光热发电领域专利情况调查
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2022年我国太阳能光热行业市场前景分析:业界热盼政策助力从当前的能源使用与供应来看,可持续利用的能源较少,越来越多的国家开头重视可持续能源的利用与开发。
作为一种新型能源,太阳能光热发电掀起了当前新的讨论热潮,以下内容是我国2022年太阳能光热行业市场前景分析:太阳能热发电更环保“‘十二五’期间,在国家863、973方案等重大科技方案的指导下,我国太阳能热发电领域SCI论文发文量位居全世界之首,专利数量逐年上升,现已排名世界第四位。
产业链不断完善,建设一个常规太阳能热发电项目所需要的材料、设备已完全可实现国内自给自足,一些国产产品已经开头出口国际市场。
”国家太阳能光热产业技术创新联盟副理事长田立在论坛上表示。
据田立介绍,太阳能热发电是传统火电技术与太阳能热利用技术的结合,可利用低成本蓄热技术实现连续稳定发电,既可担当电网基础负荷,又可作为调峰电源,被认为是最有可能代替传统火电的技术。
目前,国内已建成的太阳能热发电项目已达到15兆瓦,首航10兆瓦塔式项目和中广核50兆瓦槽式项目正在建设,正在建设的示范电站规划项目可达到3吉瓦,产业进展后劲十足。
不过,记者了解到,去年以来整个电力市场已进入低速增长阶段。
据统计,2022年全社会用电量同比增长不到4%,比“十二五”前三年平均增速低至少5个百分点,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时,同比削减235小时,是自改革开放以来的最低水平。
其中,全国火电装机容量9.2亿千瓦,设备平均利用小时4706小时,同比削减314小时,风电并网装机容量9581万千瓦,设备平均利用小时1905小时,同比削减120小时。
“在经济新常态及电力体制改革的大环境下,必将持续提升新能源、可再生能源比重,太阳能热发电与风能、光伏相比碳排放量更低,具有更为优异的环境友好特性。
”田立信任,太阳能热发电将会成为新能源发电的新选择。
业界热盼政策尽快“照应”依据国家能源局2022年发布的《太阳能发电进展“十二五”规划》,太阳能光热发电在2022年和2022年的装机目标分别是100万千瓦和300万千瓦。
专利名称:一种用于光热发电的太阳能追踪控制系统及方法专利类型:发明专利
发明人:茅大均,张伟,代宪亚,付轩熠
申请号:CN201710469313.5
申请日:20170620
公开号:CN107256036A
公开日:
20171017
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种用于光热发电的太阳能追踪控制系统及方法,用于太阳能自动跟踪光热发电装置中东西方向调整电机和南北方向调整电机的控制,所述的追踪控制系统包括:主控制单元:该单元根据当前光强大小判定是否启动跟踪控制;视日运动轨迹跟踪粗调单元:该单元根据当前时间计算出太阳的空间位置,进而控制东西方向调整电机和南北方向调整电机至设定位置;传感器追踪精调单元:该单元根据光强大小对反射镜支架进行精确调节,直至反射镜对准太阳;所述的视日运动轨迹跟踪粗调单元和传感器追踪精调单元均连接主控制单元。
与现有技术相比,本发明将视日运动轨迹跟踪粗调和传感器追踪精调相结合,提高跟踪速度的同时提高跟踪精度。
申请人:上海电力学院
地址:200090 上海市杨浦区平凉路2103号
国籍:CN
代理机构:上海科盛知识产权代理有限公司
代理人:宣慧兰
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光热熔盐储能专利技术光热熔盐储能是一种新型的储能技术,利用太阳能转化为热能,通过熔盐作为媒介将热能储存起来,以供后续使用。
这项技术在可再生能源领域具有很大的潜力,可以解决可再生能源的间歇性问题,提高能源利用效率。
光热熔盐储能技术主要包括太阳能收集、热能储存和热能释放三个部分。
首先,太阳能通过太阳能光伏电池或太阳能热浴器等设备进行收集,转化为电能或热能。
然后,将热能通过热交换器传导至熔盐储存系统中,实现热能的储存。
