В Намибии компания Cmb-Tech ввела в эксплуатацию первый в Африке полностью интегрированный объект по производству зелёного водорода с электролизёром мощностью 5 МВт

2026-08-30 12:20
В избр.

Репортаж от Wedoany,Зелёный водородный объект компании Cmb-Tech в Уолфиш-Бее, Намибия, официально введён в эксплуатацию. Проект реализован компанией Cmb-Tech совместно с намибийской группой Ohlthaver & List. Объект занимает площадь 6,5 га, на нём установлено около 7000 солнечных модулей, включая автономную солнечную электростанцию мощностью 5 МВт, электролизёр с протонообменной мембраной (ПОМ) мощностью 5 МВт и аккумуляторную систему хранения энергии ёмкостью 5,9 МВт·ч. По словам разработчиков, это первый в Африке полностью интегрированный объект по производству зелёного водорода. Производимый на объекте водород будет использоваться для двухтопливных грузовиков и генераторов, а в дальнейшем планируется расширить применение на железнодорожный и морской транспорт. В качестве одного из первых покупателей CMB.TECH планирует испытать на этом объекте водородный маневровый локомотив. Компания Siemens предоставила для проекта интегрированные электрические, автоматизированные системы и системы безопасности. На объекте также построены водородная заправочная станция и учебный центр. По словам Cmb-Tech, проект планируется сначала расширить до 250 МВт, а затем до 500 МВт, и в будущем возможно производство зелёного аммиака для морских перевозок. Ввод объекта в эксплуатацию усиливает формирующуюся водородную отрасль Намибии: проект Oshivela компании HyIron уже начал производство зелёного водорода в марте 2025 года, эта линия питается от солнечной электростанции мощностью 25 МВт и оснащена электролизёром мощностью 12 МВт.

Исследователи Университета Тохоку (Tohoku University) в ходе исследования фотокаталитического разложения воды объединили оксид железа с примерно 1% примесью титана и легированный родием титанат стронция (фотокатализатор, выделяющий водород) и наблюдали реакцию разложения воды в этой системе. Электрохимические измерения показали, что легирование титаном снижает сопротивление оксида железа и улучшает его полупроводниковые свойства n-типа, что способствует разделению фотогенерированных электронов и дырок, обеспечивая тем самым активность разложения воды.

Исследователи Университета Ноттингема (University of Nottingham) изучили микроструктуру металлической стружки, образующейся в процессе производства, как потенциальную основу для катализаторов получения водорода. С помощью передовых методов визуализации команда обнаружила на поверхности отходов нержавеющей стали, титана и никелевых сплавов наноканавки и гребни, которые могут служить местами закрепления благородных металлов. Исследователи нанесли небольшое количество платины на отходы металлов, создав электрокатализатор, способный расщеплять воду на водород и кислород.

Исследование Университета Дарема (Durham University) показало, что подходящие истощённые нефтегазовые месторождения Северного моря могут обеспечить мощность хранения водорода в 3659 ТВт·ч, что эквивалентно более чем семи годам прогнозируемой потребности Великобритании в электроэнергии к 2040 году. Исследователи отмечают, что использование этих месторождений для хранения водорода также позволит вывести обычные газовые электростанции из энергосистемы Великобритании к 2040 году. В настоящее время планы Великобритании по хранению водорода в основном сосредоточены на соляных пещерах, а истощённые нефтегазовые месторождения не учитываются.

Исследовательская группа Сеульского национального университета науки и технологий (Seoul National University of Science and Technology, Seoultech) разработала схему управления на основе искусственного интеллекта, которая повышает эффективность производства водорода в системах с твёрдооксидными электролизёрами на 14% и снижает пиковую внутреннюю температуру на 80%. Этот метод с помощью машинного обучения выявляет наиболее информативные режимы моделирования, сокращая вычислительные ресурсы, необходимые для определения благоприятных рабочих условий, и одновременно ограничивая тепловые напряжения, влияющие на срок службы оборудования.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Сухой трансформатор, отлитый в вакууме из эпоксидной смолы - Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
Пневматический высоконапорный износостойкий шаровой клапан - Zhejiang Deca Control Valve Meter Co., Ltd.
Решения для водородных систем - XJ ELECTRIC CORPORATION
Двунаправленный металлический дисковый затвор с жестким уплотнением - Henan Quanshun Flow Control Science & Technology Co., Ltd.
Установка для сжижения природного газа (LNG) - Kaifeng Air Separation Group Co., Ltd.
Комплексные решения для гибридных систем накопления энергии - Zhuhai XJ Electric Co., Ltd.
Компенсационные провода для термопар - Shanghai Jinyou Jinhong Intelligent Electric Co., Ltd.
Крупногабаритный котёл на биомассе - Harbin Xintang Boiler and Vessel Engineering Co., Ltd.
H-40.5/0.4~1.14kV Специализированная комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения для новых источников энергии - XJ (Xiamen) Intelligent Power Equipment Co., Ltd.
Гибкие опоры - Tianjin Yizhao New Energy Technology Co., Ltd.
Алюминиевый профиль моста - Yangzhong Zhongzhou Aluminium industry Co., Ltd.
Фарфоровый подвесной изолятор переменного тока, устойчивый к загрязнению с головкой столба (тип с тремя зонтиками①) - ShanDong High Voltage Insulator Co., Ltd.
Читайте также
Нидерландский NLR и аэропорт Роттердам-Гаага завершили испытательный полёт дрона HYDRA-II на жидком водороде
2026-08-30
TotalEnergies и TES запускают FEED для проекта электро-метана в США, планируя ввод в эксплуатацию до 2030 года
2026-08-29
Ammobia и Lummus сотрудничают в продвижении низкоуглеродного аммиака: к 2033 году производство может вырасти на 58%
2026-08-28
Bosch и Irizar запускают в Мадриде пилотный проект автобуса на топливных элементах мощностью 190 кВт
2026-08-26
Все 100 МВт электролизёров для Гамбургского центра зелёного водорода поставлены, запуск запланирован на 2027 год
2026-08-25
Британская GeoPura завершила демонстрацию совместной водородно-электрической зарядки мощностью 300 кВт в порту Тилбери
2026-08-24
Американская команда разработала новый углеродный носитель: катализатор для топливных элементов сохраняет 85% активности после 150 000 циклов
2026-08-23
Порт Антверпен-Брюгге в Бельгии введёт в эксплуатацию первую 500-киловаттную AEM-электролизную установку в сентябре
2026-08-22
Австралийская Fortescue достигла соглашения с Квинслендом о субсидии в размере 66 млн австралийских долларов
2026-08-21
Американская Plug Power отказалась от проекта по производству зелёного водорода мощностью 100 МВт в Бельгии
2026-08-21