В Китае испытали установку для получения водорода и пресной воды из моря

Система мощностью 250 кВт объединяет щелочной электролиз и опреснение за счёт отходящего тепла. Она производит 48 нормальных кубометров водорода и 31,6 кг пресной воды в час.

Опубликовано: 2026-10-07

В Китае испытали установку для получения водорода и пресной воды из моря

Исследователи Даляньского института химической физики Китайской академии наук испытали систему мощностью 250 кВт, которая одновременно получает водород и пресную воду из морской воды. Разработка объединяет щелочной электролиз с низкотемпературным опреснением: тепло, выделяющееся при производстве водорода, используется в соседнем технологическом процессе.

Результаты опубликованы 15 сентября 2026 года в журнале Nature Energy. Работу выполнила команда Дэн Дэхуэя и Лю Яньтина. Институт представил подробности 16 сентября; дата размещения этого материала на h2power.pro — 7 октября 2026 года.

Как связаны электролиз и опреснение

В предложенной схеме STHW морская вода проходит низкотемпературную вакуумную дистилляцию. Пониженное давление позволяет вести испарение при сравнительно низкой температуре. Источником тепла служит электролизёр, от которого в обычной установке приходится отводить избыточную тепловую энергию.

Полученная пресная вода поступает на электролиз, а её избыток может передаваться внешнему потребителю. Таким образом, солёная вода не подаётся непосредственно на электроды. Это позволяет разделить электрохимическую реакцию и работу с морскими солями, вызывающими коррозию, побочные реакции и загрязнение оборудования.

Какие результаты подтверждены

По данным научной статьи, установка на 250 кВт производит 48 Нм³ водорода в час и одновременно 31,6 кг пресной воды в час. Обозначение Нм³ означает объём газа, приведённый к нормальным условиям. Институт сообщает о чистоте получаемого водорода 99,9999%.

Перед увеличением масштаба исследователи испытали пилотную систему на 20 кВт. Она обеспечивала 3,8 Нм³ водорода и 1,2 кг пресной воды в час при стабильной работе в течение 100 дней. Лаборатория отдельно сообщает, что более крупная установка работала устойчиво свыше 40 дней. Эти сроки относятся к разным системам и не должны смешиваться.

Авторы оценили повышение эффективности использования электроэнергии всей системы в 14,4% по сравнению с обычным щелочным электролизом пресной воды. Этот показатель относится к интегрированному процессу с получением двух продуктов. Его нельзя автоматически трактовать как снижение расхода электричества на каждый килограмм водорода на ту же величину.

Что означает упоминание урана и брома

После опреснения остаётся концентрированный рассол. В сообщениях института его рассматривают как возможное сырьё для дальнейшего извлечения соли, урана и брома. Однако приведённые показатели производительности относятся к водороду и пресной воде; объёмы промышленного извлечения урана или брома в этих сообщениях не указаны.

Поэтому корректно говорить о потенциале комплексного использования морской воды. Заголовок о готовой установке, которая уже выпускает все перечисленные продукты в промышленном масштабе, был бы сильнее опубликованных доказательств. Пресную воду также не следует без дополнительных данных называть питьевой: для этого требуется подтверждение соответствия установленным требованиям к качеству.

Значение для водородной энергетики

Работа показывает, как возврат отходящего тепла в технологический цикл может совместить производство водорода с дополнительным водоснабжением. Такой подход представляет интерес для прибрежных объектов и проектов, использующих морскую ветроэнергетику. При этом экологические характеристики водорода зависят от источника электроэнергии, а не только от происхождения воды.

Продемонстрирован инженерный прототип. Для оценки широкого внедрения нужны данные о капитальных затратах, обслуживании, долговечности оборудования и работе при переменной нагрузке. Утилизация рассола и возможное извлечение полезных компонентов остаются самостоятельными задачами. Результаты испытаний не равнозначны подтверждённой экономике серийной коммерческой установки.

Фото установки и схема процесса: Цзян Шан (JIANG Shang), Даляньский институт химической физики КАН. Источник: официальное сообщение лаборатории от 16 сентября 2026 года.

Источники

  1. A 250-kilowatt system for co-production of hydrogen and fresh water from seawater
  2. Researchers Achieve Co-production of Hydrogen and Fresh Water from Seawater
  3. 我室250千瓦级海水制氢联产淡水系统实现高效稳定运行