中国2030年能源电力行业发展规划研究及2060年展望分析报告.docx

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中国2030年能源电力行业发展规划研究及2060年展望分析报告.docx

中国2030年能源电力发展规划研究

及206()年展望

全球能源互联网发展合作组织

2021年3月

用受及・专业的没变研RXM分享平仔

点壬旅入曰hOp:

〃ww.M)

刖目

全面推动碳达峰和碳中和,将加快我国产业结构、能源结构、电力系统转型升级,建设现代化经济体系,引领社会主义生态文明建设迈入新时代,为实现中华民族伟大复兴中国梦奠定坚实基础.能源系统的碳溯F对实现碳达峰和碳中和起着决定性作用,电力在其中扮演关键角色。

全球能源互联网发展合作组织认真学习习近平总书记重要讲话精神,深入贯彻落实新发展理念、"四个革命、一个合作"能源安全新战略,从战略全局认识和把握碳达峰、碳中和目标任务,结合自身在全球能源转型、清洁发展、气候环境、电网互联等领域的研究成果,对我国能源转型、近期及中长期电力发展进行专题研究,形成了《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》报告。

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卢壬谖入打 <

一.经济社会发展预测

二、 面临的形势与要求

三、 能源发展展望

四,电力发展展望

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IIII3

2020 2025 20W 2W) 20W

•H三户去•■二卢衣■■-户会

>我国经济迈入高质量发展阶段,产业结构持续优化,产业基础高级化,产业链现代化水平不断提升.2020年经济总量迈上百万亿元新台阶,是全球唯一实现正增长的主要经济体,预计2020-2025年GDP年均增速5.5%左右,2025-2030年年均增速4.6%左右.预计2030年,我国第二产业比重降至37%,第三产业比重提升至57%.

>中远期经济将保持稳定增长,先进制造业和现代服务业双轮驱动,实现“中国制造与〃中国服务”并举.预计2030-2050年GDP年均增速3.5%左右,2050-2060年2.5%左右.制造业全面实现高端化、绿色化和智能化发展,形成一批世界级先进制造业集群.先进制造业和现代服务业实现深度融合发展,生产性服务业高端化、专业化水平引领全球。

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2020~2060年我国产业结构变化!

点壬谖入丹htKxAMw.M

人口2030年前后达峰.2050年基本完成城镇化

>我国人口总■将于2030年前后达到峰值,约14.6亿人,

此后缓慢下降•2050年降至约14亿左右,2060年13.3亿.人口素质将持续提升,预计2050年,我国劳动年龄人口平均受教育年限将从2020年的11年左右提高至14年左右.

>城镇化率持续提升,城乡和区域实现协调发展.2030年城镇化率达到68%左右,2050年城镇化率将超过80%.

随着乡村振兴战略、区域协调发展不断推进,城乡区域发展和收入分配差距将持续下降,逐步实现基本公共服务均等化.

15

200啊200弭 20心2O2W202$年203092050#

2000~2060年我国大陆人口情况

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一.经济社会发展预测

二、 面临的形势与要求

三、 能源发展展望

四,电力发展展望

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新阶段新目标对我国能源电力发展提出新要求

立足新发展阶段一全面建设社会主义现代化国家新征程

■向第二个百年奋斗目标进军的第一五年,我国将进入新发展阶段.•

确指出:

•’十四五’时期是我国全面建成小康社会.实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面注设社会主义现

贯彻新发展理念一创新.协调、绿色,开放,共享

噩羿器保鹭矗默骚濯寡■蠹黯:

国瞭曾蹴瞬概器锻:

发S林

实现2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标

•畿赫鹳莽蜩怨籍啪罅麟辙仲国哦础家自主炯力度’采取更诵力吨和措施’二

必须坚持系统观念,统筹经济社会.能源电力.环境生态等方面安全协调发展,推动能源电二函翻蒲鬟斐鼠加快构建绿色低碳可持续发展的现代能源体系,促进经济高质量发展,6

加快构建绿色低碳可持续发展的现代能源体系

加快绿色 保障安全

低碳转型 可靠供应

•构建清洁主导、电为中心、互联互通的现代能源体系.

