法的および商業的な問題が、低炭素水素への野望を依然として妨げている

公開: 2022-08-29

低炭素水素の目標は、法的および商業的な問題によって依然として制約されています。

低炭素水素 CMS の生産が依然としてほとんどが新興産業であるという事実は、最大のハードルの 1 つを示しています。 これには、次の特定の問題があります。

需要の曖昧さ: 現在、大規模で低炭素の水素生成が比較的少ないため (いくつかの場所でプロジェクトが計画されていますが)、消費者からの需要がどうなるかは不明です。 これは、水素が現在の燃料の反事実であることを考えると特に当てはまります。これは、コストが最終的な採用に大きな影響を与えることを意味します。

専用の法律および政策の枠組みの欠如 – 低炭素水素生産の早期採用は、一部の地域で明らかですが、専用の法律および政策の背後にあります。 これは、水素の生産、輸送、貯蔵、および流通のいくつかの側面がさまざまな法律や規制によって頻繁に管理されている一方で、他の分野はまだ明確に規制されていないことを意味します。

流通と貯蔵のための物理的インフラの欠如 – 低炭素水素の能力を十分に活用してエネルギーシステムとエネルギー使用を脱炭素化するには、効果的なインフラが必要です。 適用法に従って、例えば、再生可能エネルギーが過剰な期間にグリーン水素を生成し、エネルギー需要が高い期間など、必要になるまで貯蔵することができます。 低炭素水素を製造場所以外のエネルギー需要を満たすために使用できるようにするには、効率的な流通インフラが必要です。 たとえば、米国で製造された水素の 85% がローカルで使用されていると考えられています。

少なくとも当初は、これらの困難のそれぞれが、そのようなプロジェクトへの投資と開発に関連する複雑さとリスクを増大させます。 さらに、低炭素水素が多数のアプリケーションで拡大し進化している分野であるという事実は、それが進行し始めると、現在の生産と関連技術がおそらく迅速に動くことを意味します.

このマニュアルでは、水素に関する現在の法的枠組みについて説明します。 これは管轄区域によって異なり、他のエネルギー源の取り扱い方法とは対照的に、ほとんどの国では「水素法」が一般的に欠如しているため、交渉が難しいことがよくあります。 ただし、漏れや可燃性のリスクが認識されているため、水素は主要な危険に適用される多くの安全要件の対象にもなります。 これまで説明してきたように、メタンガスに適用される法律の多くは水素にも適用されます。

特定の法律がないにもかかわらず、水素経済の成長への道を切り開くために継続的な政策開発が行われています。 恐れることなくチャンスをつかみ、変化する環境を要件に適応させたイニシアチブは成功するでしょう。

世界の水素市場が形になり始めるにつれて、国家の水素計画と新しい法律が生まれています。

現在、多くの国が水素戦略を作成しており、経済のすべての部門で低炭素水素を使用するための計画を概説しています。 これらは、多くの法域における水素の潜在的な将来の法律とサポートに関する情報を投資家に提供する重要な動きです。 日本は水素市場のパイオニアであり、2017 年に「水素基本戦略」を策定し、それ以来それを拡大してきました。 民間部門は、米国を含む他の国々で協力して、水素の展開に関するまとまりのあるアイデアを確立しています。

米国のエネルギー業界関係者の連合が、米国の水素経済へのロードマップを作成しています。 さらに、多くの国が、価格競争(チリなど)または地理的位置付け(水素戦略に基づいて2030 年までに世界の水素市場の 4 分の 1 を占める。)

ドイツは、エネルギー法を更新して水素ネットワークの規制規定を盛り込んだ数少ない国の 1 つです。 ただし、ブルー水素の生成に関連する排出物の回収と貯蔵などの特定の問題は、この法律ではまったくカバーされていません。 水素を国内法に取り入れようとしている国はドイツだけではありません。 フランスもこれを行っており、「再生可能水素」、「低炭素水素」、「炭素ベースの水素」などの用語を制定する法律を制定しています。 英国では、政府が、この国の再生可能エネルギー生産者の間でよく知られている「差額契約」の枠組みの下で適格な水素を生成する企業に財政支援を提供することにより、これらのリスクを軽減するための専門的な水素の「ビジネスモデル」を作成しています。 初期プロジェクトの財政的支援は、おそらくそれらを開始する上で非常に重要になるでしょう。

いくつかの管轄区域では、大規模な実証プロジェクトがすでに進行中であり、都市交通からガスグリッドへの注入まで、あらゆる用途を紹介することを目的としています。 将来の目標には、デモンストレーターから産業規模で低炭素水素を生成するイニシアチブを拡大することが含まれます。

