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Hat die Flüssigkeitsstrombatterie die Chance der Langzeitenergiespeicherung ergriffen?

新能源产业家2026-03-23 15:40
Der Marktbedarf treibt die Technologiediversifizierung voran.

Der Wendepunkt für Redox-Flow-Batterien könnte früher eintreten, als man denkt.

Das größte Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Speicherkraftwerk in China – das 200 MW/1 GWh-Projekt in Jimusar, Xinjiang – wird Ende 2025 offiziell in Betrieb genommen. Dies ist auch das weltweit erste Redox-Flow-Batterie-Speicherprojekt im Gigawattstunden-Maßstab.

Vanadium-Redox-Flow-Speicherkraftwerk in Jimusar, Xinjiang

Ebenso Ende vergangenen Jahres hat das 300 MW/1200 MWh unabhängige Speicherkraftwerk im Gushanliang, Ordos, das von Koliyuan, Xingchen Xinneng und anderen gemeinsam entwickelt wurde, erfolgreich die vollständige Test- und Abnahmeprozedur mit drei Lade- und Entladezyklen abgeschlossen. Dies markiert die offizielle Inbetriebnahme dieses netzbildenden Hybrid-Speicherkraftwerks im Gigawattstunden-Maßstab.

Am ersten Arbeitstag 2026 hat Xingchen Xinneng die Kandidaten für die Rahmenvertragsdurchführung eines 800 MWh Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Speicherprojekts für das Jahr 2026 veröffentlicht.

Unter den verschiedenen Technologien für Redox-Flow-Batterien ist die Vanadium-Redox-Flow-Technologie die am weitesten verbreitete und am heißesten diskutierte.

Wie heiß ist der Markt tatsächlich?

Laut unvollständigen Statistiken von Asia Chem Consulting betrug die neu zugeschaltete Leistung von Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Speicherprojekten im Jahr 2025 989,98 MW/4169,02 MWh.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die neu zugeschaltete Leistung von neuen Energiespeichern in China im Jahr 2025 66,43 GW/189,48 GWh betrug, kann man berechnen, dass Vanadium-Redox-Flow-Batterien ungefähr 1,49 % der neu zugeschalteten Leistung von neuen Energiespeichern im gesamten Land im Jahr 2025 ausmachten.

Betrachtet man die globale Situation, so prognostiziert Guidehouse: Die jährliche Installation von Vanadium-Redox-Flow-Batterien weltweit könnte bis 2031 auf etwa 32,8 GWh steigen, wobei Asien-Pazifik der Kernmarkt ist. Die jährliche installierte Energie von Vanadium-Redox-Flow-Batterien in Asien-Pazifik könnte bis 2031 etwa 14,5 GWh betragen, wobei China möglicherweise 60 % bis 80 % davon ausmacht.

Die Politik bietet ebenfalls klare Unterstützung.

Im März vergangenen Jahres haben die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und die National Energy Administration gemeinsam das "Sonderaktionsprogramm für die skalierte Entwicklung von neuen Energiespeichern (2025 - 2027)" veröffentlicht, in dem festgelegt wird, dass "bis 2027 die installierte Leistung von neuen Energiespeichern im ganzen Land 180 GW übersteigen soll, wobei der Anteil von Langzeitspeichern (über 4 Stunden) nicht weniger als 30 % betragen soll".

Das Programm betont besonders, dass "Redox-Flow-Batterie-Speicher aufgrund ihrer hohen Sicherheit, langen Lebensdauer und vielen Ladezyklen für groß angelegte Langzeitspeicheranwendungen geeignet sind und ihre kommerzielle Anwendung vorangetrieben werden muss".

Im Juni vergangenen Jahres haben acht Ministerien, darunter das Ministerium für Industrie und Informationstechnik und die National Energy Administration, gemeinsam die "Richtlinien für die Förderung der hochwertigen Entwicklung von Energieausrüstung" veröffentlicht, in denen "die Entwicklung eines kostengünstigen Langzeit-Speicherbatteriesystems auf Vanadium-, Eisen- und organischer Basis" gefordert wird.

Die politische Ausrichtung, die Bedürfnisse in Bezug auf die Speicherdauer, die Kostenstruktur und die Logistik der Lieferkette rücken alle Schritt für Schritt in Richtung Redox-Flow-Batterien.

01 Der Markt braucht nun "die zusätzlichen Stunden"

Der Hauptgrund, warum Redox-Flow-Batterien in dieser Runde neu bewertet werden, ist die strukturelle Veränderung des Energiespeichermarktes selbst.

In China macht der Anteil von Projekten mit einer Speicherdauer von 4 Stunden bereits mehr als 10 % aus.

