EWE dice que ha comenzado la construcción de su planta de hidrógeno de 320 MW en Alemania mientras busca reformas regulatorias, mientras que Japan Suiso Energy y Kawasaki Heavy Industries han iniciado la construcción de una terminal de licuado a escala comercial que comenzará a operar en 2030.

EWE ha iniciado oficialmente la construcción de la planta de producción de hidrógeno de 320 MW en Emden, Frisia Oriental, con la adjudicación del contrato de obras de ingeniería civil y estructurales a un consorcio de tres empresas constructoras (Ludwig Freytag, Gebrüder Neumann y MBN). «La planta será uno de los primeros electrolizadores en Alemania a una escala relevante para el mercado. A partir de finales de 2027 se producirá el primer hidrógeno verde en Emden y se suministrará a clientes industriales». dicho EWE, explicando que la planta forma parte de un sistema que comprende producción, almacenamiento y transporte, incluido un eje de tubería entre Wilhelmshaven, Leer y Emden. EWE pide a las autoridades alemanas que reformen las normas de la RFNBO y el mecanismo de apoyo a la demanda, incluida la introducción de cuotas para productos industriales ecológicos.
Energía Suiso de Japón (JSE) y Industrias Pesadas Kawasaki celebró la ceremonia de inauguración de la terminal Kawasaki LH2, una base de hidrógeno licuado en Ogishima, ciudad de Kawasaki. «Como la primera instalación a escala comercial del mundo que maneja hidrógeno licuado, esta terminal estará equipada con el tanque de almacenamiento de hidrógeno licuado de 50.000 m3 más grande del mundo junto con instalaciones para el manejo de carga marítima (capaces de operaciones de carga y descarga), licuefacción de hidrógeno, suministro de gas hidrógeno y despacho de hidrógeno licuado en camiones». dicho Kawasaki. JSE gestionará el proyecto, mientras que una empresa conjunta liderada por Kawasaki será el contratista principal responsable del diseño y construcción de las instalaciones. Se espera que el proyecto comience a operar comercialmente en 2030.
un grupo de investigadores marroquíes enfatizó que abordar la limitación de agua dulce mediante la integración de tecnologías de desalinización de agua de mar y agua salobre es esencial para aprovechar todo el potencial del hidrógeno verde. “Los esfuerzos futuros deben priorizar: (1) innovación tecnológica sostenida en desalinización para mejorar la eficiencia, reducir el consumo de energía y gestionar la salmuera de manera más sostenible; (2) evaluaciones integrales del ciclo de vida y análisis tecnoeconómicos de WEH integrados. [water-energy-hydrogen] sistemas para optimizar su huella ambiental y económica; y (3) el desarrollo urgente y la implementación de marcos de políticas sólidas, incluida la estandarización, la certificación e incentivos financieros específicos”, dijeron los investigadores en el artículo de revisión “Water-Energy-Hydrogen Nexus: Addressing Water Scarcity in Sustainable Green Hydrogen Production”, recientemente publicado es Resultados en Ingeniería. Los investigadores también enfatizaron que la estandarización y la certificación permiten reducir los riesgos de las inversiones y promover un mercado de hidrógeno verde interconectado a nivel mundial.
Investigadores de la universidad de californiaBerkley, están desarrollando una nueva tecnología de electrólisis basada en electrolizadores de agua con membrana de intercambio aniónico que utiliza polímeros conductores de iones como electrodos anódicos, donde tiene lugar la oxidación. El equipo dirigido por Shannon Boettcher combina un polímero inorgánico de óxido de circonio con un polímero orgánico que conduce iones y separa gases para evitar la degradación del polímero orgánico. «Los polímeros de circonio se acumulan alrededor del electrodo del ánodo y crean una capa de pasivación que protege al polímero orgánico más sensible de perder electrones cuando se produce oxígeno», dijo el equipo de investigación. Como resultado, la tasa de degradación es significativamente menor. «Conseguimos una disminución cien veces mayor en la tasa de degradación. No hemos llegado hasta allí para tener un electrolizador comercialmente viable, pero este es, con mucho, el mayor obstáculo que hemos encontrado para llegar allí». dicho Boettcher.
NASA ha seleccionado Enchufe de alimentacion y Productos de aire y productos químicos. suministrado hasta aproximadamente 36,952,000 libras de hidrógeno líquido para su uso en instalaciones de toda la agencia. Los contratos comienzan el lunes 1 de diciembre. Las adjudicaciones de suministro de hidrógeno líquido para toda la agencia de la NASA son contratos con requisitos de precio fijo firme que incluyen múltiples órdenes de entrega de precio fijo firme fundamentales para los centros de la agencia, ya que utilizan hidrógeno líquido, combinado con oxígeno líquido, como combustible en motores de cohetes criogénicos, y las propiedades únicas del producto respaldan el desarrollo de la aeronáutica. El valor total de las indemnizaciones combinadas es de aproximadamente 147,2 millones de dólares”. dicho la agencia estadounidense.

