风电、光伏大发时,电用不掉只能弃掉;连续阴天、没有风时,电站又顶不上来。新能源占比越来越高之后,电力系统最现实的尴尬是:发出的电和需要的电在时间上对不上。电网最缺的,是一块能跨小时、甚至跨天搬电的"巨型充电宝"。10月2日,新疆木垒给出了新答案——中国华电100MW/1GWh压缩二氧化碳储能项目成功并网,这是国内首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目,新型长时储能路线第一次站上百兆瓦级工程化门槛[1][2]。
一、事件还原:新疆木垒,一次百兆瓦级并网
10月2日,中国华电新疆木垒100MW/1GWh压缩二氧化碳储能项目成功并网,是国内首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目[1][2]。项目配置5座储气仓、141个储液单元、97个储热单元,关键核心技术完全自主可控[1][2][3]。
技术路线上,项目采用气体/液体互转两态协同储能技术,由储气系统、储液系统、压缩系统、蓄热系统、换热系统、膨胀发电系统六大装备子系统构成[1][3]。运行设计层面,项目年储电2.9亿度、放电1.8亿度,可连续发电超6小时;按设计每年可节约标准煤5万吨、减排二氧化碳约17万吨[1][2][4]。
二、硬核科普①:储能为什么要分"短时"和"长时"
电网对储能的需求,不只是"把电存起来",不同场景的时间尺度差异很大。秒级到分钟级需要调频——频率偏了,立刻补上或吸走;小时级尺度上需要容量服务顶住用电高峰。锂电池响应快、布置灵活,适合承担几小时以内的快速调频和容量服务。
但新能源大发与短缺的周期,往往不是几小时,而是以天计:连续阴雨、持续无风的日子里,光伏、风电连续低迷,电网需要的是能放电6小时以上、甚至跨天持续供电的长时储能。木垒项目"连续发电超6小时"的设计,对应的正是这一时间尺度上的缺口。以下均为概念性表述,不引用各类路线的精确市场份额数字。
三、硬核科普②:压缩空气储能,电是怎么"压"进去的
压缩空气储能的基本原理并不复杂:用电低谷、电力富余时,用多余电力驱动压缩机把气体压入储气空间,电能转化为压力能"存"起来;用电高峰时释放高压气体,推动膨胀机带动发电机发电。一充一放之间,电就从"用不掉的时段"搬到了"缺电的时段"。
这里有一个关键细节:气体被压缩时会升温,如果压缩热白白散掉,等到发电环节气体再膨胀,温度就上不来,出力和效率都会明显下降。因此,压缩热必须回收并储存起来,在发电时还给气体——这就是储热、蓄热子系统存在的原因,也是木垒项目97个储热单元承担的核心角色。储热环节做得好不好,直接决定整套系统的实际表现。
四、硬核科普③:为什么这次选中了二氧化碳
日报的技术口径是"气体/液体互转两态协同储能技术"[1][3],介质在储能与释能过程中会在气态与液态间相互转换。二氧化碳容易在气液两态间转换,液态密度高,同样储量所需的储气空间更小,适合在受限空间储存大量介质。
传统压缩空气储能通常依赖大型储气洞穴,比如盐穴,合适资源地理分布受限,电站选址只能跟着资源走。两态方案把介质收进储气仓与储液单元——5座储气仓与141个储液单元构成人工储存体系,工程选址因此更灵活。需要说明的是,这是工程路线层面的解释;木垒项目仍属首台套示范工程,本文不引用、也不推算日报之外的效率百分比,年储电2.9亿度、放电1.8亿度的口径仅用于理解其运行设计层面的充放电规模[1][4]。
五、硬核科普④:六大子系统,就是一条重装装备产业链
拆开这套电站,看到的不只是一个电源项目,而是一整套高端装备的集合。
压缩机要把介质压到高压,膨胀发电机要在高低温、高压差工况下稳定出力,换热器要在反复充放中保持高效与密封,储气储液容器要长期承受介质在两态间反复转换——每一个子系统单独拎出来,都是对材料、加工与控制能力要求很高的高端装备。
