Informe sobre la industria de equipos de energía eólica marina - Perspectivas de desarrollo y empresas clave

Informe sobre la industria de equipos de energía eólica marina: Perspectivas de desarrollo y empresas clave

A medida que crece la demanda de energías renovables, el sector de la energía eólica marina se ha convertido en un actor importante en el panorama energético mundial. Gracias a su enorme potencial para generar electricidad limpia y sostenible, la energía eólica marina ha atraído la atención de gobiernos, inversores y empresas energéticas de todo el mundo.
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  1. Se prevé que la energía eólica marina aumente rápidamente en los próximos cinco años
    1. Se alcanzó un consenso global sobre dos carbonos
    2. Baterías de almacenamiento de energía en la energía eólica marina
    3. La energía eólica marina mundial experimentará un desarrollo gradual en los próximos cinco años
    4. Se espera que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en China supere los 37 GW.
    5. El rápido crecimiento de la energía eólica marina en Vietnam está a punto de comenzar
    6. Se prevé que la capacidad instalada de energía eólica marina en Europa se duplique en el futuro
  2. La reducción de costes es la principal tarea del desarrollo de la energía eólica marina
    1. La reducción de costes multicanal es el camino correcto
    2. La gran escala es el núcleo de la reducción de costes de la energía eólica marina
    3. La combinación a gran escala e intensiva rompe los puntos débiles de la energía eólica marina y reduce los costes.
    4. Las políticas ayudan a disparar la energía eólica marina
  3. La tecnología negra de la energía eólica marina sigue ampliando la imaginación
  4. El auge de la demanda impulsa a las empresas de energía eólica marina a realizar grandes progresos
    1. Primero se revela el patrón de todo el enlace de la máquina
    2. Componentes de asistencia a la energía eólica marina
    3. El mercado vietnamita lidera el aumento de volumen
  5. Estrategias de inversión y empresas clave
    1. Mingyang Inteligencia
    2. Acciones de Yunda
    3. Cable oriental
    4. Acciones RIYUE
    5. Energía eólica Tianshun

Se prevé que la energía eólica marina aumente rápidamente en los próximos cinco años

Se alcanzó un consenso global sobre dos carbonos

Bajo la visión de la neutralidad del carbono, los países de todo el mundo han establecido sucesivamente objetivos para la energía eólica marina. Hasta ahora, las principales economías del mundo, entre ellas la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, China y Canadá, han definido sucesivamente generación de energía verde objetivos. Y sin excepción, el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica es una de las vías importantes para alcanzar la neutralidad en carbono.

Afectados por la epidemia de la nueva corona, se prevé que la economía, salvo las principales economías del mundo, experimentará un crecimiento negativo en 2020; para estimular el crecimiento económico y fomentar el empleo, los países de todo el mundo han formulado sucesivamente planes de rescate ecológico.

Por parte de la UE, la Comisión Europea ha propuesto aumentar la capacidad instalada de energía eólica marina de los 25 GW actuales a 450 GW en 2050 para lograr la neutralidad de carbono en 2050; los ocho países de la región del Mar Báltico han firmado un acuerdo conjunto para aumentar la capacidad instalada de energía eólica marina a 93 GW en 2050.

Estados Unidos ha dejado claro que concederá una desgravación fiscal a la inversión en energía eólica marina de 30% a los proyectos que empiecen a construirse entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2025; recientemente ha anunciado planes para desplegar 30GW de energía eólica marina acumulada de aquí a 2030 (Estados Unidos sólo cuenta actualmente con 2 pequeños parques eólicos marinos), reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en 78 millones de toneladas al año.

Según el borrador de la hoja de ruta para la descarbonización, Japón prevé aumentar la capacidad de energía eólica marina a 10 GW para 2030, 30-45 GW para 2040, y reducir los costes de la energía eólica marina a 8-9 yenes/kWh (aproximadamente 8-9 yenes/kWh) para 2030-2035. $0,08-0,09/kWh).

Y sin excepción, el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica es una de las vías importantes para alcanzar la neutralidad en carbono

Además, el Reino Unido y Alemania, como primer y tercer país del mundo en capacidad instalada de energía eólica marina, han establecido respectivamente el objetivo de 40 GW de capacidad instalada de energía eólica marina en 2030 y 2040.

En 2018, Taiwán celebró dos rondas de licitaciones de energía eólica marina, que se asignaron a 7 promotores. Se espera que la primera fase de desarrollo de la energía eólica marina en Taiwán alcance los 5,5 GW entre 2019 y 2025.

Además, Taiwán, China revisó sus planes a medio y largo plazo de energía eólica marina en 2020. De 2026 a 2035, se añadirán 10 GW de energía eólica marina. En 2035, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina en Taiwán, China, alcanzará los 15,5 GW.

Por primera vez, China propuso construir un nuevo sistema energético con la nueva energía como cuerpo principal. En septiembre de 2020, China propuso por primera vez en la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas esforzarse por alcanzar un pico en las emisiones de carbono para 2030, y esforzarse por lograr la neutralidad de carbono para 2060.

En diciembre de 2020, en la Cumbre sobre la Ambición Climática, se aclaró aún más el objetivo: para 2030, las emisiones de dióxido de carbono de China por unidad de PIB se reducirán en más de 65% en comparación con 2005, y la proporción de energía no fósil en el consumo de energía primaria alcanzará unas 25%.

Desde marzo de este año han aparecido con frecuencia políticas favorables al desarrollo estable y a largo plazo de las nuevas energías. Señalan el nuevo modo de consumo de nuevas energías en el futuro. La coordinación de múltiples recursos en el lado de la oferta de energía y el consumo local en el lado de la carga ampliará nuevas vías más allá del suministro a gran escala a larga distancia de UHV.

El "XIV Plan Quinquenal" es un periodo crítico y un periodo ventana para el pico de carbono. Es necesario construir un sistema energético limpio, bajo en carbono, seguro y eficiente, controlar la cantidad total de energía fósil, centrarse en la mejora de la eficiencia de utilización, aplicar acciones alternativas de energía renovable y profundizar en la reforma del sistema eléctrico. Construir un nuevo sistema energético con la nueva energía como cuerpo principal.

El concepto de un sistema eléctrico con nuevas energías como cuerpo principal se ha propuesto desde hace tiempo en el mundo académico, y ha habido muchos años de debates sobre un sistema eléctrico de nuevas energías 100%. La declaración del gobierno central en el Comité de Finanzas y Economía significa que este concepto ha entrado en la fase de implementación desde la fase de demostración, y se ha convertido oficialmente en la idea central de la realización del objetivo de "doble carbono".

El desarrollo de la energía eólica en China ha entrado en la era 3.0. Tras pasar por la era eólica 1.0, caracterizada por la compra de unidades importadas, y la era eólica 2.0, caracterizada por la "transmisión de energía oeste-este" y la "transmisión de energía norte-sur", China ha entrado oficialmente en la era 3.0 del desarrollo de la energía eólica.

Capacidad recién instalada de energía eólica terrestre en China a lo largo de los años

Capacidad recién instalada de energía eólica terrestre en China a lo largo de los años

Según los datos, la nueva capacidad de energía eólica conectada a la red en todo el país alcanzará los 71,67 GW en 2020, de los cuales la nueva capacidad instalada de energía eólica terrestre alcanzará los 68,61 GW debido a la cancelación de las subvenciones estatales, y la nueva capacidad instalada de energía eólica marina alcanzará los 3,06 GW;

A finales de 2020, la capacidad instalada acumulada de energía eólica de China alcanzó los 282 millones de kilovatios, un aumento interanual de 34,6%, de los cuales la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina fue de unos 9 millones de kilovatios.

Según datos del Consejo de Electricidad de China, en 2020, la generación nacional de energía a pleno rendimiento será de 7,62 billones de kWh, con un incremento interanual de 4,0%, de los cuales la generación eólica conectada a la red alcanzará los 466.500 millones de kWh, con un incremento interanual de 15,1%, lo que supondrá 6,12% de la generación nacional de energía.

El desarrollo a gran escala de la energía eólica es inseparable del rápido desarrollo de la UHV bajo la ideología rectora de la asignación a gran escala y a larga distancia de la nueva energía en los últimos diez años. Según el plan de trabajo preliminar del proyecto UHV publicado por la State Grid Corporation of China en marzo de 2020, el plan "5 AC y 2 DC" se aprobará en 2020, y el estudio de prefactibilidad de las tres líneas se completará a mediados de año;

A finales de junio de 2021, aún quedan por aprobar "2 AC y 1 DC", el estudio de prefactibilidad de las tres líneas sigue en curso y el avance global es inferior al previsto.

Además, las líneas "5-pass" antes mencionadas se concentran en el centro de China, y las líneas "2-directas" son todas proyectos de apoyo dedicados a la central hidroeléctrica de Baihetan. La mejora ulterior del nuevo nivel de consumo de energía sólo está limitada por el proyecto UHV.

Con el continuo aumento de la tasa de penetración de las nuevas energías, creemos que durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal", el consumo de nuevas energías abrirá nuevas vías de consumo local, además del suministro a larga distancia.

Inversión total de China en redes eléctricas a lo largo de los años

Inversión total de China en redes eléctricas a lo largo de los años

La eólica terrestre se estabiliza, y se espera que la marina contribuya al principal incremento. Según el Informe del Mercado Eólico de China para 2020, China cuenta actualmente con más de 25 proyectos eólicos terrestres en fase de planificación o construcción, con una capacidad total de más de 100 GW, distribuidos básicamente en las Tres Regiones del Norte, de los cuales más de 45% de las bases están planificadas en Mongolia Interior.

Según las estadísticas, el volumen de licitaciones de energía eólica terrestre superó los 15 GW en el primer trimestre de este año, y el entusiasmo por el desarrollo de la energía eólica terrestre no cayó en picado tras las prisas por instalar. En cambio, el desarrollo de la energía eólica terrestre en el sur de Oriente Medio, que había sido muy esperado, no alcanzó las expectativas.

Limitado por las tres líneas de control de la línea roja de protección ecológica, las tierras agrícolas básicas permanentes y el límite de desarrollo urbano, el terreno disponible para el desarrollo de la energía eólica en el sureste de Oriente Medio es limitado.

Comparados con los terrestres, los recursos eólicos marinos se distribuyen principalmente en la zona del centro de carga de la costa sureste, que no requiere transmisión de energía a larga distancia y tiene buenas condiciones de alojamiento;

Además, el desarrollo de la energía eólica marina no ocupa recursos terrestres, y el impacto sobre el entorno ecológico es relativamente pequeño. En combinación con la investigación de la cadena industrial, esperamos que la tasa de crecimiento de la nueva capacidad instalada de energía eólica terrestre de China se estabilice en los próximos cinco años.

Baterías de almacenamiento de energía en la energía eólica marina

La función principal de la batería de litio para almacenamiento de energía eólica marina y energía solar es almacenar la energía eléctrica del sistema de generación de energía eólica o del sistema de generación de energía fotovoltaica, y suministrar energía a la carga cuando la luz solar es insuficiente, por la noche y en condiciones de emergencia. Si desea conocer los principales fabricantes de baterías solares de iones de litio, puede consultar este enlace Los 10 principales fabricantes de baterías solares.

El almacenamiento de energía eólica utiliza fosfato de hierro y litio como material catódico de las baterías de iones de litio, que tienen una buena seguridad.

