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蘋(píng)果之后,微軟也要建「發(fā)電廠(chǎng)」了

發(fā)布時(shí)間:2021-09-02 11:35:03來(lái)源:愛(ài)范兒

  從 Windows 到 Surface 電腦,微軟的產(chǎn)品大多給人一種特別的感受——直接且粗獷,就很理工科。

  這一特質(zhì)甚至還體現在微軟總部園區設計上,對比 Apple Park 園區「飛船」造型所營(yíng)造的奇幻感,微軟位于西雅圖雷蒙德市的總部顯得有些普通,沒(méi)有特別吸睛的建筑,就像是身邊的街區。

  這或許是微軟主動(dòng)為之的結果,讓辦公地點(diǎn)像城市一樣具備包容性。

  不過(guò)前段時(shí)間這家極具理工科特質(zhì)的公司,卻宣布了一個(gè)頗為奇幻的計劃——在自家園區地下建設一座地下發(fā)電廠(chǎng)。

  理科生的「狂想」,微軟要建一個(gè)地下發(fā)電廠(chǎng)

  這一切還要從微軟總部改造計劃說(shuō)起。

  1986 年,微軟在正式上市前將自家總部落戶(hù)于美國西雅圖雷蒙德市,起初總部?jì)H有 4 棟辦公樓,隨著(zhù)公司逐漸發(fā)展壯大,才一步一步擴增、改建園區。


▲ 圖片來(lái)自:微軟

  隨著(zhù)新的辦公樓擴張需求出現,微軟也終于有機會(huì )實(shí)現建設地下發(fā)電廠(chǎng)的計劃,它們這次選擇了與西雅圖頗有名氣的設計公司 NBJJ 合作,推平總部的部分建筑樓,并在原址建設一個(gè)地下發(fā)電廠(chǎng)。

  根據計劃微軟將在總部 2.5 英畝的地下挖掘 875 個(gè)地熱井,每個(gè)地熱井的挖掘深度達 550 英尺(約 167.6 米)。

  ▲根據具體的用電需求,落成后的地熱井數量可能有變化. 圖片來(lái)自:微軟

  在地熱井中,微軟將投下一個(gè)高達 65 英尺(約 17 米)的熱儲能罐,罐中的主要物質(zhì)是水,也就是能量轉換介質(zhì),更利于儲存熱量。

  這個(gè)地下發(fā)電廠(chǎng)其實(shí)利用了地下一定深度恒溫的原理,通過(guò)熱泵、冷卻器、發(fā)電機等設施,將熱能轉化為機械能,機械能最終轉化為電能。

  在微軟總部地下還有著(zhù) 220 英里長(cháng)的傳輸管道,以實(shí)現能量的傳輸。

  有趣的是,按照微軟的計劃一般情況下人們是看不到地熱井的,它們將被園區的樹(shù)木遮住或覆蓋,融于環(huán)境當中。

  這和微軟總部的設計思路如出一轍,極高的綠化率、四通八達的公路、大學(xué)校園一般的開(kāi)放性,不奇幻但卻讓人舒心。

  當然,如果實(shí)在想看看這套「樹(shù)林中的機器」也不是完全不可以,微軟表示會(huì )在地熱發(fā)電廠(chǎng)附近設置一個(gè)透明的門(mén)廊,讓人們了解這些設備是如何運作的。

  相比傳統的煤炭發(fā)電,地熱發(fā)電有著(zhù)不小的優(yōu)勢,就比如利用地下恒定溫度解決制熱/制冷需求,冬天天氣寒冷時(shí),地上溫度低于地下,微軟就可以通過(guò)傳輸管道將地熱傳到到建筑中,充當「暖氣」,反之亦然。

  這樣不僅省下了不少電費,連供暖和空調設備數都能減少一部分,微軟表示對比原有系統,新的地熱系統能耗將降低 50%。

  這套地熱發(fā)電系統,使用時(shí)間越久越省錢(qián),畢竟不用交電費了,要知道在美國不少地區可都是階梯式計算電費的,像微軟這樣的用電大戶(hù),用電量只多不少。

  而且地熱發(fā)電廠(chǎng)發(fā)電使用的熱能轉換介質(zhì)水也是可以循環(huán)使用,其并不會(huì )被冷卻裝置排出,而是作為熱能儲藏到熱能罐當中。

