Cette semaine, la capacité du marché chinois des électrolyseurs alcalins est restée à 43,77 GW, tandis que celle des électrolyseurs PEM s'est maintenue à 6,96 GW.
Aucune information publique de livraison hors ligne n'était disponible cette semaine.
I. Développements liés aux projets
Projet de modernisation à 30 MPa du poste de chargement d'hydrogène du centre d'approvisionnement en hydrogène de la succursale de Guangzhou de Sinopec :Récemment déposé et approuvé. Le projet est situé au 550 Shihua Road, district de Huangpu, Guangzhou, avec un investissement total de 14,99 millions de yuans. Le début des travaux est prévu en mars 2027 et l'achèvement en septembre 2029. La pression de remplissage d'hydrogène de 4 000 Nm³/h sera portée de 20 MPa (G) à 30 MPa (G), avec l'ajout de compresseurs d'hydrogène à entraînement hydraulique, le remplacement de plusieurs colonnes de remplissage et la rénovation adaptative des installations annexes. Le centre d'approvisionnement en hydrogène de Sinopec Guangzhou a lancé la phase I en décembre 2020 et a étendu sa capacité à 5 100 tonnes/an en mars 2025 (la plus grande du sud de la Chine). Il s'agit de la troisième série de modernisations.
Projet de coproduction chimique d'hydrogène vert-méthanol-carburant d'aviation de 300 000 tonnes à Jixi de Heilongjiang Jiaze New Energy :Récemment signé. Le projet a été retenu dans la première liste de soutien des nouveaux instruments financiers fondés sur les politiques en 2026. La succursale du Heilongjiang de la Banque de développement de Chine a signé un contrat de prêt d'actionnaire avec Jiaze New Energy (le premier instrument financier fondé sur les politiques de ce type au Heilongjiang en 2026). La Banque des communications, la Banque de construction de Chine, la Banque de développement de Shanghai Pudong, la Banque CITIC de Chine et la Banque Ping An ont participé conjointement au prêt syndiqué d'actifs immobilisés. L'Institut de bioénergie et de bioprocédés de Qingdao de l'Académie chinoise des sciences a signé un accord-cadre de coopération stratégique, un accord de co-construction d'un laboratoire conjoint pour les carburants liquides verts issus de la biomasse et un contrat de développement technologique avec Jiayi Rongyuan.
Approvisionnement centralisé 2026 en équipements de production d'hydrogène de China Energy Engineering Corporation :Avis d'appel d'offres récemment publié. L'échelle totale est passée de 125 unités au cours des trois années consécutives précédentes à 176 unités, soit une hausse de plus de 40 % en glissement annuel, répartie en deux lots (électrolyseurs alcalins ALK de 1 000 Nm³/h et électrolyseurs PEM de 200 Nm³/h). Il s'agit de la quatrième année consécutive d'approvisionnement centralisé en équipements de production d'hydrogène par CEEC, passant de 16 entreprises présélectionnées lors de la première session en 2023 à 21 en 2024 et 22 en 2025. L'accord-cadre est valable un an et le chiffre d'échelle représente la prévision du groupe concernant la demande d'équipements de production d'hydrogène pour l'année.
Projet de méthanol vert de 1,45 million de tonnes de Goldwind Science&Technology dans la Ligue de Hinggan :Le premier lot de produits de méthanol vert a été expédié au port de Yingkou, dans le Liaoning. La première unité opérationnelle de production d'hydrogène vert de classe 100 MW du projet se compose du premier lot de 160 MW de systèmes de production d'hydrogène à fluctuation à grande échelle de Hyden Hydrogen (32 systèmes de production d'hydrogène par électrolyse carrée), qui ont réalisé un fonctionnement coordonné en grappe de l'ensemble du système dans des conditions réelles de fluctuation de l'énergie éolienne. Le système peut ajuster la charge en temps réel en fonction des variations de la production éolienne, atteignant un taux de consommation d'énergie éolienne de 100 % et un fonctionnement suivant le vent. À une faible charge de 10 %, l'hydrogène dans l'oxygène ne dépasse pas 0,3 %. Les équipements individuels peuvent être isolés de manière indépendante pendant la maintenance, les unités restantes complétant automatiquement la capacité.
