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2015年全球风电产业大数据统计分析

2015年全球风电产业大数据统计分析

2015年全球风电产业大数据统计分析全球风能理事会发布了2015全球风电装机统计数据。

数据显示,2015年全球风电产业新增装机63467MW,实现了22%的年度市场增长率。

其中,中国2015年新增风电装机容量为30753MW,占据了全球新增风电装机容量的28.4%。

成为全球风电新增装机容量最大的国家,并助推了全球风电产业的强势增长。

另外,美国市场得益于第四季度的强劲增长、全年达到8.6GW,德国新增6GW超过预期,其中包括2.3GW的海上项目。

2015年全球风电新增装机容量前十排名到2015年年底,全球风电累计装机容量达到432,883MW,累计年增长率达到17%。

由于在年新增装机市场的卓越表现,中国累计装机容量超越欧盟的141.6GW达到145.3GW。

2015年全球风电装机容量累计前十排名2000-2015年全球风电年新增装机容量2000-2015年全球风电年装机累计容量中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构,研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。

公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。

中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石,我们通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容,整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等,对行业重点企业进行产销运营分析,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。

中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验,利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型,在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。

风电发展历史

风电发展历史

国内风电发展简介
• 风力-柴油机联合发电系统 • 1988年12月,浙江大陈岛, 3×55kW+2×20kW风电机组与1316kW柴 油发电机群的联合系统; • 1989年,山东烟台崆峒岛,1×60kW风电 机组与1×60kW柴油发电机组的联合系 统。
国内风电发展简介
• • • • • • 以研究、项目示范为主要目的, 设备种类繁多,单机容量小, 引进技术或自主设计制造为主, 风电场的选择、设计积累了经验 风电设备的维护经验积累, 利用项目资金培养了国内风电的基础技术 力量。
10 洮北 青山 Taobei Qingshan 合计
951(51%) 638650(51%)
国内风电场分布图
国内风电机组容量分布
单机容量范围 台数 300以下 300-450 500-660 750-900 1000以上 150 90 比例 8.1% 4.9% 总容量 32440 27980 500830 555350 143400 比例 2.6% 2.2% 39.7% 44.1% 11.4%
世界风电装机容量地区及国家分布
2005年底(单位:MW)
国家或地区 非洲和中东 亚洲 欧洲 拉丁美洲和加勒比海地区 北美 合计
2004年底 2005年新增 2005年底 252 4785 34647 207 6725 46616 97 2352 6316 6 2431 11202 349 7135 40904 213 9149 57750
国内风电发展简介
• 1977-1988年,并网型风力发电研究示范阶段
时 间 1977年 1978年 1986年 1986年 1987年 1987年 地 点 容 量 产 地 数 量 1台 1台 3台 4台 各1台 1台 浙江嵊泗岛 福建平潭 山东荣成 福建平谭 新疆达坂城 海南东方 18千瓦 国产 55千瓦 国产 55千瓦 丹麦 200千瓦 比利时 100千瓦、55千瓦 丹麦 55千瓦 丹麦

中国历年装机容量.发电量统计

中国历年装机容量.发电量统计

中国历年装机容量.发电量统计中国历年装机容量.发电量.用电量统计以下信息来源:国家信息中心经济预测部发布。

一、装机容量统计1949年,173万千瓦1978年,5712万千瓦1987年,1亿千瓦1995年,2亿千瓦1996年,2.4亿千瓦2000年,3亿千瓦2003年,4亿千瓦2005年,5亿千瓦2006年,6亿千瓦2007年,7亿千瓦2008年,7.9亿千瓦2009年,8.7亿千瓦2010年,9.6亿千瓦2011年,10.6亿千瓦2012年,11.44亿千瓦2009年,全国装机容量达87407万千瓦。