El presidente de la asociación solar sostiene que el despliegue urgente de almacenamiento de energía en baterías es clave para respaldar el continuo aumento de la energía fotovoltaica en Pakistán. El director ejecutivo de energía solar residencial predice un aumento en la demanda de almacenamiento detrás del medidor siempre y cuando se ponga fin a la generosa política de medición neta de Pakistán.

Imagen: Hadrón Solar

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Las crecientes adiciones de capacidad solar en Pakistán han estado en los titulares de todo el mundo, pero los líderes de la industria ahora exigen una rápida implementación del almacenamiento de energía para complementar el crecimiento fotovoltaico.

Las importaciones de módulos solares alcanzaron aproximadamente 17 GW en 2024, pero si bien las importaciones de BESS no han alcanzado volúmenes similares, el segmento está creciendo. Pakistán importó aproximadamente 1,25 GWh de paquetes de baterías de iones de litio en 2024, según datos del IEEFA, más otros 400 MWh en los dos primeros meses de 2025.

Esto fue a pesar de que el almacenamiento de energía en baterías enfrenta una serie de impuestos y aranceles aduaneros que se combinan para una tasa efectiva del 48% sobre los BESS importados. Por el contrario, el gobierno de Pakistán solo propuso un impuesto general sobre las ventas del 18% sobre la energía solar importada en junio de 2025, ya en pleno aumento de las importaciones de energía fotovoltaica. Se implementó al 10%.

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Zhongchu Guoneng (Beijing) Technology Co., Ltd. (ZCGN) dice que funcionarios de Sanmenxia, ​​provincia de Henan, aprobaron una propuesta de almacenamiento de energía de aire comprimido de 700 MW/4200 MWh que está diseñada para respaldar la flexibilidad de la red de larga duración a medida que aumenta la generación renovable.

Imagen: ZCGN

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China está avanzando con uno de sus mayores proyectos de almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES) después de que funcionarios del distrito Shanzhou de Sanmenxia, ​​provincia de Henan, aprobaran una propuesta para una planta de almacenamiento de larga duración de 700 MW/4.200 MWh de ZCGN, el principal desarrollador de CAES del país.

El sistema de seis horas de duración marca un paso importante en el esfuerzo de Henan por crear una red moderna capaz de integrar cantidades crecientes de generación renovable intermitente.

Con su presentación aprobada por la Comisión de Reforma y Desarrollo local el 24 de noviembre, se espera que el proyecto comience a construirse en 2026, sujeto a autorizaciones ambientales, de uso del suelo y de planificación.

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Después de la desaceleración del año pasado, la inversión en el sector de baterías de iones de sodio de China se está recuperando en 2025, y uno de los proyectos más grandes hasta ahora ha entrado en proceso de desarrollo.

Imagen: Red Eléctrica del Sur

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Si bien muchos fabricantes de baterías de iones de litio en China están agotados y luchan por seguir el ritmo de la demanda del sector de almacenamiento de energía, la inversión fluye cada vez más no sólo hacia la omnipresente tecnología de iones de litio sino también, y sustancialmente, hacia su principal competidor: las baterías de iones de sodio.

Con la cartera de plantas de fabricación de iones de sodio en constante expansión, Guangde Qingna Technology Co., Ltd. firmó oficialmente un acuerdo el 20 de noviembre para su proyecto de producción de baterías de iones de sodio de 20 GWh en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Suining, provincia de Sichuan.

