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2019年中国生物质能源行业市场现状,政策利好,推动行业快速发展适去

2019年中国生物质能源行业市场现状,政策利好,推动行业快速发展

一、生物质能源行业概况生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。它包括植物、动物和微生物。广义概念:生物质包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。有代表性的生物质如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便。狭义概念:生物质主要是指农林业生产过程中除粮食、果实以外的秸秆、树木等木质纤维素(简称木质素)、农产品加工业下脚料、农林废弃物及畜牧业生产过程中的禽畜粪便和废弃物等物质。特点:可再生、低污染、分布广泛。国家能源局发布的《生物质能发展"十三五"规划》明确提出了十三五的生物智能发展目标。其中,"十三五"期间生物质发电的利用规模达到1500万千瓦,年产量达到900亿千瓦时,替代化石能源2600万吨/年;生物天然气的年产量目标为80亿立方米,替代化石能源960万吨/年;生物质成型燃料和生物液体燃料的利用规模分别达到3000万吨和600万吨,分别替代化石能源1500万吨/年和680万吨/年。"十三五"生物质能发展目标资料来源:公开资料整理二、中国生物质能源行业发展现状分析随着国内大力鼓励和支持发展可再生能源,生物质能发电投资热情迅速高涨,各类农林废弃物发电项目纷纷启动建设。中国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。截止至到2017年底,全国生物质发电并网装机容量1476万千瓦(不含自备电厂),同比增长21.6%,2018年达到1781万千瓦,2019年第一季度累计装机达到1878万千瓦,同比增长19.2%,继续保持稳步增长势头。2012-2019年Q1中国生物质累计装机容量及增长资料来源:公开资料整理2018年,中国生物质新增装机容量为305万千瓦,2019年一季度,中国生物质发电新增装机97万千瓦。2013-2019年Q1中国生物质新增装机容量统计资料来源:公开资料整理2018年可再生能源发电量达1.87万亿千瓦时,其中生物质发电906亿千瓦时,同比增长14.0%。2019年一季度,中国生物质发电量为245亿千瓦时,同比增长16.7%。2013-2019年Q1中国生物质发电量及增长资料来源:公开资料整理近年来中国生物质发电投资规模持续增长,虽然增速较2010年前后的30%有所放缓,但增势依然十分明显。据统计,2017年生物质发电投资规模已达到1328亿元,同比增长11.5%。2018年的投资规模或在1400亿元左右,仍然保持增长。2012-2018年中国生物发电投资规模及增长资料来源:公开资料整理从中国能源结构以及生物质能地位变化情况来看,近年来,随着生物质能发电持续快速增长,生物质能装机和发电量占可再生能源的比重不断上升。具体表现为:2019年一季度中国生物质能源装机容量和发电量占可再生能源的比重分别上升至2.54%和6.31%。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为中国可再生能源利用中的新生力量。2013-2019年Q1中国生物质能源占可再生能源比重资料来源:公开资料整理三、中国生物质能源行业竞争格局分析随着生物质能源开发和利用的政策落实和技术进步,各个区域在生物质能源发展上也取得了一定的成绩。2018年,生物质发电累计装机排名前四位的省份是山东、浙江、安徽和江苏,分别为258万千瓦、180万千瓦、167万千瓦和164万千瓦;新增装机较多的省份是安徽、山东、广东和湖南,分别为50万千瓦、47万千瓦、42万千瓦和24万千瓦;年发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东,分别为135亿千瓦时、95亿千瓦时、92亿千瓦时和83亿千瓦时。资料来源:公开资料整理从发电项目分布来看,农林生物质发电项目拥有量最高的是山东省,项目数量高达43个;黑龙江和安徽省的农林生物质发电项目数量分别为34个和27个,分列第二和第三位;此外,江苏、湖北、河南、湖南、河北、山西和吉林省的农林生物质发电项目均位列前10位,项目数量从12个到21个不等。全国农林生物质发电项目数TOP10省市资料来源:公开资料整理京津翼鲁、长三角和中东部地区的生物质成型燃料建设到2020年的规划利用量分别达到600万吨、600万吨和900万吨,工业园区供热、商业设施冷热联供和农村居民采暖是建设重点。资料来源:公开资料整理四、中国生物质能源发展趋势分析在能源危机的大背景下,生物质能源作为可再生、无污染(或污染小)的能源,受到国际社会的高度重视,也是科学家研究的焦点。开发利用生物质能源具有深远的战略意义。美国已制定了能源农场计划,印度计划实施绿色能源工程。日本制定了阳光计划,诸多国家正在为破解生物质能源技术瓶颈,实现能源替代不断努力和投入。1、政策方面生物质能源产业发展较好的国家美国、巴西、欧盟各国均制定了生物质能源规划。其中,欧盟计划到2020年,可再生能源替代率达到20%,在交通燃料中的替代率达到10%以上。各国为支持生物质能源产业发展,出台了一系列税收优惠、政府补贴、用户补助等激励政策。此外,还通过法律和政府确保生物质能源健康持续发展。《可再生能源法》的颁布,为中国生物质能源产业发展提供了法律保障。但行业规章、细则并没有及时的跟进,扶持政策没有具体化。中国应制定操作性较强的生物质能源发展规划、政策,设立专门领导小组,统筹各部门为生物质能源生产企业提供服务,缩短审批时间,实现快速发展。2、技术方面国际上技术相对成熟的生物质能源产业项目有玉米制燃料乙醇、甘蔗制燃料乙醇、大豆制生物柴油、菜籽油制生物柴油等。均属于第一类生物质能源的范畴,存在与粮争地,占用耕地的问题。因此,需要技术上突破,走非粮生物质能源之路。第二代生物质能源的原来以纤维类秸秆、木质边角料、灌藤草为主,需实现生物纤维转化为生物乙醇、生物柴油、合成燃料、生物制氢及化学衍生产品等。第二代生物质能源生产工艺成本高、转化率低成为了其发展的直接瓶颈,尚未实现大规模商业化有待技术突破。

