Итальянская Energy Dome ввела в эксплуатацию установку накопления энергии на 200 МВт·ч, использующую около 2 000 тонн углекислого газа. Её углекислотные батареи способны отдавать электроэнергию в сеть до 24 часов — там, где привычные литий-ионные системы становятся слишком дорогими. Для IT-бизнеса это не экзотика из климатических презентаций: растущий спрос со стороны дата-центров и электрифицируемой промышленности делает длинное хранение энергии частью инфраструктурной экономики.
Компания из Милана построила первую коммерческую станцию на Сардинии в 2025 году, сообщает MIT Technology Review. Заявленная ёмкость объекта — 200 МВт·ч: по оценке издания, этого достаточно для питания примерно 18 000 итальянских домов в течение десяти часов. Energy Dome основана в 2020 году и уже говорит о портфеле проектов общим объёмом около 30 ГВт·ч на пяти континентах.
В основе технологии — большой белый купол площадью примерно в семь футбольных полей. Внутри хранится углекислый газ. Когда в сети появляется избыток электроэнергии, например от солнечной станции, компрессоры сжимают CO₂ до жидкого состояния и отправляют его в стальные резервуары. Тепло, возникающее при сжатии, система сохраняет в собственном термическом накопителе.
При дефиците мощности процесс разворачивается: жидкий CO₂ нагревают накопленным теплом, он снова превращается в газ, проходит через турбину и вырабатывает электричество. Затем газ возвращается в купол, и цикл можно повторить. Это не аккумулятор в привычном смысле слова, а крупная тепломеханическая система с замкнутым рабочим телом. Поэтому сравнивать её с батареей в смартфоне — примерно как сравнивать серверную стойку с ноутбуком: функция похожа, масштаб и инженерные ограничения совершенно другие.
Рынок давно умеет запасать энергию, сжимая воздух в подземных кавернах. Проблема в геологии: подходящие полости есть далеко не везде, а их подготовка превращает проект в долгую стройку с высокой неопределённостью. Energy Dome делает ставку на наземную конфигурацию из серийно доступных компонентов — компрессоров, турбин и стальных резервуаров. По расчётам компании, после подписания контракта до ввода мощности проходит около двух лет.
Спрос на такие системы растёт вслед за солнечной и ветровой генерацией. Эти источники быстро строятся и часто оказываются дешевле новых традиционных электростанций, но зависят от погоды и времени суток. Короткие провалы покрывают литий-ионные накопители, которые доминируют в новых проектах на срок до четырёх часов. Однако для восьми часов хранения при той же мощности литиевой системе потребуется вдвое больше ячеек. Energy Dome оценивает своё решение как на 10–15% более дешёвое для восьмичасового режима; с увеличением длительности до 24 часов разница, по её версии, становится заметнее.
У технологии есть и вполне земные ограничения. Круговой КПД установки составляет около 70%: из каждых 100 МВт·ч, потраченных на заряд, сеть получит примерно 70 МВт·ч обратно. У литий-ионных систем средний показатель находится около 90%. Впрочем, альтернативы для долгого хранения тоже теряют энергию: отдельные железо-воздушные системы работают примерно на уровне 50%. Выбор здесь не между идеальной и плохой технологией, а между стоимостью, сроком хранения, площадью, скоростью строительства и доступностью материалов.
Есть и климатическая оговорка. Energy Dome предлагает вариант, в котором углекислотный накопитель работает вместе с газовыми турбинами: их отходящее тепло помогает испарять CO₂ и повышает эффективность установки. Но газовые турбины одновременно создают выбросы парниковых газов. Для проектов, претендующих на статус низкоуглеродной инфраструктуры, эта деталь важнее рекламной картинки с белым куполом.
В июне 2026 года Energy Dome подписала соглашение с Google о строительстве объекта на 200 МВт·ч в Ирландии; запуск ожидается в 2028-м. Планы на 30 ГВт·ч пока остаются планами, а у компании работает лишь один коммерческий объект. Главный тест для углекислотных батарей теперь не физика процесса, а повторяемость: сможет ли Energy Dome быстро строить десятки станций, удерживать цену и доказать сетевым операторам, что 70% КПД окупаются возможностью хранить энергию не четыре, а восемь, десять или двадцать четыре часа.