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

Двунаправленный металлический дисковый затвор с жестким уплотнением
Henan Quanshun Flow Control Science & Technology 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.


Фарфоровый подвесной изолятор переменного тока, устойчивый к загрязнению с головкой столба (тип с тремя зонтиками①)
ShanDong High Voltage Insulator Co., Ltd.








