高效燃煤發電是電力行業中為了提高能源利用效率、減少環境污染而發展起來的一項技術。近年來,由于環保法規趨嚴和全球氣候變化的關注,燃煤發電廠面臨著前所未有的壓力。為了應對這些挑戰,許多國家開始轉向更高效的燃煤發電技術,例如超臨界和超超臨界燃煤發電技術,這些技術能夠在提高發電效率的同時降低二氧化碳排放量。此外,碳捕獲與封存技術(CCS)也被認為是未來燃煤發電廠的一個重要組成部分,可以進一步減少溫室氣體排放。 |
高效燃煤發電技術將繼續在全球范圍內得到推廣,尤其是在那些煤炭資源豐富且電力需求增長迅速的國家。然而,清潔能源技術如風能、太陽能的成本下降和效率提升可能會對燃煤發電形成競爭,這將促使燃煤發電技術必須持續創新,以保持競爭力。同時,政府政策的支持力度和技術進步的速度也將決定燃煤發電行業的未來走向。 |
第1章 中國高效燃煤發電行業定義與發展環境 |
1.1 高效燃煤發電行業定義及分類 |
1.1.1 行業概念及定義 |
1.1.2 行業技術分類情況 |
1.2 高效燃煤發電行業發展環境分析 |
1.2.1 行業政策環境分析 |
1.2.2 行業宏觀經濟環境分析 |
第2章 中國火電行業發展與發展高效燃煤發電的必要性 |
2.1 中國火電行業發展情況 |
2.1.1 火電在電力行業的地位 |
2.1.2 火電行業投資建設情況 |
2.1.3 火電行業裝機容量分析 |
2.1.4 火電行業發電量與利用小時數 |
2.2 中國火力發電行業經營情況 |
2.2.1 火電行業規模分析 |
2.2.2 火電行業生產情況 |
2.2.3 火電行業需求情況 |
2.2.4 火電行業供求平衡情況 |
2.2.5 火電行業財務運營情況 |
2.3 中國發展高效燃煤發電的必要性 |
2.3.1 保護環境的需要 |
2.3.2 緩解能源供需矛盾的需要 |
2.3.3 高效燃煤發電是大勢所趨 |
轉載自:http://www.htout.com/2013-07/GaoXiaoRanMeiFaDianHangYeFenXiBaoGao/ |
2.3.4 火電廠提高經濟效益的需要 |
第3章 中國高效燃煤發電技術對比分析 |
3.1 各種高效燃煤發電技術對比 |
3.1.1 效率對比分析 |
3.1.2 容量對比分析 |
3.1.3 環保性能對比分析 |
3.1.4 可靠性對比分析 |
3.1.5 技術成熟度對比分析 |
3.1.6 設備投資/電價對比分析 |
3.1.7 業績對比分析 |
3.2 各種高效燃煤發電技術特點與優勢 |
3.2.1 超臨界(sc)與超超臨界(usc)發電技術特點與優勢 |
3.2.2 循環流化床(cfb)發電技術特點與優勢 |
3.2.3 整體煤氣化聯合循環發電(igcc)技術特點與優勢 |
3.2.4 增壓流化床聯合循環(pfbc-cc)技術特點與優勢 |
第4章 超臨界(sc)與超超臨界(usc)發電技術發展分析 |
4.1 超臨界/超超臨界發電技術發展分析 |
4.1.1 超臨界/超超臨界發電技術發展歷程 |
4.1.2 國際主要國家超臨界/超超臨界發電技術發展分析 |
4.1.3 中國超臨界/超超臨界發電技術發展分析 |
4.1.4 超臨界/超超臨界發電技術發展面臨的問題 |
4.2 超臨界/超超臨界機組市場分析 |
4.2.1 超臨界/超超臨界機組市場規模現狀 |
4.2.2 超臨界/超超臨界機組主要生產企業 |
4.2.3 超臨界/超超臨界機組市場需求前景 |
4.3 超臨界/超超臨界發電亟待解決的關鍵技術 |
4.3.1 超臨界/超超臨界鍋爐關鍵技術 |
4.3.2 超臨界/超超臨界汽輪機關鍵技術 |
4.3.3 百萬kw級汽輪發電機關鍵技術 |
4.3.4 超臨界/超超臨界材料的國產化 |