El proyecto representa una inversión total de 6.000 millones de CNY (835,98 millones de dólares). Una vez completado, se espera que crea sinergias con los proyectos de cadenas industriales de iones de sodio existentes en la zona.

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Mientras Index lanza su parque de hidrógeno en Japón, ITM Power anuncia una posible entrega de 710 MW de electrolizadores a Stablegrid de Alemania y Shell trabaja en un electrolizador de 100 MW en Alemania.

Índice ha inaugurado el Parque de Hidrógeno Kashiwazaki en la prefectura de Niigata, Japón. La instalación comprende una planta de demostración de hidrógeno azul y amoníaco, una central eléctrica y una estación de recogida de gas. «El proyecto es el primero de Japón en integrar todo el proceso, desde la producción hasta la utilización de hidrógeno y amoníaco», dijo la compañía japonesa, señalando que obtendrá gas del campo Minami-Nagaoka e inyectará el CO₂ generado como subproducto durante la producción de hidrógeno y amoníaco en el yacimiento agotado de Higashi-Kashiwazaki a través de captura, utilizacion y almacenamiento de carbono (CCUS).
estable rojo ha seleccionado a ITM Power como socio tecnológico y proveedor para dos proyectos de infraestructura energética en Alemania, con un total de 710 MW de capacidad de electrolizadores. «Los dos proyectos funcionarán exclusivamente para equilibrar la red, estabilizar el sistema eléctrico y utilizar cavernas subterráneas como instalaciones de almacenamiento de hidrógeno para absorber las discrepancias entre el suministro de electricidad y el consumo de hidrógeno», dijo el especialista en tecnología de PEM con sede en el Reino Unido. Stablegrid espera llegar a una decisión final de inversión (FID) sobre el proyecto Rüstringen de 30 MW en 2026 y comenzar los trabajos previos a la FEED para el proyecto de 680 MW en enero de 2026. «La FID para este segundo proyecto se prevé para 2028», dijo la compañía en un comunicado de prensa.
Shell Energía Europa ha firmado dos acuerdos de compra de energía (PPA) separados en Alemania con Nordsee One y Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf I/II. «Los acuerdos asegurarán una proporción significativa de la electricidad renovable necesaria para alimentar el electrolizador de hidrógeno Refhyne 2 en construcción en Shell Energy and Chemicals Park Rheinland en Alemania», dijo la filial de Shell. Según el acuerdo de cinco años con Nordsee One, una empresa conjunta entre Northland Power y RWE, Shell obtendrá aproximadamente un tercio de la producción del parque eólico de 332 MW. En virtud de un acuerdo separado de 10 años con Solarkraftwerk Halenbeck-Rohlsdorf, Shell consumirá alrededor del 75% de la energía generada por un proyecto solar de 230 MW actualmente en construcción. «Una proporción de la energía generada por ambos proyectos abastecerá al electrolizador Refhyne 2 cuando entre en funcionamiento en 2027». El electrolizador de 100 MW producirá hidrógeno renovable para productos energéticos fabricados en Shell Energy and Chemicals Park Rheinland y utilizados en toda Europa.
Solvay y han firmado un acuerdo de 10 años para colaborar en la producción de hidrógeno renovable en las instalaciones de Solvay en Rosignano en Italia, parte del Proyecto Hydrogen Valley Rosignano. «Según el acuerdo, Sapio construirá y gestionará un sistema de electrólisis de 5 MW alimentado por una instalación fotovoltaica de 10 MW construida por Solvay», dijo el grupo químico belga-francés, añadiendo que se espera que el proyecto esté operativo a mediados de 2026. Ha recibido 16 millones de euros en financiación de la región de Toscana como parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia.
CeroAvia y Vehículos aéreos híbridos han firmado un memorando de entendimiento para desarrollar una variante eléctrica de hidrógeno del Airlander 10. El Airlander 10 es un avión híbrido que utiliza una combinación de sustentación aerostática, sustentación aerodinámica y empuje vectorial, con una carga útil de 10 toneladas y un alcance máximo de 4.000 millas náuticas. «El Airlander 10 inicial estará propulsado por cuatro motores diésel, lo que proporcionará una reducción de emisiones de hasta el 90% en comparación con aviones de capacidad similar», dijo el desarrollador británico-estadounidense de aviones eléctricos de hidrógeno.
Mintiendo ha firmado un contrato plurianual con un operador del sector de la movilidad pesada con hidrógeno. Según el acuerdo, Lhyfe suministrará hidrógeno renovable (combustible renovable de origen no biológico) certificado por RfNBO. «A través de este nuevo contrato plurianual, Lhyfe entregará más de 200 toneladas de hidrógeno RfNBO a sus clientes. Este volumen permitirá a los camiones de hidrógeno viajar más de 2,5 millones de kilómetros evitando alrededor de 1.700 toneladas de emisiones de CO₂. El contrato está en vigor desde el 1 de noviembre de 2025», dijo la empresa francesa.

