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全球正探索二氧化碳发电技术,中韩两国分别通过超临界发电机组和"气体电池"实现突破,将温室气体转化为能源,兼具发电与减排双重价值。 ## 1. 中韩二氧化碳发电技术突破 - 中国"超碳一号"是全球首台商用超临界二氧化碳发电机组,利用工业余热(300-600℃)将CO₂转化为超临界态发电,效率比蒸汽发电提升85%,年增发电7000万千瓦时。 - 韩国研发"气体电池"(GCEG),通过不对称水凝胶电极吸附CO₂时产生电流,单模块输出0.8V/55μA,集成后可驱动可穿戴设备,突破传统CCUS需外部供能的限制。 ## 2. 技术原理与创新点 - 超临界CO₂兼具液/气特性:密度如液体储能量大,粘度似气体流动阻力小,无需相变直接做功,系统体积缩小50%。 - 气体电池通过吸附改变电荷分布:聚丙烯酰胺水凝胶选择性捕获温室气体时引发离子迁移,形成电位差发电,实现"捕集-发电"同步。 ## 3. 应用前景与减排潜力 - 中国计划2026年在新疆建设"熔盐储能+超临界发电"示范项目,利用风光电富余电力储热发电。 - 韩国技术可赋能自供电传感器/物联网终端,2024年全球温室气体排放达58.6吉吨(中国占131亿吨),该技术有望实现"发电即减排"。 ## 4. 技术对比与优势 - 超临界发电:已商业化,适合大规模工业余热利用,响应速度快。 - 气体电池:实验室阶段,适合分布式微电网,但当前输出功率较低(140μA/3.8V)。
2026-04-24 19:47

用二氧化碳发电,不只是中国,韩国也开始了

本文来自微信公众号: 环球零碳 ,编辑:小澜,作者:环球零碳研究中心,原文标题:《用二氧化碳发电!不只是中国,韩国也开始了》


谁能想到,全球各国都开始用二氧化碳来发电。


去年年底,我国研发的全球首台商用超临界二氧化碳发电机组“超碳一号”投入运营,首次将“二氧化碳发电”从实验室推向商业化。


几个月后,韩国科学家也开始研究用二氧化碳发电。他们研制出一种“气体电池”,利用“气体捕获与发电装置”(GCEG),能在吸附大气中温室气体的同时产生电力,一举突破了先捕集、再利用的传统能源转化思路。相关研究论文发表于新一期《能源与环境科学》杂志。


一般来说,传统的碳捕集、利用与封存(CCUS)系统,通常在气体收集和处理环境方面需要耗费大量外部能源,然而这个“气体电池”不仅能捕获二氧化碳,还能产生电力供外界使用。


该GCEG装置以纤维素/导电碳为骨架作为电极,表面涂上聚丙烯酰胺水凝胶。值得注意的是,水凝胶层涂层要采用“不对称”结构,仅涂覆在电极的一半上,从而在电极的两端之间形成电位差。


由于气体分子与水凝胶界面之间独特的电子相互作用,一旦氮氧化物、二氧化碳等温室气体被被水凝胶选择性吸附时,会改变材料内部的电荷分布,使阳离子被“排挤”并向电极迁移。这种不对称的离子分布在两端形成电势差,从而驱动电子流动,产生电流。


研究人员表示,当暴露于百万分之五十的一氧化二氮时,该发生器可提供0.8伏电压和55微安电流。虽然这个能量很小,但通过“串联和并联集成”可以将其放大到3.8伏和140微安,足以驱动一些可穿戴设备和环境监测器。


图说:“气体电池”的运行机制


这意味着温室气体不再只是一种需要治理的大气污染物,还可能成为一种新的能源,同时实现能量收集和减排。


根据全球大气研究排放数据库(EDGAR)的数据,2024年全球温室气体排放量已达到约58.6吉吨二氧化碳当量(不含土地利用变化和林业排放)。其中,中国(131亿吨)、美国(46亿吨)和印度(32亿吨)是全球三大排放国。尽管2015年近200个国家签署了《巴黎协定》,但当前减排进展仍远未达到既定气候目标。


这种情况下,大气污染物既可以作为发电的“燃料”,又能净化环境,达到减排目标,一举两得。


科学家们认为,由于该电池能自主发电,未来有可能催生一种新型供电技术,例如用于自供电智能环境传感器、无电池物联网终端以及高排放工业设施,并把它们集中在一个碳中和与清洁发电的平台。这样它既能回收能量,又可助力碳减排。而且,在与分布式能源系统结合后,该装置有望为实现碳中和目标注入新动能。


相较于韩国仍处于实验室阶段的“气体电池”,我国用“二氧化碳发电”的思路,可以说是另一技术上的创新落地。


图说:“超碳一号”

来源:央视新闻


按照以前,不论是传统的火力发电还是先进的核电技术,以及各类余热蒸汽发电,原理都类似于“烧开水”,就是用热量将水变为水蒸气,推动汽轮机转动来发电。


“超碳一号”是将液态二氧化碳加温、加压成为超临界状态带动发电机发电。超临界态是一种奇妙的状态:当温度和压强超过某个特定值,物质会同时具有液体和气体的特性。


二氧化碳在超临界状态下密度大,接近液体,使得它能储存更多能量,如同一个“壮汉”,比起传统水蒸气“肌肉”更多,而且它的黏度很低,接近气体,意味着流动阻力更小,直接加热膨胀做功,不发生相变,过程更为简单,响应速度更快。


图说:二氧化碳相态变化图,超临界态的面积比较大,意味着比较容易达到

来源:果壳/工程地质学报


更重要的是,把二氧化碳加温,可以用很便宜的热源,例如钢厂的工业余热。这些余热的温度在300到600摄氏度之间,正好用来让二氧化碳达到超临界态,变废为宝。


据介绍,相比以往使用的余热蒸汽发电技术,“超碳一号”发电效率可以提升85%以上,在原有发电基础上,每年还可以多发电7000万千瓦时以上。


在实际应用方面,超临界二氧化碳技术还可以与各种热源组合成发电系统,在光热发电、余热发电、储能发电等领域运用。


目前,我国“熔盐储能+超临界二氧化碳发电”的新能源储能发电示范项目预计2026年上半年在新疆开工建设,利用风电光伏富余电力加热熔盐,在电网需要时,高温熔盐通过超临界二氧化碳将热能快速转化为电能。


据悉,“超碳一号”不仅效率高,而且有系统紧凑、辅助系统少和响应速度快的优势,连场地需求也可以“瘦身”50%。


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[1]https://carbonherald.com/new-south-korean-device-converts-co2-and-pollutants-into-electricity/


[2]https://interestingengineering.com/innovation/gas-battery-greenhouse-emissions-electricity


[3]https://uk.finance.yahoo.com/news/south-korean-scientists-build-gas-120912893.html


[4]央视新闻:二氧化碳能用来发电了


[5]https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2026/ee/d5ee06789h

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