•若力发展清洁能源,加快电能替代,以特高压电网为引领,构建中国能源互联网.

•能源电力支撑和服务经济社会发展任务艰巨,保障能源电力安全可靠供应仍是重中之重.

加快能源开放合作

强化技术创新驱动

•提升能源电力全产业链主导权和竞争力.

•重点在清洁酬弋、电能替代、能源互联、能效提升、碳捕集利用与封存、员排放与碳汇等低碳零碳领域超前部署;大力发展电制氧、电动汽车等新型、高效能源消费形态。

•开创能源对外合作新局面.

•充分发挥跨国资源互补、地缘区位等突出优势,依托我国特高压和智能电网技术、装备和工程建设优势,推动“一带一路”沿线国家,特别是我国与周边国家电力互联互通,实现我国开放条件下的能源安全.

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卢壬谖入打 <

能源电力发展总体思路

以新发展理念.〃四个革命,一个合作〃能源安全新战略为指导,以清洁低碳可持续发展为遵循,以中国能源互联网为基础平台,全面实施“两个替代",促进"双主导、双脱钩”,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和以新能源为主体的新型电力系统,为推动经济高质量发展和实现”两个一百年“奋斗目标提供坚实保障。

能源生产

清洁替代

能源配置

•・专业的没哭电网登睽'8点壬谖入日htux/Mr*

能源使用

技术创新和市场建设

“双主导〃

能源生产清洁主导

能源消费电能主导

“双脱时’

能源电力发展与碳脱钩

经济社会发展与碳排放脱钩

8

一.经济社会发展预测

二、 面临的形势与要求

三、 能源发展展望

四,电力发展展望

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一次能源需求持续增长,2035年前达峰,终端能源/消费达峰早于一次能源,电气化水平逐年提升 k

,一次能源需求峰值61亿吨左右,能源强度持续下降,2035年以后能源消费出现负增长.2019年我国一次

能源消费总at为48.6亿吨标准煤,预计2025年、2030年分别达到56亿、60亿吨标准煤,2050年、2060

年略低于60亿吨标准煤.

,终端能源消费增长逐年放缓,2030年后进入平台期,电能在终端能源的比重不断提升。

2019年我国终端

能源消费34.5亿吨标准煤,预计2025年、2030年分别达到38亿、40亿吨标准煤.2050年、2060年,电

能在终端能源的比重不断提升,2030年、2050年、2060年电气化率分别达到33%、57%、66%左右.

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2017N*2O2025 2O»JMO»!

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博安CM怨脚究E电分享平检

中询入bm”—次哽消费忌量及结构

化石能源消费2028年达峰.清洁能源消费快速增长

>煤炭消费足最预计2025年,2030年分别降为27.6亿.25亿吨.

>石油消费总费预计2030年左右达峰,峰值约7.4亿吨.

>天然气消费总量预计2035年左右达峰,峰值约5000亿立方米.

2060年化石能源消费总量下降至不足7亿吨标准煤.

2020~2030年,清洁能源消费年均增速保持在8%以上,清洁能源占一次能源比重2030年达到31%,2060年超过90%.

点壬谖入丹htKxAMw.M

302520151050

石油消费发展趋势

6000

5000

4000

3000

2000

1000

天然气消艘量(亿立方米)

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202520302035204020502060

天然气消费发展趋势

一.经济社会发展预测

二、 面临的形势与要求

三、 能源发展展望

四.电力发展展望

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(-)电力需求预测

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>2025年、2030年我国全社会用电量由2020年的7.5万亿千瓦时增长至9.2万亿、10.7万亿千瓦时,2050年、2060年分别达到16万亿、17万亿千瓦时.

