同一套钠电材料与安全规范,按场景交付最合适的形态——从一枚 14500 电池,到一座 1.7MWh 储能电站。
面向户外设备、智能表具、电动工具与 IoT 终端。锂电在低温下容量断崖式衰减的温区, 正是钠茅 5 号的常规工况;放空后可长期存放与运输,无需按危险品管理。
北方冬季户外、冷链仓储、高寒表具场景均可正常放电。
仓储与物流成本显著下降,运输合规门槛更低。
12 项安全测试全部通过,覆盖过充、短路、挤压等项。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | 钠茅 5 号(NM5) |
| 电池尺寸 | φ14 × 50 mm |
| 充放电温域 | 放电 −50℃ ~ +60℃ |
| 存储特性 | 0V 可充、可长期存储运输 |
| 安全测试 | 12 项全部通过 |
| 交付形态 | 单体 / 套装(多节 + 充电器) |
电芯尺寸本身就是参数。壳体、连接件与装配占比随尺寸下降,材料利用率提升至 99% 以上, 成组效率同步改善——这是储能成本能不能算得过来的关键变量。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 化学体系 | 钠离子 3.0V |
| 电芯质量 | 8.09 kg |
| 最大放电电流 | 1000 A(3.5C) |
| 低温性能 | −40℃ 可放电 |
| 热失控温度 | 最高 325℃ · 不起火 |
| 认证 | UL1973 / UL9540A |
| 代际路线 | 280 → 314 → 900 → 2500 Ah |
材料决定性能上限,结构决定安全边界,制造决定成本能否兑现。金钠三条线同时推进。
电压平台稳定、结构稳定,热失控起始温度显著高于常规体系;配套自研超高安全隔膜, 避开层状氧化物路线的高温与产气短板。
大圆柱最大的风险是热与力的集中。防爆钢壳与全极耳导流夹具把电流路径摊开, 1000A 放电温升仍低于 10℃。
巨型卷芯与涂辊分一体化产线,让材料利用率超过 99%、加工工序简化 30%, 把成本落到 0.23 元/Wh 的终局上。
| 代际 | 型号 | 容量 | 交付 |
|---|---|---|---|
| 第 1 代 | 120420 | 280 Ah | 2026 / 09 |
| 第 1.5 代 | 120420 | 314 Ah | 2027 / 06 |
| 第 2 代 | 200420 | 900 Ah | 2027 / 12 |
| 第 3 代 | 2001200 | 2500 Ah | 2028 / 12 |
从 14500 到 120420,圆柱尺寸放大的每一步都在换取材料利用率与成组效率。
查看完整技术资料起点研究(SPIR)预测:中国钠离子电池出货量将从 2025 年的 13GWh 增长至 2030 年的 583GWh,其中储能占比约 73%。
单位:GWh。数据来源:起点研究(SPIR)中国钠离子电池出货量预测,经矢量还原整理,用于趋势判断。
钠不以稀缺性定价,也不依赖进口矿产。对动辄 25 年设计寿命的储能资产而言,原料端的稳定性本身就是价值。
中国锂资源约 75% 依靠进口且矿纯度偏低,存在供应链风险;钠资源储量丰富、分布广泛,价格波动小。
不燃、宽温、0V 可储运——这三条让钠电在矿山、油田、极地、机房等强监管场景中具备不可替代性。
路线图显示 2030 年电芯可达 0.23 元/Wh、系统 0.45 元/Wh,同等条件下较锂电低约 20%。