El sistema de almacenamiento de energía con baterías de litio puede suavizar rápida y eficazmente la fluctuación de la potencia activa producida por el sistema eólico cuando la red eléctrica funciona con normalidad;

Puede proporcionar una cierta cantidad de potencia reactiva de apoyo a la red cuando ésta falla; puede estabilizar la tensión y la frecuencia del sistema cuando se desconecta de la red, mejorando eficazmente el rendimiento operativo del sistema eólico.

A medida que ha bajado el precio de las baterías de litio, éstas han crecido en tamaño y capacidad y han abierto nuevos mercados. Algunos sistemas de almacenamiento con baterías de iones de litio son ahora capaces de gestionar y hacer frente a la intermitencia de la energía eólica y solar durante periodos más largos.

El almacenamiento de energía en baterías de litio hierro fosfato se ha convertido en la dirección de desarrollo de países de todo el mundo por su larga vida útil, bajo coste, alta eficiencia, buenas prestaciones de seguridad, cómoda construcción, tecnología madura, ausencia de contaminación y amplio espacio para futuras mejoras de coste y vida útil.

La tecnología de generación de energía eólica está madura, el coste de las energías renovables es relativamente bajo y tiene amplias perspectivas de desarrollo. La generación fotovoltaica de nuevas energías y la generación eólica requieren dispositivos estables de almacenamiento de energía, y las baterías de iones de litio con alta densidad energética son justamente las adecuadas para esta labor.

La energía eólica marina mundial experimentará un desarrollo gradual en los próximos cinco años

En los próximos cinco años, se espera que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina supere los 70 GW. Según las estadísticas, a finales de 2020, la capacidad instalada acumulada de energía eólica terrestre en todo el mundo será de 707 GW, y la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina será de 35 GW.

En tierra firme, la nueva capacidad instalada se reducirá en cierta medida después de la prisa por instalar en 2020-2021, y comenzará a estabilizarse y repuntar en 2023, con una CAGR de 0,3% en los próximos cinco años;

En términos de offshore, en 2022, la nueva capacidad instalada se reducirá en cierta medida con el fin de la prisa de China por instalar, pero iniciará una tendencia de alto crecimiento en 2023, y el CAGR alcanzará 31,5% en los próximos cinco años.

Según el informe, se estima que la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina global alcanzará los 228GW en 2030, y la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina global superará los 1.000GW en 2050, con una CAGR de 11,5% de 2019 a 2050;

En 2021, la nueva capacidad instalada de energía eólica marina superará los 10 GW, y en 2027, la nueva capacidad instalada superará los 20 GW. Además, en los próximos diez años, el desarrollo de la energía eólica marina se desplazará del Mar del Norte y la costa este del Atlántico al este y el sudeste asiáticos. En 2030, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina en Asia alcanzará los 126 GW, en Europa los 78 GW y en Norteamérica los 23 GW.

Se estima que la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina en el mundo alcanzará los 206 GW en 2030; según las previsiones, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina alcanzará los 219 GW en 2035. En los próximos cinco años, la nueva capacidad instalada de energía eólica marina superará los 70 GW. Como los países siguen aumentando sus objetivos, la nueva capacidad instalada puede superar las expectativas.

Previsión de nueva capacidad instalada de energía eólica terrestre en el mundo

Previsión de nueva capacidad instalada de energía eólica terrestre en el mundo

El centro mundial de la energía eólica marina se desplaza hacia el este. Según los datos, el potencial de desarrollo de la energía eólica marina en China asciende a 2982GW, de los cuales 1400GW son fijos y 1582GW flotantes.

Según las estadísticas, a finales de 2020 había 26 proyectos de energía eólica marina en construcción en el mundo, con una capacidad cercana a los 10GW; alrededor de 44% de la capacidad en construcción procedían de China.

En términos de capacidad instalada acumulada, China superó con éxito a los Países Bajos y ocupó el tercer puesto mundial el año pasado. Se espera que China supere este año a los dos principales países de energía eólica marina, Reino Unido y Alemania, y que la capacidad instalada acumulada domine el mundo.

Además, se espera que Japón, Vietnam, Taiwán y Filipinas inicien el desarrollo a gran escala de la energía eólica marina en los próximos años.

Se espera que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en China supere los 37 GW.

Los objetivos de desarrollo de la brisa marina en las provincias costeras del sureste se han ido introduciendo sucesivamente. Desde la publicación del objetivo "Doble Carbono", las provincias costeras han respondido positivamente basándose en las ventajas del consumo y los recursos eólicos, tomando la energía eólica marina como una importante dirección para el desarrollo de nuevas energías durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal".

La planificación pertinente propone tomar como principio "la energía eólica marina como pilar y la energía eólica marina de demostración en mares lejanos", promover de forma constante el desarrollo de proyectos de energía eólica marina en mares lejanos, y esforzarse por promover la construcción de proyectos de demostración de energía eólica marina en mares lejanos. La energía eólica marina sumó 8 GW.

En el plan correspondiente, se propone que la capacidad instalada de la provincia de Guangdong alcance los 18 GW a finales de 2025 (es decir, 17 GW de nueva capacidad instalada durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal"), y seguir explorando otros recursos explotables de energía eólica marina y revisando el plan de desarrollo.

Además, Zhejiang, Fujian y Shandong también han anunciado sus objetivos de desarrollo de la energía eólica marina. Combinando la capacidad prevista de los proyectos y los objetivos de varias provincias y ciudades, estimamos que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en China superará los 37 GW durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal".

Se espera que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en China supere los 37 GW.

Durante el XIV Plan Quinquenal, se espera que la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en China supere los 37GW. Según los datos, en 2020, la nueva capacidad de elevación de energía eólica en el país alcanzará los 57,8 GW.

Tras la fiebre por instalar energía eólica terrestre en 2020, la nueva capacidad instalada del sector tendrá una corrección moderada en los próximos cinco años. Según las últimas licitaciones e investigaciones, se espera que en 2021, China añada 30-40 GW de energía eólica terrestre y 7-8 GW de nueva energía eólica marina. En 2022, China añadirá 40-50 GW de energía eólica terrestre y 4-6 GW de nueva energía eólica marina.

A largo plazo, la nueva capacidad instalada de energía eólica terrestre mantendrá un ligero aumento a partir de 2023, mientras que la energía eólica marina entrará en un periodo de rápido crecimiento durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal".

A finales de 2020, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina de mi país será de unos 9 GW. En cuanto a la nueva capacidad instalada, a finales de junio de este año, las provincias de Guangdong, Jiangsu y Zhejiang han definido básicamente los objetivos de nueva capacidad instalada de energía eólica marina del "XIV Plan Quinquenal" (17GW, 8GW y 4,5GW, respectivamente.) GW)

El resto de las provincias han promulgado las correspondientes políticas de apoyo a la energía eólica marina, pero no han fijado claramente el nuevo objetivo de capacidad instalada durante el "XIV Plan Quinquenal": 37,8 GW, con una capacidad instalada media anual de 7,6 GW.

Previsión de nueva capacidad instalada de energía eólica marina en cada provincia

El rápido crecimiento de la energía eólica marina en Vietnam está a punto de comenzar

La ventaja es única, la brisa marina desarrolla la pendiente es larga y la nieve es espesa. El territorio de Vietnam es largo y estrecho en el norte y el sur, y el terreno es alto en el oeste y bajo en el este. Aproximadamente 75% del territorio son montañas y mesetas. La mayor parte de la población y del consumo eléctrico se distribuye cerca de la costa. Sólo 8,6% de la superficie terrestre es fácil de instalar para generar energía eólica;

La costa de Vietnam tiene 3.260 kilómetros de largo y sus aguas territoriales son básicamente poco profundas, por lo que cuenta con ventajas únicas para desarrollar la energía eólica marina. Según los datos, el potencial de desarrollo de energía eólica marina de Vietnam es de 599GW, de los cuales 261GW son fijos y 338GW flotantes.

Según la investigación, en el escenario de bajo crecimiento, en 2035 la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina fija en Vietnam alcanzará los 7 GW, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina flotante alcanzará los 0,4 GW y la capacidad instalada acumulada de energía eólica intermareal alcanzará los 3,3 GW;

En el escenario de alto crecimiento, en 2035, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina fija en Vietnam alcanzará los 17,5 GW, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina flotante alcanzará los 2,9 GW y la capacidad instalada acumulada de energía eólica intermareal alcanzará los 4,1 GW.

Revisión del plan + ampliación de las subvenciones para contribuir al rápido desarrollo del sector. Según el plan anterior de Vietnam, los proyectos de energía eólica terrestre y marina puestos en producción antes del 1 de noviembre de 2021 pueden disfrutar de precios de electricidad subvencionados de 8,5 céntimos/kWh y 9,8 céntimos/kWh respectivamente. Reducción y exención del impuesto sobre la renta, el impuesto territorial y las tasas de protección medioambiental.

Según el plan de Vietnam publicado en febrero de este año, teniendo en cuenta la situación de la epidemia y el progreso de la construcción de proyectos, el momento de la retirada de la subvención se pospuso hasta finales de 2023, y el objetivo nacional de capacidad instalada de energía eólica en 2025/2030 se revisó significativamente de los 2GW y 6GW anteriores a 12GW y 12GW respectivamente. 19GW, y enumera la distribución detallada de emplazamientos con un total de 59GW de potencial de energía eólica marina.

Se prevé que la capacidad instalada de energía eólica marina en Europa se duplique en el futuro

A finales de 2020, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina europea alcanzará los 25 GW. Según los planes de desarrollo de la energía eólica marina publicados por los gobiernos europeos, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina europea superará los 54 GW en 2025, y la capacidad instalada acumulada se duplicará en cinco años.

En el Reino Unido, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina alcanzó los 10,43 GW a finales de 2020, y mantendrá un rápido crecimiento en los próximos cinco años. Se espera que la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina supere los 25 GW en 2025 y los 40 GW en 2030.

En los Países Bajos, a finales de 2020, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina alcanzará los 2,61 GW, la nueva capacidad instalada en los próximos cinco años se espera que alcance los 4,4 GW, y la capacidad instalada acumulada en 2030 se espera que alcance los 11 GW.

En Alemania, la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina alcanzará los 7,69 GW a finales de 2020. Según la Ley de Energías Renovables, a finales de 2020 la capacidad instalada acumulada de energía eólica marina alcanzará los 20 GW en 2030 y los 40 GW en 2040.

Los proyectos de energía eólica marina actualmente en construcción en Alemania son todos proyectos licitados en 2017/2018 y se espera que estén conectados a la red en los próximos cinco años, con una nueva capacidad instalada estimada de 3,1 GW.

