Suivi du projet d'hydrogène vert — La mise en œuvre multi-sites permet un déploiement à grande échelle : la gamme complète de production d'hydrogène AEM de Hydrogen Energy s'adapte à de multiples scénarios d'application

Publié: May 26, 2026 15:35

Récemment, la gamme complète de produits de production d'hydrogène AEM de Hydrogen-Powered Energy est entrée dans une nouvelle phase de déploiement et de livraison à grande échelle, avec six projets de référence menés simultanément. Les scénarios d'application couvrent de manière exhaustive les domaines clés, notamment la recherche scientifique et l'innovation, la production d'hydrogène dans des conditions opérationnelles spéciales, le couplage stockage d'énergie-électrolyse et la production d'hydrogène industrielle distribuée. Le spectre de puissance des produits est complet, s'étendant des équipements de recherche de faible puissance aux équipements industriels de grande envergure de 250 kW, vérifiant de manière exhaustive les capacités exceptionnelles de l'entreprise en matière d'adaptabilité universelle, d'innovation technologique, de mise en œuvre scénarisée et de services de personnalisation pour les produits de production d'hydrogène AEM.

Ciblant les besoins en recherche sur l'hydrogène des universités et des institutions de recherche scientifique, l'entreprise a développé un équipement dédié pour la Plateforme de recherche scientifique de production d'hydrogène par électrolyse AEM de 2,5 kW. Cet équipement standardisé de production d'hydrogène est conçu sur mesure pour les environnements de laboratoire et peut pleinement satisfaire divers besoins expérimentaux tels que la recherche théorique fondamentale sur l'hydrogène, les tests de performance des matériaux clés et l'exploration des mécanismes de réaction d'électrolyse. L'équipement adopte une architecture intégrée légère, avec des dimensions compactes et une installation flexible. Il prend en charge la régulation dynamique de puissance sur une large plage, répondant précisément aux exigences opérationnelles diversifiées et affinées des expériences de recherche. Par ailleurs, il est doté d'un système d'acquisition de données en temps réel multidimensionnel, permettant la traçabilité des conditions opérationnelles et la personnalisation des paramètres expérimentaux, fournissant un support matériel hautement fiable et adaptatif pour l'innovation industrie-université-recherche dans le domaine de l'hydrogène.

Dans le domaine innovant du couplage énergétique et de la coproduction, l'entreprise a mis en œuvre le Projet de production d'hydrogène AEM de 2,5 kW couplé à l'électrolyse de liquides organiques, dépassant les limites de la fonctionnalité unique des modèles traditionnels de production d'hydrogène. Ce projet constitue une installation de soutien aux recherches de China Southern Power Grid sur les technologies clés du stockage électrochimique d'hydrogène en liquides organiques. Cette technologie adopte de manière innovante une technologie intégrée couplant l'électrolyse AEM de l'eau pour la production d'hydrogène et l'électrolyse de liquides organiques pour le stockage d'hydrogène. Tout en réalisant la production d'hydrogène par électrolyse, elle permet des opérations couplées d'hydrogénation et de déshydrogénation électrochimiques de liquides organiques par les réactions cathodiques et anodiques, construisant ainsi un nouveau système intégré de production et de stockage d'hydrogène. Cette technologie peut s'adapter efficacement à des scénarios tels que le stockage d'énergie du réseau électrique, l'écrêtement des pointes et la consommation d'énergies nouvelles, résolvant les défis sectoriels liés aux modèles de rentabilité uniques et aux faibles rendements globaux des projets traditionnels de production d'hydrogène, et offrant une voie technique entièrement nouvelle pour l'utilisation efficace de l'énergie globale du réseau et la coproduction couplée de l'hydrogène et de l'industrie chimique.

Ciblant des scénarios opérationnels spéciaux tels que les environnements marins et aquatiques spécialisés, Hydrogen-Powered Energy a livré avec succès la plateforme d'essai de production d'hydrogène par électrolyse directe de l'eau de mer AEM de 5 kW, dans le cadre d'un projet de recherche scientifique d'un laboratoire clé national. Cet équipement permet l'électrolyse directe de l'eau de mer pour la production d'hydrogène sans processus de prétraitement complexes. Sa capacité nominale de production d'hydrogène atteint 1 Nm³/h, avec une consommation énergétique unitaire aussi basse que 4,3 kWh/Nm³. Le système présente une excellente résistance à la corrosion par le chlore et peut s'adapter à des conditions complexes d'eau de mer. La livraison réussie de cet équipement marque une avancée décisive de l'entreprise dans la technologie clé de production d'hydrogène par électrolyse directe de l'eau de mer. Il peut fournir des solutions techniques matures et viables pour des scénarios spéciaux tels que la production d'hydrogène par récupération de ressources à partir d'eaux usées industrielles, l'approvisionnement énergétique pour les énergies nouvelles offshore et la production autonome d'hydrogène en mode isolé sur les îles, démontrant une valeur d'innovation technologique extrêmement élevée et une rareté d'application scénaristique.