盒子怪

最新研报:PKS在日本生物质市场的重要性与日俱增

随着新能源项目的启动和项目管道的推进,日本生物质市场在2019年保持了增长势头。然而,从2023年开始,生物质能的需求预计将大幅上升,这就需要关注生物质能的来源。在日本,棕榈仁壳(PKS)是不断增长的市场的主要原料,它们的可用性将变得越来越重要。日本的许多项目,无论在开发中还是在运行中,基本都使用循环流化床(CFB)锅炉,这使得它们可以灵活地使用生物质燃料。作为棕榈油工业的废弃物,PKS在东南亚有着丰富的供应和相对低廉的成本,这使得它们成为发电厂诱人的原料。2012年政府的支持措施推高了其需求,日本的PKS进口量自2015年以来已增长了近两倍,到2018年达到130万吨。尽管官方数据尚未公布,但2019年进口量似乎超过了140万吨。展望未来,需求将会增加。Hawkins Wright的研究表明,在日本计划的20MW以上的专用生物质发电厂中,近60%打算使用PKS。更多的项目打算使用一种未指定的木质生物质,可能包括PKS。然而,我们预计PKS在韩国的使用并不会扩大。目前韩国唯一一座使用PKS的发电站是GS能源公司的Dangjin1号电站。此外,去年韩国国家可再生能源投资组合标准计划的变化意味着,与其他生物质燃料相比,PKS现在获得的财政支持更少,因此更加不经济。韩国每年进口约36万吨PKS,自2015年Dangjin电站开始启动以来,这一水平一直相当稳定。对于大多数计划使用PKS的日本电站来说,它只是少数燃料的来源,大部分依靠木颗粒来获得50%到85%的生物质供应。由于需要与稳定、可靠的供应商合作,许多公司选择将其大部分燃料组合锁定在长期的颗粒合约中。特别是通过项目融资筹集资金的项目,因为它们必须向潜在投资者证明燃料供应的安全性。预计这些项目将通过在现货市场上购买PKS、木颗粒或木片的形式补充其剩余的生物质。近年来,Hawkins Wright发现了越来越多的PKS商品化的证据。日本贸易公司的参与,有助于为PKS交易提供安全、可靠的交易方,使更多项目能够签订这种燃料的长期承购合同。日本买家正在寻求多样化的供应来源。除了对东南亚和俄罗斯东部等新兴市场的新建制粒厂进行更多的上游投资外,他们还表现出对PKS长期合同的更多兴趣。PKS的可得性可能是该区域木质颗粒消费背后的一个决定因素。PKS供应量减少或价格上涨可能会促进对木质颗粒的需求。另一方面,PKS供应的增加可能会削减现货颗粒的需求。这两种燃料之间巨大的价格差异,也可能促使日本电力项目出售价格较高的颗粒燃料,代之以价格较低的PKS燃料。PKS的供应和出口的可获得性取决于一系列的区域问题,包括天气条件、棕榈油需求、本地使用和物流。到目前为止,PKS的供应远远超过了出口,但如果需求上升到预期水平,能有多少出口仍是不确定的。另一个影响PKS有效性的重要因素是法规的可持续性要求。只有一小部分PKS被证明是可持续的,所以日本政府引入严格的要求将严重限制其供应。根据可持续棕榈油圆桌会议(Roundtable on Sustainable Palm Oil)的数据,我们估计,在2018年7月至2019年6月期间,马来西亚和印度尼西亚生产的PKS只有五分之一来自经过RSPO认证的棕榈油种植园。日本能源、贸易和工业部(Ministry for Energy,Trade and Instry)的生物质能可持续性工作组(biomass sustainability working group)最近提议,改变根据日本的上网电价处理农业副产品的方式。该工作组建议,副产品必须从供应链中的产出地进行认证。这意味着PKS必须在棕榈油加工厂从新鲜果串上分离时就得到认证。往后,在供应链中,必须将经过认证的PKS与未经认证的燃料分开存放——不允许进行质量平衡报告。日本经济产业省根据其标准,对第三方认证的符合性进行了评估,其中包括印度尼西亚可持续棕榈油认证、国际可持续发展和碳认证、以及马来西亚可持续棕榈油认证。它的结论是,除了目前接受的RSPO认证、RSB或可持续生物材料圆桌会议之外,其他这些认证也应该被接受。利用农业副产品的生物质发电厂将从2018-19财年结束后的三年内实施新的可持续性规则,直到2022年3月。随着未来几年需求的增长,日本生物质能市场(尤其是与以木质颗粒为主的欧洲市场相比,其燃料的来源相对比较灵活)将创造一个有趣的交易环境。那些了解所有燃料类型发展情况的参与者将充分利用这一机会。(文章来源:中国新能源网)

