水から水素を製造
図 1. メタン発酵エコシステム中の微生物による有用物質生産 ナーゼを用いて水素を生成する. 光合成細菌による水素生産は世界に先駆けてNEDOプロジェクト 環境調和型水素製造技術研究開発 が精力的になされてきた. しかし, 水素生成速度はそれほど高くない. そこで, 水素発酵菌の探索を行った. 図
10
Ni触媒を用いた水素製造のためのアンモニア分解反応に関する研究
4
目次要約本編第部第部第部第部化水素製造第部合成ガス製造第6部資料編第 章 GTL(Gas to Liquids) 関連技術の概要 GTL は天然ガスからナフサ ガソリン 軽油などの液体炭化水素を製造する技術である 天然ガスは低炭素のクリーンなエネルギー源として注目されているが GTL 関連技術により
57
91 固体電解質を用いるアルカリ水電解システム 宮崎晃平 特別寄稿 2 固体電解質を用いるアルカリ水電解システム みやざき京都大学大学院地球環境学堂助教宮 こうへい 崎晃平 1. 水電解システム水素は太陽光発電や風力発電等の再生可能エネルギーを含むさまざまなエネルギー源から製造することができるため
5
水素エネルギー利活用の意義 環境とエネルギーセキュリティを同時に解決する水素は 日本にとって究極のエネルギーとなり得る 2030 年頃までに大規模なグローバルサプライチェーンを構築するとともに 水素製造段階においても CCS と組み合わせる等によりトータルで CO2 フリー化を進め 2050 年 C
34
1. 水素エネルギーの意義 2. 水素の利用段階 3. 水素の製造段階 4. 水素の貯蔵 輸送段階 5. 水素サプライチェーンのモデル構築
25
水素エネルギーシステム Vol.28,No.1(2003) 定例研究会資料 FR-MR( 高速炉とメンブレンリンホーマー ) による水素製造プラント概念 (FR-MR) 2003 年 2 月 27 日 田下安田小林 正宣勇一登 (ARTECH) ( 東京ガス ) (MHI) 水素エネルギー協会月例研
5
13. 次世代自動車 ( 燃料電池自動車 ) 燃料である水素と空気中の酸素を反応させて発電した電気を用いて走行する自動車 既存ガソリン車に比べ CO 2 排出を 1/3 程度に削減することが可能 1 また 水素は原子力 再生可能エネルギーの割合の高い電力を用いること等により 製造工程における CO
13
明細書 発明の名称 : 排ガス浄化触媒及びその製造方法 技術分野 [0001 ] 本発明は 排ガス浄化触媒及びその製造方法に関する 詳しくは本発明は 一酸化炭素 (C O ) 炭化水素 (H C ) 等の未反応物を低温においても浄化することができる非貴金属系排ガス浄化触媒及びその製造方法に関する 背
42
International Institute for Carbon-Neutral Energy Research 1 水電解による水素製造の展望 九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所 電気化学エネルギー変換研究部門 松本広重
23
第 2 章各論 1. フェーズ 1( 水素利用の飛躍的拡大 ) 1.2. 運輸分野における水素の利活用 FCV は 水素ステーションから車載タンクに充填された水素と 空気中の酸素の電気化学反応によって発生する電気を使ってモーターを駆動させる自動車であり 一般ユーザーが初めて水素を直接取り扱うことにな
10
水素充填設備 水素ステーションの概要現在 日本国内を走行している燃料電池自動車は 圧縮水素を燃料とするタイプが主流になっています 燃料電池自動車への水素充填を ガソリンスタンドなどと同様に行うことができる施設として 水素ステーションがあります 国内の商用水素ステーションは 平成 29 年 12 月現
8
水素充填設備 エネルギー供給設備の概要現在 日本国内を走行している燃料電池自動車は 圧縮水素を燃料とするタイプが主流になっています 燃料電池自動車への水素充填を ガソリンスタンドなどと同様に行うことができる施設として 水素ステーションがあります 国内の水素ステーションは 平成 26 年 11 月末現
8
水素充填設備 水素ステーションの概要現在 日本国内を走行している燃料電池自動車は 圧縮水素を燃料とするタイプが主流になっています 燃料電池自動車への水素充填を ガソリンスタンドなどと同様に行うことができる施設として 水素ステーションがあります 国内の商用水素ステーションは 平成 29 年 1 月現在
8
基礎情報 P 燃料電池コジェネ 燃料電池コジェネは 都市ガスや LP ガスから水素を取り出し 燃料電池により 水素と空気中の酸素を反応させて発電すると同時に 発電時の排熱を給湯や暖房に利用する家庭用コージェネレーションシステムである 燃料電池は化学反応に用いられる材質や水素と酸素の反応方
20
電解生成水製造装置の開発および電解生成水の食品加工への応用
4
N o バラスト水処理装置最新承認状況 (G8 MEPC174(58)) バラスト水処理装置概要 活性物質承認状況 G9 (MEPC169(57)) (IMO による承認 ) バラスト水処理装置製造者装置名称製造国処理方法容量基本承認最終承認 承認状況 G8 承認 (MEPC174(58)) ( 主
9
特許マップ ( 燃料電池分野 ) 技術の全体概要燃料電池は 水素と酸素を常温または高温環境下で供給 反応させ この化学反応エネルギーを電気エネルギーに変換し 継続的に電力を発生させる発電装置である 原料に 水素 と 酸素 を用い 化学反応によって生成される物質が 水 であることから クリーンな発電シ
7
Q 原子力発電所はどんな 安全対策を行っているの BWR 沸騰水型軽水炉 の事例 格納容器破損防止 放射性物質の 拡散抑制対策も新たに講じます 上部から 水素を排出し 水素爆発を防止 万が一 炉心が損傷しても 格納容器の破損や水素爆発を防止 し 環境への放射性物質の放出を十分低減させる対策を講じま
5