目前,全球正在经历一场以低碳、零碳和负碳为技术特征的能源转型和科技革命,风能、太阳能等新能源快速发展。近五年,全球新增发电装机容量中新能源约占70%,全球新增发电量中新能源约占60%。根据国际能源署(IEA)预测,到2030年,在净零排放情景中,全球可再生能源发电容量约为11 008 GW,是2022年可再生能源发电容量的3倍多。然而,风能、太阳能等新能源的大规模利用还存在时间上的间歇性、不稳定性和空间上的分散性等挑战,如果不经过处理,新能源产生的不稳定电力直接并网会给电网稳定性带来巨大的压力,严重时将引发电网事故。储能可以平抑新能源波动,实现新能源平滑、稳定输出,提高新能源的实际利用率,因此,储能成为新能源发展的关键。储能广泛应用于新能源体系的发电侧、电网侧和用户侧。我国高度重视储能的发展,2021年,国家发展和改革委员会、国家能源局发布通知,要求超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例(时长4 h以上)配建调峰能力,按照全资比例建设抽水蓄能、化学储能电站、气电、光热电站或开展煤电灵活性改造,按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。随着国内外大规模储能项目的陆续启动,储能技术未来势必会迎来爆发式增长。近年来,电化学储能产业快速发展,其中钒液流电池储能技术以其本征安全、全生命周期经济性好及环境友好等特点,受到储能领域的广泛关注。钒具有优异的物理和化学性能,化合价有+2、+3、+4和+5,不同价态可形成相邻价态的电对;具有耐盐酸和硫酸的特性,是钒液流电池的关键金属材料。钒用途十分广泛,主要应用于钢铁、储能、化工和钛合金等领域,被中国、美国、欧盟、日本、澳大利亚等国家和地区列入战略性矿产、危机矿产、关键矿产清单。目前,业界对钒液流电池的研究主要集中在应用方面,鲜有对钒金属的需求及供应保障的相关研究。本文在全球能源转型的背景下,围绕电化学储能技术及钒液流电池的发展趋势,研究储能领域对钒的需求和供应保障情况,以期为相关行业发展提供参考。