电瓶车

2020年生物质能发电行业市场规模与发展趋势分析 垃圾燃烧发电占比提高

进入21世纪以来,我国面临的能源安全和环境生态保护问题日趋严峻,可再生能源已经成为能源发展战略的重要组成部分以及能源转型的重要发展方向。根据可再生能源应用的不同领域,电力系统建设正在发生结构性转变,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。生物质资源以林业和农业废弃物为主我国生物质资源丰富,主要包括农业废弃物、林业废弃物、畜禽粪便、城市生活垃圾、有机废水和废渣等,每年可作为能源利用的生物质资源总量约相等于4.6亿标准煤。其中农业废弃物资源量约4亿吨,折算成标煤量约2亿吨;林业废弃物资源量约3.5亿吨,折算成标煤量约2亿吨;其余相关有机废弃物约为6000万吨标准煤。生物质发电保持稳步增长势头随着国内大力鼓励和支持发展可再生能源,生物质能发电投资热情迅速高涨,各类农林废弃物发电项目纷纷启动建设。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。据国家能源局数据显示,2019年,我国生物质发电累计装机达到2254万千瓦,同比增长26.6%;我国生物质发电新增装机473万千瓦;我国生物质发电量1111亿千瓦时,同比增长20.4%,继续保持稳步增长势头。生物质能占可再生能源比例逐步扩大从我国能源结构以及生物质能地位变化情况来看,近年来,随着生物质能发电持续快速增长,生物质能装机和发电量占可再生能源的比重不断上升。具体表现为:2019年我国生物质能源装机容量和发电量占可再生能源的比重分别上升至2.84%和5.45%。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。垃圾燃烧发电占比不断提高根据中国产业发展促进会生物质能产业分会于2019年6月30日发布的《2019中国生物质发电产业排名报告》数据,截至2018年,我国已投产生物质发电项目902个,并网装机容量为1784.3万千瓦,年发电量为906.8亿千瓦时。其中:我国农林生物质发电项目为321个,并网装机容量为806.3万千瓦,较2017年增加了51个项目、105.5万千瓦装机容量。而垃圾发电项目已达到401个,并网装机容量为916.4万千瓦,较2017年增加了63个项目、191.3万千瓦装机容量。垃圾焚烧发电项目401个,并网装机容量916.4万千瓦,年发电量为488.1亿千瓦时,年处理垃圾量1.3亿吨。沼气发电项目180个,较2017年增加44个;装机容量为61.6万千瓦,较2017年增加11.7万千瓦;年发电量、上网电量分别达到24.1亿、21.4亿千瓦时,较2017年各增加2亿、2.1亿千瓦时。2018年农林生物质发电全行业发电设备平均利用小时数为4895小时,同比2017年减少774小时。装机容量增加约105.5万千瓦,但是发电量和上网电量和2017年基本持平,主要原因一是部分企业转为热电联产,供热量增大;二是行业原料成本固定,但是盈利能力减弱,发电补贴未能及时下发,部分企业资金链紧张,最终导致停产。自2017年开始,垃圾焚烧发电装机增速明显高于农林生物质发电,装机装量超过农林生物质发电。到2018年,垃圾焚烧发电装机容量高于农林生物质发电约110万千瓦,上网电量高于农林生物质发电约35.7亿千瓦时。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国生物质能发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

