Root NationニュースITニュースH2Pro のグリーン水素「20 キロ当たりのドル」: クリーン エネルギーにおける 年間の躍進?

H2Pro のグリーン水素「20 キロ当たりのドル」: クリーン エネルギーにおける 年間の躍進?

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イスラエルの会社 H2プロ は、その非常に効率的な水分解技術により、2030 年までに 1 キログラムあたり ドル未満でグリーン水素を提供できると主張しています。

これは、グリーン H2 の価格が 60 ~ 80% 引き下げられ、現在の小売ガソリン価格よりもエネルギー単位あたりの価格が安くなることを意味します。 現在、2050 年までこの種の価格下落は予想されておらず、その場合でも、これが最良のシナリオです。

H2ProのE-TAC水素製造システム
H2Pro E-TAC グリーン水素製造システム

流通を迅速に拡大でき、炭素の価格が CO100 換算 2 トンあたり ドルであると仮定すると、自動車から製鋼における石炭の代替、アンモニアの生産と処理における天然ガスの代替まで、水素はすぐに多くの用途でコスト競争力を持つようになる可能性があります。 . 炭素税がなくても、これは道路および鉄道輸送におけるディーゼルの優れた代替手段となるでしょう。

ここで約束されていることは正確には何ですか?

コマーシャルで、H2Pro は、その E-TAC 水分解プロセスが「95% の水の電気分解と比較して 70% のエネルギー効率を提供する最初の技術」であると主張しています。 また、E-TAC デバイスは「安価で、拡張が容易で、より安全で、高圧で動作する」とも述べています。 プレス リリースでは、「再生可能エネルギー源のコストの予想される削減と相まって、H2Pro 技術により、グリーン水素を大規模に 1 kg あたり ドルで製造できるようになり、世界で最も安価なグリーン水素になります。」

E-TACプロcess

同社は少量の水素を生成する実験台を導入しましたが、この効率の飛躍とシステム全体の約束された 95% の効率は確かに称賛に値します。 エネルギー貯蔵手段としての水素に影響を与える重要な要因の 30 つは、その使用サイクルの非効率性です。 原則として、水の分配が行われる瞬間に、収穫された再生可能エネルギーの約 5% が失われます。 最終使用段階で水素からエネルギーを抽出する燃料電池が依然として非常に非効率的であるとしても、この数値を % に減らすことは、グリーン エネルギーの大幅な開発につながります。

E-TAC プロセスは従来の加水分解とどう違うのですか?

電流発生による電気分解は、アルカリまたは酸が豊富な水に電気を通すことによって水素と酸素を同時に生成し、酸素ガスを生成します。酸素ガスは陽極に引き寄せられ、水素は陰極に引き寄せられます。 この操作は、膜によって物理的に分離されたチャンバー内で実行されるため、各ガスを個別に収集できます。

E-TACプロcess
左: 水素ガスと酸素ガスを分離する膜を備えた単段電解槽の典型的な設計。 右: 段階の E-TAC プロセス。 最初の低温の電気化学段階では、水素が生成され、アノードが酸化されます。 熱的に活性化される第 段階では、アノードが再生され、酸素が放出され、電流は必要ありません。

E-TAC は Electrochemical Thermally Activated Chemical Water Splitting の略で、もともとはイスラエル工科大学で開発されました。 このプロセスでは、水素と酸素が 25 つの別々のプロセスで生成されます。 最初の (電気化学的) 段階では、2°C の水に電流が流され、H2 が放出されます。H は陰極の近くに集まり、水酸化物イオン (OH-) は水酸化ニッケルの陽極 (Ni (OH) ) )。 これにより、アノードがオキシ水酸化ニッケル (NiOOH) に酸化されます。

第 95 段階では、電気回路を遮断し、オキシ水酸化ニッケル陽極が水と反応する最適な温度である °C まで水を加熱します。 このプロセスは、最初のステップで拾った酸素を放出し、アノードを水酸化ニッケルに戻し、次のサイクルの準備をします。 コバルトを含む水添加剤は、最初の段階で不要な酸素の形成を防ぐのに役立ちます.

E-TACプロcess
左側は、複数のセルを使用した E-TAC の実装です。 右: 単一細胞ソリューション。 灰色のチャンネルは、ステージ間のフラッシングに使用される中間温度のフラッシング液です。

ガス状の水素と酸素は決して混ざり合わないため、それらの間に膜はまったく必要ありません。 したがって、ガスの爆発性混合物のリスクは排除されます。 E-TAC システムは、膜システムとは異なり、最大 100 bar の高圧での生産をサポートできるため、コンプレッサーに多くの費用をかける必要はありません。 また、メンブレンがないため、資本コスト、運用、保守の削減に役立ちます。

また、部分負荷で効率的に動作できるため、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源での使用にも適しています。 これらの再生可能エネルギー源は容量が絶えず変化しており、100% 稼働することはめったにありません。

次は何ですか?

H2Pro は、22 万ドルの投資資金が、技術の継続的な開発をサポートし、H2Pro の生産能力を向上させるために使用されると述べています。

実験用プロトタイプは、100 日あたり約 1 グラムの水素を生成できます。 同社は、1 日あたり kg の容量のプロトタイプを稼働させる予定です。 日あたり kg から産業規模の水素生産までは、非常に長い道のりです。 そして、資本主義の墓場には、実験室では記録を塗り替えたものの、現実の世界では記録を打ち破ることができなかったテクノロジーを保有する企業が散らばっています。

https://youtu.be/s6ISMgT9kYE

H2Pro が 2030 年までにクリーン エネルギーから燃料電池用の水素を 2050 キログラムあたり 20 ドルで生成する大規模なシステムを作成できれば、 年のより良い目標として最も予測されている目標を、予定より 年早く達成することができます。

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