Récemment, le projet de démonstration du programme national de R&D clé « Technologies clés pour l'intégration de micro-réseaux de piles à combustible côté utilisateur et le soutien actif du réseau électrique », dirigé par le Bureau d'approvisionnement en électricité de Guangzhou de la Guangdong Power Grid Corporation, a officiellement démarré au parc industriel international de l'hydrogène de Guangzhou. Le projet devrait établir, d'ici 2026, le plus grand micro-réseau de piles à combustible à base d'hydrogène pour la cogénération (CHP) « qui soutient le réseau électrique vers le haut et dessert les utilisateurs vers le bas », avec une efficacité de cogénération dépassant 90 %, atteignant un niveau internationalement de pointe.
I. Avancement technologique et innovation
- Percée dans la technologie de cogénération à haut rendement : Une fois terminé, le projet atteindra une efficacité de cogénération dépassant 90 %, atteignant un niveau internationalement de pointe. Ce modèle, qui intègre étroitement la production d'électricité par piles à combustible avec l'utilisation de la chaleur résiduelle, améliore considérablement l'efficacité d'utilisation de l'énergie, réduit efficacement le gaspillage d'énergie et établit une nouvelle référence pour l'utilisation efficace et propre de l'énergie.
- Innovation dans la conversion flexible multi-énergies : La construction simultanée de diverses installations permet une conversion flexible entre l'énergie électrique, l'hydrogène et la chaleur, répondant à des besoins énergétiques diversifiés par différents modes. Le « Power-to-Hydrogen » consomme l'énergie électrique excédentaire et stocke l'hydrogène, tandis que le « Hydrogen-to-Power » fournit un soutien pendant les périodes critiques du réseau électrique et récupère la chaleur résiduelle. Ce modèle innovant d'interaction énergétique améliore la flexibilité et la stabilité du système énergétique.
II. Promotion industrielle et valeur économique
- Stimuler le développement de l'industrie de l'hydrogène : L'application à grande échelle du projet stimulera globalement le développement des technologies, de la fabrication d'équipements et des services d'ingénierie liés à l'industrie de l'hydrogène. De la production et du stockage de l'hydrogène au développement de systèmes de piles à combustible, chaque maillon nécessite des investissements substantiels en R&D et en fabrication d'équipements, ce qui favorisera le développement coordonné des entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle, formera un effet de cluster et contribuera à la modernisation globale de l'industrie de l'hydrogène.
- Promouvoir la synergie économique régionale : La collaboration avec le bâtiment de R&D et d'innovation de l'hydrogène de Huangpu pour créer une plateforme d'innovation et attirer des entreprises de la Grande Baie permettra d'intégrer efficacement les ressources régionales telles que la technologie, les talents et les capitaux, de promouvoir le développement économique régional coordonné, d'améliorer la compétitivité industrielle de la Grande Baie dans le domaine de l'hydrogène et dans les domaines connexes, et de créer plus de valeur économique et d'opportunités d'emploi.
III. Stratégie énergétique et avantages sociaux
- Soutenir la construction d'un nouveau système énergétique : Le projet fournit des solutions innovantes pour la régulation du réseau électrique dans les mégapoles et soutient la construction d'un nouveau système énergétique caractérisé par une interaction « électricité-hydrogène ». Alors que la proportion des nouvelles énergies dans la structure énergétique continue d'augmenter, la régulation du réseau électrique fait face à de nombreux défis. Ce projet améliore la flexibilité et la fiabilité du réseau électrique grâce à la coordination hydrogène-électricité, contribuant à la construction d'un nouveau système énergétique plus stable, efficace et propre.
- Répondre aux besoins de scénarios spéciaux : L'approche technologique peut être reproduite dans des scénarios spéciaux, ce qui revêt une grande importance pour garantir l'approvisionnement énergétique dans des régions spéciales et promouvoir un développement régional équilibré. Par exemple, dans les îles éloignées ou les régions de haute altitude où l'approvisionnement énergétique traditionnel est difficile, cette technologie peut permettre la production et l'approvisionnement énergétiques locaux, améliorant l'autosuffisance et la stabilité énergétiques.
IV. Défis et perspectives
- Investissement initial et contrôle des coûts : Le projet implique la construction de diverses installations et une R&D complexe, entraînant un investissement initial substantiel. Au cours des phases de construction et d'exploitation, le contrôle efficace des coûts et la garantie de la viabilité économique du projet sont des questions urgentes qui doivent être abordées. À l'avenir, il sera nécessaire de tirer parti des avancées technologiques, des économies d'échelle et d'une gestion optimisée pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité et la durabilité du projet.
- Stabilité et fiabilité techniques : Malgré le haut niveau d'innovation technologique du projet, les nouvelles technologies peuvent rencontrer des défis en matière de stabilité et de fiabilité lors de leur application pratique. Au cours de la construction et de l'exploitation du projet de démonstration, il est essentiel de renforcer la surveillance et l'évaluation techniques, de régler rapidement les problèmes émergents, d'optimiser continuellement les solutions techniques et d'assurer le fonctionnement stable à long terme du système, jetant ainsi des bases solides pour une promotion à grande échelle ultérieure.
Dans l'ensemble, ce projet de démonstration au Guangzhou International Hydrogen Energy Industrial Park revêt une importance significative en termes d'innovation technologique, de promotion industrielle et de stratégie énergétique. S'il peut surmonter avec succès les défis auxquels il est confronté, il jouera un rôle de premier plan crucial dans la transition énergétique et le développement durable de la Chine.