日报明确,项目关键核心技术完全自主可控[1][2][3]。其分量在于:新型储能路线走到百兆瓦级工程化,核心装备攥在自己手里,后续复制扩产才有产业基础,国产化谱系才能沿项目展开。压缩机、膨胀机、换热器、高压容器这些环节,正是八爪鱼设备仪器平台最关注的硬科技领域。
六、同日产业信号:材料、海工、机器人同频
三条信号放在一起看:正极材料突破指向新能源产业链最上游的精准设计,海工订单指向中国高端装备走向欧洲市场,重工企业集体换道指向工程机械、轨交、钢铁与机器人技术的跨界融合。新能源装备、关键材料、人形机器人看似分散,实则同属一条主线——高端制造的持续升级与国产化。
七、风险冷思考
- 首台套示范不等于大规模商业化。
国内首个百兆瓦级项目验证的是工程可行性,后续百兆瓦级项目能否批量复制、复制速度多快,仍需观察。 - 实际表现需要长期实测。
年储电2.9亿度、放电1.8亿度为运行设计口径,系统的实际充放电效率、年循环次数与设备衰减,都要经过多个季节、多年运行才能验证。 - 系统复杂度高。
六大子系统在气液两态反复转换中协同工作,任何环节波动都会影响整体出力,长期运行的可靠性与可用率有待检验。 - 面临路线竞争。
长时储能并非只有一条技术路线,锂电池成本若继续下降、时长继续拉长,新型路线的经济性窗口会受到挤压。 - 依赖机制与政策。
项目价值兑现高度依赖电网调度机制、辅助服务与电价政策,长时储能"放出去的电值多少钱",制度安排尚在完善之中。 - 介质安全与密封。
两态介质在高压、温差工况下反复转换,储存容器与管网的密封性能、长期运行安全管理,是工程上不可回避的课题。
本文仅为产业事件梳理与知识科普,不构成任何投资建议。
八、结语:从"首个"到"批量",路才刚开始
10月2日的并网,记录的是一个"从0到1"的时刻:压缩二氧化碳储能第一次以百兆瓦级体量接入真实电网,六大子系统、5座储气仓、141个储液单元与97个储热单元,支撑起超6小时长时能力,回应风光电力时间错配难题,也是装备国产化的系统级练兵。但"首个"是起点而非终点——效率要靠年月实测,复制要靠订单落地,经济性要靠与锂电等路线的竞争来证明。更值得跟踪的,是这个"首个"之后,会不会很快出现第二个、第十个。
以AI链接产业,以数字重构制造。
以科技、产业、市场、资本四维合力,连接全球电子制造。
连接世界,赋能全球,让资源流动,让业绩增长。不止连接今天,更共建未来;链接世界,赋能全球,共赴先进制造的星辰大海。
参考来源
-
[1] 国内首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目在新疆木垒成功并网 - 央视网 - 2026-10-03 -
[2] 新疆木垒压缩二氧化碳储能项目并网 - 中新网 - 2026-10-02 -
[3] 国内首个百兆瓦级压缩二氧化碳储能项目成功并网- 环球网 - 2026-10-02 -
[4] China connects first 100 MW CO2 energy storage project to grid - CGTN - 2026-10-02 -
[5] 中科院金属所破解锂电正极材料设计难题 - 央视网 - 2026-10-02 -
[6] 中科院金属所新型锂电正极材料研究在《自然·合成》发表 - 新华网 - 2026-10-02 -
[7] 中科院金属所破解锂电正极材料设计难题 - 中新网 - 2026-10-02 -
[8] 润邦股份(002483)股票资讯 - e公司 - 2026-10-02 -
[9] 润邦股份(002483)股票资讯 - 证券时报 - 2026-10-02 -
[10] 润邦股份风电运维船订单 - 东方财富网快讯 - 2026-10-02 -
[11] 湖南装备制造业以人工智能重塑流程、向具身智能赛道发力 - 经济日报 - 2026-10-03 -
[12] 湖南装备制造业向具身智能赛道发力 - 中国经济网 - 2026-10-03 -
[13] 湖南装备制造业发力具身智能 - 新浪财经 - 2026-10-03

