本文將嘗試從建立一個具有理想功能的能源互聯網模型入手,提煉一些能源互聯網建設過程中需要滿足而尚未能夠滿足的關鍵需求。希望有助于大家更好的了解能源互聯網建設的現狀,并明確建設過程中亟待攻關的諸多問題。 一個多月以來,兩件大事讓“能源互聯網”概念持續(xù)高熱。先是在9月2
(2)大容量、低損耗的儲能設施(硬盤)
沒有巨磁電阻效應的發(fā)現,人類就不可能將海量的數據壓縮在一塊名叫硬盤的小方盒子內。信息本身無法匯總貯存,信息革命也就無從談起。這也就是為什么2007年的諾貝爾物理學獎授予了發(fā)現巨磁電阻效應的費爾和格林,這一自然現象正是大容量數據存儲技術的基礎。但是對于能量,人們還沒有好的辦法來對它進行高密度的壓縮儲存。以至于只能以大自然原本贈與我們的形態(tài)來保存它:修建一座座巨大的煤倉、天然氣儲氣罐。
人類最夢寐以求的高密度電能存儲設備,目前還遙不可及。無論是傳統(tǒng)的化學電池還是新興的燃料電池,其轉換效率或儲存密度都遠遠達不能令人滿意。
如果這項技術能夠獲得突破,至少兩個能源領域的難題能夠迎刃而解。1.隨機性很強的光伏、風電等清潔能源將可以先被集中收集起來,然后再均勻的對外供出。2.電動車普及的最大障礙將被掃除。
(3)能源的海量、廉價供應方法
標題里說我們至少還差五個半諾貝爾獎,那為什么小標題只有四個?因為一個“能源的海量、廉價供應方法”,至少值三個“諾大頭”獎牌。
2007年度諾貝爾化學獎授予了德國化學家格哈德·埃特爾(Gerhard Ertl),理由是他發(fā)現了哈伯-博施法合成氨的作用機理。而之前,1918年,德國化學家弗里茨·哈伯已經因為發(fā)明合成氨方法而獲得諾貝爾化學獎。1931年,卡爾·博施又因為改進合成氨方法獲得諾貝爾化學獎。
合成氨正是化肥生產的技術基礎。這項技術突破顛覆性的提升了人類糧食生產的效率水平(糧食生產本身就是一個能量收集、轉化的過程,從太陽能到生物質能)。
而能量的大規(guī)模、高效率的生產搜集技術,其意義比化肥只高不小:如果說化肥只是讓農作物的生長速度、光合作用水平提升了;那么能源量的大量廉價供應將使得農業(yè)完全脫離“靠天吃飯”的尷尬狀態(tài)。在工業(yè)、物流業(yè)和服務業(yè)中占比巨大的能源成本也將被大幅削減,直接提升人類社會發(fā)展的速度和加速度。
雖然目前最被看好的能量來源是光伏與風電等清潔能源,他們在理論上是“廉價、海量”供應的。但從“生物能(牲畜、人力)-化學能(燃燒化石能源)-物理能(聚變與裂變核能)”的科技史規(guī)律來看,以后真正能擔起重任的將會是核能。因為它寓于更高層次的物質規(guī)律,在宇宙空間中的基礎也更廣泛。畢竟光伏和風能歸根結底都來自太陽的能量,而太陽的能量來自其內部的核聚變反應。
(4)智能、可靠的能量調度、分配機制(路由器與通訊協(xié)議)
對于一個智能且可靠的能量調度、分配機制,最重要的可能不是其硬件設施。而是規(guī)范它運行的數學模型、運行邏輯。它需要雄厚的數學和其他自然科學技術基礎來支撐。
就像前文提到的那樣,能源互聯網需要整合的信息資源碎片化、隨機化嚴重;對處理的效率和可靠性也要求極高;同時規(guī)模空前。諾獎的評獎規(guī)則可能很難照顧到這方面的重大突破,但是一旦出現能夠真正解決問題的成果,一個菲茲獎、高斯應用數學獎或圖靈獎,一定不用愁。
作者:李司陶 來源:無所不能
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