从智慧人居到绿色算力:欧瑞博以热能存储循环技术推动“热电算协同”
发布时间:2026-09-26 13:16:48| 浏览次数:
9月22日,在2026碳达峰碳中和论坛暨深圳国家低碳城论坛期间,欧瑞博创始人兼CEO王雄辉围绕智慧人居与绿色算力发表主题演讲,介绍企业在热能回收、相变储能与智能调度领域的技术进展,分享从家庭冷暖热水一体化到算力中心热管理的应用实践,并提出推动住宅、算力设施与城市用热需求协同的能源发展思路。
“让热能循环起来,让每一份能源都创造更大的价值。”王雄辉表示,面向建筑节能与人工智能算力需求增长,能源技术创新既要关注清洁能源供给,也要提高能源使用效率。通过热回收、相变储能与智能控制的协同,原本分别运行的制冷、供暖、热水与储能系统,可以形成相互连接、灵活调节的整体。
夏天,空调消耗电能,将室内热量排向室外;与此同时,热水器又消耗燃气或电能,重新加热生活用水。这种日常生活中习以为常的场景,正是王雄辉观察住宅能源利用问题的切入点。
“一边花钱排热,一边花钱制热。”他指出,在传统住宅中,空调、供暖设备与热水器PG电子官方网往往独立运行,冷热需求之间缺少能量联动,既难以回收利用余热,也缺乏跨时段储存和调节能力。
王雄辉将部分家庭依靠电力制冷、燃气供暖和制取热水的组合,形象地称为住宅的“气电混动”。在他看来,推动住宅用能升级,需要进一步打通设备之间的能量联系,让热量在建筑内部“回收起来、储存起来、循环起来”。
热泵通过消耗电能搬运环境中的热量,为住宅供暖和热水提供了高效的技术路径。在此基础上,热回收技术可以将制冷过程中产生的冷凝热用于生活热水,相变储能则使冷热能量具备跨时段使用的能力。
这一思路贯穿家庭全年用能:夏季回收空调余热,减少热水制备的额外能源消耗;冬季利用热泵供暖,提高能源利用效率;在具备分时电价的地区,通过储热调整用电时段;结合分布式光伏与智能调度,提高可再生能源的就地利用水平。
要让技术走进更多住宅,还需要解决空间、成本、安装与使用体验等实际问题。尤其对于中小户型,高效储热能否兼顾小体积和稳定供热,直接影PG电子官方网响产品的普及。
据欧瑞博介绍,公司研发的分子调控型复合水合盐相变材料iPCM,体积储热密度约为480 MJ/m,相关5 kWh储热模块体积约44 L。企业提供的材料测试数据显示,住宅储热材料在相应试验条件下,经过50,000次循环后,容量保持率达到90.7%。
通过材料、换热结构与热系统的协同设计,欧瑞博将热回收和相变储能集成到住宅环境系统中,形成三项核心技术能力:HeatCycle高效热能循环技术连接制冷与用热环节,促进余热回收;iPCM集成相变储能系统储存冷热能量,调节供需时差;IntePilot智能大脑结合环境需求、设备状态与电价条件,协调系统运行。
基于上述技术,欧瑞博推出“集大成相变储热集成空调系列”,将空调制冷、地暖供暖、生活热水、储热与智能控制融为一体,推动住宅环境设备从分别运行走向协同工作。
产品规模化应用也为技术迭代提供了反馈。据企业披露,推出一年多以来,集成空调累计门店零售订单超过12,000台,累计订单金额突破5亿元。从材料研发到系统集成,再到面向家庭的产品交付,欧瑞博正推动热能存储循环技术进入更广泛的居住场景。
住宅之外,人工智能的发展正在带来新的热管理需求。随着算力设备功率密度提高,数据中心既要保障持续、可靠的散热,也要应对负荷波动和运营成本压力。
在王雄辉看来,液冷与相变储冷可以形成互补:液冷承担热量传递,相变储冷提供冷量缓冲,并为冷源运行和用电时段调整创造空间。将两者与余热回收相结合,能够进一步连接算力设施与周边建筑的能源需求。
