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2021-2025年中国海上风电产业发展战略分析及投资风险研究预测报告
2021-08-21
  • [报告ID] 157149
  • [关键词] 海上风电产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国海上风电产业发展战略分析及投资风险研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/8/8
  • [报告页数] 页
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  • [报告价格] 印刷版8000 电子版8000 印刷+电子8500
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报告简介

 主要上市公司:上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)

1、 中国海上风电行业龙头企业全方位对比

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。

目前,中国海上风电行业的主要龙头企业分别是金风科技(002202)和明阳智能(601615)。整体来看,金风科技和明阳智能都实现了从上游叶片生产到中游整机制造到下游运营运维的全产业链布局。从市场地位来看,金风科技的海上风电累计装机量全球第五,而明阳智能是海上风电累计装机量全球第七。

2、明阳智能:海上风电业务的布局历程

明阳智能自2007年成立以来,一直以创新自主研发为核心理念。2010年,公司在纽交所上市且在次年市值规模突破100亿元大关。在2017年,全球权威研究机构Totaro&Associates发布了最新的《全球海上风电创新趋势报告》(Global Offshore Wind Innovation Trends Report)。在海上风电创新排名中,明阳风电处于第一位。在2019年,明阳智能在上海证券交易所A股挂牌上市,股票代码:601615。2021年1月15日,明阳智能MySE8.3MW超大型海上机组在福建兴化湾海上风电场二期项目成功吊装。并于2021年1月30日完成调试并网运行。

3、明阳智能:海上风电业务布局及运营现状

——经营现状:布局遍布全球

明阳智能作为全球化清洁能源整体解决方案提供商,其致力于能源的绿色、普惠和智慧化,业务涵盖风能、太阳能产业,位居全球新能源企业500强第40位,全球海上风电创新排名第一位,正奋力打造全球知名的千亿级新能源产业集团。

公司成立于2006年,总部位于中国广东中山,前身为广东明阳风电产业集团有限公司。致力于打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商。在2020年全球新能源企业500强中位居第40位,稳居全球海上风电创新排名第一位。已发展成为全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。

——现有产品结构:四大系列

公司针对海上特有的气候、风况、地形条件等自然环境特征,要在现有工程施工造价较高的投资经济模型下实现风电场的预期收益,公司设计出了大兆瓦、高效率、小体积、低重量、便于运输、吊装安全的风电机组,以实现风电场整体投资成本的降低,发电量的提升,降低度电成本。

其中,MySE6.0MW风力发电机组平台是针对中国海上风资源和海洋环境特点定制化设计开发,具有发电效率高、可靠性高、防腐散热性能优良、抗台性能优异及运维成本低等优势。

——产销量:2020年产销率大不如以前

自公司开始布局海上风电业务以来,公司的海上风电风机产销量呈现快速增长。从产量来看,公司的海上风电风机从2018年的5台上升至2020年226台;从销量来看,从2018年的3台上升至2020年的161台。从产销率来看,除了2019年产销率达到90%以外,其余两年均保持在60%-70%之间;说明公司的产销率一般。

——研发现状:海上产品自主研发

 (1)研发创新:拥有多个研发团队并与知名机构合作

公司掌握了海上风电装备制造技术,打破西方国家对重大装备尖端技术的垄断,使东南沿海庞大的海上风电资源开发从不可能到可能。通过整合全球资源,公司目前拥有国内领先的叶片设计团队、齿轮箱设计团队、发电机设计团队、核心研发仿真团队、整机研发测试团队、液压润滑冷却系统设计团队、智慧能源研发团队、智能化运维团队。

公司还建立了国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、广东省风电技术工程实验室、广东省工程中心和博士后科研工作站,并在美国硅谷、德国汉堡,以及北京、上海、深圳建立高端前沿研发中心。

此外,公司与国内外知名机构ECN(荷兰的国家级能源实验室)、DNVGL(德国劳埃德船级社)、Fraunhofer(德国弗劳恩霍夫研究院)、Romax(世界顶级传动链设计商)等国际知名机构的科研合作,在气动弹性力学研究、齿轮箱设计、传动链系统设计、复杂地形风资源测算、先进控制策略开发等风电前沿技术领域突破发展。