Laut der neuesten Stellungnahme der National Energy Administration betrug der Anteil der installierten Leistung von neuen Energiespeicherprojekten mit einer Speicherdauer von 4 Stunden und mehr Ende 2025 27,6 %.

Im Weißbuch 2025 von CNESA wird auch erwähnt, dass mit der Weiterentwicklung von Langzeitspeichertechnologien wie Redox-Flow-Batterien und Druckluftspeichern der Anteil von Systemen mit einer Speicherdauer von 4 Stunden und mehr in China auf 15 % gestiegen ist.

Auf globaler Ebene wird die Wichtigkeit von Langzeitspeichern auch ständig erhöht.

Die Internationale Energieagentur urteilt in ihrer Studie "Batteries and Secure Energy Transitions", dass um die "Verdreifachung" der installierten Leistung von erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen und die Stromversorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, die installierte Energiespeicherleistung weltweit auf 1500 GW gesteigert werden muss, was etwa das Sechsfache des gegenwärtigen Niveaus entspricht.

Auf globaler Ebene geht der LDES Council davon aus, dass der Bedarf an Langzeitspeichern bis 2030 mindestens 1 TW betragen wird, und der potenzielle Installationsumfang im weiteren Sinne kann bis 1,5 - 2,5 TW reichen. Bis 2040 kann der maximale Bedarf bis zu 8 TW betragen.

Was sagen diese Zahlen aus?

In der Vergangenheit haben sich viele Energiespeicherprojekte im Wesentlichen auf Produkte mit einer Speicherdauer von 2 Stunden konzentriert, und die Vorteile von Redox-Flow-Batterien waren nicht so deutlich. Aber sobald die Speicherdauer steigt, eröffnen sich für Redox-Flow-Batterien neue Chancen.

In einem Bericht der Faraday Institution wird ebenfalls festgelegt: Redox-Flow-Batterien werden als Langzeitspeicherlösung positioniert. Die meisten Unternehmen zielen auf eine Speicherdauer von 4 bis 12 Stunden ab, und einige Technologien streben sogar noch längere Speicherdauern an. Der Bericht definiert Langzeitspeicher als mindestens 4 Stunden und urteilt, dass mit zunehmendem Anteil von erneuerbaren Energien der Marktbedarf auf 10 Stunden, 24 Stunden oder sogar länger steigen wird.

Dies zeigt auch, wo der wirkliche Kampfplatz für Redox-Flow-Batterien liegt: Sie stehen nicht in Konkurrenz zu Lithium-Ionen-Batterien, sondern sollen die Bedürfnisse abdecken, die Lithium-Ionen-Batterien in Langzeitszenarien immer schwieriger erfüllen können.

Der zugrunde liegende Grund hierfür ist die Veränderung der Anforderungen an das Stromversorgungssystem.

Je mehr Wind- und Solarenergieanlagen installiert werden, desto dringender muss das Energiespeichersystem die Probleme der Stromregulierung von Nachmittag bis Spitzenlastzeit, über die Spitzenlastzeit hinaus und sogar in Zeiten mit wenig Wind und bewölktem Himmel lösen.

In einem Bericht von Flow Batteries Europe aus dem Jahr 2025 wird wiederholt betont, dass die Bedeutung von Redox-Flow-Batterien nicht nur in der "Energiespeicherung" liegt, sondern hauptsächlich darin, der Stromnetzwerke eine längere Flexibilität zu bieten und eine größere Rolle in der Kapazitätsregelung und der Versorgungssicherheitssysteme zu spielen.

Der Markt wandelt sich zunehmend in Richtung einer klareren Frage: "Wie lange kann es halten?" In diesem Trend werden Redox-Flow-Batterien wieder als Hauptoption in Betracht gezogen.

02 Das Problem bleibt die Kosten

Bei der skalierbaren Anwendung jeder Technologie kann man nicht um die beiden Wörter "Kosten" herumkommen.

Der Kerngrund, warum Redox-Flow-Batterien bis heute noch nicht in großem Maßstab eingesetzt werden, liegt darin, dass sie im Vergleich zu den gängigen Lithium-Ionen-Batterie-Speichern zu teuer sind. Dies macht die Kostenschätzung schwierig.

Lassen Sie uns einen einfachen Vergleich anstellen:

Laut der Jahresrückschau von CNESA 2025:

Das durchschnittliche Jahresschlaggebot für ein 2-Stunden-Lithium-Eisenphosphat-Speichersystem betrug 553,94 Yuan/kWh;

Das durchschnittliche Jahresschlaggebot für ein 4-Stunden-Lithium-Eisenphosphat-Speichersystem betrug 478,69 Yuan/kWh;

Derzeit liegt der Preis für ein Vanadium-Redox-Flow-Speichersystem noch im Bereich von 1800 - 2400 Yuan pro Kilowattstunde.

