Google решил хранить энергию в гигантском мешке с CO₂

Логотип компании
22.12.2025
Google решил хранить энергию в гигантском мешке с CO₂
Изображение: Shutterstock / Sabelskaya
Идея использовать углекислый газ в качестве аккумулятора для зеленой энергии звучит как сюжет для научной фантастики. Однако Google объявил о планах масштабного внедрения именно такой технологии по всему миру.

В июле 2025 года Google объявил о стратегическом партнерстве и инвестициях в итальянский стартап Energy Dome. Это стало первым серьезным шагом технологического гиганта в область длительного хранения энергии (LDES). В то время корпорация искала возможность обеспечить свои дата-центры по всему миру чистой энергией 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и идеи Energy Dome пришлись как нельзя кстати.

Причина выбора именно этой технологии проста — она работает уже сейчас. В то время как многие концепции остаются лишь идеями нарисованными на бумаге, первая полноценная «CO₂ батарея» в Сардинии — не пилотный проект, а готовый к тиражированию коммерческий объект. Google, обладающий огромным опытом в заключении контрактов на солнечную и ветровую энергию, теперь намерен сделать то же самое с принципиально новой технологией хранения.

«Нам нравится, что это решение можно использовать в любом регионе. Его можно буквально подключить и работать», — говорит старший руководитель Google по хранению энергии. Компания намерена помочь технологии «выйти на массовый коммерческий уровень», начав развертывание на ключевых рынках в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как работает гигантский аккумулятор 

Технология Energy Dome — это замкнутая система, использующая физические свойства CO₂. Вместо сложной химии здесь работает обычная термодинамика. Когда в сети есть избыток солнечной или ветровой энергии, она запускает компрессоры. Углекислый газ в газообразном состоянии сжимают до перехода в жидкость. Тепло, выделяемое при этом процессе, не рассеивается, а аккуратно сохраняется в специальных теплоаккумуляторах.

Когда же энергия снова нужна — например, ночью или в безветренную погоду, — процесс идет в обратную сторону. Жидкий CO₂ испаряют, подогревая запасенным теплом. Получившийся газ под высоким давлением с огромной силой раскручивает турбину, которая и генерирует электричество. После этого газ снова попадает в купол, и цикл замыкается. Система не производит выбросов — все 2000 тонн CO₂ навсегда остаются внутри.

Ключевое преимущество — длительность. Такая батарея может выдавать мощность (например, те же 20 МВт, как на Сардинии) от 8 до 24 часов подряд. Литий-ионные аккумуляторы, которые доминируют на рынке сегодня, на такое не способны — они экономически выгодны для сглаживания перепадов в течение нескольких часов, но не для сезонного хранения или покрытия долгих пасмурных периодов. 

Кто еще верит в CO₂ 

Успех Energy Dome уже породил последователей. Китай в этом году опередил другие страны в объемах выработки солнечной энергии. На данным момент он крайне нуждается  в дополнительных системах хранения энергии и всегда чутко реагирует на технологические тренды. Сейчас китайская Huadian Corp. и Dongfang Electric Corp. строят крупное хранилище энергии на CO₂ в Синьцзяне. Это говорит о том, что технология признана перспективной на глобальном уровне, а не только в качестве эксперимента.

Россия начала производить литий-ионные аккумуляторы

Первый повтор сардинского завода построят даже не для Google. Им станет проект одной из крупнейших энергокомпаний Индии, NTPC Limited, на электростанции в Карнатаке, который должен быть завершен к 2026 году. Практически одновременно строительство начнется в американском Висконсине, где коммунальное предприятие Alliant Energy будет использовать батарею для снабжения 18 000 домов. Так что, интерес к технологии проявляют не только корпорации, но и традиционные энергетические компании и коммунальные службы, которые видят в ней практическое решение для своих электросетей.

Преимущества и скрытые камни

Главный козырь CO₂ батарей — их относительная простота и независимость. Им не нужны редкоземельные металлы, как литий-ионным конкурентам, или специфический горный рельеф, как гигантским гидроаккумулирующим станциям. Все компоненты — сталь, теплообменники, турбины — производятся давно и массово, и технологии их производства давно отлажены.

Срок службы системы оценивается в 30 лет, что почти втрое превышает жизненный цикл типичной литиевой батареи. И, что важно, с увеличением масштаба стоимость хранения киловатт-часа падает. По оценкам Energy Dome, их решение в итоге будет на 30% дешевле литий-ионных систем для длительного хранения. 

Но и без проблем не обошлось. Для запуска подобного проекта необходим ровный участок земли площадью около 5 гектаров. Сам купол — это гигантское мягкое сооружение размером со стадион, которое может вызвать недовольство местных жителей. Также существуют вопросы безопасности: хотя конструкция рассчитана на экстремальные погодные условия, нарушение герметичности купола приведет к моментальному выбросу всего объема CO₂.

Что будет дальше?

Ближайшие год-два станут решающими для технологии. Успешный запуск и бесперебойная работа первого полноценного завода в Оттане (Сардиния), который должен быть завершен в начале 2025 года, станут зеленым светом для всех последующих проектов. За ним последуют объекты в Индии, США, а затем и на площадках Google по всему миру.

Если все получится, то к концу десятилетия мир может получить не просто новую технологию хранения, а реально работающий, масштабируемый и коммерчески жизнеспособный инструмент для перехода на возобновляемую энергетику. Ведь самая большая проблема солнца и ветра, их непредсказуемость, наконец-то может получить изящное и неожиданное решение в виде гигантского мешка с углекислым газом.

Между тем, российским дата-центрам также не хватает мощностей и, возможно, этот способ хранения энергии был бы полезен и в нашей стране.

Похожие статьи