4.3.5 其他亟待解決的關鍵技術分析 |
4.4 超臨界/超超臨界發電技術發展趨勢 |
4.4.1 超臨界/超超臨界發電蒸汽參數趨勢 |
4.4.2 超臨界/超超臨界發電材料技術趨勢 |
4.4.3 超臨界/超超臨界發電機組容量趨勢 |
4.4.4 超臨界/超超臨界發電再熱型式趨勢 |
第5章 循環流化床(cfb)發電技術發展分析 |
5.1 循環流化床發電技術發展分析 |
5.1.1 國際循環流化床發電技術發展分析 |
5.1.2 中國循環流化床發電技術發展歷程 |
5.1.3 中國循環流化床發電技術發展成果 |
5.1.4 中國循環流化床發電技術存在的問題 |
5.2 循環流化床機組市場分析 |
5.2.1 循環流化床鍋爐機組裝備現狀 |
5.2.2 循環流化床鍋爐機組分布情況 |
5.2.3 循環流化床鍋爐機組主要生產企業 |
5.2.4 循環流化床鍋爐機組市場需求前景 |
5.3 循環流化床鍋爐技術發展趨勢 |
5.3.1 大型化發展趨勢 |
5.3.2 超臨界發展趨勢 |
2013-2018 Chinese efficient coal-fired power market development research and investment analysis report prospects |
5.3.3 提高燃燒效率趨勢 |
5.3.4 深度脫硝趨勢 |
5.3.5 深度脫硫趨勢 |
5.3.6 能源綜合利用趨勢 |
5.4 超臨界循環流化床鍋爐發展分析 |
5.4.1 超臨界循環流化床鍋爐發展分析 |
5.4.2 超臨界循環流化床鍋爐技術研發進展 |
5.4.3 發展超臨界循環流化床鍋爐應注意的問題 |
5.4.4 對超臨界循環流化床鍋爐技術研發的建議 |
5.5 大型循環流化床鍋爐發展分析 |
5.5.1 大型循環流化床鍋爐發展分析 |
5.5.2 循環流化床鍋爐大型化關鍵設計分析 |
5.5.3 300mw循環流化床機組發展情況 |
5.5.4 主要企業300mw等級循環流化床鍋爐技術分析 |
5.5.5 300mw循環流化床鍋爐經濟運行分析 |
第6章 整體煤氣化聯合循環發電(igcc)技術發展分析 |
6.1 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展及對我國的啟示 |
6.1.1 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展總體概況 |
6.1.2 主要國家或地區整體煤氣化聯合循環發電技術發展及項目運行情況 |
6.1.3 國際整體煤氣化聯合循環發電裝機容量及分布情況 |
6.1.4 國際整體煤氣化聯合循環發電技術發展對我國的啟示 |
6.2 中國整體煤氣化聯合循環發電技術發展及影響因素分析 |
6.2.1 整體煤氣化聯合循環發電技術在中國的發展歷程 |
6.2.2 整體煤氣化聯合循環發電技術在中國的應用現狀 |
6.2.3 整體煤氣化聯合循環發電設備市場分析 |
6.2.4 整體煤氣化聯合循環發電技術發展的障礙 |
6.2.5 發展整體煤氣化聯合循環發電過程中面臨的主要問題 |
6.3 整體煤氣化聯合循環發電技術的經濟性分析 |
6.3.1 整體煤氣化聯合循環發電技術可行性分析 |
6.3.2 整體煤氣化聯合循環發電技術可靠性分析 |
6.3.3 整體煤氣化聯合循環發電技術經濟性分析 |
6.4 未來整體煤氣化聯合循環發電技術的發展方向 |
6.4.1 傳統研究方向的新發展 |
6.4.2 新型整體煤氣化聯合循環發電系統的開拓 |
6.5 開發整體煤氣化聯合循環發電項目的產業方向與政策措施 |