  這樣一來(lái)微軟一年可以減少 800 萬(wàn)加侖的用水量,幾乎相當于 12 個(gè)奧林匹克游泳池的用水量了。

  更重要的是地熱發(fā)電并不需要和煤炭發(fā)電一樣消耗礦石資源,它和太陽(yáng)能一樣是清潔能源,這也是微軟要在總部地下建設地下發(fā)電廠(chǎng)的主要原因之一,早前它就放出豪言,要在 2030 年實(shí)現碳中和。

  不過(guò)園區改建終究是一項大型計劃,地下發(fā)電廠(chǎng)作為計劃中最后一座開(kāi)工的建筑,預計要在 2023 年才能開(kāi)放。

  和蘋(píng)果、特斯拉相比,微軟地下發(fā)電廠(chǎng)有什么優(yōu)勢?

  造發(fā)電廠(chǎng)似乎成為了一種新的新趨勢,數據中心、云服務(wù)、存儲系統,科技公司們對算力的需求有多高,對電力的需求就有多高,再加上各家對于碳中和的承諾,建設發(fā)電廠(chǎng)就再正常不過(guò)了。

  當然,各家具體的落地方案有些不同,這也代表了不同的技術(shù)方向。

  作為新能源領(lǐng)域的新晉巨頭,特斯拉更擅長(cháng)研發(fā)電池,甚至進(jìn)入了消費級市場(chǎng),賣(mài)起了儲能電池。

  特斯拉家用級儲能電池產(chǎn)品有 Powerwall ,其在疫情期間一機難求,一度漲價(jià)。企業(yè)級電池產(chǎn)品則有 Megapacks,其最大儲能達 3 MKh,甚至于蘋(píng)果都成了特斯拉的客戶(hù),向它買(mǎi)了 87 個(gè) Megapacks 電池。

  但蘋(píng)果和特斯拉的發(fā)電方式殊途同歸,都依靠太陽(yáng)能,蘋(píng)果在 2015 年耗資 8.7 億美元,于美國加州建造了一座約 1300 英畝的超大型太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng),為自家總部等多個(gè)設施供電。

  說(shuō)到這你可能也猜到太陽(yáng)能發(fā)電對比地熱發(fā)電的劣勢了,無(wú)論蘋(píng)果還是特斯拉,太陽(yáng)能發(fā)電對于陽(yáng)光要求更高,微軟可以在自己總部地下直接開(kāi)干,蘋(píng)果卻要跑到總部外建發(fā)電廠(chǎng)。

  這中間還牽扯到大量電力傳輸設施,又是一批大投入,更長(cháng)的傳輸距離往往意味著(zhù)更多的電能損耗。微軟的地下發(fā)電廠(chǎng),僅僅是從地上到地上到地上,傳輸距離可短多了。

  另一個(gè)劣勢則是占地面積,太陽(yáng)能發(fā)電對地區大小的要求遠高于地熱發(fā)電,這個(gè)從蘋(píng)果發(fā)布的圖片就能看出,兩者的宏大級別不在一個(gè)等級。

  國家地理曾發(fā)布數據,一個(gè)發(fā)電量在 1GWh 的地熱發(fā)電廠(chǎng)將占用大約 404 平方英里,具有相同能量輸出的風(fēng)能電場(chǎng)則需要大約 1335 平方英里,一個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)需要大約 2340 平方英里。

  地熱發(fā)電穩定性也會(huì )好上一些,正如上文所述,地下溫度是恒定的,甚至能根據不同的地面溫度,使用不同的轉化方式。

  蘋(píng)果的太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)則只能在白天使用,當初它向特斯拉買(mǎi)儲能電池,也是因為電池能儲藏太陽(yáng)能轉化的電能,不至于浪費白天轉化的電量,在夜間也能滿(mǎn)足總部的用電需求。

  當然,這也并不是說(shuō)地熱發(fā)電沒(méi)有缺點(diǎn),對比太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電,地熱最大的缺點(diǎn)是效率太低,發(fā)電量比不上前兩者。

