2015-2020年中国抽水蓄能电站市场现状调研分析及发展前景报告
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内容介绍:
| 抽水蓄能电站是一种利用水力发电的储能技术,通过在用电低谷时段将水从低位水库抽到高位水库储存起来,在用电高峰时段放水发电,以平衡电网负荷。近年来,随着可再生能源装机容量的快速增长,抽水蓄能电站作为重要的储能手段,对于电力系统的灵活性和稳定性起到了关键作用。现代抽水蓄能电站不仅在设计上更加高效,还在运行维护方面采用了先进的监控和控制技术。 |
| 未来,抽水蓄能电站的发展将更加注重技术创新和可持续性。随着储能技术的多样化,抽水蓄能电站将寻求与其他储能形式的互补,比如与电池储能系统相结合,提高整体储能系统的灵活性和效率。同时,随着环境影响评估的加强,新建项目将更加注重生态友好性,采取措施减少对生态环境的影响。此外,随着智能电网技术的发展,抽水蓄能电站将能够更好地与电网互动,实现更加精细化的调度和控制。 |
| 《2015-2020年中国抽水蓄能电站市场现状调研分析及发展前景报告》在多年抽水蓄能电站行业研究结论的基础上,结合中国抽水蓄能电站行业市场的发展现状,通过资深研究团队对抽水蓄能电站市场各类资讯进行整理分析,并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库,对抽水蓄能电站行业进行了全面、细致的调查研究。 |
| 市场调研网发布的2015-2020年中国抽水蓄能电站市场现状调研分析及发展前景报告可以帮助投资者准确把握抽水蓄能电站行业的市场现状,为投资者进行投资作出抽水蓄能电站行业前景预判,挖掘抽水蓄能电站行业投资价值,同时提出抽水蓄能电站行业投资策略、营销策略等方面的建议。 |
|
第一章 中国抽水蓄能电站发展综述 |
1.1 抽水蓄能电站的概念 |
| 1.1.1 抽水蓄能电站定义 |
| 1.1.2 抽水蓄能电站特点 |
| 1.1.3 抽水蓄能电站功能 |
| 1.1.4 抽水蓄能电站分类 |
| 1.1.5 抽水蓄能与其他发电和储能方式的比较分析 |
| (1)抽水蓄能与其他主要发电方式的比较 |
| (2)抽水蓄能与其他储能方式的比较 |
1.2 抽水蓄能电站经济与环境效益分析 |
| 1.2.1 抽水蓄能电站经济效益分析 |
| (1)抽水蓄能电站静态效益分析 |
| 1)容量效益分析 |
| 2)调峰填谷效益分析 |
| (2)抽水蓄能电站动态效益分析 |
| 1)调频效益分析 |
| 2)调相效益分析 |
| 3)负荷跟踪效益分析 |
| 4)事故备用效益分析 |
| 5)黑启动效益分析 |
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| 1.2.2 抽水蓄能电站环境效益分析 |
| (1)抽水蓄能电站的节煤效益 |
| (2)抽水蓄能电站的环保效益 |
1.3 中国建设抽水蓄能电站的必要性分析 |
| 1.3.1 电网调峰稳定运行的需求 |
| 1.3.2 新能源快速发展的需求 |
| (1)新能源快速发展需要大规模储能 |
| (2)抽水蓄能是储能技术中王者 |
| 1.3.3 特高压、智能电网建设发展的需求 |
| 1.3.4 节能减排、发展低碳经济的需求 |
| 1.3.5 发展地方社会经济的需求 |
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第二章 中国抽水蓄能电站的发展环境分析 |
2.1 中国抽水蓄能电站发展环境分析 |
| 2.1.1 抽水蓄能电站政策环境分析 |
| 2.1.2 抽水蓄能电站经济环境分析 |
| 2.1.3 抽水蓄能电站技术环境分析 |
| (1)行业专利申请数分析 |
| (2)专利公开数量变化情况 |
| (3)行业专利申请人分析 |
