Эффективность преобразования солнечной энергии в водород превысила 10% в ходе испытаний Sparc Hydrogen

28 Сен, 2026
Изображение: SunHydrogen/FCW

Фотоэлектрохимические и интегрированные PV-электролизные модули SunHydrogen продемонстрировали эффективность преобразования солнечной энергии в водород (solar-to-hydrogen efficiency) свыше 10% в ходе испытаний, проведённых в лабораториях Sparc Hydrogen. При этом модули производили больше водорода при концентрированном солнечном излучении.

Эффективность преобразования солнечной энергии в водород показывает, какая доля энергии солнечного излучения преобразуется устройством непосредственно в химическую энергию водорода. Достижение показателя в двузначных значениях считается широко признанным важным этапом для технологий, которые позволяют напрямую расщеплять воду с использованием солнечного света. Лишь небольшому числу исследовательских групп в мире удалось продемонстрировать такой уровень эффективности.

В ходе тех же испытаний модули SunHydrogen производили больше водорода по мере увеличения концентрации поступающего на них солнечного излучения. Такая зависимость позволяет рассчитывать на более высокую производительность и имеет ключевое значение для экономической эффективности реактора Sparc Hydrogen, работающего с концентрированным солнечным излучением.

«То, что наши модули продемонстрировали эффективность преобразования солнечной энергии в водород выше 10%, а также увеличение производства водорода при концентрации солнечного света, — именно такая внешняя валидация, которую хотят видеть наши акционеры», — заявил Тим Янг, генеральный директор SunHydrogen.

«Концентрированный солнечный свет создаёт серьёзные условия для фотоэлектрохимического устройства. Поэтому подтверждение эффективности выше 10% при повышенной плотности солнечного излучения, одновременно с увеличением производства водорода по мере концентрации света, является отличной отправной точкой, — отметил доктор Сайед Мубин, технический директор SunHydrogen. — Мы рассчитываем интегрировать наши модули в реактор Sparc Hydrogen и испытать их при всё более высокой концентрации солнечного излучения непосредственно на солнце на объекте SHARP».

Источник: Fuel Cells Works

Изображение: SunHydrogen/FCW

Другие новости