Mémorandum de coopération Jiangsu Shuangliang New Energy Equipment × Danemark GREENGO ENERGY :Signé récemment. Les deux parties feront avancer conjointement des projets d'ammoniac vert à grande échelle de classe mondiale en Mauritanie et en Namibie. GGE est une entreprise technologique innovante axée sur le secteur de l'énergie verte, dont l'activité principale couvre le développement, la construction et l'exploitation de projets de solaire à grande échelle, d'éolien, de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et de power-to-X (PtX). Shuangliang agira en tant que partenaire industriel de premier plan, aidant GGE et ses partenaires à transformer les conceptions conceptuelles des projets en solutions d'étude de faisabilité compétitives sur le marché et répondant aux conditions de financement, fournissant un support technique professionnel pour l'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), et fournissant des équipements de base tels que des systèmes intelligents de production d'hydrogène à partir d'électricité verte ainsi que des services d'ingénierie et techniques associés.
Accord-cadre de coopération Kaishan Group × Kenya GDC :Signé récemment à Nairobi. Les deux parties prévoient de mener une coopération approfondie dans cinq blocs géothermiques situés dans les zones de concession de GDC (Silali, Paka, Korosi, Baringo et Suswa), avec des ressources potentielles soutenant environ 2 GW de capacité installée. Le gouvernement kenyan a proposé des plans visant à atteindre une alimentation électrique 100 % verte d'ici 2030, à réduire efficacement les prix de l'électricité et à porter la capacité installée à 10 GW en sept ans. L'accord-cadre de coopération inclut « l'utilisation de l'électricité excédentaire pendant les heures creuses pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac verts, soutenir l'équilibre entre l'offre et la demande du réseau électrique du Kenya et favoriser la baisse des prix de l'électricité » parmi les objectifs de coopération.
Projet de China Energy Engineering à Songyuan :Après la mise en service de la phase I, la production quotidienne d'ammoniac vert a atteint un pic de plus de 500 tonnes, avec une capacité totale prévue de 200 000 tonnes par an d'ammoniac vert. La phase II est sur le point de commencer.
Projet de Goldwind Science & Technology dans la Ligue de Hinggan :La première usine d'hydrogène vert a été mise en service, comprenant le premier lot de 160 MW de systèmes de production d'hydrogène à grande échelle à fluctuation de Hyden Hydrogen (32 systèmes d'électrolyse de production d'hydrogène au total), atteignant un taux de consommation d'énergie éolienne de 100 % et une teneur en hydrogène dans l'oxygène ne dépassant pas 0,3 % à 10 % de charge minimale.
Usine de production d'hydrogène de Guohua Investment à Yongli: a récemment atteint un fonctionnement à pleine charge, avec une capacité de production d'hydrogène de 5 000 Nm³/h et une capacité annuelle de 1 428,6 tonnes d'hydrogène vert de haute pureté, cumulant plus de 760 jours de fonctionnement sûr et stable. Après avoir atteint la pleine production, la capacité globale de l'usine a augmenté d'environ 70 % et la consommation d'énergie a diminué d'environ 16 %, établissant un nouveau record de volume quotidien d'exportation d'hydrogène et réalisant « pleine production et pleine vente ».
II. Revue des politiques
Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ajoute deux métiers liés à l'énergie hydrogène :Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et d'autres départements ont publié 11 nouveaux métiers et 23 nouveaux types d'emplois. Deux concernent l'énergie hydrogène — Ouvrier de fabrication de piles à combustible à hydrogène (L) : personnel qui utilise des équipements et outils de mélange, d'enduction, de pressage à chaud, de découpe laser, des plateformes de test et autres pour traiter les matériaux, préparer les composants, assembler, régler et tester les empilements et systèmes de piles à combustible à hydrogène, et fabriquer des piles à combustible à hydrogène ; Ouvrier de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau (L) : personnel qui utilise des armoires de redressement, des électrolyseurs, des dispositifs de séchage et de purification des gaz, des compresseurs, des réservoirs de stockage d'hydrogène et autres équipements pour effectuer la régulation de l'alimentation électrique fluctuante, la préparation des matières premières, la production d'hydrogène, la séparation et la purification, le stockage et le transport, et d'autres opérations. Les deux professions sont officiellement entrées dans le système national de classification des professions.