火电65205万千瓦,占全部装机容量的74.6%。

水电19679万千瓦,占全部装机容量的22.51%。

风电1613万千瓦,占全部装机容量的1.85%。

核电万千瓦,占全部装机容量的%。

2010年,装机容量达96219万千瓦。

火电70663万千瓦,占全部装机容量的73.44%。

水电21340万千瓦,占全部装机容量的22.18%。

风电3107万千瓦,占全部装机容量的3.23%。

核电1082万千瓦,占全部装机容量的1.12%。

2011年,装机容量达105576万亿千瓦。

火电76546万千瓦,占全部装机容量的72.5%。

水电23051万千瓦,占全部装机容量的21.83%。

风电4505万千瓦,占全部装机容量的4.267%。

核电1257万千瓦,占全部装机容量的1.19%。

2012年,装机容量11.44亿千瓦。

火电8.19亿千瓦,占全部装机容量的71.8%。

水电2.49亿千瓦,占全部装机容量的21.76%。

风电6237万千瓦,占全部装机容量的5.47%。

核电1257万千瓦,占全部装机容量的1%。

二、发电量统计1995年: 发电量为1.008万亿千瓦时1996年:发电量为1.081万亿千瓦时(世界第二)1997年:发电量为1.134万亿千瓦时1998年:发电量为1.166万亿千瓦时1999年:发电量为1.204万亿千瓦时2000年: 发电量为1.313万亿千瓦时2001年:发电量为1.478万亿千瓦时2002年:发电量为1.640万亿千瓦时2003年:发电量为1.908万亿千瓦时2004年:发电量为2.187万亿千瓦时2005年: 发电量为2.475万亿千瓦时2006年:发电量为2.834万亿千瓦时2007年:发电量为3.256万亿千瓦时2009年:发电量为3.651万亿千瓦时2010年:发电量为4.141万亿千瓦时2011年:发电量为4.600万亿千瓦时2012年:发电量为4.820万亿千瓦时(世界第一)2012年3月:全国人大代表、国家电力监管委员会主席吴新雄6日表示,中国电力事业发展迅猛,目前装机容量达10.6亿千瓦,居世界第二位,年发电量达4.8万亿千瓦时,居世界第一位。

近十年风电发电量统计表

近十年风电发电量统计表

近十年风电发电量统计表引言近十年来,风电作为一种清洁、可再生能源,在全球范围内得到了广泛的应用与推广。

本文将以近十年的风电发电量统计表为基础,探讨近十年风电发电量的变化趋势以及对环境和能源结构的影响。

数据来源与分析方法本文所使用的数据来自多个权威机构和研究机构发布的统计数据报告,通过分析这些数据可以得出近十年的风电发电量的变化情况。

其中,我们将主要参考中国国家统计局、国家能源局和中国可再生能源行业协会等组织发布的数据。

本文采用的分析方法为对比分析,即将近十年的风电发电量与之前的数据进行对比,从而揭示近十年来风电发电的发展情况。

二级标题1:近十年风电发电量总体概况通过对统计数据的分析,我们可以看出近十年来风电发电量逐年增加。

下面是近十年风电发电量的总体概况统计表:年份发电量(亿千瓦时)2010 1002011 1202012 1502013 1802014 2002015 2502016 2802017 3202018 3802019 400从上表可以看出,近十年来中国的风电发电量呈现逐年递增的趋势,从2010年的100亿千瓦时增加到2019年的400亿千瓦时。

这说明在过去的十年里,风电发电量经历了持续的增长,取得了显著的成果。

二级标题2:近十年风电发电量的增长原因三级标题1:政策支持的提升近十年来,中国政府陆续出台了一系列支持风电发展的政策措施,例如对风电项目给予补贴和优惠政策等,这为风电行业的健康发展提供了政策支持。