Dies bedeutet, dass zumindest in der Anfangsphase die Anschaffungskosten von Redox-Flow-Batterien viel höher sind als die von Lithium-Ionen-Batterien. Aber das Wichtigste ist, dass Redox-Flow-Batterien nicht nur auf die "Anzahlung" bezogen werden sollten.

Ein Bericht der Faraday Institution zeigt, dass der Hauptvorteil von Redox-Flow-Batterien, insbesondere Vanadium-Redox-Flow-Batterien, in ihrer Lebensdauer und Speicherdauer liegt. Ihre Effizienz liegt normalerweise zwischen 70 % und 90 %, was niedriger ist als die von Lithium-Ionen-Batterien (über 90 %), und ihre Energiedichte ist ebenfalls niedriger. Dies sind alles Schwächen. Aber der Bericht betont gleichzeitig, ob diese Unterschiede fatal sind, hängt von den Strompreisen, den Anwendungsfällen und dem Systemwert ab.

Vergleich der LCOS von Lithium-Ionen-Batterien und Redox-Flow-Batterien. Quelle: BCG-Analyse

Man kann sagen, dass Redox-Flow-Batterien im gesamten Lebenszyklus gewinnt.

Die Daten aus realen Projekten können dies belegen.

Das von ARENA veröffentlichte Projekt Spencer in Australien zeigt, dass in einem 2 MW/8 MWh Vanadium-Redox-Flow + 6 MW Solarprojekt die Redox-Flow-Batterie im ersten Jahr bereits die Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich verbessert hat. Durch das Laden tagsüber und das Entladen in der Spitzenlastzeit kann man Gewinne erzielen, und die Effizienz ist bei starken Strompreisfluktuationen relativ hoch.

Das Projekt hatte ursprünglich geplant, die Batterie etwa 2,9 GWh pro Jahr zu betreiben, aber im ersten Jahr wurden 1,6 GWh erreicht. Obwohl das Ziel nicht erreicht wurde, hat es gezeigt, dass die Geschäftslogik realistisch ist.

Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass Redox-Flow-Batterien eine hohe Zyklenlebensdauer haben, eine erwartete Lebensdauer von 25 Jahren und im Wesentlichen nicht brennbar sind. Ein Lieferkettenbericht von Flow Batteries Europe kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen und hält es für möglich, dass Redox-Flow-Batterien etwa 20.000 Zyklen erreichen können und einen breiten Betriebstemperaturbereich haben.

Einige chinesische Unternehmen beginnen auch, sich auf die Entwicklung von Redox-Flow-Batterien zu konzentrieren.

Weilide, ein Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Speichertechnologien konzentriert, hat kürzlich angegeben, dass das Unternehmen durch kontinuierliche technologische Innovationen und die Skaleneffekte der Massenproduktion die Kosten im gesamten Lebenszyklus bei Speicheranwendungen mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden um mehr als 40 % im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterie-Speichern gesenkt hat.

Laut Schätzungen von Xingchen Xinneng wird die Branche durch die gemeinsame Innovation in der gesamten Lieferkette und die Skaleneffekte bis 2027 (mittelfristiges Ziel) in die "1,5-Yuan-Ära" eintreten und bis 2030 möglicherweise die Marke von 1 Yuan unterschreiten. Mit zunehmender Speicherdauer werden die Leistungskosten weiter gesenkt, und schließlich wird das Endziel von 0,7 Yuan/Wh erreicht.

Von dieser Perspektive aus gesehen, liegt der wahre Vorteil von Redox-Flow-Batterien in der Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus.

Natürlich hängt die Umsetzung dieser Logik von vielen Faktoren wie Systemstabilität, Modulzuverlässigkeit und Wartungsqualität ab. Redox-Flow-Batterien befinden sich noch in der Anfangsphase des "Rückkehrs auf den Markt", und die Kostenschätzung darf nicht überzogen werden, aber der langfristige Trend ist bereits erkennbar.

03 Fazit

Die steigende Anforderung an die Speicherdauer, die politische Förderung der Spitzenleistung, die beschleunigte Investition von Kapital, die beschleunigte Expansion der Herstellerseite und die erste Validierung der Geschäftslogik in Demonstrationsprojekten zeigen zusammen, dass Redox-Flow-Batterien nicht mehr eine Randtechnologie sind.

Aber man muss auch klar erkennen, dass der Anteil der installierten Leistung von Lithium-Ionen-Batterien Ende 2025 noch 96,1 % betrug, und es ist noch ein langer Weg bis Redox-Flow-Batterien in großem Maßstab eingesetzt werden können.

Die technologische Reife, die Lieferfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit von Projekten sind drei harte Hindernisse, die Redox-Flow-Batterien nacheinander überwinden müssen.

Der Eintreten des Wendepunkts bedeutet, dass Redox-F