Previsión de nueva capacidad instalada de energía eólica marina europea para 2021-2025

Previsión de nueva capacidad instalada de energía eólica marina europea para 2021-2025

La reducción de costes es la principal tarea del desarrollo de la energía eólica marina

La reducción de costes multicanal es el camino correcto

La subvención retrocede y la paridad de la eólica marina está bajo presión. Según las estadísticas de IRENA, el LCOE fotovoltaico mundial ha bajado de $0,381 USD/kWh en 2011 a $0,057 USD/kWh en 2020, lo que supone un descenso de 85%; el LCOE de la energía eólica terrestre ha bajado de $0,089 USD/kWh en 2010 a $0,039 USD/kWh en 2020, lo que supone un descenso de 56%;

El LCOE de la energía eólica marina cayó de US$0,162/kWh en 2010 a US$0,084/kWh en 2020, una disminución de 48%. De acuerdo con el "Aviso sobre la mejora de la política de precios de la electricidad en la red para la energía eólica" publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma en mayo de 2019, el precio de referencia de la electricidad para la energía eólica marina aprobado en 2019 se ha cambiado a un precio guía. precio guía;

Los proyectos de energía eólica marina aprobados antes de finales de 2018 y conectados a la red a plena capacidad antes de finales de 2021 pueden disfrutar del precio de referencia de la electricidad en la red en el momento de la aprobación, y del precio orientativo para la aplicación del año de conexión a la red cuando todas las unidades estén conectadas a la red en 2022 y años posteriores.

En junio de 2021, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma emitió un comunicado en el que señalaba que, a partir de 2021, la tarifa de red para los nuevos proyectos de energía eólica marina aprobados (registrados) será fijada por la autoridad provincial de fijación de precios, lo que significa que, a partir de 2021, los nuevos proyectos de energía eólica marina cancelarán por completo la subvención nacional.

Según los datos, el coste total de instalación de la energía eólica marina de China en 2020 es de $2.968 US/kW, y el LCOE es de $0,084 US/kWh (unos 0,54 RMB/kWh). Sigue habiendo una brecha entre la paridad de distancia de la energía eólica marina de China.

Se espera que Guangdong y Jiangsu tomen la delantera en la consecución de la paridad de la brisa marina en 2025. Se prevé que el LCOE de la energía eólica terrestre en China baje de 0,41 RMB/kWh en 2018 a 0,33 RMB/kWh en 2023, lo que supone un descenso de 20%;

El LCOE de la energía eólica marina disminuirá en 18%, pasando de 0,5 RMB/kWh en 2018 a 0,41 RMB/kWh en 2023. Los cálculos muestran que en 2025, la energía eólica marina en Guangdong y Jiangsu puede alcanzar la paridad de red o incluso un precio bajo, Hainan, Fujian y Zhejiang básicamente pueden alcanzar la paridad de red, y Shandong todavía no puede alcanzar la paridad de red por el momento.

Según las estimaciones, cuando el coste unitario de la energía eólica marina es de 12.000 RMB/kW y las horas de utilización alcanzan las 4.000h, el coste del kWh puede reducirse a unos 0,4 RMB/kWh (suponiendo que la tasa interna de rendimiento del capital sea de 10%).

Según los cálculos del Fujian Electric Power Survey and Design Institute of China Power Construction Group, tomando como ejemplo el proyecto de demostración del banco del sur de Fujian, en condiciones de paridad en la red (calculada al precio de referencia de la electricidad generada con carbón de 0,39RMB/kWh en la provincia de Fujian), cuando la carga completa equivalente es de 3800h de conteo horario, la inversión estática por kilovatio se reduce a 14750 RMB/kW, y la tasa interna de rentabilidad del capital del proyecto puede alcanzar los 6%;

La inversión estática por kW se reduce a 14.000 RMB/kW, y la tasa interna de rendimiento del capital del proyecto puede alcanzar los 8%. Según los datos, el coste de construcción de la energía eólica marina bajo la prisa por instalarse este año ha aumentado. El coste unitario de la energía eólica marina de Jiangsu y Zhejiang es de unos 15.000-17.000 RMB/kW, y el coste unitario de la energía eólica marina de Fujian y Guangdong es de unos 17.000-24.000 RMB/kW; se espera que el coste unitario de la energía eólica marina descienda significativamente después de 2022.

Según los datos, las horas de utilización de la energía eólica marina suelen superar las 3.000 horas, y las unidades individuales llegan hasta las 5.600 horas. La ventaja de las horas de utilización diluirá en gran medida el elevado coste de la energía eólica marina. Predecimos que la provincia de Guangdong tomará la delantera en la consecución de la paridad de red de la brisa marina en 2024.

Análisis comparativo del precio previsto de la energía eólica marina LOCE y el precio de la energía de carbón en cada provincia en 2025

Análisis comparativo del precio previsto de la energía eólica marina LOCE y el precio de la energía de carbón en cada provincia en 2025

Las unidades, las cimentaciones y el funcionamiento y mantenimiento son los eslabones clave en la reducción de costes de la energía eólica marina. El coste total del ciclo de vida de un proyecto de energía eólica consta de dos partes: CAPEX y OPEX. La estructura de costes de los proyectos de energía eólica en las distintas regiones y tipos es muy diferente.

En el caso de la energía eólica terrestre en la región de los Tres-Norte, los aerogeneradores representan 55% del coste de inversión, mientras que la proporción básica es de sólo 4%. En los proyectos de energía eólica marina de Guangdong, los aerogeneradores (incluida la instalación) representan unos 43% del coste de inversión. Los aerogeneradores representan 24%, que son las dos proporciones más elevadas del coste CAPEX de la energía eólica marina.

Además, el coste OPEX de la energía eólica marina representa alrededor de 40% del coste total del ciclo de vida, y la calidad y el nivel de funcionamiento y mantenimiento posteriores determinan en gran medida los beneficios del proyecto.

En términos de unidades, las unidades a gran escala pueden reducir eficazmente el coste por unidad de capacidad. En cuanto a los aspectos básicos, la mejora del proceso y del nivel técnico reducirá eficazmente los costes relacionados.

En cuanto a la operación y el mantenimiento, sin tripulación, inteligente y profesional mejorará el MTBF y reducirá eficazmente el coste del proyecto más adelante. Desde la perspectiva de la relación de costes y el espacio de reducción de costes, la unidad, la cimentación y la operación y el mantenimiento son los eslabones clave en la reducción de costes de la energía eólica marina.

La gran escala es el núcleo de la reducción de costes de la energía eólica marina

Las unidades de gran tamaño ayudan a la energía eólica marina a aumentar los ingresos y reducir los costes. Los aerogeneradores de gran tamaño son la forma más eficaz de reducir el coste de la energía eólica marina.

En primer lugar, el aumento de la capacidad de una sola unidad implica una mayor superficie de barrido y una mayor altura del buje, una menor velocidad del viento de arranque y la posibilidad de captar más energía eólica en la misma ubicación geográfica, lo que puede aumentar eficazmente la generación de energía de los aerogeneradores en todo el ciclo de vida;

En segundo lugar, el uso de unidades de mayor capacidad para un mismo parque eólico puede reducir eficazmente los costes de inversión en materias primas, cimientos, izado, líneas y terrenos asignados a la capacidad unitaria.

En tercer lugar, la unidad a gran escala reducirá el coste y la dificultad de su posterior funcionamiento, mantenimiento y gestión. Combinando los tres factores anteriores, la unidad a gran escala reducirá eficazmente el LCOE de la generación de energía eólica.

Para la energía eólica marina, una mayor capacidad unitaria también significa que los parques eólicos de la misma capacidad requieren menos emplazamientos de aerogeneradores, y los correspondientes costes de cimentación, transporte, instalación y mantenimiento de los aerogeneradores también son significativamente inferiores a los de la energía eólica terrestre. Si tomamos como ejemplo Europa, donde el desarrollo de la energía eólica marina es el más maduro, la nueva capacidad media instalada de energía eólica marina en 2020 alcanzará los 8,2 MW, un nivel muy superior al de mi país en el mismo periodo.

Distribución de la nueva capacidad eólica instalada en China a lo largo de los años

Distribución de la nueva capacidad eólica instalada en China a lo largo de los años

El líder de toda la maquinaria ha intensificado la disposición a gran escala en el mar. Desde 2018, el líder mundial en energía eólica ha intensificado el despliegue de unidades a gran escala. Vestas lanzó turbinas eólicas marinas de 10 MW ya en septiembre de 2018, y se ha entregado al parque eólico Seagreen en Escocia este año;

En febrero de este año, Vestas lanzó una unidad offshore de 15MW, que refrescó una vez más la capacidad mundial instalada de energía eólica marina. En cuanto a GE, su prototipo de aerogenerador marino de 12 MW se conectó a la red en los Países Bajos en 2019.

Hasta ahora, ha recibido pedidos de Brasil, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, y firmó un acuerdo de cooperación con State Power Investment Corporation en noviembre de 2019 para introducir unidades de 12MW y establecer una base de ensamblaje final en Jieyang, Guangdong; GE volvió a lanzar el modelo de 14MW a finales del año pasado. Producción conectada a la red en Dogger Bank C en 2026.

Siemens Gamesa lanzó la unidad offshore de 11MW en noviembre de 2019, y completó la conexión del prototipo a la red en el parque eólico Orsterild en Dinamarca en febrero del año siguiente, y ha recibido pedidos de los Países Bajos, Alemania y otros lugares; Siemens Gamesa lanzó el modelo de 14MW en mayo de 2020 , ha recibido pedidos de China Taiwán, Estados Unidos y otros lugares.

La disposición general de las unidades de gran capacidad de los fabricantes chinos va a la zaga de la de los tres gigantes extranjeros. En la actualidad, las unidades de gran capacidad que se han izado y conectado a la red incluyen principalmente Mingyang Smart 10MW, Dongfang Electric 10MW, Electric Wind Power 8MW y Goldwind 10MW.

La sustitución de las importaciones de componentes básicos abre aún más el espacio para la reducción de costes. En la actualidad, la mayoría de los componentes de la energía eólica se han localizado, pero algunas piezas, como los rodamientos principales, los convertidores, los transformadores y los sistemas de paso de los aerogeneradores de gran capacidad y de alta mar, siguen dependiendo de las importaciones.

Tomando como ejemplo el sector de los rodamientos, la energía eólica incluye principalmente rodamientos del eje principal, rodamientos de paso y rodamientos de guiñada. Entre ellos, los rodamientos del eje principal tienen una proporción relativamente alta de importaciones. En la actualidad, las tres primeras cuotas del mercado mundial de rodamientos principales corresponden a Schaeffler (29%) y Skye Fu (24%) y NTN (12%).

En cuanto a los convertidores, algunos convertidores eólicos marinos de alta potencia recurren a marcas extranjeras como ABB, Siemens, KK y Emerson. Sin embargo, hay que señalar que los componentes que actualmente dependen de las importaciones no representan una proporción elevada del valor del aerogenerador, pero tienen unos requisitos extremadamente altos de fiabilidad operativa a largo plazo.

Por lo tanto, los fabricantes y propietarios de máquinas completas tienen un entusiasmo limitado por la sustitución nacional. Sin embargo, con el continuo descenso de la paridad eólica y el precio ganador de las máquinas completas, el ritmo de la sustitución nacional de componentes básicos está destinado a acelerarse.

Reparto del coste de las materias primas eléctricas y eólicas en 2020

Reparto del coste de las materias primas eléctricas y eólicas en 2020

La combinación a gran escala e intensiva rompe los puntos débiles de la energía eólica marina y reduce los costes.

El efecto de escala es una forma importante de reducir el coste de cualquier tecnología nueva. Desde su primera utilización en el campo de los satélites hasta convertirse hoy en una de las formas de energía más baratas para la humanidad, el rápido descenso del coste de la generación de energía fotovoltaica se debe principalmente a las economías de escala y a las iteraciones tecnológicas.