>东中部地区人口比重高、经济基数大,未来仍处于员荷中心地位.随若产业结构的优化调整和西部城镇化进程的加快,2050年前东中部用电量占比逐年下降,由2020年的65.2%降低至60.8%.2050年后随着先进制造业和现代服务业的快速发展,2060年东中部用电量比重略有升高至61.3%.

2020~2060年东中部用电占比情况

需求增速放缓,电力弹性系数逐步降低

,2000~2020年我国用电量高速增长,年均增速达8.9%.2020~2060年,用电量年均增速呈逐渐下降趋势.

,2020-2025年,用电量年均增速约4.2%,电力弹性系数0.79.

-2025~2030年,用电量年均增速约3%,电力弹性系数0.67.

,2030~2050年、2050~2060年用电量年均增速进一步下降为2%、0.6%r电力弹性系数分别降至0.5&0.24.

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2CQO-2W5X05-2030 2030-2«0 200-200

一期谭—酸禺■谊—>电力

全国电力弹性系数.用电量增速与经济增速变化情况

2020-2025

2025~2030

2030~2050

2050-2060

用电■堪速

42%

3.0%

2.0%

0.6%

径济埼透

5.5%

4.6%

35%

2.5%

W力律性系Kt

0.79

0.6

0.58

0.24

>2020年,我国年人均用电量5156千瓦时,2025年达到6425千瓦时,2030年达到7300千瓦时,约为德国、法国、日本2016年水平和2016年美国的二分之一,与发达国家仍有差距•

>2050年前我国人均用电量将突破10000千瓦时,

超过目前经合组织(OECD)国家平均水平(8600干瓦时).2050年达到11500千瓦时,2060年达到12700千瓦时。

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加•大

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2030年部分重点领域新增电能替代电■规横

17

终端用能电气化驱动电力需求大幅增长

>国家〃双碳”目标加速终端用能电气化水平,预计到2030年工业、交通、商业和生活领域总体新增电能替]弋电量将达到约2.7亿千瓦时.

>鼠略性新兴产业用电快速增长,预计到2030年我国数据中心、5G基站年用电量将分别超过3400亿、1800亿干瓦时,高技术及装备制造业用电需求年均增速将达到9%以上.

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>随着清洁电力制氯技术经济性不断提升,电制燃料产业实现规模化发展,进一步大幅提升电能替代水平.

电制氯等电制燃料用电量逐年提高,2050年、2060年分别达到2万亿、2.8万亿千瓦时,占总用电量比重为13%、16%;

>电动汽车产业大规模发展,2050年、2060年电动汽车用电量达到约8000亿、9000亿干瓦时,占总用电量比重5%、5.3%.

■■电M■阳角

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一电时

—比

(KMMN尺)・&K

电制燃料,电动汽车用电■与占总用电■比通变化情况

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最大负荷逐步提升.利用小时数先降后升

>最大员荷保持较快增长,2030年达到18.2亿千瓦;2030年后,增速趋缓,2050年和2060年分别达到2&Z和27.4亿千瓦.

>随着产业结构调整,服务业和居民用电比重增加,最大员荷利用小时数逐步降低,2020-2030年由6000小时降至5880小时左右;远期电制氢、电动汽车等员荷将起到移峰填谷、平抑波动的效果,2060年最大员荷fij用小时数6200小时左右.

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受端某省份典型日负荷特性曲线变化趋蜂示意图

(二)

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分L=一

电源装机

2025年清洁能源装机成为主导电源

>2025年,我国电源总装机达到29.5亿千瓦其中清洁能源装机17亿千瓦、占比57.5%,清洁能源发电量

3.9万亿千瓦时、占比41.9%.煤电达到峰值11亿千瓦,风、光装机分别达到5.4亿、5.6亿千瓦.

>2025~2030年新增电力需求全部由清洁能源满足.2030年,我国电源总装机38亿千瓦,其中清洁能源装机25.7亿千瓦、占比67.5%,清洁能源发电量5.8万亿千瓦时、占比52.5%.煤电装机10.5亿千瓦,风、光装机分别为8亿、〔0.25亿千瓦.

