成绩、新突破,我国可再生能源发电装机突破10亿千瓦,风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦,海上风电装机超过英国跃居世界第一。新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时,可再生能源发展实现了十四五良好开局
跃升发展新阶段。
一是大力推进可再生能源基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越的地区,积极推进风电和光伏发电集中式开发,加快推进以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。在
、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
勘探评价、地热水回灌、废弃井改造、高温地热钻井工艺等技术,以及典型地区地热开发利用模式与项目施工经验;
4. 采出水余热利用、井下换热、中低温地热发电等技术;
5. 干热岩勘探开发利用探讨
奉贤、南汇和金山三大海域风电开发,探索实施深远海域和陆上分散式风电示范试点,力争新增规模180万千瓦。结合废弃物资源化利用推进生物质发电项目建设,新增规模约40万千瓦。因地制宜推进地热能开发,研究探索潮汐
清洁能源发电。建成洋山LNG储罐扩建工程、临港-上海化工区天然气管道等一批重点油气项目,形成以6+1多气源和C字形城市主干管网为支撑的联供体系,出台《上海市天然气产供储销体系建设方案》,油气应急储备能力
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
艺等技术,以及典型地区地热开发利用模式与项目施工经验;
4. 采出水余热利用、井下换热、中低温地热发电等技术;
5. 干热岩勘探开发利用探讨;
6. 大型海上风电机组技术、海上风电供应链智能管理
的海上风电装机规模,其中包括5吉瓦的漂浮式海上风电,到2050年通过风能和太阳能组合发电,实现低成本电力系统净零排放。为此将进行以下行动:①到2022年底发布电网战略框架,确定风电技术核心作用,启动
2022年底会为支持少数社区发展与合作伙伴进行协商,建设新的陆上风电基础设施,降低用能费用。
6、太阳能和其他技术
目前,英国拥有14吉瓦的太阳能发电装机规模,预计到2035年太阳能发电装机规模将增加
、光能、温差能、地热能等。其中:水能,已开发100多年,即将开发殆尽,由于受资源规模限制,待开发量已极为有限;温差能,从当前科技水平展望,难以实现规模化、市场化开发;地热能,受应用场景限制而直接热利用
规模狭小,发电利用也难以规模化、市场化;风能(陆风、海风),陆上风能正在市场化(平价化)、规模化开发,海上近浅海风电已进入市场化开发和规模化开发可期阶段,必将大力发展;光能(陆光、海光),陆上光伏正在
、10万吨甲醇、10万吨苯加氢、6亿立方米煤气制氢、1.2万千瓦煤气发电、30万吨焦油深加工、干熄焦余热发电等煤基化工基础产业项目,焦炭产量由32万吨增至300万吨,衍生出化工产品30多种,形成了由
原煤入洗、中煤发电、化产回收、煤气综合利用、焦化副产品全部循环利用的完整循环经济产业链,吃干榨净煤炭价值。
补出新动能。积极融入郑州都市圈建设发展格局,精准定位主导产业,打造千亿级硅碳新材料产业发展
5月6日,山东省人民政府印发《关于推动城乡建设绿色发展若干措施的通知》,文件提出,建设美丽宜居乡村。开展百乡千村绿色能源发展行动,统筹光伏、生物质能、地热能等可再生能源综合开发,到2025年建成
集中供热替代,加快太阳能、浅层地热能、生物质能、空气能等清洁能源建筑应用,新建城镇居住建筑、农村社区以及集中供应热水的公共建筑全面安装使用可再生能源热水系统,2025年基本完成农村取暖燃煤设施清洁能源
、10万吨甲醇、10万吨苯加氢、6亿立方米煤气制氢、1.2万千瓦煤气发电、30万吨焦油深加工、干熄焦余热发电等煤基化工基础产业项目,焦炭产量由32万吨增至300万吨,衍生出化工产品30多种,形成了由原煤
入洗、中煤发电、化产回收、煤气综合利用、焦化副产品全部循环利用的完整循环经济产业链,吃干榨净煤炭价值。
补出新动能。积极融入郑州都市圈建设发展格局,精准定位主导产业,打造千亿级硅碳新材料产业发展集群
概念,认为未来氢气能够取代石油成为支撑全球交通的主要能源。1960年至2000年,作为氢能利用重要工具的燃料电池获得飞速发展,在航天航空、发电以及交通领域的应用实践充分证明了氢能作为二次能源的可行性
。氢能产业在2010年前后进入低潮期。但2014年丰田公司未来燃料电池汽车的发布引发了又一次氢能热潮。随后,多国先后发布了氢能发展战略路线,主要围绕发电及交通领域推动氢能及燃料电池产业发展;欧盟于