近期,两纸文件落地,储能赛道的价值逻辑被彻底改写。
2026年6月,发改委、工信部、住建部、交通部联合印发第42号令《可再生能源消费最低比重目标和消纳责任权重制度实施办法》,8月1日正式全国落地执行。
该文件首次从用电消费端设立硬性考核:各省份必须完成年度绿电消纳指标;钢铁、电解铝、水泥、化工、数据中心等高耗能企业被设定可再生能源消费最低比重,纳入常态化考核。未达标企业将被约谈通报、记入信用黑名单。
不同于过去强制新能源电站配储,42号令此次将考核压力直接转至用电端,企业需要自主配储、租储以存储绿电完成指标。地方电网侧也要大规模布局独立长时储能,解决区域风光消纳难题,完成省级消纳权重考核。
这让储能赛道打开了新的增量空间。
而在此前不久,2026年6月25日,国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》,明确到2030年,新型储能装机要达到3亿千瓦。同时提出要“推动新型储能调控方式创新,合理提升利用水平”。
两者结合来看,中科育成投资认为,储能行业,尤其是新型储能赛道,将迎来长期结构性刚需红利 。
储能为何被需要
晚上十二点,甘肃的风电场正在全速运转。深夜的风力往往是一天中最强劲的时段,发电量也最为充沛。但此刻,工厂停工、商场关门、大部分家庭已熄灯就寝。发出来的电没人用,电网调度员只能下令“弃风”,这就是电力和用电需求的时间错配。
类似的场景还有很多,光伏也同样面临这样的问题,这时候就需要用到储能。
储能简单来说,就是给电网配个“大型充电宝”,把用不完的电储存起来,等用电高峰的时候再释放。
储能技术有很多种。抽水蓄能用高低落差存水发电,锂电池靠化学反应快速响应,压缩空气把高压空气封存于地下,液流电池用电解液储罐实现功率与容量独立,飞轮储能靠高速旋转瞬间爆发,氢储能将电转化为氢气,实现跨季节搬运。
其中,除传统抽水蓄能之外的新技术被统称为新型储能,包括锂电池、压缩空气、液流电池等。
过去五年,新型储能装机从边缘走向主力,增长45倍,已成为中国储能增量的绝对主体。
推动这一增长的,过去主要是风光装机扩张带来的配储需求。而如今,一个新的变量正在加入。
AI算力的爆发让数据中心的电力需求飙升。单机柜功耗从120kW向600kW迈进,相当于一个中等规模居民小区的用电负荷。数据中心绿电考核压力和电网供电压力叠加,让储能从辅助变成了刚需。
但还有一个更值得关注的趋势,正在行业内悄然形成。
新型储能正在“变长”
截至2026年一季度,中国新型储能平均时长已从2024年的2.2小时拉长至2.58小时。4小时及以上项目装机占比达27.6%,较2024年底提高约12个百分点。
2026年3月,一个更具标志性的变化出现:电网侧4小时长时储能容量占比从1月的25%猛增至63.7%,首次超过2小时标准储能,成为行业主流。
这是行业结构发生质变的信号。
为什么新型储能时长在拉长?原因在于新能源渗透率持续提升。当风电、光伏发电量占比超过15%-20%,电力系统对调节资源的需求从“小时级”变为“日级”甚至“周级”。2小时的锂电可以平抑瞬时波动,但无法解决“白天有电、晚上没电”的跨日错配。
长时储能作为可持续放电4小时以上的储能技术,正在成为新型储能演进的核心方向。
中关村储能产业技术联盟预计,2035年中国长时储能需求规模将达300GW以上。
目前,能达到长时标准的新型储能路线主要有以下几种:
液流电池,工作原理类似重新充电的电池,核心在于电解液。充电时,电解液被泵入电堆,在离子交换膜两侧发生化学反应,将电能转化为化学能储存;放电时,反应逆向进行,将化学能转化为电能输出。
其功率取决于电堆大小,容量取决于电解液储罐的大小。要增加储能时长,只需把储罐做大、多装电解液即可,扩容成本较低。
全钒液流电池是其中技术最成熟、商业化程度最高的一种,该路线的优点是本质安全(水基电解液不燃烧爆炸)、循环寿命极长(可达2万次)、响应毫秒级。但初始投资偏高,度电成本约0.67元/kWh,且能量密度低、占地面积大。
氢储能,是把电转化成氢、把氢当储能的容器。原理分三步:第一步,利用富余新能源电力电解水,把水分子拆成氢气和氧气,相当于把电存在氢的化学键里;第二步,将氢气储存在地下盐穴、高压储罐等;第三步,需要用电时,通过燃料电池把氢气与氧气重新结合成水,同时释放电力。
目前电解水制氢的效率可达80%以上,但“电→氢→电”全过程综合效率仅约40%左右,这意味着一半以上的能量在转换中损失掉了。
理论上氢储能是最适配跨季节长周期储能的技术路线,但多步转换效率偏低,初始投资成本约12200元/kW,所以短期商业可行性不足。
压缩空气储能,原理是用空气当介质,把压力存下来。利用低谷电驱动压缩机,将常压空气压缩至高压状态存入储气空间,同时回收压缩热;用电高峰时释放高压空气,经蓄热加热后推动膨胀机发电。