206饰

81

占比

占比

容量

占比

■■

占比

«■

占比

风电

12.7%

536

182%

8

21%

22

29.4%

2S

312%

太rauegtfi

2.5

11.3%

5.59

19%

102S

27%

34.5

46.1%

38

47.4%

水电

3.7

16.8%

4.6

15.6%

554

14.6%

74

9.9%

7.6

9.5%

煤电

10.8

49%

11

37.3%

10.5

27.6%

3

4.0%

0

0.0%

0.98

4.5%

1.52

5.2%

1.85

4.9%

3.3

4.4%

3.2

4.0%

核电

0.S

2.3%

0.72

2.S%

1.08

2.8%

2

2.7%

2.5

3.1%

生物废及其他

0.67

3%

0.65

2.2%

0.82

2.2%

1.7

23%

1.8

2.2%

0

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0

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0

0%

1

1.3%

2

2.5%

22

29.5

38

75

80

2025年

2030年

2020年

2050年

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43.4%

57.5%

67.5%

92%

96%

0.4

13

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2020-2060年我国电源装机忌量及靖构(单位:

亿千瓦)

远期清洁能源装机占比超过90%

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>2050年,我国电源总装机75亿千瓦,其中清洁能源装机68.7亿干瓦,占比92%;风光发电装机成为电源装机增■主体,风电、太阳能装机占比超过75%,发电■超1165%.煤电装机降至3亿千瓦,燃氢机组1亿千瓦,储能规模6亿千瓦.

>2060年,我国电源总装机80亿千瓦,其中清洁能源装机77亿千瓦,占比96%;风电,太阳能发电装机近80%,发电量超过70%.煤电装机退出,燃氢机组2亿千瓦,储能规模7.5亿千瓦.

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・加的略研”嗦即2060年我国电源装机总量及结构点壬谖入丹htKxAMw.M

2050~2060年我国电源发电量及结构 22

转变煤电功能布局,逐步有序退出

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2020-2060年煤电忌装机与东中部占比变化情况

煤电转型发展路线图

>我国煤电装机规模大、服役时间短、碳排放at高、转型难度大,化解燥电结构性风险迫在眉睫.

>2030年前,控制总■、转变定位、优化布局,为清洁能源发展腾出空间.严控东中部煤电新增规模并淘汰落后产能、开展煤电灵活性改造,煤电从电筮型电源向电力型电源转变•2025年装机达到峰值11亿千瓦,2030年东中部煤电占比降至50%.

>2030年后,煤电加快转型,逐步有序退出.2050年前,煤电装机减少到3亿干瓦,通过加装CCS/CCUS,实现碳近零排放・2050年以后煤电机组通过生物质改造等进一步降低碳排放强度.2060年煤电退出•

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>加快西部北部大型风电基地,东南沿海海上风电基地和东中部分散式风电建设.

>重点开发新疆、甘肃、蒙东、蒙西、吉林、河北等地区21个陆上风电基地,西部,北部风电装机占比约57%.

>主要在广东,江苏.福建、浙江.山东,辽宁和广西沿海等地区开发海上风电,重点开发7个大型海上风电基地.

2050年、2060年总装机规模分别达到1.32亿和1.59亿千瓦

我国风资源分布示意图

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2025年

2030年

20509

2060年

装机

54

8

22

25

开岌方式 ;

陪上风电

972%

94.4%

94.1%

93.6%

海上风电

2.8%

5.6%

5.9%

6.4%

典分布

a®,ita

588%

603%

56.1%

57.3%

东中部

412%

39.7%

43.9%

42.7%

风电装机规划及布局(单位:

亿千瓦)

大力发展太阳能发电,集中式分布式协同

>加快西部北部大型太阳能发电基地,东中部分布式光伏建设。

>重点开发新疆、青海、内蒙古、西践等地区18个太阳能发电基地,西部•北部太阳能发电装机占比约60%.

