Desarrollo exitoso del sistema y stack de electrólisis de agua AEM de 200 kW y 40 Nm³/h para producción de hidrógeno
2026-08-21 17:10
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El 21 de agosto, WeDoAny informó que, según el Instituto de Química del Carbón de la Academia de Ciencias de China en Shanxi, el equipo del profesor Yin Xi ha superado recientemente una serie de tecnologías clave centrales, incluyendo el diseño estructural del stack de electrólisis AEM de 200 kW y 40 Nm³/h, la integración modular del stack, la construcción de la arquitectura completa del sistema y el control inteligente asociado, completando de manera coordinada los pasos centrales de implementación, como el ensamblaje completo del equipo, la puesta en marcha integrada del sistema y las pruebas de verificación de rendimiento multidimensional.

Impulsados por la estrategia de "doble carbono", los escenarios de aplicación del hidrógeno verde en China continúan expandiéndose y la demanda de equipos crece de manera constante. La tecnología de electrólisis de agua AEM (AEM: membrana de intercambio aniónico) ofrece ventajas de bajo costo y alta flexibilidad, y se considera una de las próximas tecnologías principales de producción de hidrógeno.

Sin embargo, el sistema tecnológico integral de los equipos AEM de producción de hidrógeno en China aún no está completamente desarrollado, y persisten numerosos cuellos de botella técnicos en la ingenierización de equipos de alta potencia. En condiciones de operación de alta potencia, el control de la distribución del campo de flujo interno y del flujo bifásico gas-líquido en el stack es extremadamente difícil; el apilamiento de múltiples celdas individuales plantea desafíos de sellado y distribución uniforme de presión; además, los materiales de los electrodos tienen dificultades para adaptarse a condiciones de carga variables, lo que limita su estabilidad. No solo eso, la escasez de casos de ingeniería de alta potencia de referencia en China y la falta de experiencia madura en integración de equipos, puesta en marcha conjunta y verificación de confiabilidad restringen el avance a escala de la industria.

El profesor Yin Xi explicó que esta investigación logró tres avances clave: primero, la optimización de la estructura de los materiales de los electrodos, mejorando significativamente su tolerancia en entornos de alta alcalinidad y carga variable, permitiendo el uso de sistemas de materiales no nobles, equilibrando el rendimiento del equipo y las ventajas de costo; segundo, la finalización del diseño optimizado del campo de flujo del stack de alta potencia, resolviendo el problema de distribución desigual del flujo bifásico gas-líquido en condiciones de alta potencia, garantizando la distribución uniforme de corriente y medio dentro del stack, y mejorando la eficiencia operativa general y la vida útil del stack; tercero, la consecución de una operación altamente estable adaptada a las condiciones de nuevas energías eólicas y solares, gracias a la arquitectura modular y al sistema de control inteligente desarrollado internamente, el equipo puede ajustar rápidamente la carga siguiendo la generación fotovoltaica y eólica, admite una expansión flexible hasta el nivel de megavatios y miles de Nm³/h, y se adapta a las necesidades de ingeniería de producción de hidrógeno in situ con energías renovables fluctuantes.

El profesor Yin Xi señaló que este sistema no solo aborda eficazmente los puntos críticos del desarrollo de la industria, sino que también consolida una base técnica sólida para la autonomía y el control de los equipos de hidrógeno de China, su implementación industrial y su desarrollo de alta calidad a gran escala. Recientemente, tras una evaluación de expertos organizada por el Centro de Desarrollo de la Industria de Alta Tecnología Beijing Guoke Yuce, la tecnología general de este equipo alcanzó un nivel avanzado internacional y obtuvo la certificación de Equipo Principal (Lote) de Tecnología Avanzada de Beijing.

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