| (4)行业热门技术分析 |
| 2.1.4 抽水蓄能电站社会环境分析 |
2.2 中国抽水蓄能电站发展机遇与威胁分析 |
|
第三章 国际抽水蓄能电站运营模式分析 |
3.1 国际抽水蓄能电站发展分析 |
| 3.1.1 国际抽水蓄能电站发展现状 |
| (1)全球抽水蓄能电站装机容量走势分析 |
| (2)全球已建抽水蓄能电站分布 |
| 3.1.2 国际抽水蓄能电站发展影响因素分析 |
| (1)抽水蓄能电站建设与经济的发展密切相关 |
| (2)抽水蓄能电站建设与电源结构的变化密切相关 |
| (3)抽水蓄能电站的投资和经营模式与各国的电力体制密切相关 |
| (4)抽水蓄能电站逐渐成为电力系统的管理工具 |
3.2 国际抽水蓄能电站运营模式分析 |
| 3.2.1 典型的运营模式分析 |
| (1)租赁运营模式 |
| (2)电网统一运营模式 |
| (3)独立运营模式 |
| 3.2.2 典型的电价模式分析 |
3.3 典型国家抽水蓄能电站运营模式与补偿机制分析 |
| 3.3.1 日本抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 |
| (1)日本抽水蓄能电站建设、投资管理体制 |
| (2)日本抽水蓄能电站发展相关政策 |
| (3)日本抽水蓄能电站建设情况 |
| (4)日本抽水蓄能电站运营模式分析 |
| (5)日本抽水蓄能电站补偿机制 |
| 3.3.2 美国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 |
| (1)美国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 |
| (2)美国抽水蓄能电站发展相关政策 |
| (3)美国抽水蓄能电站建设情况 |
| 2015 - Analysis of the Present Situation of China's development prospects Pumped Storage Power Station Market Report 2020 |
| (4)美国抽水蓄能电站运营模式分析 |
| (5)美国抽水蓄能电站补偿机制 |
| 3.3.3 英国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 |
| (1)英国抽水蓄能电站建设、投资管理体制 |
| (2)英国抽水蓄能电站发展相关政策 |
| (3)英国抽水蓄能电站建设情况 |
| (4)英国抽水蓄能电站运营模式分析 |
| (5)英国抽水蓄能电站补偿机制 |
| 3.3.4 法国抽水蓄能电站运营模式与补偿机制 |
| (1)法国抽水蓄能电站建设情况 |
| (2)法国抽水蓄能电站运营分析 |
3.4 国际抽水蓄能电站经验借鉴 |
| 3.4.1 抽水蓄能电站在电网安全稳定运行中发挥着重要作用 |
| 3.4.2 抽水蓄能电站应由国家电网公司进行统一规划 |
| 3.4.3 准确定位抽水蓄能电站经营模式 |
| 3.4.4 合理的电价模式是抽水蓄能电站发展的关键 |
| 3.4.5 抽水蓄能电站投资主体实现多元化 |
| 3.4.6 充分重视补偿机制在抽水蓄能电站中的重要作用 |
|
第四章 中国抽水蓄能电站建设情况与需求分析 |
4.1 中国抽水蓄能电站发展状况 |
| 4.1.1 抽水蓄能电站发展总体概况 |
| (1)中国抽水蓄能电站发展主要成就分析 |
| (2)中国抽水蓄能电站发展存在问题分析 |
| 4.1.2 中国抽水蓄能电站影响因素分析 |
| (1)影响抽水蓄能电站区域规划布局的因素 |
| (2)影响抽水蓄能站址选择的因素 |
4.2 中国抽水蓄能电站建设进展分析 |
| 4.2.1 抽水蓄能电站建设投资规模 |
| 4.2.2 抽水蓄能电站装机容量分析 |
