全国首个“熔盐储能+二氧化碳发电”项目烟台开工:长时储能开辟差异化新赛道

2024-2027年中国储能行业市场调查分析与发展趋势研究预测报告

艾媒咨询研究院深入调研相关企业以及投资人士,结合国内外案例,依据艾媒北极星监测系统、草莓派用户调研中心的相关数据和预测模型,对行业的未来发展进行深度洞悉,推出了《2024-2027年中国储能行业市场调查分析与发展趋势研究预测报告》。报告对行业区域发展、企业经营、行业竞争格局等进行了重点分析,最后分析

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  能源转型向纵深推进之际,长时储能技术的工程化验证成为破解新能源消纳瓶颈的关键环节。在此背景下,一项具有技术融合特征的示范项目在山东启动,为新型储能路径的探索提供了新的观察样本。

  示范工程落地

  艾媒网(iiMedia.cn)获悉,9月16日上午,中国首个“熔盐储能+二氧化碳发电”示范项目“睿碳号”在山东烟台正式开工建设。该项目作为“二氧化碳热力电池关键技术开发与工程示范”国家科技重大专项的落地载体,承载了中国在长时储能领域的前沿探索使命。

来源:中国产业经济信息网

  根据项目规划,“睿碳号”预计将于2027年建成投产,届时将成为全球范围内将熔盐储热技术与超临界二氧化碳发电系统进行工程化耦合的标志性项目。业内专家指出,该项目的开工标志着中国在新型储能技术多元化布局中迈出关键一步,不仅填补了国内在该交叉技术领域的工程化空白,更为后续大规模商业化应用提供了重要的数据支撑和运营经验。

  在“双碳”战略深入推进与新型电力系统加速构建的背景下,此类具备长时储能能力的创新型项目,对于平抑新能源发电波动、提升电网灵活调节能力、推动能源体系绿色低碳转型具有不可估量的战略价值。

  技术融合

  熔盐储能与二氧化碳发电的协同创新。熔盐储能作为一种成熟的长时储能技术,凭借其储能密度高、循环寿命长、安全性好及环境友好等优势,近年来在太阳能光热发电领域获得广泛应用。

  然而,传统熔盐储能系统通常配套蒸汽轮机发电,受限于水工质的物理特性,系统在热电转换效率、运行灵活性及设备紧凑性方面仍存在一定瓶颈。此次开工的“睿碳号”项目,创新性地采用二氧化碳作为热力循环工质,构建起“熔盐储热+二氧化碳发电”的耦合技术架构,这在储能领域尚属国内首次。

  据相关技术路径研究显示,超临界二氧化碳发电循环具有热效率高、系统体积小、启停响应迅速等突出特点,其工质在临界点附近具有独特的传热传质性能,能够提升热能到电能的转换效率。具体而言,当熔盐作为储热介质将富余电能或热能进行大规模、长时间存储后,可通过高温换热器将热量高效释放给超临界二氧化碳工质,进而驱动涡轮发电机组实现电能输出。

  这一技术路径的巧妙之处在于,既充分发挥了熔盐材料在高温储热方面的稳定性与经济性,又借助二氧化碳发电系统突破了传统蒸汽朗肯循环的效率天花板。行业分析人士认为,该技术组合尤其适用于风光资源富集但电网调节能力相对薄弱地区,能够有效缓解可再生能源“弃风弃光”难题,为高比例新能源电力系统提供具备深度调峰与黑启动能力的灵活性资源。

  战略价值

  开辟新型储能多元化发展的关键赛道。当前,中国新型储能产业正处于从商业化初期向规模化发展阶段过渡的关键时期。尽管以锂离子电池为代表的电化学储能发展迅猛,但受限于储能时长、原材料对外依存度较高及安全管控压力,使得探索长时储能技术成为行业共识与政策导向。

  熔盐储能作为典型的热储能技术,其6至15小时乃至更长时间的储能能力,能够弥补电化学储能在长周期能量搬移与季节调节方面的不足。“睿碳号”项目的落地,恰逢国家密集出台支持长时储能技术政策的重要窗口期,其建设进度与2027年投产目标,与国家“十四五”现代能源体系规划及中长期储能发展目标契合。

  从区域布局审视,山东作为中国能源消费大省和新能源装机大省,对灵活性储能资源的需求尤为迫切。该项目选址烟台,不仅能够依托当地完善的装备制造产业链、港口物流优势及沿海地理条件,更有利于探索储能设施与海上风电、分布式光伏等本地新能源的协同运营模式。

  更为重要的是,作为国家科技重大专项的示范工程,“睿碳号”将承担起关键技术验证、系统集成优化、标准体系建立及人才梯队培养等多重使命。其建设过程中形成的设计规范、施工工艺、运行控制策略及经济性评价模型,将为后续同类项目的批量化建设提供可复制、可推广的全链条解决方案,从而加速中国新型储能技术从单一示范向多元规模化应用的实质性跨越。

  未来展望

  从工程示范到能源转型的深层变革。从2025年项目开工到2027年建成投产,“睿碳号”即将经历从技术蓝图到工程实体的关键转化期。

  宏观产业背景为这一技术转化提供了明确的市场预期。iiMedia Research(艾媒咨询)发布的数据显示,2025年中国新型储能累计装机规模达到144.7GW,同比增长84.80%。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025-2027年)》提出,到2027年全国新型储能装机规模目标达到1.8亿千瓦以上,同时加快新型储能价格机制建设,鼓励新型储能全面参与电能量市场与辅助服务市场,拓展多元化收益渠道。预计未来两年半内国内大型储能装机规模将实现翻倍增长,国内储能行业正迈入高速发展新阶段。在此背景下,聚焦长时储能及热储能技术路线的工程实践,其战略价值愈发凸显。

  这一过程中,熔盐储热系统与超临界二氧化碳发电装置的耦合集成、高温高压工况下的长期运行稳定性验证、关键设备国产化率提升以及全生命周期的经济性优化,都将成为项目团队需要系统攻克的工程与技术难题。

  然而,正是这类国家级示范工程的存在,为中国在前沿储能技术领域积累了不可替代的实证经验与工程技术诀窍。在全球能源格局调整与气候治理紧迫性日益凸显的背景下,长时储能技术已被视为支撑能源系统深度脱碳与保障能源安全的核心基础设施之一。

  相较于欧美日等发达经济体在液态空气储能、全钒液流电池等领域的布局,中国此次以“熔盐+二氧化碳”作为切入点,展现了在热储能技术路线上的差异化竞争优势与原创性突破。

  展望未来,随着该项目的建成投运,其技术成果有望向工业园区综合能源服务、大型新能源基地配套储能、退役火电站清洁化改造等多个应用场景延伸,催生出涵盖特种材料制备、核心动力装备、系统集成服务及智慧运维管理的完整产业生态。

  总体而言,“睿碳号”的开工,既是一个重大能源项目的起点,也在一定程度上反映出中国储能产业向长时化、多元化、高效化方向演进的趋势。它表明,中国在新一轮全球能源技术革命中,正逐步从跟跑向并跑乃至领跑转变,为建设清洁低碳、安全高效的新型能源体系持续注入动力。

责任编辑:江雪

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