全球资源评估中最大的未开发可再生资源 2026年6月 本出版物是目前最为详尽的文献综述,基于出版时已有的文献,按国家分别汇集了关于海洋能源资源的相关分析。它考虑了全球范围内由政府机构、国际组织以及学术文献发表的独立研究的结果。 本报告通过提供全球海洋能源资源的综合视图,填补了关键知识空白。此类测绘对于帮助政府评估海洋能源对其能源系统的贡献,并设计合适的政策与资金框架至关重要。它提供了关于市场潜力的有力证据,以 inform 公众和私人行为者的投资决策。 瓦伦丁·杜邦 文本与分析 :编辑们雷米·格吕埃和亚米拉·孔伊尔 Design:JQ&ROS 视觉通信 jqrosvisual.eu) 封面照片:由Proteus Marine Renewables提供 目录 6执行摘要 - 海洋可满足全球电力需求的13% 国家亮点 1. 一个庞大的全球潜力预计将进一步增加16%。 技术进步将提高从现有已识别资源中提取的能量。技术创新将开发新的地理资源。许多国家尚未评估其海洋能资源。 2. 欧洲:海洋能可满足21%的电力需求 英国:欧洲海洋能源的黄金宝地 20法国:欧盟最大的潮汐资源地 21爱尔兰:欧盟最佳波浪资源地,发电需求的四倍 23葡萄牙:波浪能源可满足该国超过100%的电力需求 24西班牙:欧洲最大的波浪能源地之一 25挪威:斯堪的纳维亚波浪能源的热点地区 26丹麦:大陆波浪与法罗群岛作为低速潮汐的跳板 27意大利:温和的波浪气候适合发展出口产业 29荷兰:波浪与风能共址潜力,潮汐能测试条件良好 30 3. 美洲:海洋能源可满足36%的电力需求 美国:波浪能可满足美国超过三分之一的电力需求33 加拿大:世界最强潮汐流35 智利:巨大的波浪能潜力待开发37 巴西:波浪能潜力巨大,可补充水力发电38 厄瓜多尔(加拉帕戈斯群岛):减少对昂贵柴油发电依赖的机会38 4. 亚洲与大洋洲:丰富的波浪与潮汐资源 39 中国:波浪与潮流均具丰富资源潜力41 印度尼西亚:亚洲最佳潮汐资源地42 菲律宾:潮流可满足全部电力需求43 日本:波浪与潮流均属重要能源资源44 韩国:拥有重要但尚未量化的潮汐潜力45 印度:未来波浪与潮流市场46 澳大利亚:全球最高波浪能理论潜力47 新西兰:巨大波浪潜力可补充电网水力发电48 5. 其他海洋能源技术 49 4949潮汐盐度梯度 海水温差发电 / 海水空调 附件六 摘要表 51 定义和方法论 52 7. 脚注 执行摘要 海洋能源可满足全球电力需求的13% 海洋能每年有潜力产生3,911太瓦时(TWh/y)的电力。这比目前核能产生的电力更多,也接近全球水力发电的总量。这证实了海洋能可以成为巨大的可再生能源来源,并帮助全球风电和太阳能发电系统实现脱碳。波浪能和潮汐能是全球风电和太阳能渗透率不断增长的理想补充,因为它们可以在不同时间生产可再生能源。因此,它们有助于平衡电力供需的波动,并替代大量化石燃料发电。 这一全球潜力仅基于对仅20个国家已调查的海洋能源资源的研宄。因此,它仅代表真实总潜力的极小一部分。全球资源的很大一部分仍未量化,因为许多国家尚未评估其潜力。随着资源评估的扩展和改进,全球发电潜力将增长。 海洋能可满足所调查国家中一半以上国家的超过50%的电力需求,这些国家包括欧洲的英国、爱尔兰和葡萄牙;美洲的加拿大、厄瓜多尔和智利;以及亚洲-大洋洲的印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚和新西兰。 潮汐能可替代全球13%的燃气发电。全球潮汐能的发电潜力可达每年837太瓦时,而全球燃气发电量则为每年6622太瓦时。潮汐技术有90%的时间能稳定供电。因此,这一巨大潜力能够替代相当一部分用于在风能和太阳能发电量较低时平衡电力市场的全球燃气发电。 波浪能产生的电量可以超过当今全球核电。与2023年核电的2,743太瓦时/年相比,波浪能具有全球每年生产3,074太瓦时/年的潜力。