El centro de demostración de la compañía en Dallas, Texas, muestra su bomba de calor generadora de vapor Arcturus, que, según afirma, es ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica.

Skyven Technologies, con sede en Texas, ha puesto en marcha su sistema de generación de vapor Arcturus. bomba de calor (SGHP) proyecto de demostración.

La instalación, que opera en Dallas, Texas, es capaz de entregar 1 MWth de vapor con calidad de caldera generada mediante la captura del calor residual. Muestra el proceso integral de la empresa, desde la recuperación y el reciclaje del calor industrial hasta la generación de vapor con calidad de caldera y libre de emisiones.

El sistema cuenta con tecnología de flash de múltiples etapas a través de un recipiente de flash en cascada pendiente de patente que captura el calor residual. También incluye sistemas de control que pueden monitorear las cargas de la red y apagarse automáticamente durante los períodos pico coinciden cuando la red está bajo tensión. El sistema de control también puede ejecutar un arbitraje de energía en tiempo real entre electricidad y gas natural para optimizar la reducción de costos y emisiones.

Jacob Miller, director de tecnología de Skyven Technologies, dijo que el sistema de control permite una integración perfecta y facilidad de operación en instalaciones industriales. «Construimos Arcturus para maximizar el rendimiento, la confiabilidad y la replicabilidad en instalaciones de fabricación industrial que consumen mucha energía en todo el mundo», agregó.

Skyven Technologies dice que el centro de demostración SGHP tiene actualmente un coeficiente de rendimiento (COP) de 6,5, que, según afirma, es líder en la industria, ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica. La empresa añade que está trabajando para lograr un COP de 8.

Arun Gupta, fundador y director ejecutivo de Skyven Technologies, agregó que la línea de productos Arcturus escala de 1 MWth a 60 MWth de producción de vapor libre de emisiones. “[This makes] Es una solución ideal para una amplia gama de necesidades de vapor de proceso en sectores fabricantes como alimentos y bebidas, etanol, productos químicos, pulpa y papel, y más”, dijo Gupta.

En septiembre de 2024, Skyven Technologies anunció que era siempre que su sistema de bomba de calor Acturus a una planta de etanol en Medina, Nueva York.

Una falla en un transformador en la Superbatería Waratah de 850 MW podría provocar reclamaciones de seguros multimillonarias y retrasos en el proyecto, lo que ilustra cómo la interrupción de una sola unidad puede escalar en uno de los proyectos de baterías más grandes de Australia.

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La falla importante de un transformador en Waratah Super Battery todavía está causando repercusiones en todas las industrias más de una semana después, y las preguntas actuales sobre las causas exactas siguen, por ahora, sin respuesta.

El papel del gobierno estatal de Nueva Gales del Sur y del regulador de energía australiano en la adquisición y entrega de la súper batería Waratah puede significar que las investigaciones sobre la falla del transformador se hagan públicas y brinden información útil y detallada para analizar.

Por ahora, el problema para el propietario Akaysha Energy sigue siendo bastante claro: se supone que una unidad de 350 MVA se verá muy afectada dado el «falla catastrofica”, mencionó la empresa, mientras que el segundo transformador desenergizado requiere inspección y sigue siendo, por ahora, una incógnita.

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El mayor fabricante de energía solar de China busca escapar de los márgenes cada vez más reducidos asegurándose el control del 62% de los votos de un integrador de almacenamiento en rápido crecimiento.