En comparación con la fotovoltaica, como tecnología industrial con fuertes propiedades mecánicas, la velocidad de iteración es más lenta, pero la aplicabilidad del efecto de escala es incuestionable. Si alguna tecnología tiene ventajas (sin tener en cuenta el precio por ahora), habrá aplicaciones iniciales específicas a pequeña escala;

Si sus ventajas son lo suficientemente destacadas, el ámbito de aplicación se ampliará gradualmente, y el precio disminuirá en consecuencia. La disminución del precio lo hará más competitivo en el mercado, por lo que la demanda seguirá aumentando y, finalmente, se implantará en una gama más amplia de aplicaciones.

El proceso anterior constituye un círculo virtuoso que, en última instancia, impulsa la reducción sustancial de los costes de la tecnología. Si el intervalo de reducción de costes cuando se duplica la capacidad instalada acumulada de una tecnología de generación de energía se define como la tasa de aprendizaje, la investigación pertinente muestra que la tasa de aprendizaje del LCOE de la energía fotovoltaica, la energía eólica terrestre y la energía eólica marina de 2010 a 2019 es de 36% y 23%, respectivamente. y 10%.

Además, el ritmo de aprendizaje suele tener las características de bajo antes y alto después: en la fase inicial de aplicación de la tecnología, el ritmo de aprendizaje es bajo y la velocidad de reducción de costes es lenta; una vez que la aplicación de la tecnología madura, el ritmo de aprendizaje aumenta significativamente y la velocidad de reducción de costes se acelera. La energía eólica marina se encuentra en un punto de inflexión, pasando de la fase inicial de aplicación a la fase madura de aplicación, y la velocidad de reducción de costes se acelera enormemente.

El desarrollo intensivo y a gran escala es una poderosa herramienta para reducir el coste de la energía eólica marina. La intensificación y la escala ayudarán a la energía eólica marina a reducir los costes, tanto los de inversión inicial como los de explotación y mantenimiento posteriores. La ampliación de la escala diluirá eficazmente los costes de inversión de diseño y prospección, aerogeneradores, líneas de transmisión, equipos de transmisión y transformación de energía, instalación y construcción, y reducirá en gran medida la dificultad de funcionamiento y mantenimiento, así como el consumo y la frecuencia de buques y personal.

Por ejemplo, en julio del año pasado, el operador alemán de transmisión eléctrica Amprion propuso construir un "Bus Europeo de Energía Eólica Marina" en el Mar del Norte, con el objetivo de reducir el coste de la transmisión de energía eólica marina mediante el establecimiento de una red transfronteriza compartida de transmisión en alta mar. En los últimos documentos políticos de las provincias costeras del sureste, el desarrollo centralizado de la energía eólica marina y la construcción de decenas de millones de kilovatios de bases de energía eólica marina son palabras de alta frecuencia, y el desarrollo a gran escala de la energía eólica marina se ha convertido en el consenso de todas las provincias.

Además, varias provincias y regiones autónomas han construido bases cercanas de fabricación de equipos eólicos marinos de acuerdo con el plan de desarrollo de la energía eólica marina. Entre ellas, las provincias de Jiangsu, Fujian y Guangdong son las que tienen el diseño más temprano y la mayor escala, abarcando todo el proceso de diseño y desarrollo, fabricación de equipos, inspección y pruebas, instalación y construcción, y postoperación y mantenimiento. La mayoría de los proyectos se encuentran aún en la fase de aumento de la capacidad de producción. Con la plena realización de la base, el coste de toda la cadena industrial de la energía eólica marina descenderá significativamente.

Además, el desarrollo a gran escala también puede ayudar a las cadenas industriales anteriores y posteriores a obtener pedidos de compra a largo plazo, impulsando la confianza de la industria.

Sany Heavy Energy repartirá el coste de la materia prima de enero a septiembre de 2020

Sany Heavy Energy repartirá el coste de la materia prima de enero a septiembre de 2020

Se ponen de relieve las deficiencias de la capacidad de construcción bajo la marea de la instalación precipitada. En la actualidad, el número de proyectos de parques eólicos marinos finalizados en China es reducido y la escala es pequeña, la tecnología de maquinaria y equipos marinos correspondiente es inmadura, el equipo de construcción es relativamente sencillo y la experiencia en construcción es insuficiente, lo que se traduce en unos costes de construcción elevados, a lo que se suman unas condiciones de construcción mar adentro complejas y una construcción difícil.

Los equipos clave, como grandes buques/plataformas especiales (como pilotaje de cimientos, transporte de aerogeneradores, izado, etc.) necesarios para la construcción son reducidos, y el coste de desplazamiento de los buques es elevado. En comparación con la energía eólica terrestre, los costes de instalación y construcción de la energía eólica marina representan una mayor proporción del coste total.

Según el instituto de investigación, el entorno de construcción de la energía eólica marina es complejo y cambiante, y la ventana de construcción se ve muy afectada por factores externos como la meteorología, lo que hace que su eficacia constructiva se vea limitada. Un buque de construcción con un rendimiento excelente sólo puede levantar unos 40 aerogeneradores marinos al año.

En la actualidad, hay unos 40 buques de construcción eólica marina en servicio en China, y el límite superior teórico de la capacidad anual de elevación es de unas 1.600 unidades. Se calcula que el aumento de costes causado por la instalación apresurada es de unos 2000-3000 RMB/kW, lo que se debe principalmente al aumento del coste de instalación. El alquiler de buques de construcción profesional ha pasado de 4 millones de yuanes/mes a mediados del año pasado a 10 millones de yuanes/mes a finales de abril de este año. luna.

Ante la expectativa de un gran crecimiento de la energía eólica marina en todo el mundo, últimamente son frecuentes las licitaciones de buques/plataformas de construcción de energía eólica marina. Con el aumento gradual de la nueva capacidad de construcción, el coste global de la energía eólica marina seguirá disminuyendo.

La operación y el mantenimiento a gran escala, inteligentes y sin personal, ayudan a Haifeng a reducir el OPEX. Los gastos de operación y mantenimiento suponen entre 151 y 251 T3T del coste del ciclo de vida de los proyectos de energía eólica marina, sólo superados por el coste de adquisición de los aerogeneradores.

En la actualidad, el método de operación y mantenimiento de la energía eólica marina china consiste en que el fabricante de la unidad preste los servicios pertinentes durante el periodo de garantía de cinco años. Una vez emitida la garantía, el promotor de la inversión en el parque eólico contratará personal para la operación y el mantenimiento, o buscará un proveedor externo de servicios de operación y mantenimiento para que preste dichos servicios. .

En la actualidad, el funcionamiento y mantenimiento de China Haifeng adopta el modo de funcionamiento y mantenimiento de mantenimiento programado periódico como principal, complementado por el mantenimiento de fallos repentinos, y sigue enfrentándose a problemas como la alta tasa de fallos de los aerogeneradores, la ausencia de normas pertinentes, el limitado nivel de funcionamiento y mantenimiento, y la escasez de herramientas especiales de transporte.

Para reducir los costes de explotación y mantenimiento, hay que partir de cuatro aspectos:

En primer lugar, para mejorar la fiabilidad de las turbinas eólicas, por un lado, puede reducir el número de operación y mantenimiento de la fuente, y por otro lado, puede aumentar la generación de energía en todo el ciclo de vida para diluir el coste de la electricidad;

En segundo lugar, llevar a cabo la alerta temprana y el diagnóstico de fallos de las unidades basándose en medios digitales, y establecer una plataforma de "operación y mantenimiento en la nube" o centro de big data para realizar una operación y un mantenimiento inteligentes y sin personal.

En tercer lugar, mejorar el nivel técnico de los vehículos de operación y mantenimiento, mejorar la eficacia del trabajo de los buques/aeronaves especiales y reducir los costes.

En cuarto lugar, realizar la explotación y el mantenimiento "compartidos" mediante el desarrollo de agrupaciones de energía eólica marina. Por ejemplo, los propietarios europeos han formado agrupaciones de proyectos en la región del Mar del Norte, y pueden formarse sinergias entre los nuevos proyectos y los proyectos adyacentes en funcionamiento, compartiendo personal, terrenos de explotación, buques, etc., reduciendo así los costes de explotación.
Modelo de costes de la energía eólicaModelo de costes de la energía eólica

Las políticas ayudan a disparar la energía eólica marina

Tomemos como ejemplo el Reino Unido, que cuenta con el mayor desarrollo acumulado de energía eólica marina. En 2002, el Reino Unido puso en marcha la aplicación del sistema de certificados de obligación de energía renovable. Certificado de Obligación de Energía Renovable) o comprados en el mercado secundario.

El sistema de RO promovió el rápido desarrollo de las energías renovables en el Reino Unido en sus inicios, pero como la obligación de consumo la determinaba el Gobierno, siempre había un desajuste entre la oferta y la demanda entre proveedores, generadores, el Gobierno y los usuarios de electricidad.

En 2015, el mecanismo de contrato por diferencia (CFD) basado en el principio de "más reembolsos y menos compensaciones" sustituyó gradualmente al sistema de RO y lo reemplazó a lo largo de 2017. El principio fundamental es que cuando el precio de la electricidad en el mercado es superior al precio de la electricidad en ejecución del contrato Cuando el precio de la electricidad es inferior al precio de la electricidad en ejecución del contrato, el Gobierno subvenciona la diferencia de precio a las empresas de generación de energía (en la práctica, lo aplica la empresa estatal LCCC).

El sistema CFD realiza la conexión entre el mercado eléctrico existente en el Reino Unido y la demanda de subvenciones a las energías renovables, lo que reduce enormemente el riesgo de la inversión en energías renovables. Además, el sistema de licitación garantiza la selección de los proyectos más rentables.

En la actualidad, la licitación del CFD se encuentra en la tercera ronda (2019), y se han adjudicado un total de 6 GW de proyectos de energías renovables, de los cuales la energía eólica marina alcanza los 5,47 GW. Para orientar el precio de liquidación), la energía eólica marina del Reino Unido ha alcanzado básicamente la paridad.

A principios de año, la provincia de Guangdong publicó los documentos pertinentes, señalando que se concederán subvenciones de 1.500 RMB/kW y 1.000 RMB/kW a los proyectos con plena capacidad de conexión a la red en 2022 y 2023, respectivamente. ), la capacidad total subvencionada no supera los 4,5 GW.

Se espera que el borrador oficial se publique oficialmente en un futuro próximo, y creemos que no se puede descartar la posibilidad de que supere las expectativas. En febrero de este año, la provincia de Zhejiang publicó el "XIV Plan Quinquenal para el Desarrollo Energético de la Provincia de Zhejiang (Borrador para comentarios)", que proponía claramente acelerar el establecimiento de un sistema de subvenciones financieras a nivel provincial y asignar los nuevos proyectos mediante un método competitivo.

En comparación con el Reino Unido, China aún no ha establecido un sistema y un mecanismo completos de mercado de la electricidad que incluyan el mercado al contado, y el precio de la electricidad en la red sigue dominado por los precios fijos de la electricidad (precio de referencia de la electricidad/precio guía). aún por explorar;

Aunque la provincia de Guangdong ha sido pionera en la transición de las "subvenciones por detrás" a las "subvenciones por delante", el método de subvención aún no se ha orientado al mercado y no puede destacar el papel de la iteración tecnológica y las ventajas comparativas entre proyectos.

