P2H2 и испанская Repsol заявляют, что стоимость водорода на AEM может составить всего 3,27 доллара за килограмм

2026-09-16 14:38
В избр.

Репортаж от Wedoany,15 сентября испанская энергетическая компания Repsol и американский разработчик электролизёров Power to Hydrogen (P2H2) завершили испытания гибридной технологии электролиза на основе анионообменной мембраны (AEM), суммарное время тестирования превысило 1250 часов. Испытания проводились через промышленную инновационную платформу All4Zero, принадлежащую Repsol, и были направлены на проверку эффективности, динамического отклика, долговечности и способности производить водород под высоким давлением в условиях колебаний возобновляемой энергии.

По словам P2H2, гибридная архитектура AEM обеспечивает производительность и скорость отклика, близкие к протонообменной мембране (PEM), при этом использует значительно более дешёвую материальную платформу и позволяет снизить зависимость от дефицитных металлов платиновой группы, таких как иридий. Основываясь на конкретных эксплуатационных допущениях Repsol и используя модель стоимости H2A-Lite Министерства энергетики США, P2H2 оценивает нормированную стоимость производства водорода (LCOH) примерно в 3,86 евро (4,47 доллара) за килограмм, что примерно на 16% ниже, чем у существующих технологий электролиза; в сценарии с оптимизированной возобновляемой энергией при использовании смешанного соглашения о покупке электроэнергии стоимость может снизиться примерно до 2,82 евро (3,27 доллара) за килограмм. Компания подчёркивает, что эти данные LCOH являются результатами моделирования, а не стоимостью, непосредственно подтверждённой в ходе 1250-часовых пилотных испытаний. После публикации результатов пилотных испытаний P2H2 и Repsol изучают возможность создания демонстрационной установки мощностью от 500 кВт до МВт в качестве следующего шага к коммерческому внедрению.

Два индийских исследователя из Университета Алаппа (Alagappa University) опубликовали в Scientific Reviews результаты, согласно которым такие элементы, как церий, лантан, неодим и празеодим, обладают уникальными окислительно-восстановительными, электронными свойствами и способностью запасать кислород, что позволяет повысить каталитическую активность, кинетику реакций, стабильность и выход водорода, и представляют ценность для водородной энергетики. По мнению исследователей, для обеспечения устойчивости использования редкоземельных элементов (РЗЭ) в зелёном водороде необходимо продвигать рециркуляцию, восстановление и повторное использование в рамках циркулярной экономики.

Исследование под руководством химика Пола Кемплера из Орегонского университета (University of Oregon) показало, что растворённые примеси железа являются ключевым фактором деградации щелочных электролизёров воды во время перебоев электроснабжения. Соответствующая статья опубликована в Chem Catalysis под названием «Обратная поляризационная деградация никель-железных оксигидроксидных анодов в щелочном электролизе воды» (Reverse polarization degradation of nickel iron oxyhydroxide anodes in alkaline water electrolysis). В статье отмечается, что деградация анода в процессе обратной поляризации тесно связана с продолжительностью простоя и степенью удержания железа в катализаторе; когда сокращение времени простоя невозможно, решением может стать инжиниринг электролита путём регулирования содержания растворённых металлов.

Команда Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) продемонстрировала электрохимический метод извлечения чистого водорода из молекул-носителей водорода и заявила, что этот метод позволяет повысить эффективность процесса. Система использует расплавленные гидроксиды в качестве электролита и объединяет палладиевую разделительную мембрану с электродом для производства водорода. По словам исследователей, разделительная мембрана избирательно пропускает водород, одновременно блокируя прохождение других компонентов реакционной смеси. Аммиак сначала дегидрируется с использованием катализатора, содержащего рутений и цезий, а образующийся водород затем достигает разделительной мембраны, другая сторона которой контактирует с расплавленным гидроксидным электролитом. Команда утверждает, что электрохимический градиент по обе стороны мембраны эффективно создаёт для водорода «вакуум», формируя сильную движущую силу для переноса через мембрану; в этом процессе водород также превращается в протоны и электроны, которые проходят соответственно через расплавленный электролит и внешнюю цепь, а затем на втором электроде вновь соединяются с образованием водорода. Исследователи добавляют, что этот метод не требует отдельного этапа последующей очистки водорода.