 (2)研发成果:以有效实用新型专利为主

截至2020年底,公司累计参与制定国际国内标准共计165项,其中国际标准4项,国内标准154项;累计有效发明专利199项,2020年申请94项;累计有效实用新型专利701项,2020年申请187项;累计有效软件著作权142项,2020年申请19项;累计发表论文212篇,2020年发表65篇。

——订单规模:均处于行业前列

明阳智能在陆上和海上风电领域均已进行了长期而深厚的技术积累,具有低成本、高稳定性、高发电量等特性的MySE紧凑型半直驱技术路线已经获得了市场的一致认可。2020年7月8日,公司发布了MySE11MW-203半直驱海上风机,其叶轮直径203米,采用99米长碳纤维混合叶片,成为当前中国最大的海上风机。公司继续依靠创新技术推动风电向大兆瓦时代迈进。2020年,明阳智能新增订单规模4.31GW,其中海上风电订单规模1.27GW。通过持续不断地技术创新,明阳智能在国内陆上和海上风电发展均已处于龙头地位。

明阳智能是广东省政府批准的第一批战略新兴产业基地实施单位之一,是广东省实施海上风电产业集群建设的重点单位。随着国家海洋经济战略推进和粤港澳大湾区的绿色发展建设,海上风电的增量市场将会进一步巩固公司的优势。

——市场地位:全球第七

根据GWEC的数据显示,2019年,明阳智能的海上风电累计装机量在全球范围占比2.05%;排名第七。

4、明阳智能:海上风电业务经营业绩

自明阳智能开始海上风电业务以来,明阳智能的海上风电业务收入呈现逐年上升趋势,从2016年的7.3亿元上升至2020年的50亿元;而占总营业收入的比重呈现波动上升趋势;从2016年的10.5%波动上升至2020年的22.3%。

5、明阳智能:海上风电业务发展规划

根据公司公告显示,2021年是重要的海上风电项目并网窗口期,大量已开工项目需要在今年完成并网。在需求高企的情况下,公司把提升效率放在重中之重的位置,全力保障订单合同交付。公司将以项目制管理为抓手,通过一体化运营指挥体系与管理标准化流程体系来管控并识别项目各阶段需求、风险及计划,着力打造完整、灵活、高效的供应链与产能交付保障体系,重点管控供应链安全与齐套率,以保障精准交付率、运营效率、项目利润率以及客户满意度等几项关键指标。

海上风电即将步入平价后时代,从近海向深远海发展,离岸距离和水深不断向外突破。公司前瞻性的布局漂浮式等技术的研发,加强技术研发投入及专业技术人员能力建设投入,现已取得实质性突破。公司将持续加大对漂浮式技术的研发力度,以率先在国内推进漂浮式的商业化应用为己任,让明阳漂浮式风电机组真正成为走向深远海的安全可靠、成本可控、发电性能优异的深海型风机。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国海上风电行业市场发展环境、海上风电行业整体运行态势等,接着分析了中国海上风电行业市场运行的现状,然后介绍了海上风电行业市场竞争格局。随后,报告对海上风电行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国海上风电行业发展趋势与投资预测。您若想对海上风电行业产业有个系统的了解或者想投资中国海上风电行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等海上风电。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计海上风电及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测海上风电。