En la planificación correspondiente, la atención se centra en la construcción de bases de energía eólica marina en Guangdong, Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Shandong, etc. Se espera que en la segunda mitad del año se introduzcan políticas específicas en cada provincia para hacer frente al periodo de 2-3 años que transcurre entre la cancelación de la subvención nacional y la paridad de red.

Composición de los costes de explotación y mantenimiento de la energía eólica marina

Composición de los costes de explotación y mantenimiento de la energía eólica marina

Las transacciones de certificados verdes y CCER aportarán beneficios adicionales a la energía eólica marina. En enero de 2017, China publicó una notificación al respecto y estableció inicialmente un mecanismo de suscripción de recursos de certificados verdes para compensar hasta cierto punto el déficit de financiación de las subvenciones a las nuevas energías.

En mayo de 2019, China emitió una notificación pertinente, que por primera vez establecía claramente un mecanismo de evaluación del consumo de energía renovable. Aquellos que no hayan cumplido con la responsabilidad de consumo, podrán completarla adquiriendo un certificado verde. Se espera que la introducción de esta política cambie la sombría transacción actual de certificados verdes. La situación aumentará en gran medida el entusiasmo de las entidades responsables por adquirir certificados verdes e incrementará los ingresos de los nuevos proyectos energéticos.

Dado que el sistema de certificados verdes se estableció antes y la intención original era compensar el déficit de subvenciones, hasta ahora la energía eólica marina no se ha incluido en el ámbito de emisión de certificados verdes.

Además, las medidas de gestión pertinentes publicadas a finales de 2020 señalaban que las unidades de emisión clave pueden utilizar las reducciones voluntarias certificadas de emisiones nacionales (RCEV) para compensar no más de 5% de sus emisiones verificadas.

Según las estimaciones, el LCOE de un proyecto fotovoltaico de 100 MW puede reducirse en unos 7% vendiendo CCER (suponiendo que el precio de la CCER sea de 20 RMB/tonelada).

La tecnología negra de la energía eólica marina sigue ampliando la imaginación

El tipo flotante abre una nueva era de aprovechamiento de los recursos eólicos. Según las investigaciones, más de 80% de los recursos de energía eólica marina disponibles en el mundo están distribuidos en lugares con una profundidad de agua superior a 60 metros, y la tecnología de energía eólica marina flotante es una opción inevitable para captar energía eólica en zonas de aguas profundas.

En comparación con las unidades fijas de alta mar, las unidades flotantes de aguas profundas tienen las ventajas de contar con mejores recursos de energía eólica, ubicaciones flexibles, bajos costes básicos de instalación, menor impacto ambiental y métodos de consumo más flexibles. veces, aún está en pañales.

Las cimentaciones flotantes de energía eólica marina incluyen principalmente el tipo de pata tensora, el tipo semisumergible y el tipo de columna única, además del tipo barcaza, el tipo híbrido y otros tipos derivados, que deben seleccionarse en función de las condiciones geográficas y marítimas reales.

Europa, Japón y Corea del Sur empezaron pronto, y el primer prototipo de China se conectó recientemente a la red. En 2009, apareció en aguas noruegas el primer aerogenerador flotante del mundo de 2,3 MW; en 2017, se puso en producción en Escocia el primer parque eólico flotante comercial del mundo, Hywind;
En 2009 apareció en aguas noruegas el primer aerogenerador flotante del mundo, de 2,3 MW.

En julio de 2020, se puso en marcha WindFloat Atlantic, el primer parque eólico flotante semisumergible del mundo (un total de 3 aerogeneradores MHI Vestas de 8,4MW); en octubre de 2020, Equinor inició la construcción del mayor proyecto de energía eólica marina flotante del mundo, Hywind Tampen, con 11 aerogeneradores Siemens Gamesa de 8MW, que se espera que entre en funcionamiento a finales de 2022 y suministrará 35% del consumo anual de electricidad de cinco plataformas marinas de petróleo y gas.

Hasta ahora, países como el Reino Unido, Portugal, España, Francia, Noruega, Suecia, Japón y Corea del Sur han tenido experiencia en el desarrollo y explotación comercial de prototipos de energía eólica marina flotante.

La investigación china sobre energía eólica marina flotante comenzó en 2013, y empresas como CGN, Huaneng, Three Gorges, Mingyang Intelligent, Shanghai Electric, Xiangdian Wind Energy, Goldwind Technology y Haizhuang Wind Power han realizado trabajos básicos preliminares;

En mayo de este año, la primera turbina eólica marina flotante de China fabricada por Mingyang Intelligent salió de la línea de producción de Yangjiang, y se espera que esté instalada y conectada a la red en el parque eólico Shapa de Yangjiang de las Tres Gargantas a finales de julio.

La energía eólica marina flotante alcanzará la paridad de red a más tardar en 2029. La energía eólica flotante es adecuada para escenarios en los que la profundidad del agua es superior a 60 metros o las condiciones del lecho marino no son adecuadas para el tipo fijo. Comparada con la de tipo fijo, la mayor limitación actual es su mayor coste.

Según las estimaciones, en los próximos diez años se construirán más de 10 GW de proyectos de energía eólica flotante en la región Asia-Pacífico, con una inversión total de unos $58.000 millones de dólares (unos $5.800 dólares/kW). $4000/kW.

Además, se prevé que el proyecto Hywind Tampen, actualmente en construcción, cueste unos $5.700 USD/kW, y que el proyecto que se construirá en Ulsan (Corea del Sur) cueste unos $5.400 USD/kW, lo que supone aproximadamente el doble del coste de la energía eólica marina estacionaria. En la actualidad, los datos operativos de los proyectos de energía eólica marina flotante son limitados y no existe un cálculo fiable del LCOE.

Según el análisis, se espera que el LCEO flotante baje de $0,2/kWh en 2020 a $0,07/kWh en 2030.

Según las últimas investigaciones, se espera que para 2029 el precio de adjudicación de los proyectos de energía eólica flotante en el Reino Unido en CFD sea inferior al precio mayorista del mercado eléctrico, lo que significa que para entonces la energía eólica flotante alcanzará la paridad de red.

Además, teniendo en cuenta que la tecnología eólica marina fija y su experiencia de comercialización pueden trasplantarse rápidamente a la flotante, se espera que la velocidad de reducción de costes se acelere aún más.

Las formas actualmente visibles de reducir costes incluyen principalmente el trasplante de experiencia de unidades fijas, el pleno aprovechamiento de la cadena de suministro existente, unidades ligeras y modulares, el pleno aprovechamiento de los recursos de construcción existentes, el aprendizaje de la tecnología de plataformas de ingeniería en alta mar y la obtención de recursos de energía eólica superiores a los cercanos a la costa.

Según los estudios, en 2030, la potencia mundial de la energía eólica marina flotante alcanzará los 15 GW, y en 2040, los 70 GW; DNV GL prevé que en 2050, la potencia mundial de la energía eólica flotante alcanzará los 260 GW.

Previsión de costes de la energía eólica marina flotante LOCE

Los diseños sin torre prometen redefinir la eólica marina. En mayo de este año, el primer prototipo 1:3 X30 del aerogenerador flotante sin torre PivotBuoy diseñado por la empresa española X1 Wind entró en la fase de montaje, equipado con un aerogenerador Vestas V29 de 225 kW, y se desplegará en aguas próximas a España.

PivotBuoy subvierte el diseño existente de estructuras flotantes, creando el primer ventilador flotante de tipo sotavento (es decir, con el impulsor orientado en sentido contrario a la dirección del viento entrante), con amarre en un solo punto para lograr la alineación automática con el viento; el diseño sin torre puede reducir en gran medida la cantidad de acero utilizado, y es fácil de combinar con aspas de ventilador más grandes.

Según los cálculos de X1 Wind, el diseño PivotBuoy es 80% más ligero que el diseño flotante convencional, la profundidad del agua aplicable es de hasta 1500 metros, el coste total se reduce en 50%, y el LCOE puede alcanzar unos 0,05 euros/kWh.

En julio de 2020, la start-up francesa EOlink anunció que su diseño de energía eólica sin torre en forma de pirámide ha recibido financiación del "Programa de Demostración Oceánica" de la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir el uso de acero, reducir el peso y reducir significativamente los costes, al tiempo que equilibra la distribución de la tensión, reduce la carga de fatiga, la capacidad máxima de la unidad puede alcanzar los 15MW.

En la actualidad, EOlink ha completado la prueba del modelo 1:10 y ha afirmado que el diseño puede reducir el LCOE de la energía eólica flotante a unos 0,035 euros/kWh; la empresa tiene previsto llevar a cabo la prueba del prototipo de 5 MW en 2022.

La producción de hidrógeno a partir de energía eólica marina rompe el muro dimensional de la nueva industria energética/petroquímica. Desde el punto de vista del consumidor, debido al elevado coste de preparación y a la sencillez y abundancia de almacenamiento y transporte del carbón, el petróleo y el gas natural, 90% de la producción anual mundial de hidrógeno se destina a las industrias de refinado y química, y rara vez se utiliza en los campos del transporte, la producción de calor y electricidad. .

Desde el punto de vista de la oferta, debido a la extraordinaria ventaja de los costes, 98% de la energía del hidrógeno proceden actualmente de la producción de combustibles fósiles (hidrógeno gris), y menos de 2% del consumo proceden del hidrógeno azul y el hidrógeno verde.

Según las estimaciones, se espera que la energía del hidrógeno se promueva ampliamente en las industrias de calefacción y de camiones pesados antes de 2030, y que muestre gradualmente competitividad de costes en las industrias dominantes y en las industrias de transporte después de 2030;

Superpuesta a la visión global de doble carbono, se espera que la tasa de crecimiento de la industria de la energía del hidrógeno se acelere aún más. Se espera que para 2050, la proporción de energía del hidrógeno en el consumo mundial de energía primaria alcance los 15%-25%.

Con el aumento de la distancia de la energía eólica marina y la mejora de la capacidad de transmisión, la proporción de cables submarinos en los gastos de inversión de los proyectos aumentará significativamente, y la producción de hidrógeno eólico marino basada en la idea Power-to-X pondrá de relieve sus ventajas. En la actualidad, los principales sistemas de producción de hidrógeno eólico marino son de tres tipos:

1. El hidrógeno se produce por electrólisis directamente en la plataforma marítima y se almacena a presión, y las bombonas de hidrógeno a alta presión se transportan en barcos;

2. El hidrógeno se produce por electrólisis en tierra y se suministra mediante vehículos o tuberías;

3. El hidrógeno producido por electrólisis en las plataformas marinas de perforación de petróleo y gas existentes se envía a través de oleoductos submarinos. Tomando Europa como ejemplo, tras más de 60 años de desarrollo de yacimientos de petróleo y gas en el Mar del Norte, los oleoductos y gasoductos se extienden por toda Europa tanto en tierra como bajo el mar.

Para ello, el Reino Unido y Alemania han revitalizado los recursos existentes de oleoductos y gasoductos, utilizando la energía eólica marina para producir hidrógeno y la transmisión a larga distancia a gran escala, reduciendo en gran medida el coste del desarrollo de la energía eólica marina y las emisiones de carbono.

Comparación de costes de distintas fuentes de energía de hidrógeno

Rancho marino: Construir nidos para atraer a los fénix, construir arrecifes para atraer a los peces. La idea de construir pastos marinos en zonas de energía eólica marina es similar a "agricultura y energía solar complementarias, pesca y energía solar complementarias", es decir, utilizar los cimientos de pilotes submarinos de los parques eólicos marinos como cimientos de anclaje...

