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分布式可再生能源

两倍能量,零额外土地。在现有土地上收集湍流风能与追日光伏

AEROGRID arrays installed beneath an existing row of utility wind turbines, sharing the same landAEROGRID 阵列部署于数据中心园区旁,占用原本用于光伏场的土地A long AEROGRID array installed alongside an airport runway, with an aircraft taxiing beyondAEROGRID 阵列沿 Vantage 数据中心园区草坪部署Concept visualization of a floating AEROGRID barge — stacked hexagonal wind units under a solar canopy, moored in a harbour

AEROGRID®微风光互补系统

基于专利空气动力学技术的突破性混合发电平台 —— 捕获遍布全球大部分人口密集地区的近地面湍流风,并结合追日光伏,实现 24/7 全天候发电。

模块化阵列可沿跑道、公路、工业园区与城市边缘部署 —— 均为已在使用中的土地。

$0.08/千瓦时

目标度电成本

兆瓦级规模下为 $0.07

24/7

发电窗口

风能 24/7 全天候发电,日夜不息,并配合每日光伏与电池备电

25

无忧服务保修

每年自动续期,持续累积

4×

能量密度

按占地面积与光伏组件相比

AEROGRID 对比太阳能

AEROGRID 在四分之一占地面积的 1 兆瓦装机上,每年可发电 4.3 吉瓦时;而太阳能在 4 倍占地面积下每年仅能发电 2.8 吉瓦时 —— 使 AEROGRID 的能量密度达到太阳能的 4 倍,发电量高出 54%。

AEROGRID® 风光互补 —— 1 兆瓦1,800 平方米 · 4.32 吉瓦时/年光伏 —— 1 兆瓦5,000 平方米 · 2.87 吉瓦时/年同一比例 · 50 米
两者按同一比例绘制。AEROGRID 以 3 米进深的线状布置 —— 600 米即为 1 兆瓦,此处折成三行各 200 米。同等装机的光伏需要 5,000 平方米场地,发电量仍少三分之一。

技术持有方、制造伙伴与科研机构

  • Katrick Technologies

    Technology owner

    AEROGRID 六边形单元所采用的无旋转翼型振荡平台的发明者与专利持有人。

  • 博世

    Industrialization for Katrick

    商业化验证(TRL6)路径的工程合作伙伴 —— 按其自身标准将平台从原型推进至量产级硬件。

  • CP Asia Group

    Refinement, manufacturing & deployment

    AEROGRID 计划、惠州验证中心及面向先锋伙伴的 2027 年量产排产的所有方。

  • University of Strathclyde

    Research

    地面湍流风测量与翼型性能方面的学术研究合作伙伴。

挑战

世界一直在测量错误的风资源

传统风电依赖长时间间隔平均的气象数据 —— 平滑的曲线掩盖了近地面湍流阵风中真实存在的能量。

气象数据显示的情况

  • 1 小时平均值抹平了阵风能量
  • 平滑的曲线在商业上显得缺乏吸引力
  • 设备针对的是错误的风况

被忽略的部分

  • 近地面湍流阵风能量
  • 涡流路径与微尺度事件
  • 人口密集地区蕴藏大量可用风能

气象数据 · 1 小时平均

0.00千瓦时(累计)

平均数据让你以为的产出

Katrick · 1 秒采样

0.00千瓦时(累计)

湍流实际带来的产出

同一阵风中的能量倍数

048121612 AM6 AM12 PM6 PM12 AM12:00 AM风速(米/秒)

计划布局

AEROGRID 的验证与部署所在地

一个验证中心、一个技术基地,以及横跨三大洲的示范区域 —— 全都依托于在全球大部分人口聚居区司空见惯的地面风。

惠州 ·商业化验证格拉斯哥 · Katrick、斯特拉斯克莱德大学泰国 · 示范阵列中东 · 先锋计划加拿大 · 示范阵列美国 · 示范阵列
陆地 验证、示范与先锋计划所在地