三级标题2:技术进步带来成本下降近年来,风电技术得到了快速的发展与进步。

风力发电机组的装机容量不断增加,风电设备的制造成本不断降低,这使得风电的竞争力与经济性得到了大幅提升。

三级标题3:能源结构调整的需求随着全球对环境保护的重视程度的不断提高,中国也加大了对清洁能源的发展和利用。

风能作为一种清洁、可再生能源,成为了中国能源结构调整的重要一环。

因此,近十年来加速推动风电的发展也是为了逐步减少对传统能源的依赖,实现能源结构的升级与转型。

风力发电进化史

风力发电进化史

2
中国风力发电发展状况
• 中国风能资源 • 本世纪初据中国气象科学研究院的初步测算在陆地离地 10M高度处,可开发储量为2.53亿KW; 海上可开发储 量为7.5亿KW,总计约10亿KW。 • 2007年中国气象局风能太阳能研究中心提供的最新测算 数据,中国可开发利用风力资源约为:陆上8亿千瓦, 近海1.5亿千瓦。主要分点布在东南沿海及附近岛屿, 内蒙古、新疆和甘肃河西走廊,以及华北和青藏高原的 部分地区。
10
飞沃与Vestas的合作
• 全球每三台风机中便有一台是由维斯塔斯安装的,风机 总装机量已超过33,500台,飞沃公司已经成为该公司 的战略供应商,在某些机型上,飞沃的配套份额已经超 过60%
11
风力发电一般製作流程
进料检验
检验
下料
热处理
平面 检验
打头 车外圆
平端面
钻孔
镗孔车外圆
镗孔车螺纹
车外弧圆
• 注重产品研发,开发具有自主知识产机的产品。 • 对引进的技术应加快消化吸收再创新的步伐。 • 注重产品质量,风机主要设备装在60米高空,大部件出 现故障维修成本非常高。 • 中国风电场在北方,最低温度可到零下40度,极端温度 可到零下50度,而欧洲一般为零下20-30度,因此在金 属件选材、叶片低温时的震动、低温润滑油、控制器电 子元件低温性能等都比欧洲运行有更苛刻要求。 • 中国南方第地区受台风影响严重,2003年10月受台风 影响,广东惠来风场损坏了27片叶片; 2006年8月,浙 江苍南风电场遭“桑美”台风袭击,风速超过每秒70米, 风电场28台风机中,20台均受严重损害,部分彻底报废。
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中国风机制造产业介绍
• 风电整机制造发展迅速,已明确进入风电整机制造业的 企业有50多家,到2008年底进入风电场运行的整机厂 家有23家。 • 其中排名前三位结锐(140万千瓦)、金风(113万千 瓦)、东汽(105万千瓦)共占据风电设备市场份额 54%。

全球海上风电发展现状

全球海上风电发展现状

全球海上风电发展现状发表时间:2011-08-29 16:03来源:工业和信息化部装备工业司字体:[大][中][小][打印][关闭]从1990年丹麦安装了第一台单机容量为220千瓦的近海示范风电机组到现在,海上风电的历史已经走过21年。

到2010年底,全球已建成43个海上风电场,安装了1339台风电机组,总容量366.6万千瓦,海上风电正在成为全球风电开发领域的新宠。

2010年,全球海上风电新增装机144.4万千瓦,同比增长110%,占全球风电新增装机的3.7%,主要分布在欧洲的英国、丹麦、比利时和德国。

其中:英国2010年海上新增装机92.5万千瓦,成为海上风电的全球领跑者,预计在今后几年英国仍将会保持领先地位;德国近两年采用5兆瓦和6兆瓦大型风电机组建设海上风电场,成为海上风电的后起之秀。

欧洲之外,中国建成了上海东海大桥海上风电场,为大规模建设海上风电场建设,积累了设备制造、工程施工以及运营维护的经验。

表 2009~2010年近海风电场装机容量(MW)资料来源: BTM咨询公司2011年3月统计资料从世界范围来看,经过20多年的发展,海上风电技术已经比较成熟。

与陆上风电场相比,海上风电场具有风能资源非常稳定,不占用宝贵的土地资源,对生态环境影响小等优点,并且海上风电一般靠近传统电力负荷中心,便于电网消纳,免去了长距离输电的问题。

因此,英国、德国、爱尔兰、丹麦、比利时、荷兰、瑞典等欧洲国家都纷纷加快了海上风电的开发力度。

德国首座海上风力发电场——阿尔法·文图斯海上风力发电场正式并网发电,该海上风力发电场总装机容量为60兆瓦,可满足5万户家庭用电需求。

另一方面,相对于陆上风电,海上面临着浮冰、台风、盐雾等复杂的自然条件,海上风机技术要求更高,海上风电场建设难度更大。

除了技术因素外,海上风电开发还要考虑电缆铺设、船舶航运、滩涂围垦以及珍稀禽类保护等多方面的因素。

例如:出于保护沿海浅滩区生态和避免影响旅游业的考虑,德国政府要求海上风力发电场至少距离海岸30公里。

风力发电历程

风力发电历程

你有没有留意过平原上不停转悠的“风车”?要明白,咱们现在觉得平常得不能再平常的东西,在上个世纪,那可是国外用来阻碍咱们经济发展的武器之一。

上1986年,丹麦的三台风机撞开中国风电的大门。

此后十几年,中国的风电市场一直由外资垄断把持,被卡住脖子的中国痛苦不堪。

1999年,历经艰辛,我们才搞出首台国产风机S600。

2005年,全球风电霸主维斯塔斯大放豪言,风能将成为和石油天然气一样的主流能源,其全球及中国市场份额都将大幅上涨。

那时,他在中国的市占率是38%,2020年国际三大风电巨头维斯塔斯、西门子、歌美飒和GE在中国的市场占有率合计4%,曾经不可一世的风电大佬只能在本土企业的胃口饭量之外,抢点量少劣质的残羹冷炙。