Sobre este cimiento de pilotes se construye un arrecife artificial de peces adecuado para formar una "nueva plataforma compuesta de ranchos marinos" con el fin de lograr el propósito de proteger y multiplicar los recursos pesqueros y mejorar el medio acuático.

El desarrollo integrado de la acuicultura marina y la energía eólica marina es un nuevo e importante modelo industrial y una futura dirección de desarrollo para el uso económico e intensivo del mar. En la actualidad, los países europeos representados por Alemania, Países Bajos, Bélgica, Noruega, etc. han llevado a cabo investigaciones piloto sobre la combinación de la energía eólica marina y la acuicultura marina en el año 2000.

El principio es fijar la jaula de cultivo de peces y la balsa de cultivo de moluscos sobre los cimientos del ventilador para alcanzar el objetivo del uso intensivo del mar, y proporcionar un caso típico para evaluar el potencial de desarrollo de la integración de la energía eólica marina y la maricultura multitrófica.

En 2016, los países asiáticos representados por Corea del Sur también llevaron a cabo una combinación de energía eólica marina y acuicultura marina. Los resultados mostraron que la cantidad de importantes recursos biológicos económicos, como bivalvos y algas, aumentó en la zona de energía eólica marina. En la actualidad, Guangdong, Shandong y otras provincias han propuesto claramente el desarrollo del modelo "energía eólica marina + rancho marino".

El auge de la demanda impulsa a las empresas de energía eólica marina a realizar grandes progresos

La estructura del mercado aún no está madura y las barreras técnicas a la segmentación son relativamente altas. En comparación con la energía eólica terrestre, el entorno operativo de la energía eólica marina es más severo y complejo, y la explotación y el mantenimiento son más difíciles.

A menudo es necesario cumplir requisitos especiales como la resistencia a los tifones, la resistencia a la corrosión, la ligereza y la optimización de la carga, por lo que los requisitos de fiabilidad de toda la máquina y sus piezas son significativamente superiores a los de tierra firme.

Hasta ahora, la mayoría de las empresas relacionadas con la energía eólica marina se dedican principalmente al negocio de la energía eólica terrestre, y la mayor parte del negocio de la energía eólica marina es el trasplante y la ampliación del negocio terrestre;

A medida que las instalaciones de energía eólica en China se desplazan gradualmente de tierra firme a alta mar, la proporción de empresas de energía eólica marina en la cadena de la industria eólica también ha aumentado año tras año. En general, el sector chino de la energía eólica marina se encuentra en una fase de rápido crecimiento y la estructura del mercado aún no ha madurado.

En comparación con la energía eólica terrestre, la eólica marina tiene mayores exigencias en cuanto a cimientos, cables y construcción, y existen ciertas barreras técnicas y de experiencia. En cuanto a los cimientos, además de los tradicionales monopilotes, los aerogeneradores marinos deben elegir cimentaciones flotantes en función de las condiciones del fondo marino;

En cuanto a los cables, debido a las duras condiciones del mar y a la necesidad de ahorrar espacio, a menudo se requieren cables compuestos optoelectrónicos especiales anticorrosión y antichoque; en cuanto a la construcción, se requieren empresas especializadas en ingeniería naval que se encarguen de la instalación y construcción.

Además de las empresas tradicionales de fabricación de energía eólica, entre ellas Changfeng Offshore Engineering, Wison Offshore Engineering, Longyuan Zhenhua, China Merchants Heavy Industry, CIMC Raffles, Equinor, Shell, Total, etc. Las empresas de exploración de petróleo y gas están entrando rápidamente en el sector de la energía eólica marina. Apoyándose en su rica experiencia en ingeniería marina y en las ventajas de sus equipos especiales, se han convertido en nuevos disruptores y retadores de la industria.

Previsión de costes del hidrógeno verde

Los mercados oriental y occidental son relativamente independientes, y se espera que el proceso de penetración se acelere. Según los datos de BNEF, Siemens Gamesa, Shanghai Electric y Mingyang Intelligent ocupan los tres primeros puestos con 1,91GW, 1,26GW y 0,88GW respectivamente en el ranking de nueva capacidad instalada de energía eólica marina en 2020.

A partir de finales de 2020, debido a la limitación del radio de transporte de los aerogeneradores, el ámbito de suministro de los fabricantes nacionales de máquinas completas es principalmente local, mientras que los mercados de Europa, América, Oriente Medio y África están dominados principalmente por fabricantes de máquinas de otros países. En el mercado chino, en 2016 y antes, el mercado estaba dominado principalmente por Shanghai Electric, con Goldwind y Envision Energy representando alrededor de 8% del mercado;

Posteriormente, Goldwind y Envision Energy subieron rápidamente, y la cuota de mercado de Shanghai Electric se redujo significativamente. En 2019, el ascenso de Mingyang Intelligence ha formado un patrón de cuatro grandes negocios nacionales de máquinas completas offshore. En 2020, la cuota de mercado combinada del mercado de energía eólica marina de China de los cuatro OEM alcanzará 83,25%.

En otros mercados, si no se tiene en cuenta el mercado chino, desde 2017, Siemens Gamesa ha mantenido su dominio, Vestas ha mantenido el segundo lugar, y la capacidad instalada de GE y Senvion se ha mantenido baja durante todo el año.

Hay que tener en cuenta que, como la energía eólica marina está aún en pañales en todo el mundo, el izado centralizado de proyectos individuales puede provocar grandes fluctuaciones en la cuota de mercado de los fabricantes de máquinas completas, y el patrón de competencia del mercado aún no se ha estabilizado.

Según el reciente anuncio de GE sobre tipos de turbinas eólicas marinas y ofertas, se espera que la cuota de mercado de GE aumente significativamente en los próximos dos años. En los dos últimos años, con el aumento de las inversiones, el Sudeste Asiático, Asia Meridional, Sudamérica y otras regiones también se están sumando al ejército del desarrollo de la energía eólica marina. Los fabricantes chinos ya han vendido aerogeneradores marinos en el extranjero;

Algunas empresas gigantes han percibido desde hace tiempo la tendencia al desarrollo de la energía eólica marina en China y han construido fábricas en la zona, lo que supone una cierta amenaza para los fabricantes locales. Con la llegada de la era de gran crecimiento de la energía eólica marina mundial, los mercados descendentes de los fabricantes chinos y occidentales se penetrarán mutuamente, y la competencia frontal es inminente.

El margen de beneficio bruto en el mar es significativamente mayor que en tierra, y el aumento de la proporción de envíos ha impulsado enormemente la rentabilidad de las empresas líderes. En comparación con los aerogeneradores terrestres, las unidades eólicas en alta mar tienen mayores exigencias en cuanto a diseño de la carga, adaptabilidad medioambiental y complejo control de las condiciones de trabajo, y el margen de beneficio bruto suele ser mayor que el de las unidades terrestres.

En términos generales, el margen de beneficio bruto de los aerogeneradores terrestres vendidos en China suele situarse en el nivel de 10%-15% (2020), mientras que el margen de beneficio bruto de los aerogeneradores marinos se sitúa básicamente por encima de 20%.

Según el prospecto de energía eólica eléctrica, en 2020, la tasa de beneficio bruto de los aerogeneradores terrestres 4.X de la empresa será de 11,09%, y el margen de beneficio bruto de los aerogeneradores marinos de la misma capacidad llegará a 26,16%.

Aunque el mayor margen de beneficio bruto de la eólica marina está relacionado con la fase de crecimiento del sector, el diseño general de la eólica marina es superior al de la terrestre, por lo que, a largo plazo, mantendrá un margen de beneficio bruto superior al de la terrestre.

Tras la fiebre por instalar energía eólica en tierra, el ritmo de crecimiento de la industria de la energía eólica en tierra se ha ralentizado, y se espera que los líderes del sector, con un aumento de los envíos de energía eólica en alta mar y de la cuota de negocio, abracen tanto el volumen como los beneficios, y que la estructura de la industria de maquinaria completa de China experimente grandes cambios.

Además de los cuatro principales operadores del mercado de la energía eólica marina en China, empresas de maquinaria completa como Yunda Co., Ltd., China Marine Equipment Co., Ltd. y Dongfang Electric tienen despliegues activos en el campo de la energía eólica marina.

Para los fabricantes de máquinas completas, cuyos envíos se sitúan en el segundo y tercer nivel de la industria, debido a la pequeña base de envíos, el aumento de los envíos de energía eólica marina aportará una gran flexibilidad a los resultados.

Clasificación de la energía eólica marina instalada por los OEM en 2020

Componentes de asistencia a la energía eólica marina

Se espera que la "estrategia de los dos mares" cambie el patrón futuro de piezas y componentes. Seleccionando empresas de piezas típicas de la industria eólica (los ingresos del negocio de fabricación de equipos eólicos representan más de 75% de los ingresos totales de la empresa), y comparando la proporción de sus ingresos en el extranjero, puede comprobarse que los fabricantes nacionales de piezas pueden dividirse en tres categorías:

La primera categoría de empresas se dirige principalmente al mercado chino (como Xinqianglian, Riyue, Tianneng Heavy Industry, Dongfang Cable, Hengrun);

La segunda categoría de empresas tiene una proporción relativamente alta de negocios en varios países, pero la proporción de negocios en varios países del mundo ha descendido significativamente debido a la prisa por instalar/los factores epidémicos del año pasado (como Taisheng Wind Energy, Tianshun Wind Energy);

La tercera categoría de empresas tiene una proporción relativamente alta de negocios en varios países del mundo y no ha disminuido mucho en el último año (como Jinlei Co., Ltd., Jixin Technology). El primer tipo de mercado de empresas se encuentra actualmente principalmente en el mercado nacional o de ultramar, con una tasa de crecimiento de las ventas relativamente baja, y existe un enorme margen de crecimiento en el mercado de ultramar en el futuro;

El segundo tipo de empresas se ve limitado principalmente por las restricciones de capacidad, y da prioridad a los pedidos nacionales bajo la marea de instalaciones nacionales urgentes. Con la continua liberación de capacidad de producción, se espera que los mercados de ultramar abran rápidamente la situación;

El tercer tipo de empresas mantiene relaciones de cooperación estables con clientes de todo el mundo, y tiene un buen potencial de ampliación y desarrollo de clientes. En cuanto a la energía eólica marina, en la actualidad, todos los fabricantes chinos de componentes acaban de poner un pie en ella, y son pocas las empresas que en el informe anual revelan por separado los ingresos del negocio de la energía eólica marina. este

Desde 2008, los fabricantes de piezas han propuesto la estrategia de los "dos mares". Con el continuo aumento de la proporción de energía eólica marina en el negocio de cada empresa, se espera que cambie mucho el patrón de competencia de piezas y componentes.

Las barreras técnicas en algunos aspectos de la energía eólica marina son relativamente altas, y la ventaja del know-how del líder de la industria se destaca gradualmente. Debido a la dificultad y al elevado coste de funcionamiento y mantenimiento de la energía eólica marina, en comparación con la terrestre, los requisitos de fiabilidad de toda la máquina y de los componentes son mayores, y la ventaja de los conocimientos técnicos de los líderes del sector será más prominente en la energía eólica marina que en la terrestre.

