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新能源行业分析报告
新能源行业分析报告
纵观近年来全球发达国家的能源战略,发展新能源已成为大多数发达国家能源重要布局。
金融危机之后,新能源产业又成为发达国家摆脱危机的战略性新兴产业,发展新能源产业,大力推动低碳经济,已在全球各国形成共识。
中国新能源产业经过几年的发展,不论是政策环境,还是技术、市场环境都发生了重大变化,并在国内外市场的强势拉动下,凭借资源和制造成本优势,迅速成长为全球新能源产业大国。
目前,新能源产业已经被确定为我国重点战略性新兴产业之一,技术的进步和企业数量的增多导致产业竞争环境日趋激烈,不断成熟的国内市场对产业发展的拉动力量日益加强。
在新能源产业战略机遇期,不管是已经具备新能源产业基础的地区,还是即将进入新能源产业的地区,都面临着如何实现本地区产业持续升级,实现经济跨越发展的问题。
第一章新能源的概念及分类
1.1新能源概念
新能源又称非常规能源,是相对于传统能源之外的各种能源形式,多指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源。
一般来说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。
因此,煤、石油、天然气等都被看作常规能源,而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。
相对于常规能源而言,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,在不同的历史时期和科技水平情况下,新能源也有着不同的内容。
随着技术的进步和可持续发展观念的树立,过去一直被视做垃圾的工业与生活有机废弃物也被重新认识,作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用,因此,废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。
1.2新能源分类
新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部所产生的各种能量,包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。
具体可划分为:
太阳能、风力发电、水能、生物质能、生物柴油、燃料乙醇、燃料电池、氢能、垃圾发电、建筑节能、地热能、二甲醚、可燃冰等。
1.2.1太阳能
一般指太阳光的辐射能量,其主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。
广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能等,都是由太阳能导致或转化成的能量形式。
利用太阳能的方法主要有太阳电能池;通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能;太阳能热水器;利用太阳光的热量加热水,并利用热水发电等。
1、太阳能光伏。
光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。
简单的光伏电池可为手表及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋照明,并为电网供电。
2、太阳热能。
主要是将阳光聚合并运用其能量产生热水、蒸气和电力。
3、太阳光合能:
是指人为模拟植物光合作用,大量合成人类需要的有机物,从而提高太阳能利用效率。
1.2.2核能
核能是通过转化其质量从原子核释放的能量,核能的释放主要有三种形式:
(一)核裂变能。
所谓核裂变能是通过一些重原子核(如铀-235、铀-238、钚-239等)裂变释放出的能量。
(二)核聚变能。
由两个或两个以上氢原子核(如氢的同位素—氘和氚)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应,其释放出的能量称为核聚变能。
(三)核衰变。
是一种自然的慢得多的裂变形式,因其能量释放缓慢而难以加以利用。
1.2.3海洋能
海洋能指蕴藏于海水中的各种可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能等。
这些能源都具有可再生性和不污染环境等优点,是一项亟待开发利用的具有战略意义的新能源。
(一)波浪发电。
据科学家推算,地球上波浪蕴藏的电能高达90万亿度。
目前,海上导航浮标和灯塔已经用上了波浪发电机发出的电来照明,大型波浪发电机组也已问世。
中国也在对波浪发电进行研究和试验,并制成了供航标灯使用的发电装置。
(二)潮汐发电。
据世界动力会议估计,到2020年,全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。
世界上最大的潮汐发电站是法国北部英吉利海峡上的朗斯河口电站,发电能力24万千瓦。
国内也在浙江建造了江厦潮汐电站,总容量达到3000千瓦。
1.2.4风能
风能是太阳辐射下流动所形成的。
风力发电,是利用风能最常见的形式。
从理论上讲,开发地球上1%的风能就能满足全世界能源需求。
目前各国都采取激励风电发展的政策,我国的风电发展已由过去的试验阶段逐步进入产业化发展阶段。
