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電気分解装置:水素製造のための当社のアルカリ式、PEM式、AEM式ソリューション

当社は電気分解装置のフルラインナップを提供しています。KOH電解液を使用するアルカリ式は大規模な産業用途に適しており、成熟した技術です。80%以上の効率を誇るPEM式は再生可能エネルギーとの併用に最適です。AEM式はコストと効率のバランスを取る革新的な技術です。
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当社を選ぶ理由

産業分野における大幅な脱炭素化

当社のグリーン水素は製鉄工程でコークスに代わる存在であり、化学原料(例:アンモニア合成)としても使用され、工業分野の炭素排出量を大幅に削減します。

市場で実証済みの成熟技術

当社のアルカリ式電気分解装置は、大規模な産業用途での実証済みの性能を備えており、安定した水素供給を保証しながらグローバル市場でシェアを占めています。

将来への準備が整う革新的技術

当社はAEM電解槽に投資しており、大きな可能性を秘めた新興技術であり、水素技術のイノベーションの最前線に立つ位置を確保しています。

関連製品

水素製造のためのPEM電解は、プロトン交換膜を使用して水を水素と酸素に分解する反応に電気エネルギーを利用する、最先端のプロセスです。この技術はヒュート・エナジーの注力分野であり、高効率(多くの場合80%を超える)および迅速な動的応答性で知られており、再生可能エネルギーと組み合わせることでグリーン水素製造を可能にする重要な技術です。PEM電解では、水がアノードに供給され、そこで酸化されて酸素とプロトン、電子が生成されます。プロトンはプロトン交換膜を通過してカソードに移動し、外部回路からの電子と結合して水素ガスを生成します。このプロセスにより、高純度の水素(最大99.999%)が得られ、燃料電池などの用途において事後の精製工程を必要としないため、非常に重要です。水素製造におけるPEM電解の主な利点は、太陽光や風力発電所などから供給される変動する電力条件下でも効率的に運転できることです。起動および停止の迅速性により、再生可能エネルギー源の断続的な出力に合わせることができ、クリーン電力の利用率を最大化し、エネルギー損失を最小限に抑えることができます。これにより、最終ユーザーの近くで水素を現場生産することで輸送および貯蔵コストを削減できる分散型グリーン水素プロジェクトに最適です。ヒュート・エナジーのPEM電解システムは拡張性を備えて設計されており、モジュール式の構成で水素需要の増加に応じて拡張可能です。過酷な電気化学的環境に耐える素材で構成されており、長寿命と安定した性能を実現しています。住宅用の小規模な水素生成から大規模な産業プロジェクトまで、ヒュートのPEM電解は信頼性が高く効率的な水素製造の手段を提供します。詳細なプロセスパラメーターやシステム構成については、ヒュート・エナジーに直接お問い合わせいただくことが推奨されます。

よく 聞かれる 質問

水素エネルギーと再生可能エネルギー向け蓄電池の比較はどのようになりますか?

水素エネルギーはバッテリーに比べて長期の蓄蔵が可能でエネルギー密度が高いため、再生可能エネルギーの大規模・長期的な蓄蔵に適しています。また、水素は電力以外の複数の分野で使用できるため、汎用性にも優れています。
当社は35MPaおよび70MPaの高圧ガス水素タンクを提供しています。これらは燃料電池自動車向けに設計されており、航続距離の延長や効率的な充填を実現する十分な貯蔵容量を備えています。
弊社では、グリーン水素の品質を生産プロセスの厳格な管理を通じて保証しています。認証された再生可能エネルギー源と高度な電解装置を使用し、水素は定期的に純度試験を実施して国際規格を満たしています。
当社の電解槽は、住宅や小規模事業者向けの小型モジュール式ユニットから大規模な産業用システムまで幅広く取り揃えています。このサイズの柔軟性により、少量から大量までのさまざまな水素生産ニーズに対応することが可能です。

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顧客レビュー

ダニエル・ハリス

Hyto(ハイト)は、アルカリ式(産業用)およびPEM式(太陽光発電用)の電解槽を提供しています。どちらの製品も宣伝どおりの性能を発揮します。アルカリ式は大規模な用途に適し、PEM式は太陽光発電と同期します。水素の生産量も安定しており、同社の技術チームが各用途に最適なモデルを選定するのを支援してくれました。

サンドラ・ヤング

当社は多様化のためにHytoのAEM電解槽を追加導入しました。効率が良く、安価な触媒を使用でき、電力網と再生可能エネルギーの両方と統合可能です。まだ商業化初期段階ですが信頼性があり、技術が成熟するにつれて導入を拡大していく予定です。

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電解槽には、アルカリ型(大規模産業向けの成熟技術・低コスト)、PEM型(高効率で再生可能エネルギーに最適)、AEM型(革新的でコストパフォーマンスと効率のバランスに優れる)があります。これらは水からの水素製造を可能にし、大規模産業用途から分散型・再生可能エネルギー統合型のシナリオまで幅広く対応します。
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