方建华:SOFC何以成为破解AI能源困局的"六边形战士"?

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文 | 产业观察室,作者 | 方建华, 国科新能创投创始合伙😀人 文 | 产业观察室,作者 | 方建华, 国科新能创🚀投创始合伙人 AI作为新一轮科技革命的核心驱动力,凭借😀“数据+算法+算力”的组合,为突破传统增长模式瓶颈提供了新路⭐径,在开启生产要素重构革命、成为中国高质量发展“新动能方程式👍”的同时,更已上升为一场关乎国运的战略博弈。 然而,A🤗I的核心在算力,而算力之根脉,终归于能源。当前,AI大模型正🚀从技术探索冲刺应用爆发期,厂商扎堆卡位、用户规模几何级暴涨的🌟“产业狂欢”之下,能源危机早已悄然蛰伏。 有关数据显示💯,全球数据中心的耗电量,已从十年前的100亿瓦增加到如今的1🤔000亿瓦水平。ChatGPT聊天机器人每天耗电超过50万度😊,用于处理约2亿个用户请求,相当于美国家庭每天用电量的1.7🤔万多倍。 而国际能源署(IEA)预测的数据更是戳破幻象🤩,2030年全球数据中心电力需求将近千亿兆瓦时,美国数据中心😁电力增量中,AI相关消耗占比将近半,能耗规模或将超过钢铁、化😆工等传统高耗能产业。 可见,稳定、廉价、大规模的能源供⭐给,是掌握算力竞赛的关键。显然,AI数据中心已成“电老虎”。😍 这场AI算力革命与能源供给间的矛盾,正在催生一场重要😅的技术颠覆。而固体氧化物燃料电池(SOFC)或将成为“破局救🤯场”的关键所在。SOFC的复兴,不是简单的技术迭代,而是对数🙄据中心能源体系的“范式重构”。 传统供电体系存重大短板😅,AI算力遇能源瓶颈。 国内一些一线城市电力负荷在趋近🚀饱和的现实下,新建数据中心获取电力指标需排队2-3年,柴油发❤️电机成了"应急救星",单台机组日均油耗超2吨的背后,是电网扩🤔容严重滞后的无奈。 可关键是,传统UPS+柴发方案35👏%-45%的综合能效,在AI训练集群1.5以上的PUE面前不🙌堪一击,电力成本占运营支出60%的沉重负担,正让数据中心从"👍数字金矿"沦为"能耗机器"。 2025年全国数据中心碳😍排放强度需下降30%的硬约束,已在广东、上海等地化作能耗双控😆的利剑,传统供电方案随时面临限电风险。而2024年国内天然气🤩价格40%的波动幅度,让依赖单一燃料的供电系统如同风中残烛。😡 当电力需求、效率瓶颈、碳排放压力、燃料波动“四大死穴😊”交织,传统供电体系的短板正愈发凸显,AI算力的持续增长亟需😉全新的能源解决方案。 SOFC何以成为破解AI能源困局😅的"六边形战士"? 实际上,SOFC技术早在1899年😎就诞生了,而在AI时代迎来了技术重生。其核心在于固态陶瓷电解😉质构建的电化学反应体系,无需燃烧即可将天然气、氢气等燃料的化😅学能转化为电能,55%-65%的电效率、超90%的热电联产综😊合效率,直接将燃气轮机甩于身后。 展开全文 以天🎉然气3.05美元/MMBtu计算,SOFC0.09美元/kW😂h的发电成本,仅为柴油机组的三分之一,这种效率碾压式的优势,🎉使其在能源成本高企的当下成了“及时雨”一样的存在。 模❤️块化设计赋予SOFC"闪电部署"的能力,90天完成MW级系统😅安装的速度,对比燃气轮机1-2年的建设周期,重写了数据中心能😆源设施的建设逻辑。Bloom Energy为Oracle数据🤩中心许下"90天供电"的承诺,正是对传统基建模式的降维打击。