En se concentrant sur la construction de systèmes électriques de nouveau type et les besoins de consommation d'énergies nouvelles, l'entreprise a lancé le système de stockage d'énergie hydrogène à petite échelle AEM de 25 kW, ciblant principalement les applications de stockage d'énergie distribué. Ce système est développé sur mesure pour les scénarios de stockage d'énergie de réseau distribué et de consommation dans les secteurs de l'éolien, du photovoltaïque et des véhicules à énergies nouvelles. Il possède des capacités de réponse rapide en puissance de l'ordre de la seconde, peut s'adapter à des fluctuations de puissance à large plage et correspond précisément aux caractéristiques de production d'énergie intermittente et fluctuante du photovoltaïque et de l'éolien. L'équipement adopte une conception modulaire hautement intégrée, avec une exploitation et une maintenance simples et une forte adaptabilité aux différents scénarios. Il permet de réaliser rapidement la conversion efficace et le stockage de l'électricité verte en hydrogène, constituant un système de stockage d'énergie hydrogène en boucle fermée à petite échelle. Cela aide efficacement le réseau à écrêter les pointes et combler les creux, favorise la consommation locale et de proximité des énergies nouvelles, et représente un équipement de mise en œuvre de premier choix pour le stockage distribué d'énergie hydrogène dans les nouveaux systèmes électriques actuels.

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Le géant automobile américain General Motors (GM) a annoncé un investissement dans la start-up américaine Peak Energy et prévoit de faire progresser la commercialisation des batteries sodium-ion, principalement pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS), avec un déploiement envisagé après 2029. Cela marque la première entrée significative d’un constructeur automobile non chinois dans ce domaine et pousse l’industrie coréenne des batteries à intégrer la technologie sodium-ion dans ses priorités stratégiques, tout en accélérant ses efforts pour rattraper son retard dans les batteries LFP. Contrairement aux batteries ternaires (NCM/NCA) et LFP, qui reposent sur le lithium, les batteries sodium-ion utilisent le sodium, plus abondant et moins coûteux, comme substitut, offrant des avantages tels qu’une plus grande stabilité de la chaîne d’approvisionnement, de meilleures performances à basse température et une sécurité accrue — ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications de stockage d’énergie à grande échelle. Dans le même temps, la volatilité accrue des prix du lithium a renforcé la compétitivité-coût des batteries sodium-ion. Les acteurs coréens, dont LG Energy Solution, Samsung SDI et SK On, ont déjà accéléré leurs efforts, visant à avancer la production d’échantillons ou la commercialisation vers 2027. Dans l’ensemble, l’entrée de GM indique qu’une voie technologique auparavant dominée par les entreprises chinoises se mondialise, et cela devrait pousser les fabricants coréens de batteries à accélérer les ajustements de leurs portefeuilles technologiques et de produits.
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Le 15 juin, EVE Energy a publié ses prévisions de résultats pour le premier semestre 2026. Sur cette période, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée devrait atteindre entre 3,13 milliards de yuans et 3,371 milliards de yuans, soit une augmentation de 95 % à 110 % en glissement annuel. La croissance des performances est principalement attribuée à l'itération des produits, aux améliorations de services et à l'optimisation des processus, le chiffre d'affaires ayant augmenté d'environ 60 % en glissement annuel au premier semestre. Parallèlement, face à la pression à la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, EVE Energy a efficacement atténué l'impact des fluctuations des coûts des matériaux grâce à une diversification de sa chaîne d'approvisionnement, des achats stratégiques et une utilisation prudente des instruments financiers, garantissant ainsi la stabilité de la rentabilité de son cœur de métier.
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Récemment, l'avis public préalable concernant le rapport d'impact environnemental du projet de production annuelle de 150 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie (phase I : 30 000 tonnes) faisant partie du projet d'intégration cyclique couplée « Phosphore-Titane-Fer-Lithium » de Kaiyang a été publié. Le projet est situé dans le comté de Kaiyang, ville de Guiyang, province du Guizhou, avec un investissement total estimé à 881,67 millions de yuans, dont 40 millions de yuans pour les investissements en protection de l'environnement. La durée de construction prévue est de 18 mois. Le projet mettra en place une ligne de production de 30 000 tonnes par an de carbonate de lithium de qualité batterie, avec une production annuelle de sous-produit de 84 960 tonnes de sulfate de sodium anhydre.
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