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**水電解装置(エレクトロライザー)**は、水に電気エネルギーを流すことで水を分解し、**水素(H2酸素(O2を生成する装置です。これは、水を介した電気分解(Electrolysis)**という化学反応を利用しています。

特に、太陽光や風力などの再生可能エネルギー(再エネ)由来の余剰電力を用いて水素を製造する場合、その水素はグリーン水素と呼ばれ、脱炭素社会の実現に向けた重要な技術として注目されています。

🔬 水電解の原理と仕組み

水電解装置は、主に電解質陽極(アノード)陰極(カソード)、そしてこれらを隔てる隔膜または電解質膜で構成されています。

  1. 水の供給: 水電解装置に純水やアルカリ溶液などの**水(H2O**が供給されます。

  2. 電気の供給: 外部から直流電流が供給され、陽極と陰極間に電圧がかかります。

  3. 化学反応:

    • 陽極(+極): 水が酸化され、**酸素ガス(O2**が発生し、イオン(プロトンまたは水酸化物イオン)と電子が生成されます。

      2H2O → O2 + 4H+  + 4e- または 4OH- → O2 + 2H2O +4e-
    • 陰極(-極): 陽極で生成されたイオンが電解質膜を通過し、陰極で還元されて**水素ガス(H2**が発生します。

      4H + 4e → 2H2 または 4H2O + 4e- → 2H2 + 4OH-

       
  4. 水素・酸素の分離: 隔膜や電解質膜によって、陽極で発生した酸素と陰極で発生した水素は分離・回収されます。


⚙️ 水電解装置の主な種類と特徴

水電解装置は、使用する電解質の種類によって大きく4種類に分けられ、それぞれ特性が異なります。

種類 動作温度 電解質 メリット デメリット
アルカリ水電解 (AWE) 60~100°C 水酸化カリウム (KOH) 水溶液など 装置コストが安価、長寿命、技術が成熟 応答性が遅い、装置が大型化しやすい、水素純度が低め
固体高分子形 (PEM) 70~90°C 固体高分子膜(イオン交換膜) 応答性が速い(再エネと相性◎)、高純度・高圧で水素を生成可能、小型化が可能 貴金属触媒(白金、イリジウム)が必要でコスト高、耐久性に課題
固体酸化物形 (SOEC) 650~1000°C 固体酸化物(セラミックス) 高温での反応によりエネルギー効率が最も高い 高温運転による材料劣化、熱供給が必要、技術がまだ研究段階
アニオン交換膜 (AEM) 50~80°C アニオン交換膜 PEMの高性能とAWEの安価な電極材料を両立(開発途上) 膜の耐久性・性能向上が課題

1. アルカリ水電解(AWE)

最も歴史が古く、大規模な定常運転に適しています。電極触媒にニッケルなどの安価な材料が使えるため、装置コストを低く抑えられます。ただし、再生可能エネルギーの変動に追従する能力(応答性)が遅いことが課題です。

2. 固体高分子形水電解(PEM)

応答速度が速く、再エネの出力変動に柔軟に対応できるため、再エネ連動型水素製造で注目されています。コンパクトで、高圧の水素を直接生成できますが、電極触媒に高価な貴金属が必要な点がネックです。

3. 固体酸化物形電解セル(SOEC)

高温の水蒸気を電気分解するため、他の方式よりも投入する電気エネルギーが少なく、最も高い電気効率(熱も利用できるため)が期待されています。工業排熱などを利用できる場合に特に有利ですが、高温で稼働するため、耐久性や材料開発が課題です。

🌍 水電解装置の用途

水電解装置は、主に「Power to Gas (P2G)」技術の中核として、以下の分野で活用されています。

  • 再生可能エネルギーの貯蔵と活用: 再エネの余剰電力を水素に変換して貯蔵し、必要な時に発電や熱利用、燃料として活用します。

  • 脱炭素化が困難な産業の燃料: 鉄鋼、化学、セメント産業などで、化石燃料の代わりに水素を燃焼させたり、原料として利用したりすることで、CO2排出量を削減します。

  • 燃料電池車(FCV)の燃料供給: 燃料電池への燃料となる高純度水素を製造・供給します。

  • 電力需給バランスの調整: 大規模な電力系統において、余剰電力を消費することで、電力系統の安定化に貢献します。

 

 

 

 

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