Отслеживание проектов по производству зеленого водорода — первый демонстрационный проект по производству водорода из сточных вод обессеривания на тепловой электростанции, разработанный Институтом инновационных исследований Dongfang Electric (Фуцзянь), ожи

Опубликовано: Oct 22, 2025 11:02

Недавно Инновационный исследовательский институт «Дунфан Электрик» (Фуцзянь) (сокращённо Институт Дунфу) добился ключевых прорывов в двух передовых областях: во-первых, строительство первой в стране испытательной платформы для электрооборудования в реальной морской среде с многофакторной связью; во-вторых, разработка технологии «производства водорода путём электролиза из труднообрабатываемых промышленных сточных вод», демонстрационный проект по производству водорода из десульфуризационных сточных вод тепловых электростанций, как ожидается, скоро будет запущен. Его достижения являются типичным примером того, как инновационная экосистема Коридора научно-технических инноваций Фучжоу стимулирует индустриализацию науки и технологий.

I. Ключевые научно-исследовательские прорывы: два основных достижения, ведущие к модернизации промышленности

1. Испытательная платформа морской среды: заполнение пробела в оценке старения материалов

Предпосылки проекта и основные участники: Совместно разработанная Институтом Дунфу, «Дунфан Электрик Машинери» и 725-м исследовательским институтом China State Shipbuilding Corporation, она была введена в эксплуатацию в Фуцзяни в конце августа 2025 года. Это первая в стране испытательная платформа для новых материалов и компонентов в области электрооборудования в реальной морской среде с многофакторной связью.

Особенности и возможности платформы: Занимая площадь 190 м², она имеет полусферическую структуру, интегрируя устройства многофакторного старения, онлайн-мониторинга, защиты и моделирования морской среды. Она может одновременно моделировать морскую среду и отслеживать в реальном времени параметры факторов старения, такие как температура, влажность и солевой туман. Будучипервым в стране интегрированным устройством связи морской среды и электрического напряжения, она решает проблему искажения механизмов отказа материалов, вызванного разделением факторов окружающей среды и электрического напряжения в традиционных испытаниях.

Применение и значение: После ввода в эксплуатацию начались 2000-часовые испытания высоковольтной мощности на изоляционных материалах. Она может научно раскрывать механизмы отказа материалов при синергетическом действии множества факторов, заполняя технологический пробел в соответствующих областях Китая и предоставляя crucial поддержку для НИОКР материалов в оборудовании для офшорной ветроэнергетики и морской инженерии.

2. Технология превращения промышленных сточных вод в водород: открытие нового пути «превращения отходов в энергию»

Эта технология инновационно преодолевает традиционную зависимость от высокочистой воды для производства водорода путем электролиза, позволяя напрямую использовать промышленные сточные воды как ресурс. Она прошла проверку в различных сценариях и продвигается к более сложным областям.

Основные технологические преимущества:

Она инновационно объединяет процессы высокопроизводительной мембранной массопередачи, использования низкотемпературного вторичного тепла и электролиза, используя гибридный режим производства водорода «ALK+PEM», эффективно оснащая оборудование «защитой от загрязнений» и даже превращая определенные компоненты сточных вод в «помощников» для реакции производства водорода.

Она преодолевает узкие места традиционных щелочных электролизеров, такие как низкая устойчивость к колебаниям, трудности в обработке воды с высоким содержанием солей и проблемы повторного использования вторичного тепла, что позволяет напрямую использовать несвежую воду и учитывать колебания ветра и солнечной энергии, значительно снижая стоимость зеленого водорода.

Реализация и временная шкала прогресса:

Проверка в условиях нефтегазовых месторождений: В мае 2024 года технология производства водорода из морской воды команды академика Се Хэпина была расширена до области промышленных сточных вод. Был успешно завершен «полевой тест по производству водорода путем электролиза воды, полученной из газового месторождения, без очистки» на газовом месторождении Сулэге во Внутренней Монголии, работавший стабильно 330 часов и признанный ведущим в стране. Недавно был подписан крупномасштабный проект сотрудничества с компанией PetroChina на месторождении Чанцин, способствующий зеленому развитию нефтегазовых месторождений.

Решение задач в условиях тепловых электростанций: Цель — десульфурированные сточные воды тепловых электростанций, которые имеют крайне сложный состав и высокую коррозийность (традиционные методы обработки дороги и склонны к вторичному загрязнению). Достигнуты ключевые прорывы в материалах, устойчивых к загрязнению, и дизайне реакторов. Первый демонстрационный проект по производству водорода путем электролиза десульфурированных сточных вод ожидается в ближайшее время. Если технология будет успешно внедрена, она сможет решить проблему очистки миллионов тонн сточных вод ежегодно от угольных электростанций по всей стране, одновременно производя высокоценный водород, что обеспечит выигрышное решение для окружающей среды и энергетики.

II. Поддержка инновационной экосистемы: «Код трансформации» научно-инновационного коридора Фучжоу

Успешная реализация достижений Института Дунфу обусловлена полной цепочкой инновационной экосистемы, созданной научно-инновационным коридором Фучжоу, включающей «платформу + механизм + финансы + кадры».

Строительство платформенной основы: Используя интеллектуальные ресурсы университетов и исследовательских институтов, были созданы высокотехнологичные платформы, такие как Лаборатория инноваций Минду и Институт Дунфу, а также 521 общественная платформа РИД, способствующая трансформации результатов в таких областях, как оптоэлектронная информация и морская инженерная техника, инкубирование высокотехнологичных предприятий и продвижение промышленного парка Трёх ущелий Фуцзянь до уровня национального высокотехнологичного парка производства морской инженерной техники.

