直接成本:0.136-0.242 元 / 度(中國西部光照充足地區(qū)低至 0.136 元 / 度,東部地區(qū)約 0.18-0.24 元 / 度)。
綜合成本(含系統(tǒng)平衡成本):0.21-0.30 元 / 度,因需配套儲能和調(diào)峰服務,系統(tǒng)平衡成本占比約 15%-20%。
技術驅動:N 型電池(TOPCon、HJT)量產(chǎn)效率突破 26%,組件價格降至 0.7 元 / 瓦,三北地區(qū)電站單位千瓦投資降至 3200-3800 元。
陸上風電:0.123-0.253 元 / 度(三北地區(qū)約 0.15 元 / 度,南方丘陵地區(qū) 0.25-0.3 元 / 度)。
海上風電:0.335-0.453 元 / 度,近海項目成本約 0.5-0.7 元 / 度,深遠海漂浮式技術尚未完全成熟。
成本優(yōu)化:10MW 以上機組普及、碳纖維葉片應用及 AI 運維使陸上風電成本較 2020 年下降 30%。
直接成本:0.07-0.20 元 / 度(大型水電站如三峽已進入低折舊期,成本僅 0.07-0.1 元 / 度;新建項目因移民和環(huán)保成本上升,可達 0.15-0.25 元 / 度)。
系統(tǒng)價值:具備調(diào)峰能力的水電站可通過輔助服務市場獲得收益,綜合成本可降至 0.10-0.25 元 / 度。
綜合成本:0.25-0.32 元 / 度(直接成本 0.30-0.40 元 / 度,但作為基荷電源可獲得容量補償,系統(tǒng)價值部分抵消高成本)。
技術瓶頸:三代核電(如華龍一號)單位造價約 1.6 萬元 / 千瓦,建設周期長,成本下降緩慢。
綜合成本:0.42-0.62 元 / 度(直接成本 0.35-0.50 元 / 度,碳捕集(CCUS)增加 0.1-0.2 元 / 度,靈活性改造成本 0.02-0.04 元 / 度)。
成本壓力:煤炭價格波動(2025 年約 900-1000 元 / 噸)和碳價(80-100 元 / 噸 CO?)導致火電經(jīng)濟性顯著下降。
光伏發(fā)電:2021 年全球 LCOE 約 43 美元 / 兆瓦時(約 0.27-0.34 元 / 度),2025 年下降 31%-59%,中國西部部分項目已低于 0.15 元 / 度。組件價格從 2021 年的 1.7 元 / 瓦降至 0.7 元 / 瓦,效率提升和規(guī)模化生產(chǎn)是主因。
陸上風電:2021 年全球 LCOE 約 43 美元 / 兆瓦時(約 0.27-0.34 元 / 度),2025 年下降 26%-30%,中國三北地區(qū)成本降幅超 40%。16MW 機組和數(shù)字化運維推動成本下降。
海上風電:2021 年全球 LCOE 約 85 美元 / 兆瓦時(約 0.54-0.68 元 / 度),2025 年下降 20%-35%,中國近海項目成本接近 0.5 元 / 度。
水電:2021 年成本約 0.1-0.2 元 / 度,2025 年維持低位,但新建項目因環(huán)保和移民成本上升,區(qū)域差異擴大。存量電站(如三峽)因折舊完畢,成本僅 0.07-0.1 元 / 度。
核電:2021 年成本約 0.3-0.4 元 / 度,2025 年受技術迭代(如小型堆)和規(guī)模化影響,成本微降至 0.25-0.32 元 / 度,但仍顯著高于風光。
2021 年成本:約 0.3-0.4 元 / 度(煤價約 650-850 元 / 噸,碳價未完全內(nèi)部化)。
2025 年成本:升至 0.42-0.62 元 / 度,煤價波動、碳成本(80-100 元 / 噸 CO?)及靈活性改造成本推高總成本。火電從基荷電源轉向調(diào)峰,盈利模式從電量收益轉向容量補償。
光伏:鈣鈦礦疊層電池中試效率達 28%,2026 年系統(tǒng)成本或再降 15%。
風電:16MW 海上風機和碳纖維葉片降低設備成本,陸上風電單位千瓦投資從 2021 年的 4723 元降至 2025 年的 3000-4300 元。
碳價與補貼:歐盟碳關稅(CBAM)和中國碳市場倒逼火電成本上升,而新能源通過綠證(0.02-0.05 元 / 度溢價)和容量補償獲得收益。
電力市場化改革:136 號文要求新能源承擔系統(tǒng)平衡成本(光伏 0.03-0.05 元 / 度,風電 0.04-0.06 元 / 度),但也通過輔助服務市場釋放水電、核電的調(diào)節(jié)價值。
風光資源優(yōu)勢區(qū):中國三北地區(qū)光伏 LCOE 比東部低 30%-40%,陸上風電成本比南方低 20%-30%。
火電成本差異:東部地區(qū)因環(huán)保標準高和碳價傳導,火電成本比西部高 10%-15%。
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