最后,在需要能量的时候,通过热交换器将储存的热能释放出来,转化为电能或热能供应给用户。
光热熔盐储能技术相比传统的储能技术有许多优势。
首先,熔盐作为媒介具有很高的热传导性能和热稳定性,能够有效地储存和释放热能。
其次,光热熔盐储能系统的构建相对简单,可以根据需要进行扩展和改造。
此外,光热熔盐储能技术还具有较高的能量转化效率和较长的寿命,能够满足不同场景下的能源需求。
光热熔盐储能技术已经在一些项目中得到了应用。
例如,有些太阳能发电站采用光热熔盐储能技术,将白天收集到的太阳能储存在熔盐中,以供夜间使用,从而实现全天候的电能供应。
另外,一些工业领域也开始尝试利用光热熔盐储能技术,将废热转化为热能储存起来,用于生产过程中的能源供应。
然而,光热熔盐储能技术也存在一些挑战。
首先,熔盐的成本较高,对整个系统的经济性产生一定影响。
其次,熔盐储存系统的设计和运行需要考虑到安全性和稳定性等方面的问题,以防止热能的泄漏和损失。
此外,光热熔盐储能技术还需要与其他能源系统进行整合,以实现能源的高效利用和系统的稳定运行。
为了推动光热熔盐储能技术的发展,需要加强科研和工程实践,提高技术的成熟度和商业化水平。
同时,政府和企业也应该加大对光热熔盐储能技术的支持和投入,提供相应的政策和资金支持,推动光热熔盐储能技术在能源领域的广泛应用。
光热熔盐储能技术作为一种新型的储能技术,具有很大的潜力和优势。
通过光热熔盐储能技术,可以实现太阳能等可再生能源的稳定供应,提高能源利用效率,推动能源转型和可持续发展。
太阳能光热发电技术研究现状及其关键设备问题分析摘要:太阳能是用之不竭的可再生清洁能源,有效利用太阳能光热发电可减少对煤炭、石油、天然气等化石能源的依赖。
目前中国的太阳能利用形式主要为中低温热利用和光伏发电,中高温热利用起步较晚,尚未完成商业化。
太阳能热发电是利用大规模太阳镜场将太阳能聚集起来,产生高温蒸汽驱动汽轮机发电的技术,相比于其它太阳能利用形式,能较好地解决太阳能不稳定、不持续的弱点,有利于太阳能的大规模利用。
按照太阳能镜场的集热方式,太阳能热发电主要分为抛物槽式太阳能热发电、塔式太阳能热发电和碟式太阳能热发电,此外还可将太阳能热发电技术与常规能源集成,目前有太阳能燃煤互补电站和太阳能燃气互补电站。
太阳能光热发电技术是太阳能利用的重要方式,在未来有广阔的发展前景。
关键词:太阳能;光热发电;技术发展一、太阳能发电系统分类及工作原理目前,较为成熟的太阳能发电技术是太阳能光伏发电和太阳能光热发电。
太阳能光热发电技术又分为塔式太阳能光热发电、槽式太阳能光热发电和碟式太阳能光热发电。
目前槽式和塔式太阳能光热发电站实现了商业化示范运行,而碟式发电系统仍处于示范阶段。
光热发电的工作原理太阳能光热发电的基本原理与常规火力发电相似,它主要利用大规模阵列镜面集聚太阳热能,通过换热装置加热产生蒸汽,然后驱动传统的汽轮发电机产生电能。
光热发电涉及光—热—电之间的转换,包括以下几个过程:光的捕获与转换过程、热量吸收与传递过程、热量储存与交换过程、热电转换过程。
相比光伏发电而言,太阳能光热发电技术不需要昂贵的晶硅光电转换工艺,同时具有较高的发电效率。
另外,利用相对成熟的热存储技术,可以存储部分热能,到了晚上,利用蓄热发电。
二、技术类型、特点与存在问题1.槽式太阳能光热发电系统槽式系统主要是把太阳光聚焦到管状集热器,加热带有真空玻璃罩的管内介质(多为导热油)。
工质在吸收足够热量之后,在经过油水换热器时与其中的水进行换热,将水加热成为过热蒸汽,产生的蒸汽在汽轮机中做功并带动发电机转动发电。
太阳能光热技术国内外研究现状就目前来说,国内外利用太阳能光热技术主要用来发电,通过收集和吸收太阳辐射来加热水或空气,通过高温蒸汽来驱动蒸汽轮机发电,这种发电方式叫做聚光式发电[6]。
世界上所使用的太阳能热发电形式主要有:太阳能塔式发电系统、太阳能槽式发电系统、太阳能碟式发电系统和线性菲涅尔式太阳能热发电系统[7]。
随着太阳能热发电技术的发展,国内也大量研发出太阳能热发电的技术和装备,甚至一些研发部门已经设计出可商业化的热发电系统。
而在其他领域,太阳能光热技术的应用还不是十分广泛,仅在一些方面小规模应用。
