政策驅動+電化學儲能加速發展,打開儲能溫控市場空間。預測未來十年將全球投資2620億美元部署345GW/999GWh的儲能系統,下游需求旺盛,帶動溫控需求高增長。2021年全球儲能溫控市場空間不足10億元,預計到2027年市場空間超155億元。
儲能集裝箱空調適用于能源、電力、通信、實驗研究、植物培植和新零售等對工廠預制模塊化有需求的各行各業,儲能集裝箱空調就是用在儲能系統上用來給電器設備除濕降溫的,當儲能集裝箱與風、光電站高壓側并聯時,儲能單元將根據電網指令和電站運行狀態信號,控制儲能系統充放電,這樣就可以平穩輸電,有效解決“棄光棄風”問題,以此降低工廠用電成本,提高收益。
2021年起全球儲能行業進入高速發展階段。根據BNEF統計,2021年全球新增電化學儲能裝機規模為20.2GWh,較2020年實現翻倍以上增長,截至2021年底全球累計電化學儲能裝機容量約為56GWh。
儲能空調行業的參與者根據技術路線來源分為兩大類,第一類即風冷技術,大部分是以前空調相關的公司,包括精密溫控(如英維克、申菱環境、朗進科技)、汽車空調熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術的公司,之前的業務是工業冷卻相關者,如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲能電池與熱管理系統的一體化設計獲得更好的性能,并憑借電池的市場占有率穩定熱管理系統市場。另一方面,溫控設備公司有更深厚的技術積累和規模優勢,可能在成本和行業標準上取得優勢。
根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國儲能空調行業全景調研與投資戰略咨詢報告》顯示:
國網湖州供電公司在長興首創5G基站分布式儲能+空調協同調頻系統,以數字化技術為牽引,匯聚各方資源,共同挖掘5G基站可調節負荷潛力,促進能源資源節約高效利用,帶動數字通信領域綠色轉型。隨著分布式儲能+空調協同調頻系統與中國鐵塔運維監控平臺的數據打通,工作人員通過大屏能夠清晰地看到該縣所有5G基站儲能設備的運行電壓、充放電功率、剩余電量以及空調設備運行模式、溫度等信息。
政策驅動國內外儲能行業高速發展。國家宏觀層面出臺儲能政策,《“十四五”新型儲能發展實施方案》中指出2025年電化學儲能系統成本降低30%以上,行業增速有望加速向上,由商業化初期步入規模化發展階段,到2030年實現新型儲能全面市場化發展,儲能作為電氣化時代能源調節必需品作用凸顯。海外方面,歐美日澳等發達主體均頒布多項儲能激勵政策和規劃。
盈利能力層面家庭儲能目前優于電網/發電側儲能。美、歐、日、澳等發達國家一方面客觀層面上很多家庭具備裝分布式光伏+儲能的條件,另一方面歐洲等地高電價(包括天然氣等能源價格高)天然適合配置儲能,因此當下海外戶用市場儲能需求強勁,家儲產品利潤率較高。電網/發電/通訊側利潤率有一定提升空間。
商業模式層面電網/發電側還有很大改進空間。當下發電側儲能以消納棄風棄光、政策要求強制配儲能為主,電網側儲能主要是做火儲聯合調頻。《“十四五”新型儲能發展實施方案》中指出:在電源側,鼓勵新能源電站以自建、租用或購買等形式配置儲能,發揮儲能“一站多用”的共享作用;用戶側,鼓勵不間斷電源、電動汽車、充換電設施等用戶側分散式儲能設施參與需求側響應,商業模式的變革有望提升儲能項目的盈利性,進而大幅提升相關領域的儲能需求。
政策驅動+電化學儲能加速發展,打開儲能溫控市場空間。電化學儲能因其可智能并網、響應速度快、不受地域限制的優點,成為近年新增儲能裝機主流。隨著儲能項目走向大規模化,鋰電池儲能的廣泛使用,儲能系統產生的熱量也持續攀升,儲能電站業主對儲能溫控等安全管理環節的重視程度日益提高,儲能溫控的需求將大幅提升,市場空間有望打開。
預測未來十年將全球投資2620億美元部署345GW/999GWh的儲能系統,下游需求旺盛,帶動溫控需求高增長。2021年全球儲能溫控市場空間不足10億元,預計到2027年市場空間超155億元。
基于國內政策規劃,預計至2027年我國儲能新增裝機將達到90GWh,相比2021年達到將近61%的復合增長率,按當前的降本趨勢及液冷滲透率提高,預計到2027年液冷滲透率達到45%,風冷單位成本降低至0.22億元/GWh,液冷系統單位成本降低至0.66億元/GWh,對應市場規模為37.6億元。
1、技術發展趨勢分析。液冷系統在可靠性等方面仍然面臨一定挑戰。此前液冷在儲能溫控領域的應用相對較少,技術成熟度較風冷仍有一定差距,尤其是在運行的穩定性及可靠性方面。具體而言,液冷系統中管路容易出現腐蝕及沉積等情況,進而造成冷卻液的堵塞或泄露,而水、乙二醇、硅油等常見冷卻液都可能損壞電池或造成系統短路,導致儲能電站安全隱患。此外,儲能系統的設計壽命通常達到15年,但液冷系統內部泵閥的使用壽命往往為7年左右,兩者之間存在一定的不匹配性,因此在儲能項目的運行過程中極有可能需要通過關停等方式來對液冷系統進行維護或更換系統組件,從而影響項目經濟性。
2、產品發展趨勢分析。風冷系統散熱效率低、溫差控制較差且占地面積大,適用范圍相對有限。首先,由于空氣自身的比熱容與導熱系數較低,風冷系統的散熱效率并不高,雖然能夠滿足當前大部分儲能電站的溫控需求,但隨著儲能項目單體規模與能量密度的不斷提升,風冷系統在散熱效率上的短板將逐漸顯現。此外,常見的風冷系統中空氣始終由進風口朝出風口單向流動,這將使位于空氣進出口的電池之間存在較大溫差,從而對電池的一致性造成較大影響,盡管目前已有組串式空調等改進方案,但這并沒有從根本上解決風冷在溫差控制方面的劣勢。最后,風冷系統需要部署面積較大的散熱通道,這將明顯影響儲能電站的空間利用率,從而制約儲能集裝箱規模以及能量密度的提升。基于上述原因,風冷系統在儲能領域的適用范圍存在一定的局限性。
液冷系統散熱能力強且全生命周期成本較低,有望成為未來發展趨勢。液冷是一種以水、乙二醇等液體為介質,通過熱對流降低電池溫度的冷卻方式,對比風冷,液冷系統的結構更加復雜且緊湊,不需要部署大面積的散熱通道,占地面積相對較小。同時,由于冷卻液的換熱系數與比熱容更高且不受海拔和氣壓等因素影響,液冷系統擁有比風冷系統更強的散熱能力,更加適應儲能項目大規模、高能量密度的發展趨勢。從成本上看,根據相關研究,在冷卻效果相同的情況下,液冷系統的能耗通常遠低于風冷系統。因此,雖然液冷系統的初始投資成本較高,但其在儲能系統全生命周期中的綜合成本可能反而低于風冷系統。綜上,在某些場景中,液冷有望逐步替代風冷成為主流的儲能溫控形式。
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2022-2027年中國儲能空調行業全景調研與投資戰略咨詢報告
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