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【世界初】 新開発の“液体水素キャリア”を利用したグリーン水素製造→利用までの一貫実証に成功

    ARM Technologies・アイシン・東京大学が共同実証

    2026年6月2日

    ARM Technologies株式会社
    東京大学先端科学技術研究センター


    【世界初】 新開発の“液体水素キャリア”を利用した グリーン水素製造→利用までの一貫実証に成功

     

    — ARM Technologies・アイシン・東京大学が共同実証 —

     

    ARM Technologies株式会社(本社:神奈川県相模原市、代表取締役:荒木紀歳)は、株式会社アイシン(本社:愛知県刈谷市、代表取締役社長:吉田守孝)および東京大学先端科学技術研究センター(本部:東京都目黒区、所長:杉山正和)河野研究室と共同で、「グリーン水素を独自開発の液体に貯蔵し、安全に運んで利用する」新 エネルギーシステムの実証試験に成功したことをお知らせします。

    本実証では、太陽光発電で生成したグリーン水 素を、当社独自開発の液体水素キャリアに充填し、都市間輸送後に電力として利用するまでの一連のプロセスを検証しました。 ARM Technologies が独自開発した水素製造貯蔵システム/発電システムを基に、アイシンが実証全体の企画・推進を担い、東京大学が技術的助言および本実証試験の支援を行いました。

     

    ■ 実証のポイント

    ① 水素を「液体燃料」として扱う新概念

    現状、水素は「高圧ガス」や「極低温液体」で扱う必要がありましたが、本技術の液体水素キャリアは:

    ・常温常圧で液体状態

    ・水系で不燃性

    ・高圧ガス・危険物・劇物に非該当

    ・ポンプで移送可能

    という特性を持つ安全な液体水素キャリアとして取り扱い可能で、本実証試験では簡易なポリプロピレン容器に貯蔵し、トートバックで運搬を行いました。

    表.水素キャリア比較

    【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202606010100-O9-2fSPu4a9】 

     

     

    ② 直接電解/直接発電による高効率化

     アンモニアやMCHのような安定な化学物質に水素を変換して運搬する方法もありますが、キャリア変換、脱水素にエネルギーが必要です。そのため、水素製造から発電までのエネルギーの効率は20~30%程度となりますが、本技術の液体水素キャリアは:

    ・独自電解装置により、太陽光パネルからの電力で、水素を液体キャリアへ直接貯蔵可能。

    ・液体水素キャリアから電力の取り出しは、独自開発の発電システムに注入するだけで直接発電が可能(常温)。

    という画期的な新エネルギーシステムの導入により、高効率な水素利用が可能です。

    【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202606010100-O2-R6cWq2l5

    図.エネルギー効率

     

    ③グリーン水素製造&貯蔵→輸送→発電までの完全一貫実証

     相模原市から東京大学までの実運用環境で以下を実施:

    ・太陽光発電によるグリーン水 素製造と同時に液体水素キャリアへの充填

    ・簡易なポリプロピレン容器での輸送

    ・東京大学にて発電利用                                                    

    【表】

     

    ■ 実証概要

    実施期間:2026年2月21日~3月27日

    実施場所:

    ・グリーン水 素生成&キャリアへ充填:さがみはら産業創造センター(神奈川県)

    ・グリーン水素利用(発電):東京大学 駒場キャンパス(東京都)

    運搬回数:5回(燃料電池車FCV or 電気自動車BEV)

    総水素利用量:0.69Nm³(総発電電力量:1.2kWh)

    運搬した液体水素キャリア総 体積:3.27 L

    (液体水素キャリア1 Nm³あたり210.2 Nm³の水素を貯蔵・運搬)

    水素製造から発電までのエネルギー効率実績([発電で取り出せた電力量Wh]/[水素製造に要した電力量Wh] x 100):45.2%

    ・太陽光パネル:200W(100Wパネルを2枚直列接続)

    ・水素製造貯蔵システム

    太陽光パネルとセルスタック(水素製造&貯蔵装置)をパワーコンディショナなしで直接接続。
    セルスタック:20セル直列接続(体積3.35L)

    ・発電システム

    セルスタック:20セル直列接続(体積3.35L)

    最大出力:230W

    水素利用(発電):DC/DCコンバーター&インバーターで100V AC出力に変換して

    50インチディスプレイ、デスクトップPC を駆動

    ■ 社会的意義

    本技術は以下の課題解決に寄与:

    ・グリーン電力の普及

    ・再エネ設備の利用率向上

    ・災害時エネルギー供給

    ・エネルギー安全保障(&エネルギー輸出)

    ⇒ 「エネルギーを貯めると運ぶ」に対し、新しい選択肢を提示します。

    ■ 今後の展開

    本技術を以下に展開予定は:

    ・再エネ貯蔵・輸送

    ・BEVへの新規エネルギー供給モデル(充電ではなく充填)

    ・燃えない安全なモバイルバッテリー

    情報提供