毕马威:重力储能-长时调节新支点:2026固体重物重力储能产业发展观察报告.pdf

  • 上传者:罗***
  • 时间:2026/08/04
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全球能源转型深化背景下,长时储能正从技术研讨阶段加速进入工程化部署周期。重力储能作为机械式物理储能的重要路线,依托重物升降实现电能与势能转换,在系统安全性、循环寿命和环境友好性方面展现出独特优势,正由技术探索阶段迈向产业化发展的关键时期。

研究目的与核心判断

本报告将重力储能置于具体产业应用场景中开展系统性研究,提出七项核心判断:长时储能已成为新型电力系统的重要调节资源,重力储能是其中值得重点观察的物理储能路线;其核心价值正从储电功能延伸到存量资产再利用;废弃矿山和矿井竖井为重力储能提供了具有辨识度的应用入口;AIDC算力中心将放大长时储能在高可靠用能场景中的价值;固体废弃物资源化可能成为重力储能区别于其他路线的重要变量;中国已成为重力储能最活跃的市场之一;产业参与窗口正逐步清晰,政策议题持续增多。

核心数据与市场测算

截至2025年底,中国新型储能累计装机规模达到144.7GW,4小时及以上项目占比提升至27.6%。2026年至2030年,中国6小时及以上长时储能累计新增能量规模预计约为280GWh至530GWh,全球同期约为490GWh至970GWh。按照15%至30%的渗透率测算,同期中国重力储能累计新增能量规模约为42GWh至159GWh,对应项目投资市场潜力约为840亿元至3,180亿元。废弃矿山和矿井竖井方面,保守情景下预计可承载约70GWh重力储能,积极情景下约600GWh。AIDC算力中心场景预计形成约96.6GWh至600.6GWh的累计配储需求,其中重力储能累计可服务规模约为4.83GWh至60.06GWh。

技术路线与场景适配

重力储能已形成塔式、竖井式、轨道式和山体高差利用等多类方案。塔式系统以高层框架与重力块为核心,竖井系统依托矿井或人工竖井布局,轨道式系统通过坡道与载重车实现能量升降,山体高差型系统则利用自然坡度与牵引系统放大垂直落差。其核心应用场景包括废弃矿山和矿井竖井再利用、AIDC算力中心配套、新能源基地调节以及固体废弃物资源化利用。

产业化进展与国际参照

中国天楹如东100MWh项目已完成首套充放电单元测试并实现核心技术100%国产化,北京石岱重储嘉兴项目已实现国内首套重力储能成套装备并网。国际市场方面,英国通过收益上限与下限机制支持长时储能项目,美国通过州级采购和联邦示范资金推动技术验证,澳大利亚通过容量投资机制为可调度储能提供长期收入支持。重力储能已在7个省份的新型储能政策中出现,政策课题、地方示范和企业研究项目持续增加。

结论与展望

重力储能的产业化需要从示范走向可复制项目,核心任务是积累长期运行数据、推进标准化设计、健全收益结算机制和完善配套支撑体系。随着长时储能需求持续提升,重力储能有望在中国形成独具特色的细分市场,成为新型电力系统中值得长期关注的基础设施型储能路线。

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