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项目
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机构
概览
全面转向脱碳能源。艾焦级太阳能/风能、固定式储能电池、热/冷核聚变、绿氢。
影响: 不断增长的低碳电力,以及相应的电网、储能与灵活性需求
参与机构
路线图
2027 Q3
固态电池量产
QuantumScape 向年产10万组规模爬坡
影响: 电动汽车革命:10分钟快充、600公里续航
2028 Q1
部署10 GWh 长时储能
Form Energy 或同类方案达到电网规模
影响: 多日级电网储能具备经济可行性
2030 Q2
全球电力50%来自可再生能源
电网具备全面消纳可再生能源的能力
影响: 抵达脱碳拐点
2034
ITER:科学运行启动
2024年基准计划:ITER 以更为完整的装置启动,氘氚阶段推迟至2039年
影响: 在工业规模上验证聚变的能源可行性
项目
进行中
ITER — 托卡马克聚变
ITER Organization
磁约束聚变反应堆建设中。2024年基准计划:2034年起开展科学运行,2039年进入氘氚阶段。
国际巨型托卡马克。演示净能量增益。等离子体温度达太阳的10倍。
- 托卡马克建造
- 等离子体加热
- 约束
- 能量提取
- 材料研发
路线图: 科学运行启动
2034
Lawrence Livermore — NIF 惯性聚变
LLNL / DOE
增益优化。2022年点火首次实现净增益;正向产业化推进。
惯性约束聚变。兆焦级激光、聚变靶丸、增益复现。
- 激光系统
- 靶设计
- 聚变增益
- 氚增殖
- 能量回收
路线图: 演示10倍能量增益
2027-2028
Form Energy — 长时储能
Form Energy
铁-空气电池。2024-2025年部署工厂,年产能100 GWh 以上。
基于氧化还原化学的长时储能。铁-空气电池,成本20美元/kWh,助力电网脱碳。
- 铁-空气化学体系
- 制造规模化
- 电网接入
- 长时储能
- 成本下降
路线图: 年产能达到100 GWh
2026
Lanzatech 及合作伙伴 — 绿氢
Lanzatech
低成本制氢。GW 级电解槽。重工业脱碳。
电解制绿氢。质子交换膜(PEM)、水裂解。
- PEM 电解槽
- 可再生电力输入
- 氢气生产
- 工业应用
路线图: 首座吉瓦级工厂落成
2026-2027
开发中
QuantumScape 及合作伙伴 — 固态电池
QuantumScape
2025-2026年工厂投产。10分钟快充、600公里续航,变革电动汽车。
固态电池。陶瓷隔膜、金属锂负极、能量密度翻倍。
- 陶瓷隔膜
- 金属锂负极
- 制造工艺
- 供应链
路线图: 工厂投产第一年
Aucune date commerciale publique