Швейцария строит одну из крупнейших батарей Европы для хранения «зелёной» энергии
В швейцарском Лауфенбурге реализуется масштабный проект по созданию гигантской проточной редокс-батареи мощностью более 1,2 ГВт и ёмкостью свыше 2,1 ГВт·ч. Объект должен стать важным элементом энергетического перехода Европы и помочь стабилизировать энергосистему на фоне роста доли возобновляемых источников энергии.
Швейцарская компания FlexBase приступила к реализации одного из крупнейших энергетических проектов Европы. В кантоне Аргау, на территории Технологического центра Лауфенбурга, строится гигантская система хранения электроэнергии на базе проточных редокс-батарей. После завершения всех этапов проекта её ёмкость должна превысить 2,1 ГВт·ч, а выходная мощность — 1,2 ГВт.
По оценке компании, такая система сопоставима по мощности с атомной электростанцией Лейбштадт — крупнейшей АЭС Швейцарии.
Однако задача проекта заключается не только в установлении рекордов. Главная цель — обеспечить надёжное хранение электроэнергии, вырабатываемой солнечными и ветровыми электростанциями, когда её производство не совпадает с периодами высокого спроса.
Подземный энергетический гигант
Строительство ведётся рядом со знаменитой «Звездой Лауфенбурга» — историческим узлом европейской энергосистемы.
Для размещения ключевых элементов комплекса был создан котлован глубиной около 27 метров и длиной более двух футбольных полей. Именно здесь разместятся резервуары и основные компоненты проточной батареи.
Общая площадь технологического кампуса превысит 40 тысяч квадратных метров, а сама система хранения займёт более 20 тысяч квадратных метров.
По словам разработчиков, значительные размеры обусловлены особенностями технологии. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, проточные батареи требуют крупных резервуаров для хранения жидких электролитов, насосов и оборудования для преобразования энергии.
Как будет работать система
Проточные редокс-батареи накапливают энергию не в твёрдых элементах, а в специальных жидких электролитах, которые циркулируют через электрохимические ячейки.
Во время зарядки электричество преобразуется в химическую энергию, а при разрядке процесс происходит в обратном направлении.
Одним из главных преимуществ такой технологии считается возможность сравнительно легко увеличивать объём хранения энергии за счёт расширения резервуаров без серьёзной модернизации основной инфраструктуры.
FlexBase подчёркивает, что в проекте используется водный электролит с высоким содержанием воды, который является негорючим, невзрывоопасным и пригодным для повторного использования.
Поддержка энергосистемы Европы
Разработчики рассчитывают, что батарея сможет аккумулировать избытки электроэнергии, производимой солнечными и ветровыми станциями, а затем возвращать её в сеть в периоды повышенного спроса.
По данным компании, система поможет стабилизировать напряжение и частоту в энергосети, выполняя роль своеобразного буфера между производством и потреблением электроэнергии.
В январе 2026 года оператор швейцарской энергосистемы Swissgrid одобрил первый этап подключения объекта к сети мощностью 800 МВт.
После завершения всех этапов батарея сможет обеспечивать электроэнергией около 210 тысяч домохозяйств в течение суток.
В проекте участвует британская Invinity
В мае 2026 года FlexBase объявила о выборе компании Invinity Energy Systems стратегическим партнёром по аккумуляторным технологиям.
На первом этапе планируется установить ванадиевую проточную батарею ёмкостью до 1,5 ГВт·ч с последующим расширением до 2,1 ГВт·ч.
Руководство FlexBase отмечает, что ключевыми преимуществами технологии стали высокий уровень безопасности, долговечность и стабильность работы.
Не только батарея, но и центр искусственного интеллекта
Проект предусматривает создание не только системы хранения энергии, но и современного дата-центра для искусственного интеллекта, исследовательских лабораторий и офисных помещений.
Особое внимание уделяется повторному использованию тепла. Согласно планам компании, тепло, выделяемое дата-центром, будет направляться в систему централизованного теплоснабжения Лауфенбурга и соседних районов.
По оценкам FlexBase, это позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 75 тысяч тонн в течение следующих 30 лет.
Масштабные инвестиции и новые рабочие места
По данным Swissinfo, объём частных инвестиций в проект оценивается в сотни миллионов швейцарских франков. Ожидается, что после завершения строительства объект обеспечит около 300 новых рабочих мест.
Первоначально ввод комплекса в эксплуатацию планировался на 2028 год, однако позже появились оценки, согласно которым полноценный запуск может состояться в 2029 году.
Эксперты отмечают, что проект в Лауфенбурге отражает новую стратегию энергетического перехода Европы. Помимо строительства солнечных и ветровых электростанций, всё большее значение приобретают технологии хранения энергии, способные обеспечить стабильность энергоснабжения в условиях растущей зависимости от возобновляемых источников.
Источник: Econews