【前瞻系列】节能减排的重要推动力,行业东风催生地源热泵新前景,2大赛道藏机遇(附股)

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前言:近年来我国地热行业取得了显著发展,但与风能、太阳能相比,人们对地热能仍然感觉很“小众”,甚至是“陌生”。其实,地热能资源跟风光资源一样无处不在,在大力发展可再生能源的今天地热能行业也在蓬勃发展。说到地热能的利用,地源热泵就成了一个不得不说的话题,本篇来介绍一下地源热泵行业。

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本篇目录
1.认识地源热泵
2.细分赛道
3.行业现状
4.行业前景
5.市场空间
6.相关上市公司
7.独家核心提示

一,认识地源热泵

热泵是一种利用高位能使热量从低位热源流向高位热源的节能装置,在建筑当中有丰富的类型。地源热泵系统指以岩土体、地下水或地表水为低位热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统,是一种即可供热又可制冷的地热能利用系统。

二,细分赛道

根据开发利用区域深度和热源品位,地热能分为地下1000m内的浅层地热能资源、1000-5000m的中层地热能资源与5000m以下的深层地热能资源,目前地源热泵技术可根据利用的地热能深度分为浅层地热能地源热泵技术与中深层地热能地源热泵技术。

1.浅层地热能地源热泵

1)浅层地热能地源热泵系统可分为三类

根据地热能交换系统形式的不同,浅层地热能地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统。

地埋管地源热泵系统:适用范围较广,受地下水、地表水资源的影响不大,只要有足够的埋管空间即可,因此地埋管地源热泵系统的应用十分广泛,在近零能耗建筑与清洁供暖中都有所应用。

地下水源热泵系统:采用地下水作为低品位热源,适用于地下水资源丰富,且具备开采利用地下水许可的区域。受技术要求较高及地下水资源紧缺问题等因素使得地下水源热泵系统逐渐减少。

地表水源热泵系统:与地下水源热泵系统相比,其利用的水资源为河流、湖泊、海水、工业废水、生活污水等地球表面的水源,对水资源的处理要求更高,但对地下工程的技术要求更低。我国地表水资源丰富,且往往能够达成几十至几百万m2的大型工程的应用条件,如南京江北新区的地表水热泵项目规划应用规模达到1500万m2,地表水热泵项目有未来具有广泛的应用场景。

2)浅层地热能地源热泵技术已经相对成熟

由于浅层地热能地源热泵技术已经相对成熟,浅层地热供热目前在整个地热供热中仍占据较大比重。浅层地热能的开发优势明显,总体投资较低、技术成熟、应用范围广,但也有初始投资较高、维护不便、占地面积大等缺点。我国地源热泵技术起步较晚,但近年来发展迅速,在未来浅层地热能的研究中应偏向于地下换热方式、效率、减小占地面积的方向。

2.中深层地热能地源热泵

中深层地热能属于较为可靠的可再生资源,藏量丰富且在使用过程中不会产生温室气体,随着相关技术不断发展,将有广阔的应用前景。目前,中深层地热能主要的利用形式为水热型地热能供暖,现已形成以天津、陕西、河北为代表的一批地热供暖示范项目。

三,行业现状

1.地源热泵技术在我国的发展可大致分为四个阶段

1)20世纪80年代至21世纪初为起步阶段,地源热泵技术逐渐进入我国科研工作者、暖通空调技术届人士的视野,但尚未被市场接受。

2)21世纪初至2004年为推广阶段,地源热泵系统推广到全国各个地区,制造水源热泵机组的厂家和系统集成商在2004年底达到80余家。

3)2005年至2013年地源热泵迎来了快速增长阶段,受我国节能减排工作不断加强的影响,整个行业爆发式增长。

4)2013年至今为发展稳定期,相关补贴逐步取消,行业增长放缓,但随着近几年“双碳”目标推动大量利好绿色建筑,地源热泵有望迎来新的发展机遇。

2.地源热泵可结合其他系统,相辅相成创造新价值

地源热泵的主要功能为利用清洁能源为建筑供热与制冷,在转化地热能时,往往会消耗少量电能。这可以通过与其他节能减排系统耦合减小其影响。

例如,目前已有研究提出地源热泵-BIPV/T耦合系统的研究。由于太阳光辐射周期性限制,传统的BIPV/T系统无法保证光热转换的连续进行,而地源热泵供暖系统有蓄热模式、放热模式和直接供暖模式这3种运行方式,地源热泵-BIPV/T耦合系统可将夏季时光伏发电时产生的充足的余热用于冬季采暖,这样既可以降低光伏组件的工作温度,又可以提高整个耦合系统的热电综合效率。

四,行业前景

1.地源热泵可以高效的转化地热能为可利用的清洁能源

地源热泵在我国已经有四十余年的发展积累,具有多样的形式与丰富的应用场景。地源热泵可以在建筑供暖制冷、热水供应方面显著帮助减排,亦能与其他节能减排技术耦合,发挥供热、储能等特性,创造更大的价值。已有实例展现出其优异的经济价值与生态效益,随着新技术迭代,辅之以规划的支持,发展潜力巨大。

2.地源热泵经济性提高,生态效益进一步彰显

在建造环节,地源热泵的经济性已经开始显现,以地热井+水源热泵供暖系统在大型公共建筑中的应用案例为例:

城市热网供暖方案的建设费用主要通过供热工程建设费=建筑面积(m2)×供暖配套费标准(元/m2),供热工程建设费按照建筑面积×160元/m2计取,收费面积为26.39万m2,采用城市热网供暖方案建设费为4222万元;

采用地热供暖方案,考虑地热探矿权出让费等费用,其中地热探矿权出让费为193万元,地热井打井工程费用为2139万元,水源热泵、真空锅炉等设备费用为367万元,共计2699万元,即地源热泵可节约投资1523万元,节约率36%。

3.地源热泵显著降低建筑运行阶段供热与热水供应碳排放

地源热泵与其他热泵技术作为利用清洁能源供暖制冷的技术,正是减少这方面碳排放量的有效途径。模拟热泵规模低增速、中增速、高增速的3种情景,量化分析了热泵技术在建筑供暖、建筑热水供应等多方面的减碳效应。

五,市场空间

按照我国2020年住宅用地面积与非住宅用地存量比例,折合综合平均造价为360元/m2。考虑到初始投资成本过高是影响地源热泵经济型的重要因素,未来随着技术革新有望逐步压缩成本,地源热泵造价以平均每年3%的速度下降。以360元/m2为2020年地源热泵造价基数,每年以3%的速度下降,,可估算地源热泵在“十四五”期间,将催生出每年约379亿的市场,2026年到2030年碳达峰,每年将有约481亿的市场前景。

六,相关上市公司

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五,独家核心提示

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2022-07-22 22:39

隧道股份:只要是地下能源都归我管,