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年产值200亿!又一新型储能电池项目开工!

发布日期:2024-02-16 01:18:55   作者: 环球直播室

  据美丽灵武官微消息,7月25日,银川灵武市(高新区)重点项目集中开工仪式在昆工科技(831152)年产2000万KVAh新型铅炭

  据悉,昆工科技年产2000万KVAh新型铅炭储能电池项目总投资24亿元,可实现年产值200亿元,上缴税收12亿元,预计明年6月份建成投产。项目分两期建设,各期计划投资均为12亿元,各期建设规模均为年产1000万KVAh,全部建设期计划为4年,其中一期为2年。

  资料显示,昆工科技全称昆明理工恒达科技股份有限公司,于2000年8月成立,2022年9月1日在北交所上市,是一家以节能降耗电极新材料及电极产品的研发、设计和产业化生产为主业的国家级高新技术企业,也是我国电极材料行业的有突出贡献的公司之一。

  在上市后的一周内,昆工科技接连落地了两个铅炭长时储能电池项目,分别为落户于昆明市晋宁区的大容量铅炭长时储能电池板栅及储能电池项目,总投资为10亿元;落户于曲靖市麒麟区的10GWh铅炭储能电池生产基地项目,项目总投资为12亿元。

  不过,今年2月,昆工科技宣布,鉴于土地供应时间没有到达预期、环保政策等因素,项目推进进度受到阻滞,影响企业铅炭储能电池业务的整体规划,决定终止投建上述两个项目,

  同时,昆工科技称,综合对储能电池市场的调研,结合公司研发产品性能优势及公司战略规划考虑,积极部署投建储能电池产业化项目十分必要,因此,公司拟实施“年产2000万kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目”与“陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目”,

  6月30日,昆工科技发布了关于修订并签署年产2000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地项目《投资协议书》。

  两份协议的不同之处在于,原协议的“土地出让按灵武市国土部门确定的价格挂牌出让”修改为新协议的“土地出让价格按灵武市自然资源部门确定的基准价格确定,最终成交价格以挂牌出让结果为准。”

  不难看出,昆工科技在项目土地的供应价格这一块更加谨慎了,而灵武市也给出了一定的诚意。

  技术方面,昆工科技主要是将自主研发的核心技术“栅栏型铝基铅合金复合材料制备技术”拓展应用于储能电池领域,生产核心部件板栅,进行铅炭储能电池的研究开发及产业化生产,目前已经具备了电池壳体注塑、电池组装等储能业务能力。

  客户方面,昆工科技与中国华能新能源合作,正在投建一个40兆瓦的储能电站;还与中南盛电投签订战略合作协议,为其提供储能电池,中南盛电投是中国国电投旗下的全资公司,主要是做新能源开发。

  国家《“十四五”新型储能发展实施方案》提出,开展包括铅炭电池、钠离子电池、新型锂离子电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究与应用落地,支撑构建新型电力系统,加快推进新型储能高质量规模化发展。

  据开源证券统计,2023年以来,国家及地方储能政策发布进入高峰,其中1月份共有50余项发布或征求意见,2月共发布26项储能产业相关政策。

  市场份额方面,2020年国内储能装机量9.2%为电化学储能,其中铅蓄电池为第二大分支,占比10.2%。自2022年以来,铅炭电池重回储能主流技术选择,招标中标消息频现,如国家电投浙江分公司江苏长强钢铁25.2MW/243.3MWh铅碳电池储能电站项目、中国铁塔甘孜州分公司2022年铅碳电池采购项目询价、天能股份与太湖能谷签署的采用量不低于30GWh的铅炭电池电芯采购协议。

  3月3日,国家电投集团云南国际电力投资有限公司发布国家电投煤山用户侧共享储能项目Ⅰ期工程EPC总承包公开对外招标,项目地点为浙江省湖州市长兴县煤山镇,建设规模为 5.04MW/48.66MWh铅碳电池储能电站,预计项目竣工日期为2023年6月15日。

  4月,内蒙古察右中旗与太湖能谷签约铅炭储能电站项目装机高达10GWh,项目总投资约100亿元。

  铅炭电池行需求的持续释放,除了上述提及的政策支持,更重要的是铅炭电池自身优势的支撑。

  铅炭电池在负极中加入炭材料,减少铅用量的同时延长电池使用寿命,使电池性能得到综合提升。相比较而言,铅酸电池存在比单位体积内的包含的能量低、循环寿命短等问题,锂电池由于使用有机物质作为电解液溶剂,面对热滥用等情况时会发生不可逆的热失控行为,存在比较大的火灾危险性。

  与此同时,铅炭电池比铅酸电池的寿命长3倍以上;在锂电池使用受限制的特殊环境备电、储能项目方面铅炭电池适用性更强且带来的安全风险隐患更少;在相似的输出功率等级、放电时间、效率、寿命等指标下,铅炭电池的建造成本仅为锂电池的一半、钒电池的四分之一。

  基于高安全性、成本低、低温度的环境更稳定等优势,容量铅炭储能电池可大范围的应用于新能源储能系统、供电储能系统、电力调频及负荷跟踪系统、电力削峰填谷系统和生活小区储能充电系统等领域,有望在大规模储能的应用场景下成为电化学储能电池主流技术之一。。