、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点,以其他沙漠戈壁地区和采煤沉陷区为补充,总规模约4.5亿千瓦的大型风电光伏基地规划布局推进。西部北部地区风电和太阳能资源丰富,开发潜力巨大,风电光伏发电上网电价
内统筹消纳的条件,有的在十四五期间外送增长空间有限,主要依靠区域内统筹就地消纳。为保障这些大型风电光伏基地高效利用,需加快推进抽水蓄能电站建设,力争十四五期间抽水蓄能投产装机容量翻倍,积极推动长时储热
发电系统、光伏输配电器材、光伏模块及组件与设备、槽式线聚焦系统、塔式系统、碟式系统、集热管、储热设备及相应材料、热交换技术及产品、高温热传输技术及产品、系统控制 C. 太阳能制冷系统及设备: 太阳能
可再生能源消纳利用进行了部署。
一是加快抽水蓄能规划建设,有序推进长时储热型太阳能热发电和其他新型储能规模化发展,发展具备调节能力的可再生能源设施。
二是积极推动火电灵活性改造,加强电网基础设施建设和智能化
。受风能太阳能资源固有特性影响,新能源电力消纳需要火电水电等支撑调节电源、储能、坚强输配电网、以及相适应的体制机制等提供系统支持。为此,《规划》坚持系统观念,统筹电源与电网、可再生能源与传统化
、集热管、储热设备及相应材料、热交换技术及产品、高温热传输技术及产品、系统控制 C.太阳能制冷系统及设备: 太阳能制冷产品及系统、空气能产品、太阳能中央空调、地源热泵空调 D.太阳能灯具及建筑材料
电站建设,到2025年装机容量达到6200万千瓦以上;因地制宜建设天然气调峰电站,十四五新增气电装机5000万千瓦左右;因地制宜发展储热型太阳能热发电;推动多种电源联合优化运行等。
提升负荷侧灵活互动
近年来,我国新能源快速发展,风电和太阳能发电量占总发电量的比例从2010年的1.2%提高至2021年的11.7%,风光电量占比已超过全球平均水平。在积极应对气候变化的背景下,加快发展风电和太阳能
;
6. 大型海上风电机组技术、海上风电供应链智能管理、海上风电工程装备、海上风电产业链风险管理;
7. 太阳能电池、新材料和新原理;
8. 聚光集热技术、传储热技术、源网荷储一体化、风光热储一体化
、氢能、太阳能、风能、地热能等为代表的新能源系列技术均取得了重大突破,但新能源领域重大基础性攻关仍需持续加强,某些重点方向仍存在需要攻关解决的卡脖子技术或共性难题,集群性的基础设施建设亟需配套完善
、海上风电工程装备、海上风电产业链风险管理;
7. 太阳能电池、新材料和新原理;
8. 聚光集热技术、传储热技术、源网荷储一体化、风光热储一体化多能互补系统;
9. 油区风、光、储多场景应用与
庄严承诺。随着碳中和1+N政策体系的出台,国家3060双碳战略顶层规划逐渐明晰,十四五期间新能源产业将迎来重要发展机遇期。以CCUS、氢能、太阳能、风能、地热能等为代表的新能源系列技术均取得了重大突破
电站配套建设储能设施,扩大氢燃料电池与储能电池市场容量。结合城市、园区、重点行业节能降碳工程实施,制定全市节能降碳工程重点项目表,促进高效节能装备、先进环保装备应用。
同时,积极引进培育太阳能
产品规模,积极引进培育太阳能光伏组件、装配式光伏建筑一体化等领域企业。依托我市合成材料基础,规划实施甲醇制烯烃(MTO)、1,4-丁二醇(BDO)等补链强链项目,促进可降解塑料、生物基可降解高分子材料
尔、鄂尔多斯,布局建设长时储热型太阳能热发电项目,推动太阳能热发电与风电、光伏发电基地一体化建设运行,提升新能源发电的稳定性可靠性。到2030年,太阳能热发电装机规模达300万千瓦左右。 建设消纳
压裂相比,该技术通过限制水的使用,可节约2700亿加仑的水,并将提供未开发的地热能。②开发下一代长时储热技术,实现地热能多天的长时存储。此外将开发一种基于光纤诊断平台,以优化监测地下动态过程。
(5
)熔盐反应堆和太阳能热发电系统研究。包括:①开发一种具有抗蠕变、辐照和耐腐蚀性强的沉淀强化合金,该合金将能够应用于熔盐反应堆(MSR)、氟盐冷却高温反应堆(FHR)和聚光太阳能热发电(CSP)系统中