
到 2025 年,太阳能和风能提供的新增发电容量(吉瓦)大约是其他所有能源总和的六倍,包括煤炭、天然气、核能、水力发电和所有其他可再生能源。.
虽然太阳能和风能的年发电量大致相等,但太阳能的增长速度要快得多,预计未来将遥遥领先。.
人均太阳能和风能发电量领先的国家是芬兰、瑞典、丹麦、澳大利亚和荷兰,人均年发电量为 3-4 兆瓦时 (MWh)。.
澳大利亚和荷兰人均太阳能发电量领先,而斯堪的纳维亚半岛和爱尔兰人均风力发电量领先。.
发达经济体的人均年电力需求通常为5-12兆瓦时。随着车辆电气化、工业供暖、化工和金属生产以及航空和航运合成燃料的普及,这一需求将增至20-30兆瓦时。几乎所有新增电力都将来自太阳能和风能。.
值得注意的是,澳大利亚、中国、智利、芬兰、荷兰和巴基斯坦在2025年人均新增太阳能和风能部署量方面取得了显著增长。中东最近的战争可能会促使许多国家迅速采用太阳能和风能,同时陆地交通和供暖也将快速电气化。.
净核电发电量和装机容量增长(扣除退役机组后)几乎为零,这种情况已持续30年。目前没有迹象表明核能将出现显著复兴。太阳能和风能的发电量均与核能相当,并且都在迅速赶超水力发电。.
到 2025 年,新增的太阳能和风能发电容量几乎可以满足全球因人口增长、财富增长以及交通、供暖和工业电气化而带来的电力需求增长所需的所有额外电力。.
目前,新建电厂主要集中在太阳能和风能领域,同时还需发展相应的融资机制、培养专业人才并完善供应链。与化石燃料和核能行业相比,太阳能和风能发电装机容量的进一步增长得益于其庞大的建筑行业,这使得它们能够以更低的成本实现更快的增长。.
除了澳大利亚之外,欧洲是太阳能和风能发电表现最佳的国家。欧洲各国之间共享电力,这有助于平衡波动不定的太阳能和风能。.
澳大利亚是全球太阳能发展的先行者,因为它地理位置相对偏远,且位于中低纬度地区(全球80%人口居住于此)。预计到2030年,澳大利亚的可再生能源发电量将达到82%(主要来自太阳能和风能)。澳大利亚的能源转型进程一直比较顺利。.
澳大利亚的太阳能和风能发电由抽水蓄能和电池储能系统提供人均约18千瓦时的电力支持,这在全球范围内来说规模非常庞大。由于这种可充电储能系统每年循环多次,其储能能力相当于容量为其30至100倍的一次性储能系统(例如水力发电、生物质能或氢能)。.
欧洲除国家公园以外的优质抽水蓄能总潜力约为1200太瓦时,远远超过实际需求。因此,无需部署大规模的生物质能、氢能或压缩空气储能系统。.
太阳能和风能是历史上最便宜、排放最低、最可靠、最具韧性的能源。按照目前的增长速度,太阳能、风能和水力发电的总和将在2030年赶上煤炭和天然气发电的总和。.