寂乎若清

全球生物质能源市场分析:美国生物质发电技术处于世界领先水平

2018年11月,欧洲环境署发布报告《2018欧洲可再生能源发展报告》。该报告数据显示,随着一些可再生能源技术的快速发展,它们已经开始得到大范围的商业化应用,且可再生能源对欧洲能源转型做出了重大贡献。按照既定路线,欧洲光伏(PV)发电、沼气发电和用于供暖和制冷的固体生物质等技术的应用规模已经达到或接近欧盟各国在2010年起草的《国家可再生能源行动计划(NREAPs)》中所预测的2020年水平。2017年欧洲生物质能源发电装机累计容量达到36.74GW,同比增长3.43%。欧洲是全球最大的生物质能源市场,远高于同期美国(13.07GW)的生物质发电装机容量规模。虽然美国的生物质发电累计装机容量低于欧洲,但美国的生物质发电技术处于世界领先水平,且美国已成为世界上主要的燃料乙醇生产国和消费国。欧盟:遵循《可再生能源发展指南(RED)》既定路线,欧洲仍是全球最大的生物质能源市场2018年11月,欧洲环境署发布报告《2018欧洲可再生能源发展报告》。该报告数据显示,随着一些可再生能源技术的快速发展,它们已经开始得到大范围的商业化应用,且可再生能源对欧洲能源转型做出了重大贡献。现如今,光伏(PV)发电、沼气发电和用于供暖和制冷的固体生物质等技术的应用规模已经达到或接近欧盟各国在2010年起草的《国家可再生能源行动计划(NREAPs)》中所预测的2020年水平。据统计,2017年可再生能源发电量再次占到欧盟总发电量的85%左右。2017年欧洲生物质能源发电装机累计容量达到36.74GW,同比增长3.43%。欧洲是全球最大的生物质能源市场,远高于同期美国(13.07GW)的生物质发电装机容量规模。而根据国际能源署的预计,到2020年,西方工业国家15%的电力将来自生物质发电,届时,西方将有超过1亿个家庭使用的电力来自生物质发电。欧洲生物质发电市场仍将继续扩展。美国生物质发电技术处于世界领先水平,累计装机容量仅次于欧洲虽然美国的生物质发电累计装机容量低于欧洲,但美国的生物质发电技术处于世界领先水平,生物质发电已成为美国配电系统的重要组成部分。来自于美国各大农场的农业废弃物、木材厂或纸厂的森林废弃物是美国生物质发电的主要原料来源。据统计,目前美国已经建立了超过450座生物质发电站,且仍在不断增长。与此同时,美国物质能发电累计装机规模仍在不断增长。数据显示,2017年,美国生物质能发电新增装机容量为0.17GW,装机规模为13.07GW,同比增长1.3%。而2008年美国的累计生物质能发电装机容量不足10 GW。虽然增速有所下滑,但整体规模仍在增长。2018年的累计装机容量或在13.3 GW左右。从其生物质能源燃料来源来看,美国是世界上较早发展燃料乙醇的国家,且已经成为世界上主要的燃料乙醇生产国和消费国。2017年,美国以158亿加仑的产量占据全球58%的产量份额,超过其他所有国家的产量之和。美国玉米种植业规模化程度高、技术先进,因此美国燃料乙醇的主要原材料40%来自于玉米。据了解,美国最初发展燃料乙醇是为了减少美国的原油对外依赖度,减少贸易赤字。事实上,美国确实因为燃料乙醇的大范围推广,一定程度上环节了其能源对外的依赖程度,提高了农业收入,与此同时,达到了环境保护的目的。美国使用4560万吨玉米燃料乙醇,占其汽油消耗的10.2%,减少5.1亿桶原油进口,节省201亿美元,创造了420亿美元GDP和34万个就业岗位,增加税收85亿美元。与乙醇产业相比,美国生物柴油的发展较晚,规模也相对较小。据了解,美国生物柴油始于20世界90年代,主要原料为美国的另一大农作物——大豆。美国通过相关的法案和蔡志补贴的政策支持生物柴油的生产和小菲根据美国能源信息署的数据,2017年美国生物柴油的产量在15.92亿加仑左右。此外,生活垃圾发电,也是美国生物质发电重要组成部分。美国垃圾处理方式主要为垃圾回收和填埋。垃圾焚烧的比重较少,2017年在9%左右。据了解,美国自20世纪80年代起投资70亿美元,兴建90座垃圾焚烧厂,年处理垃圾总能力达到3000万吨。。截至2018年第三季度,美国在运营的垃圾焚烧厂仅有87座。来源:前瞻产业研究院 作者:吴小燕