6.5.1 中國開發整體煤氣化聯合循環發電項目的產業方向 |
6.5.2 中國發展整體煤氣化聯合循環發電技術的政策建議 |
第7章 國際高效燃煤發電行業主要設備企業分析 |
7.1 國際超臨界(sc)與超超臨界(usc)發電設備主要企業分析 |
7.1.1 德國西門子公司分析 |
7.1.2 日本三菱重工業株式會社分析 |
7.2 國際循環流化床(cfb)發電設備主要企業分析 |
7.2.1 美國foster wheeler公司分析 |
7.2.2 法國阿爾斯通公司(alstom)分析 |
7.3 國際整體煤氣化聯合循環發電(igcc)設備主要企業分析 |
7.3.1 荷蘭皇家殼牌(shell)公司分析 |
7.3.2 美國ge能源集團分析 |
2013-2018年中國高效燃煤發電市場發展調研及投資前景分析報告 |
第8章 中國高效燃煤發電行業主要設備企業經營分析 |
8.1 中國高效燃煤發電行業領先技術研究機構分析 |
8.1.1 西安熱工研究院有限公司分析 |
8.2 中國超臨界(sc)與超超臨界(usc)發電設備領先企業分析 |
8.2.1 東方鍋爐股份有限公司經營情況分析 |
8.3 中國循環流化床(cfb)發電設備領先企業分析 |
8.3.1 無錫華光鍋爐股份有限公司經營情況分析 |
第9章 中^智^林-中國高效燃煤發電行業風險、前景與建議分析 |
9.1 中國高效燃煤發電行業風險分析 |
9.1.1 高效燃煤發電行業政策風險分析 |
9.1.2 高效燃煤發電行業技術風險分析 |
9.1.3 高效燃煤發電行業市場風險分析 |
9.2 中國高效燃煤發電行業特性分析 |
9.2.1 高效燃煤發電行業進入壁壘分析 |
9.2.2 高效燃煤發電行業盈利模式分析 |
9.2.3 高效燃煤發電行業盈利因素分析 |
9.3 中國高效燃煤發電行業發展前景展望 |
9.3.1 火電行業發展前景展望 |
9.3.2 高效燃煤發電行業發展前景展望 |
9.4 加強高效燃煤發電技術創新的建議 |
9.4.1 推進自主創新 |
9.4.2 構建新型技術創新體系 |
9.4.3 培養技術創新領軍人才和創新團隊 |
9.4.4 加強國際合作 |
9.4.5 加快發展現代化產業體系 |
圖表 1:2007-2012年中國火電行業累計裝機容量及增速(單位:萬千瓦,%) |
圖表 2:幾種高效燃煤發電技術對比 |
圖表 3:2007-2012年火電裝機容量統計(單位:萬千瓦,%) |
圖表 4:2007-2012年火電期末裝機份額(單位:%) |
圖表 5:2009-2012年中國火電行業月度投資規模(單位:億元,%) |
圖表 6:2007-2012年中國火電行業累計裝機容量(單位:萬千瓦,%) |
圖表 7:2007-2012年中國火電行業月度新增裝機容量(單位:萬千瓦) |
圖表 8:2006-2012年中國火電行業月度發電量及增速(單位:億千瓦時,%) |
圖表 9:2007-2012年中國火電行業發電量及增速(單位:億千瓦時,%) |
圖表 10:2006-2012年火電設備月度利用小時數(單位:小時) |
圖表 11:2007-2012年中國火電設備利用小時(單位:小時) |
圖表 12:2007-2012年火電行業企業數量、從業人數變化情況(單位:個,人) |
圖表 13:2007-2012年火電行業資產規模和負債規模及增長率變化情況(單位:億元,%) |
圖表 14:2007-2012年火電行業工業總產值及增速(單位:億元,%) |
圖表 15:2007-2012年火電行業銷售收入及增速(單位:億元,%) |
圖表 16:2007-2012年火電行業利潤總額及增速(單位:億元,%) |
