中国の電力部門

電力部門中国
データ
設備容量(2023年)2919ギガワット
制作(2021年)8.5ペタワット時(PWh)

中国は世界最大の電力生産国です。 1990年代初頭からの急速な成長を経て、2011年に米国を追い抜きました。2021年には、中国の電力生産量は8,534テラワット時(TWh)に達し、これは世界の電力生産量の約30%に相当します。[2]

中国では、電力の大部分が石炭火力発電によるもので、 2021年の発電量の62%を占め[2] 、中国の温室効果ガス排出量の大きな部分を占めています。再生可能エネルギーによる発電量も国内で継続的に増加しています。2023年第1四半期の再生可能エネルギーによる国内発電量は594.7TWhに達し前年比11.4%増加しました。これには、風力太陽光発電による342.2TWhが含まれており、前年比27.8%増加しています[3] 。

2023年、中国の総発電設備容量は2.92TWで [ 4]そのうち1.26TWが再生可能エネルギーで、風力発電376GW、太陽光発電425GWとなっている [ 3] 2023年現在、中国の再生可能エネルギー源による総発電容量は53.9%となっている。[5]残りは主に石炭火力で、2019年には1040GWであった。 [6]原子力も国の電力部門でますます重要な役割を果たすようになっている。 2023年2月現在、中国には55の原子力発電所があり、57GWの発電容量が稼働している。また、22の原子力発電所が建設中で24GW、70以上の原子力発電所が計画中で88GWとなっている。 中国国内の電力の約5%は原子力エネルギーから供給されている。[7]

中国には国家電網中国南方電力網という2つの広域同期送電網があります。北部の送電網は2005年に同期化されました。 [8] 2011年以降、中国のすべての省が相互接続されています。2つの送電網はHVDCバックツーバック接続によって接続されています[9]

中国は世界第4位の石炭埋蔵量と膨大な水力発電資源を有し、豊富なエネルギー資源を保有しています。しかしながら、北東部(黒龍江省吉林省遼寧省)と北部(山西省陝西省河南省)の炭田、南西部(四川省雲南省チベット自治区)の水力発電、そして東部(上海市浙江省)と南部(広東省福建省)の急成長産業集積地との間には、地理的な不一致が見られます[10] [より適切な情報源が必要]

歴史

1996年4月、中国の電力業界にとって大きな出来事となった電力法が施行されました。この法律は、電力産業の発展を促進し、投資家、経営者、消費者の法的権利を保護し、発電、配電、消費を規制することを目的としていました。[要出典]

1994年以前は、電力供給は省政府の電力局によって管理されていました。現在、公益事業は政府の行政組織外の企業によって管理されています。[要出典]

中国国務院は、国家電力公司(SPC)による電力産業の独占を終わらせるため、2002年12月に同公司を解体し、11の小規模企業を設立した。SPCは、国内の発電資産の46%と電力供給資産の90%を所有していた。これらの小規模企業には、2つの電力網運営会社、5つの発電会社、および4つの関連事業会社が含まれる。5つの発電会社はそれぞれ、中国の電力発電市場シェアの20%未満(発電容量32GW)を保有している。現在進行中の改革は、発電所と電力供給網の分離、国有資産の相当量の民営化、競争の促進、そして価格決定メカニズムの改革を目指している。[11]

近年、中国の電力産業は急速な成長と膨大な設備基盤を特徴としています。2014年には、世界最大の設備発電容量(1505GW)を誇り、5583TWhを発電しました[12]。中国はまた、世界最大の火力発電容量、水力発電容量、風力発電容量、太陽光発電容量を誇ります。2014年には風力と太陽光発電の設備容量が急速に増加すると予想され、原子力発電は2020年までに60GWに増加すると予想されていますが、2020年においても石炭火力発電は依然として設備容量の65%から75%を占めるでしょう[13]。

ニューヨーク・タイムズ紙によると、2011年春には電力不足が発生し、停電が予想される状況だった。政府が規制する電力価格は、石炭価格の上昇に追いついていなかったのだ。[14]

2020年、中国共産党 総書記の 習近平は、パリ協定に基づき、中国は2060年までにカーボンニュートラルを目指すと発表した[15]