👍 更关键的是,SOFC兼容天然气、氢气、生物气、氨气的😀燃料灵活性,使其既能衔接现有能源网络,又能无缝对接氢能未来,🤔这种"过渡与终极"兼备的特性,在能源转型中堪称独一档。 🙌 而近乎零排放的环保属性,让SOFC高度契合科技巨头的ESG😡诉求;直流输出无需交直流转换的特性,使其电压波动远低于传统方😆案,恰好匹配服务器芯片对电能质量的严苛要求。 从效率、😂部署、燃料、环保到供电质量,SOFC的全面优势,使其成为破解🤔数据中心能源困局的“六边形战士”。 SOFC迎来黄金十😀年,能否重构能源格局“隐形冠军”? 行业预测显示,20🎉27年全球SOFC市场规模将达700亿元,未来三五年内有望突👏破2300亿元,数据中心应用占比将从当前1.1%快速跃升,每👍1GW部署对应100-200亿元市场空间。 这场爆发式🤔增长的背后,是AI算力需求与碳中和目标的双重驱动,SOFC不😎再是边缘的备选方案,而是成为能源转型的核心力量。 在“😆碳金融”领域,SOFC的价值更显独特。每发1MWh绿电可产生😉0.7-0.9吨CCER,按当前60元/吨计价,10MW电站🙄年碳收益超300万元;在欧盟CBAM体系下,采用SOFC的钢😀铁企业较传统工艺可节省23%碳关税。 这种“发电+碳资🌟产”的双重收益模式,让SOFC成为企业对抗碳成本的利器,更使🤗其在能源转型中化身“隐形冠军”。 从数据中心到分布式发😢电,从工业供能到家庭热电联供,SOFC的应用场景正不断拓宽。😉随着技术迭代与成本下降,SOFC不仅将重塑数据中心能源格局,😂更将在工业减排、交通转型等领域发挥关键作用。 如今,A😀I算力需求的爆发式增长与全球碳中和目标的推进形成历史性交汇,😂能源供给的“高效化”与“低碳化”已成为不可逆转的趋势,SOF🤩C的“黄金十年”也由此正式开启。 而以壹石通为代表的中🥳国企业,正凭借从核心部件到系统集成的全栈技术实力,在这场重塑😉全球能源秩序的革命中,加速抢占技术高地、争夺行业话语权,为中🤩国乃至世界的能源转型注入更多确定性力量。返回搜狐,查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

第一财经 不同硬件、不同大脑,不同机器人厂商进入不同场🌟景,在多方变量的加持下,机器人的规模化落地似乎遥遥无期。 😎 9月17日,第一财经记者在采访第三方部署方、机器人本体厂🤗商和场景落地方时发现,一个行业新角色正在出现。一个类似于安卓🤗操作系统的中间算法层正在承担屏蔽硬件差异、兼容不同大脑架构的🔥功能,为机器人在真实场景中的规模化落地提供可能。 如今😁,这一产业角色已经吸引了谷歌、智元、富临精工(300432.❤️SZ)、格力博(301260.SZ)、东土科技(300353😴.SZ)、巨星新材料等企业押注。但在硬件厂商坚持自家体系、大🤗模型企业追逐通用智能的格局下,行业的“安卓时刻”何时到来,仍😂有待市场与现实工况的双重检验。 机器人涌入场景,跨本体🎉训练遇阻 当机器人厂商涌向场景方,新的问题正在出现。 🥳 “这个月至少有两家机器人公司正在和我们谈合作。”Kel🤩vin是长三角一家物流上市公司的技术负责人,他告诉记者,为了😢和人形机器人厂商进行合作,自己不得不拨出一个八人左右的团队和😢不同机器人企业进行对接。“我们需要开放不同的数据接口,提供一😁个专门的实验场景,还需要根据各家机器人的要求不断调整流程和测😊试参数”。 在大量的人力和物力投入之外,Kelvin坦❤️言自己算不过来ROI(Return on Investmen💯t,投资回报率)。“机器的工作效率不稳定,且运维需要大量后续😁的费用。”