容量和生产能力和生产能力和发电量可再生能源总量可再生能源总量 2 可再生能源总量 水力发电 水电 10 水电 可再生水电(包括混合电厂) 可再生水电(包括混合电厂) 16 可再生水电(包括混合电厂) 纯抽水蓄能 蓄能 22 纯抽水蓄能 海洋能 海洋能 24 海洋能 风能 风能 26 风能 陆上风能 陆上风能 32 陆上风能 海上风能 海上风能 38 海洋能 太阳能 太阳能 40 太阳能 太阳能光伏 太阳能光伏 48 太阳能光伏聚光太阳能发电 聚光太阳能热发电 56 太阳能热发电 生物能源 生物能源 58 生物能源 固体生物燃料和可再生废弃物 固体生物燃料和可再生废弃物 62 固体生物燃料和可再生废弃物
容量和产量 容量和产量 容量和产量 可再生能源总量 可再生能源总量 2 可再生能源总量 水力发电 水电 10 水电 可再生水电(包括混合电厂) 可再生能源水电(包括混合电厂) 16 可再生水电(包括混合电厂) 纯抽水蓄能 电力储能 22 纯抽水蓄能 海洋能 海洋能 24 海洋能 风能 风能 26 风能 陆上风能 陆上风能 32 风能 海上风能 海上风能 38 海洋能 太阳能 太阳能 40 太阳能 太阳能光伏 太阳能光伏 48 太阳能光伏 聚光太阳能 太阳能集中热能 56 太阳能热能
海上风能 (OWE) 是目前欧洲唯一得到广泛商业应用的海洋可再生技术。截至 2022 年底,欧洲海盆拥有全球约 50% 的总装机容量。要实现绿色协议目标,对 OWE 等替代能源系统的需求是不可否认的 2 。该目标设定为 2030 年至少安装 60GW 的海上风电和 1GW 的海洋能;到 2050 年安装 300GW 的海上风电和 40GW 的海洋能。这就要求到 2050 年海洋可再生能源 (MRE) 容量增加约 30 倍,其中风能容量增加 25 倍,海洋能容量增加 3000 倍以上。事实上,欧盟成员国在国家能源和气候计划中提出,到 2030 年实现 111 吉瓦的海上可再生能源目标,这几乎是欧盟委员会设定目标的两倍 3 4 。
1。在海洋能设备中使用的组件和系统需要抵抗腐蚀及其所承受的重载。开发新的可持续材料,具有改善的疲劳,阻尼,僵硬,可持续性和生物污染管理或其他降低成本的特征。诸如钢筋混凝土,聚合物,复合材料和混凝土钢/复合钢混合动力系统等材料已经证明了一些优势,例如成本降低。证明了这些新的可持续材料在海洋能量转换器,系泊和基础中的潜在好处,同时确保了结构完整性,耐用性和循环。
注:数值与既定政策情景相对应 (1) 包括太阳能、风能、水力发电、生物能、地热能和海洋能 (2) 化石燃料和核能 资料来源:IEA 2022 年世界能源展望
人们对海洋能尤其是 Minesto 的兴趣日益浓厚看到人们对创新能源技术的理解和支持日益加深,这是非常积极的一面。海洋能现在出现在与 IRENA 和 IEA 报告中概述的全球能源转型相关的增长预测中。将创新视为转变全球能源系统的必需品,这是非常受欢迎和非常重要的。另一个观察结果是,Minesto 越来越多地被邀请参加全球能源领域的高层论坛。在最近一次于巴黎举行的 IEA(国际能源署)创新论坛上,与会者表示需要尽快实现创新,但也很高兴看到世界现在正在强有力地推动这一转型。