2008年,我国风电累计装机容量达到1220万千瓦,是“十一五”规划任务的2倍多,在世界上排名第四。
1.2.5生物质能
生物质能来源于生物质,也是太阳能以化学能形式贮存于生物中的一种能量形式,它直接或间接地来源于植物的光合作用。
生物质能是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态或气态的燃料。
地球上的生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。
地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍,但目前的利用率不到3%。
1.2.6地热能
地球内部热源可来自重力分异、潮汐摩擦、化学反应和放射性元素衰变释放的能量等。
放射性热能是地球主要热源。
我国地热资源丰富,分布广泛,已有5500处地热点,地热田45个,地热资源总量约320万兆瓦。
1.2.7氢能
在众多新能源中,氢能以其重量轻、无污染、热值高、应用面广等独特优点脱颖而出,将成为21世纪最理想的新能源。
氢能可应用于航天航空、汽车的燃料等高热行业。
1.2.8海洋渗透能
海洋渗透能是一种十分环保的绿色能源,它既不产生垃圾,也没有二氧化碳的排放,更不依赖天气的状况,可以说是取之不尽,用之不竭。
而在盐分浓度更大的水域里,渗透发电厂的发电效能会更好,比如地中海、死海、我国盐城市的大盐湖、美国的大盐湖。
当然发电厂附近必须有淡水的供给。
据挪威能源集团的负责人巴德·米克尔森估计,利用海洋渗透能发电,全球范围内年度发电量可以达到16000亿度。
1.2.9水能
水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。
广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。
是常规能源,一次能源。
水不仅可以直接被人类利用,它还是能量的载体。
太阳能驱动地球上水循环,使之持续进行。
地表水的流动是重要的一环,在落差大、流量大的地区,水能资源丰富。
第二章新能源产业链分析
2.1中国新能源产业链结构
2.1.1产业链结构
新能源产业的产业链主要表现为纵向的产业关联,知识凝聚到有形产品上从上游厂商上转移到下游厂商,所以产业链上下游之间主要是有形产品的关联。
以下就是新能源产业链的结构示意图,代表了几种传统的典型新能源产业链结构图:
产业链结构图反映了该产业链内部上下游各环节之间的竞争与合作。
不同的产业链结构会影响产业链结构内部各企业的战略行为,进一步影响市场绩效。
当然,反方向的反馈也存在,即市场竞争的结果会促使企业调整自己的战略,从而更好的影响产业链的演化方向。
以上只是典型的产业链的一般结构,新能源产业链结构以此为基础,但具有更新的特点。
2.1.2产业链特征
从新能源产业链的运行过程可以看出,它不仅贯穿农业、工业和消费三大领域,而且有众多的环节或部门参与其中,每一环节中还有若干技术工艺流程,使得新能源产业链显得绵长曲折,产业链长的特征非常明显。
新能源产业链具有明显的增值效应,但产业链长也使得其运行的复杂性和协调难度随之增加,表现在:
1、容易形成“发散型蛛网效应”。
新能源的市场需求从产业链角度来看,是由它下游产业的需求所诱致的,由于产业链的关联关系,也可以说它是由市场对最终产品的需求所决定的。
新能源是非季节生产,常年消费的,新能源的生产预期是由现期市场需求或销售价格高低诱致作出的,现期生产决策所依据的市场需求或价格是由前一期的生产规模所决定的,在这种非对称性作用下,不仅不能使蛛网循环收敛,而且因信息稀缺性所导致的合成谬误使其发散偏离。
其次是增加交易费用。
随着环节的增多,在搜寻交易对象和交易信息、谈判及签定合约、监督和履行合约、降低交易风险和不确定性等方面的费用增加,影响整链效率和链上节点企业运作的最优化。
三是技术一致性难以保证,从最初太阳能到初加工、深加工中的工艺技术运作,再到消费者对最终产品质量需求之间,随环节增多,技术和质量指标会逐渐偏离,相互满足或契合程度会不断降低。
2、受工业影响大。
新能源产业链受工业影响和支配的程度较高,不仅其后续加工在工业领域的环节多,而且工业生产的新能源对最初能源的替代日益加剧。
随着科技在生产领域的应用,许多新能源都被加以利用,风能,太阳能在日常生活中的作用越来越大就是一个很好的实例。
3、对外依存度高。
新能源中各个环节的产品都有相当大的进出口贸易,与其他产品链比较,国内新能源产业链的国际依存度较高。
通过国际贸易使得新能源产业链在资源利用和配置方面进行优化,在一定程度上有利于产业链的整体发展,但也给整链发展带来不确定性影响。
4、环节之间的非对称性明显。
从新能源产业链的整链角度来看,各环节之间的一致性较差表现在:
一是对市场的反映机制不一致,二是生产规模的巨大差异,三是时空的不一致。
4.2中国新能源产业链演进趋势
4.2.1产业链生命周期分析
根据生命周期理论,产业链在不同时期具有不同特征,见下表。
指标
初创期
成长期
成熟期
衰退期
市场需求
狭小
快速增长
缓慢增长或停滞
缩小
竞争者
少数
数目增加
许多对手
数目减少
顾客
创新的顾客
市场大众
市场大众
延迟的买者
现金流量
负的
适度的
高的
低的
利润状况
高风险、低收益
高风险、高收益
低风险、收益降低
高风险、低收益
初创期:
