编辑: 赵志强 | 2017-02-22 |
2040 年为
41210 TWh. 考虑到光伏发电时间和白天负荷的匹配度比较高, 光伏发电需要的储能配比相应也不需要太高, 我们按光伏配套 20%的储能功率,6 小时测算,则加装储能增加的每度电成本约为
8 分钱. 公司深度研究 | 隆基股份
8 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明 西部证券
2018 年04 月28 日表4: 储能经济性将逐步显现 项目 量价 用电量(TWh)
41210 光伏发电(TWh)
20605 光照利用小时数(小时)
1200 光伏装机(GW)
17171 储能装机功率(GW)
3434 储能装机容量(GWh)
20605 储能单价(元/Wh)
1 每度电光伏分摊的储能成本(元/度) 0.083 注:这里假设储能系统成本为 1.5 元/千瓦时,循环次数为
10000 次. 资料来源:IEA 西部证券研发中心 按照光伏目前的成本下降速度并考虑到一次能源价格的上涨,到2040 年光伏度电成本低于火 电8分钱是大概率事件,届时,影响光伏发展的成本及并网因素都将不复存在,光伏成为最重 要的二次能源将成为现实. 光伏储备因素:全球光资源储备可满足全球全部用电 目前的
8 英寸硅片面积约 245.68 平方厘米,安装成组件单片功率约 4.5 瓦(实际上单晶组件 功率已经在
5 瓦左右) ,照此测算,如果全球陆地全部装成光伏,大概可安装 26802TW. 表5:全球光伏发电资源丰富 功率 单位 面积 单位 单片 4.5 瓦250 平方厘米 全球陆地可安装光伏
26802000 GW
14890 万平方公里
2017 年全球发电量
25570 TWh 全部为光伏需要陆地比例(%) 0.10% 资料来源:IEA 西部证券研发中心 另一个角度,2017 年全球发电量约
25570 TWh,按照
1000 小时的发电利用小时数测算,只 需要 0.1%的全球陆地面积安装光伏便可发出这些电量.这是相对保守的测算,实际上,单片 功率水平、光伏的发电利用小时数都优于我们的测算假设. 公司深度研究 | 隆基股份
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2018 年04 月28 日图1:全球太阳能资源分布 资料来源:VAISALA 西部证券研发中心 乐观预测:未来23年年均新增装机729GW 英国卫报报道,芬兰和德国的一项研究成果显示,以现有技术加储能,在2050 年有望在全球 范围内实现 100%可再生能源供电,实现零碳排放,而且成本将低于
2015 年的平均成本.这 项研究称,2050 年的全球发电结构是:太阳能光伏(69%) 、风电(18%) 、水电(8%) 、生 物质能(2%) . 我们认为,在有足够储能的情况下,光伏理论上可满足全球全部的用电需求.综合考虑到经济 性、现有发电方式更新换代进度以及光伏发电特点,假设到
2040 年光伏贡献 50%的全球用电 量,则2040 年光伏装机有望达到 17171GW,从2018 年开始平均每年 729GW. 表6:光伏装机量测算 项目 量价 用电量(TWh)
41210 光伏发电(TWh)
20605 光照利用小时数(小时)
1200 光伏装机(GW)
17171 资料来源:IEA 西部证券研发中心 公司深度研究 | 隆基股份
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2018 年04 月28 日 谨慎预测:年均新增装机183GW 根据国际能源署(IEA)统计,2017 年全球发电量约 25570TWh,其中可再生能源发电量 占比 25%,达到 6393TWh. 图2:2017 年各发电方式发电量占比 资料来源:IEA 西部证券研发中心 IEA 预测,在可持续状态下,2017-2040 年,平均每年可新增
220 TWh 的光伏发电量,按照 平均光照利用小时数