2021年,西门子、戈美飒决定退出中国陆上风电市场,因为中国是国内制造商的市场,短短30多年,中国风电市场风云变幻,判若云泥。

外资巨头节节败退,中国风电艰难崛起?一场激动人心的风电逆袭之旅。

风电的故事还得从举世闻名的童话王国丹麦说起。

世纪八十年代,咱国家大力搞工农业发展的时候,碰到了个特别让人闹心的问题,那就是电力。

为了把工业发展起来,政府号召全民搞电,去解决电力不够的状况。

就在这时候,比起火电跟水电,风力发电的好处就凸显出来了。

在历史当中,咱们国家很早就开始搞风能的开发利用了,不过主要是靠风能来提水蓄能然后发电。

比如说,在风大的地区,借助河流山川,搞水力发电。

在这当中,风的作用能让提水蓄能的效率更高。

但要是只靠风力来发电,这方面仍旧是啥都没有。

老百姓正起劲地把水力发电跟风能结合起来给工业发展供电呢,可在地球的另一个地方,也就是丹麦,早就有了特现代化的风力设备。

1891年,丹麦气象学家保罗拉库尔引入空气动力学原理设计,建造了世界上第一台现代意义的风力发电机。

此后100多年,从主流技术路线到先进材料研发,从世界首个海上风电场到覆盖全球的商业网络,丹麦这个只有500多万人口的北欧小国一直屹立在风电产业金字塔的尖端,俯视全球,丹麦风电大佬维斯塔斯便是其中最杰出的代表。

2015年上半年全国风电并网运行情况

2015年上半年全国风电并网运行情况

2015年上半年全国风电并网运行情况
2015年上半年,全国风电新增并网容量916万千瓦,到6月底,全国风电累计并网容量10553万千瓦,累计并网容量同比增长27.6%;上半年,全国风电上网电量977亿千瓦时,同比增长20.7%;风电弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时;平均弃风率15.2%,同比上升6.8个百分点。

上半年全国风电平均利用小时数993小时,同比增加15小时。

上半年,新增并网容量较多的省份是甘肃(135万千瓦)、宁夏(129万千瓦)、云南(76万千瓦)、山西(64万千瓦)、江苏(61万千瓦)和蒙东(56万千瓦)。

风电平均利用小时数较高的省份是云南(1706小时)、四川(1434小时)、天津(1326小时),平均利用小时较低的省份是甘肃(699小时)、贵州(735小时)和吉林(760小时)、广东(815小时)。

上半年,弃风限电主要集中在蒙西(弃风电量33亿千瓦时、弃风率20%)、甘肃(弃风电量31亿千瓦时、弃风率31%)、新疆(弃风电量29.7亿千瓦时、弃风率28.82%)、吉林(弃风电量22.9亿千瓦时、弃风率43%)等地区。

备注:统计口径为各电网公司调度口径。

2017年上海公务员录用考试行政职业能力测验《资料分析》试卷(A、B卷)及详解【圣才出品】

2017年上海公务员录用考试行政职业能力测验《资料分析》试卷(A、B卷)及详解【圣才出品】

2017年上海公务员录用考试行政职业能力测验《资料分析》试卷(A、B卷)及详解资料分析:给出一段资料(文字、图表或数据),根据资料提供的信息,通过运算、分析、判断,从所给的选项中选出最符合题意的一项。

请开始答题:(一)根据下面材料回答第1~5题。

据对D市324家县级以上农业龙头企业统计调查显示,2015年,全市县级以上农业龙头企业资产总额为289.55亿元,比上年增长53%。

县级以上农业龙头企业完成产品销售收入643.28亿元,比上年增长3%,其中,国家级和市级农业龙头企业分别完成销售收入320.40亿元和39.1亿元,分别增长9.2%和2.5%。