>在东中部地区因地制宜发展分布式光伏,合理利用屋顶厂房、园林牧草和水塘滩涂,2050年、2060年分布式光伏装机分别达到10亿、11亿千瓦.

功国太阳能资源分布示意图

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太阳能发电装机规划及分布(单位:

亿干瓦)

1.9%

2.9%

55%

6.9%

分布式光伏

32.1%

29.1%

30.8%

30.6%

区域分布

西部.北部

58%

62%

60%

60%

东中部

42%

38%

40%

40%

25

集中式光伏

>深入推进〃三江流域〃大型水电基地建设,稳步推动藏东南水电开发.重点开发西南地区的金沙江、雅磐江、大渡河、澜沧江、怒江、雅舍藏布江等流域水电基地.2050年、2060年我国常规水电装机分别达到为5.7亿、5.8亿千瓦,西南地区水电装机占比分别达到43%、44%.

>抽水蓄能电站主要分布于东中部地区。

2050年、2060年抽水蓄能装机分别达到1.7亿、1.8亿千瓦,东中部地区装机占比73%.

常规水电装机规划及布局(单位:

亿千瓦)抽水蓄能装机规划及布局(单位:

亿干瓦)

2025年

2030年

2050年

2060年

蠢机总■

3.9

4.41

5.7

S.8

■,分布

西南地区

31.4%

35.4%

43.4%

44.4%

10.4%

10%

87%

85%

27.9%

30.3%

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24.8%

29.8%

21.2%

26.6%

20.9%

262%

2025年

2030年

2050年

2060年

0.68

1.13

1.7

区域分布

西腐地区

1.9%

22%

1.4%

1.4%

西恤区

3.8%

7.1%

7^%

7.6%

东中笛地区

ao.s%

77.4%

73.1%

73.5%

具础胞

13.8%

13.4%

17.7%

17.5%

>核电作为稳定的清洁能源,在未来能源系统中将占有重要地位.兼顾安全性和经济性,重点加快建设沿海核电•沿海核电厂址主要分布在浙江、江苏、广东、山东、辽宁、福建、广西.统筹考虑设备制造和核燃料供应等条件,2050年、2060年我国核电装机分别达到2亿、2.5亿千瓦,东中部地区装机占比分别达到92%.89%.

■繁区

核电装机规划及分布

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卢壬谖入打 <

>燃气机组启停快、运行灵活,可为清洁能源与负荷波动提供灵活调节.立足国情和资源泉赋,综合考虑气源条件、发电成本和碳减排约束,2050年,2060年我国气电装机分别达到3.3亿、3.2亿千瓦。

新增装机主要分布在气源有保证、电价承受力较高的东中部地区,装机占比达到83%.

>燃氯机组作为季节性调峰电源.随着电制氢规模大幅增长,将部分煤电机组改造成燃氢机组,2050年、2060年燃氢机组容量将分别达到1亿、2亿千瓦。

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卢址入卜htuxiw.ht) 气电装机规划及分布

灵活调节性资源规模显著增加

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高澎透率清洁能源电力系统灵活性来源于电源侧.需求侧■电网互联.储能。

>电源侧调节性资源主要包含燃煤发电.燃气发电、抽水蓄能.水电.电化学储能和氢燃料发电.

>需求侧调节性资源主要包含V2G、电化学储能'虚拟电厂、电制氯为主,需求侧响应发挥更大的调节作用.

>2030年前,灵活性资源主要以燃煤、燃气发电和抽水蓄能为主,辅以电化学储能。

2030年后,电化学储能、电动汽车、氢燃料发电等调节性资源以及虚拟电厂等需求侧资源规模大幅增加。

电网互联是源荷储协同优化和

互动的平台.

V2G

&

电化学储能

mm

虚拟电厂电制象

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灵活调节性电源.储能规模情况

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