三才

2020年中国生物质发电产业市场现状与发展趋势分析 东部沿海地区发展领先

生物质发电规模高速增长生物智能形式多样、应用广泛,涵盖了电力、热力、交通、建筑等多个领域。生物质能是可再生能源体系中重要的组成部分,国际能源署在2018年提出,生物质能是可再生能源中被忽视的“巨人”,生物质能将引领未来五年可再生能源消费的增长。根据IRENA最新发布的《RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2020》显示,2019年,全球可再生能源发电装机容量达到253700万千瓦,比2018年增长了17600万千瓦。其中全球生物质能发电装机达到124GW,约占整个可再生能源发电装机容量的4.9%。生物质发电作为重要的可再生能源,具有高效、环保、节能、惠农、二氧化碳减排等优点,是全球继石油、煤炭、天然气之后的第四大能源。生物质具有取之不尽、用之不竭的特点。同时生物质能技术成熟、应用广泛、污染小、安全性高,对于应对全球气候变化、能源供需矛盾、保护生态环境、惠及民生等方面发挥重要的作用,是能源转型的重要力量。根据国家能源局数据显示,截至2019年底,我国生物质发电装机容量达到2254万千瓦,同比增长26.6%;2019年生物质发电量为1111亿千瓦时,同比增长20.4%。从各省的生物质发电产业发展情况来看,东部沿海和广东地区装机容量处于领先地位。截至2019年底,山东省生物质发电装机容量达到324.3万千瓦,安徽省和江苏省分别为195.4万千瓦和203.1万千瓦,广东省装机容量达到239.4万千瓦。截至2019年底在各类生物质能中,垃圾焚烧发电装机容量占生物质发电装机总容量的53%,排名第一;农林生物发电装机容量占比为43%;沼气发电装机容量占比为4%。广东省垃圾焚烧发电领先截至2019年底,全国30个省(区、市)垃圾焚烧发电累计装机容量为1202万千瓦,较2018年增长31%,2019年新增发电装机容量286万千瓦。截至2019年底,垃圾焚烧发电累计装机容量排名前五的省份分别是广东省、浙江省、山东省、江苏省和安徽省。这五个省份合计装机容量占全国累计装机容量的58.9%。农林生物质发电装机容量近1000万千瓦截至2019年底,全国25个省(区、市)农林生物质发电累计装机容量973万千瓦,较2018年增长21%,2019年新增装机容量170万千瓦。截至2019年底,农林生物质发电累计装机容量排名前五的省份分别是山东省、安徽省、黑龙江省、湖北省和江苏省,五省份合计装机容量占全国累计装机容量的54.3%。沼气发电规模较小截至2019年底,全国25个省(区、市)沼气发电累计装机容量79万千瓦,较2018年同比增长27%,2019年新增发电装机容量17万千瓦。截至2019年底,沼气发电累计装机容量排名前5的省份分别为广东省、浙江省、山东省、江苏省和安徽省,五个省份累计装机容量占全国的58.9%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国生物质能发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

十日自愁

2020年生物质能发电行业市场规模与发展趋势分析:垃圾燃烧发电占比提高

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】进入21世纪以来,我国面临的能源安全和环境生态保护问题日趋严峻,可再生能源已经成为能源发展战略的重要组成部分以及能源转型的重要发展方向。根据可再生能源应用的不同领域,电力系统建设正在发生结构性转变,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。生物质资源以林业和农业废弃物为主我国生物质资源丰富,主要包括农业废弃物、林业废弃物、畜禽粪便、城市生活垃圾、有机废水和废渣等,每年可作为能源利用的生物质资源总量约相等于4.6亿标准煤。其中农业废弃物资源量约4亿吨,折算成标煤量约2亿吨;林业废弃物资源量约3.5亿吨,折算成标煤量约2亿吨;其余相关有机废弃物约为6000万吨标准煤。生物质发电保持稳步增长势头随着国内大力鼓励和支持发展可再生能源,生物质能发电投资热情迅速高涨,各类农林废弃物发电项目纷纷启动建设。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。据国家能源局数据显示,2019年,我国生物质发电累计装机达到2254万千瓦,同比增长26.6%;我国生物质发电新增装机473万千瓦;我国生物质发电量1111亿千瓦时,同比增长20.4%,继续保持稳步增长势头。生物质能占可再生能源比例逐步扩大从我国能源结构以及生物质能地位变化情况来看,近年来,随着生物质能发电持续快速增长,生物质能装机和发电量占可再生能源的比重不断上升。具体表现为:2019年我国生物质能源装机容量和发电量占可再生能源的比重分别上升至2.84%和5.45%。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。垃圾燃烧发电占比不断提高根据中国产业发展促进会生物质能产业分会于2019年6月30日发布的《2019中国生物质发电产业排名报告》数据,截至2018年,我国已投产生物质发电项目902个,并网装机容量为1784.3万千瓦,年发电量为906.8亿千瓦时。其中:我国农林生物质发电项目为321个,并网装机容量为806.3万千瓦,较2017年增加了51个项目、105.5万千瓦装机容量。而垃圾发电项目已达到401个,并网装机容量为916.4万千瓦,较2017年增加了63个项目、191.3万千瓦装机容量。垃圾焚烧发电项目401个,并网装机容量916.4万千瓦,年发电量为488.1亿千瓦时,年处理垃圾量1.3亿吨。沼气发电项目180个,较2017年增加44个;装机容量为61.6万千瓦,较2017年增加11.7万千瓦;年发电量、上网电量分别达到24.1亿、21.4亿千瓦时,较2017年各增加2亿、2.1亿千瓦时。2018年农林生物质发电全行业发电设备平均利用小时数为4895小时,同比2017年减少774小时。装机容量增加约105.5万千瓦,但是发电量和上网电量和2017年基本持平,主要原因一是部分企业转为热电联产,供热量增大;二是行业原料成本固定,但是盈利能力减弱,发电补贴未能及时下发,部分企业资金链紧张,最终导致停产。自2017年开始,垃圾焚烧发电装机增速明显高于农林生物质发电,装机装量超过农林生物质发电。到2018年,垃圾焚烧发电装机容量高于农林生物质发电约110万千瓦,上网电量高于农林生物质发电约35.7亿千瓦时。原标题:2020年生物质能发电行业市场规模与发展趋势分析 垃圾燃烧发电占比提高免责声明:以上内容转载自北极星电力新闻网,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