2024年、中国国家エネルギー局は各発電源別の電力利用に関するデータの公表を停止し、系統制約の分析を妨げた。[16]

生産能力と能力

中国における電力源別発電量(TWh):

2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
  •  
  •  太陽
  •  水力発電
  •  バイオ燃料と廃棄物
  •  
  •  石炭
  •  
  •  ガス
  •  化石燃料(バイオマスを含む)
中国の電力生産量(GWh)(2008~2024年)[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
合計化石再生可能
再生可能エネルギー合計
再生可能%
石炭ガス水力発電太陽光発電バイオ燃料無駄太陽熱地熱
20083,481,9852,743,76723,79131,02868,394585,18714,80015214,715001447615,00517.66%
20093,741,9612,940,75116,61250,81370,134615,64026,90027920,700001257663,65117.74%
20104,207,9933,250,40913,23669,02773,880722,17244,62269924,7509,06421257801,44119.05%
20114,715,7613,723,3157,78684,02286,350698,94570,3312,60431,50010,77061257814,28817.27%
20124,994,0383,785,0226,69885,68697,394872,10795,9786,34433,70010,968912571,019,23820.41%
20135,447,2314,110,8266,50490,602111,613920,291141,19715,45138,30012,3042610981,127,68620.70%
20145,678,9454,115,2159,517114,505132,5381,064,337156,07829,19544,43712,9563412581,307,17023.02%
20155,859,9584,108,9949,679145,346170,7891,130,270185,76645,22552,70011,0292712581,425,18024.32%
20166,217,9074,241,78610,367170,488213,2871,193,374237,07175,25664,70011,41329125111,581,97925.44%
20176,452,9004,178,2002,700203,200248,1001,194,700304,600117,80081,3001,700,00026.34%
20186,994,7004,482,9001,500215,50029万50001,232,100365,800176,90093,6001,868,40026.71%
20197,326,9004,553,8001,300232,500348,7001,302,100405,300224,000112,6002,044,00027.76%
20207,623,6004,629,60010,800252,500366,2001,355,200466,500261,10043,800135,5002,218,30029.09%
20218,395,9005,042,60012,200287,100407,5001,339,900655,800327,00050,200165,8002,488,50029.64%
20228,848,7105,888,790417,7801,352,200762,670427,2702,542,12028.73%
20239,456,4406,265,740434,7201,285,850885,870584,1502,755,88029.14%
202410,086,8806,374,260450,8501,425,680997,040839,0403,261,76032.33%
中国の電力生産量(TWh)[24]
合計石炭から石炭 %
20042,2001,71378%
20073,2792,65681%
20083,4572,73379%
20093,6962,91379%
20104,2083,27378%
20114,7153,72479%
20124,9373,85078%
20135,3984,20078%
20145,5834,35478%
20155,6664,11573%
20165,9203,90666% [25]
20176,4534,17865%
20186,9954,48364%
20197,3274,55462%
20207,6234,92660.7%
20218,3955,04260%
香港を除く
中国エネルギーポータル

中国エネルギーポータルは、中国のエネルギー政策、ニュース、統計を公開し、それらを英語に翻訳するためのツールを提供しています。このサイトの翻訳は、読者の皆様からの寄稿に全面的に依存しています。2020年電力・その他エネルギー統計(速報値)[26]

ソース2019年 [TWh]2020年 [TWh]変化 [%]
総発電量7,326.97,623.64.0
水力発電1,302.11,355.24.1
火力発電5,046.55,174.32.5
原子力348.7366.25.0
風力405.3466.515.1
太陽光発電224261.116.6
ソース2019年 [GW]2020年 [GW]変化 [%]
設置発電容量2,010.062,200.589.5
水力発電358.04370.163.4
火力発電1,189.571,245.174.7
原子力48.7449.892.4
風力209.15281.5334.6
太陽光発電204.18253.4324.1
ソース2019 [MW]2020年 [MW]変化 [%]
発電能力の変化10万5000190,87081.8
水力発電4,45013,230197.7
火力発電44,23056,37027.4
原子力4,0901,120−72.6
風力25,72071,670178.7
太陽光発電26,52048,20081.7