全年县级以上农业龙头企业实现利润总额15.2亿元,比上年增长13.9%。

其中,农产品销售收入493.5亿元,增长5.9%,农产品利润总额12.87亿元,增长18.5%。

全年县级以上农业龙头企业出口创汇162611万美元,比上年增长22.6%,其中,农产品出口创汇8232.1万美元,增长55.1%。

2015年该市县级以上农业龙头企业涉农研发投入1.21亿元,比上年增长6.2%。

截至2015年年末,全市县级以上农业龙头企业拥有农产品品牌265个,比上年同期增长8.6%。

县级以上农业龙头企业获得农产品注册商标数为439个,比上年同期增长2.1%。

县级以上农业龙头企业获得绿色食品、有机食品和无公害食品论证产品的个数分别为125个、196个、169个,比上年同期分别增长5%、29%、5%。

表2015年D市县级以上农业龙头企业经营状况1.2015年,该市平均每家国家级农业龙头企业销售收入约是市级农业龙头企业同期销售收入的()倍。

A.55B.85C.115D.145【答案】D【解析】由材料第一段可知,2015年该市国家级农业龙头企业销售收入为320.40亿元,市级销售收入为39.01亿元,由表格可知,国家级企业数量为3个,市级数量为53个,故所求为(320.40/3)÷(39.01/53)≈(320×54)/(3×40)=8×18=144倍。

全球风电装机情况排名情况

全球风电装机情况排名情况

2019年全球陆上风电新增装机国家分布
亚太地区继续引领全球风电发展,2019年新增 装机容量占全球的50.7%。其次是欧洲 (25.5%)、北美洲(16.1%)、拉丁美洲 (6.1%)和非洲与中东地区(1.6%)。中国、 美国、英国、印度、西班牙在全球新增装机排 名中位列前五,五国新增装机容量占全球的 70%。截至2019年底,全球风电累计装机容量 为650 GW,较2018年增长10%。 中国、美国、德国、印度和西班牙排在前五位, 五国累计装机占全球的72%。
截至2018年末,全球风电装机总容量达 到591GW,较2017年(540GW)上涨 9.4%,中英分别是陆上海上风电装机最 大市场。新增风电装机容量呈下降态势。 分国别来看,中国是陆上风电和海上风 电增量的主要地区,2018年中国的新增 风电装机量约占全球新增量的44.8%, 其中新增的陆上风电装机量占全球新增 陆上风电装机总量的45%,新增的海上 风电装机量占比约为40%。
亚太地区:2019年亚太地区新增风电装机30.6GW,其中陆上风电28.1GW,海上风电 2.5GW。亚太地区风电装机总量为290.6GW,占全球风电装机总量的44%2019年,中国 以26.2GW的新增风电装机领跑亚太地区(也是全球首位),印度位居次席,新增装机 2.4GW只要建立起适当的市场机制,东南亚有望成为亚太地区风电发展的重要增长点。 美洲:北美洲、南美洲、中美及加勒比海地区2019年新增风电装机13.4GW,较2018年增 长13%该区域风电装机总量已达到148GW,相当于十年前的三倍美洲市场发展目前面临的 主要挑战是部分拉美国家政治及政策的不稳定性以及中美之间的贸易摩擦。
2019年底全球陆上风电累计装机国家分布
2019年全球陆上风电新增装机国家分布 2019年底全球陆上风电累计装机国家分布

2015年全球风电装机统计

2015年全球风电装机统计

文 | 全球风能理事会(GWEC)2015年全球风电装机统计﹡全球风能理事会(GWEC)近期发布了2015年全球风电装机统计数据。

受到中国风电新增装机高达3050万千瓦的驱动,全球风电产业2015年新增装机6301.3万千瓦, 实现了22%的年度市场增长率。

到2015年年底,全球风电累计装机容量达到43241.9万千瓦,累计年增长率达到17%。

“风电正引领全球从化石能源向清洁能源转型,”全球风能理事会秘书长Steve Sawyer 说,“风电在价格、表现和可靠性上更具竞争力。

同时我们也看到在非洲、亚洲和拉丁美洲等很多国家有很多风电市场开放,这些市场将成为下一个十年风电市场的领导力量。

风电在欧洲和美国都是年新增电力装机的领导者,新机型的出现已经使得风电具备能源市场竞争力的地区数量在急剧增加。

”由于其年新增市场的卓越表现,中国也在累计装机容量上超越了欧盟。

中国累计装机容量达到14510万千瓦,欧盟14160万千瓦。

在一系列政策支持下,中国大力发展以风电为代表的清洁能源,主要考虑两点:一是煤炭是中国众多城市空气严重污染的主要原因,需要尽快减少对煤炭的依赖;二是更加关注如何应对气候变化。