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Longi ha tomado medidas decisivas para reposicionarse en la cadena de valor global de la energía limpia, adquiriendo el control efectivo del fabricante de almacenamiento de baterías PotisEdge en un acuerdo que marca su giro estratégico más fuerte desde que se convirtió en el mayor productor de objetos solares del mundo.

Un documento publicado el 13 de noviembre por la Administración de Shaanxi para la Regulación del Mercado muestra que la compañía obtendrá alrededor del voto 62% (61,9998%) de los derechos de voto de PotisEdge a través de una combinación de compra de acciones, inyección de capital y encomienda de derechos de derechos. La adquisición proporciona a LONGi una posición sólida en el almacenamiento de energía en un momento en el que el sector de la energía solar fotovoltaica se enfrenta al colapso de los precios y pérdidas en toda la industria.

La transacción sigue un período de rápido impulso para PotisEdge. Apenas unas semanas antes de la presentación, la empresa con sede en Suzhou firmó un acuerdo estratégico con el Club Solar de Australia para implementar 2 GWh de sistemas de almacenamiento residencial, lo que subraya su fortaleza en los mercados extranjeros.

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Sunnic Lighthouse dice que el primer proyecto solar precalificado de Alemania para reserva de control secundario muestra cuán rápido los activos fotovoltaicos pueden ingresar a los mercados avanzados de servicios de red.

Delaware revista pv Alemania

Sunnic Lighthouse, filial de Enerparc, el proveedor de flexibilidad Entelios y el operador del sistema de transmisión 50Hertz completaron la precalificación para el parque solar Schkölen de 37,4 MW en Turingia, Alemania, para participar en el mercado de reserva de control secundario. La planta ha proporcionado hasta 25 MW de reserva de restauración automática de frecuencia positiva y negativa durante la semana pasada.

Los activos fotovoltaicos no han participado hasta ahora en el segmento de reservas secundarias de Alemania. Las empresas dijeron que el proyecto Schkölen establece «nuevos estándares en la integración de energías renovables», con tres parques adicionales en preparación. El director general, Arved von Harpe, dijo que cualquier planta grande podría participar y las más pequeñas podrían calificar «si podemos agruparlas». Añadió que la conexión en red de varios activos proporciona redundancia y que Schkölen todavía conserva una reserva importante, aunque la capacidad de reserva máxima es de 25 MW.

aFRR se encuentra dentro de uno de los cuatro segmentos de reserva y debe entregarse en su totalidad durante 15 minutos dentro de un período de activación de cinco minutos. Las licitaciones ahora se publican la víspera en bloques de cuatro horas, y la Agencia Federal de Redes planea pasar a bloques de 15 minutos la próxima primavera. Ese cambio favorece la generación fotovoltaica y eólica. El segmento de reserva primario debe responder en 30 segundos, mientras que el segmento de reserva terciario permite la entrega en 12,5 minutos.

Los sistemas fotovoltaicos pueden proporcionar aFRR positivos y negativos, y la planta de Schkölen está cualificada para ambos. Un aumento en la frecuencia de la red permite una rápida reducción, mientras que una caída permite que una planta previamente restringida aumente la producción. Bajo una fuerte irradiación, la respuesta puede exceder la capacidad de aceleración de las unidades de combustibles fósiles o de grandes cargas industriales. Las reglas del mercado ya prevén dicha participación.

Los operadores dijeron que el desafío técnico radica en garantizar la visibilidad en tiempo real de la energía de equilibrio disponible, que varía según el tiempo, la estación y el clima. La limitada transparencia de los datos ha limitado la participación de la energía eólica y anteriormente excluye por completa la energía solar. El consorcio describió a Schkölen como un «buque insignia innovador» que marca un «cambio de paradigma», afirmó von Harpe, «no sólo para Sunnic y nuestra industria, sino también para todo el sistema energético».