(発電容量の変化は新規設置から廃止を差し引いたものであることに注意してください。)

中国国家統計局

英語で入手可能な公式統計は、必ずしも最新のものではありません。数値は「(億kWh)」[27]で示されており、これは100GWhまたは0.1TWhに相当します。

電力源別発電量20112012201320142015201620172018201920202021
水力発電6989.48721.19202.910728.811302.711840.511978.712317.913044.413552.113401
火力発電3833738928.142470.144001.142841.944370.74754650963.252201.553302.556463
原子力863.5973.91116.11325.41707.92132.92480.72943.6348136624075
風力703.3959.814121599.81857.72370.72972.33659.7405746656556
太陽光発電2663.4154.5292452.3752.611781769224026113270

出典

2022年、中国では石炭が引き続き主要な発電源であり、総発電量の61.7%を占めました。その他の化石燃料の割合は小さく、天然ガスが3.0%、石油が0.1%でした。再生可能エネルギーと低炭素エネルギー源の割合は増加しており、水力発電(15.1%)、風力発電(8.5%)、太陽光発電(PV)(4.8%)、バイオ燃料(2.0%)などが挙げられます。原子力発電は4.7%でした。[28]

石炭火力発電

中国の石炭火力発電所

中華人民共和国では石炭火力発電が国内総発電量の半分以上を占めており、これは中国における温室効果ガス排出の主要な発生源となっている。

中国の石炭火力発電設備容量は2021年で1080GWで [ 29]中国の全発電所設備容量の約半分を占める[30] 石炭火力発電所は2020年の電力の57%を発電した。[31]世界の石炭火力発電の半分以上は中国で発電されている。[32] 2021年上半期には5GWの新しい石炭火力発電が承認された。 [30]割当により、電力会社はより安価な再生可能エネルギーよりも石炭火力発電を購入せざるを得ない。[33]中国は世界最大の石炭生産国および消費国であり、石炭由来の電力の最大の使用国でもある。中国は(他のG20諸国と同様に)2009年に非効率的な化石燃料補助金を廃止すると誓約したにもかかわらず、2020年現在、直接的な補助金があり、石炭火力発電が優遇される主な方法は、その購入を保証する規則によるものであり、そのため、ディスパッチ順序はメリット順序ではない。[34]

シンクタンク カーボントラッカーは2020年に、石炭火力発電所の平均損失は約4米ドル/MWhで、20​​18年と2019年には約60%の発電所がキャッシュフローマイナスになったと推定しました。 [35]カーボントラッカーは2020年に、石炭火力発電所の43%がすでに新しい再生可能エネルギーよりも高価であり、2025年までに94%になると推定しました。[36]中国エネルギー財団による2020年の分析によると、気温上昇を1.5℃に抑えるには、炭素回収を行わない中国のすべての石炭火力発電を2045年までに段階的に廃止する必要があります。 [37]しかし、2023年には多くの新しい石炭火力発電所が承認されました。[38]石炭火力発電所は、その容量に対して支払いを受けます。[39] 2021年の研究では、すべての石炭火力発電所は、財務上の耐用年数の終わりに廃止することで、2040年までに閉鎖できると推定されています。[40]

石炭火力発電設備の廃止と増設
石炭は電力の主な供給源だが、そのシェアは減少している。

石炭火力発電所の急速な建設が続くのを抑制するため、2016年4月に国家エネルギー局(NEA)は強力な措置を講じ、国内の多くの地域で建設を抑制する指令を出した。[44]これに続き、NEAは2017年1月にさらに103の石炭火力発電所の建設を中止し、雇用創出の必要性を懸念する地方自治体の抵抗にもかかわらず、将来の石炭火力発電容量120GWを削減した。[45]建設率の低下は、あまりにも多くの発電所が建設され、既存の発電所の一部が能力をはるかに下回る状態で稼働しているという認識によるものである。[46] 2020年には40%以上の発電所が純損失で稼働していると推定され、新規発電所は座礁資産になる可能性がある。[34] 2021年には、石炭価格の高騰に合わせて電気料金を値上げすることを禁じられたため、一部の発電所が破産寸前であると報告された。[47]

