《吉宝与华为将开展可再生能源合作,重点关注光伏系统和电池储能系统技术》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2025-05-14
  • 新加坡吉宝集团旗下基础设施部门5月13日宣布,已与华为技术有限公司签署谅解备忘录,双方将在可再生能源解决方案领域展开合作,重点聚焦光伏系统和电池储能系统(BESS)技术的研发与应用。此次合作旨在加速亚洲及其他全球主要市场采用可持续能源解决方案,以满足不断增长的电气化需求,并推动全球减少碳排放的努力。


    该谅解备忘录由华为国际副总裁兼智能光伏业务负责人罗川先生与吉宝基础设施部门EaaS执行总监傅忠庆先生共同签署。华为国际首席执行官王建军先生和吉宝基础设施部门首席执行官林心怡女士出席并见证了签字仪式。

    根据协议,华为与吉宝将共同探索并开发针对特定项目的创新光伏和电池储能解决方案。这些项目涵盖东盟地区的互联电网、低碳数据中心和工业园区,以及混合能源系统的数字能源管理。光伏和电池储能解决方案的应用将有助于降低特定项目的碳强度,提高运营稳定性,优化生命周期成本,并提升经济效益。项目投入运营后,将接入位于新加坡樟宜机场吉宝基础设施的吉宝先进运营神经中心(ONC),利用吉宝专有的人工智能和机器学习(AI/ML)解决方案进行实时远程监控、控制及高级性能优化。

    在新加坡,双方正合作开展一项需求响应计划,该计划将利用吉宝基础设施(樟宜)开发的电池储能系统(BESS)。这一合作将使华为和吉宝能够进一步探索新的智能运维解决方案,提升可再生能源资产的可靠性、性能和效率。

    此外,此次合作还将扩展到新加坡以外的地区。两家公司将共同制定市场进入战略,并在目标地区推出可再生能源解决方案。

    华为国际首席执行官王建军表示:“我们与吉宝的合作是满足可持续能源解决方案迫切需求的重要一步。通过结合华为先进的数字电力技术和吉宝在能源管理方面的专业知识,我们不仅能够满足日益增长的可再生能源需求,巩固新加坡在绿色发展领域的全球领先地位,还能共同塑造能源创新的未来。我们的目标是携手推动企业和社区实现经济增长,并加速全球向低碳经济的转型。”

    吉宝基础设施部门首席执行官林心怡女士表示:“储能技术对于克服可再生能源系统的间歇性至关重要。通过此次合作,我们将利用华为的数字电力技术和吉宝在能源基础设施领域的专业知识,提升可再生能源与先进储能技术的可靠性和无缝集成。我们的目标是共同开发先进的技术和工程解决方案,以优化生命周期成本、增强安全性,并提升现有及新项目的卓越运营水平。”

    此次合作符合全球可持续发展目标,并通过推动可再生能源应用和提高能源效率来支持新加坡的“绿色计划2030”。它体现了华为和吉宝在提供卓有成效解决方案方面的持续努力,旨在帮助企业和社区迈向更清洁、更可持续的未来。


