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AEM: Nuestro Electrolizador Innovador que Combina Costo y Eficiencia

Nuestros electrolizadores AEM utilizan membranas de intercambio aniónico, combinando la ventaja de costo de los electrolizadores alcalinos y la alta eficiencia de los PEM. Con catalizadores de metales no preciosos, están en una fase inicial de comercialización, siendo adecuados para diversas necesidades de producción de hidrógeno.
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Por qué elegirnos?

Diseño modular para una implementación flexible

Siguiendo el modelo de Enapter, nuestros pequeños electrolizadores modulares (PEM/AEM) permiten una implementación flexible en hogares y entornos comerciales, con bajo mantenimiento.

Soluciones logísticas con celdas de combustible confiables

Al igual que Plug Power, nuestras soluciones PEMFC para carretillas elevadoras y vehículos logísticos ofrecen energía limpia y confiable, sirviendo a empresas como Amazon y Walmart.

Soporte profesional para componentes de vehículos de hidrógeno

Al igual que GKN, proporcionamos integración de sistemas de celdas de combustible y tecnología de tanques de hidrógeno, apoyando a fabricantes de automóviles en el desarrollo de modelos impulsados por hidrógeno.

Productos relacionados

La electrólisis del agua mediante AEM es un proceso electroquímico que utiliza una membrana de intercambio aniónico (AEM) para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia de costos y rendimiento, lo que la posiciona como una alternativa prometedora frente a las tecnologías tradicionales de electrólisis. Hyto Energy se especializa en la electrólisis del agua mediante AEM, promoviendo su desarrollo para diversas aplicaciones de producción de hidrógeno. En la electrólisis del agua con AEM, el agua se introduce en el electrolizador, que contiene dos electrodos (ánodo y cátodo) separados por una membrana de intercambio aniónico. Cuando se aplica una corriente eléctrica, las moléculas de agua se oxidan en el ánodo, produciendo gas oxígeno, electrones e iones hidróxido (OH⁻). Los iones hidróxido migran a través de la membrana AEM hacia el cátodo, donde participan en una reacción de reducción con electrones para formar gas hidrógeno. Este proceso produce hidrógeno de alta pureza (típicamente superior al 99,9 %) con impurezas mínimas, adecuado directamente para su uso en celdas de combustible y procesos industriales. Una ventaja clave de la electrólisis del agua mediante AEM es el uso de catalizadores de metales no preciosos (por ejemplo, níquel) en los electrodos, reduciendo considerablemente los costos de materiales en comparación con la electrólisis PEM, que depende de platino. Esta ventaja en costos, combinada con la ausencia de electrolitos líquidos (lo que simplifica el diseño del sistema), convierte a la electrólisis del agua mediante AEM en una opción atractiva para escalar la producción de hidrógeno. La electrólisis del agua mediante AEM también ofrece buena eficiencia y capacidad de respuesta ante entradas variables de energía, haciéndola compatible con fuentes renovables como la solar y la eólica. Esto permite una producción eficiente de hidrógeno verde, incluso cuando el suministro eléctrico es intermitente, apoyando así la transición hacia energías limpias. Hyto Energy optimiza los sistemas de electrólisis del agua mediante AEM para garantizar durabilidad y escalabilidad, centrándose en mejorar la estabilidad de la membrana y la integración del sistema. A medida que la tecnología madura, la electrólisis del agua mediante AEM está preparada para desempeñar un papel clave en la descarbonización de industrias, transporte y generación de energía. Para obtener información detallada sobre los parámetros del proceso y diseños del sistema, se recomienda contactar a Hyto Energy.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora la inteligencia artificial tus sistemas de hidrógeno?

Integramos IA para optimizar el rendimiento del sistema. La IA supervisa la eficiencia del electrolizador, predice necesidades de mantenimiento, ajusta la producción de hidrógeno según la entrada de energía renovable y gestiona los niveles de almacenamiento, asegurando un funcionamiento y una utilización energética óptimos.
Nuestros tanques de hidrógeno están construidos para durar. Los tanques gaseosos de alta presión y los tanques líquidos tienen una larga vida útil con un mantenimiento adecuado, a menudo duran décadas. Los sistemas de hidruro metálico también ofrecen almacenamiento duradero con un rendimiento estable en el tiempo.
Nuestro HRS captura el calor residual de las celdas de combustible y los electrolizadores, reutilizándolo para calefacción o generación adicional de energía. Esto reduce el desperdicio de energía, aumentando la eficiencia general de nuestros sistemas de energía de hidrógeno.
Sí, ofrecemos programas de formación para operar y mantener nuestros sistemas de hidrógeno. Estos programas garantizan que los usuarios comprendan las funciones del sistema, los protocolos de seguridad y la resolución básica de problemas, permitiendo una operación segura y eficiente.

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Reseñas de clientes

Rachel Adams

Probamos el electrolizador AEM de Hyto: combina la asequibilidad de los sistemas alcalinos con la rapidez de los PEM. Ideal para nuestra combinación de fuentes renovables (solar + eólica). La pureza del hidrógeno es alta y maneja bien las fluctuaciones de energía. Una solución intermedia inteligente.

Christopher Evans

Nuestro sistema AEM requiere revisiones mínimas, sin necesidad de reemplazar frecuentemente piezas. Produce hidrógeno de manera constante para nuestro laboratorio de investigación. Es compacto, se adapta fácilmente a nuestras instalaciones e integra con nuestra infraestructura eléctrica existente. Muy satisfechos.

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Electrolizador AEM: Innovación rentable que combina beneficios de los sistemas alcalinos y PEM

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Los electrolizadores AEM utilizan membranas de intercambio aniónico, combinando el bajo costo de los electrolizadores alcalinos con la alta eficiencia de los sistemas PEM. Utilizan catalizadores de metales no preciosos, lo que los convierte en una opción emergente y rentable, adecuada para la comercialización temprana y diversas necesidades de producción de hidrógeno.
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