Cmb-Tech inaugura na Namíbia a primeira instalação totalmente integrada de hidrogénio verde em África, com eletrolisador de 5 MW

2026-08-30 12:20
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De acordo com pt.wedoany.com-A instalação de hidrogénio verde da Cmb-Tech em Walvis Bay, na Namíbia, entrou oficialmente em operação. O projeto foi desenvolvido pela Cmb-Tech em parceria com o grupo namibiano Ohlthaver & List, ocupa 6,5 hectares, conta com cerca de 7.000 painéis solares instalados, dispondo de 5 MW de energia solar fora da rede, um eletrolisador de membrana de troca de protões (PEM) de 5 MW e armazenamento de baterias de 5,9 MWh. Segundo os promotores, esta é a primeira instalação totalmente integrada de hidrogénio verde em África. O hidrogénio produzido na instalação será utilizado em camiões e geradores de combustível duplo, com planos de expansão futura para os setores ferroviário e marítimo. Como primeiro comprador, a CMB.TECH planeia testar uma locomotiva de carga movida a hidrogénio nesta instalação. A Siemens forneceu os sistemas integrados de elétrica, automação e segurança para o projeto, e a instalação inclui ainda uma estação de abastecimento de hidrogénio e um centro de formação. A Cmb-Tech afirma que o projeto planeia primeiro expandir para 250 MW e, posteriormente, para 500 MW, podendo no futuro produzir amoníaco verde para utilização no transporte marítimo. A entrada em operação desta instalação reforça a emergente indústria do hidrogénio na Namíbia, tendo o projeto Oshivela da HyIron iniciado a produção de hidrogénio verde em março de 2025, com essa linha de produção alimentada por uma central solar de 25 MW e equipada com um eletrolisador de 12 MW.

Investigadores da Universidade de Tohoku, no Japão, em estudos de decomposição fotocatalítica da água, combinaram óxido de ferro dopado com cerca de 1% de titânio com titanato de estrôncio dopado com ródio (um fotocatalisador de produção de hidrogénio) e observaram a ocorrência da reação de decomposição da água no sistema. Medições eletroquímicas mostraram que a dopagem com titânio reduziu a resistência do óxido de ferro e melhorou as suas propriedades de semicondutor tipo n, favorecendo a separação de fotoelétrões e lacunas, obtendo assim atividade de decomposição da água.

Investigadores da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, estudaram a microestrutura de aparas metálicas produzidas durante o processo de fabrico, como potencial substrato para catalisadores de produção de hidrogénio. Com recurso a técnicas avançadas de imagem, a equipa observou nanograndes e cristas na superfície de aço inoxidável, titânio e ligas de níquel descartados, sendo estas microestruturas passíveis de servir como locais de ancoragem para metais preciosos. Os investigadores depositaram pequenas quantidades de platina nos metais descartados, criando eletrocatalisadores capazes de decompor a água em hidrogénio e oxigénio.

Um estudo da Universidade de Durham, no Reino Unido, concluiu que campos de petróleo e gás do Mar do Norte esgotados e adequados podem proporcionar uma capacidade de armazenamento de hidrogénio de 3.659 TWh, o equivalente a mais de sete anos da procura prevista de eletricidade no Reino Unido em 2040. Os investigadores afirmam que a utilização destes campos para armazenamento de hidrogénio poderá também permitir que as centrais elétricas convencionais a gás saiam do sistema elétrico britânico até 2040. Atualmente, os planos de armazenamento de hidrogénio do Reino Unido centram-se principalmente em cavernas de sal, não considerando os campos esgotados.

Uma equipa de investigação da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Seul (Seoultech), na Coreia do Sul, desenvolveu um esquema de controlo baseado em inteligência artificial que aumenta a eficiência de produção de hidrogénio de sistemas de células de eletrólise de óxido sólido em 14% e reduz o pico de temperatura interna em 80%. O método identifica as condições de simulação mais informativas através de aprendizagem automática, reduzindo os recursos computacionais necessários para determinar condições operacionais favoráveis, ao mesmo tempo que limita as tensões térmicas que afetam a vida útil do equipamento.

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