2024年5月1日
氫氣在使用過程中不會產生二氧化碳,因此是實現社會脫碳的關鍵因素。 2050年實現碳中和需要氫氣的廣泛應用,而這需要水電解和燃料電池等技術的進步來推動。區域氫氣供應鏈正在發展,但挑戰仍然存在,尤其是在基礎建設、確保綠色氫氣供應和確保價格競爭力方面。
氫氣可透過多種方法生產,燃燒時不排放二氧化碳,是一種環境友善能源,有助於向低碳社會轉型。作為一種能源載體,氫氣可以儲存、運輸並按需使用。例如,多餘的可再生電力可以轉化為氫氣並儲存起來以備後用。改良的氫氣生產技術也有助於提高能源進口依賴型國家的能源自給率。在地震或颱風等自然災害發生時,儲存的氫氣可以在停電期間幫助提供電力和熱能。
日本已設定目標,力爭在2050年實現碳中和,氫能在其中發揮至關重要的作用。 《氫能基本戰略》優先支持九項關鍵技術,包括水電解系統和燃料電池,並旨在擴大氫能在交通運輸等各個領域的應用。
環境省也正與地方政府合作,利用當地資源(例如再生能源)開發區域性氫氣供應鏈。例如,北海道鹿尾町和帶廣市共同建立了鹿尾氫氣農場,並利用牲畜糞便生產氫氣。在宮城縣富宮市,一條採用太陽能製氫和便攜式儲氫合金盒的供應鏈正在測試中。
為了促進氫能的廣泛應用,從生產到運輸和利用的完善供應鏈至關重要。
氫氣可以從水電解、沼氣和廢塑膠等來源生產,然後透過管道或卡車運送到最終使用地點。
擴大氫能市場需要穩定的綠色氫能供應和開發有吸引力的應用。
世界各國都在努力建構氫能供應鏈。在日本,政府正在考慮提供補貼,以抵消氫能相對於傳統燃料較高的成本,並鼓勵其更廣泛地應用。
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