圖表 17:2006-2012年火電行業產銷率變化趨勢圖(單位:%) |
圖表 18:2007-2012年火電行業庫存產成品變化情況(單位:億元,%) |
圖表 19:2007-2012年火電行業主要財務指標比較(單位:%,次,倍) |
圖表 20:幾種高效燃煤發電技術在現階段的技術經濟比較(單位:mw,%) |
圖表 21:日本發電機組蒸汽參數變化趨勢及典型機組 |
圖表 22:1989-2010年日本大功率超臨界和超超臨界機組的主要業績 |
圖表 23:中國超臨界/超超臨界機組分布情況(單位:mw) |
圖表 24:西門子公司超臨界及超超臨界汽輪機的發展業績(單位:mw,mpa,℃) |
2013-2018 nián zhōngguó gāoxiào rán méi fādiàn shìchǎng fāzhǎn diàoyán jí tóuzī qiánjǐng fēnxī bàogào |
圖表 25:西門子公司超臨界汽輪機高壓缸常采用的材料(單位:℃,mpa,) |
圖表 26:三菱公司1000mw等級汽輪機的業績(單位:mw,kg/cm2,℃,r/min,英寸) |
圖表 27:三菱公司汽輪機高溫材料 |
圖表 28:三菱公司汽輪機高溫材料 |
圖表 29:我國目前cfb鍋爐機組的裝備現狀(單位:t/h,mw,臺) |
圖表 30:我國cfb鍋爐機組的分布 |
圖表 31:我國cfb協作電廠會員單位分布(不含港、澳、臺、西藏等) |
圖表 32:f.w 460mwe超臨界循環流化床鍋爐 |
圖表 33:白馬電廠各項性能參數(單位:%,mg/nm3,g/kwh) |
圖表 34:云南開遠電廠各項性能參數(單位:%,mg/nm3) |
圖表 35:國外大型cfb鍋爐(單位:mw,臺) |
圖表 36:波蘭lagisza電廠460mw超臨界cfb鍋爐設計參數 |
圖表 37:國內已投運300mw cfb鍋爐一覽表 |
圖表 38:白馬示范電站300mw cfb鍋爐性能參數 |
圖表 39:intrex換熱器倉室的拼裝 |
圖表 40:250mw循環流化床鍋爐的ehe布置方案 |
圖表 41:浙江大學熱能工程研究所的下排氣方形旋風分離器 |
圖表 42:foster wheeler公司的定向風帽 |
圖表 43:小龍潭發電廠三期2×300mw機組可靠性分析(單位:mw,小時,%) |
圖表 44:小龍潭發電廠三期2×300mw機組運行部分指標(單位:mw/h,%,kj/kg) |
圖表 45:美國目前仍在運行的igcc電站情況 |
圖表 46:歐洲目前仍在運營的igcc發電項目 |
圖表 47:亞洲國家正在運營的igcc電站 |
圖表 48:世界igcc裝機容量分布(單位:%) |
圖表 49:現運行的igcc電站中氣化原料組成情況(單位:mw,%) |
圖表 50:現運行的igcc電站中氣化技術情況(單位:mw) |
圖表 51:igcc原則性系統圖 |
圖表 52:igcc氣化技術及生產企業 |
圖表 53:國內某燃煤熱電廠和igcc示范電廠的對比 |
圖表 54:igcc機組投資 |
圖表 55:常規火電機組投資 |
圖表 56:幾種電站技術的成本構成(單位:美元/kw) |
圖表 57:單位投資變化對igcc經濟性的影響(單位:元/kw,%,元/kwh,年) |
圖表 58:效率變化對igcc經濟性的影響(單位:元/kw,%,元/kwh,年) |
圖表 59:電價對igcc經濟性的影響(單位:元/kw,%,元/kwh) |
圖表 60:設備年利用小時變化對igcc經濟性的影響(單位:h,%,元/kwh) |
圖表 61:標煤單價變化對igcc經濟性的影響(單位:元/噸,%,元/kwh) |
