海洋新能源是可再生能源领域极具潜力的新兴赛道,目前相关发展情况可以从几个维度梳理:
一、核心类型与发展阶段
海洋新能源包含潮汐能、波浪能、海流能、温差能、盐差能等多种形式,不同技术的成熟度差异较大:
- 潮汐能发电技术相对成熟,法国朗斯潮汐电站、韩国始华湖潮汐电站等已建成投运多年,其中朗斯潮汐拦河坝(240兆瓦)经过改造后,2024年电力生产预计恢复到520吉瓦时的水平,可满足当地20多万人口城市雷恩的用电需求 【2】 【3】 。
- 波浪能、海流能仍处于技术探索完善阶段,全球多国正开展示范项目验证可行性,不少石油天然气企业也开始跨界合作,探索将波浪能用于海上、海底活动供电,比如道达尔能源、壳牌都已参与相关波浪能试点项目 【2】 【11】 。
- 温差能、盐差能目前还处于实验室研究和概念验证阶段,仅在美日、中印等国有小规模测试,欧盟2024年底新兴海洋能源运营容量里,盐度梯度相关装机仅约70千瓦 【2】 【4】 。
二、资源潜力与发展价值
全球海洋能每年潜在发电量可达3911太瓦时,超过当前全球核能发电量,接近全球水力发电总量,理论上可满足全球13%的电力需求;其中欧洲的海洋能潜力尤为突出,年发电量可达573太瓦时,能覆盖当地21%的电力需求,甚至超过当前欧洲天然气的供电量 【1】 【5】 。
而且海洋能的发电时段和风电、太阳能错峰,能够有效平抑电网供需波动,替代大量高成本的化石燃料发电,是风光发电系统很好的互补能源,助力电力系统脱碳 【1】 。
三、当前产业发展现状
- 装机规模方面,根据国际可再生能源署数据,2023年全球运行的海洋能源总装机容量为508兆瓦,欧洲占比约一半;欧盟2024年不含传统成熟潮汐项目的新兴海洋能源运营容量为2.82兆瓦,全年新增装机770千瓦,保持稳步增长态势 【3】 【4】 。
- 政策与投入层面,欧洲在2024年发布《海洋能战略研究与创新议程》,计划投入14亿欧元、落地近200个项目,覆盖从技术验证到商业化的全链条,推动海洋能在2030年前实现技术落地 【9】 。
- 产业链配套也在同步发展,海缆等核心配套产业随着海洋经济的增长持续扩容,2025年全球海洋经济市场规模预计达2.08万亿美元,不少国内企业也在深远海海缆等核心技术上实现突破,支撑海洋能源项目的落地 【6】 【7】 。