刘余、徐伟巍[8]提出建立太阳能光热技术与建筑相结合的系统,使建筑更加节能,通过该系统可以将太阳能与建筑紧密结合,具有良好的发展前景。
专利CNXX10127145.9[9] 提出将太阳能电池组件与太阳能集热器整合,形成太阳能光热系统。
不但可更有效的利用太阳能,亦可有效降低太阳能组件所累积的热能,更加可靠,效率更高。
30288在本课题中,主要应用太阳能光热技术来促使工质受热膨胀,驱动装置运转。
整体装置分为三个部分:集热装置、驱动装置以及追踪装置。
太阳能集热装置是提高光热转换效率的关键,国内外对该部分进行了多方面的研究。
袁颖利[10]等人研制了一种真空管太阳能空气集热器,该集热器使用内插管结构,能极大提高集热效率,并降低总体热损系数。
任云锋、鱼剑琳[11]等人结合复合抛物面聚光器(CPC)和热管平板式集热器,设计了一种新型太阳能集热器,该集热器以平面吸热板为接收器,集热温度和集热效率比普通平板式太阳能集热器高,并且集热过程中热损失较低。
Hamid Mohadam、Farshad Farshchi Tabrizi[12]等人对太阳能平板集热器进行研究,使用数学建模设计出太阳辐射吸收率最大化的前提下平板的倾斜角度,并将其设计出的结果与气象站观测到的数据相比较,证明该倾斜角度与实际过程的太阳辐射变化能完美的匹配。
专利名称:一种塔式光热发电站熔盐吸热器保温隔热结构专利类型:实用新型专利
发明人:曹成凯,郑涛,张俊,战斐,董继元,邱刚
申请号:CN201820886362.9
申请日:20180608
公开号:CN208595718U
公开日:
20190312
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种塔式光热发电站熔盐吸热器保温隔热结构,属于熔盐吸热器保温技术领域。
包括内部设置熔盐吸热器集箱的保温隔热箱;所述保温隔热箱包括由悬挂板围绕成的箱体和固定在悬挂板内侧面的若干层保温隔热板;所述保温隔热板为氧化铝、锆英砂及二氧化硅制成的陶瓷纤维;熔盐吸热器集箱下部与位于保温隔热箱下端面的吸热管屏连接,上部通过悬挂部将熔盐吸热器集箱固定在吸热塔上;保温隔热箱下端面一侧沿吸热管屏方向设置内侧面悬挂若干层保温隔热板的悬挂板。
本实用新型对熔盐吸热器的保温隔热结构进行优化,结构更加合理;对保温隔热板及保温隔热板的安装方式进行优化,能够提高结构的工作稳定性。
申请人:青岛鸿瑞电力工程咨询有限公司
地址:266100 山东省青岛市崂山区同安路882-1号鸿泰大厦C座
国籍:CN
代理机构:石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙)
代理人:张明月
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光热复合发电技术及其商业化应用摘要:目前,光伏发电已经大规模商业化,而光热发电正处于商业化的初级阶段。
由于间歇性、波动性太阳能的直接影响,光伏发电质量不平衡,电网难以消纳。
为了提高光伏发电的质量和波动性,需要配套电能存储设施,这将显著增加发电成本。
以目前电能存储技术的成本,实施大规模应用并不经济。
CSP发电技术采用类似于火电等传统能源的汽轮机发电技术,电网难以吸收,兼容性不好。
同时,与电存储技术相比,储热技术成熟且成本低廉,已经可以实现大规模储能应用。
但目前光热发电电站发电效率低,电站组成复杂,建设周期长,发电成本明显高于光伏发电。
因此,太阳能发电技术需要在产业化过程中降低成本,同时不断升级技术,以弥补目前的劣势。
关键词:太阳能;光伏发电;太阳能热发电;光伏-光热(PV-CSP)复合系统;由于太阳能本身的间歇性和不稳定性,提高太阳能并网发电的质量成为近年来的研究热点。
光伏/聚光太阳能发电(PV-CSP)复合发电技术作为一种新技术,与单一的光伏(PV)和光热(CSP)发电技术相比具有许多优势。
目前,许多技术形式已经商业化。
通过一些典型的商用光伏-光热发电复合电站的建设和运行,分析了目前商用光伏-光热发电复合电站的应用现状,总结了近年来光伏-光热发电复合发电系统的技术经济研究。
