H2プロ

イスラエルの水素燃料会社
H2プロ
設立2019
創設者タルモン マルコ
ギデオン グレイダー
アヴナー ロスチャイルド
ヘン ドータン
本部
主要人物
タルモン・マルコ (会長)、ツァヒ・ロドリッグ (CEO)、[1]ヘン・ドータン (CTO)、ロテム・アラド (CBO) [2]

リーダーシップ

  • タルモン・マルコ– 会長(2025年~現在)、前会長兼CEO(2019年~2025年)。
  • ツァヒ・ロドリグ– 最高経営責任者(2025年~現在)。[1]
  • ヘン・ドタン– 最高技術責任者。
  • ロテム・アラド– 最高事業責任者(CBO)[2]
Webサイトwww.h2pro.co

H2Proは、持続可能なエネルギーによって生産されるより安価な水素燃料を開発しているイスラエルの スタートアップ企業です[3]同社は2019年にギデオン・グレーダー、アヴナー・ロスチャイルド、ヘン・ドタン、タルモン・マルコによって共同設立されました。[4] H2Proは、マイクロソフトの共同創業者であるビル・ゲイツ香港の起業家である李嘉誠から支援を受けています[3] 2019年には、ヒュンダイがH2Proに投資しました。[5] 最近では、アルセロール・ミッタルがXCarbイノベーションファンドを通じてH2Proに500万米ドルを投資しました。[6]

分離型水電気分解

H2Proの電気分解技術は、分離型水電解(DWE)と呼ばれる手法に基づいており、水素と酸素の発生反応を空間ではなく時間的に分離します。従来の電気分解法では、異なる電極で水素と酸素を同時に生成しますが、DWEは2つの異なる段階で動作します。H2Pro独自のDWE法は、二機能電極と、充放電を行う「電池のような」電極を使用します。第1段階では、電池電極が充電され、水酸化ニッケルからオキシ水酸化ニッケルに変換される間に、二機能電極で水素が発生します。この段階では酸素は放出されないため、ガス混合のリスクはありません。第2段階では、電流が逆転します。電池電極が放電され、オキシ水酸化ニッケルから水酸化ニッケルに戻る間に、二機能電極で酸素が生成されます。この段階では水素は放出されません。[7] [8]

この膜を必要とせず、時間的に分離されたプロセスは、断続的な電力供給条件下でも、運用の柔軟性、安全性、そして高効率性を向上させます。個々のDWEセルは水素と酸素を交互に生成しますが、複数のセルを並列運転することで、全体として連続的なガス生成が保証されます。[7] [8]

効率

同社の技術の基盤となっている二段階電気分解プロセスを詳述した科学論文では、平均98.7%の電圧効率が報告されている。これはエネルギー変換効率とは異なる。電気エネルギー消費量は水素1kgあたり39.9kWhで、環境への熱損失を除いて水素1kgあたり1.9kWhの熱損失が加わる。[8]水素1kgあたり約33.3kWhの使用可能エネルギーのうち、[9] [10]二段階電気分解プロセスは、水素に電気エネルギーを貯蔵する場合、理論上の最大エネルギー効率が約79.6%となる。その後、エネルギーは再び電気に変換される必要があるが、実際には燃料電池を使用すると、さらなるエネルギー損失が生じる。[1] [2]

参考文献

  1. ^ abc LatvenergoとH2Proがグリーン水素の商業化を推進するためのMOUを締結、PR Newswire、2025年3月。「H2ProのCEO、Tzahi Rodrig」
  2. ^ abc ロテム・アラッド – H2Pro CBO。Sustainergyの講演者プロフィールとThe Orgの役員リストから引用。
  3. ^ ab Rathi, Akshat; Mathis, Will (2021年3月9日). 「ゲイツ氏が支援するスタートアップ企業がグリーン水素の低価格化競争に参入」Bloomberg Quint . 2021年3月9日閲覧。
  4. ^ 「イスラエルのスタートアップH2Proがシェルのエネルギー競争で勝利」エルサレム・ポスト、2021年1月2日。 2021年3月9日閲覧
  5. ^ Randall, Chris (2019年10月30日). 「ヒュンダイ、水素専門企業3社に投資」. Electrive . 2022年1月23日閲覧
  6. ^ 「ArcelorMittal、XCarb™イノベーションファンドを通じてH2Proに500万ドルを投資 | ArcelorMittal」corporate.arcelormittal.com . 2022年12月29日閲覧
  7. ^ ab Ruan, Guilin; Todman, Fiona; Yogev, Gilad; Arad, Rotem; Smolinka, Tom; Jensen, Jens Oluf; Symes, Mark D.; Rothschild, Avner (2025年6月). 「分離型および膜なし水電解の技術と展望」 Nature Reviews Clean Technology . 1 (6): 380– 395. doi :10.1038/s44359-025-00061-1. ISSN  3005-0685.
  8. ^ abc Dotan, H., Landman, A., Sheehan, SW et al. 二段階電気化学-化学サイクルによる水素と酸素の分離と効率的な水分解. Nat Energy 4, 786–795 (2019). https://doi.org/10.1038/s41560-019-0462-7
  9. ^ “idealhy.eu - 液体水素の概要”. idealhy.eu . 2020年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年12月2日閲覧。
  10. ^ S.Sadaghiani, Mirhadi (2017年3月2日). 「革新的な極低温水素液化プロセス構成の導入とエネルギー分析」. International Journal of Hydrogen Energy . 42 (9): 6033. Bibcode :2017IJHE...42.6033S. doi :10.1016/j.ijhydene.2017.01.136.
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