Entre muchas piezas y componentes, el eje principal, el rodamiento, la caja de engranajes y el cable tienen grandes barreras técnicas debido al elevadísimo coste de mantenimiento. En cuanto a los husillos, debido al entorno de funcionamiento en alta mar, más duro y complejo, y a los mayores requisitos de resistencia, dureza y uniformidad de los husillos, las pequeñas y medianas empresas de forja/fundición se verán bloqueadas en el mercado de los husillos eólicos marinos.

Los rodamientos de la energía eólica incluyen rodamientos del eje principal, rodamientos de paso, rodamientos de guiñada, rodamientos de la multiplicadora y rodamientos del motor. Entre ellos, los rodamientos del eje principal de la energía eólica marina son básicamente todos importados debido a consideraciones de seguridad y fiabilidad, pero algunos fabricantes han entrado en la fase de pruebas de toda la fábrica de maquinaria. Se espera que la tasa de localización de rodamientos para ejes principales de energía eólica marina aumente significativamente en los próximos 2-3 años.

En los aerogeneradores marinos de doble alimentación y accionamiento semidirecto, la fiabilidad de la multiplicadora es el componente central que determina el MTBF (tiempo medio entre fallos), mientras que el precio de las multiplicadoras marinas no difiere mucho del de los aerogeneradores terrestres.

En cuanto a los cables, la energía eólica marina tiene diferentes requisitos para los cables en las distintas fases de construcción, explotación y mantenimiento del proyecto, y existen grandes barreras técnicas en subdivisiones como los cables de ultra alta tensión CC/CA, los cables compuestos optoelectrónicos, los cables dinámicos y los cables umbilicales.

Algunos enlaces aún están en fase de I+D y pruebas (como los cables submarinos de CC de más de ±500 kV, los cables dinámicos flotantes de energía eólica marina y la tecnología de empalmes de alta fiabilidad), y aún queda mucho margen para la actualización y sustitución de tecnologías.

Además, los cables submarinos requieren buques y equipos dedicados al tendido/operación y mantenimiento como apoyo logístico, y las empresas deben disponer de capacidades de servicio para todo el ciclo de vida.

Cuota de mercado de los principales fabricantes de energía eólica marina en el mercado mundial (excluida China) a lo largo de los años

Cuota de mercado de los principales fabricantes de energía eólica marina en el mercado mundial (excluida China) a lo largo de los años

La expansión de la capacidad/proporción de producción líder del negocio de componentes de Haifeng aporta flexibilidad en el rendimiento. A diferencia del eslabón de la máquina completa, las empresas líderes de piezas y componentes de China tienen capacidad para abastecer al mundo. En los dos últimos años, las empresas líderes han intensificado la disposición de la capacidad de producción de energía eólica marina. El transporte y la instalación de palas y otros eslabones difíciles.

Entre ellos, el segmento de las palas es el más difícil de transportar, por lo que los principales fabricantes nacionales y extranjeros han completado básicamente la disposición de la capacidad de producción de palas para la energía eólica marina, y la construcción de la capacidad especial de alta mar en otros segmentos está todavía en construcción.

Cabe señalar que la capacidad de producción de grandes componentes de la energía eólica marina depende en gran medida de recursos escasos como muelles y costas, y las empresas con recursos terrestres costeros tendrán una ventaja significativa en el proceso de ampliación de la capacidad.

En términos generales, el margen de beneficio bruto de las piezas de apoyo de la energía eólica marina suele ser superior al de la terrestre, y el aumento de la proporción del negocio de la energía eólica marina provocado por la expansión de la capacidad aportará una gran flexibilidad de rendimiento a las principales empresas de piezas y componentes.

Tomando como ejemplo el segmento del cable, la tasa de beneficio bruto de los cables submarinos para las empresas típicas en 2020 será superior a 50%, mientras que la tasa de beneficio bruto de los productos de cable terrestre es sólo ligeramente superior a 10%. energía cinética.

El mercado vietnamita lidera el aumento de volumen

Como ya se ha dicho, muchos países, entre ellos Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Vietnam y otros, han formulado agresivos objetivos de desarrollo de la energía eólica marina. Además de exportar piezas y componentes a fabricantes de maquinaria de varios países, las empresas chinas están empezando a participar directamente en el desarrollo y la construcción de proyectos de energía eólica en el extranjero.

Hasta ahora, las empresas chinas han progresado rápidamente en el mercado vietnamita, incluidos los fabricantes de máquinas completas, los fabricantes de piezas y los contratistas generales EPC, y las empresas chinas han sido reconocidas inicialmente en el mercado vietnamita.

Cabe señalar que, en la actualidad, la mayor parte de las ventas de exportación de máquinas completas y componentes clave se realizan a través de los proyectos de energía eólica que han ganado las licitaciones para el contrato general de las empresas chinas, y las empresas de máquinas completas y componentes clave aún no han conseguido licitaciones directas a gran escala para proyectos en todo el mundo;

Con la creciente popularidad y reputación de las empresas eólicas chinas y la constante familiarización con las normas/créditos/sistemas de gestión de otros países, se espera que la cadena de la industria eólica china salga al exterior de forma integral y disfrute de los dividendos del desarrollo de la energía eólica marina.

Capacidad instalada y cuota de mercado de la energía eólica marina en el mercado chino a lo largo de los añosCapacidad instalada y cuota de mercado de la energía eólica marina en el mercado chino a lo largo de los años

Estrategias de inversión y empresas clave

En cuanto a las piezas y componentes, según el objetivo de ventas, pueden dividirse en ventas a propietarios (torre, cimentación de pilotes, cubierta) y ventas a OEM (otras piezas).

Los principales costes de las torres, las cimentaciones de pilotes y las jackets son las materias primas, incluidas las chapas medianas y pesadas, el cemento, el hormigón, etc. Este año, los costes pueden transferirse básicamente a los propietarios a condición de que se produzca un aumento general de los precios de las materias primas.

Si tomamos como ejemplo las torres terrestres, el precio de las chapas medianas y pesadas de baja aleación para torres ha bajado rápidamente tras alcanzar su punto álgido a mediados de mayo de este año. Al nivel de RMB/tonelada-11000RMB/tonelada, el beneficio bruto por tonelada es de unos 1500 RMB/tonelada-2000 RMB/tonelada, manteniendo el nivel del mismo periodo del año pasado.

Mingyang Inteligencia

Los envíos de energía eólica marina han aumentado considerablemente, y la de tipo flotante lidera el desarrollo a largo plazo del sector

Mingyang Intelligent se adhiere a la vía de la tecnología de accionamiento semidirecto ultracompacta y se adelanta a la disposición de aerogeneradores marinos de gran capacidad, mientras el mercado de la energía eólica terrestre sigue mejorando.

Basándose en el análisis de un gran número de datos meteorológicos marinos y de las condiciones de trabajo, ha lanzado productos de serie de energía eólica marina personalizados según las características de las distintas regiones de China. Es uno de los principales fabricantes de aerogeneradores marinos de China.

Según los datos, a finales de 2019, la capacidad instalada acumulada de turbinas eólicas marinas de 5,0MW y superiores en el país era de 1217MW, y Mingyang Intelligent representaba 29,6%; .

La empresa se adhiere a la estrategia de autoinvestigación y producción de componentes clave, y tiene una gran capacidad de resistencia al riesgo de los precios de mercado. El margen de beneficio bruto de los aerogeneradores terrestres se mantiene en 18%-19%, y el de los marinos, en más de 20%.

A finales del primer trimestre de este año, los pedidos de aerogeneradores de la empresa alcanzaron los 15,77 GW, una cifra récord, de los cuales las unidades offshore representaron 35%. En el primer trimestre de 2021, la capacidad de ventas externas de la empresa será de 959MW (+33,4%), de los cuales los envíos offshore serán de 294MW (+122,8%), lo que representa 31% de los envíos.

Se espera que los envíos de aerogeneradores terrestres de la empresa sean de unos 3GW en 2021, los envíos de aerogeneradores marinos sean de 3-3,5GW, y los envíos de aerogeneradores terrestres y marinos mantengan el crecimiento en 2022.

Proporción de la capacidad de transporte de energía eólica marina en la capacidad total de transporte de la empresaProporción de la capacidad de transporte de energía eólica marina en la capacidad total de transporte de la empresa

Además del negocio de venta de aerogeneradores, la empresa refuerza vigorosamente las reservas de proyectos (incluidos dos de "integración") sobre la base de la adhesión al modelo de "desarrollo rodante".

En el futuro, la empresa mantendrá una cierta escala de centrales propias, y otros proyectos de reserva obtendrán ingresos de inversión mediante transferencia, y hay un enorme margen para mejorar el rendimiento.

En mayo de este año, salió de la línea de producción de la Base Industrial de Yangjiang el primer prototipo flotante de prueba en alta mar de 5,5 MW resistente a tifones desarrollado por la empresa. Es el primer fabricante de maquinaria completa de mi país que completa el desarrollo y la producción de un prototipo flotante. El prototipo puede resistir hasta tifones de clase 17, utilizando cimientos flotantes semisumergibles.

Hasta ahora, se han completado los anclajes de succión de amarre, las plataformas de cimentación, las torres, etc. del proyecto, y se espera que el primer prototipo se conecte a la red en el parque eólico marino de las Tres Gargantas de Yangxishapa antes de finales de año.

Se espera que la tecnología de energía eólica flotante de la empresa tenga inicialmente condiciones de comercialización a partir de 2023, y se espera que lidere la dirección de desarrollo a largo plazo de la industria de la energía eólica.

Acciones de Yunda

Recuperación del margen de beneficio bruto/cuota de mercado, se espera que los nuevos productos abran el mercado de la energía eólica marina

La última ronda de guerra de precios y el aumento del precio de las materias primas por la prisa por instalarse en 2020 han golpeado el margen de beneficio bruto/margen de beneficio neto de la empresa.

Bajo la circunstancia del fuerte aumento del precio de las piezas de repuesto el año pasado, la empresa insistió en centrarse en los intereses de los clientes, insistiendo en cumplir el contrato, y el concepto de operación honesta ha sido reconocido por un gran número de propietarios. En 2020, la empresa logró un gran avance en la comercialización a clientes, firmó acuerdos de cooperación estratégica con propietarios clave como CGN New Energy y Three Gorges New Energy, y ganó el único "proveedor de cinco estrellas" de CGN New Energy en 2020.

Según las estadísticas, a finales de mayo de este año, la empresa ha sumado más de 6 GW de nuevos pedidos este año, situándose entre los primeros del mercado (la empresa tiene 6,16 GW de pedidos para finales de 2020), y el futuro aumento de la cuota de mercado de la empresa es más seguro.

Además, con la fuerte corrección del precio de compra de piezas y componentes este año, la rentabilidad de la empresa se ha restablecido en gran medida. En el primer trimestre de 2021, el margen de beneficio bruto de ventas y el margen de beneficio neto de la empresa alcanzaron 16,35% y 2,15% respectivamente (13,84% y 1,515% para todo el año 2020).

A juzgar por el precio de venta y la situación de los pedidos, esperamos que el margen de beneficio bruto de la empresa se mantenga por encima de 16% durante todo el año.

Evolución del precio del cobre

Evolución del precio del cobre (precio medio del mercado de metales no férreos de Changjiang Unidad: RMB/tonelada)

Este año, la empresa ha logrado un gran avance en el desarrollo del mercado. A finales de mayo de este año, había conseguido casi 500 MW de pedidos de energía eólica en Vietnam. Recientemente, la empresa lanzó el modelo terrestre WD175-6000/6250 y la plataforma marina de 7MW, anunciando que la empresa se unía oficialmente al círculo de amigos de la energía eólica a gran escala y marina.

