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プロセス自動化は、水素生産の革新により、クリーンエネルギーコストを削減します

水素は、低炭素発光エネルギーの将来の供給源として多くの利点を持っています。それは宇宙で最も豊富な要素であり、希少性を排除し、他のエネルギー源に共通する供給の懸念を排除します。ガソリンよりも重量によるエネルギーが多く、よりきれいに消費します。水素燃料電池の唯一の副産物は、水蒸気と熱であり、ゼロ排出源となっています。水素の欠点は、他の形態のエネルギーよりも生産するのがより高価です。たとえば、ガソリンよりもエネルギー単位あたりの2〜3倍コストがかかります。水素生産コストを削減するには戦略が必要であり、プロセス自動化戦略はそれらを達成できます。 水素が適用される場所水素は、鋼、セメント、化学物質、肥料植物などの重いエネルギー要件を備えた大規模な施設でのエネルギーコストとCO2排出量の削減の主要な貢献者となります。電気分解によって生成される水素 - 水分子を成分と酸素原子に壊すことは、データセンターのエネルギーニーズを満たし、局所および分散エネルギーグリッドを確立するために不可欠です。水素はまた、路上輸送と電力海上輸送を効率的に燃料燃料とするだけでなく、電力自動車(EV)に電力を生成することもできます。多くの自治体はすでに水素燃料バスを運営しています。電解水素は、風力と太陽の施設によって生成されるエネルギーを貯蔵する優れた方法でもあります。従来の水素用のDCエネルギー生成ではなく、化学処理で使用される水素は、肥料や石油精製のアンモニア生産など、産業で長い歴史があります。分散制御システム(DCS)は、これらの用途で水素を生成するための主要なプロセス制御であるため、エネルギー生成にも使用される場合があります。典型的なDCSでは、PLCと多くのI/Oカードを備えた大規模なコントロールパネルは、危険な水素生産ゾーンの外側にあります。各I/Oカードは、個々のワイヤを介してフィールドデバイスまたは圧縮空気によって作動する空気圧ソレノイドバルブに接続されています。ポジショナーを必要とするコントロールバルブの場合、各バルブにワイヤを実行している2枚のI/Oカードが必要です。より個別に添付されたワイヤーとI/Oカードは、材料、設置、ソフトウェアライセンス、メンテナンス、およびコントロールパネルのより大きなフットプリントのコストが多いことを意味します。 材料、設置、メンテナンスコストを最小限に抑えるために、Festoは、空気圧チューブを介して比例制御バルブに接続されたバルブマニホールドを支持して、バルブポジショナーを排除することをお勧めします。当社のアプリケーションエンジニアは、I/Oカード、ワイヤー、その他のハードウェアが排除され、制御パネルが小さく、複雑ではないため、比例制御がポジショナーよりも50%のコスト優位性を提供すると推定しています。比例制御のよりシンプルなメンテナンスとトラブルシューティングも稼働時間が増加します(図1)。 #プロセス自動化は水素生産の革新によりクリーンエネルギーコストを削減します

プロセス自動化は、水素生産の革新により、クリーンエネルギーコストを削減します

水素は、低炭素発光エネルギーの将来の供給源として多くの利点を持っています。それは宇宙で最も豊富な要素であり、希少性を排除し、他のエネルギー源に共通する供給の懸念を排除します。ガソリンよりも重量によるエネルギーが多く、よりきれいに消費します。水素燃料電池の唯一の副産物は、水蒸気と熱であり、ゼロ排出源となっています。

水素の欠点は、他の形態のエネルギーよりも生産するのがより高価です。たとえば、ガソリンよりもエネルギー単位あたりの2〜3倍コストがかかります。水素生産コストを削減するには戦略が必要であり、プロセス自動化戦略はそれらを達成できます。

水素が適用される場所

水素は、鋼、セメント、化学物質、肥料植物などの重いエネルギー要件を備えた大規模な施設でのエネルギーコストとCO2排出量の削減の主要な貢献者となります。電気分解によって生成される水素 – 水分子を成分と酸素原子に壊すことは、データセンターのエネルギーニーズを満たし、局所および分散エネルギーグリッドを確立するために不可欠です。

水素はまた、路上輸送と電力海上輸送を効率的に燃料燃料とするだけでなく、電力自動車(EV)に電力を生成することもできます。多くの自治体はすでに水素燃料バスを運営しています。電解水素は、風力と太陽の施設によって生成されるエネルギーを貯蔵する優れた方法でもあります。

従来の水素用のDC

エネルギー生成ではなく、化学処理で使用される水素は、肥料や石油精製のアンモニア生産など、産業で長い歴史があります。分散制御システム(DCS)は、これらの用途で水素を生成するための主要なプロセス制御であるため、エネルギー生成にも使用される場合があります。

典型的なDCSでは、PLCと多くのI/Oカードを備えた大規模なコントロールパネルは、危険な水素生産ゾーンの外側にあります。各I/Oカードは、個々のワイヤを介してフィールドデバイスまたは圧縮空気によって作動する空気圧ソレノイドバルブに接続されています。ポジショナーを必要とするコントロールバルブの場合、各バルブにワイヤを実行している2枚のI/Oカードが必要です。より個別に添付されたワイヤーとI/Oカードは、材料、設置、ソフトウェアライセンス、メンテナンス、およびコントロールパネルのより大きなフットプリントのコストが多いことを意味します。

材料、設置、メンテナンスコストを最小限に抑えるために、Festoは、空気圧チューブを介して比例制御バルブに接続されたバルブマニホールドを支持して、バルブポジショナーを排除することをお勧めします。当社のアプリケーションエンジニアは、I/Oカード、ワイヤー、その他のハードウェアが排除され、制御パネルが小さく、複雑ではないため、比例制御がポジショナーよりも50%のコスト優位性を提供すると推定しています。比例制御のよりシンプルなメンテナンスとトラブルシューティングも稼働時間が増加します(図1)。

#プロセス自動化は水素生産の革新によりクリーンエネルギーコストを削減します

執筆者について: nipponese

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