伏胜

公用事业行业深度研究报告:生物质直燃发电到热电联产,供热回款消除行业痛点

来源:格隆汇机构:兴业证券投资要点 现金流,生物质发电项目的阿喀琉斯之踵。2019 年 7 月 31 日, *ST 凯迪发布公告, 公司逾期债务共计 161.66 亿元。我们复盘公司发展历程后发现,公司扩张战略(大 量投资支出)+项目运营情况不理想(经营现金流恶化),在债权融资和股权融资 受限后,形成恶性循环,最终走向违约的结局。我们搭建的 30MW 生物质直燃发 电项目模型显示,生物质直燃发电商业模式存在较大现金流压力: 超 40%的燃料成本/收入情况下,燃料供应稳定性以及价格波动显著影响现金 流(*ST 凯迪燃料成本/收入从 2015 年的 43%攀升至 2018 年的 68%,拖累项 目利润及现金流); 电价补贴形成的应收账款规模大且返还时间存不确定性(项目模型中,运营 初期净利润约2,000万元/年,但电价补贴带来新增应收账款约5,400万元/年)。 从敏感性分析来看,直燃发电项目现金流对生物质燃料价格敏感度高,即燃 料成本提升 15%,项目运营前两年经营现金流/净利润从-17%下滑至-68%,经 营现金流从-687 万元下滑至-1,898 万元。考虑到生物质燃料“入厂-堆放-掺配” 过程的复杂性及非标准化特性,若没有高效的管理和丰富的项目经验,项目 现金流和盈利能力难以保持稳定。 热电联产消除行业痛点,用热需求及原料管理共同决定项目运营质量。因行业内 类似*ST 凯迪现金流压力导致公司经营困难等问题大量存在,2016 年 1 月,国家 发改委在《生物质能发展“十三五”规划》中鼓励农林生物质发电全面转向分布式 热电联产,推进新建热电联产项目,对原有纯发电项目进行热电联产改造,为县 城、大乡镇供暖及为工业园区供热。相比于直燃发电,热电联产供热业务收入可 填补部分电价补贴带来的应收账款,现金流压力大幅缓解: 对比相同参数下生物质热电联产及直燃发电项目财务模型,热电联产项目由 于热效率更高,营业收入规模较直燃发电高出约 12%。虽然净利率水平并无 明显提升(项目初期净利率约 15%-17%),但生物质热电联产项目运营前两年 经营现金流/净利润为 27%,相比直燃发电的-17%现金流得到大幅改善。 与生物质直燃发电相比,热电联产项目对于项目选择要求更高,主要是因为 除去燃料管理单一因素外,下游用热需求增长及稳定性等因素也将决定项目 运营质量。我们搭建的模型显示,1)如燃料成本上升 15%,项目前两年经营 现金流将从 1,253 万元下滑至-33 万元;2)如热负荷下滑 15%,项目前两年 经营现金流从 1,253 万元下滑至 1,084 万元。 符合能源结构转型背景,农林生物质能利用有助于减少大气污染。我国生物质资 源储量丰富,可作能源利用的生物质资源约 4.6 亿吨/年的标准煤(其中农林废弃 物资源量折算后约 4 亿吨/年标煤),2017 年生物质发电中农林生物质发电机组约 700 万千瓦,年发电量约 397 亿千瓦时(1,160 万吨标煤),利用量仅占农林生物质 资源量的 2.9%。我们统计发现,农作物秸秆资源量的分布与大气污染所在地存在 一定匹配关系,发展生物质有助于减少北方地区雾霾污染,通过生物质发电或热 电联产集中燃烧有助于减少碳排放。建议关注:1)长青集团:满城项目投产大幅改善公司业绩(19H1 增速+208%), 19 年 9 月鄄城项目正式转入商业运营,在建的茂名、曲江、雄县等 11 个热电联产 项目有序推进中,在建项目陆续投产将显著增厚公司业绩。2)联美控股:公司立 足供热核心业务,领域涵盖城市集中供暖及工业供暖,现金充足支撑外延扩张, 供热面积稳步增长,同时公司精细化管理及规模化效应使得盈利远高于行业其他 公司。 风险提示: 生物质电价下调、补贴回款不及预期、燃料价格波动风险、天然气价格大 幅下行、*ST 凯迪如终止上市引发股价大幅波动风险