这一时期的市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,产业中的企业主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对产业特点、产业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。
成长期:
这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,产业特点、产业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。
成熟期:
这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,产业特点、产业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,产业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,产业进入壁垒很高。
衰退期:
这一时期的市场增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。
4.2.2产业链价值流动分析
新能源各细分产业价值链不同,在国内发展成熟度也不同。
但总体来看,国内新能源产业价值链正朝附加值较高的方向发展。
如对于光伏产业,由于多晶硅价格近年来疯狂上涨,导致近年中国出现多晶硅投资的热潮。
虽然下游的太阳能电池片和组件投资也热情不减,但还没有像多晶硅那样达到疯狂的程度。
所以,虽然产业上各环节都有充分的资金流入,产业链价值还是有向上游多晶硅原材料生产集中的趋势。
第三章我国新能源行业重点发展领域
根据国家能源发展规划,国内未来新能源重点发展领域与规模包含以下几个方面:
一、水电
未来国内水电建设的重点是金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、黄河上游和怒江等重点流域,同时,在水能资源丰富地区,结合农村电气化县建设和实施“小水电代燃料”工程需要,加快开发小水电资源。
到2020年,全国水电装机容量达到3亿千瓦,其中大中型水电2.25亿千瓦,小水电7500万千瓦。
开展西藏自治区东部水电外送方案研究,以及金沙江、澜沧江、怒江“三江”上游和雅鲁藏布江水能资源的勘查和开发利用规划,做好水电开发的战略接替准备工作。
二、生物质能
重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。
到2020年,生物质发电总装机容量达到3000万千瓦,生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨,沼气年利用量达到440亿立方米,生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨,生物柴油年利用量达到200万吨。
(一)生物质发电
生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电,建设重点为:
1、在粮食主产区建设以秸秆为燃料的生物质发电厂,或将已有燃煤小火电机组改造为燃用秸秆的生物质发电机组。
在大中型农产品加工企业、部分林区和灌木集中分布区、木材加工厂,建设以稻壳、灌木林和木材加工剩余物为原料的生物质发电厂。
到2020年,农林生物质发电(包括蔗渣发电)总装机容量达到2400万千瓦。
2、在规模化畜禽养殖场、工业有机废水处理和城市污水处理厂建设沼气工程,合理配套安装沼气发电设施。
到2020年,建成大型畜禽养殖场沼气工程10000座、工业有机废水沼气工程6000座,年产沼气约140亿立方米,沼气发电达到300万千瓦。
3、在经济较发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧发电厂,重点地区为直辖市、省级城市、沿海城市、旅游风景名胜城市、主要江河和湖泊附近城市。
积极推广垃圾卫生填埋技术,在大中型垃圾填埋场建设沼气回收和发电装置。
到2020年,垃圾发电总装机容量达到达到300万千瓦。
(二)生物质固体成型燃料
生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料,储存、运输、使用方便,清洁环保,燃烧效率高,既可作为农村居民的炊事和取暖燃料,也可作为城市分散供热的燃料。
到2020年,使生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。
(三)生物质燃气充分利用沼气和农林废弃物气化技术提高农村地区生活用能的燃气比例,并把生物质气化技术作为解决农村废弃物和工业有机废弃物环境治理的重要措施。
到2020年,约8000万户(约3亿人)农村居民生活燃气主要使用沼气,年沼气利用量约300亿立方米。
(四)生物液体燃料
生物液体燃料是重要的石油替代产品,主要包括燃料乙醇和生物柴油。
根据我国土地资源和农业生产的特点,合理选育和科学种植能源植物,建设规模化原料供应基地和大型生物液体燃料加工企业。
不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力,合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。