| 4.2.3 抽水蓄能电站建设规模与分布 |
| (1)抽水蓄能电站已建规模与分布 |
| (2)抽水蓄能电站在建规模与分布 |
4.3 中国抽水蓄能电站运行分析 |
| 4.3.1 经营状态分析 |
| 4.3.2 运营模式分析 |
| (1)电网统一运营模式 |
| 1)模式优劣势分析 |
| 2)典型案例——十三陵抽水蓄能电站 |
| (2)租赁运营模式 |
| 1)模式优劣势分析 |
| 2)典型案例——广州抽水蓄能电站 |
| (3)独立运营模式 |
| 1)模式优劣势分析 |
| 2)典型案例——天荒坪抽水蓄能电站 |
4.4 中国抽水蓄能电站需求分析 |
| 4.4.1 抽水蓄能电站重点发展区域需求分析 |
| (1)核电附近地区需求分析 |
| 2015-2020年中國抽水蓄能電站市場現狀調研分析及發展前景報告 |
| (2)受电端需求分析 |
| (3)大规模风电接入需求分析 |
| 4.4.2 抽水蓄能电站装机需求预测 |
| (1)不同电力结构下所需要的蓄能比例 |
| 1)风电的蓄能比例 |
| 2)核电的蓄能比例 |
| 3)火电的蓄能比例 |
| (2)抽水蓄能电站的需求容量预测分析 |
|
第五章 中国抽水蓄能设备制造行业发展分析 |
5.1 中国抽水蓄能设备制造行业主要原材料分析 |
| 5.1.1 钢材市场分析 |
| (1)钢材市场供给分析 |
| (2)钢材市场需求分析 |
| (3)钢材价格走势 |
| (4)钢材行业未来发展趋势 |
| (5)钢材行业对抽水蓄能电站设备制造行业的影响分析 |
| 5.1.2 铜材市场分析 |
| (1)铜材市场供给分析 |
| (2)铜材市场需求分析 |
| (3)铜材行业价格走势 |
| (4)铜材行业对抽水蓄能电站设备制造行业的影响分析 |
5.2 中国抽水蓄能设备制造行业经营情况分析 |
| 5.2.1 抽水蓄能电站设备制造行业经营效益分析 |
| 5.2.2 抽水蓄能电站设备制造行业盈利能力分析 |
| 5.2.3 抽水蓄能电站设备制造行业运营能力分析 |
| 5.2.4 抽水蓄能电站设备制造行业偿债能力分析 |
| 5.2.5 抽水蓄能电站设备制造行业发展能力分析 |
5.3 中国抽水蓄能关键设备市场分析 |
| 5.3.1 水泵水轮机市场分析 |
| 5.3.2 发电电动机市场分析 |
| 5.3.3 电气设备市场分析 |
5.4 中国抽水蓄能电站设备制造行业竞争分析 |
| 5.4.1 现有企业的竞争 |
| 5.4.2 潜在进入者威胁 |
| 5.4.3 供应商议价能力 |
| 5.4.4 购买商议价能力 |
| 5.4.5 替代品威胁 |
| 5.4.6 竞争情况总结 |
|
第六章 区域电网抽水蓄能电站发展分析 |
6.1 华东电网抽水蓄能电站发展分析 |
| 6.1.1 华东电网装机容量与电源结构 |
| (1)华东电网装机容量分析 |
| (2)华东电网装机结构分析 |
| 6.1.2 华东电网调峰填谷需求分析 |
| 6.1.3 华东电网抽水蓄能电站建设现状 |
| (1)华东电网抽水蓄能电站建设总体情况 |
| (2)华东电网已建抽水蓄能电站情况 |
| (3)华东电网在建抽水蓄能电站情况 |
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| 6.1.4 华东电网抽水蓄能电站需求前景 |
6.2 华北电网抽水蓄能电站建设需求分析 |
| 6.2.1 华北电网装机容量与电源结构 |
| (1)华北电网装机容量分析 |
| (2)华北电网装机结构分析 |
| 6.2.2 华北电网调峰填谷需求分析 |
| 6.2.3 华北电网抽水蓄能电站建设现状 |
| (1)华北电网抽水蓄能电站建设总体情况 |
| (2)华北电网已建抽水蓄能电站情况 |
| (3)华北电网在建抽水蓄能电站情况 |