設備利用率の低下により、中国の石炭火力発電所はピーク対応発電所という異例の役割を担わざるを得なくなっている(中国国外ではガス火力発電所がこの役割を担っているが、中国当局は外国のガスに依存したくないと考えている)。[48] [49] [50] 2024年2月、国家発展改革委員会(NDRC)は、より効果的で柔軟な運用のために石炭火力発電所をアップグレードし、地元の資源が利用可能な場所でガス発電を開発すると発表した。[51]

中国は、2030年までに石炭消費量をピークにし、2060年までにカーボンニュートラルを実現するという公約を達成するための努力の一環として、過剰生産能力を削減する全国的な取り組みの結果、多くの小規模で汚染の多い炭鉱が閉鎖されました。[52] : 70 陝西省、内モンゴル自治区、山西省などの主要な石炭生産省は、石炭の生産量に行政上の上限を設けました。[52] : 70 これらの措置は、2021年9月に東北部のいくつかの省で停電が発生し、中国の他の地域では石炭不足の一因となりました。[52] : 70  NDRCは環境基準を緩和することで対応し、政府は石炭火力発電所に税金の支払いを延期することを認めました。[52] : 71  貿易政策が調整され、オーストラリアから少量の石炭を輸入できるようになりました[52] : 72 エネルギー問題は数週間で緩和されました。[52] : 72 

2023年、エコノミスト誌は次のように書いています。

必要かどうかに関わらず、石炭火力発電所の建設は、地方自治体が経済成長を促進するための一般的な手段でもあります。 …地方自治体はエネルギー資源を相互に依存することを好みません。そのため、例えば、ある州は、他の地域にあるよりクリーンなエネルギー源よりも、自国の石炭火力発電所を利用することを好むかもしれません。[53]

水力発電

甘粛省の六家峡ダム
峡ダムは、設備容量22.5GWで、世界最大の発電所(あらゆる種類を含む)です。

水力発電は現在、中国最大の再生可能エネルギー源であり、石炭に次いで2番目に大きい。[28]

2021年、中国の水力発電容量は391ギガワット(GW)に達し、2015年の319GWから72GW増加した。この増加のうち20GWは2021年に追加されたものである。水力発電は、中国の設備発電容量と発電量の約16%を占めている。中国は世界の水力発電容量の約29%を占め、2021年には世界の水力発電容量増加の約80%を占めた。これには、従来型水力発電と揚水発電の両方が含まれており、新規開発のほとんどは西部地域と南部地域に集中している。[54]

エネルギー移行委員会の2019年報告書「中国2050:完全に発展した豊かなゼロカーボン経済」によると、中国の水力発電の潜在能力は最大660ギガワット(GW)と推定されており、そのうち約500GWは技術的・経済的に実現可能と考えられています。報告書は、2050年までに風力と太陽光発電が中国の電力の約70%を賄うと予測しています。[55]

2023年上半期、中国の水力発電設備利用率は、深刻な干ばつによる水供給量の減少により、少なくとも2015年以来の最低となる30.5%に低下しました。水力発電の出力は23%減少し、すべての電源の中で最大の減少となりました。世界全体では、水力発電量は8.5%減少しました。[56]

水力発電は中国最大の再生可能かつ温室効果ガス排出量の少ないエネルギー源であるが、中国におけるダム建設の社会的・環境的影響は大きく、何百万人もの人々が移住を余儀なくされ、環境への大規模な被害が生じている。[57]

風力

中国新疆ウイグル自治区風力発電所
中国新疆ウイグル自治区風力発電所

中国は広大な国土と長い海岸線を持ち、優れた風力資源に恵まれています。[58]中国は陸上で約2,380GW、海上で200GWの利用可能な容量があると推定されています。[59] 2021年末現在、中国の風力発電は329GWで、655,000ギガワット時(GWh)の風力電力を送電網に供給しています。[2]これは、2014年に中国に設置された114GWの発電容量とは対照的です。 [60](ただし、風力発電の容量は原子力発電の容量に匹敵するものではありません)。[61] 2011年、中国は2015年末までに風力発電容量を100GWにし、年間の風力発電量を190テラワット時(TWh)にする計画でした。[62]