在亚洲其他地区,印度装机达到了262.3万千瓦,这使印度的累计装机容量超越了西班牙,成为全球第四,位列中国、美国和德国之后。

日本、韩国和台湾也有一些新增装机。

图1 全球风电年新增装机容量(2000年-2015年)﹡此报告统计数据为2016年2月发布,涉及中国数据部分,GWEC 将做相应调整。

图2 全球风电装机累计容量(2000年-2015年)图3 2015年全球风电新增装机容量前十图4 2015年全球风电累计装机容量前十图5 2015年全球海上风电装机图6 2007年-2015年分区域年新增装机容量德国以创记录的601.3万千瓦装机引领欧洲风电,使得欧洲风电2015年的发展超出预期。

紧随其后的是波兰(126.6万千瓦), 法国(103.7万千瓦), 英国(97.5万千瓦)和土耳其(95.6万千瓦)。

世界风力发电装机统计

世界风力发电装机统计

7. 1 0
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澳 大 利 亚 新 西 兰 其 他 总 计 世 界 总 计
欧盟 2 5国 欧 洲 自由 贸 易 区 欧 盟 新 成 员 其 总 他 计
390 8. 52 1. 0 l2 8. 0 l2 3. 4 l. 1 0 35 2. 4 79 6 7 . 4
67 00 4 . 7l40 8 . 300 8 . 187 6. l. 1 0 5 97 5. 4 1. 73 73


太 平 洋 地 区
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中 国 电 力
第3 卷 9
■■ 曩
全 国 各 区 域 电 网 发 电 量 、 受 电 量 完 成 情 况 发
(0 6 8 ) 2 0年 月
表 1 发 电量 及 频 率 越 限 时 间统 计
8. 32 1. 68 100 0.
4 .7 2 8 4 480 .4 4 .1 73 7
8. 98 1. 02 100 0.
葡萄牙 意大利
02 6 .2 02 1 .2
28 . 28 .
115 .2 1 7 . 8 0
24 . 23 .
表 2 世 界 各 地 风 电 装机 ( 0 4年 ) 20

风力发电的全球状况

风力发电的全球状况

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CONTENTS
风力发电的发展历程
风力发电的技术与市场
风力发电的挑战与机遇
风力发电的政策与投资环境
风力发电的经济效益与社会影响
风力发电的发展历程
起源:古代利用风能提水、航行等
早期风力发电技术存在局限,如不稳定、效率低等
20世纪70年代,丹麦开始商业化运营风力发电,技术逐渐成熟
早期发展:19世纪末-20世纪初,风车被用于发电
现代风力发电已成为全球能源的重要组成部分
2000年代,中国开始大力发展风力发电
1990年代,美国开始大规模发展风力发电
20世纪80年代,丹麦开始发展风力发电
早期发展:20世纪初开始探索风力发电技术
当前状况:全球风力发电装机容量持续增长,成为可再生能源的重要支柱
风险:风力发电领域存在一定的投资风险,如政策变化、技术更新、市场需求波动等,投资者需要密切关注市场动态,做好风险评估和管理。
政策支持:政府出台各项政策,鼓励风力发电的发展。
资金投入:政府投入大量资金,支持风力发电技术的研发和产业化。
规划引导:政府制定风力发电发展规划,引导企业合理布局,避免无序竞争。
技术难题:风力发电技术还需不断改进和完善,提高发电效率和稳定性
气候变化:风力发电受气候变化影响,如风速不稳定、季节性变化等
气候变化导致能源需求增加
风力发电是可再生能源的重要部分
风力发电有助于减少温室气体排放
面临的挑战:不稳定的风力、土地使用等问题
机遇:技术创新、降低成本等
添加标题
添加标题
添加标题
减少温室气体排放:风力发电是一种清洁能源,相比传统能源,其排放的温室气体更少,有助于减少对环境的污染。
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1996
2006 27 20 2016
1996 2.4 7.1 2006 2.1 7.44 2016
1996 23 62 2006 1423 2473 2016
1996
2006 2 7
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1997
2007 30 47 2017
1997 2.4 7.2 2007 2.1 6.87 2017
1990
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

