Suivi des Projets d'Hydrogène Vert — Le Premier Projet de Démonstration de Production d'Hydrogène à Partir des Eaux Usées de Désulfuration dans une Centrale Thermique par l'Institut de Recherche et d'Innovation d'Electric Oriental (Fujian) Devrait Être L

Publié: Oct 22, 2025 11:02

Récemment, l'Institut de recherche sur l'innovation d'Dongfang Electric (Fujian) (ci-après dénommé Institut Dongfu) a réalisé des percées clés dans deux domaines de pointe: premièrement, la construction de la première plateforme nationale d'essai en environnement marin réel multifactoriel pour équipements électriques; deuxièmement, le développement de la technologie de « production d'hydrogène par électrolyse à partir d'eaux usées industrielles réfractaires », avec un projet de démonstration pour la production d'hydrogène à partir d'eaux usées de désulfuration dans les centrales thermiques dont le lancement est prévu prochainement。 Ses réalisations sont un microcosme typique de la manière dont l'écosystème d'innovation du Couloir d'innovation scientifique et technologique de Fuzhou entraîne l'industrialisation de la science et de la technologie。

I。 Percées fondamentales en recherche scientifique: deux réalisations majeures guidant la mise à niveau industrielle

1。 Plateforme d'essai en environnement marin: combler le manque dans l'évaluation du vieillissement des matériaux

Contexte du projet et entités principales: Développée conjointement par l'Institut Dongfu, Dongfang Electric Machinery et le 725e Institut de recherche de China State Shipbuilding Corporation, elle a été mise en service dans le Fujian fin août 2025。 Il s'agit de la première plateforme nationale d'essai en environnement marin réel multifactoriel pour nouveaux matériaux et composants dans le domaine des équipements électriques。

Caractéristiques et capacités de la plateforme: Couvrant une superficie de 190 m², elle présente une structure hémisphérique, intégrant des dispositifs de vieillissement multifactoriel, de surveillance en ligne, de protection et de simulation de l'environnement marin。 Elle peut simultanément simuler l'environnement marin et surveiller en temps réel les paramètres des facteurs de vieillissement tels que la température, l'humidité et les embruns salins。 En tant quepremier dispositif national de couplage intégré pour l'environnement marin et la contrainte électrique, elle résout le problème de distorsion dans les mécanismes de défaillance des matériaux causé par la séparation des facteurs environnementaux et de la contrainte électrique dans les tests traditionnels。

Application et importance: Dès sa mise en service, elle a entamé un test de puissance haute tension de 2,000 heures sur des matériaux isolants。 Elle peut révéler scientifiquement les mécanismes de défaillance des matériaux sous l'action synergique de multiples facteurs, comblant une lacune technologique dans les domaines connexes en Chine et fournissant un soutien crucial pour la R&D de matériaux destinés aux équipements pour l'éolien offshore et l'ingénierie marine。

2. Technologie de production d’hydrogène à partir d’eaux usées industrielles : ouvrir une nouvelle voie de « transformation des déchets en énergie »

Cette technologie innove en rompant avec la dépendance traditionnelle à l’eau de haute pureté pour la production d’hydrogène par électrolyse, permettant ainsi la valorisation directe des eaux usées industrielles. Elle a été validée dans plusieurs scénarios et progresse vers des domaines plus complexes.

Avantages technologiques fondamentaux :

Elle intègre de manière innovante le transfert de masse par membrane à haut débit, la valorisation de la chaleur perdue à basse température et les procédés d’électrolyse, en adoptant un mode hybride de production d’hydrogène « ALK + PEM », protégeant efficacement l’équipement contre l’encrassement, et transformant même certains composants des eaux usées en « aides » à la réaction de production d’hydrogène.

Elle surmonte les limitations des électrolyseurs alcalins traditionnels, telles que la faible résistance aux fluctuations, la difficulté de traitement des eaux à haute salinité et les défis liés à la réutilisation de la chaleur perdue, permettant l’utilisation directe d’eaux non douces et s’adaptant aux variations des énergies éolienne et solaire, réduisant ainsi significativement le coût de l’hydrogène vert.

