為了提高市場競爭力,企業之間加強了產業鏈整合。一些企業通過并購、合作等方式,實現了上下游產業的協同發展。能源供應端的企業與能源服務提供商合作,為用戶提供一站式的能源解決方案;設備制造商與系統集成商合作,共同開發適合多能互補系統的設備和系統。產業鏈整合不僅提高了企業的綜合實力,也促進了多能互補行業的技術進步和產業升級。

(四)區域競爭格局初步形成

從區域分布來看,多能互補行業的代表性企業主要分布在北京、江蘇、浙江、廣東等地區。這些地區擁有較為完善的產業鏈和配套設施,為多能互補行業的發展提供了良好的環境。同時,不同地區根據自身的資源稟賦和能源需求特點,發展了具有特色的多能互補項目。例如,西北地區利用豐富的風能、太陽能資源,建設了大規模的風光儲一體化項目;沿海地區利用海洋能和余熱資源,開展了海洋能多能互補和工業余熱回收利用等項目。

三、多能互補行業未來發展趨勢分析

(一)技術創新引領行業發展

未來,技術創新將繼續是推動多能互補行業發展的核心動力。隨著科技的不斷進步,多能互補技術將朝著高效化、智能化、集成化的方向發展。一方面,可再生能源發電技術的效率將不斷提高,成本持續下降,使得多能互補系統更加經濟可行。另一方面,儲能技術、智能電網技術、人工智能技術等的深度融合,將實現多能互補系統的智能調度和優化運行,提高能源利用效率和系統穩定性。例如,AI技術的應用將使多能互補系統具備自主學習和優化能力,能夠根據實時數據自動調整能源供應策略,實現能源的高效利用。

(二)政策支持強化市場發展

各國政府將繼續出臺支持政策,鼓勵多能互補項目的建設和運營。政策將涵蓋財政補貼、稅收優惠、綠色金融等多個方面,降低多能互補項目的投資成本,提高項目的經濟可行性。同時,政府還將加強對多能互補行業的監管,規范市場秩序,保障公平競爭,促進多能互補行業的健康發展。例如,我國將進一步完善電價機制改革,擴大分時電價政策的峰谷價差,激活儲能套利空間,為多能互補項目提供更好的市場環境。

(三)市場需求驅動產業升級

隨著全球能源需求的不斷上升和消費者對清潔能源的追求,多能互補行業將迎來更廣闊的市場空間。工業、商業和居民領域對高質量、穩定和清潔能源供應的需求不斷增長,將推動多能互補模式在更多領域的應用。特別是在高耗能行業,如鋼鐵、化工等,多能互補解決方案將成為企業脫碳和降低成本的重要選擇。此外,隨著電動汽車的普及和分布式能源的發展,多能互補系統將在城市能源供應中發揮更加重要的作用。

(四)應用領域不斷拓展

未來,多能互補的應用領域將不斷拓展。除了傳統的能源基地和工業園區,多能互補模式將逐漸應用于商業建筑、居民社區等領域。在商業建筑中,通過整合光伏、儲能、熱泵等能源形式,實現建筑的能源自給自足和高效利用;在居民社區中,建設分布式多能互補系統,為居民提供清潔、便捷、經濟的能源服務。此外,多能互補還將在農村能源供應、海島能源獨立供應等領域發揮重要作用,推動能源供應的普惠化和可持續發展。

(五)競爭格局逐步演變

未來,多能互補行業的競爭格局將逐步演變。具有技術實力、品牌影響力和市場渠道的企業將占據更大的市場份額,行業集中度將不斷提高。同時,新興企業將通過技術創新和商業模式創新,進入市場并獲得一席之地。此外,國際合作將進一步加強,國內外企業將通過合作、合資等方式,共同開拓全球市場,實現互利共贏。

(六)可持續發展成為主題

在全球碳中和目標驅動下,可持續發展將成為多能互補行業的主題。企業將更加注重環境保護和社會責任,推動多能互補系統向綠色、低碳、循環方向發展。通過采用清潔能源、提高能源利用效率、減少碳排放等措施,實現經濟效益和環境效益的雙贏。同時,多能互補行業還將積極參與全球能源治理,推動構建公平、合理、合作的全球能源體系。

欲了解多能互補行業深度分析,請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國多能互補行業市場深度調研與發展趨勢報告》。


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