L'Administration nationale de l'énergie publie la sixième liste des premiers équipements techniques majeurs (ensembles) du secteur de l'énergie :12 équipements techniques liés à l'hydrogène ont été inclus cette fois : ① turbine à gaz à hydrogène pur de classe 30 MW (Wuxi Mingyang Hydrogen Combustion Power) ; ② ensemble complet d'équipements de pointe flexible à large charge et grand ratio de co-combustion d'hydrogène vert pour unité au charbon de 1 000 MW ; ③ système de stockage d'hydrogène composite haute pression/solide de classe 100 kg (Gangyan Huapu) ; ④ équipement de système de cogénération électricité-chaleur-hydrogène compact de classe mégawatt à partir d'énergies renouvelables (State Grid Zhejiang) ; ⑤ système de production d'hydrogène hybride alcalin–membrane échangeuse de protons de 5 MW (Jiageng Innovation Laboratory/Guoneng Hydrogen Innovation/Ludao Hydrogen Energy, etc.) ; ⑦ système de réacteur de production d'hydrogène par énergie solaire concentrée de 200 t/an ; ⑧ dispositif de production d'hydrogène par électrolyse à membrane échangeuse d'anions de classe mégawatt (Yineng Hydrogen Source) ; ⑨ dispositif de production d'hydrogène par électrolyse AEM à pile unique de 500 kW (CSSC Peric) ; ⑩ ensemble complet intégré de conversion d'ammoniac en hydrogène à basse température–purification–hydrogénation de 1 t/j (Fuda Zijin) ; ⑪ dispositif distribué de conversion de méthanol en hydrogène de 500 Nm³/h (Sinopec Research Institute of Petroleum Processing) ; ⑫ réacteur d'hydrogénation du CO₂ en méthanol vert de classe 100 000 t (China Coal Ordos Energy & Chemical/Dalian Institute of Chemical Physics/Hualu Engineering).
Guangdong Guangzhou « Plan de développement intégré de toute la zone Guangzhou-Foshan pour le “15e plan quinquennal” (projet pour commentaires) » :Sur l'énergie hydrogène : se concentrer sur le développement de la fabrication d'équipements haut de gamme pour l'énergie hydrogène et des matériaux de base, et réaliser des percées dans la R&D de piles à combustible, d'électrolyseurs d'eau à haut rendement, d'équipements à hydrogène liquide et d'autres équipements et pièces essentielles. Soutenir Guangzhou dans la conduite d'applications complètes de l'énergie hydrogène, renforcer la fabrication d'équipements pour l'énergie hydrogène et la démonstration industrielle à faible émission de carbone de Foshan, promouvoir l'expansion, la réduction des coûts et l'application à grande échelle des véhicules à pile à combustible à hydrogène, et développer conjointement des applications diversifiées de l'énergie hydrogène dans les domaines de l'électricité, de la fabrication industrielle et autres.
Plan de développement de l'économie maritime de Guangzhou pour le « 15e plan quinquennal » : publié le 8 septembre (Sui Fu Ban [2026] n° 2). D'ici 2030, le produit océanique brut devrait dépasser 73 milliards de yuans. Dans le domaine « vert et bas carbone » : maîtriser les technologies clés d'approvisionnement énergétique en eaux profondes telles que les îlots énergétiques offshore et les plateformes énergétiques océaniques multi-énergies complémentaires, développer les systèmes de carburant de décarbonation des navires et les nouveaux systèmes de propulsion, et explorer les technologies de préparation et de soutage pour les énergies propres telles que l'hydrogène vert, le méthanol et l'ammoniac. Innover le modèle de développement intégré « énergie océanique + », et promouvoir la R&D et l'exploitation-maintenance intégrées de l'énergie océanique avec l'aquaculture en cages en eau profonde, l'approvisionnement en eau et en électricité des îles, la production d'hydrogène offshore et les centres de données sous-marins.
