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GGII:中国长时储能(≥4小时)应用将至

时间:2023-08-22 来源: 浏览:

GGII:中国长时储能(≥4小时)应用将至

GGII 高工储能
高工储能

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长时储能(LDES)通常指的是持续放电时间不低于4小时、寿命不低于20年的储能技术。当风光发电受气候、地形等自然因素的影响,出现日/周/季节间歇时,需要有日/周/季节调节能力的长时储能技术,长时储能可凭借其长周期、大容量的特性,在更长的时间维度上调节新能源的出力波动。随着我国风光为主的可再生能源装机占比的不断提升,长时间尺度(日、周、月、季度)电量不平衡问题逐渐成为新型电力系统主要矛盾之一,未来可再生能源占比越大,建设长时储能的必要性和急迫性就越大。当前长时储能的主要技术路线有:抽水蓄能、压缩空气储能、氢储能、锂电储能及液流电池储能等。

各储能技术应用场合

资料来源:高工产研储能研究所(GGII),2023年8月

2022年美国平均配储时长约为3小时,其中加州大部分部署的电池储能系统持续放电时间在4小时以上。今年3月以来美国能源部宣布与合作伙伴签署谅解备忘录以加速长时储能的商业化,并制定了长时储能计划,旨在十年内将电网规模储能系统的成本降低90%,持续时间提高至10小时以上。根据测算,为实现碳中和,到2030年美国需要部署6GW-10GW的长时储能项目(>10h),到2050年需部署长时储能460GW。

2022年我国平均配储时长为2.1小时,随着可再生能源占比提升,电网调节压力增大,配储由最初的鼓励引导到成为并网标配,再到目前部分省份不合格受罚,比例从10%-20%逐步上升至15%-30%,配储时长从1-2小时提升至4-5小时,据统计河北、西藏、内蒙古、上海、新疆等10个多省份明确提出配置4小时以上长时储能。

2022年以来各省/市/区4小时以上配储政策

资料来源:各省市配储政策、高工产研储能研究所(GGII)整理,2023年8月

此外,2023年7月山东省印发了《关于支持长时储能试点应用的若干措施》,这是国内首个支持长时储能发展的地方性专项政策, 长时储能可享受优先接入电网、优先租赁、容量补偿标准提高、减免输配电价等优惠政策。

在下游装机需求带动下,各类型长时储能技术得到快速发展。其中抽水蓄能技术成熟已得到大规模应用,根据水电水利规划设计总院数据,截至2022年底我国抽水蓄能电站已投产总规模45.79GW,核准在建121GW。新型长时储能路线示范应用速度加快,科技部布署的“十四五”储能重大专项中提出,要研究开发“4小时储能技术”。在“十四五”期间,我国将推动大容量、中长时间尺度储能技术示范,推动全钒液流电池、铁铬液流电池、压缩空气储能、熔盐储热、氢储能等多种类别的长时储能技术研发。2022年以来,长时储能商业化进程加快,全球规模最大的氢储能发电项目张家口200MW/800MWh 氢储能发电工程预计今年完全投入运行,同时多个GWh级项目陆续招标/开工/投运。

2022年以来多种路线均出现GWh级长时储能示范项目

资料来源:高工产研储能研究所(GGII)整理,2023年8月

除锂电外,以全钒液流、燃料电池等细分环节为代表的长时储能企业融资火热,仅2023年上半年14家企业融资规模超33亿元。同时液流电池生产商密集宣布扩产计划,技术路线包括全钒液流电池、锌铁液流电池、铁铬液流电池等,据统计多家企业在建/规划液流电池产能规划合计近30GW。氢能方面,高工产研氢电研究所(GGII)统计,截至2023年7月国内碱性、PEM两种主流电解槽的名义总产能已超14GW,超五成具备真实产能的电解水制氢设备制造商正在加速扩产。

2023H1长时储能企业融资统计

资料来源:公开资料、高工产研储能研究所(GGII)整理,2023年8月

根据《新型电力系统发展蓝皮书》“三步走”发展规划,2030-2045年以机械储能、热储能、氢能等为代表的10小时以上长时储能领域多个技术路线取得突破,能够满足日以上平衡调节需求。GGII预计随着风光等可再生能源占比不断提升,长时储能在未来几年商业化进程将不断加快,以氢能、液流电池、锂电为代表的长时储能技术将迎来快速发展。

为了让业内人士全面了解中国长时储能市场以及未来前景,高工产研储能研究所(GGII)通过与国内长时储能企业沟通调研,并与业内专家进行交流沟通,收集大量一手资料后,形成 《2023年中国长时储能(4小时以上)行业调研分析报告》 ,以期为投资者、业内人士、证券公司以及想了解长时储能行业的公司提供准确、有参考价值的报告。

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版权说明:

本报告版权归高工产研所有,只限客户自身使用,不得扩散给任何第三方使用。

数据范围说明

●本报告数据更新至2023年6月,部分数据更新至2022年12月。

●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。

●本报告部分数据来自于实地调研、电话调研,与企业及行业真实数据可能存在一定差异。

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第一章    长时储能概况分析

第一节    长时储能发展背景

第二节    长时储能的概念及种类

一、物理储能(抽水蓄能、压缩空气等)

二、热储能

三、电化学储能(锂电池、液流电池等)

四、氢储能

第三节    中国长时储能行业政策分析

第四节    中国长时储能发展驱动力分析

第二章    中国长时储能市场分析

第一节    中国长时储能市场发展分析

第二节    中国长时储能在下游应用分析

一、发电侧

二、电网侧

三、用户侧

四、独立储能

第三节    长时储能技术对比及分析

第四节    长时储能在下游应用结构及预测

第五节    长时储能市场发展趋势

第三章    抽水蓄能市场分析

第一节    抽水蓄能产业链介绍

第二节    中国抽水蓄能市场规模分析

第三节    中国抽水蓄能行业竞争格局及主要企业分析

第四节    抽水蓄能产品及技术分析

第五节    抽水蓄能成本趋势分析

第六节    抽水蓄能未来发展趋势

第四章    压缩空气储能市场分析

第一节    压缩空气储能产业链介绍

第二节    中国压缩空气储能市场规模分析

第三节    中国压缩空气储能行业竞争格局及主要企业分析

第四节    压缩空气储能产品及技术分析

第五节    压缩空气储能成本趋势分析

第六节    压缩空气储能未来发展趋势

第五章    液流电池储能市场分析

第一节    液流电池储能产业链介绍

第二节    液流电池储能市场规模分析

第三节    液流电池储能行业竞争格局及主要企业分析

第四节    液流电池储能产品及技术分析

第五节    液流电池储能成本趋势分析

第六节    液流电池储能未来发展趋势

第六章    锂电储能市场分析

第一节    锂电储能产业链介绍

第二节    锂电储能市场规模分析

第三节    锂电储能行业竞争格局及主要企业分析

第四节    锂电储能产品及技术分析

第五节    锂电储能成本趋势分析

第六节    锂电储能未来发展趋势

第七章    氢储能市场分析

第一节    氢储能产业链介绍

第二节    氢储能市场规模分析

第三节    氢储能行业竞争格局及主要企业分析

第四节    氢储能产品及技术分析

第五节    氢储能成本趋势分析

第六节    氢储能未来发展趋势

第八章   长时储能行业市场机会分析及建议

第一节   长时储能行业主要风险与壁垒

第二节   长时储能行业投资机会分析

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