  • 原文来源:https://www.wedoany.com/zh-cn/shortnews/7Ky6VWRa.html
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    • 未来5年内,运营一家燃煤或天然气电厂要比建造风电或太阳能电厂贵得多。实际上,彭博新能源财经的一项新研究表明,在世界上大多数地区,建造一座新的太阳能电厂已经比运营一家燃煤和天然气电厂便宜了。 但要想完全转向间歇性能源,迫切需要低成本、可靠的、随处可建的能源存储设施。一些初创公司认为答案就藏在利用电力将烤面包机线圈加热到高温这一过程中。 加州森尼维尔市的Antora Energy公司想用碳块来进行热能存储,而波士顿的电气化热解决方案公司(Electrified Thermal Solutions)则在寻求资金用导电陶瓷块来建造类似系统。他们的愿景十分相似,都是使用多余的可能再生电力来将热块加热到1500℃以上,然后在电网需要时再将其转化为电力。 为了降低如今支持风能和太阳能的天然气电厂的成本,能源存储的成本必须达到约10美元/千瓦时。每个创业公司都表示它的热系统能够实现这一价格。如今锂离子电池的价格约为140美元/千瓦时,麻省理工学院的经济学者最近发布的一项研究表明,锂离子电池的价格可在几年内降到100美元/千瓦时以下,100美元/千瓦时正是展现出优于化石燃料竞争力的价格。 Antora的联合创始人兼首席科学官贾斯汀•布里格斯(Justin Briggs)说,为了实现该目标,他与2018年一起创办该公司的大卫•比尔曼(David Bierman)和安德鲁•波内克(Andrew Ponec)考虑了几种能源存储技术。其中包括当前占主导地位的抽水储能(将水抽到较高位置,在水回落时转动涡轮机),以及类似的新型重力储能方法(举起35吨重的物体,然后让其坠落)。 最终,加热碳块凭借高能量密度、低成本、高扩展性以及简单易行胜出。其能量密度为每立方米几百千瓦时,与锂离子电池相当,比抽水储能和重力储能高出几百倍,而且后两者还“需要被山隔开的两个水库或像摩天大楼那么大的物块架” ,布里格斯说。 Antora使用的是炼钢炉和铝厂作为电极的石墨块。布里格斯说:“(其)产量已经达到了1亿吨,我们可以接入这一供应链。”布里格斯设想的石墨块尺寸与宿舍用冰箱差不多,这种冰箱通常采用模块单元封装,外面用一般工业绝缘材料包裹。 “用电将其加热后,真正的问题在于如何重新转化热量。” 布里格斯说。用热量驱动涡轮机是一个选择。不过Antora选择了热光伏,一种类似太阳能电池的设备,其可将炽热碳块所发出的红外辐射和光转换为电能。大规模生产时,这种半导体设备的价格会显著下降,其每瓦的成本比涡轮机低。此外,与规模越大、效果越好的涡轮机不同,热光伏无论规模大小,表现都很优异。 热光伏已经出现了几十年,但Antora还是开发了一种新系统。该公司的顾问理查德•斯旺森(Richard Swanson)在20世纪70年代末期就是该技术的早期开拓者。之前,这种设备将热转换为电的效率一直只有20%多,直到2020年,Antora团队创造了一个转换效率超过30%的世界纪录。该公司的方法是,用高性能的III-V价半导体代替硅,还采用了不会穿过半导体而导致能量损失的低能量红外光等设计。Antora在半导体后面放置一个反光镜,将红外线反射回石墨块,实现热回收。 这种技术已经流行起来了。Antora获得了来自美国国防部高级研究计划局(ARPA-E)的早期投资,并成为2017年Activate创业基金项目的成员。此外,该公司还获选加入了由美国政府机构国家可再生能源实验室(NREL)管理的壳牌创新制胜加速器(Shell GameChanger Accelerator)项目。最近,该公司获得了风险投资人和加州能源委员会的资助来扩大技术规模,并将于2022年为一位神秘客户建造一个试验系统。 2020年成立的电气化热解决方案公司是2021年Activate项目的一员,该公司采取的方法略微不同。该公司的联合创始人乔伊•卡贝尔(Joey Kabel)和丹尼尔•斯塔克(Daniel Stack)选择用陶瓷块作为热存储介质。尤其值得注意的是,他们选择的是目前用于在炼钢厂捕获废热的蜂巢陶瓷块。由于陶瓷不导电,因此在陶瓷块中进行掺杂,使其导电,并用电加热到2 000℃。 斯塔克说,他们计划为这种存储热能开拓一个广阔的市场。他们可以用它驱动燃气涡轮机发电,或用于其他高温工艺,例如水泥生产和炼钢等。 这两家公司目前还在致力于解决一些技术问题,例如避免陶瓷随时间氧化或蒸发。该系统的最终寿命将为20年以上,这是超越电池的另一项优势。卡贝尔说,他们现在正在建造台式原型机,最终全尺寸系统的外形将与大型谷仓相当,每立方米能够存储600千瓦时电力,这与Antora的能量密度相当。 这两家公司都需要几年时间才能建造出全尺寸装置。如果能证明自己,其中一家或两家公司将为21世纪电网的高成本效益存储技术铺平道路。“我们想用可再生热系统取代燃烧过程,实现工业和发电部门脱碳。”斯塔克说。