中国は風力発電を同国の経済成長の重要な構成要素と位置付けている。 [63]

原子力

原子力発電に関して、中国は中程度の発展戦略から加速的な発展戦略へと前進する。中国の将来の電力開発において、原子力はこれまで以上に重要な役割を果たすだろう。特に電力負荷が大きい沿岸部の先進地域では、原子力が電力構造の基幹となるだろう。2023年2月現在、中国には55の原子力発電所が稼働中で57GW、22の原子力発電所が建設中で24GW、そして70以上の原子力発電所が計画中で88GWとなっている。中国の電力の約5%は原子力エネルギーによるものだ。[7]これらの発電所は2022年に417TWhの電力を発電した。 [64]この割合は今後数十年間、10年ごとに倍増すると予想されている。2030年までに200GWを設置し、これには高速増殖炉への大規模な移行が含まれ、今世紀末までに1500GWにする計画である。

太陽光発電

中国は太陽光発電太陽熱エネルギーの両方で世界最大の市場である。2021年末の時点で、中国では306GWの太陽光発電が行われ、総発電量7,770,000GWhのうち377,000GWhの太陽光発電電力を送電網に供給した。[2]一方、2020年に中国で生産された7,623TWhの電力のうち、261.1TWhが太陽光発電で発電され、総発電量の3.43%に相当した。[65] これは、生産量が67.4TWhだった2016年以降289%の増加であり、[66]年間成長率40.4%に相当する。

中国は2013年以降、世界最大の太陽光発電設備設置国であり(太陽光発電の成長も参照)、2015年以降は世界最大の太陽光発電生産国となっている。 [67] [68] [69] 2017年、中国は累積設置容量100GWを超えた最初の国となった。[70]しかし、電気料金は時間帯によって適切に変動していないため、システムバランシングを適切に促進する効果がない。[71]

太陽熱温水器も広く導入されており、 2014年末時点での総設置容量は290GWthに達し、世界の太陽熱発電総設置容量の約70%を占めています。 [72] [73] 2050年までに1,300GWの太陽光発電容量を達成するという目標が掲げられています。この目標が達成されれば、太陽熱温水器は中国の電力需要に最も大きく貢献することになります。[74]

天然ガス

中国は2021年に天然ガスから272TWhの電力を生産した。[2]

中国は天然ガス分野における世界的な大国であり、世界最大の天然ガス消費国および輸入国の一つです。2023年末までに、中国の天然ガス産業は大きな節目を迎え、同国のエネルギー転換における重要な役割と、世界の天然ガス市場の動向への貢献を反映しています。

江蘇省蘇州の天然ガス工場

2023年には、中国の天然ガス生産量は大幅に増加し、総生産量は約2,297億立方メートルに達すると予想されている[75] 。これは年間約100億立方メートルの増加に相当し、中国が国内生産量を増やし、輸入への依存度を下げようとしている努力を浮き彫りにしている。国内生産量の増加にもかかわらず、中国は依然として世界最大の液化天然ガス(LNG)輸入国であり、約1,655.6億立方メートルの天然ガスを輸入しており、そのうちLNG輸入が大きな割合を占めている[75] 。この輸入能力は、国際LNG市場における中国の重要な役割を強化し、エネルギー安全保障と供給安定性を確保するための戦略的措置を反映している。

天然ガス需要も回復し、見かけの消費量は3,888.2億立方メートルに増加しました。この増加は、中国の経済回復とクリーンエネルギーへの移行を背景に、天然ガスがエネルギーミックスで果たす役割の拡大を浮き彫りにしています。天然ガスの輸入依存度は40.9%であり、国内生産と輸入のバランスが取れて、国のエネルギー需要を満たしていることを示しています。[75]

バイオマスと廃棄物

武漢の漢陽国定山廃棄物エネルギー工場

中国は2021年にバイオマス、地熱、その他の再生可能エネルギー源から169TWhの電力を生産した。[2]

