← 論文一覧に戻る

Hydrogen as a Future Fuel for Power Generation: A Global Project-Based Analysis Using MATLAB and IEA Database

将来の電力生成のための燃料としての水素:MATLABとIEAデータベースを用いたグローバルプロジェクト分析 (AI 翻訳)

Anshul Kushwaha, Jadhav Girish V, Neha Kulshreshtha

International Journal of Drug Delivery Technology📚 査読済 / ジャーナル2026-04-15#水素Origin: Global
DOI: 10.25258/ijddt.16.12s.38
原典: https://doi.org/10.25258/ijddt.16.12s.38
📄 PDF

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本論文は、IEA水素プロジェクトデータベースをMATLABで分析し、2015年以降の水素プロジェクト急増、電解技術の優位性、日本・ドイツなどの先進国主導、建設段階のプロジェクトが多いことを明らかにした。また、再生可能エネルギー-水素-燃料電池システムの動的シミュレーションも実施。

English

This study analyzes global hydrogen power projects using the IEA Hydrogen Projects Database with MATLAB. It finds a sharp increase in projects since 2015, dominance of electrolysis (green hydrogen), and leadership by developed countries like Japan and Germany. Most projects are under construction, indicating strong growth. A dynamic simulation of a renewable-hydrogen-fuel cell system validates operational feasibility.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本は水素発電の先行国として挙げられており、本分析は日本の水素戦略や技術開発の方向性を国際比較する上で参考になる。日本企業のプロジェクト進出や政策立案に示唆を与える。

In the global GX context

This analysis provides a global benchmark for hydrogen power deployment, highlighting leading countries and technology trends. For global GX, it reinforces the role of green hydrogen in decarbonization and the need for scaled-up infrastructure.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a comprehensive overview of global hydrogen project trends and technology distribution.

🏢実務担当者:Useful for benchmarking hydrogen project deployment and identifying leading regions and technologies.

🏛政策担当者:Offers evidence on hydrogen project growth and technology readiness, supporting policy and investment decisions.

📄 抄録(日本語訳)

水素は、その持続可能性、拡張性、そして炭素排出を大幅に削減する能力により、将来の電力生産における優れたクリーン燃料として現在認識されている(Arutyunov, 2022; Sharma et al., 2021)。本研究は、国際エネルギー機関(IEA)の水素プロジェクトデータベース(2024年)を用いて世界の水素発電プロジェクトを分析し、データ処理、可視化、トレンド分析のために最も重要なツールの一部(MATLAB)を採用している。研究対象領域は、世界中の水素プロジェクトにおけるプロジェクト数の増加傾向、生産技術、地理的分布、稼働状況、設置容量である。調査結果は、2015年以降の水素プロジェクト数の急激な増加を示しており、これは世界の脱炭素化と気候政策を反映している(Chapman et al., 2020; Qazi, 2022)。電解は推奨される生産技術であり、グリーン水素の台頭を示唆している(Agyekum et al., 2022; Yu et al., 2021)。ドイツ、日本、米国、オーストラリアなどの先進国がプロジェクト展開を主導している一方、発展途上地域では導入速度が遅い。プロジェクトの大半は建設段階にあり、将来の大きな成長可能性を強調している。大規模な水素プラントは世界の設備容量のかなりの部分を占めている。本研究は、水素が実験室および産業規模の両方におけるパイロットプロジェクトから、大規模で有用な枠組みへと移行しつつあり、カーボンニュートラル目標の達成と将来の電力生成枠組みの変革において重要な役割を果たすことを確認している(Egeland-Eriksen et al., 2021)。再生可能エネルギー・水素・燃料電池電力システムの運用実現可能性を検証するために、MATLAB/Simulinkベースの動的シミュレーションも実施されている。

AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。

📄 Abstract(原文)

Hydrogen is now seen as a good clean fuel for power production in the future because of its sustainability, scalability, and the ability to considerably reduce carbon emission (Arutyunov, 2022; Sharma et al., 2021). This research analyses the global hydrogen power projects using International Energy Agency (IEA) Hydrogen Projects Database (2024) and employs the use of some of the most important tools (MATLAB) for data processing, visualization and analysis of trends. The area of study is growing trends in projects, production technologies, geographical distribution, operation status and installed capacity of hydrogen projects worldwide. The findings show the sharp increase in the number of hydrogen projects starting from 2015, which reflects the global decarbonization and climate policies (Chapman et al., 2020; Qazi, 2022). Electrolysis is the recommended production technology, which suggests the rise of green hydrogen (Agyekum et al., 2022; Yu et al., 2021). Developed nations like Germany, Japan, United States and Australia lead in the deployment of projects, while the rate of adoption is slower in the developing regions. A majority of projects are in construction stage highlighting good future growth potential. Large scale hydrogen plants account for a substantial part of the world capacity. The study confirms that hydrogen is moving from pilot projects at both the laboratory and industrial scales to large useful frameworks and will play a critical role in accomplishing the carbon neutrality objective and changing future power generation frameworks (Egeland-Eriksen et al., 2021). A MATLAB/Simulink-based dynamic simulation is also performed to validate the operational feasibility of the renewable–hydrogen–fuel cell power system.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録(無料・3キーワードまで)。

gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。