太阳能热发电(以下简称光热)以其与电网匹配性好、光电转化率高、连续稳定发电和调峰发电的能力较强、发电设备生产过程绿色、环保,不产生有毒物质等特点受到人们的高度关注。根据专业机构的测试,在整个生命周期中,光热发电每千瓦时二氧化碳排放量的中位数仅有18克,远低于光伏的110克,是真正的清洁能源。光热具备较为经济的可储热性和可补燃性,兼具光伏(清洁能源)和火电(电网亲和性)的优势,是我国新能源战略的必然选择。
全球光热资源丰富。全球光热发电市场主要分布在南欧、北非、中东、南非、南亚、中国、澳洲、北美与南美。全球已投入运行的光热电站约93%集中于西班牙与美国,主要分布在美国、西班牙、印度、南非、伊朗、摩洛哥、澳大利亚、中国等国家。预测到2060年光热直接发电及采用光热化工合成燃料发电共占全球电力结构约30%。
全球光热市场近年重拾高增速。光热发电经过了上世纪70年代的研发兴起,80年代的第一批建站建立之后,长期处于停滞阶段。直到2007年,市场开始逐渐复苏。
从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部等广大地区的太阳辐射总量很大;尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。
全球在建太阳能光热发电站装机容量约1.4GW。其中摩洛哥在建装机容量最高,达350MW,包括装机200MW的NOORII槽式光热电站和装机150MW的NOORIII塔式光热电站。中国近几年也开始发展光热发电产业,在建装机容量位居第二位,为300MW(与国内统计数据略有出入)。印度在建项目的装机容量达278MW,位居第三位,其后是南非、以色列、智利等国。
当前,我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”,作为一种清洁电力以及有效解决新能源发电波动性问题的成熟路径,太阳能热发电(也称光热发电)将扮演重要角色。但在实际发展中,由于政策和市场认知等原因,光热发电的规模却被光伏发电远远甩在身后。
由于光热发电与生俱来的“优势”,其对电网的“友好性”正逐渐得到认可。对于电力系统而言,太阳能热发电是一个非常好的技术,具有常规电源的可调度性,同时又是清洁能源,是构建以新能源为主的新型电力系统的一个重要支撑性技术。
目前制约我国光热发电可持续发展的主要因素在于相关政策缺乏连续性。面对光热发电发展瓶颈,建议在“十四五”规划中,明确光热发电的战略定位,并规划一定装机容量,通过规划引导行业加大研发投入,适当扩大行业规模,推动光热发电成本的逐步下降。同时,在一定期限内继续给予光热发电一定的补贴,给起步阶段的光热发电走向平价上网一个合理的缓冲期。
2030年中国可再生能源占终端能源的比重可由目前的13%提高到26%,每年所需投资规模为1450亿美元。其中,光热发电预计2018年装机规模达到1.4GW,凭借当前的能源政策,2030年太阳能热发电装机量可以提高至12GW,但在技术成本逐渐下降、大气污染控制加强以及能源需求和安全紧迫性增强的推动下,将光热发电装机量提高到32GW在技术上和经济上是可行的。
作为一个刚刚在我国开始兴起的技术,未来光热成本下降空间仍大,无论从产业技术布局的角度,或是从可再生能源总体结构出发,光热都是国家政策必须要支持和发展的方向。
欲了解光热发电行业具体详情可点击查看《2019-2025年中国光热行业市场全景调研与投资前景预测报告》。

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