2026年电力设备新能源行业:27年钠电平价放量无虞,碳酸锂涨价预期加速进程

  • 来源:中信建投证券
  • 发布时间:2026/04/22
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电力设备新能源行业:27年钠电平价放量无虞,碳酸锂涨价预期加速进程。核心观点:26年碳酸锂涨价预期兑现,钠电经济性优势逐步显现。我们预计头部钠电厂商26年年底有望实现锂钠平价,27年钠电将开启平价放量时代。大型储能为钠电商业化主战场,海外业主愿意支付安全溢价,海外储能电站将率先放量。中期钠电池将凭借低温性能、安全性等优势在动力领域获得一席之地。我们预计钠电池2030年市场需求有望达500GWh。重视钠电产业化放量机会,优先布局电池、铝箔环节。碳酸锂涨价预期叠加钠电降本,27年钠电进入平价放量时代。当前节点磷酸铁锂电芯成本约0.38元/Wh,若26H2碳酸锂价格提升至20万/吨、铜价涨至11万/...

27年锂钠平价放量启动

碳酸锂、电解铜价格上涨带动磷酸铁锂电池成本提升

碳酸锂与铜价的同步上涨,本质上是新能源产业爆发式需求与供应链刚性约束共振的结果。储能需求非线性增长带动碳酸锂需求超预 期增长,供给侧碳酸锂受津巴布韦出口禁令等扰动,国内库存去化,碳酸锂价格持续上行。全球铜矿品位已从2005年的1.3%降至 2025年的0.65%,叠加2025年刚果、印尼、智利等地矿难导致超40万吨产能中断,以及美国为规避潜在关税扰动,全球显性库存降 至历史低位,铜资源供给紧张。

根据我们测算,当前节点磷酸铁锂电芯成本约0.38元/Wh,原材料成本约为0.33元/Wh,其中正极(主要系碳酸锂成本影响)、铜箔 在原材料成本占比最高。

碳酸锂价格20万,铜价11万假设下磷酸铁锂电芯成本达0.42元/Wh

当前节点磷酸铁锂电芯成本约0.38元/Wh,若26H2碳酸锂价格提升至20万、铜价涨至11万,届时磷酸铁锂电芯完全成本达0.42元 /Wh。若铜价、碳酸锂价格超涨,磷酸铁锂电池成本将飙升至0.42-0.45元/Wh。

层氧方案钠离子电池电芯成本约0.47-0.55元/Wh

层氧方案的钠离子电池电芯成本约0.47-0.55元/Wh,头部厂商(按照30%开工率)钠电芯成本约0.47元/Wh。

NFPP钠电系统成本较锂电高1-2分/Wh

钠电Pack系统的核心竞争力在于极寒免维护和供应链安全(无锂无铜),劣势在于体积大、BMS复杂、串联数多。NFPP钠电池系统较磷酸铁锂电池贵1-2分/Wh。不考虑低温及安全性溢价下,钠电芯成本需要便宜1-2分,终端客户才有意愿使用钠电。 与磷酸铁锂相比,钠电更适合对体积不敏感但对低温性能和原材料成本敏感的大型地面储能,而非空间受限的车载或分布式场景。

大储先行,远期动力市场具备一席之地

钠离子电池在低温、安全、倍率方面具有明显优势

钠离子电池在低温、安全、倍率方面具有明显优势,适配高寒地区储能、冬季电动车等场景。

钠电优势①:低温性能优异

磷酸铁锂电池在-20℃容量保持率不足70%,钠电池在-20℃仍能保持90%以上容量。因此钠电池低温性能优势使其适合高寒地区、冬季电动车。 钠电低温性能更好的根本原因在于Na⁺较弱的Lewis酸性导致其溶剂化鞘层结合能显著低于Li⁺,这使得Na⁺在低温下更容易从溶剂化壳层中脱出,界面电荷 转移阻抗增长幅度更小,从而保持了更好的容量发挥。