一、PV-CSP复合发电技术基于CSP系统和PV系统的复合发电技术在成本和发电质量上具有互补性,可将这2种系统从不同层面进行耦合,实现PV-CSP复合发电。
如:利用PV系统向CSP系统提供厂用直流电;将PV系统与CSP系统联合,提供全天稳定电能输出;利用PV电池的热耗散作为CSP系统的热能来源;利用光谱分光方法使PV系统高性能运行的同时,向CSP系统提供热能等。
PV-CSP复合电站可提供较PV电厂更高调度性和较CSP‒储热技术更低成本的电能。
与PV‒储电系统相比,发电成本更是大幅降低。
非紧密复合方式基于运行和调度进行结合,在能量转化和发电过程上分离,具有相对独立的PV电站和CSP电站。
专利名称:光热发电功率的预测方法及装置专利类型:发明专利
发明人:董辰辉,左丽叶,韩自奋
申请号:CN201711328455.6
申请日:20171213
公开号:CN108171363A
公开日:
20180615
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明实施例提供了一种光热发电功率的预测方法及装置。
该光热发电功率的预测方法包括:根据气象数据和定日镜控制参数,预测传热介质的温度;根据所述传热介质的温度和所述传热介质的流量,预测光热发电系统的发电功率。
本发明提供的光热发电功率的预测方法及装置,针对光热转换环节,根据气象数据和定日镜控制参数,预测传热介质的温度,实现了光热转换环节对光能量转换为的热能的预测。
针对轮机发电环节,根据传热介质的温度和传热介质的流量,预测光热发电系统的发电功率,实现了轮机发电环节对热能转换为的电能的预测。
综上,本发明提供的光热发电功率的预测方法及装置,可以较为准确的预测光热发电系统的发电功率。
申请人:北京金风慧能技术有限公司
地址:100176 北京市大兴区经济技术开发区康定街19号1号楼二层209房间
国籍:CN
代理机构:北京市惠诚律师事务所
代理人:逯博
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光热发电领域专利情况调查太阳能光热发电是太阳能利用的重要新技术领域,同等装机规模下,无论是发电效率还是电源的稳定性都比较高。
太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。
采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。
一、行业背景太阳能光热发电是太阳能利用的重要新技术领域,同等装机规模下,无论是发电效率还是电源的稳定性都比较高。
太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。
采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。
1950年,原苏联设计了世界上第一座太阳能塔式电站,建造了一个小型试验装置。
70年代,太阳电池价格昂贵,效率较低,相对而言,太阳热发电与光伏发电相比,效率较高,技术比较成熟,因此当时许多工业发达国家都将太阳热发电作为重点,投资兴建了一批试验性太阳能热发电站。
从1981~1991年,全世界建造的太阳能热发电站(500kw以上)约有20余座,发电功率最大达80MW。
按太阳能采集方式划分,太阳能热发电站主要有塔式、槽式、蝶式和菲涅尔式四类。
这些电站基本上都是试验性的,例如,日本按照阳光计划建造的一座1MW塔式电站,一座1MW槽式电站,完成了试验工作后即停止运行。
美国10MW太阳1号塔式电站,进行一段时间试验运行后及时进行技术总结,很快将它改建为太阳1号电站,并于1996年1月投入运行。
80年代中期,人们对建成的太阳能热发电站进行技术总结后认为,虽然太阳能热发电在技术上可行,但投资过大(美国太阳1号电站投资为1.42亿美元),且降低造价十分困难,所以各国都改变了原来的计划,使太阳能热发电站的建设逐渐冷落下来。
正当人们怀疑太阳能热发电的时候,美国和以色列联合组成的路兹太阳能热发电国际有限公司,自1980年开始进行太阳热发电技术研究,主要开发槽式太阳能热发电系统,5年后奇迹般地进入商品化阶段。