地狱篇

2020中国生物质发电产业发展报告

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】2020年上半年,生物质发电新增装机容量151万千瓦,累计装机容量达到2520万千瓦(含广西省自备生物质电厂)。其中,生活垃圾焚烧发电新增装机86万千瓦,累计装机达到1300万千瓦;农林生物质发电新增装机57万千瓦,累计装机达到1138万千瓦;沼气发电新增装机8万千瓦,累计装机达到83万千瓦。免责声明:以上内容转载自北极星电力新闻网,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

小宛

《2020中国生物质发电产业发展报告》发布

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】两会期间,中国产业发展促进会生物质能产业分会于2020年5月27日向全社会发布了《2020中国生物质发电产业发展报告》。(来源:微信公众号“生物质能观察” ID:CBEIPA)免责声明:以上内容转载自北极星电力新闻网,所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

浦夜

深度解析!一文了解2021年中国生物质发电行业市场现状、区域格局及发展前景

进入21世纪以来,我国面临的能源安全和环境生态保护问题日趋严峻,可再生能源已经成为能源发展战略的重要组成部分以及能源转型的重要发展方向。根据可再生能源应用的不同领域,电力系统建设正在发生结构性转变,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。1、生物质发电产业链概述概述生物质是地球上最广泛存在的物质,包括所有的动物、植物和微生物,以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电,是可再生能源发电的一种。生物质发电分为农林生物质发电,垃圾焚烧发电和沼气发电。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一,在欧美等发达国家,生物质能发电已形成非常成熟的产业,成为一些国家重要的发电和供热方式。2、国家大力发展生物质发电生物质发电投资持续增长生物质能是重要的可再生能源,开发利用生物质能,是能源生产和消费革命的重要内容,是改善环境质量、发展循环经济的重要任务。为推进生物质能分布式开发利用,扩大市场规模,完善产业体系,加快生物质能专业化多元化产业化发展步伐。生物质能发电是生物质能的主要利用形式,近年来,为推动生物质能发电,国家式发布了一系列生物质能利用政策,包括《生物质能发展“十三五”规划》、《全国林业生物质能发展规划(2011-2020年)》等,并通过财政直接补贴的形式加快其发展。数据显示,2019年国家可再生能源电价补贴资金预算安排情况,生物质能发电补贴预算达42亿元;2020年可再生能源电价附加收入安排的支出中,生物质能发电补助为53.41亿元。2020年生物质发电补贴执行情况有望好于2019年,带动实际补贴金额高于2019年。在国家政策和财政补贴的大力推动下,我国生物质能发电投资持续增长。数据显示,2019年我国生物质发电投资规模突破1502亿元,同比增长12.3%,较2012年增长了近一倍。投资项目方面,截至2019年底,全国已投产生物质能发电项目1094个,较2018年增长192个,较2016年增长了439个。其中农林生物质发电项目达到374个。3、中国生物质装机和发电保持稳步增长势头占可再生能源发电比重持续增长在国家大力鼓励和支持发展可再生能源,以及生物质能发电投资热情高涨,各类生物质发电项目纷纷建设投产等推动下,我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。据国家能源局数据显示,2019年,生物质发电新增装机473万千瓦,累计装机达到2254万千瓦,同比增长26.6%;全年生物质发电量1111亿千瓦时,同比增长20.4%,继续保持稳步增长势头。截止2020年底,中国生物质发电新增装机达到543万千瓦,累计装机达到2952万千瓦,同比增长22.6%;生物质发电量达到1326亿千瓦时,同比增长19.4%,继续保持稳步增长势头。随着生物质发电快速发展,生物质发电在我国可再生能源发电中的比重呈逐年稳步上升态势。2019年我国生物质能源累计装机容量和发电量占可再生能源装机和发电量的比重分别为2.84%和5.45%,分别较2014年上升了0.71和2.21个百分点。2020年三季度,生物质能源累计装机容量和发电量占可再生能源装机和发电量的比重分别为3.13%和6.26%,比重持续提升。