这清楚地表明,它可以在许多国家成为重要的电力来源。 巨大的全球潜力证实了领先国家的主要出口机遇。 海洋能。先行国家将率先实现该技术的产业化,并建立首批制造工厂。这将使它们能够扩展供应链、降低成本,并开发出最具竞争力的产品。这种竞争优势反过来将推动出口机会,面向许多正在发展海洋能的国家——正如丹麦和德国为海上风电所做的那样。 海洋能源的潜力才刚刚开始增长。 效率提升将增加从已知资源中提取的能量。波浪和潮汐技术的测试与示范将继续推动性能改进。虽然理论资源将保持不变,但技术成熟度的提高将导致每台设备的发电量增加,并提升整体发电潜力。 技术创新将解锁新的地理资源。新型或改进型设备将使得从当前资源评估尚未涵盖的区域发电成为可能。例如,低速潮汐流技术5可以比传统潮汐系统从更弱的流速(低于2米/秒)中发电。这将增加可行的部署地点数量和整体发电潜力。 资源的大部分尚未被发现,因为许多国家还没有对其进行量化。 潜力。目前,已有研究仅涵盖全球20个国家,许多地区尚未评估其全部海洋能潜力。更广泛的地理资源测绘——特别是在南美洲、非洲和亚洲——将有助于厘清并增加全球发电潜力。 海洋能源可满足欧洲21%的电力需求 海洋能源在欧洲产生的电力比天然气更多。海洋能源有潜力为欧洲提供573太瓦时/年的电力(来自188吉瓦),这比目前的 hydropower(368太瓦时/年)或 gas(559太瓦时/年)都要多。海洋能源的发电时间可以不同于风能和太阳能。这意味着,这种海洋能源的潜力可以被用来替代欧洲电网中相当大一部分成本高昂的天然气发电。 科技进步和新的研究提升了欧洲的潜力,相较于之前的估计有所增加。改进的测试、原型和试点农场提供了有关发电的新数据,表明我们可以从相同资源中提取更多的TWh。此外,新的研究发现了新的资源区域。这两方面因素共同显著提升了欧洲的发电潜力。 英国、葡萄牙、爱尔兰和西班牙拥有欧洲最好的波浪资源。波浪能源可以满足爱尔兰和葡萄牙超过100%的电力需求,以及英国超过55%的电力需求。波浪能源有潜力完全取代这些国家所有的化石燃料发电。 英国和法国拥有全球一些最佳的潮汐能开发地点。它们拥有欧洲最大的潮汐能潜力,这使得它们成为部署首个商业农场和实现技术产业化的理想地点。到2030年,英国和法国计划部署或拍卖420兆瓦的潮汐发电能力。这将启动该技术在欧洲大陆的大规模部署。 欧洲可以利用其技术领先优势,在全球市场占据重要份额。欧洲在海洋能领域处于世界领先地位。全球所有海洋能农场都部署在欧洲,欧洲公司部署的设备数量超过了世界上其他地区设备数量的总和。该行业目前正处于产业化阶段——未来四年将部署16个获得公共支持的准商业化农场。欧洲有机会在本十年内将长期的技术领先优势转化为产业领先优势,从而在今天为未来全球市场赢得重要份额。 海洋能源可满足美洲电力需求的36% 波浪能源可在智利和巴西满足超过20%的电力需求。波浪能源可产生的电量超过智利年电力需求的3倍,并在巴西每年提供145太瓦时——这一数字超过了生物燃料和天然气发电的总和。通过在不同时间发电,波浪能源可以帮助电力系统管理日益增长的、具有波动性的风能和太阳能的份额。此外,通过在两国的主要需求中心附近发电,波浪能源还可以减少输电和配电问题。 美国和加拿大在美洲拥有最高的海洋能调查潜力。海洋能每年可为美国提供1,620太瓦时(TWh/y),为加拿大提供363太瓦时(TWh/y)。这相当于美国电力需求的40%和加拿大电力需求的64%。其代表的量是美国核能发电量的两倍,并且超过了加拿大水电发电量,后者是该国主要的电力来源。 美国可能很快就会挑战欧洲的领导地位。美国能源部(DOE)自2020年以来已在海洋能领域投资了9.83亿美元,远超所有欧洲国家的资金投入。政府最近启动了一项1.12亿美元的资金征集计划,为全面部署和能源农场提供高达2500万美元的资金支持。为了支持未来的部署,美国还资助了在俄勒冈州建造世界上最大的波浪能试验中心(PacWave),该中心计划于2026年开放。 