该公司满怀信心,计划到2000年,在加州建成装机容量达800MW槽式太阳能热发电站,发电成本降到5~6分/kwh。
遗憾的是,1991年因路兹公司破产而使计划中断。
路兹热电站的成功实践表明,不能简单地否定太阳能热发电技术,而应继续进行研究开发,不断完善,使其早日实现商业化。
我国前期在太阳能热发电领域受经费和技术条件的限制,开展的工作比较少。
在"六五"期间建立了一套功率为lkw的太阳能塔式热发电模拟装置和一套功率为lkw的平板式太阳能低热发电模拟装置。
此外,我国还与美国合作设计并试制成功率为5kw的盘式太阳能发电装置样机。
近期来看,自2009年底全球投运的光热电站装机容量为668.15MW,截至2010年,全球已投入运行的光热装机容量达988.65MW,其中,槽式占94.57%,塔式次之,占4.37%。
从国内光热发电来看:近年来,光热发电在中国太阳能发电政策规划中的地位开始显著提升。
伴随光热发电在中国能源结构中的战略地位的提升,光热发电行业有望获得更多政策倾斜,随之而来的是光热发电产业化进程加快。
二、光热发电领域专利信息分析1、在华专利申请趋势从图1中可以看出,本领域的技术在中国经历了起步阶段(1997至2005)、稳定发展阶段(2006-2008年)和快速发展阶段(2009年至今),由于技术限制,我国光热技术起步虽然很早,但是技术进展非常缓慢,直至2006年我国公布了《中华人民共和国可再生能源法》,对可再生能源做了详细的发展规划,从而刺激了相应领域的参与者进行技术研发或改进,专利申请量稳步上升。
进入十二五后,我国推出的中国《可再生能源发展“十二五”规划》和《太阳能发电发展“十二五”规划》中均对光热发电行业发展做出了部署,要求加大技术开发和装备制造力度,并在具备较好资源和条件的地区积极推动光热发电示范项目建设,《产业结构调整指导目录》也已将光热发电系统制造列人鼓励类范畴,从而进一步刺激了相关领域的技术发展与专利申请,连带国内很多光热发电项目预计于2011年开始实施,但由于资金及场地等原因,很多项目2013年才正式动工,直至2015年才完成建设。
导致本领域专利申请在某一阶段(2013年左右)热度下降。
如原计划应于2012年8月动工,2014年10月完工的德令哈光热发电项目,终于在2014年7月1日正式动工,预计到2016年9月实现商业化运行。
这比原计划将近晚了两年。
2015年9月30日,《国家能源局关于组织太阳能热发电示范建设的通知》又引爆了光热产业。
一时间业内呈现出一种热火朝天又兵荒马乱的情境。
由此可见,本领域技术、资金、建设场地等软硬件要求均很高,同时受国家政策影响波动较大,是典型的政策导向型技术领域,在国家政策持续推进的情况下,本领域仍会在未来一段时间内处于快速发展阶段(2015年专利公开不全,数量仅供参考)2、专利申请类型在华专利类型介绍:发明专利:对产品、方法或者其改进进行保护,经过初步审查和实质审查。
一般来说授权时间为3年左右,具有较高的技术价值。
(申请号中标示为“1”)实用新型专利:对产品的形状、构造或者其结合进行保护,只经过初步审查。
一般来说授权时间为半年至1年,技术价值一般。
(申请号中标示为“2”)外观设计专利:对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
一般来说授权时间为3个月至半年。
(申请号中标示为“3”)PCT专利:是《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty)的英文缩写,是有关专利的国际条约。
根据PCT的规定,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个国家申请专利。
由于PCT途径申请专利时间和资金耗费较多,因此一般认为PCT专利具有极高的技术价值和市场价值。
(申请号中标示为“8”或“9”)从图2中我们可以看出,本领域专利类型发明专利居多,表明本领域技术门槛较高,同时还看出PCT发明专利占1%左右,可见本领域的国内市场并未引起国外竞争对手的兴趣,一个原因可能是考虑到跨地域投入与产出比的因素,另一个原因涉及民生用电,目前处于国家管控阶段,对其他发电模式并未给出明确的定论,因此国外企业一般不敢轻易试水,很多是以技术支持的方式与国内企业进行合作。
