该公司的超级电容器使用高稠度纳米纤维素作为结构材料,将纳米结构活性炭结合成完全可再生的储能设备,这些材料来自废弃木材和农业残留物。据首席执行官 Paula Viinamäki 称,她曾是诺基亚和微软的董事,后加入VTT负责将这项技术推向市场,团队计划在六个月内开展首批商业试点,应用于流程工业和电网场景。
核心科学研发在芬兰VTT技术研究中心完成。科学家 Otto-Ville Kaukoniemi 和 Vesa Kunnari 当时正在研究是否可以利用纳米纤维素将生物碳结合成功能型储能结构。这一突破性成果通过 VTT LaunchPad 项目孵化为正式初创公司,该项目旨在将深科技研究转化为可投资的企业。Granarium 设定的目标是在2024年第四季度完成剥离,目前该公司已独立运营,核心技术从VTT获得授权。
传统的超级电容器制造成本高昂,部分原因在于其依赖高成本、有限度的原材料。Granarium 以丰富的低成本可再生原料(如林业副产物)替代这些输入,该公司声称,与传统方法相比,这可以将生产资本支出降低高达80%。通过完全消除对开采和进口原材料的需求,该技术还能使生产过程免受大宗商品价格波动和供应链中断的影响。
这一成本优势对于超级电容器在电网级应用中的可行性至关重要。在每千瓦时成本方面,锂电池长期占据优势。Granarium 的方法将超级电容器定位为电池的补充技术,用于电池效率不高的短时高功率需求场景。
首批产品目标为 50–100千瓦时 的储能单元,可为电网稳定提供瞬时高功率放电。超级电容器擅长快速充放电循环,因此非常适合频率响应和快速备用电源——随着太阳能和风能增加电网波动性,这些任务变得愈发重要。
Granarium 的设备旨在提供毫秒级的平衡调节,以应对电池无法有效处理的亚秒级波动。该公司将超级电容器定位为更长时间电池储能的补充,用于填补工业电能质量支持和关键操作24/7可靠性方面的需求。
欧盟已将以能源独立作为战略重点,尤其是在经历供应链冲击和天然气市场动荡之后。Granarium 的技术通过实现不依赖进口原材料的分布式、本地化储能来支持这一目标。利用国内林业和农业废弃物制造超级电容器的能力,既能增强电网基础设施,又能契合循环经济原则。
通过减少对化石燃料备用电源和进口电池矿物的依赖,该技术为欧洲构建更具韧性和自给自足的能源系统提供了路径——其电网稳定所需的原材料就生长在当地的森林中。