约 80%的地球表面常见 4 米/秒地面阵风

计划所在地示意图 —— 惠州验证中心、格拉斯哥技术与研究基地,以及自 2026 年 12 月起开放的示范与先锋区域。

技术

AEROGRID® 系统

无旋转部件的翼型振荡,并集成追日跟踪。专利六角风道面板通过翼型快速振荡捕获近地面湍流风 —— 全球约 80% 的地区都普遍存在 4 米/秒的阵风。

核心优势

  • 无旋转部件 —— 振荡翼型
  • 模块化面板 —— 城市、公路、机场、工业、社区,几乎适用于任何场景
  • 25 年以上的服务与保修寿命
  • 每日追日可将光伏发电量提升最多 30%
了解技术
Dimensioned render of an AEROGRID wind-solar hybrid array, 8,000mm wide, 5,000mm tall and 3,000mm deep

经济性

经济性基准 —— 度电成本与土地占用

AEROGRID® 的平准化度电成本(LCOE)低于同类竞争技术,并显著低于常见的电网执行价格 —— 且尚未计入燃料或电价上涨因素。商业化验证将予以证明;该优势将在资产全生命周期中不断累积。

$0.08

AEROGRID® LCOE(美元/千瓦时)

风光互补 + 追日 + 极低电池资本开支

按 24/7 基准计算,含电池更换成本

$0.10

光伏组件 LCOE(美元/千瓦时)

按 24/7 基准计算,含电池更换成本

$0.46

柴油发电

燃料、维护与更换构成全生命周期成本的主体

可融资性

财务架构 —— 太阳能套利

24/7 发电曲线改善项目的融资条件与购电协议条件。

AEROGRID®风光互补

  • 湍流气流 + 太阳能套利带来的 24 小时发电窗口
  • 24/7 发电曲线提升可融资性与购电协议条件
  • 相较光伏实现 24/7 供电,电池资本开支降低约 80%
  • 单位面积能量密度为太阳能的 4 倍
  • 仅需极少量电池储能

传统可再生能源

  • 光伏在夜间与阴天降至零输出
  • 需要昂贵的电池来平滑输出
  • 太阳能装置的电池储能使项目成本增加 250 美元以上/千瓦时
  • 同等发电量下,光伏所需土地为其 4 倍

产业化

精密工程与可扩展性

Katrick–博世合作已将该技术从原型推进到切实的现实应用。CP Asia 已加速部署,完成商业验证并启动优化,目标于 2027 年实现量产。

量产就绪度

依托中国供应链的规模与灵活性,CP Asia 将提前进入量产队列。公司已将其 2027 年首批 100 兆瓦产能优先分配给先锋整合伙伴,为其锁定关键的先发优势。

时间线

从验证到兆瓦级采购订单

该计划从惠州的商业化验证起步,到 2027 年实现兆瓦级商业化。

  1. 2025 年第四季度

    先锋计划启动

    先锋计划启动 —— 面向中东北非、北美与亚洲的集成伙伴发出验证邀请

  2. 2026 年第一季度

    优化路径已确定

    风光互补 LCOE 模型测算为 $0.08/千瓦时

  3. 2026 年 8–9 月进行中

    惠州验证中心启用

    CP Asia 惠州验证中心 —— 先锋协议

  4. 2026 年 10–11 月

    选址与发电量评估

    选址与发电量评估 —— 风资源测绘、度电成本、并网方案

  5. 2026 年 12 月

    示范阵列发运

    示范阵列发运;博世商业化验证(TRL6)路径 + CP Asia 优化,标志着兆瓦级量产

  6. 2027

    兆瓦级量产

    兆瓦级产能排产与商业化

兼具使命的回报

以使命驱动的合作。

先锋计划为独家区域伙伴提供优先进入 2027 年产能排期的机会。

释放首年 2,500 万美元新增收入
独家区域伙伴,自部署年度起的收入模型。
25 年复利式服务收入
本地服务伙伴收入在资产保修寿命内持续复利累积。
可量化的 ESG 效益
在人口密集、土地受限地区提供稳定的可再生能源发电。