报告目录
2021-2025年中国海上风电产业发展战略分析及投资风险研究预测报告

第一章 海上风力发电相关概述
第二章 2019-2021年全球海上风力发电产业发展分析
2.1 2019-2021年全球风力发电行业发展现状
2.1.1 风电发展现状
2.1.2 风电装机规模
2.1.3 陆上风电市场
2.1.4 风电交易状况
2.1.5 企业市场份额
2.2 2019-2021年全球海上风电发展综述
2.2.1 海上风电发展状况
2.2.2 海上风电市场规模
2.2.3 海上风电竞争格局
2.2.4 海上风电发展动态
2.2.5 海上风电项目发展
2.2.6 海上风电发展前景
2.3 2019-2021年欧洲海上风电发展状况分析
2.3.1 海上风电装机容量
2.3.2 海上风电风机容量
2.3.3 海上风电市场份额
2.3.4 海上风电技术发展
2.3.5 海上风电投资状况
2.3.6 海上风电发展规划
2.4 2019-2021年美国海上风电发展状况分析
2.4.1 海上风电装机量
2.4.2 海上风电项目建设
2.4.3 海上风电项目成本
2.4.4 海上风电发展瓶颈
2.4.5 海上风电项目规划
2.5 2019-2021年其他地区海上风电发展状况分析
2.5.1 韩国
2.5.2 日本
2.5.3 印度
2.5.4 波兰
第三章 2019-2021年中国海上风电发展环境分析
3.1 经济环境
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 工业运行情况
3.1.4 固定资产投资
3.1.5 宏观经济展望
3.2 产业环境
3.2.1 电力供需形势分析
3.2.2 风电平价上网需求
3.2.3 能源能耗强度概况
3.3 技术环境
3.3.1 关键技术重大突破
3.3.2 技术带动成本降低
3.3.3 技术未来发展趋势
第四章 中国海上风电发展产业政策环境及规划指引分析
4.1 海上风电政策演变分析
4.1.1 海上风电政策历程
4.1.2 海上风电电价标准
4.1.3 平价上网相关政策
4.2 海上风电主要政策发展动态
4.2.1 海上风力发电场国家标准
4.2.2 海上风电补贴退坡政策
4.2.3 海上风电工程质量检查
4.2.4 海上风电项目合规要点
4.3 中国海上风电未来发展规划
4.3.1 近期发展规划
4.3.2 中期发展规划
4.3.3 远期发展规划
4.3.4 “十四五”规划展望
第五章 2019-2021年中国海上风力发电产业发展综合分析
5.1 2019-2021年中国风力发电行业发展现状
5.1.1 风力发电量分析
5.1.2 总体装机容量
5.1.3 区域装机容量
5.1.4 风电利用现状
5.1.5 风电投资规模
5.1.6 风电上网电价
5.1.7 市场发展格局
5.1.8 行业发展趋势
5.1.9 疫情对行业的影响
5.2 2019-2021年中国海上风电发展综述
5.2.1 海上风电发展态势
5.2.2 海上风电建设成本
5.2.3 海上风电成本趋势
5.2.4 海上风电造价管理
5.2.5 区域发展格局分析
5.2.6 项目投资主体分布
5.3 2019-2021年中国海上风电发展规模分析
5.3.1 海上风电总体装机量
5.3.2 不同功率机组装机量
5.3.3 海上风电项目核准量
5.3.4 海上风电上网电价
5.3.5 海上风电容量效率
5.4 2019-2021年中国海上风电产业链发展分析
5.4.1 海上风电产业链
5.4.2 产业链发展现状
5.4.3 核心零部件及原材料
5.4.4 开发商装机情况
5.4.5 风电塔架及桩基
5.4.6 海底电缆建设
5.5 中国海上风电场开发探讨
5.5.1 海上风电场技术现状
5.5.2 风电场选址及设计
5.5.3 风电场可靠性影响因素
5.5.4 海上风电场运维成本
5.5.5 大型海上风电场并网分析
5.6 海上风力发电相关技术分析
5.6.1 海上风电吊装维护技术
5.6.2 海上风电项目技术分析
5.6.3 海上发电风机设计技术
5.6.4 海上发电风机支撑技术
5.6.5 海上风机施工及安装技术
5.7 中国海上风电产业面临的问题
5.7.1 综合技术实力较弱
5.7.2 投资与效益不匹配
5.7.3 环保法规的日趋严格
5.7.4 成本是最大制约因素
5.7.5 运行维护存在的问题
5.8 促进中国海上风电产业发展策略
5.8.1 呼吁地补推行绿证交易
5.8.2 系统调查海上风能资源
5.8.3 加快完善产业体系建设
5.8.4 加快关键核心技术攻关
5.8.5 做好配套送出工程建设
5.8.6 推进深远海项目工程示范
第六章 2018-2021年中国主要地区海上风电项目建设现状
6.1 江苏省
6.1.1 风能资源概况
6.1.2 项目建设状况
6.1.3 重点项目动态
6.1.4 未来发展规划
6.2 福建省
6.2.1 风能资源概况
6.2.2 产业发展现状
6.2.3 项目建设状况
6.2.4 重点项目动态
6.3 广东省
6.3.1 产业发展优势
6.3.2 项目建设状况
6.3.3 产业发展现状
6.3.4 产业存在问题
6.3.5 产业发展思路
6.3.6 产业发展路径
6.3.7 发展政策建议
6.3.8 未来发展规划
6.4 其他主要地区
6.4.1 山东省
6.4.2 辽宁省
6.4.3 河北省
6.4.4 浙江省
6.4.5 广西自治区
第七章 2019-2021年海上风电设备制造业发展分析
7.1 2019-2021年中国风电设备制造业发展现状