Сила инноваций в механизмах: Содействие совместным усилиям университетов и предприятий через подход «выбор на основе вызова»; проведение 23 мероприятий «прямого экспресса передачи технологий» через приложение для передачи технологий, точное соответствие более сотни результатов рыночному спросу.

Финансовая поддержка: Создание специального фонда для научно-технологических инноваций в размере 1,5 миллиарда юаней, общая инвестиция в 89 проектов составила 1,553 миллиарда юаней; четыре финансовых учреждения предоставили кредитную поддержку в размере 40 миллиардов юаней, смягчив финансовое давление на предприятия.

Поддержка за счет концентрации кадров: Привлечение кадров через акции, такие как «Собери лучшие годы в Фучжоу», и комплексные политики, научно-инновационный коридор собрал более 15 000 высококвалифицированных специалистов, формируя добрую цикличность «концентрация кадров – инновационный прорыв – модернизация промышленности».

III. Промышленное и социальное значение

Техническая ценность: Платформа для тестирования морской среды предоставляет ключевые методы тестирования надежности морского оборудования; технология получения водорода из сточных вод нарушает традиционные модели очистки сточных вод, превращая «энергоемкую борьбу с загрязнением» в «способность к снижению выбросов углерода», предлагая новое решение для снижения стоимости зеленого водорода и интеграции ветряной и солнечной энергии.

Демонстрационное значение: Это не только демонстрирует способности Китая к самостоятельному инновационному развитию в областях оборудования для новых источников энергии и технологий охраны окружающей среды, но и, через модель «научный прорыв + экологическая поддержка», предоставляет воспроизводимый «фучжоуский образец» для индустриализации научно-технических достижений, внося зелёный импульс в национальные цели «двойного углеродного пика».

Заявление об источниках данных: За исключением общедоступной информации, все остальные данные обрабатываются SMM на основе общедоступной информации, рыночного общения и с опорой на внутреннюю базу данных и модели SMM. Они приведены только для справки и не являются рекомендациями для принятия решений.

По любым вопросам или для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь: lemonzhao@smm.cn
Для получения дополнительной информации о доступе к нашим исследовательским отчётам обращайтесь:service.en@smm.cn
Связанные новости
Первая в Китае водородная цистерна IV типа MEGC сошла с конвейера в Шицзячжуане, CIMC Hexagon возглавляет локализацию оборудования для хранения водорода высокого давления
30 Jan 2026 17:31
Первая в Китае водородная цистерна IV типа MEGC сошла с конвейера в Шицзячжуане, CIMC Hexagon возглавляет локализацию оборудования для хранения водорода высокого давления
Читать далее
Первая в Китае водородная цистерна IV типа MEGC сошла с конвейера в Шицзячжуане, CIMC Hexagon возглавляет локализацию оборудования для хранения водорода высокого давления
Первая в Китае водородная цистерна IV типа MEGC сошла с конвейера в Шицзячжуане, CIMC Hexagon возглавляет локализацию оборудования для хранения водорода высокого давления
30 Jan 2026 17:31
Проект Комитета по науке и технологиям Шанхая по хранению водорода успешно принят, что укрепляет основу для локализации оборудования хранения водорода. Hydrogen Feng достигает двойной схемы размещения «газообразный + твердотельный».
30 Jan 2026 16:55
Проект Комитета по науке и технологиям Шанхая по хранению водорода успешно принят, что укрепляет основу для локализации оборудования хранения водорода. Hydrogen Feng достигает двойной схемы размещения «газообразный + твердотельный».
Читать далее
Проект Комитета по науке и технологиям Шанхая по хранению водорода успешно принят, что укрепляет основу для локализации оборудования хранения водорода. Hydrogen Feng достигает двойной схемы размещения «газообразный + твердотельный».
Проект Комитета по науке и технологиям Шанхая по хранению водорода успешно принят, что укрепляет основу для локализации оборудования хранения водорода. Hydrogen Feng достигает двойной схемы размещения «газообразный + твердотельный».
30 Jan 2026 16:55
Обжалование срыва сроков привело к остановке проекта: британская Storegga планирует продать 70-мегаваттный проект зелёного водорода в Шотландии
30 Jan 2026 15:48
Обжалование срыва сроков привело к остановке проекта: британская Storegga планирует продать 70-мегаваттный проект зелёного водорода в Шотландии
Читать далее
Обжалование срыва сроков привело к остановке проекта: британская Storegga планирует продать 70-мегаваттный проект зелёного водорода в Шотландии
Обжалование срыва сроков привело к остановке проекта: британская Storegga планирует продать 70-мегаваттный проект зелёного водорода в Шотландии
30 Jan 2026 15:48
Связанные новости
news
Первая в Китае водородная цистерна IV типа MEGC сошла с конвейера в Шицзячжуане, CIMC Hexagon возглавляет локализацию оборудования для хранения водорода высокого давления
Jan 30, 2026 17:31
news
Проект Комитета по науке и технологиям Шанхая по хранению водорода успешно принят, что укрепляет основу для локализации оборудования хранения водорода. Hydrogen Feng достигает двойной схемы размещения «газообразный + твердотельный».
Jan 30, 2026 16:55
news
Обжалование срыва сроков привело к остановке проекта: британская Storegga планирует продать 70-мегаваттный проект зелёного водорода в Шотландии
Jan 30, 2026 15:48
news
Группа специалистов Министерства промышленности и информатизации КНР посетила компанию «Ланькунь Водородная Энергетика», подтвердив инновационные достижения в технологии автономного водородного производства без использования систем накопления энергии.
Jan 30, 2026 15:47