  而且地熱發(fā)電需要提前預估用電需求量,并以此為基準數據預估要建設的地下熱能井數量。一旦遇到高發(fā)需求,供電量很可能會(huì )不夠。

  所以微軟在建設地下發(fā)電廠(chǎng)時(shí)也表示,總部并非全部靠它發(fā)電,太陽(yáng)能發(fā)電仍然是很重要的補充部分,高并發(fā)需求時(shí)地熱發(fā)電是主力發(fā)電設施,太陽(yáng)能發(fā)電則是輔助設施。

  這就像是游戲中的角色屬性一樣,無(wú)論地熱發(fā)電還是太陽(yáng)能發(fā)電,都不是六邊形戰士,兩者各有各的優(yōu)勢,互相配合發(fā)揮自己的長(cháng)處,反而是常態(tài)。

  地熱發(fā)電,向 10% 進(jìn)發(fā)

  微軟的地下發(fā)電廠(chǎng)其實(shí)只能算作是地熱發(fā)電的小規模運用,它只是利用了相對常見(jiàn)的地下恒溫層,其溫度并不會(huì )太高,因此提供的能量大小也有限,更適合家用或商業(yè)建筑使用。

  一旦微軟在 2023 年完成地下發(fā)電廠(chǎng),對于其他公司來(lái)說(shuō)都是一種鼓勵。除了公用電網(wǎng),大型科技公司們也可以選擇長(cháng)久使用更劃算的建設方案。

  而地熱發(fā)電的大規模應用其實(shí)是充分利用地球各大洲板塊相交區域的地熱資源,相比普通的地下恒溫層,它們有著(zhù)更高的的溫度,也更容易利用,但這也讓大規模地熱發(fā)電受限于特定地區。

  我國西藏羊八井鎮就是一個(gè)有著(zhù)大量地熱資源的區域,不僅有溫泉、噴泉、甚至還有熱水田等資源,這也讓它成為了我國首個(gè)開(kāi)發(fā)地熱發(fā)電的區域,1977 年羊八井地熱電站建設完成,至今仍然是西藏的主力發(fā)電廠(chǎng)之一。

  相比其他地區,西藏的地熱資源較多,同時(shí)煤炭等化石資源較少,自然而然地成為了我國發(fā)展地熱發(fā)電的主要地理區域之一。

  地熱發(fā)電大規模應用受限于地熱資源,而太陽(yáng)能、風(fēng)能的發(fā)電轉化率和覆蓋率均優(yōu)于它,因此在不少?lài)液偷貐^太陽(yáng)能、風(fēng)能的發(fā)展優(yōu)先級往往會(huì )高于地熱發(fā)電,現在我國多個(gè)地區都已經(jīng)有了太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)。

  隨著(zhù)時(shí)間流逝,情況在逐步發(fā)生變化,溫泉旅游等熱能應用案例推動(dòng)了旅游行業(yè)的發(fā)展,再加上觀(guān)念轉變,地熱作為清潔能源再次進(jìn)入主流視角當中,曾經(jīng)的「煤都」山西今年就建成了一座高溫地熱發(fā)電試驗電站。

  根據山西日報的報道,新建成的地熱發(fā)電試驗電站項目一期占地面積為 50 畝,其中 1 號試驗機組裝機容量到了 300kW,是一個(gè)不錯的開(kāi)始。

  同時(shí),對新能源的探索也不僅僅限于環(huán)境保護的角度,它仍然可以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級,甚至成為養育一方水土的新產(chǎn)業(yè),地熱不僅可以發(fā)電,供暖、溫泉旅游、療養甚至養殖都是新的應用方式。

  目前太陽(yáng)能、風(fēng)能、地熱能等清潔資源還未能全面取代煤炭等化石資源發(fā)電,個(gè)中原因,除了技術(shù)限制也有開(kāi)發(fā)程度不足的原因,地熱發(fā)電就是一個(gè)典型案例,全球仍然還有許多未曾開(kāi)發(fā)的地熱資源。

  代爾夫特理工大學(xué)兩位長(cháng)期關(guān)注地熱能源的學(xué)者 Kenneth Gavin 和 William Craig 就曾著(zhù)書(shū)表示,作為電力和供暖的可再生能源,充分開(kāi)發(fā)的地熱能源有望滿(mǎn)足全球 10% 的用電需求。

  在可預見(jiàn)的未來(lái),地熱發(fā)電的效能只會(huì )越來(lái)越接近這個(gè)數字。
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