7.1.1 设备新增容量
7.1.2 机组采购价格
7.1.3 机组招标容量
7.1.4 风电机组出口
7.1.5 整机制造企业
7.1.6 风电开发企业
7.1.7 机组运行安全
7.2 2019-2021年中国海上风电企业运营分析
7.2.1 海上风电行业招标规模
7.2.2 海上风电开发企业分析
7.2.3 整机制造商的市场份额
7.2.4 海上风电十佳机型排名
7.2.5 海上风电企业竞争格局
7.3 中国风电设备制造产业存在的问题
7.3.1 产业发展总体问题
7.3.2 自主研发力量不足
7.3.3 产业缺乏宏观调控
7.3.4 产业核心技术缺失
7.3.5 风电抢装引发的问题
7.4 中国风力发电设备发展前景分析
7.4.1 风电装备市场前景光明
7.4.2 风电设备制造业持续增长
7.4.3 海上风电安装船发展前景
第八章 2019-2021年中国海上风电运维市场发展分析
8.1 2019-2021年中国风电运维市场发展状况
8.1.1 风电运维模式
8.1.2 市场发展规模
8.1.3 市场参与主体
8.1.4 市场竞争格局
8.1.5 未来发展展望
8.2 2019-2021年中国海上风电运维状况
8.2.1 海上风电运维现状
8.2.2 海上风电运维态势
8.2.3 运维市场厂商梳理
8.2.4 海上风电运维价值链
8.2.5 海上风电运维创新
8.2.6 海上风电运维难点
8.2.7 海上风电运维策略
8.3 中国深远海域风电运维发展现状分析
8.3.1 运维需求现状
8.3.2 运维成本分析
8.3.3 “四化”体系发展
8.3.4 运维前景分析
8.4 海上风电运维船发展分析
8.4.1 发展现状
8.4.2 应用简述
8.4.3 主要分类
8.4.4 配置原则
8.4.5 区域特点
8.4.6 市场潜力
8.5 中国海上风电运维未来发展新契机
8.5.1 智慧运维市场潜力大
8.5.2 风电运维发展前景
8.5.3 机组更替拓宽市场空间
8.5.4 多元化发展运维服务
第九章 2017-2020年中国海上风电国内重点企业经营状况分析
9.1 福建福能股份有限公司
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 经营效益分析
9.1.3 业务经营分析
9.1.4 财务状况分析
9.1.5 核心竞争力分析
9.1.6 公司发展战略
9.1.7 未来前景展望
9.2 上海电气集团股份有限公司
9.2.1 企业发展概况
9.2.2 经营效益分析
9.2.3 业务经营分析
9.2.4 财务状况分析
9.2.5 核心竞争力分析
9.2.6 公司发展战略
9.2.7 未来前景展望
9.3 华能国际电力股份有限公司
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 经营效益分析
9.3.3 业务经营分析
9.3.4 财务状况分析
9.3.5 核心竞争力分析
9.3.6 公司发展战略
9.3.7 未来前景展望
9.4 新疆金风科技股份有限公司
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 经营效益分析
9.4.3 业务经营分析
9.4.4 财务状况分析
9.4.5 核心竞争力分析
9.4.6 公司发展战略
9.4.7 未来前景展望
9.5 龙源电力集团股份有限公司
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 2018年企业经营状况分析
9.5.3 2019年企业经营状况分析
9.5.4 2020年企业经营状况分析
第十章 中国海上风电行业项目投资案例深度解析
10.1 日月重工大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目
10.1.1 项目投资背景
10.1.2 项目基本情况
10.1.3 项目投资价值
10.1.4 项目投资概算
10.1.5 项目影响分析
10.2 广东电力珠海金湾海上风电场项目
10.2.1 项目基本情况
10.2.2 项目投资主体
10.2.3 项目投资目的
10.2.4 项目投资风险
10.2.5 项目影响分析
10.3 中节能阳江南鹏岛海上风电项目
10.3.1 项目基本情况
10.3.2 项目投资价值
10.3.3 项目投资概算
10.3.4 项目经济效益
10.4 中闽能源福建莆田平海湾海上风电场项目
10.4.1 项目投资背景
10.4.2 项目基本情况
10.4.3 项目投资价值
10.4.4 项目投资概算
10.4.5 项目实施进度
10.4.6 项目投资风险
第十一章 2021-2025年中国海上风电产业投资潜力分析及未来发展前景预测
11.1 海上风电投资前景分析
11.1.1 投资潜力分析
11.1.2 投资收益分析
11.1.3 投资发展机遇
11.1.4 投资战略分析
11.1.5 项目融资策略
11.1.6 投资成本预测
11.2 中国海上风电产业未来发展趋势
11.2.1 风电机组大功率化发展
11.2.2 海上风电技术发展趋势
11.2.3 海上风电场智慧化趋势
11.2.4 深远海域风电开发趋势
11.2.5 “十四五”产业发展趋势
11.3 风力发电产业未来前景预测分析
11.3.1 全球风力发电前景预测
11.3.2 中国风力发电前景预测
11.3.3 风电机组招标价格预测
11.4  2021-2025年中国海上风电行业预测分析

