中國儲能網(wǎng)訊:二氧化碳既是植物光合作用的“原料”,也是導致全球氣候變暖的“罪魁禍首”。但如今在能源領域,它卻搖身一變,成為了搬運能量的“超級快遞員”。2025年12月20日,由中核集團中國核動力研究設計院研發(fā)的全球首臺商用超臨界二氧化碳發(fā)電機組,即超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)“超碳一號”的全球示范工程,在貴州六盤水首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司成功投入商業(yè)運行。
二氧化碳如何發(fā)電?在常溫常壓下,二氧化碳是氣態(tài);當溫度和壓力達到特定條件時,它會進入超臨界狀態(tài)。此時,二氧化碳既不是氣體也不是液體,而是兼具氣體的擴散性和液體的溶解性,它能夠快速、高效地穿梭于能量轉(zhuǎn)換的各個環(huán)節(jié),將原本難以利用的能量收集起來,并轉(zhuǎn)化為可用的電能,宛如一個靈活的“能量搬運工”。
傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)燒結(jié)余熱蒸汽發(fā)電技術(shù),雖能將余熱轉(zhuǎn)化為電能,但效率較低,能量損失較大。而超臨界二氧化碳余熱發(fā)電技術(shù)則能實現(xiàn)更高效的能量轉(zhuǎn)換,且工作原理并不復雜。在鋼鐵廠等工業(yè)場所,高溫余熱會使超臨界二氧化碳溫度升高、壓力增大。這些高溫高壓的超臨界二氧化碳隨后進入透平發(fā)電機組,推動機組旋轉(zhuǎn)發(fā)電。與傳統(tǒng)的蒸汽發(fā)電相比,超臨界二氧化碳的密度更大,在相同體積下能夠攜帶更多的能量。這就好比一個大力士和一個普通人搬運重物,大力士能夠在更短的時間內(nèi)搬運更多的東西。因此,同樣應用場景下,超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)能夠在更小的設備容量內(nèi)實現(xiàn)更高的發(fā)電功率,發(fā)電效率較傳統(tǒng)技術(shù)提升85%以上,凈發(fā)電量提升50%以上,同時,還具有系統(tǒng)簡化、設備減少、運維便利、場地面積減少50%等優(yōu)勢。
將超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)從實驗室推向商業(yè)應用并非一帆風順,研究團隊曾面臨諸多挑戰(zhàn)。
首先是材料問題。超臨界二氧化碳處于高溫高壓狀態(tài),對設備的材料要求極為苛刻,普通的材料根本無法忍受這樣的惡劣環(huán)境,容易發(fā)生腐蝕、損壞等狀況。研究團隊經(jīng)過無數(shù)次試驗,終于尋得一種特殊的合金材料。它具有良好的耐高溫、耐高壓和耐腐蝕性能,能夠確保設備在長期運行中穩(wěn)定可靠。
其次是密封問題。超臨界二氧化碳的泄漏不僅會導致能量損耗,還可能對環(huán)境造成危害。如何實現(xiàn)設備的可靠密封,成為研究團隊面臨的又一難題。
他們借鑒了航空航天領域的先進密封技術(shù),結(jié)合超臨界二氧化碳的特性,研發(fā)出一種新型密封結(jié)構(gòu),有效解決了泄漏問題。
最后,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和控制也是一個巨大的挑戰(zhàn)。超臨界二氧化碳發(fā)電系統(tǒng)的運行參數(shù)復雜多變,需要精確的控制和調(diào)節(jié)。研究團隊通過建立數(shù)學模型、開展仿真模擬等手段,持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)的控制策略,確保系統(tǒng)能夠在各種工況下穩(wěn)定運行。
超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)的成功應用,不僅為工業(yè)余熱發(fā)電帶來了新的契機,還在其他領域展現(xiàn)出巨大的潛力。
在工業(yè)余熱發(fā)電領域,它可以廣泛應用于鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)。這些行業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的余熱,通過超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù),可將這些余熱轉(zhuǎn)化為電能,實現(xiàn)能源的循環(huán)利用,降低企業(yè)的能源消耗和生產(chǎn)成本。
在熔鹽儲能+超臨界二氧化碳發(fā)電領域,這種技術(shù)為可再生能源的大規(guī)模存儲和穩(wěn)定輸出提供了全新的解決方案。熔鹽儲能技術(shù)可以將太陽能、風能等間歇性可再生能源儲存起來,并在需要的時候釋放熱能。而超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)則可以將儲存的能量高效地轉(zhuǎn)化為電能,實現(xiàn)能源的穩(wěn)定供應。這種組合方式有望解決可再生能源的波動性問題,推動可再生能源的大規(guī)模應用。
超臨界二氧化碳發(fā)電技術(shù)的成功商業(yè)應用,讓我們看到了二氧化碳在能源利用方面的巨大潛力,也為解決能源危機和環(huán)境污染問題提供了新的思路。隨著技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和完善,相信這位搬運能量的“超級快遞員”將在更多的領域發(fā)揮重要作用。