到2020年,生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨,生物柴油年利用量达到200万吨,总计年替代约1000万吨成品油。
三、风电
到2020年,全国风电总装机容量达到3000万千瓦。
在广东、福建、江苏、山东、河北、内蒙古、辽宁和吉林等具备规模化开发条件的地区,进行集中连片开发,建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省。
建成新疆达坂城、甘肃玉门、苏沪沿海、内蒙古辉腾锡勒、河北张北和吉林白城等6个百万千瓦级大型风电基地,并建成100万千瓦海上风电。
四、太阳能
(一)太阳能发电
发挥太阳能光伏发电适宜分散供电的优势,在偏远地区推广使用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站,解决无电人口的供电问题。
在城市的建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置,扩大城市可再生能源的利用量,并为太阳能光伏发电提供必要的市场规模。
到2020年,太阳能发电总容量达到180万千瓦。
(1)采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电站,解决偏远地区无电村和无电户的供电问题,重点地区是西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、云南等省(区、市)。
(2)在经济较发达、现代化水平较高的大中城市,建设与建筑物一体化的屋顶太阳能并网光伏发电设施,首先在公益性建筑物上应用,然后逐渐推广到其它建筑物,同时在道路、公园、车站等公共设施照明中推广使用光伏电源。
到2020年,全国建成2万个屋顶光伏发电项目,总容量100万千瓦。
(3)建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能热发电电站。
重点在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地,建设太阳能热发电示范项目。
到2020年,全国太阳能光伏电站总容量达到20万千瓦,太阳能热发电总容量达到20万千瓦。
(二)太阳能热利用
在城市推广普及太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程,并建设太阳能采暖和制冷示范工程。
在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。
到2020年,全国太阳能热水器总集热面积达到约3亿平方米,加上其它太阳能热利用,年替代能源量达到6000万吨标准煤。
五、其它可再生能源
积极推进地热能和海洋能的开发利用。
合理利用地热资源,推广满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术,在夏热冬冷地区大力发展地源热泵,满足冬季供热需要。
在具有高温地热资源的地区发展地热发电,研究开发深层地热发电技术。
在长江流域和沿海地区发展地表水、地下水、土壤等浅层地热能进行建筑采暖、空调和生活热水供应。
到2020年,地热能年利用量达到1200万吨标准煤。
到2020年,建成潮汐电站10万千瓦。
第四章中国新能源产业“十一五”回顾
十一五期间,国家确立了建设资源节约型、环境友好型“两型”社会的发展战略和单位GDP耗能要降低20%的目标。
“两型”社会发展战略的实施和节能降耗的目标实现对中国能源发展战略提出了较高要求。
“十一五”成为中国实施新能源产业发展战略、实现多元能源结构的关键时期。
4.1新能源产业迅猛发展,产业不断升级
4.1.1产业规模迅速扩大,成为全球新能源发展的重要力量
“十一五”期间,我国新能源产业规模迅速扩大。
风电、光伏等新能源产业产业均保持高位增长。
如在国外强劲市场拉动下,中国光伏产业规模从438MW增长到3460MW,年均复合增长率达到94%,自2007年开始,中国成为全球太阳能电池第一大生产国。
2007年,我国太阳能产业规模已位居世界第一,是全球太阳能热水器生产量和使用量最大的国家。
到2008年底,中国新能源占能源生产总量比重超过9%,生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等发展潜力巨大的新能源得到了较快发展。
4.1.2产业自主创新能力提升,可持续发展能力增强
(一)技术创新成果突出
“十一五”期间,我国新能源产业技术取得一系列创新成果,在光伏电池制造、太阳能电池封装材料、风电装备制造、风电零部件制造等领域涌现了一大批具有自主知识产权的新能源制造技术,新能源产业自主创新能力明显提升。
以风电行业专利申请为例,“十一五”是风电专利申请的高峰期,专利申请数量年均增长率超过100%。
(二)产业技术投入增多
为提高新能源产业技术,国家通过863等专项基金支持国内新能源技术发展。
同时,新能源企业的研发投入也不断提高。
2008年,无锡尚德太阳能电力有限公司的研发投入达10亿元,华锐风电科技有限公司的研发投入占其销售收入的6%~7%左右。
(三)技术人才保障增强
十一五以来,国内新能源产业更加重视推动以企业为主体的创新体系建设,鼓励企业走引进、消化、吸收、再创新之路,积极推动知识产权、标准、人才等发展战略的实施。