钠电优势②:安全性更优

钠电安全性更优主要系:①钠离子电池内阻更高,短路时发热更弱,②钠盐电解质电化学窗口更大,不易分解,③钠离子枝晶生成概率更低。 钠电池热失控温度260℃+,比锂电池高~100℃,同时针刺、过充、短路测试实现不起火不爆炸。 近期中国科学院物理研究所胡勇胜研究员团队,成功研发具备自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),从根源破解新能源电池安全核心瓶颈。PNE高温 下具备独特吸热分解特性,可主动抵消电池内部放热反应热量,从根源阻止热失控启动。采用双盐体系,分别精准保护正极、负极材料,大幅提升电极稳定 性与电池循环寿命。PNE拥有热自聚合特性,温度超150℃时会原位形成固态聚合物网络,防止隔膜熔化后正负极直接接触。

钠电优势③:倍率性能优异,循环寿命不输铁锂

钠电支持4C-5C高倍率充放电,15分钟快充至80%,比锂电池快2-3倍,适合储能调频、快充站等高功率场景。钠电具备性能优势的 原因在于离子电导率优势、快充发热更低。钠离子在相同浓度电解液中离子电导率更高,使电池具备优异的倍率性能和快充潜力。同 时钠电池快充过程中发热量更低,表面峰值温度比磷酸铁锂低2-3℃。 此外,钠电池的循环寿命已不输铁锂电池。

钠电优势④:兼容锂电设备,80%设备复用

钠离子电池最大的产业化优势之一,是其生产工艺流程和现有的锂离子电池高度相似。生产商无需投入巨资建立全新产线,在现有锂 电池生产线上稍加改造即可投入生产,实现快速降低成本、规模化量产。

钠电优势⑤:钠资源丰富,不受地缘政治影响

钠元素在地壳的丰度约为锂的440倍,分布广泛且提取工艺简单。而锂资源较为稀缺,且我国对外依存度较高,供给端容易受到地缘政治影响。 价格端碳酸钠的价格约3500元/吨,为碳酸锂的1/50。 

在能源自主安全的背景下,钠电池利用地壳储量丰富且中国完全自给的钠盐资源,彻底绕开了锂资源高度集中在南美、澳洲所带来的地缘政治 依赖与价格剧烈波动风险,实现了供应链的自主可控。

钠电材料多数兼容锂电,核心差异在正极/负极/铝箔

钠电池结构、工作原理与锂电池类似

钠离子电池与锂离子电池一样采用 “摇椅式”二次电池设计。钠离子电池的操作与锂离子电池完全类似,都具有正极、负极、电解液、隔膜、集 流体等。充电时,钠离子从正极脱出,经电解质向负极移动,正极呈贫钠态,负极呈富钠态;放电时则相反,钠离子从负极脱出嵌入正极。

钠电池成本:集流体、正极成本显著下降

相较于锂电池,钠电池集流体、正极成本占比下降,但负极、电解液环节成本占比有所提升。钠正极替代锂正极,正极成本显著下降,同时铝 箔替代铜箔,集流体成本显著下降。当前硬碳负极、六氟磷酸钠电解液成本仍较高,其成本占比有所提升。

正极:技术分化最大,正极材料结构不同因此性能存在差异

层状氧化物与三元正极结构类似,P2型和O3型是当前研究的热点。P2型较O3型更为稳定,具有更高的钠扩散系数和更好的长循环稳定性。O3 型层状金属氧化物相较于P2型拥有更高的钠离子浓度,因此O3型具有更高的理论比容量。

聚阴离子通常是以磷酸铁钠(NaFePO4)的形式存在,但比容量较低。由于其结构的稳定性,使得其能够在多次充放电循环中维持较高的性 能。

普鲁士蓝类拥有开放的网格框架和较多的离子通道从而使得Na+能够快速进行脱嵌,因此具备较高的比容量。然而PBAs的使用受到限制,因为 它的内部结晶水和氰化物的毒性,阻碍其应用。

编辑:火腿肠
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