Luoyang Maige Magnesium Industry Co., Ltd

Luoyang Maige Magnesium Industry Co., Ltd

Technologia półprzewodnikowego magazynowania wodoru na bazie magnezu stanowi przełom w inżynierii. Oczekuje się, że koszty magazynowania wodoru i transportu spadną o 30%

2026 03/11

Chińska technologia magazynowania wodoru w stanie stałym na bazie magnezu, wspierana przez kluczowy program badawczo-rozwojowy, osiągnęła niedawno znaczący przełom inżynieryjny — pierwsze demonstracyjne urządzenie do magazynowania wodoru na bazie magnezu w skali megawatowej pomyślnie przeszło testy działania przy pełnym obciążeniu w regionie delty rzeki Jangcy. W urządzeniu zastosowano materiały ze stopu magnezu jako nośnik wodoru, osiągając gęstość magazynowania wodoru na poziomie 6,5% wag. (procent wagowy), znacznie przekraczającą magazynowanie wodoru w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem i magazynowanie kriogenicznego ciekłego wodoru, a także można je bezpiecznie transportować w normalnej temperaturze i ciśnieniu.

Magazynowanie i transport wodoru zawsze stanowiły wąskie gardła ograniczające rozwój przemysłu energii wodorowej. Tradycyjne magazynowanie gazowego wodoru pod wysokim ciśnieniem wymaga drogich zbiorników z włókna węglowego i wysokociśnieniowego sprzętu do sprężania, podczas gdy magazynowanie ciekłego wodoru wiąże się z niezwykle wysokim zużyciem energii i stratami w wyniku parowania. Technologia magazynowania wodoru w stanie stałym na bazie magnezu wykorzystuje odwracalną reakcję chemiczną między magnezem i wodorem, aby zapewnić bezpieczne magazynowanie wodoru o dużej gęstości, charakteryzujące się naturalnym bezpieczeństwem, dużą gęstością magazynowania wodoru i zintegrowanym oczyszczaniem.

Według lidera projektu urządzenie demonstracyjne działa stabilnie, ma dobrą wydajność cykliczną absorpcji i desorpcji wodoru, a jego czas pracy wynosi obecnie ponad 1000 godzin. Obliczenia pokazują, że zastosowanie technologii magazynowania wodoru w stanie stałym na bazie magnezu może obniżyć koszty kompleksowego magazynowania i transportu wodoru o około 30%. Następnie zespół badawczy będzie kontynuował optymalizację wydajności magazynowania wodoru i cyklu życia materiałów ze stopu magnezu, promując zastosowanie tej technologii na dużą skalę w scenariuszach takich jak stacje tankowania wodoru, energia rozproszona i wytwarzanie energii wodorowej.