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。4、中国以生物质直燃发电为主垃圾焚烧和农林生物质发电占主导常见的生物质发电技术有直燃发电、甲醇发电、生物质燃气发电技术等,目前我国的生物质发电以直燃发电为主,技术起步较晚但发展非常迅速,主要包括农林生物质发电,垃圾焚烧发电和沼气发电。具体来看:装机量方面:2020年中国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机达到2952万千瓦。其中,垃圾焚烧发电新增装机311万千瓦,累计装机达到1533万千瓦;农林生物质发电新增装机217万千瓦,累计装机达到1330万千瓦,沼气发电新增装机14万千瓦,累计装机达到89万千瓦。发电量方面:2020年中国生物质发电达到1326亿千瓦时,其中垃圾焚烧发电量778亿千瓦时,农林生物质发电510亿千瓦时,沼气发电37.8亿千瓦时。5、中国生物质发电区域较为集中但各区侧重点有所不同随着生物质能源开发和利用的政策落实和技术进步,各个区域在生物质能源发展上也取得了一定的成绩。具体来看,截至2020年底,累计装机排名前五位的省份是山东、广东、江苏、浙江和安徽,分别为365.5万千瓦、282.4万千瓦、242.0万千瓦、240.1万千瓦和213.8万千瓦。2020年底,新增装机较多的省份是山东、河南、浙江、江苏和广东,分别为67.7万千瓦、64.6万千瓦、41.7万千瓦、38.9万千瓦和36.0万千瓦。2020年年发电量排名前五位的省份是广东、山东、江苏、浙江和安徽,分别为166.4亿千瓦时、158.9亿千瓦时、125.5亿千瓦时、111.4亿千瓦时和110.7亿千瓦时。我国生物质能发电区域发展集中度较高。但从各区域具体情况来看,各区域生物质发电侧重点有所不同,以各类型生物质发电项目分布为例,根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布了的《中国生物质发电产业排名报告2019》显示,农林生物质发电项目主要集中在农作物丰富的华北、东北、华中和华南地区,2018年前十省份累计装机量和发电量以及上网电量占全国比重均达到了82%。具体来看省份来看,2018年农林生物质发电累计装机量TOP5地区为山东、安徽、黑龙江、江苏、吉林,累计装机量分别为143.1、110.9、86.2、52.5、48.7万千瓦;发电量TOP5地区为山东、安徽、黑龙江、江苏、河北,发电量分别为81.4、49.0、47.5、31.2、26.5亿千瓦时。垃圾焚烧发电项目则主要集中华东、华南地区,经济较为发达,垃圾产生量和处理量位居全国前列,根据《中国生物质发电产业排名报告2019》显示,2018年生活垃圾焚烧发电项目装机容量前十省份分别为浙江、广东、山东、江苏、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北,合计装机容量为696 万千瓦,约占全国总装机容量的76%;发电量前十省份为浙江、广东、江苏、山东、安徽、福建、四川、上海、湖南、北京,总发电量为378 亿千瓦时,约占全国发电量的78%。沼气发电整体规模较小,主要集中在江苏、山东、河南、广东、湖南、浙江等地区,根据《中国生物质发电产业排名报告2019》显示,2018年沼气发电累计装机TOP5的省份分别为江苏、山东、河南、湖南、浙江;年发电TOP5的省份分别为山东、广东、江苏、河南、湖南。6、中国生物质发电发展超规划预期未来发展前景持续向好2017年7月,《生物质发电“十三五”规划布局方案》提出,到2020年我国31个省(区、市)符合国家可再生能源基金支持政策的生物质发电规模总计将达2334万千瓦,其中农林生物质发电1312万千瓦;垃圾焚烧发电1022万千瓦。而截至2020年底中国生物质发电累计装机2952万千瓦,其中垃圾燃烧发电装机1533万千瓦,农林生物质发电累计装机1330万千瓦,均提前大幅超规划预期。未来随着可再生能源发展的持续加速,可再生能源占一次能源消费比重将持续上升,水电水利规划设计总院院长郑声安预计,到2025年,可再生能源占一次能源消费比重将达到19%左右,可再生能源发电量占全社会用电量比重将达到32%左右。到2050年,可再生能源占一次能源消费比重将达到50%左右,可再生能源发电量占全社会用电量比重将达到70%左右。生物质能源是重要的可再生能源,未来随着国家加快发展可再生能源,生物质能发电发展前景较好,发展空间巨大,保守估计2025年,全社会用电量为8.79万亿千瓦时,则可再生能源发电量为2.81万亿千瓦时,生物质能年发电量占可再生能源发电量的11.5%,则2025年生物质能发电量约为3235亿千瓦时,较2019年的1111万千瓦时实现翻番。(文章来源:前瞻产业研究院)