2006年に開始された支援政策の実施以来、バイオマス発電部門への投資と成長は加速しています。2019年には投資額は1,502億元に達し、2020年にはさらに1,600億元を超え、全国で1,350件以上のバイオマスプロジェクトが進行中です。この成長軌道は、設備容量の大幅な増加によって特徴づけられており、2019年には過去最高の6,280MWが追加されました。2020年にはCOVID-19パンデミックの影響で勢いがやや鈍化し、追加容量は5,430MWに減少しましたが、この部門の成長傾向は引き続き上昇傾向にあります。[76]

2012年と2016年に導入された政策イニシアチブは、バイオマス発電の拡大を促進する上で極めて重要な役割を果たし、発電量を大幅に増加させました。2019年までにバイオマス発電の総発電量は111,100GWhに達し、2020年にはさらに132,600GWhに増加し、前年比で力強い成長を示しました。[76]

ストレージ

エネルギー貯蔵は中国のエネルギー情勢において極めて重要な役割を果たしており、風力や太陽光発電といった再生可能エネルギー源を大規模に国家電力網に統合するための重要な鍵となっています。再生可能エネルギーの変動性と間欠性を緩和することで、貯蔵技術はより安定的で信頼性の高い電力供給を促進します。中国は、蓄電池システム、揚水発電、フライホイールエネルギー貯蔵など、様々な貯蔵ソリューションに多額の投資を行ってきました。これらの技術は、需給バランスの調整だけでなく、電力システム全体の効率性とレジリエンス(回復力)の向上にも貢献しています。

2023年、中国のエネルギー貯蔵産業は劇的な成長を遂げ、リチウムイオン電池などの技術の進歩により、その容量は4倍近くに拡大しました。この目覚ましい成長は、近年の1,000億人民元(約139億米ドル)を超える投資によって支えられています。2023年末までに、新型エネルギー貯蔵分野の容量は31.39ギガワット(GW)に急増し、前年比260%以上、2020年以降ではほぼ10倍の増加を達成しました。この分野には、電気化学エネルギー貯蔵、圧縮空気エネルギー貯蔵、フライホイールエネルギー貯蔵、熱エネルギー貯蔵など、幅広い革新技術が含まれており、揚水発電はこのカテゴリーには含まれていません。[77]

需要応答

中国政府は、2012年の「電力需要側管理を支援する中央財政資金パイロット都市の管理に関する暫定措置」など、需要応答の発展を促進するための様々な政策を導入してきました。 [78] DRメカニズムは、電力利用者が電力網運用者からのシグナルに基づいて消費パターンを調整することを奨励し、ピーク時の需要を削減(ピークシェービング)するか、オフピーク時の需要を増加させ(バレーフィリング)ます。この柔軟性は、電力網の安定性を維持し、エネルギー資源の効率的な利用を確保するために不可欠です。[79]

中国におけるDRへの取り組みとしては、蘇州、北京、上海などの都市でパイロットプロジェクトが実施され、参加を促進するための料金改革と価格戦略に重点が置かれてきました。しかしながら、送電会社への参加率の低さや送電網運用データの透明性の欠如といった課題が依然として残っており、DRの普及を阻んでいます。[78]

中国における需要反応の種類は以下のとおりである。[79]

  • 招待DR:地方自治体や電力会社は、消費者をDRイベントに参加するよう招待し、指定された時間帯に負荷を調整することで金銭的なインセンティブを提供します。[79] [80]
  • リアルタイム DR: 参加者は、即時のグリッド ニーズに対応するために、多くの場合は最小限の通知で、需要応答信号にリアルタイムで応答する必要があります。
  • 経済的 DR: ピーク料金やオフピーク料金などの価格シグナルを利用して、消費者が電気料金に応じて自主的にエネルギー使用量を調整するように促します。

伝送インフラ

チベット電力はチベットの電力を管理する会社であり、国家電網公司によって管理されています。

中央政府は、電力システム全体の効率性を向上させ、地域的なエネルギー不足のリスクを軽減するため、統一された全国送電網の構築を最重要経済課題と位置付けています。これにより、中国西部の膨大な水力発電ポテンシャルを活用し、東部沿岸諸省の急増する需要に対応することが可能になります。中国はスマートグリッドとそれに関連する高度計量インフラの整備を計画しています。[81]