由于功率单元和能量单元可独立设计,增加储能时长只需增加储气空间,所以该路线的边际成本低,这也是物理储能区别于电化学储能的核心特征。
中关村储能产业技术联盟测算,8小时时长下,盐穴压缩空气储能的度电成本与抽水蓄能相当,低于液流电池。
彭博新能源财经数据显示,2025年全球长时储能装机中,压缩空气储能占比45%,是目前占比最高的长时储能技术路线。
截至2026年一季度,全国已有14个压缩空气储能项目并网发电,累计投运装机超150万千瓦,在建及规划总装机超5400万千瓦。
在几条技术路线中,也是压缩空气储能在2026年率先迎来了最具分量的进展——国家技术发明奖。
长时储能的重大突破
2026年7月8日,中国科学院工程热物理研究所“大规模先进压缩空气储能系统关键技术”获得国家技术发明奖二等奖。这是中国压缩空气储能领域的首个国家科学技术奖。
这项技术获奖的原因,是在三个层面完成了系统性创新。
首先是系统原理。
早期的压缩空气储能有两大缺陷。
德国Huntorf(1978年)和美国McIntosh(1991年)两座传统压缩空气储能电站,均采用补燃式设计,释能时需燃烧天然气加热空气,效率仅42%和54%,且产生碳排放。
而中国团队实现的关键跨越是“非补燃”。即通过高效回收压缩热并用于释能阶段加热空气,整个系统不再依赖外部燃料,零碳排放运行。
其次是核心装备。
压缩机和膨胀机是压缩空气储能系统最核心的设备,在此之前全球没有现成的产品可以选用。团队攻克了多级压缩机和膨胀机的全三维气动设计、超临界蓄热换热器等关键技术,发明了超高压比压缩机和超高膨胀比膨胀机。
2026年2月,团队联合中储国能研制出国际首台单机功率最大的压缩空气储能压缩机,最高功率101兆瓦,最高排气压力10.1兆帕,最高效率88.1%,变工况范围覆盖38.7%至118.4%,已达国际领先水平。
第三是工程验证。
从1.5MW实验装置起步,到10MW示范、100MW国家示范,再到300MW商业化投运,渐进式路径大幅降低了从实验室到工程现场的风险。
2025年全容量并网的湖北应城300MW项目,系统效率约70%,核心装备100%国产化,创下单机功率、储能规模和转换效率三项世界纪录。
三项创新叠加,效率从传统路线的42%提升至70%以上,碳排放从有到无,单机功率从百兆瓦级起步向更大规模推进。
项目授权发明专利162项,压缩空气储能领域专利数全球第一,已实现直接经济效益超70亿元。这就是国家技术发明奖授予这项成果的原因。
值得一提的是,获奖成果的完成团队,同时也是中储国能(北京)技术有限公司的创始技术团队。这家2018年成立的公司,也是先进压缩空气储能技术产业化的核心载体。
中储国能的核心团队即来自研发团队本身,从基础研究到装备研制,到工程设计,再到电站运营,均由原班人马主导推进。
这种“研发即产业”的一体化模式,使其在技术迭代与工程落地的衔接上具备了独特的效率优势。研发人员直面工程约束,现场数据直接反馈到下一代技术优化中,有效解决了科研与产业化之间常见的“两张皮”问题。
公司目前已具备百兆瓦级系统的全链条能力,涵盖研发设计、核心装备制造、工程实施及电站运营,系统及关键设备实现100%自主知识产权。
2022年投运的河北张家口100MW国家示范电站,为国际首座百兆瓦级先进压缩空气储能电站,首次验证了大规模工程化的可行性。
2024年山东肥城300MW/1800MWh电站并网,额定设计效率72.1%,可实现连续放电6小时,年发电量约6亿度,在用电高峰可为约20-30万户居民提供电力保障,是当时国际上规模最大、效率最高、性能最优、成本最低的新型压缩空气储能电站。
目前公司在建及规划总规模超过6000MW,覆盖宁夏、江西、新疆等地。
经营层面,公司2020年正式运营,目前已完成多轮融资,累计融资额超16.6亿元,投资方包括国开制造业转型升级基金、信达鲲鹏、三峡能源、浙能基金、招银国际、中科育成投资、联想之星、中科创星等。
2026年3月,中储国能入选“中国独角兽企业名单(2026)”。
中储国能的成长轨迹,与长时储能行业的崛起几乎是同步的。
而现在长时储能行业正处在三条增长曲线的交汇点。
政策上有“十五五”规划和第42号令的制度性考核,市场需求上有AI算力爆发带来的巨大刚性需求,而在技术上,压缩空气储能获得国家技术发明奖就是一个明确的信号:那些曾经卡住脖子的技术难关,正在被逐一攻克。
这意味着长时储能不再是一个需要等待的概念,而是一个正在发生的产业趋势。压缩空气储能作为其中综合性价比最突出的路线之一,从示范验证走向规模化应用的路径已经清晰。中储国能作为这条技术路线产业化的核心载体,其项目落地节奏、成本下降曲线和装备国产化进程,将是观察这一赛道最直接的窗口。接下来的进展,值得持续关注。
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