此外,动力电池的容量低于80%后不能再用于汽车,但可被二次改造用于储能系统,能够稳定工作超过10年,虽然动力电池退役潮的到来,能够压缩成本的厂商将占据这一部分市场份额。从长远来看,钠电池虽然循环寿命和能量密度有待提高,但其成本较低,有成为取代锂电池而成为主流电化学储能技术的潜力。宁德时代在2021年7月底发布了第一代钠电池,循环次数可达到3000次以上,据测算,当其循环次数达到4500次以上时,则在经济性方面就具备与锂电池抗衡的条件。氢能是极富潜力的大规模储能技术。氢储能能量密度高、容量大,可同时适用于长、短时间供电的能量储备场景,是少有的能够储存上百GWh以上的储能形式,且其运行维护成本较低。目前制约氢储能的主要因素是往返效率低,储能周期中约60%的初始电能会损失,而锂电池这一数据仅为15%。在放电时长小于50小时的情境下,抽水蓄能和锂电池的成本更低,但随着我国电力结构中新能源占比的增加,对储能系统的放电市场要求将会更高,氢储能将变得更具吸引力。
1、政策规划
2021年7月,发改委、能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(下称“意见”),提出到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达30GW以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。在规划引导方面,《意见》提出大力推进电源侧储能项目建设,布局一批配置储能的系统友好型新能源电站项目;积极推动电网侧储能合理化布局;积极支持用户侧储能多元化发展。
按意见的主要目标,到2025年,我国新型储能装机规模将从2020年底的3.28GW增加到2025年的30GW以上,对应未来5年年均复合增速超过55%,其中锂电池将是主力军。

图 16:《意见》规划到2025年新型储能装机规模达到30GW以上
2、需求测算
自2015年以来,我国最大用电负荷年均复合增速为7.4%,明显快于用电量增速,如果按照该增速,在2021年最大用电负荷为1189GW的基础上,可以预测得到2025年我国最大用电负荷接近1700GW。
据中电联预测,2025年我国发电装机容量为2850GW,按火电、核电接近满发,水电、气电50%出力,风电10%出力,光伏0出力来计,对应近1600GW的出力,最大用电负荷出现时,有将近100GW的负荷缺口。

表3:2026年1月晚间国内发电装机出力情况预测(GW)
到2025年,国内抽水蓄能装机预计接近60GW,剩余近40GW的调峰任务将主要由电化学储能承担,这一结果与《意见》提出的到2025年实现新型储能装机规模达30GW以上的规划目标大体相符。