Además, el accionista mayoritario de la empresa, Zhejiang Electromechanical Group, ha firmado recientemente un acuerdo marco de cooperación estratégica con Zhejiang Energy Group para reforzar la cooperación en energía eólica marina y otros campos.

Se espera que una gran parte de la demanda creciente de energía eólica marina en la provincia de Zhejiang durante el "XIV Plan Quinquenal" sea asumida por la empresa, y se prevé que la energía eólica marina se convierta en un nuevo punto de crecimiento para el negocio de la empresa.

Además, 2020 es también un punto de inflexión para el negocio de generación de energía de la empresa. Todos los parques eólicos de 200 MW controlados por la empresa estarán conectados a la red a finales de 2020, y la primera fase del proyecto de 50 MW en Yucheng también ha comenzado sin problemas. El negocio de generación de energía ayudará sustancialmente a los resultados de la empresa este año.

Además, en 2020, la empresa firmó nuevos acuerdos de desarrollo de energía eólica y fotovoltaica de 1,7 GW y 0,8 GW respectivamente, sentando una buena base para el crecimiento del negocio de generación de energía de la empresa.

Cable oriental

Dominar la tecnología básica del cable submarino, y la ampliación de la capacidad de producción ayuda a la empresa a abrir nuevos mercados.

Como proveedor líder del sector de cables y soluciones de sistemas, la empresa cuenta actualmente con tres grandes áreas de productos: sistemas de cables terrestres, sistemas de cables submarinos e ingeniería marina. La I+D de sistemas y la capacidad de producción de cables lideran la industria en campos tecnológicos básicos como las juntas flexibles, los cables dinámicos y los cables umbilicales.

Los productos se utilizan ampliamente en energía eléctrica, petroquímica, transporte ferroviario, energía eólica marina, exploración y producción de petróleo y gas en alta mar y otros campos. En el primer trimestre de este año, el total de pedidos en curso de la empresa ascendía a 7.780 millones de yuanes, de los cuales 5.724 millones correspondían a sistemas de cable submarino e ingeniería marina, lo que representa 73,57%.

Evolución de los precios de la chapa media y gruesa

Evolución de los precios de la chapa media y pesada (unidad nacional de chapa media de baja aleación de 20 mm: RMB/tonelada)

El cable dinámico especial de la empresa para energía eólica marina flotante se utilizará en el prototipo flotante inteligente Yangxisha Pa Mingyang de las Tres Gargantas en un futuro próximo, creando un precedente para los cables dinámicos flotantes en China. En abril de este año, la empresa recogió y entregó en Qinhuangdao y Caofeidian el primer proyecto de energía en tierra de plataforma petrolífera en alta mar del país.

A finales del año pasado, la empresa ganó con éxito la licitación para el proyecto de cable submarino europeo, y suministrará cables submarinos compuestos fotovoltaicos para el proyecto de enlace entre las islas Skye y Harris de la Southern Scotland Power Grid Company, con el fin de satisfacer las necesidades de electricidad de casi 20.000 residentes en la isla.

A finales de junio de este año, se lanzó oficialmente el primer proyecto de contrato general EPC de cable submarino de energía eólica marina realizado por la empresa (parque eólico marino Binh Dai de 310 MW de Vietnam), que es también el primer cable submarino de energía eólica marina realizado por una empresa china de cable submarino en el Sudeste Asiático. Proyecto EPC.

Además del ventajoso campo de los cables, la empresa ha lanzado una serie de productos de cables de alta calidad para la mejora del hogar con el fin de explorar activamente el mercado del extremo C. Esperamos que la energía eólica marina, el petróleo y el gas marinos, y los cables civiles de baja tensión se conviertan en las direcciones clave de desarrollo de la empresa durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal".

Para satisfacer el rápido crecimiento de la demanda, la empresa promueve activamente la expansión de la capacidad de producción. En julio de este año se pondrá en marcha la base de ingeniería submarina de Ningbo Beilun, que añadirá unos 1.400 kilómetros de nueva capacidad de producción de cable submarino y unos 90.000 kilómetros de nueva capacidad de producción de cable para equipos de transporte inteligente.

Se espera que la base industrial de Guangdong Yangjiang de la empresa empiece a construirse en el cuarto trimestre de este año y entre en funcionamiento a finales de 2022. Se espera que empiece a generar ingresos a partir de 2023, centrándose principalmente en los cables de alta mar. Se espera que genere una escala de ingresos anuales de entre 1.300 y 1.500 millones de yuanes tras la plena producción.

Acciones RIYUE

Expansión de la capacidad + optimización de la estructura, la energía eólica y la energía nuclear se han convertido en negocios de crecimiento bipolar

La compañía es una empresa líder de hierro dúctil a gran escala, dedicada principalmente a la investigación y desarrollo y producción de piezas de fundición especiales para energía eólica, máquinas de moldeo por inyección y otros equipos. Para finales de 2020, la empresa ha formado una capacidad de producción anual de 400.000 toneladas de piezas fundidas, y la segunda fase de piezas fundidas clave de Haizhuang tiene una capacidad de producción de 80.000 toneladas y se espera que entre en producción a finales de este año;

El proyecto de OPV de la empresa tiene una producción anual de 100.000 toneladas de capacidad de producción de acabado de fundición a gran escala, y la producción anual de 120.000 toneladas de proyecto de acabado de componentes clave de energía eólica marina a gran escala comenzó a liberar la capacidad de producción en julio de 2020, y se espera que el proyecto se complete en 2021.

El proyecto de acabado de fundición a gran escala de 220.000 toneladas de la empresa, cuya incorporación estaba prevista para noviembre de 2020, ha estado en construcción. Para entonces, la empresa tendrá una capacidad de fundición de 480.000 toneladas + 440.000 toneladas de capacidad de acabado, y tanto el volumen como los beneficios están a la vuelta de la esquina.

La empresa propuso en su informe anual de 2020 que iniciará oportunamente la construcción de un proyecto de ampliación de la capacidad de fundición de 150.000 toneladas al año, y se espera que la rentabilidad de la empresa siga aumentando.

Yunda Acciones Ventas Margen Bruto,Margen Neto

Yunda Acciones Ventas Margen Bruto,Margen Neto

De 2017 a 2020, la tasa de crecimiento del volumen de ventas de fundición eólica de la empresa llegó a 147% CAGR, y el beneficio bruto por tonelada aumentó constantemente. Con la finalización gradual de la capacidad de producción de acabado, el margen de beneficio bruto aumentó rápidamente, y ahora ha alcanzado 28,99%.

En cuanto a las máquinas de moldeo por inyección, el volumen de ventas, el beneficio bruto por tonelada y el margen de beneficio bruto de la empresa se han mantenido estables en los últimos años. En el futuro, a medida que se amplíe la capacidad de producción de la empresa, se espera que el negocio de las máquinas de moldeo por inyección mantenga un crecimiento estable en línea con la industria.

Los otros negocios de fundición de la empresa incluyen principalmente piezas fundidas para motores diésel, piezas fundidas para centros de mecanizado y otros productos. En noviembre de 2019, la empresa estableció Ningbo Riyue Nuclear Equipment Manufacturing Co, Ltd. para llevar a cabo la investigación, el desarrollo y la producción de tanques de almacenamiento de transferencia de combustible gastado de energía nuclear; en junio de este año, se envió el tercer contenedor de transporte de combustible gastado de hierro dúctil de 100 toneladas producido por la empresa.

Las piezas de fundición de hierro dúctil para contenedores de combustible gastado son piezas de fundición cilíndricas de paredes ultragruesas, y una sola pieza pesa más de 100 toneladas. La principal dificultad en la producción de piezas fundidas es acortar el tiempo de enfriamiento en la zona caliente, prevenir la aparición de defectos como el grafito fragmentado y evitar el deterioro del rendimiento de la fundición;

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta el entorno de baja temperatura y carga múltiple durante el transporte para garantizar la uniformidad y densidad de las piezas fundidas; en tercer lugar, las piezas fundidas necesitan completar la organización de la producción de hierro fundido en un periodo de tiempo muy corto. Sólo existen unas pocas empresas de producción capaces.

Se espera que los productos del tanque de almacenamiento de transferencia de combustible nuclear gastado de la empresa empiecen a producirse en masa este año y el próximo, y que su alto valor y nivel de beneficio bruto lo conviertan en un nuevo polo de crecimiento para el negocio de la empresa.

Energía eólica Tianshun

La torre de tres patas + pala + central eléctrica favorece el desarrollo sostenible del rendimiento de la empresa

En el contexto de la subida de los precios de las materias primas este año, el negocio de torres de la empresa puede realizar básicamente la transmisión descendente de costes, y el beneficio bruto por tonelada se mantiene en el nivel de 1500 RMB-2000 RMB.

La empresa responde activamente a las dos grandes tendencias de "concentración regional y concentración de clientes" en el futuro desarrollo de la energía eólica. Durante el periodo del "XIV Plan Quinquenal", el negocio de torres se centrará en las regiones de los "Tres Norte", la región de las Llanuras Centrales y la región de alta mar, y se centrará en atender las necesidades de desarrollo de los proyectos de energía eólica de las empresas centrales y estatales. Perfeccionamiento de la capacidad de producción y disposición precisa.

A finales de 2020, la capacidad total de producción de torres en tierra de la empresa es de 600.000 toneladas, que se espera que alcance las 750.000-800.000 toneladas este año, y 1,2 millones de toneladas a finales de 2022.

En cuanto a la producción offshore, se espera que la capacidad de producción offshore de 300.000 toneladas de Sheyang + 300.000 toneladas de Alemania entre en funcionamiento a finales de 2022 y comience a contribuir al rendimiento en 2023.

La empresa exportará unas 120.000 toneladas de torres en 2020. Tras la puesta en marcha de la base de ingeniería offshore alemana, el coste relacionado con la exportación de torres se reducirá en gran medida, y se espera que el negocio en el extranjero se convierta en un importante motor de crecimiento del rendimiento.

Capacidad de venta de fundiciónEn cuanto a las palas, el margen de beneficio bruto global de la empresa cayó de 31,33% en 2019 a 21,29% en 2020 debido al aumento sustancial de las ventas de palas, lo que provocó una disminución de la proporción del negocio de moldes.

A finales de 2020, la empresa contará con 14 líneas de producción de palas y 4 líneas de producción de moldes. Se espera que la capacidad de producción se duplique en los próximos tres años, y que el volumen de ventas de palas supere los 2.000 juegos (6.000 piezas). En cuanto a los clientes, los productos de la empresa se dirigían principalmente a Envision Energy. Este año, se espera desarrollar nuevos clientes, entre ellos Goldwind Technology y Yunda.

En cuanto a la explotación de las centrales eléctricas, la empresa ha asumido la llegada de la era en la que los recursos son rey por adelantado. A finales de junio, el volumen de recursos de reserva es de unos 15 GW. En el futuro, adoptará el modelo de explotación de activos ligeros "autogestionado + transferencia". Se espera que la transferencia a gran escala comience en 2022. Se espera que los beneficios aumenten sustancialmente gracias a la transferencia de centrales eléctricas.

Para más información sobre empresas de almacenamiento de energía, visite Las 5 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía.

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