随着全球能源结构的转型和碳中和目标的推进,新能源领域对于高效、安全、环保的能源利用技术需求日益增长。在新能源应用中,二氧化碳(CO₂)作为一种潜在的冷热联供介质,因其独特的物理化学性质而备受关注。然而,CO₂在高压状态下的泄漏风险成为制约其广泛应用的关键因素。一旦发生泄漏,不仅会造成能源浪费,还可能对环境和人员安全构成严重威胁。因此,开发高效地面二氧化碳冷热联供高压安全防控技术,旨在解决CO₂高压泄漏风险问题,确保新能源系统的安全稳定运行。该技术可广泛应用于工业制冷、商业建筑空调、数据中心冷却等新能源领域,为这些场景提供高效、安全、环保的冷热联供解决方案。
本技术需求的核心在于引入化工领域防爆标准,结合新能源领域的特点,开发一套适用于高效地面二氧化碳冷热联供系统的高压安全防控技术。具体技术原理包括:通过优化系统设计,提高CO₂在高压状态下的密封性能;采用先进的泄漏检测技术,实时监测系统状态,及时发现并处理潜在泄漏风险;研发高效的安全防控装置,一旦发生泄漏,能够迅速切断CO₂供应,防止事故扩大。技术架构方面,需构建包括密封系统、泄漏检测系统、安全防控装置在内的完整安全防控体系。关键技术点包括:高压密封材料的研发与应用、高精度泄漏检测算法的设计、快速响应安全防控装置的研制等。
本技术需求旨在实现高效地面二氧化碳冷热联供系统的高压安全防控,其效果要求主要体现在以下几个方面:一是效益方面,通过降低CO₂高压泄漏风险,提高系统运行的稳定性和可靠性,减少能源浪费和维修成本,为用户带来显著的经济效益;二是竞争优势方面,该技术将填补国内在新能源领域高压安全防控技术的空白,提升我国新能源技术的国际竞争力;三是创新性方面,通过引入化工领域防爆标准,结合新能源领域特点进行技术创新,形成具有自主知识产权的高压安全防控技术体系,为新能源领域的安全发展提供有力支撑。该技术成果拟进入产业化生产阶段,通过联合开发的方式,与相关科技企业共同推进技术的转化与应用。
引入化工领域防爆标准,联合相关科技企业解决CO₂高压泄漏风险。