| 6.2.4 华北电网抽水蓄能电站建设需求前景 |
6.3 南方电网抽水蓄能电站建设需求分析 |
| 6.3.1 南方电网装机容量与电源结构 |
| (1)南方电网装机容量分析 |
| (2)南方电网装机结构分析 |
| 6.3.2 南方电网调峰填谷需求分析 |
| 6.3.3 南方电网抽水蓄能电站建设现状 |
| (1)南方电网抽水蓄能电站建设总体情况 |
| (2)南方电网已建抽水蓄能电站情况 |
| (3)南方电网在建抽水蓄能电站情况 |
| 6.3.4 南方电网抽水蓄能电站建设需求前景 |
6.4 东北电网抽水蓄能电站建设需求分析 |
| 6.4.1 东北电网装机容量与电源结构 |
| (1)东北电网装机容量分析 |
| (2)东北电网装机结构分析 |
| 6.4.2 东北电网调峰填谷需求分析 |
| 6.4.3 东北电网抽水蓄能电站建设现状 |
| (1)东北电网抽水蓄能电站建设总体情况 |
| (2)东北电网已建抽水蓄能电站情况 |
| 6.4.4 东北电网抽水蓄能电站需求建设前景 |
6.5 华中电网抽水蓄能电站建设需求分析 |
| 6.5.1 华中电网装机容量与电源结构 |
| (1)华中电网装机容量分析 |
| (2)华中电网装机结构分析 |
| 6.5.2 华中电网调峰填谷需求分析 |
| 6.5.3 华中电网抽水蓄能电站建设现状 |
| (1)华中电网抽水蓄能电站建设总体情况 |
| (2)华中电网已建抽水蓄能电站情况 |
| 6.5.4 华中电网抽水蓄能电站建设需求前景 |
6.6 西北电网抽水蓄能电站建设需求分析 |
| 6.6.1 西北电网装机容量与电源结构 |
| (1)西北电网装机容量分析 |
| (2)西北电网装机结构分析 |
| 6.6.2 西北电网调峰填谷需求分析 |
|
第七章 中国抽水蓄能电站效益补偿机制探讨 |
7.1 中国抽水蓄能电站价格形成机制现状 |
| 7.1.1 电力市场价格模式分析 |
| 7.1.2 中国抽水蓄能电站的价格形成机制 |
| 2015 - 2020ストレージ発電所市場レポート励起中国の発展の見通しの現状の分析 |
| 7.1.3 中国抽水蓄能电站上网电价问题分析 |
| (1)抽水蓄能电价值被低估 |
| (2)峰谷电价制度不够完善 |
| (3)抽水蓄能电站的辅助服务功能没有得到补偿 |
7.2 中国抽水蓄能电站辅助服务定价 |
| 7.2.1 电力市场辅助服务基本定义及种类 |
| 7.2.2 电力市场辅助服务的定价机制 |
| (1)设计辅助服务定价机制的原则 |
| (2)辅助服务成本分析 |
| (3)辅助服务定价机制的分类 |
| 7.2.3 电力市场辅助服务的费用回收机制 |
| 7.2.4 抽水蓄能电站辅助服务定价 |
| (1)抽水蓄能电站备用服务计价 |
| (2)抽水蓄能电站调频服务计价 |
| (3)抽水蓄能电站无功支持服务计价 |
| (4)抽水蓄能电站黑启动服务计价 |
7.3 中国抽水蓄能电站效益分摊 |
| 7.3.1 抽水蓄能电站效益受益主体分析 |
| 7.3.2 抽水蓄能电站效益受益案例分析——内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站 |
7.4 中国抽水蓄能电站效益补偿机制 |
| 7.4.1 抽水蓄能电站效益补偿机制新思路——经济的外部性 |
| 7.4.2 电网企业对抽水蓄能电站效益补偿 |
| 7.4.3 火电企业对抽水蓄能电站效益补偿 |
| 7.4.4 政府对抽水蓄能电站效益补偿 |
7.5 中国抽水蓄能电站电价补偿机制案例分析 |
| 7.5.1 内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站的上网电价分析 |
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