« Plusieurs mesures politiques pour soutenir le développement de haute qualité de l'industrie de l'énergie hydrogène » de Ziyang, Sichuan : Encourager les entreprises du secteur de l'énergie hydrogène à construire des scénarios d'application intégrée « IA + énergie hydrogène » dans des domaines tels que la connectivité intelligente des véhicules à pile à combustible à hydrogène, l'ordonnancement intelligent des véhicules utilitaires à hydrogène et la surveillance intelligente de la sécurité des stations de ravitaillement en hydrogène. Soutenir l'innovation technologique industrielle (soutien à des projets de recherche ciblés ne dépassant pas 10 % de l'investissement annuel en R&D et plafonné à 2 millions de yuans ; projets « concours ouvert » jusqu'à 1 million de yuans) ; ouvrir des scénarios d'application de l'énergie hydrogène tels que le transport à hydrogène, l'approvisionnement en énergie hydrogène, le stockage d'énergie hydrogène, l'industrie de l'hydrogène et le soutien d'urgence ; soutenir les projets de démonstration de véhicules utilitaires à pile à combustible à hydrogène (soutenus à hauteur de 50 % des normes politiques nationales). En vigueur à partir du 10 octobre 2026, pour une durée de 2 ans.
« Plan d'implantation des stations de ravitaillement en hydrogène (2026-2030) » de Jiangmen, Guangdong : D'ici 2030, au moins 20 stations de ravitaillement en hydrogène seront construites, avec une capacité totale de ravitaillement en hydrogène de 20 t/jour (capacité annuelle de ravitaillement de 7 300 t). Au total, 37 stations de ravitaillement en hydrogène seront implantées (4 à Pengjiang, 3 à Jianghai, 8 à Xinhui, 9 à Taishan, 5 à Kaiping, 5 à Heshan, 3 à Enping ; 12 en zone urbaine, 8 sur autoroutes, 7 en zone portuaire, 10 sur routes nationales et provinciales), avec 20 stations supplémentaires en réserve.
Plan d’attribution des subventions provinciales de Guangzhou pour la quatrième année de promotion et d’application du groupe de villes de démonstration des véhicules à pile à combustible (premier lot) : un total de 3 889 véhicules à pile à combustible de 6 entreprises ont reçu des subventions, pour un montant total de 435,678 millions de yuans. Parmi eux, Guangdong Yuntao Hydrogen Energy a reçu 246,985 millions de yuans pour 2 011 véhicules, Hyundai Hydrogen Technology (Guangzhou) a reçu 104,36 millions de yuans pour 1 124 véhicules, Guangzhou Guohong Hydrogen Energy a reçu 51,5 millions de yuans pour 470 véhicules, GAC Lingcheng a reçu 23,505 millions de yuans pour 204 véhicules, Guangdong Qinglan New Energy a reçu 8,608 millions de yuans pour 74 véhicules et Guangzhou SinoHytec a reçu 720 000 yuans pour 6 véhicules.
III. Développements des entreprises
Succursale de Sinopec à Guangzhou : le projet de modernisation à 30 MPa de la plateforme de chargement d’hydrogène du centre d’approvisionnement en hydrogène a été déposé et approuvé, avec un investissement total de 14,99 millions de yuans. Sinopec a achevé la construction de 11 centres d’approvisionnement en hydrogène pour piles à combustible à travers le pays, notamment Guangzhou Petrochemical, Yanshan Petrochemical, Tianjin Petrochemical, Qilu Petrochemical, Qingdao Refining & Chemical et Zhenhai Refining & Chemical.
Heilongjiang Jiaze New Energy : le projet de coproduction chimique d’hydrogène vert-méthanol-carburant d’aviation de 300 kt à Jixi a été signé. Le projet a été sélectionné dans la première liste de soutien des nouveaux instruments financiers de type politique en 2026, la succursale du Heilongjiang de la CDB fournissant un contrat de prêt d’actionnaire (le premier nouvel instrument financier de type politique au Heilongjiang en 2026), et Bank of Communications, China Construction Bank, SPD Bank, CITIC Bank et Ping An Bank participant conjointement au prêt syndiqué d’actifs immobilisés ; l’Institut de bioénergie et de technologie des bioprocédés de Qingdao de l’Académie chinoise des sciences a signé un accord de coopération stratégique, un accord de co-construction d’un laboratoire conjoint pour les carburants liquides verts issus de la biomasse et un contrat de mandat de développement technologique avec Jiayi Rongyuan.
China Energy Engineering Corporation : a publié l’« Avis d’appel d’offres centralisé 2026 de China Energy Engineering Corporation pour les équipements de production d’hydrogène », avec une échelle totale estimée à 176 unités (dont 1 000 Nm³/h ALK et 200 Nm³/h PEM), en hausse de 40 % sur un an. CEEC a lancé ses premiers achats centralisés en 2023 (16 entreprises présélectionnées), passant à 21 en 2024 et 22 en 2025.