超高電圧送電

中国における主な問題は、国内のある地域から別の地域へ非常に長い距離にわたって電力を送る際に電圧降下が起こることです。

長距離地域間送電は、すでに世界の他の地域で使用されている技術を拡張して、800kVの超高電圧(UHV)を使用して実施されています。[82]

2015年、中国国家電網公司は、 80カ国以上を結ぶ世界的に統合されたスマートグリッドと超高圧送電網を開発するという長期提案である「グローバルエネルギーインターコネクション」を提案した。 [83] : 92–93 このアイデアは、習近平国家主席と中国によって支持されており、国連機関を含むさまざまな国内フォーラムで支持を獲得しようとしている。[83] : 92 

企業

中国の上場電力会社の投資額でみると、上位3地域は広東省、内モンゴル自治区、上海で、投資比率はそれぞれ15.33%、13.84%、10.53%となっている。次いで四川省北京市となっている。

中国の上場電力会社は主に火力発電水力発電熱電発電に投資しており、2007年の投資額はそれぞれ2,163.8億人民元、977.3億人民元、485.8億人民元に達している。ガス探査石炭採掘への投資がこれに続く。

中国の電力業界の主要企業は次のとおりです。

大手5社とその上場子会社:大手5社はすべて国有企業であり、国資委(SASAC)の直接管理下にある[84]上場子会社は実質的に独立しており、IPPとしてカウントされ、それ自体が主要な電力供給業者である。通常、大手5社はそれぞれ全国の設備容量の約10%を保有し、上場子会社はさらに4~5%を保有している。

大唐国際発電会社(SEHK: 991; SSE: 601991)の親会社
GD Power Development Company(SSE: 600795)の親会社、
華電電力国際有限公司の親会社。
Huaneng Power International (NYSE:HNP)の親会社
中国電力国際開発有限公司(「CPID」、2380.HK)の親会社

さらに、他の 2 つの国営企業も上場 IPP 子会社を所有しています。

中国神華エネルギー社(SEHK: 1088、SSE: 601088)の親会社
中国資源電力ホールディングス株式会社(「CRP」、香港証券取引所:836)の親会社

二次企業:

  • 深センエネルギー株式会社
  • 広東月電集団有限公司
  • 安徽省エネルギーグループ株式会社
  • 河北劍頭エネルギー投資有限公司
  • 広東宝麗華新エネルギー株式有限公司
  • 山東魯能泰山ケーブル有限公司
  • 広州発展産業(ホールディングス)有限公司
  • 重慶九龍電力株式会社
  • 重慶フーリン電力工業株式会社
  • Shenergy Company (SSE: 600642)、上海。
  • 上海シェナジーグループ
  • 四川川頭エネルギー株式有限公司
  • 内藤証券株式会社
  • 潘江石炭電力グループ
  • 湖南華陰電力株式会社
  • 山西トップエネルギー株式会社
  • 内モンゴル孟店華能火力発電株式会社
  • SDIC華井電力ホールディングス株式会社[85] [86]
  • 四川省民江水力発電有限公司
  • 雲南省文山電力株式会社
  • 広西桂東電力株式会社
  • 四川西昌電力株式会社
  • 四川明星電力株式会社
  • 四川広安 Aaa パブリック株式会社
  • 四川楽山電力株式会社
  • 福建省明東電力株式会社
  • 貴州銭源電力有限公司

原子力と水力:

グリッドオペレータには以下が含まれます。

エネルギー貯蔵を適切に活用するためにスポット市場の創設が提案されている。[87]

消費と地域差

電力の3分の1以上は産業で消費されています。[88]中国は、主に自治権を持つ3つの地域、すなわち本土、香港、マカオで構成されています。これらの地域間で電力導入の調整が取られていなかったため、電気規格が部分的に異なっています。中国本土では220V、50HzのA型およびI型電源プラグが使用されています。香港とマカオはどちらも220V、50HzのG型電源プラグを使用しています。そのため、地域間の旅行には電源アダプターが必要になる場合があります。

参照

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さらに読む

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