通过市场准入、研发投入、工程带动、政府采购、标准制定、投融资支持等综合措施,改变了以往以科研院校为创新主体、技术创新与产业脱钩的局面,初步建立起了以市场为导向、企业为主体、产学研相结合的自主创新体系。
4.1.3新能源产业竞争加剧,促使其逐步走向自由市场
新能源产业的主要应用方式为发电。
由于目前新能源产业相对较高的应用成本,主要通过政府政策引导以及直接的财政补贴等方式,培育市场、引导居民以及其他类型用户在新能源发电系统上进行投入,引导整个产业的发展,同时以财政补贴等方式保证企业以及用户一定的赢利。
由于企业与用户在赢利与发展中找到了更多自信并坚定了整个行业的发展信心,开始在规模上进行扩大。
在大规模化生产基础上,取得一个经济规模的效应,这将直接导致一定的竞争,从而引起整个新能源发电系统价格的降低,进而导致整个新能源发电价格的降低,最后在新能源发电电价与传统能源电价取得一定市场竞争力时形成一个自由的市场。
如近几年来,国内光伏企业产能急剧扩张,而且还在继续扩张,导致企业竞争加剧,并由产业规模、产品质量竞争过度至技术、成本和品牌竞争。
4.2政策驱动效果显著,市场初具规模
4.2.1产业发展目标较为明确
2009年9月,在联合国气候变化峰会上,胡锦涛主席发表了题为《携手应对气候变化挑战》的讲话,提出大力发展可再生能源和核能,争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右;2009年11月,温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出,大力发展新能源,提高能源利用效率和优化能源消费结构。
十二五规划中,新能源成为战略新兴产业的主攻方向之一,从而获得更多的政策支持。
4.2.2系列政策推动产业发展
2006年1月1日,中国可再生能源法开始施行,该项法律明确了可再生能源的法律地位,把可再生能源作为能源发展的优先领域。
国家发改委于2007年发布了《可再生能源中长期发展规划》,提出加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展,逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例,力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%。
2008年,国家发改委发布了《可再生能源“十一五”规划》,确定了可再生能源发展目标。
除国家规划之外,各地政府掀起新能源产业规划高潮。
4.2.3产业制度引导产业发展
(一)特许权招标制度极大促进中国风电市场发展。
风电特许权政策的运行机制是,政府采取竞争性招投标方式把项目的开发、经营权给予最适合的投资企业,企业通过特许权协议、购售电合同和差价分摊政策运行和管理项目。
风电特许权政策改变了我国以往风电建设的模式。
政府在规划风电项目,主导风电发展规模和速度的同时,利用市场化最优原则,把项目的经营权以市场竞争的方式授予企业,更好地把政府职能与企业经营结合起来。
采取特许权政策对我国风电发展产生了显著的影响。
在实施风电特许权项目的短短几年中,我国风电的新增的风电装机容量年增长量连续5年超过100%。
风电特许权政策提供了我国风电发展必要和有效的保障措施,极大推进了国内风电市场发展。
(二)金太阳示范工程、光电建筑应用示范项目拉动国内光伏市场启动。
2009年3月,财政部,住房和城乡建设部联合颁布实施了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》和《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,实施中国“太阳能屋顶计划”;同年4月,财政部、科技部和国家能源局联合颁布实施《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》,对并网光伏及独立光伏项目、光伏发电关键技术产业化及基础能力建设行业进行全面的扶持。
政策的颁布实施极大提升了国内光伏发电项目建设信心,不管是民营企业,还是国有能源企业,都加快了开发国内光伏发电项目的步伐。
未来还有望出台更多配套政策,光伏市场有较大的增长潜力。
4.3全球新能源产业融合发展,促进中国民营企业壮大
4.3.1全球新能源产业不断融合发展
新能源产业的发展是由高端技术、产品制造、工程设计、终端市场各环节紧密配合的结果。
在这些环节中,中国凭借相对低廉的制造成本优势和资源优势,成为全球重要的新能源产业制造的重要基地,在全球新能源产业链中扮演着重要的角色。
如中国是世界最重要的太阳能光伏生产基地,其中超过95%的光伏产品出口到海外,为海外光伏电站建设提供产品。
飞速发展的中国风电市场也吸引了全球超过15%的风电投资资金投向中国,中国成为全球重要的风电设备制造中心。
全球各国在新能源产业技术、生产、市场、资本的相互支撑,促进了全球新能源产业的不断融合发展。
4.3.2中国民营企业成为全球新能源发展重要组成部分
对国内民营企业来说,新能源产业更是一个新的发展机遇,由于国企垄断和技术薄弱等因素,民营经济在传统领域很难取得突破,而新能源产业在发展初期具有产业规模小、发展空间大、出口导向、产业准入门槛相对较低等特点。
这些特点无疑为管理机制灵活的民营企业提供发展机会。
在国内外市场的强力拉动下,一大批民营新能源企业成功在海外上市,成为全球明星企业。
4.4
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