Оскільки світ вступає в новий виток енергетичної революції, накопичення енергії, як ключовий фактор інтеграції чистої енергетичної мережі та трансформації енергетичної структури, переживає вибухове зростання ринкового попиту. Основні сценарії застосування для накопичення енергії включають виробництво електроенергії (сонячна, вітрова тощо), роботу мережі (зменшення пікових навантажень, регулювання частоти, балансування навантаження, розподілене електропостачання) та застосування для кінцевих користувачів (житлові, комерційні/промислові, віртуальні електростанції, центри обробки даних, базові станції 5G тощо).
Що стосується виробництва електроенергії, то коливальний та періодичний характер виробництва відновлюваної енергії робить накопичення енергії важливою вимогою для згладжування кривих потужності та забезпечення стабільності мережі. Акумулювання енергії на стороні мережі покращує можливості регулювання мережі та стабільність передачі/розподілу. Що стосується споживання, то побутові та комерційні/промислові користувачі зумовлюють швидке зростання попиту на системи накопичення енергії через різницю в цінах на електроенергію в пікові та позапікові години, вимоги до незалежного використання електроенергії та потреби в резервному живленні.
Наразі методи накопичення енергії включають переважно гідроелектростанції з гідроакумулюванням, електрохімічне накопичення енергії, стиснене повітря, теплове накопичення розплавлених солей та накопичення енергії маховика. Серед них гідроелектростанції з гідроакумулюючими електростанціями все ще займають приблизно 90% ринку, але їх зростання сповільнилося через обмеження, пов'язані з вибором місця та термінами будівництва. На противагу цьому, електрохімічне накопичення енергії стає основним рушієм зростання ринку завдяки високій швидкості відгуку, високій щільності енергії та високій адаптивності до навколишнього середовища.
У сфері електрохімічного накопичення енергії домінують літій-іонні акумулятори, на які припадає понад 90% світової сумарної встановленої потужності. Зокрема, літій-залізофосфатні (ЛЗФ) акумулятори, завдяки своїм перевагам високої безпеки, тривалого терміну служби та постійного зниження вартості, поступово замінили нікель-кобальтові акумулятори, ставши основною технологією на ринку накопичення енергії.
Останні дані показують:
Поставки: Досягнуто глобальних поставок акумуляторних батарей для зберігання енергії 250–258 ГВт·год у першій половині 2025 року, що становить приблизно 100% збільшення у річному обчисленні.
Нові установки: BloombergNEF прогнозує, що у 2025 році потужність нових установок накопичення енергії комунального масштабу у світі досягне 94 ГВт (приблизно 247 ГВт·год), встановивши новий рекорд.
Регіональний ландшафт: За оцінками, Сполучені Штати, Китай та Європа вироблять приблизно 84 ГВт·год, 76 ГВт·год та 27 ГВт·год відповідно, що становитиме понад 75% від загального обсягу.
Китайський ринок: GGII прогнозує, що поставки літій-іонних акумуляторів для зберігання енергії в Китаї перевищать 180 ГВт·год до 2025 року, зі сукупним річним темпом зростання понад 60% протягом п'яти років.
Таким чином, літій-іонні акумулятори стали ключовим елементом глобального енергетичного переходу, причому ринки Китаю та США продовжують лідирувати в зростанні.
Вартість систем накопичення енергії в основному складається з акумуляторів, систем перетворення енергії (PCS), систем керування акумуляторами (BMS) та систем керування енергією (EMS), причому на акумулятори припадає приблизно 67% від загальної вартості. У міру розвитку індустрії акумуляторних батарей, акумулятори для зберігання енергії отримують вигоду від масштабованого виробництва, нових технологій, таких як лезові акумулятори, та співпраці в ланцюгах поставок, що призводить до стійкого зниження загальних витрат.
Згідно з прогнозами BNEF, світова вартість систем накопичення енергії на електростанціях знизиться з 304 доларів США/кВт·год у 2020 році до 165 доларів США/кВт·год до 2030 року, що становить скорочення на 46%. Це створює економічні умови для розгортання систем накопичення енергії в більшій кількості сценаріїв.
Закордонні ринки: Політика в Європі та США активно сприяє переходу на відновлювану енергетику, як-от політика ЄС “План кліматичних цілей на 2030 рік” та Міністерства енергетики США “Дорожня карта Великого виклику для накопичення енергії,” прискорення застосування електрохімічного накопичення енергії в житловому та комерційному секторах. Ринок накопичення енергії для житлових приміщень у Європі та США зростає особливо швидко, причому мешканці використовують системи накопичення енергії для досягнення енергетичної незалежності та арбітражу між піковими та непіковими періодами.
Китайський ринок: Відповідно до 14-го п'ятирічного плану, Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC) та Національне енергетичне управління (NEA) видали низку підтримуючих політик щодо накопичення енергії, чітко спрямованих на досягнення встановленої потужності понад 30 мільйонів кіловат для нових накопичувачів енергії до 2025 року. Місцеві органи влади також вимагають, щоб проекти відновлюваної енергетики були оснащені накопичувачами енергії, що стимулює їх масштабне впровадження.
Завдяки перевагам політики та ринковому попиту, галузь літій-іонних акумуляторів до 2025 року увійде у період стратегічних можливостей.
Глобальний ринок літій-іонних акумуляторів для зберігання енергії переживає швидке розширення, зумовлене енергетичним переходом, політичною підтримкою, технологічним прогресом та зниженням витрат, при цьому весь ланцюг поставок вступає у фазу масштабованого та інтернаціоналізованого розвитку. У майбутньому літій-іонні накопичувачі енергії не лише стануть ключовим фактором інтеграції відновлюваної енергетики, але й відіграватимуть центральну роль у багатьох секторах, включаючи житловий, комерційний, промисловий, телекомунікаційний та центри обробки даних.