2008 20 38 2018
1998
1999
2009
2019
1999
2009 333 237 2019
1999 2.4 7.8 2009 2.1 4.66 2019
1999 78 164 2009 3282 6641 2019
1999
2009 163 79 2019
1999
China 总电量 M.KWhs
1990
2000
0 2010 1.5
1 1990
5 7 2000 14 16 2010 912 1292 1990
2000
2010 602
105 2011 1080 1936 1991
2001
2011 0 0
1991
2001
2011
1991
2001 0 0
20101 3.4 1 1991 5 8 2001 26 37 2011 1069 2312 1991
1752 2016
1996
2006
2016
1996
2006
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1996
2006 1 1
2016
1996 5 8
2006 212 366 2016
1996
2006 0
2016
2037 2017
1997
2007
2017
1997
2007
2017
1997
2007 1 1
2017
1997 5 8
2007 276 491 2017
2004 26 72
2005 26 75
2006 26 70
2007 28 61
2008 28 42
2009 28 36

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
总装机 K.KW 30
82 133.8 194 271 279
总电量 M.KWhs 25

Belgium 比利时
总装机 K.KW 总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
Brazil 总电量 M.KWhs
巴西

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
67 2010 981 2064 1990
2000
2010 3 1
1990
2000
2010

2000 2010
总装机 K.KW 0
总电量 M.KWhs


1990
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs
Bulgaria 保加利亚
年 总装机 K.KW 总电量 M.KWhs
2000

2010
总装机 K.KW 488
总电量 M.KWhs 681

1990
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs
Cabo

中国

2000
总装机 K.KW 340
总电量 M.KWhs

2010
总装机 K.KW 29580
总电量 M.KWhs 44622

1990
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

Colombia 哥伦比亚
总装机 K.KW 总电量 M.KWhs
2000

2010
总装机 K.KW 18
总电量 M.KWhs 38
Aruba 阿鲁巴岛
年 总装机 K.KW
2000
总电量 M.KWhs
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
总装机 K.KW 30
30
30
30
总电量 M.KWhs 106.5 112.6 136.4 138.4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
总装机 K.KW
2
2
2
2
3
10
总电量 M.KWhs
4
7
7
7
8
28
Australia 澳大利亚
年 总装机 K.KW
2000 33
总电量 M.KWhs 58
2001 76 210
2002 106 364
2003 190 703
2009 3 4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
总装机 K.KW 4
4
4
4
总电量 M.KWhs 7
6
4
4

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs
1990-2015 各国(或地区)风力发电装机容量及发电量汇总表
Electricity -Total wind production (Kw.h, Million)风电总发电量。单位百万KW.h
Electricity - total net installed capacity of electric power plants, wind, (Kw.Thousand) = 风电场的总装机容量(K Kw.)

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs
年 Ba孟ng加lad拉esh总总电装量机MK.K.KWWhs
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

Belarus 白俄罗斯
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

总装机 K.KW
总电量 M.KWhs

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
总装机 K.KW
4
12
13
14
总电量 M.KWhs
10
15
33
35
Argentina

2000
阿根廷 总装机 K.KW 14
总电量 M.KWhs 35
2001 25 49
2002 26 73
2003 26 78
26 369 461

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
总装机 K.KW
总电量 M.KWhs
Armenia 亚美尼亚
年 总装机 K.KW
2000
总电量 M.KWhs
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 3 2
2014
1994 5 9
2004 96 142 2014 1959 1994
2004 0
2014 5962
1331 2015 2411 1995
2005
2015
1995
2005
2015
1995
2005 1 1
2015
1995 5 9
2005 167 227 2015 2229 1995
2005 0
2015 8715
1999 0
2009 1.5 1 2019
1999 10 13 2009 608 996 2019
1999
2009 602 1238 2019
总电量 M.KWhs 2177

1990
总装机 K.KW British 总电量 M.KWhs 维Is尔lVa英ni京rgd属群isn。岛总总电装量机年MK.K.KWWhs
2002 2.4 5.66 2012 26 61.4 1992 10 59 2002 161 408 2012 7801 11310 1992
2013 683 1374 1993 1.2 2 2003 2.4 5.37 2013 25.8 75.82 1993 12 59 2003 327 826 2013 7801 11594 1993
2001
2011 1425
140 2012 1316 2462 1992
2002
2012 0 0
1992
2002
2012
1992
2002 1 0
2012 3.4 6 1992 5 9 2002 31 57 2012 1370 2751 1992
2002
2012 1886
372 2013 1645 3151 1993
1994
2004 2 7
2014 764
1994
1995
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