“化碳为能”破解长时储能瓶颈 深圳企业压缩二氧化碳相变储能加速迈向规模化应用

当前全球能源转型处于关键阶段,可再生能源大规模发展面临的核心瓶颈是储能效率和成本问题。

风电、光伏等新能源虽然清洁高效,但其间歇性、波动性特征导致电力供应不稳定,长时储能需求日益迫切。

传统抽水蓄能、电池储能等技术受地理条件限制或存在安全隐患,难以满足全球能源转型的多元化需求。

百穰新能源科技经过多年自主研发,突破性地开发了压缩二氧化碳气液相变储能技术,为这一难题提供了创新解决方案。

该技术的核心机制是充分利用物质相变特性,构建起完整的"充电-储能-放电"闭环系统。

在储能阶段,系统利用新能源富余电力将二氧化碳压缩为液态,同步将压缩过程中产生的热量储存起来;在释能阶段,液态二氧化碳吸收蓄积的热量蒸发为气态,推动透平机组进行发电,最终将电力回馈至电网。

整个过程中二氧化碳循环利用,实现零新增排放,真正将温室气体"变废为宝"。

通过系统创新设计,该技术的能量转换效率已突破70%,为大规模商业化应用奠定了坚实基础。

相较于现有储能技术,其优势明显。

在地理适应性方面,该技术摆脱了传统储能对地形地貌的严格依赖,从高原沙漠到工业园区均可灵活部署,大大扩展了储能建设的可选地点。

目前全球最大规模的100兆瓦/1000兆瓦时新疆木垒电站已开工建设,充分体现了技术的实用价值。

在安全性和使用寿命方面,二氧化碳作为惰性气体不存在燃爆风险,系统设计寿命超过30年且无容量衰减,有效规避了锂电池等传统储能方案面临的安全隐患和衰减问题。

从环保价值看,该技术可与高耗能行业的碳捕捉技术深度耦合,形成协同效应。

安徽芜湖海螺水泥项目是典型案例,该10兆瓦/80兆瓦时商用项目每年可节约标准煤4000吨,同时实现数千吨二氧化碳的循环利用,充分体现了技术的环境效益。

百穰新能源的技术进展已从实验室阶段快速跨越至规模化应用阶段。

2023年底,芜湖项目作为全球首套商用系统成功并网发电,标志着技术达到了可靠的工程化水平。

随后,千万级规模电站项目随之启动,表明市场认可度和应用前景不断提升。

公司累计申请国内外专利150余项,授权率超过90%,充分体现了深厚的技术积累和创新能力,获得了业界广泛认可。

该技术的应用场景多元而广阔。

既可为新能源大基地和风光电站提供长时储能支撑,保障电网稳定供应,也能为数据中心等高耗能产业同时提供绿色电力和冷源,满足多样化需求。

在国家加快推进新型能源体系建设、实现"双碳"目标的大背景下,这项创新成果已被纳入《国家重点推广的低碳技术目录》和《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》,体现了国家层面的高度认可。

从实验室创新到规模化应用,中国企业在新型储能领域的突破,既是科技自立自强的生动实践,也为全球能源转型贡献了智慧方案。

随着“双碳”战略深入推进,以二氧化碳储能为代表的前沿技术,或将重塑未来能源格局,书写绿色发展新篇章。