图表目录
图表1 中国沿海各省风资源统计
图表2 陆地、海上风速剖面图比较
图表3 海上风速与湍流度关系
图表4 海面上高度与湍流度关系
图表5 2018年五大陆上风电与海上风电市场新增装机规模
图表6 2010-2019年全球风电投资规模
图表7 2015-2019年全球新增风电装机量
图表8 2001-2019年全球风电总装机量
图表9 2019年全球陆上风电新增装机国家分布
图表10 2019年全球陆上风电累计装机国家分布
图表11 2019年全球陆上风电新增装机容量支持机制
图表12 2020年全球各国新增陆上风电装机占比
图表13 2021-2025年全球各地区陆地风能展望
图表14 2020年全球已确认风机订单(分区域)
图表15 2019年全球风电整机商新增并网排名TOP10
图表16 2019年全球风电整机商新增并网容量及排名
图表17 2019年全球TOP10陆上风电整机制造商新增装机容量及市场分布
图表18 2020年全球十大风电整机制造商陆上及海上风电新增装机容量
图表19 2020年全球前十风电整机商新增装机量及排名对比(陆上+海上)
图表20 2020年全球前十风电整机商新增装机量及排名对比(陆上风电)
图表21 2020年全球前十风电整机商新增装机量及排名对比(海上风电)
图表22 2015-2019年全球各国海上风电新增装机容量
图表23 2019年全球海上风电累计装机国家分布
图表24 2020年全球海上风电新增装机规模
图表25 2020年全球海上风电累计装机规模
图表26 2019年全球TOP10海上风电整机制造商新增装机容量及市场分布
图表27 2020年全球主要海上风电整机制造商新增装机容量及市场分布
图表28 2020年全球新增海上风场
图表29 2020年各国海上风电在建装机容量
图表30 2009-2019年欧洲各国海上风电装机增长和累计装机增长情况
图表31 2019年欧洲各国新增和累计并网海上风电情况
图表32 2010-2020年欧洲海上风电每年装机增长和累计装机增长
图表33 2020年欧洲各国新增海上风电项目
图表34 2020年欧洲新增海上风机平均单机容量和风场风机数量
图表35 2010-2020年欧洲每年新增海上风机平均单机容量
图表36 2010-2020年欧洲每年新增海上风场平均容量
图表37 2019年欧洲海上风电风机制造商新增并网容量市场份额及风机数量
图表38 2019年欧洲海上风电开发商累计装机市场份额
图表39 2020年欧洲海上风电风机制造商新增并网容量市场份额及风机数量
图表40 2020年欧洲整机商累计并网容量及市场份额
图表41 2010-2019年欧洲海上风电新增投资和新增融资的容量
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