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可再生能源与储能

能源脱碳:太阳能/风能规模化、电池革命、冷/热核聚变

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项目
6
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

ITER Organization

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Lawrence Livermore National Laboratory

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United States Department of Energy

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QuantumScape

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Form Energy, Inc.

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LanzaTech Global, Inc.

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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

最后更新:2026-08-25来源