加拿大拥有全球最强的潮汐流。潮汐能源有潜力满足加拿大13%的电力需求——这几乎与加拿大核能目前提供的量相当。在新斯科舍省的芬迪湾(Bay of Fundy)的地点被行业广泛认为是全球最佳的潮汐能源开采地点。在每个潮汐周期,它移动着超过160亿吨的水——这比世界所有河流的总和还要多。 在联邦和州级层面获得巨额资金支持并持续获得政治背书的情况下,美国能够迅速缩小与欧洲的差距,并挑战其在海洋能源领域的全球领导地位。 亚洲-大洋洲丰富的波浪与潮汐资源 两大洲均拥有丰富的波浪能资源,其中澳大利亚和日本的潜力最佳。波浪能的潜力足以满足澳大利亚数倍的电力需求。当风势减弱时,波浪技术仍能发电,使其成为该国不断扩大的风能、太阳能和电池设施的强大补充。波浪能可满足日本9%的电力需求,相当于该国天然气发电量的三分之一。虽然规模较小,但中国、印度和印尼也拥有适合大规模发电的波浪能潜力。 潮汐能可满足菲律宾100%的电力需求,并在印度尼西亚满足超过50%的需求。两国都被行业视为亚洲潮汐能部署的最佳地点。印度洋与太平洋之间的数千个岛屿形成了狭窄的水道,加速了水流,为潮汐潮流发电创造了理想条件。这一巨大的潮汐潜力可以被利用,以替代菲律宾和印度尼西亚的主要电力供应来源——煤炭,并将清洁电力输送到沿海分布的主要需求中心。 亚洲是数据差距最大的洲,暗示该地区实际资源可能更为丰富。包括中国、印度和韩国在内的许多亚洲国家仅对其海洋能资源进行了部分评估。虽然场地研究可以清晰地了解特定区域的生产潜力,但它们无法捕捉到该国的整体潜力。需要更多研究来全面评估这些国家海洋能最可能拥有的巨大潜力。 得益于不断增长的政策和资金支持,中国已成为波浪能和潮汐能发展的快速市场。中国政府已在第十四个五年计划中明确了“大规模发展海洋能”的目标。为实现这一目标,该计划为波浪能和潮汐能示范电站提供了专项资金。正是得益于这项持续的资金支持,中国正帮助其制造商弥补其在海洋能竞赛中起步较晚的劣势。欧洲在部署和技术成熟度方面仍领先世界。但中国可以借助其在可再生能源领域的产业领导地位,加速海洋能的规模化发展。 非洲和岛屿发展中国家拥有强大的海洋能潜力,但尚无研究对其进行量化评估。 预计最好的海洋能资源将位于西非和南非。安哥拉、纳米比亚和南非等多个国家显示出强劲的波浪潜力,而莫桑比克海峡预计将发现潮汐流资源。加勒比、太平洋、大西洋和印度洋的各小岛屿发展中国家(SIDS)都拥有相当可观的海洋能潜力,包括波浪能、潮汐能和海洋热能转换(OTEC)。需要进一步研究来绘制这些资源并量化其发电潜力。 01一个庞大的全球潜力预计将进一步增长 技术创新将解锁新的地理资源 技术改进将提高从现有已识别资源中提取的能量。 技术发展将增加可开采资源的总量。为开发具有不同资源特性的新领域而设计的新型设备,将使得从资源评估尚未涵盖的地点发电成为可能。 本报告所综述的所有研究均基于某一时间点上海洋能源技术的现状来评估海洋能源潜力。每当开发者测试并展示其技术时,都会获得新的经验教训,从而在利用相同资源时实现更高的效率。这意味着,虽然理论资源本身没有变化,但随着技术的进步,从其中提取的兆瓦时(MWh)数量将会增加。 低速潮流潮汐技术相比传统潮汐系统,能从更低流速(低于2米/秒)发电。它们能显著扩大资源勘测范围,将更大比例的潮汐资源变为可开发资源,从而大幅增加可开发场址数量并提升安装潜力。由欧洲公司如Minesto和SeaQurrent开发的高速潮流技术已在欧洲水域部署。由于缺乏量化其潜力的研究,本报告尚未涵盖低速潮流资源。 本报告中引用的某些研究依赖于基于10至15年前技术的功率矩阵。因此,它们未能考虑过去十年中波浪能和潮汐能技术的进步。人们普遍认为,这些研究低估了真实的海洋能源可开发资源。相比之下,较新的研究更有可能反映新技术的性能提升,并提供更准确的资源潜力评估。这意味着,基于近期或未来技术的研究将显示现有区域的可开发潜力显著增加。 那些研究