圖表 62:殼牌煤氣化工藝性能 |
圖表 63:殼牌煤氣化工藝指標 |
圖表 64:texaco氣化爐性能 |
圖表 65:texaco氣化爐工藝指標 |
圖表 66:西安熱工研究院有限公司技術領域(一) |
圖表 67:西安熱工研究院有限公司技術領域(二) |
圖表 68:西安熱工研究院有限公司技術領域(三) |
圖表 69:西安熱工研究院有限公司技術領域(四) |
圖表 70:西安熱工研究院有限公司主要科研成果 |
圖表 71:西安熱工研究院有限公司優劣勢分析 |
圖表 72:2009-2012年東方鍋爐股份有限公司產銷能力分析(單位:萬元) |
圖表 73:2009-2012年東方鍋爐股份有限公司盈利能力分析(單位:%) |
2013-2018中國の効率的な石炭火力発電市場の発展の研究と投資分析レポートの見通し |
圖表 74:2009-2012年東方鍋爐股份有限公司運營能力分析(單位:次) |
圖表 75:2009-2012年東方鍋爐股份有限公司償債能力分析(單位:%,倍) |
圖表 76:2009-2012年東方鍋爐股份有限公司發展能力分析(單位:%) |
圖表 77:東方鍋爐股份有限公司優劣勢分析 |
圖表 78:2009-2012年上海鍋爐廠有限公司產銷能力分析(單位:萬元) |
圖表 79:2009-2012年上海鍋爐廠有限公司盈利能力分析(單位:%) |
圖表 80:2009-2012年上海鍋爐廠有限公司運營能力分析(單位:次) |
圖表 81:2009-2012年上海鍋爐廠有限公司償債能力分析(單位:%,倍) |
圖表 82:2009-2012年上海鍋爐廠有限公司發展能力分析(單位:%) |
圖表 83:上海鍋爐廠有限公司優劣勢分析 |
圖表 84:2009-2012年哈爾濱鍋爐廠有限責任公司產銷能力分析(單位:萬元) |
圖表 85:2009-2012年哈爾濱鍋爐廠有限責任公司盈利能力分析(單位:%) |
圖表 86:2009-2012年哈爾濱鍋爐廠有限責任公司運營能力分析(單位:次) |
圖表 87:2009-2012年哈爾濱鍋爐廠有限責任公司償債能力分析(單位:%,倍) |
圖表 88:2009-2012年哈爾濱鍋爐廠有限責任公司發展能力分析(單位:%) |
圖表 89:哈爾濱鍋爐廠有限責任公司優劣勢分析 |
圖表 90:2009-2012年北京巴布科克威爾科克斯有限公司產銷能力分析(單位:萬元) |
圖表 91:2009-2012年北京巴布科克威爾科克斯有限公司盈利能力分析(單位:%) |
圖表 92:2009-2012年北京巴布科克威爾科克斯有限公司運營能力分析(單位:次) |
圖表 93:2009-2012年北京巴布科克威爾科克斯有限公司償債能力分析(單位:%,倍) |
圖表 94:2009-2012年北京巴布科克威爾科克斯有限公司發展能力分析(單位:%) |
圖表 95:北京巴布科克威爾科克斯有限公司優劣勢分析 |
圖表 96:2009-2012年東方汽輪機有限公司產銷能力分析(單位:萬元) |
圖表 97:2009-2012年東方汽輪機有限公司盈利能力分析(單位:%) |
圖表 98:2009-2012年東方汽輪機有限公司運營能力分析(單位:次) |
圖表 99:2009-2012年東方汽輪機有限公司償債能力分析(單位:%,倍) |
圖表 100:2009-2012年東方汽輪機有限公司發展能力分析(單位:%) |
http://www.htout.com/2013-07/GaoXiaoRanMeiFaDianHangYeFenXiBaoGao/
略……
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