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来源:长江能源YangtzeEnergy

东部沿海地区新能源集成融合发展现状梳理

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摘要:东部沿海地区凭借丰富的海上风能、太阳能资源及庞大的能源消费市场,成为新能源集成融合的“天然试验场”。该区域海上风电、分布式光伏发展迅速,具备“风光储氢”多能互补的独特优势,正处于从规模扩张向质量提升的转型关键期。其基础优势在于资源禀赋得天独厚,涵盖辽、冀、津、鲁等十省市,拥有漫长海岸线与广阔海域,风能、太阳能、海洋能

东部沿海地区凭借丰富的海上风能、太阳能资源及庞大的能源消费市场,成为新能源集成融合的“天然试验场”。2025年数据显示,该区域海上风电装机容量占全国75%,分布式光伏渗透率达30%,具备“风光储氢”多能互补的独特优势。东部沿海地区新能源集成融合发展正处于从规模扩张向质量提升的转型关键期,整体呈现 “优势凸显、成效初显、瓶颈待破” 的阶段性特征,具体现状可从基础优势、发展成效与现存短板三方面梳理。

一、基础与发展优势显著

资源禀赋得天独厚。涵盖辽、冀、津、鲁等十省市,拥有漫长海岸线与广阔海域,风能、太阳能、海洋能资源富集。例如福建海上风电资源理论蕴藏量超 1 亿千瓦,屋顶分布式光伏可开发容量超 2730 万千瓦;盐城 582 公里海岸线沿线,海上 100 米高度年平均风速达 7.6 米 / 秒,是全球最具开发价值的海上风场之一江苏省委新闻网。同时,区域工业基础雄厚、负荷密度高,数字经济与新能源产业协同生态初步形成,为集成融合提供坚实支撑。

战略定位双重凸显。既是我国经济发展前沿与能源消费主战场,也是国防安全战略屏障,新能源集成融合既关乎能源自给率提升与 “双碳” 目标推进,更直接影响军事设施供能安全与备战作战效能,经济价值与军事价值高度统一。

二、当前发展成效持续显现

新能源规模化开发提速,装机容量大幅跃升。海上风电、滩涂光伏、核电等多品类新能源项目密集落地,形成规模化开发格局。截至 2025 年 7 月,盐城新能源发电装机容量达 2006 万千瓦,成为东部沿海首个两千万千瓦新能源发电城市,其海上风电装机占全国八分之一、全球 7%;福建截至 2025 年底清洁能源装机占比达 65.8%,并网容量突破 6600 万千瓦江苏省委新闻网。

集成融合模式不断创新,应用场景持续拓展。“风光核储氢” 一体化布局与 “源网荷储” 协同发展初见成效,衍生出多元融合业态。例如山东寿光 “盐光互补” 实现 “板上发电、板下制盐”,江苏启东 1.35GW 滩涂渔光互补项目达成 “水上发电、水下养殖”,福建霞浦西洋岛 “风光储” 微电网可满足全岛用电并向陆地输电。同时,产业链集聚效应凸显,盐城已形成风电光伏全产业链,海上风电整机产能占全国 40% 以上,福建、广东等地也形成 “开发 - 制造 - 运维” 闭环产业链江苏省委新闻网。

军地融合探索起步,保障能力初步提升。部分区域开始借鉴朱日和基地 “风光为主、柴油备用、电网为辅、储能支撑” 的经验,在军事设施集中区域推进分布式新能源与储能一体化建设,尝试构建独立可靠的供能模式,为海军基地、防空阵地等设施提供应急保障支撑。

跨区域调配能力逐步增强。福建作为东部沿海唯一电力净外送省份,2025 年外送电量超 60 亿千瓦时,同时布局 “海电登陆” 汇集送出通道,计划服务 “十五五” 新增千万千瓦级海上风电开发,强化区域能源枢纽作用。

三、现存短板与突出瓶颈

资源开发与生态保护的“空间冲突”。用海矛盾突出,近海风电场需避开航道、养殖区、红树林保护区,导致可开发海域碎片化。以福建为例,规划海域中仅30%符合生态红线要求,项目审批周期长达2-3年。土地资源紧张,长三角、珠三角地区工业用地成本高,分布式光伏与农业、港口、建筑用地竞争激烈,“光伏+渔业”等复合模式缺乏统一技术标准。

波动性与电网消纳的“协同难题”。出力波动叠加,台风季风电出力骤增骤减(单日波动幅度可达装机容量的60%),叠加分布式光伏的午间高峰,导致区域电网调峰压力陡增。2024年浙江某区域曾因风光出力突降引发局部供电缺口。外送通道瓶颈,东部负荷中心本地消纳空间有限,而特高压外送通道受限于土地规划与区域利益协调,如江苏海上风电外送安徽的通道利用率仅为65%。

系统集成能力不足。新能源 “间歇性、波动性” 特征突出,海上风电受台风、季风影响,光伏依赖光照条件,单一能源难以稳定供能。当前开发多呈分散化、单一化,“源网荷储” 各环节协同不畅,储能布局不足,跨区域调度机制与电网承载能力有待提升,难以满足军事设施对供电可靠性的严苛要求。

军地协同机制不健全。军事能源需求的特殊性、保密性与地方建设的经济效益导向存在差异,规划布局、技术标准、安全规范缺乏统筹衔接。地方项目多未考虑军事需求,部队项目封闭运行,应急状态下难以实现资源互补,军地技术研发、人才培养合作深度不足。

核心技术与装备适配性欠缺。海洋环境技术壁垒,海上风电设备面临高盐雾、强腐蚀环境,运维成本比陆上高40%;漂浮式风电、潮汐能等前沿技术商业化成本是传统风电的2倍以上。产业链协同不足,本地风机制造、储能电池产能与项目建设需求错配,绿氢制储运环节缺失,“风光电-氢-化工”产业链尚未形成闭环。针对东部沿海复杂自然环境(台风、高温高湿等)与军事需求(抗干扰、抗打击、隐蔽性)的核心技术仍有短板,如抗台风风电、长时储能等技术与军事适配度不足,部分关键装备自主可控能力弱;新能源与舰船、无人机等军事装备的融合场景有限,尚未形成规模化应用体系。

政策与市场体系不完善。缺乏军地协同专项政策,用地、资金等支持措施差异化不足;电力市场适配性差,辅助服务、绿证交易等市场不完善,新能源的系统价值与军事保障价值难以合理兑现;军地安全监管机制与设施抗干扰、抗打击评估标准不统一。

总体而言,东部沿海新能源集成融合发展已具备坚实基础与明确方向,但在兼顾经济效能与军事保障的协同发展上,仍需突破多重壁垒,推动从 “规模增长” 向 “质量跃升” 的实质性转型。



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