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澳门人威尼斯4399观点 | "十五五"时期能源转型发展趋势展望


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  • 2026-02-28

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随着可再生能源、清洁能源等技术的发展,全球能源转型不断深化,传统能源在清洁能源技术推动下压舱石作用依然显著,新能源进入多元化快速发展阶段,新旧能源间正经历一场前所未有的角色重塑。

一、传统能源"压舱石"作用依然不可或缺

传统能源依然是全球能源消费重要主体。2024年全球能源需求总量中石油、煤炭、天然气排在前三位,占比分别达到33.6%、27.9%、25%1,煤炭、石油等依然是能源密集型产业和交通运输的支柱。国际能源署(以下称IEA)在既定政策情景下预测,2030年煤炭、石油和天然气的消费量将达到峰值,短期内传统能源的需求量将保持平稳。另一方面,随着能源消费由燃料向电力发展,电力来源向低碳化发展,传统能源的"燃料属性"将不断弱化,如我国将燃煤发电供热煤耗、煤制天然气等纳入能效管控重点领域2,设立标杆与基准水平,推动煤炭从燃料向原料的应用拓展。

传统能源清洁化改造技术不断突破。技术革新是传统能源延续生命力的核心引擎,对煤炭、石油、天然气等传统能源进行"清洁化、低碳化改造",是推动能源转型的重要路径之一。主要涵盖碳捕集、利用与封存(CCUS)在煤电及工业设施的规模化应用、超超临界等高效燃煤技术提升能源转化效率、生物质共燃实现净零排放替代等技术。结合本国资源特色,各国加速推动能源清洁化技术改进,如中国基于丰富的煤炭资源,在保障能源安全前提下,大力推进煤炭清洁高效利用;美国油气资源丰富、科技领先,并大力推动CCUS商业化,加速数字化技术与传统能源的融合。

传统能源将持续"托底"能源转型。随着新能源电力大规模的发展,风电、光伏间歇性和波动性特点依然需要传统能源作为基荷电源或灵活调节电源来支撑,保证电网稳定。根据数据分析,天然气在满足数据中心电力需求增长方面发挥着关键作用,预计到2035年全球数据中心天然气发电量将增加220TWH3。日本在其《第七次能源基本计划》中,明确将天然气列为"2050年及以后的基础性能源"。传统能源发展和储备深植于国家主权、地缘政治博弈和极端情境下的生存能力之中,它既是在和平时期抵御国际市场风险、保障经济平稳运行的"缓冲垫",更是在危机时期捍卫主权独立、维持社会存续的"生命支持系统"。

二、能源转型加速推进新能源多元化发展

可再生能源迎来发展"黄金期"。国际可再生能源署(IRENA)4指出,2024年,全球可再生能源装机容量新增585吉瓦,占全球新增电力装机容量的92.5%,年增长率达到15.1%,创下历史新高。太阳能和风能仍然是可再生能源扩展的主力,占新增可再生能源装机容量的96.6%,IEA预计2025—2030年期间,全球可再生能源装机容量将增加4600GW,可再生能源的持续增长,彰显其经济可行性与广泛适用性。

核能迎来发展的"超级周期"。第28届联合国气候变化大会(COP28)上,22个国家联合发起"三倍核能宣言",目标是使2050年核能装机容量增至2020年的三倍。2024年,全球核能发电量2817.5亿千瓦时,同比增长2.6%,超过2021年创下的历史最高纪录。作为未来能源的终极解决方案,核聚变技术研发持续升温,国际原子能机构5指出,核聚变正处于从科学实验向工程验证和产业部署的"决定性新阶段"。

表1 核电技术发展历程

表格信息来源:澳门人威尼斯4399根据公开资料整理

氢能机遇与挑战并存。氢能作为一种清洁、高效的二次能源,具有原料、燃料和储能介质等多重属性,被视为难减排行业实现低碳与零碳发展的重要媒介,全球已有60多个国家和地区公布了氢能战略。2024年全球氢气供应量增长了约2%,达到近1亿吨,主要来自化石燃料生产且缺乏碳捕集措施,其中天然气重整制氢占比近2/3,低碳氢占比不到1%6。尽管全球清洁氢项目面临重重挑战,中国正成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的"领头羊",通过政策支持、技术创新、资本助力,中国氢能快速产业化。

三、"十五五"能源转型发展展望

多能互补将不断深入推进。随着全球能源需求持续增长,尤其是电力需求在数字化和电气化趋势下迅速上升,单一能源来源难以满足系统稳定性、灵活性和减排要求。从能源安全考虑,传统风险如化石燃料供应中断并未消失,而电力安全、关键矿物供应链集中、极端天气等新风险涌现,需要通过多能互补整合可再生能源、核能、天然气以及储能技术,增强电网韧性,应对极端天气事件和供需波动。如美国化石燃料与清洁技术并重发展,欧盟加速推进脱碳进程,转向液化天然气(LNG)和可再生能源,中国加强化石能源清洁高效利用,坚持风光水核等多能并举,印度和东南亚国家推动多元化探索以应对能源需求的上升。

人工智能与能源双向"奔赴"。人工智能的背后是算力,算力的背后是电力。IEA发布的《能源与人工智能》报告显示,持续加码的数据中心建设带来用电需求爆发式增长,数据中心电力消耗增长从2005—2015年的每年3%加速到2015—2024年的每年10%。同时人工智能不仅是能源的消耗者,也是能源转型的推动者,在提高能源效率和降低成本、整合可再生能源、优化能源配置、提升系统韧性等方面发挥着越来越重要的作用。如国家能源集团发布的全球首个千亿级发电行业大模型"擎源",通过融合全国产化技术栈与多模态融合算法,将新能源功率预测准确率提升至92.8%,较传统模型提高2.8个百分点。

新型储能成为能源转型的关键支撑。新能源电力的大规模接入带来了发电侧波动性与用电侧需求之间的时空错配,对电力系统的稳定性构成根本挑战,在此背景下,新型储能已经成为其中的关键领域和竞争高地。当前,新型储能市场规模将持续增长,根据彭博新能源财经(BNEF)和IEA预测,2030年前全球新型储能装机将保持30%—40%的年复合增长率,预计到2030年,全球新型储能装机总规模将达到358-585GW,全球储能投资总规模最高预计可达到3260亿美元。另一方面,随着新型储能产业通过自身规模化、智能化发展,催生出全新的市场机制、商业模式与产业生态,以"虚拟电厂""光储充放一体化""智能运维与资产运营"等为代表的模式进入快速发展阶段,成为"十五五"时期国家能源政策的重要发力点。

信息来源

1《世界能源统计年鉴2025》

2《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平(2025年版)》

3《世界能源展望2025》

4《2025年可再生能源装机容量统计报告》

5《世界聚变能源展望2025》

6《全球氢能回顾2025》

作者介绍

黄晓洁

高级项目经理,中级经济师

长期关注新能源、新型储能、绿色低碳等领域,近年来作为主要负责人参与完成新型储能、新能源等政府委托咨询业务。

编辑:张 华

审核:刘 敏



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