Calendrier de mise en œuvre et de progression :

Validation dans les scénarios de champs pétroliers et gaziers : En mai 2024, la technologie de production d’hydrogène à partir d’eau de mer de l’équipe de l’académicien Xie Heping a été étendue au domaine des eaux usées industrielles. Un « test sur site de production d’hydrogène par électrolyse d’eaux produites par un champ gazier, sans purification » a été mené avec succès dans le champ gazier de Sulige en Mongolie-Intérieure, fonctionnant de manière stable pendant 330 heures et certifié comme leader en Chine. Récemment, un projet de coopération de plus grande envergure a été signé avec le champ pétrolier de Changqing de PetroChina, contribuant au développement vert des champs pétroliers et gaziers.

Aborder les scénarios des centrales thermiques : Visant les eaux usées de désulfuration des centrales thermiques, dont la composition est extrêmement complexe et très corrosive (les méthodes de traitement traditionnelles étant coûteuses et susceptibles de causer une pollution secondaire), des percées clés ont été réalisées dans les matériaux anti-pollution et la conception des réacteurs. Le premier projet de démonstration pour la production d’hydrogène par électrolyse des eaux de désulfuration devrait être lancé prochainement. S'il est promu avec succès, il pourrait résoudre le problème du traitement de millions de tonnes d'eaux usées annuelles des centrales au charbon à travers le pays, tout en produisant de l'hydrogène à haute valeur ajoutée, réalisant ainsi une situation gagnante pour l'environnement et l'énergie.

II. Soutien de l'écosystème d'innovation : Le « code de transformation » du couloir scientifique et innovant de Fuzhou

La mise en œuvre réussie des réalisations de l'Institut de recherche Dongfu peut être attribuée à l'écosystème d'innovation en chaîne complète construit par le couloir scientifique et innovant de Fuzhou, englobant « plateforme + mécanisme + finance + talents ».

Fondation de la plateforme : En tirant parti des ressources intellectuelles des universités et instituts de recherche, des plateformes haut de gamme telles que le Laboratoire d'innovation Mindu et l'Institut de recherche Dongfu ont été établis, ainsi que 521 plateformes de services de R&D publiques, favorisant la transformation des résultats dans des domaines comme l'information optoélectronique et les équipements d'ingénierie maritime, incubant des entreprises de haute technologie, et propulsant le Parc industriel des Trois Gorges du Fujian pour devenir un parc national de fabrication d'équipements d'ingénierie maritime haut de gamme.

Renforcement par l'innovation des mécanismes : Promotion des efforts conjoints entre universités et entreprises grâce à l'approche de « sélection par défi » ; organisation de 23 événements « express direct pour le transfert de technologie » via une application de transfert de technologie, appariant avec précision plus d'une centaine de résultats aux demandes du marché.

Alimentation par les ressources financières : Mise en place d'un fonds spécial de 1,5 milliard de yuans pour l'innovation scientifique et technologique, investissement cumulé de 1,553 milliard de yuans dans 89 projets ; quatre institutions financières fournissant 40 milliards de yuans de soutien crédit, allégeant la pression financière des entreprises.

Soutien par l'agrégation des talents : Attirant les talents grâce à des actions comme « Rassemblement à Fuzhou pendant les meilleures années » et des politiques globales, le couloir scientifique et innovant a rassemblé plus de 15 000 talents de haut niveau, formant un cycle vertueux d'« agrégation des talents - percée innovationnelle - mise à niveau industrielle ».

III. Signification industrielle et sociale

Valeur technique : La plateforme d'essais environnementaux maritimes fournit des méthodes d'essai centrales pour la fiabilité des équipements maritimes ; la technologie de production d'hydrogène à partir des eaux usées bouleverse les modèles traditionnels de traitement des eaux usées, transformant la « lutte contre la pollution énergivore » en « réduction de carbone par renforcement des capacités », offrant une nouvelle solution pour réduire le coût de l'hydrogène vert et intégrer l'énergie éolienne et solaire.

Portée démonstrative:Cela démontre non seulement les capacités d'innovation autonome de la Chine dans les domaines des équipements d'énergie nouvelle et des technologies de protection de l'environnement, mais fournit également, à travers le modèle « percée de recherche + soutien écologique », un « modèle Fuzhou » reproductible pour l'industrialisation des réalisations scientifiques et technologiques, injectant une dynamique verte dans les objectifs nationaux de « double carbone ».

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