Jiangsu Shuangliang New Energy Equipment × Danemark GREENGO ENERGY : ont récemment signé un protocole de coopération pour développer conjointement des projets d’ammoniac vert à grande échelle de classe mondiale en Mauritanie et en Namibie.
Runhydrogen Technology : le site de production de Foshan a célébré la sortie de chaîne de la 100e unité d’électrolyseurs AEM. Zhang Jinhui, président-directeur général de Runshihua Holding Group et président de Runhydrogen Technology, ainsi que Michael Soehner, vice-président de la production chez l’allemand Enapter, et l’équipe technique étaient présents. De la première unité produite en collaboration avec Enapter en août à l’achèvement de la fabrication en série de 100 unités, un développement accéléré de la ligne de production et de la fabrication à l’échelle a été réalisé en moins d’un mois. La ligne de production du site de Foshan couvre l’ensemble des procédés, y compris la préparation des électrodes, l’assemblage des stacks, l’intégration des systèmes et les essais en usine.
Hydrogen Green Power New Energy (Wuhan) : a récemment bouclé un tour de financement angel+ de près de 100 millions de yuans, mené par Zhaoxi Capital, avec un réinvestissement de Shunwei Capital. Ces fonds seront entièrement consacrés à l’itération technologique des moteurs à combustion interne à hydrogène de forte puissance, au déploiement de scénarios de coordination puissance de calcul et à la réplication de solutions en boucle fermée pour des parcs zéro carbone. L’entreprise a participé activement à la rédaction de la norme nationale « Équipements et infrastructures des centres de données informatiques – Partie 3 : alimentation et distribution électriques » et est la seule entreprise parmi les rédacteurs de cette norme nationale spécialisée dans l’énergie hydrogène et le couplage hydrogène-électricité. Elle a signé un accord de coopération stratégique avec Tianyun Zhilian, en vertu duquel les deux parties se concentreront sur des scénarios tels que l’alimentation électrique secondaire des centres de données, l’écrêtement des pointes de longue durée et la sauvegarde d’urgence, en construisant en phase I un système de production d’électricité par moteur à combustion interne à hydrogène de 5 MW pour alimenter les installations de calcul via une connexion directe à l’électricité verte, remplaçant ainsi les générateurs à carburant traditionnels par une énergie propre. Tianyun Zhilian construit à Tianshui un cluster de calcul intelligent d’environ 2 000 P et un centre de données associé, avec une première phase attendue d’environ 10 MW.
Trina Green Hydrogen : a officiellement lancé sa plateforme d’exploitation par jumeau numérique, destinée aux scénarios intégrés photovoltaïque + stockage-hydrogène, établissant des relations de correspondance entre les équipements réels et l’espace virtuel grâce aux jumeaux numériques afin de construire une solution intégrée « livraison d’équipements + valorisation par la plateforme + exploitation intelligente ». " Il connecte la connectivité IoT complète, le diagnostic d'anomalies assisté par IA et la prise de décision O&M, l'IA visuelle pour renforcer la gestion et le contrôle intelligents de la sécurité de la production, et la collaboration multi-terminale (PC/mobile/experts à distance) pour construire un système O&M intégré ; il développe en outre des capacités d'interaction immersive XR, intégrant les technologies VR, MR et de jumeau numérique.
IV. Demandes de brevet
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (Chine) a obtenu le brevet autorisé CN116780917B : Un système d'alimentation électrique pour la production d'hydrogène, procédé de commande, support et système de commande.Le système d'alimentation électrique pour la production d'hydrogène comprend plusieurs unités de puissance et plusieurs électrolyseurs. Chaque unité de puissance comprend un module AC/DC et un module DC/DC. L'entrée de chaque module AC/DC est connectée au réseau électrique, et les sorties sont interconnectées pour former un circuit intermédiaire à courant continu. L'entrée de chaque module DC/DC est connectée au circuit intermédiaire à courant continu, et la sortie est connectée aux électrolyseurs en correspondance biunivoque. Le procédé de commande répartit la puissance des modules AC/DC en fonction des informations d'état afin que le plus grand nombre possible de modules AC/DC fonctionnent dans la plage de rendement optimale, tout en répartissant la puissance des modules DC/DC pour répondre à la demande de puissance des électrolyseurs. Date de l'annonce d'autorisation : 11 septembre 2026.