Китайский водородный альянс (China Hydrogen Alliance) сообщил, что в ходе недавнего исследования в Китае в южной части Чэнду Сычуаньской впадины было обнаружено месторождение природного водорода. По данным организации, молярная доля водорода в обнаруженном месторождении сопоставима с некоторыми наиболее чистыми в мире природными водородными резервуарами и устанавливает новый рекорд содержания природного водорода в Китае. Молярная доля водорода в этом месторождении составляет от 97,33% до 98,24%. Китайский водородный альянс относит этот природный водород к категории «глубинного неорганического происхождения».

Бостонская водородная технологическая компания Siltrax запустила программу коммерциализации в Америке, планируя создать сеть демонстрационных установок для демонстрации своей технологии. Компания специализируется на протонообменных мембранных (PEM) топливных элементах и электролизёрах на основе запатентованной технологии кремниевых биполярных пластин. Новый коммерческий директор Роберто Ирити заявил, что технология кремниевых биполярных пластин представляет собой важный шаг вперёд для водородной отрасли, открывая путь к более лёгким, более эффективным и более масштабируемым топливным элементам и электролизёрам без ущерба для производительности.

Румыния утвердила нормативы в области водородной энергетики, устанавливающие принципы, требования и правила регулирования для деятельности на всех этапах водородной цепочки создания стоимости. Новые нормативы не вводят новых технических требований к оборудованию или установкам и не создают новых инвестиционных обязательств. Румынское управление энергетического регулирования (Romanian Energy Regulatory Authority, ANRE) заявило, что новые рамки устанавливают общие регуляторные принципы и требования, применимые к каждому виду деятельности.

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

Система управления шагом ветряной турбины - SSB Wind Energy Technology(Qingdao) Co., Ltd.
Аварийный газовый отсекающий клапан WJ-GP - Zhejiang WEAJA Electronic Technology Co., Ltd.
Комплексные решения для гибридных систем накопления энергии - Zhuhai XJ Electric Co., Ltd.
Модульный многофункциональный автомобиль для водоснабжения и водоотведения (18T) - Changsha dewater machinery technology co., LTD.
10kV масляный трансформатор для станционного использования - SHANDONG TAIKAI TRANSFORMER CO., LTD.
Силовой трансформатор сухого типа с эпоксидной смолой SCB13 - Jiangxi Yawei Electrical Co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование - BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD
Серия YBX3 (размеры рам 355-630) Высокоэффективные взрывозащищенные трехфазные асинхронные двигатели - Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.
Интегрированная машина для хранения солнечной энергии - Suntree Electric Group
UT - GoodWe Technologies Co., Ltd.
Трансформатор тока типа LZZBJ9-10A1Q (A1X) - Beijing Micropower Technology Co., Ltd.
Выпрямительный трансформатор - Zhejiang Baiyun Zhebian Electric Equipment Co., Ltd.
Читайте также
Китайская компания Shaanxi Hydrogen Energy и Shanghai Electric подписали 14 сентября соглашение о стратегическом сотрудничестве
2026-09-16
Daimler Truck, Volvo и Toyota совместно продвигают масштабирование водородных грузовиков в Европе
2026-09-16
ЮАР в 2026 году объявила первые шесть приоритетных проектов национальной программы зелёного водорода
2026-09-16
Австралийская компания Worley в своём исследовании предложила 24 меры по снижению капитальных затрат на проекты возобновляемого водорода
2026-09-15
Германский институт Фраунгофера разработал технологию оперативной диагностики водородного оборудования с поддержкой динамических импедансных измерений при токе до 30 ампер
2026-09-15
Британская компания Hydrasun построит в Абердине первую в Шотландии площадку по сборке электролизёров
2026-09-15
IVECO и Toyota совместно разрабатывают 300-киловаттный тяжёлый грузовик на водородных топливных элементах
2026-09-12
Power to Hydrogen и Repsol завершили 1250-часовые испытания на долговечность электролизёра AEM
2026-09-11
Водородный совет: глобальные обязательства по инвестициям в чистый водород превысили 130 млрд долларов США
2026-09-11
Япония и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в области водородной энергетики
2026-09-11