低炭素水素の供給と生成の商業化を促進するには、市場標準の文書と優れた実践基準の作成が不可欠です。 水素生成をサポートするための法的枠組みをすでに作成している法域が、他の法域よりも早くこれらの基準を作成する可能性があります。 重要なことに、これらの基準は、生産された水素の一部を輸出したいという多くの国々の願望を考えると、国際的に認められる必要があるかもしれません. 水素が低炭素であることを証明するための世界的に認められた基準を作成することは、その 1 つの側面となります。

低炭素水素の拡大は、水素の「ハブ」の出現にもつながる可能性があります。水素の「ハブ」では、生産者と産業ユーザーなどのエンドユーザーが、自らの生産を脱炭素化するためのインフラストラクチャを同じ場所に配置して共有できます。 これは、国境を越えた生産と消費が他の商品や燃料と同様に行われる、水素の世界市場のように見えるものの始まりを示しています。 たとえば、オーストラリアの首相は、2021 年 4 月に水素ハブ 3 の建設を加速し、クリーンな認証プログラムを実施するために 2 億 7,550 万豪ドルを拠出すると発表しました。 建設された場合、西オーストラリア州のアジア再生可能エネルギー ハブは、大陸で使用されるグリーン水素を年間約 180 万トン (mtpa) 生成し、韓国と日本の近隣諸国で使用される可能性があります。 オランダ、ニュージーランド、アルゼンチン、日本はすべて、水素技術と世界的な供給ネットワークの開発に協力するための覚書に署名しました。

幸運は勇敢な者に微笑む。

このガイド全体で示されているように、低炭素水素がエネルギー使用の脱炭素化に重要な役割を果たす道筋が準備されています。 水素の適応性は、輸送における燃料電池技術、ガスグリッド混合による暖房システムの脱炭素化、化学および産業部門のグリーン化など、水素の可能性を過大評価できないことを意味します。 政府と民間セクターの両方が、野心的な戦略の発表、官民セクターのパートナーシップの構築、国境を越えた協力を通じて、水素産業の可能性を実現しようと取り組んでいるため、今は水素産業にとって大きなチャンスと挑戦の時です。水素の取引。 現状の大幅な変更と同様に、新しい環境で最初に動く者になることに成功した人は、最大の報酬を得ることができます。

数十年前の再生可能エネルギー部門の場合と同様に、動的な状況の交渉に成功した水素プロジェクトは、その後のイニシアチブの規制基盤と市場開発のトーンとペースを設定します。 パートナーシップは構造の構築と取得に重点を置いているため、成功したプロジェクトは、水素が重要な役割を果たす新しい道を切り開いた先駆者と見なされます。

各管轄区域の著者やエネルギー専門家に引き続き連絡することができます。 彼らは、さらなる詳細と新しい開発について喜んで検討します。

水素の虹

さまざまな水素の「色」に対するさまざまな法的枠組み

分子は同一ですが、業界の投資家は、分子が同一であるという事実にもかかわらず、水素がその製造方法と色によって分類されることを理解することが重要です。 水素の生成方法、特に地区 160 が再生可能または再生不可能な入力燃料を使用して生成したかどうかに応じて、異なる法的制度が水素の生成と利用に適用される可能性があります。

最も頻繁に言及されるのは、「灰色」、「青」、および「緑」の水素です。 これら 3 種類の水素は、それぞれメタンガス、炭素回収・貯蔵技術、再生可能エネルギーを利用して生成されます。 水素の虹には追加の色があり、その一部はこのページで説明されています。

灰色水素と青色水素は同じ手順で生成されますが、青色水素の炭素は捕捉されて貯蔵されます。 空中に放たれるのではなく。

こげ茶色または黒色の水素は、化石燃料、主に石炭から得られます。

天然ガスを溶融金属に通すことにより、「メタン熱分解」として知られる手順でターコイズ色の水素が生成されます。 固体炭素もこの手順で生成されます。

最も一般的なタイプの水素は、メタンまたは天然ガスを水蒸気で改質することによって生成される灰色です。

グリーン – 風力や太陽光などの再生可能エネルギー源から供給されるグリーン電力は、水素の電気分解に使用されます。

ピンク – ピンク色の水素は、原子力発電による電気分解によって生成されます。

核エネルギーと熱を利用して化学熱電気分解を組み合わせて水を分割し、紫紫の水素を生成します。

「メタン熱分解」として知られる手順で天然ガスを溶融金属に通すことにより、赤赤色の水素が生成されます。 固体炭素もこの手順で生成されます。

ホワイト - ホワイト水素は、フラッキングによって得られる天然の地質水素で、地下の堆積物に見られます。

黄色 – 黄色の水素は、太陽電池を利用した電気分解によって生成されます。