他向第一财经记者透露,物流企业马上就会备战“双11🤩”时间,在此期间是否继续让机器人上岗,他还在犹豫。 更😂大的问题是,由于不同厂商的机器人算法不兼容、硬件各自封闭,导🌟致一个场景的成功经验难以迁移到另一个场景。“有的时候我们的流😁水线哪怕是多一个弯折,机器人都需要重新走一轮POC(Proo⭐f of Concept,概念验证)。” “厂商觉得我🙌们不够开放,我们觉得机器人厂商要得太多。”Kelvin说,这🎉是产业上下游之间对接存在的普遍问题。第一财经记者了解到,一些👍“中间人”的角色正在产业链中诞生。前上汽自动驾驶域控制器算法😘负责人,安努智能工程算法总监杨曾告诉记者,团队正在研发的一套⭐中间件算法平台,希望像手机里的操作系统一样,把不同厂商的机器🔥人纳入统一的兼容框架。 就像手机的操作系统让不同软件在💯同一套规则下运转一样,中间件希望能够通过屏蔽底层硬件差异,使😉一套算法能够迁移到不同厂商的机器人上。“如果每遇到一个新的硬🙄件,就要重新训练,机器人在实际场景部署的速度就会非常慢。”重🌟庆大学助理教授,人工智能及多模态实验室具身智能负责人,安努智🤗能首席科学家胡喆告诉第一财经记者,想要提高机器人的通用化,跨😅本体是必须跨过的门槛。 在不改动模型本身的前提下,兼容🤩不同机器人的大脑,成为中间件的挑战。“虽然主流的模型是VLA🤔模型(Vision-Language-Action Mode😢l,视觉-语言-动作模型),但其中的架构仍然不同,有端到端,🥳也有分层式。”胡喆说,中间件在机器人大脑和机器人作业的实际场💯景中充当一个“翻译官”的角色。在他的设想里,输出的指令会先被😆中间件被转化为统一的目标和约束,再交由各家机器人自身的规划控😊制器执行。 “这样我们就不必为每一个新厂商重新训练模型🤔,只需要向每一个机器人的规划控制器下达指令,就能让中间件跑通🤗整个流程。”胡喆说。 展开全文 物理规律难仿真,🎉机器人“干中学” “我们曾经试过,在实验室里跑通了所有😴算法,结果到实际场景中发现完全不是一回事儿。”钛维云创的创始🤯人张磊告诉记者,当自己试图让机器人处理布料这样的柔性物体时,🚀由于布料材质、厚薄、摩擦力不同,实验室的环境并不能完全满足操😆作需要。 张磊透露,像布料、不规则包裹等物体,POC周😜期“很长,且难以给出确切的时间”,“因为我们需要提前磨合算法🙄、下线采集数据、再拿到实验室反复训练,才能勉强适配场景”。 🎉 工厂中的物料、工艺成千上万,换一条生产线、换一个工位,😅都可能带来完全不同的情况。 “离线的强化学习不可能把所🙄有真实场景一网打尽。”胡喆告诉第一财经记者,机器人不仅需要根😎据场景反复调试算法,还往往要重新采集数据回到实验室做离线训练😂,这让整个周期被拉长,时间和人力都被大量消耗。 边做边🚀改,或许才是机器人进行学习的关键。 胡喆透露,他正在尝😴试利用实时的在线学习算法,允许机器人在实际作业过程中一边操作😜一边采集数据,并实时更新模型。这种方式只需在现场额外增加几秒👏钟运行和100个数据量,“我们会根据模型出来的结果选择数据,😉让机器人在不断学习的过程中遗忘无用的数据,保持数据的精简,也😀不会对算力提出过多的要求”。 机器人“干中学”的另一边🙄,团队也在尝试利用仿真等手段降低机器人的学习成本。“现在大部🎉分机器人仿真环境离现实工况还有很大差距,因为仿真环境中缺乏物🔥理定律的支撑。”美国肯塔基大学空气动力实验室仿真负责人、安努❤️智能联席科学家付博直言,大部分仿真平台依赖数据驱动,却缺乏物😴理定律的支撑。 “如果只是换个环境光影、物体形状等表层🔥变量,那在这种仿真里能跑通的算法,一旦放到现实中,往往会失效😀。”付博说。 让虚拟环境逼近真实世界,并不是一件容易的🔥事。“摩擦力、空气流动等连续变化的环境很难被拆成可以极端的小👏单元。”付博解释,以机器人搬箱子举例,这个场景涉及了力学、刚😡体运动学与工程力学等基本的物理规律。付博说,加入这些规律的仿🤔真能够模拟不同重量箱子堆叠时的微小形变,计算箱内散落零件导致😡的重心偏移,并让机器人理解物体变化对抓取稳定性的影响,以及机🤩器人发力点与物体形变的关联。 他坦言,将这些物理定律的😢融入仿真环境是一个“正在进行的过程”,需逐步攻克计算量庞大的🙄技术难题。付博认为,只有当机器人在仿真环境中充分理解并内化这🤩些物理规律,才能在真实场景中更好地应对突发情况,实现泛化能力🎉的提升。“模型永远无法完全替代实验,但我们希望通过极致的物理😀仿真,让真实实验只需做一次就能验证可行性。” 谷歌提前⭐布局,中间件或成规模化关键 从机器人本体和大脑厂商到最😉终的应用企业,中间还需要大量复杂的部署工作——包括接口打通、😂场景适配、算法迁移等环节。对整个产业链而言,这是一块颇具吸引🤩力的“肥肉”,盯上的远不止安努智能一家企业。 今年6月🤗,银河通用和博世中国成立合资公司博银合创。根据双方披露内容,😀合资公司将聚焦复杂装配、智能质检等高精度制造场景,并且构建标😂准化、模块化、可复制的训练与部署体系,支撑机器人产品的快速迭🤔代与规模化部署。 今年年初,富临精工宣布公司与智元机器⭐人等相关方签署了《人形机器人应用项目投资合作协议》,各方共同😂投资设立合资公司实施人形机器人项目。当前,富临精工、智元、巨😢星新材料均为安努智能股东。就在9月,专注于北美市场的产业股东🤩格力博、聚焦机器人操作系统的东土科技也宣布增资安努智能。 👏 在海外,Google(谷歌)的母公司Alphabet孵化😎的Intrinsic也在扮演类似的角色。Intrinsic试🤩图通过通用算法和工具链降低机器人系统的集成成本,让不同厂商的😆机器人在同一套兼容框架下运行。 通过一个类似操作系统的😂中间件来对接不同机器人厂商和场景,这是安努智能董事长文宏杰提😍出的解题思路。虽然路径各异,但上述三家兼具机器人和产业方背景🙄的第三方部署商,它们的共同点都是试图在碎片化的产业格局中,寻👏找一套能跨越厂商和场景的兼容方式。 不过,机器人产业是👏否会像手机产业那样,最终走向由统一“操作系统”支撑的格局,仍😢充满疑问。一位由数码3C行业转至机器人产业的工程师告诉第一财😆经记者。与手机产业面临的问题不同,机器人领域的情况更为复杂,😅硬件厂商坚持各自的体系,而大模型企业则瞄准通用智能,“屁股决😊定脑袋,大家想的未必是同一个目标”。 多方角力之下,第😊三方部署商设想的中间件是否能够建立起产业上下游的桥梁,还需要😴进一步观察。“模型如果停留在实验室、本体如果只会跳几支舞,那😜最终只是一个故事。”文宏杰认为,在当下的机器人产业,关键不是😆讲模型和本体的“故事”,而是扎进具体场景,通过部署获取真机数🥳据和工程化经验,将商业化的流程拉通、沉淀。 在他看来,🔥这些工程化的经验和数据才能汇聚成类似“操作系统”的底座,真正🔥支撑机器人跨厂商、跨场景的落地。“如果中间件能够像安卓这样的🚀操作系统一样稳定通用、开放兼容,任何厂商都能接入,机器人产业😜的规模化会越来越近。” (本文来自第一财经)返回搜狐,😊查看更多

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