Entelios adaptó el sistema de control del parque para que fuera compatible con aFRR. El proyecto es «un verdadero hito y una prueba de lo que es posible cuando la innovación tecnológica se une a la colaboración», afirmó el director general de Entelios, Fabian Becker. Sunnic Lighthouse, Entelios y 50Hertz desarrollaron conjuntamente la configuración de medición, la arquitectura de datos y el modelo de pronóstico respaldado por IA. Ambas compañías elogiaron a 50Hertz, que inició el esfuerzo. Von Harpe dijo que «recibió una llamada telefónica hace dos años» después de que los intentos anteriores de aFRR-solar se estancaron, con 50Hertz comprometiéndose a apoyar el equilibrio de energía solar.

Desde un punto de vista político, los operadores dijeron que la economía es convincente. Los períodos fotovoltaicos excedentes permiten que un parque solar proporcione reservas secundarias a precios premium de mercado o PPA, a menudo a un costo menor que la capacidad alimentada por gas. Si bien el equilibrio de la demanda sigue siendo limitado, el servicio ofrece una nueva fuente de ingresos para los propietarios de activos solares.

La Comisión Europea ha lanzado su primera convocatoria del Mecanismo de Hidrógeno para vincular a proveedores con compradores, mientras que investigadores italianos dicen que la energía fotovoltaica, la eólica, el almacenamiento y los electrolizadores pueden reducir las emisiones del transporte insular en un 90% y reducir los costos en casi un tercio.

el Comisión Europea lanzado la primera convocatoria de interés en el marco del Mecanismo del Hidrógeno. El mecanismo quiere conectar a proveedores potenciales con compradores de hidrógeno renovable o con bajas emisiones de carbono y derivados como amoníaco, metanol, ciertos combustibles de aviación (eSAF) y emetano. Las ofertas podrán presentarse hasta el 2 de enero de 2026. El 19 de enero, la Comisión Europea publicará fichas informativas anónimas sobre las ofertas de suministro. Los participantes están invitados a expresar su interés entre el 19 de enero y el 20 de marzo. A finales de marzo, el órgano ejecutivo europeo pondrá los resultados a disposición de los participantes en la convocatoria.

Tres Universidad de Palermo Los investigadores descubrieron que la configuración más viable para el transporte público en las islas comprende energía solar fotovoltaica, turbinas eólicas, almacenamiento de baterías, un electrolizador y tanques de hidrógeno. Según la investigación publicada en el International Journal of Hydrogen Energy, el sistema logra una reducción del 90% en las emisiones de gases de efecto invernadero y un ahorro de costes del 30,8% en 20 años en comparación con el sistema de autobús diésel convencional. «El sistema óptimo arroja un coste real neto de 325.214 euros y un coste nivelado del hidrógeno de 5,19 euros por kilogramo», dijeron los investigadores en «Transporte público impulsado por hidrógeno: un futuro sostenible para la isla de Favignana.”

Primera misiónun fabricante de soluciones de electrólisis PEM, y Poder Ryzeun proveedor europeo de hidrógeno verde, han acordado colaborar en una solución conjunta para el cliente para permitir el suministro de hidrógeno de extremo a extremo, aprovechando la tecnología de Quest One y la red de distribución de Ryze Power. «La asociación comenzará en Gigahub de Quest One, el sitio de producción de pilas de electrolizadores PEM en Hamburgo. Se instaló una estación de remolque de tubo en el sitio y será operada por Ryze Power. El hidrógeno, que se produce durante la investigación y el desarrollo y las pruebas de final de línea de las pilas de electrolizadores, se pondrá a disposición del mercado. Al unir fuerzas en el sitio de Hamburgo, ambas compañías crean una plataforma para expandirse hacia programas de clientes más grandes y proyectos de sitios Múltiples». dicho Primera misión.

Instituto Fraunhofer IWU la finalización de los proyectos de hidrógeno H2go (pilas de combustible, especialmente para la movilidad de mercancías) y Frhy (producción de electrolizadores), agregando que su mecanismo Referenfabrik.H2 se está preparando para reducir los costos de fabricación de los sistemas de hidrógeno. «Para 2027, los costos de fabricación de electrolizadores y pilas de combustible se reducirán al 20 por ciento de los niveles actuales». dicho El instituto alemán explica que el centro de investigación presenta escenarios de referencia “para una producción eficiente y escalable” a lo largo de toda la cadena de valor, incluidas las placas bipolares, su soldadura por haz, la aplicación de sellos y el montaje de pilas de combustible y electrolizadores.

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