针对这一场景,欧瑞博推出PCM-18相变储冷材料及配套系统。该材料以约18℃的相变温区,面向与其温度条件相匹配的数据中心冷却系统。根据企业提供的技术参数,其体积储冷密度约为50 kWh/m;在给定充冷工况下,配套冷水机组COP可达8.510.0。
在循环稳定性方面,企业提供的测试数据显示,PCM-18材料经过12,000次相变循环后,容量保持率仍在90.7%以上。按每天一次完整循环折算,这一循环次数可覆盖约30年的使用周期,为材料的长期应用提供支撑;整套设备的实际服役寿命还取决于运行条件与维护情况。
基于这一材料,欧瑞博开发了名义蓄冷量为1,000 kWh的CS10000模块化相变储冷柜,并与高效热回收冷水机组配合运行。在适用的电价和负荷条件下,系统可在低谷时段蓄冷,在高峰时段释放冷量,减少冷机高峰运行需求,同时为连续供冷提供缓冲。
据企业披露,在某地铁数据中心项目中,系统部署了6 MWh相变储冷装置,并结合冷源优化与热回收,将项目PUE由1.40降至1.10,WUE由1.50降至0.40 L/kWh。项目提供的年度核算数据包括节电约94.61万千瓦时、节水约3,469立方米。算力运行产生的余热经热泵提温后,可用于地铁站及周边的生活热水供应。
这一应用将数据中心的冷却、储能和余热利用联系起来:既服务算力设施运行,也为周边建筑提供可利用的热量。
当住宅端的热回收与储热系统,同算力端的储冷和余热利用相连接,能源协同的范围便从单个设备、单栋建筑延伸至城市。
王雄辉提出,住宅可以通过微型储热和智能控制,形成可灵活调节的用电负荷;数据中心则可在具备用热需求和输送条件的区域,成为服务周边建筑的热源。电力系统、算力负荷与城市用热需求由此建立联系,形成“热电算协同”的应用模式。
以深圳为例,在企业提出的综合推广情景中,住宅端按减碳40%、算力端按减碳50%测算,并进一步纳入服务业及部分工业建筑节能、算力余热利用和分布式光伏消纳等因素。按照企业采用的城市排放基准与推广假设,上述措施的年减碳潜力约为1,440万吨,对应约30%的降幅。
在全球长期全面替代情景下,企业测算住宅端年减碳潜力约为39.6亿吨,算力端约为1.05亿吨,合计约40.65亿吨,相当于全球能源及工业过程二氧化碳年排放量的一成左右。
这些情景测算展现了热能存储循环技术的应用空间。潜力的释放,需要产品普及、建筑适配改造、余热供需匹配,以及城市能源调度体系的共同建设。
从智慧人居拓展至绿色算力,背后是材料、热管理、智能控制与系统工程的持续积累。
据欧瑞博介绍,公司围绕智能控制、热泵热回收、相变储能及AI节能等方向,已布局超1,000项核心专利,并与南方科技大学刘科院士团队开展科研合作,推动相变材料、换热结构与智能调度的协同创新,促进前沿研究向产品和工程应用转化。
从MixPad智能中控屏到集成空调,欧瑞博持续将技术研发与规模化应用结合。目前,公司业务覆盖270多个城市,累计服务全球450万以上家庭用户。这些在产品开发、渠道服务与用户交付方面的积累,也为其向更广泛的环境与能源领域拓展提供了基础。
王雄辉表示,欧瑞博将继续推动AI与能源技术融合:通过智能技术理解需求、优化运行,通过能源科技提高效率、减少消耗,并以可靠交付和长期运营持续兑现技术价值。
“让人居永续,让算力低碳。”围绕这一使命,欧瑞博将以“成为世界级的智慧能源科技企业”为愿景,与建筑、能源、算力及产业链合作伙伴共同推动热能存储循环技术的应用,让更多家庭、建筑与算力设施从能源协同中受益。