可见就目前的国内光热发电市场来说,主要还是国内企业之间的竞争,但值得注意的是,随着国家政策对光热发电的逐步开放,不排除某一时间点大量国外企业爆发进入中国市场的可能。
3、专利申请省市分布图3从图3中我们可以看出,本领域的技术研发集中在经济与教育较为发达的地区,这也符合前面提到的本领域技术与资金要求高这一行业特点。
专利申请量最多的是北京,主要依赖于各高校的技术研究与中海阳集团的专利申请。
第二名是江苏,江苏是中国光热发电产业聚集地,主要研究CSP太阳能聚光发电技术,2011年中国首家光热发电储能技术研究所就成立在江苏南京,江苏开发性的创业思想也推进了一批企业的发展,如江苏太阳宝新能源公司等。
其他优势地区还包括广东、陕西、上海。
技术较为集中的地区更容易形成产业联盟化协同发展,从而有利于地区整体的市场运营。
4、国内专利申请重要申请人这部分我们把专利申请排名靠前的专利申请人进行排序,从中我们可以看出,本领域的行业参与者较多,同时单一参与者拥有的专利数量也很多,如江苏龙头企业-江苏太阳宝新能源有限公司、积极进行项目建设的中海阳能源集团股份有限公司等。
在结构中,聚光、集热和储热是光热发电的关键环节,是技术核心和难点所在,这三部分约占总成本的60%。
而国内企业从零部件开始切入光热产业链,聚光和集热虽有实验产品,需要进一步研发突破。
5、国外重点国家专利申请趋势全球光热市场经过了上世纪70年代的研发兴起,80年代的第一批建站建立之后,长期处于停滞阶段。
直到2007年,市场开始逐渐复苏。
2010~2012年,全球光热发电的装机量快速增长。
在图5中我们选取了美国、欧洲、日本作为国外专利申请重点国家。
从图5中我们可以看出,美国和欧洲是本领域的技术密集国家和地区,两个地区的技术快速发展期在2010年之前,因此对于上述两地区来说目前技术已经较为成熟。
日本在本领域技术并不发达。
截止2014年4月底,全球已投入运行的光热电站约4000MW,大多集中于西班牙(欧洲)与美国;在建约1600MW,主要分布在美国、西班牙、印度、伊朗、中国等国家。
可见美国和欧洲在未来一段时间内仍将是本领域技术与产业发展的重要地区。
6、光热发电的专利市场布局从图6中我们可以看出,目前本领域的专利市场密集地区是美国和欧洲,这也与前面提到的上述地区专利技术密集有一定关系,这些双密集地区不利于其他国家企业的产品出口,一方面是市场相对饱和,另一个原因是有很大的侵权风险。
从产品角度来说聚光、集热和储热是光热发电的关键环节,是技术核心和难点所在,这三部分约占总成本的60%。
根据测算,在2011~2020年,集热器潜在规模为174亿美元,供应商有以色列Solel和美国SCHOTT;聚光镜的规模为174亿美元,德国Alanod和美国3M技术较为领先;储热系统规模达到306亿美元,由美国Radco垄断,可见美国和欧洲的企业具有非常强的行业技术优势和市场优势,7、国内专利技术热点分布图在这里我们具体看一下目前国内企业的专利技术研发方向,从图7中可以看出,集热器,真空管,储能装置,镜面反射装置是我国企业的热门研究方向,这也是前面提到了本领域的核心技术点,一方面说明我国企业技术呈现百花齐放的研究热态,而另一个角度也说明我国企业目前仍未掌握核心技术点,还以技术攻坚为主,与国外企业相比还有较大的技术差距。
三、总结1)目前我国的光热发电技术处于快速发展阶段,前景较为乐观。
2)我国的光热发电技术政策导向性较强,因此发展中受政策影响会出现波动较大的现象。
3)目前国内的市场竞争海外参与者较少,目前竞争并不激烈,但不排除政策变化导致的海外参与者爆发式涌入的可能性。
4)海外市场以美国和欧洲为主,同时上述两个地区的专利市场和专利技术布局都较为密集,不利于我国企业的产品出口,会有较大的侵权风险。
5)目前核心技术大多掌握在国外企业的手中,国内企业研究热情较高,研究方向较多,但是仍处于技术攻坚阶段,与国外企业技术差距较大。
来源:IPRdaily作者:李雪天津市企兴知识产权管理咨询有限公司编辑:IPRdaily 王梦婷。