Em 21 de agosto, o Weidomany informou que, do Instituto de Química do Carvão de Shanxi da Academia Chinesa de Ciências, soube-se que, recentemente, a equipe de Yin Xi superou uma série de tecnologias-chave centrais, incluindo o projeto estrutural da célula de eletrólise de água AEM de 200 kW e 40 Nm³, a integração modular da célula, a construção de todo o sistema e o controle inteligente de suporte, concluindo de forma coordenada as etapas centrais de implementação, como a montagem completa do equipamento, a integração e depuração do sistema e os testes de verificação de desempenho multidimensional.

Sob a estratégia "duplo carbono", os cenários de aplicação de hidrogênio verde no país continuam a se expandir, e a demanda por equipamentos cresce de forma estável. A tecnologia de eletrólise de água AEM para produção de hidrogênio (AEM: membrana de troca aniônica) apresenta vantagens de baixo custo e alta flexibilidade, sendo considerada uma das próximas gerações de tecnologias mainstream de produção de hidrogênio.
No entanto, atualmente, o sistema técnico de equipamentos AEM de produção de hidrogênio no país ainda não é completo, e a engenharia de equipamentos de alta potência ainda enfrenta muitos gargalos técnicos. Sob condições de operação de alta potência, o campo de fluxo interno da célula e o controle de distribuição de fluxo bifásico gás-líquido são difíceis; o empilhamento de múltiplas células individuais traz desafios de vedação e distribuição uniforme de pressão; além disso, os materiais dos eletrodos têm dificuldade em se adaptar a condições de carga variáveis, limitando a estabilidade. Não apenas isso, há escassez de casos de engenharia de alta potência de referência no país, e faltam experiências maduras em integração de equipamentos, depuração conjunta e verificação de confiabilidade, o que restringe o avanço em escala do setor.
Yin Xi apresentou que este esforço alcançou três avanços-chave: primeiro, a otimização da estrutura do material do eletrodo, melhorando significativamente a resistência do eletrodo em ambientes de alta alcalinidade e carga variável, podendo adotar sistemas de materiais não nobres, equilibrando desempenho do equipamento e vantagens de custo; segundo, a conclusão do projeto otimizado do campo de fluxo da célula de alta potência, resolvendo o problema da distribuição desigual do fluxo bifásico gás-líquido sob condições de alta potência, garantindo a distribuição uniforme de corrente e meio dentro da célula, melhorando a eficiência operacional geral e a vida útil da célula; terceiro, a obtenção de operação altamente estável para condições de novas energias eólicas e solares, contando com arquitetura modular e sistema de controle inteligente desenvolvido internamente, o equipamento pode ajustar rapidamente a carga seguindo a geração fotovoltaica e eólica, suportando expansão flexível para níveis de megawatt e milhares de Nm³, adaptando-se às necessidades de engenharia de produção de hidrogênio no local com novas energias flutuantes.
Yin Xi afirmou que este sistema não apenas resolve efetivamente os pontos problemáticos do desenvolvimento do setor, mas também estabelece uma base técnica sólida para a autonomia controlável, a implementação industrial e o desenvolvimento de alta qualidade em escala dos equipamentos de hidrogênio da China. Recentemente, após avaliação de especialistas organizada pelo Centro de Desenvolvimento da Indústria de Alta Tecnologia Beijing Guoke Yuce, a tecnologia geral deste equipamento atingiu o nível avançado internacional e obteve a certificação de Equipamento Principal (Conjunto) de Tecnologia Avançada de Pequim.