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Électrolyseur : Nos solutions alcalines, PEM et AEM pour la production d'hydrogène

Nous proposons une gamme complète d'électrolyseurs. Les modèles alcalins utilisant un électrolyte KOH sont éprouvés et adaptés aux grandes installations industrielles ; les électrolyseurs PEM, avec une efficacité supérieure à 80 %, s'associent idéalement aux énergies renouvelables ; les systèmes AEM sont innovants et offrent un bon équilibre entre coût et efficacité.
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Technologie éprouvée sur le marché

Nos électrolyseurs alcalins dominent le marché mondial, avec des performances éprouvées dans des applications industrielles de grande échelle, garantissant une fourniture d'hydrogène stable.

Technologie innovante pour anticiper le futur

Nous investissons dans les électrolyseurs AEM, une technologie émergente au fort potentiel, ce qui nous place à l'avant-garde de l'innovation technologique en matière d'hydrogène.

Avantage d'un investissement à faible coût

Les électrolyseurs alcalins et les systèmes AEM présentent des coûts d'investissement inférieurs à ceux des alternatives traditionnelles, réduisant ainsi les barrières à l'entrée pour les projets.

Produits associés

L'électrolyse alcaline de l'eau est un procédé bien établi pour la production d'hydrogène, utilisant une solution alcaline (par exemple, l'hydroxyde de potassium, KOH) comme électrolyte afin de faciliter la dissociation des molécules d'eau en hydrogène et oxygène lorsque du courant électrique est appliqué. Hyto Energy se spécialise dans l'optimisation de ce procédé en matière d'efficacité, de fiabilité et de possibilité d'extension, en en faisant un pilier majeur de la production industrielle d'hydrogène. Le procédé commence par l'introduction d'eau dans l'électrolyseur, qui contient deux électrodes (anode et cathode) immergées dans l'électrolyte alcalin. Lorsque l'électricité circule dans le système, une oxydation a lieu à l'anode : les molécules d'eau perdent des électrons, produisant du dioxygène gazeux (O₂), des ions hydrogène (H⁺) et des électrons. À la cathode, une réduction intervient : les ions hydrogène s'associent aux électrons pour former du dihydrogène gazeux (H₂). Une membrane poreuse sépare les compartiments de l'anode et de la cathode afin d'empêcher le mélange de O₂ et H₂, garantissant ainsi une opération sûre, tout en permettant aux ions hydroxyde (OH⁻) de migrer entre les électrodes, maintenant ainsi la conductivité de l'électrolyte. L'un des principaux avantages de l'électrolyse alcaline de l'eau, telle que pratiquée par Hyto, est son faible coût. L'utilisation d'électrodes à base de nickel (au lieu de métaux précieux) et la possibilité de fonctionner avec de l'eau relativement impure réduisent à la fois les coûts d'investissement et les dépenses opérationnelles. Cela la rend idéale pour une production d'hydrogène continue à grande échelle, comme dans des applications industrielles telles que la synthèse de l'ammoniac, le raffinage du pétrole et la fabrication de l'acier. Bien que l'électrolyse alcaline réagisse plus lentement aux fluctuations de puissance par rapport à d'autres méthodes telles que l'électrolyse PEM, sa grande stabilité et sa longue durée de vie opérationnelle (souvent 10 à 20 ans) en font un choix fiable pour des sources d'énergie stables, notamment l'électricité du réseau et les énergies renouvelables stables (par exemple, l'hydroélectricité). L'expertise de Hyto en électrolyse alcaline de l'eau garantit une optimisation du procédé pour une production maximale d'hydrogène et des pertes énergétiques minimales. Pour des informations détaillées sur les paramètres du procédé et la conception du système, il est recommandé de contacter Hyto Energy.

Questions fréquemment posées

Comment l'énergie hydrogène se compare-t-elle au stockage par batterie pour les énergies renouvelables ?

L'énergie hydrogène offre une durée de stockage plus longue et une densité énergétique supérieure aux batteries, ce qui la rend adaptée au stockage à grande échelle et à long terme de l'énergie renouvelable. Elle offre également une grande polyvalence, l'hydrogène pouvant être utilisé dans plusieurs secteurs au-delà de l'électricité.
Absolument. Nos piles à combustible, grâce à leur fiabilité et à leurs émissions nulles, sont idéales pour l'alimentation de secours. Elles peuvent démarrer rapidement et fournir une puissance continue en cas de panne du réseau, assurant ainsi un fonctionnement ininterrompu pour les installations critiques.
Nos électrolyseurs vont d'unités modulaires compactes (adaptées aux maisons et petites entreprises) à des systèmes industriels à grande échelle. Cette flexibilité en termes de dimensions nous permet de répondre à des besoins variés en production d'hydrogène, allant d'un volume faible à élevé.
Non, nos systèmes domestiques sont conçus pour être compacts. Le stockage par hydrures métalliques et les électrolyseurs/piles à combustible modulaires occupent un espace minimal, les rendant adaptés aux habitations disposant d'une surface limitée, comme les résidences urbaines.

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Avis des clients

Je suis désolé.

Hyto fournit des électrolyseurs alcalins (industriels) et à membrane échangeuse de protons (solaire). Les deux types fonctionnent comme annoncé : l'électrolyseur alcalin gère les grandes capacités, tandis que celui à membrane PEM s'adapte à l'énergie solaire. Une production d'hydrogène constante, et leur équipe a aidé à choisir les modèles adaptés à chaque cas d'utilisation.

Sandra Young

Nous avons ajouté l'électrolyseur AEM de Hyto pour diversifier. Il est efficace, utilise des catalyseurs peu coûteux et s'intègre aussi bien au réseau qu'aux énergies renouvelables. Une commercialisation précoce mais fiable — nous sommes enthousiastes à l'idée d'étendre son utilisation à mesure que la technologie mûrira.

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Électrolyseur : Des technologies diversifiées pour une production d'hydrogène évolutive

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Les électrolyseurs comprennent les technologies alcalines (mûres, à faible coût pour l'industrie de grande échelle), PEM (haute efficacité, idéale pour les énergies renouvelables) et AEM (innovante, avec un bon équilibre coût/efficacité). Ils permettent la production d'hydrogène à partir d'eau, soutenant des applications allant à l'échelle industrielle jusqu'à des scénarios distribués intégrant des énergies renouvelables.
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