Shanghai Electric Group Company Limited (Chine) a obtenu le brevet autorisé CN116575053B : Plaque d'électrode pour électrolyseur, unité d'électrolyse et électrolyseur. La première surface de la plaque d'électrode est pourvue d'une première région de champ d'écoulement et d'une seconde région de champ d'écoulement disposées concentriquement autour du centre de la plaque d'électrode ; dans la direction radiale de la plaque d'électrode, la première région de champ d'écoulement et la seconde région de champ d'écoulement comprennent toutes deux une pluralité de couches de guidage d'écoulement annulaires disposées couche par couche de l'intérieur vers l'extérieur, avec des canaux de fluide annulaires formés entre les couches de guidage d'écoulement adjacentes ; les couches de guidage d'écoulement comprennent des colonnes de guidage d'écoulement espacées dans la direction circonférentielle, avec des canaux de fluide radiaux formés entre les colonnes de guidage d'écoulement espacées, et les canaux de fluide annulaires et les canaux de fluide radiaux sont interconnectés ; les canaux de fluide radiaux dans les couches de guidage d'écoulement adjacentes sont décalés, de sorte que le fluide circulant à travers les canaux de fluide annulaires et les canaux de fluide radiaux suit un trajet de fluide alternativement ouvert et fermé. En fournissant des colonnes de guidage de flux, la surface de contact avec l'électrode de l'ensemble séparateur est augmentée, la résistance est réduite et l'efficacité de l'électrolyse est améliorée. Date d'annonce d'autorisation : 15 septembre 2026.
Jiefeng Automotive Powertrain System Co., Ltd. (Chine) a obtenu le brevet de modèle d'utilité CN202522021388.X : Une structure de remplissage d'hydrogène pour bouteilles de stockage d'hydrogène à l'état solide. L'ensemble plaque de poussée comprend une plaque de poussée avant et une plaque de poussée arrière. Les colonnes de guidage et le premier interrupteur de proximité de la plaque de poussée arrière traversent respectivement la plaque de poussée avant, et des ressorts de rappel sont montés sur les colonnes de guidage. Le connecteur femelle de vanne de bouteille comprend un corps de connecteur femelle, un boîtier de connecteur femelle, une douille de connecteur femelle, un ressort de connecteur femelle et un manchon intérieur de connecteur femelle. Ce modèle d'utilité permet de réaliser le remplissage d'hydrogène des bouteilles de stockage d'hydrogène à l'état solide, d'améliorer l'efficacité de remplissage, d'évacuer la chaleur du ravitaillement en hydrogène des bouteilles de stockage d'hydrogène à l'état solide et de raccourcir le temps de remplissage d'hydrogène. Date d'autorisation : 11 septembre 2026.
Jianglong Shipbuilding Technology Co., Ltd. (Chine) a obtenu le brevet de modèle d'utilité CN202522173784.4 : Un système de ventilation pour navires propulsés à l'hydrogène. Le système comprend un premier conduit de ventilation, un module de pile à combustible à hydrogène, un second conduit de ventilation, deux clapets coupe-feu automatiques et un ventilateur. En fonctionnement normal, le ventilateur fait circuler l'air extérieur à travers le premier conduit de ventilation et l'entrée d'air dans le module, évacue la chaleur et la rejette par la sortie d'air et le second conduit de ventilation pour assurer la dissipation thermique. Les clapets coupe-feu automatiques restent normalement ouverts pour maintenir le conduit d'air dégagé. En cas d'incendie, les clapets coupe-feu automatiques se ferment rapidement pour couper les passages d'admission et d'évacuation d'air, empêchant l'oxygène d'alimenter la combustion et la propagation du feu. La structure est simple, équilibrant l'efficacité de dissipation thermique et la sécurité incendie, et convient aux exigences des systèmes de piles à combustible à hydrogène marins. Date d'autorisation : 11 septembre 2026.

![[SMM Analyse quotidienne des coûts de l'hydrogène] 20260917](https://imgqn.smm.cn/usercenter/tKgKv20251217171725.png)

