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Synergistic Enviro-Economic Evaluation of a Solar-Green Hydrogen Hybrid System (SGHHS) for Continuous Clean Energy Using a Region-Specific Techno-Economic and Environmental Framework

太陽光-グリーン水素ハイブリッドシステム(SGHHS)による連続クリーンエネルギーのための相乗的な環境経済評価:地域特化型技術経済・環境フレームワークを用いて (AI 翻訳)

Irtaza Bashir Raja, Yasir Ahmad, Tariq Feroze, Bekir Genc, Muhammad Usman

EPJ Web of Conferences📚 査読済 / ジャーナル2026-01-01#水素
DOI: 10.1051/epjconf/202635101005
原典: https://doi.org/10.1051/epjconf/202635101005

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本研究は、パキスタンのラワルピンディを対象に、太陽光発電と水素貯蔵を組み合わせたハイブリッドシステム(SGHHS)の技術的・経済的・環境的実現可能性を評価。22.75 MWの太陽光パネル、PEM電解槽、水素貯蔵、燃料電池から構成され、LCOEは0.10 USD/kWh、25年間で約15.8万トンのCO2削減が見込まれる。季節変動を水素貯蔵で緩和し、エネルギー安全保障と脱炭素に貢献する。

English

This study evaluates a Solar-Green Hydrogen Hybrid System (SGHHS) for Rawalpindi, Pakistan, combining PV, PEM electrolyzer, hydrogen storage, and fuel cell. With a LCOE of $0.10/kWh and 157,542 tCO2 avoided over 25 years, it demonstrates technical and economic feasibility for continuous clean energy, highlighting hydrogen storage as a seasonal buffer.

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

本論文はパキスタン事例だが、日本でも再生可能エネルギーと水素のハイブリッドシステムはGX推進の一環として注目される。特に離島や山間部など系統脆弱地域での応用可能性を示唆する点で、日本の分散型エネルギーシステム設計にも参考となる。

In the global GX context

This paper provides a concrete techno-economic case for solar-hydrogen hybrid systems in a developing country context. Globally, it contributes to the growing literature on green hydrogen feasibility, offering a replicable modeling framework that could inform similar projects in other regions, including Japan's remote islands or rural areas.

👥 読者別の含意

🔬研究者:Provides a validated modeling approach (HOMER Pro) for solar-hydrogen hybrid system optimization in variable climates.

🏢実務担当者:Offers cost and performance benchmarks for real-world implementation of solar-hydrogen systems, useful for project developers.

🏛政策担当者:Demonstrates the viability of green hydrogen for energy security and decarbonization in regions with high solar potential.

📄 抄録(日本語訳)

本研究は、パキスタンのラワルピンディを対象に設計された太陽光–グリーン水素ハイブリッドシステム(SGHHS)の技術経済的および環境的実現可能性を評価するものである。本システムは、22.75 MWpの太陽光発電アレイ、2.25 MWのプロトン交換膜(PEM)電解装置、450 kgの水素貯蔵、および1 MWの燃料電池を組み合わせ、昼間1 MW・夜間0.6 MWの連続負荷を供給する。高解像度の気候データとHOMER Proシミュレーションにより、構成要素の最適化と検証が導かれた。結果は、資本コストが1900万米ドル、均等化発電原価(LCOE)が0.10米ドル/kWhであり、化石燃料のベンチマークと競合することを示している。25年間の寿命にわたり、本システムは約157,542トンのCO 2 排出を回避する。季節分析により、水素貯蔵が冬季の不足期間における効果的なバッファーとして機能することが確認された。これらの知見は、SGHHSがエネルギー安全保障を強化し、化石燃料依存を低減し、パキスタンの脱炭素目標に貢献する実行可能な経路であることを強調している。

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)

This study assesses the techno-economic and environmental feasibility of a Solar–Green Hydrogen Hybrid System (SGHHS) designed for Rawalpindi, Pakistan. The system combines a 22.75 MWp photovoltaic array, a 2.25 MW Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzer, 450 kg hydrogen storage, and a 1 MW fuel cell to supply a continuous 1 MW daytime and 0.6 MW nighttime load. High-resolution climatic data and HOMER Pro simulations guided component optimization and validation. Results indicate a capital cost of USD 19 million and a levelized cost of electricity (LCOE) of USD 0.10/kWh, competitive with fossil-fuel benchmarks. Over a 25-year lifespan, the system avoids approximately 157,542 metric tons of CO 2 emissions. Seasonal analyses confirm hydrogen storage as an effective buffer during winter deficits. The findings highlight SGHHS as a viable pathway to enhance energy security, reduce fossil fuel dependence, and contribute to Pakistan’s decarbonization targets.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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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。