REVIEW OF TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION, TRANSPORTATION, STORAGE AND STATIONARY USE OF GREEN HYDROGEN. STATUS AND PROSPECTS
グリーン水素の製造、輸送、貯蔵、および定置利用のための技術のレビュー:現状と展望 (AI 翻訳)
Sergii Boichenko, Pavlo Koshyl, Iryna Shkilniuk, O. Danilin, M. Diedov
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本レビューはグリーン水素の製造(主に水電解)、貯蔵方法(温度・圧力・密度・効率・コスト)、燃料電池(PEMFC、SOFC、AFC、PAFC、MCFC)の技術と定置利用を体系的に整理。再生可能エネルギーシステムへの水素統合による柔軟性向上と脱炭素化への貢献を論じる。
English
This review systematically covers green hydrogen production (mainly water electrolysis), storage methods (temperature, pressure, density, efficiency, cost), fuel cell types (PEMFC, SOFC, AFC, PAFC, MCFC), and stationary applications. It argues that integrating hydrogen into renewable energy systems enhances flexibility and decarbonization.
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
日本のGX政策(水素基本戦略、グリーンイノベーション基金)と連動する包括的な水素技術レビュー。日本の水素社会実現に向けた技術選択の基礎資料として有用。
In the global GX context
A comprehensive hydrogen technology review relevant to global GX strategies (e.g., EU Hydrogen Strategy, US Hydrogen Shot). Provides a solid baseline for understanding hydrogen's role in energy transition and stationary decarbonization.
👥 読者別の含意
🔬研究者:A broad overview of current green hydrogen technologies and their stationary applications, useful for identifying research gaps and integration pathways.
🏢実務担当者:Summarizes key hydrogen technologies (production, storage, fuel cells) for stationary power, aiding corporate decisions on hydrogen adoption and system design.
🏛政策担当者:Offers a technical foundation for hydrogen policy development, including storage options and fuel cell comparisons relevant to infrastructure planning.
📄 抄録(日本語訳)
世界のエネルギー情勢は、人口増加、生活水準の向上、気候変動への懸念により変革を遂げつつある。パリ気候協定は、各国が再生可能エネルギー源へ移行することの緊急性を強調している。本稿では、エネルギー生産、貯蔵、利用に関する様々な技術について、環境に優しいエネルギーキャリアとしてのグリーン水素に焦点を当てて論じる。本稿は、エネルギー源としての水素を分析し、そのエネルギー特性と、再生可能燃料としての水素利用を支持する論拠を提示する。水素生成の方法が提示され、水の電気分解が現在、グリーン水素を生成する主要かつ最も技術的に先進的な方法であることが強調される。グリーン水素の貯蔵方法について、動作温度と圧力、貯蔵密度、貯蔵効率、水素貯蔵の現在価値の観点から詳細な情報が提供される。燃料電池、例えばプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)、固体酸化物形燃料電池(SOFC)、アルカリ形燃料電池(AFC)、リン酸形燃料電池(PAFC)、溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)におけるグリーン水素の利用方法が、電気化学反応の説明、異なる種類の燃料電池の利点と欠点とともに提示される。グリーン水素の定置用途に関するテーマの科学文献のレビューが実施される。定置設備において、再生可能エネルギーシステムへのグリーン水素サブシステムの統合は、追加の貯蔵能力を提供でき、これにより動的負荷への対応における柔軟性の向上につながる。さらに、より高いレベルの自給自足と、より高いレベルの脱炭素化につながり得る。グリーン水素発電システムと他の技術との効率的でスマートかつ革新的な統合は、資源のより効率的な利用に貢献し、エネルギーシステムの柔軟性、回復力、エネルギー安全保障を向上させるであろう。 キーワード:水素、脱炭素化、燃料電池、定置エネルギー、発電、電力、エネルギーキャリア、エネルギー効率、電気複合体、ハイブリッドシステム。
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)
The global energy landscape is undergoing a transformation due to population growth, rising living standards, and concerns about climate change. The Paris Climate Agreement emphasizes the urgency for countries to transition to renewable energy sources. This article discusses various technologies for energy production, storage, and use, with a focus on green hydrogen as an environmentally friendly energy carrier. The article analyzes hydrogen as an energy source, presents its energy characteristics and arguments in favor of using hydrogen as a renewable fuel. The methods of hydrogen generation are presented, emphasizing that water electrolysis is currently the main and most technologically advanced method of generating green hydrogen. Detailed information on the methods of storing green hydrogen in terms of operating temperature and pressure, storage density, storage efficiency, and the present value of hydrogen storage is provided. The method of using green hydrogen in fuel cells, such as proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs), solid oxide fuel cells (SOFCs), alkaline fuel cells (AFCs), phosphoric acid fuel cells (PAFCs) and molten carbonate fuel cells (MCFCs), is presented with a description of electrochemical reactions, advantages and disadvantages of different types of fuel cells. A review of scientific literature on the topic of stationary applications of green hydrogen is carried out. In stationary installations, the integration of a green hydrogen subsystem into renewable energy systems can offer additional storage capabilities, which will lead to increased flexibility in meeting dynamic loads. In addition, it can lead to higher levels of self-sufficiency and higher levels of decarbonization. Efficient, smart and innovative integration of green hydrogen power systems with other technologies will contribute to more efficient use of resources and increase the flexibility, resilience and energy security of energy systems. Keywords: hydrogen, decarbonization, fuel cells, stationary energy, generation, electricity, energy carriers, energy efficiency, electrical complexes, hybrid systems.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- semanticscholar https://doi.org/10.15407/srenergy2026.01.033first seen 2026-05-15 19:32:59 · last seen 2026-08-11 05:02:10
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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。