AC米兰技术文章
article
热门搜索:
更新时间:2026-03-22
点击次数:
2026年2月,一则来自上市公司的董秘回复,将一家低调的工程设计企业推至储能产业的前台。
“公司参与设计的江苏金坛盐穴压缩空气储能项目为世界首座非补燃压缩空气储能电站,被誉为‘城市里的绿色充电宝’。”三维化学(002469.SZ)在投资者互动平台上的这一表述,揭开了这家硫磺回收龙头向新能源工程领域跨界转型的战略图景。
当储能产业的目光大多聚焦于电芯制造商的产能竞赛时,一个更底层的问题正浮出水面:谁在设计与建设那些动辄百兆瓦级的“超级充电宝”?三维化学的实践给出了一个答案——在长时储能的宏大叙事中,拥有系统集成能力和复杂工程设计能力的“隐形力量”,正成为不可或缺的关键一环。
作为国内硫磺回收领域的龙头企业,三维化学在化工工程设计与总承包方面积累了数十年的深厚底蕴。而这一底蕴,正通过项目实践向新能源领域平滑迁移。公司在互动平台明确表示,通过项目实践在氢能、熔盐储能、压缩空气储能等新能源工程领域积累了较为丰富的技术储备和项目设计、建设、运行全流程的工程化经验。
这种转型并非概念炒作,而是基于核心能力的自然延伸。储热系统是光热发电和压缩空气储能的核心环节,涉及高温传热、压力容器设计、工艺系统集成等复杂技术——这与三维化学在传统化工领域积累的工程能力高度同源。公司拥有多项储热系统及专项技术发明专利,具有储热系统自主研发实力,可基于客户不同需求场景定制相应工艺系统,具有较高的专业口碑。
江苏金坛盐穴压缩空气储能国家试验示范项目,是三维化学在储能领域的标杆之作。
2021年9月30日,这一世界首个非补燃压缩空气储能电站并网试验成功,标志着我国新型储能技术的研发和应用取得重大进展。储能是构建新型电力系统、实现“碳达峰、碳中和”目标的关键技术,盐穴压缩空气储能是一种利用地下盐穴储气的大容量物理储能技术,具有容量大、寿命长、安全环保等优势,是一种极具发展前景的大规模清洁物理储能技术。
作为金坛项目的导热油传热储热系统设计单位,三维化学承担了项目中最核心、最复杂的技术环节之一。这一系统的大部分设备、管道运行处于300℃以上高温,对容器设计、管道安装设计均存在极大挑战。
更艰难的是,这是世界上第一套“非补燃型”压缩空气储能电站,缺乏同类项目参考,前期基础数据匮乏,系统流程及控制方案需要与业主共同研发。与常规电厂不同,本项目产出的电能间断并网,上网时间及单次并网时长不规律。同时,储能调峰电站属于新型装置,且处于“试水”阶段,在工程设计、操作运行、安全、环保、消防等各方面存在着标准规范、政策等较多盲区。
面对诸多不利因素,三维化学充分调配人力资源,集中业务骨干成立项目组,协助业主共同开展技术研发。在自身已有项目成功经验的基础上,项目组努力适应电力行业的规范和设计习惯,配合业主对设计方案进行调整和修改,保证了项目设计进度,为项目并网试验成功奠定了坚实基础。
值得一提的是,在金坛项目之前,三维化学已EPC总承包完成了国内首个大型商业化光热示范电站——中广核德令哈50MW光热示范项目的热传储热系统。这一经验为其在压缩空气储能领域的技术突破提供了重要支撑。
金坛项目的成功并非终点。目前,华能金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目正在紧张建设中。据江苏省人民政府官网消息,该项目规划建设两套350兆瓦非补燃式压缩空气储能机组,储气用盐穴总容积达120万立方米。待两台机组于2026年年中实现整套启动并网,这里将成为全球单机功率最大、总容量最大、综合效率最高的压缩空气储能电站。投入使用后,一次充电可储存电量280万千瓦时,年预计充放电330次,相当于节约标准煤27万吨、减少二氧化碳排放52万吨。
从全球视角看,压缩空气储能市场空间广阔。据Meticulous Research预测,全球压缩空气储能市场规模预计从2026年的14.7亿美元增长到2036年的89.4亿美元,年复合增长率高达19.7%。亚太地区由于中国和印度大规模可再生能源装机及政府储能政策支持,预计将录得最高增速。
压缩空气储能是一种大容量长时间的物理储能方法,具有建设时间短、选址方便等特点。与抽水蓄能同属长时储能方式,能够在需要时持续释放4小时以上,这对于平衡电网中的峰谷差异、提供稳定的电力供应具有重要意义。CAES系统可以储存数百兆瓦时至吉瓦时的能量,放电持续时间从几小时到几天,响应速度在分钟级,且运行寿命可达30-40年且无明显衰减。
随着全球可再生能源占比持续提升,长时储能需求正加速释放。当电网中风电、光伏占比超过30%-50%时,经常面临弃风弃光、负电价以及低发电时段的可靠性问题。CAES通过在发电高峰储存多余能量、在发电低谷释放能量,可以有效解决这些问题,助力可再生能源更高比例接入。
金坛项目的成功,为三维化学积累了宝贵的工程经验,也为其在储能领域的持续拓展奠定了基础。
公司在互动平台表示,后续将充分发挥自身优势,支持新能源领域的技术创新、模式创新,并积极承揽新能源、新材料订单,为相关客户提供优质服务。这意味着,三维化学正将金坛项目中验证的技术能力,转化为可复制的商业模式。
在氢能领域,三维化学同样积累了较为丰富的技术储备;在熔盐储能领域,公司拥有多种传储热工质系统的设计、工程建设及运行经验,涉及熔融盐、导热油、热水等多种工质。这些技术能力的叠加,使其在新能源工程领域具备了独特的综合竞争优势。
对于工程设计企业而言,压缩空气储能的市场需求正在爆发。随着多个百兆瓦级项目的签约建设,以及人工硐室储气技术路线的突破,压缩空气储能的选址范围大幅扩展,有望加速实现规模化与产业化发展。
三维化学的案例揭示了一个深刻的产业逻辑:在储能产业的宏大叙事中,不仅需要电芯制造商在产能赛道上竞逐,更需要拥有系统集成能力和复杂工程设计能力的“隐形力量”,为那些百兆瓦级的“超级充电宝”绘制蓝图、夯实地基。
从硫磺回收龙头到新能源工程先锋,从德令哈光热到金坛压缩空气储能,三维化学正以工程设计者的独特视角,掘金长时储能的广阔蓝海。当“城市里的绿色充电宝”点亮万家灯火,那些埋首于图纸与数据背后的工程设计者,同样值得被看见、被记住。