低炭素エネルギー

低炭素の未来のためのエネルギー技術

再生可能燃料、炭素回収、スケーラブルなエネルギーソリューションでエネルギーセキュリティを向上させる。

Aerial view of a vast solar panel field captured during a golden hour sunset, highlighting sustainable energy production in a rural landscape.
An aerial view of wind turbines in a lush green countryside at sunset, highlighting renewable energy infrastructure against a fading evening sky.

再生可能燃料、炭素回収、スケーラブルなエネルギーソリューションでエネルギーセキュリティを向上させる。

先進技術が低炭素エネルギー供給を推進

安全なエネルギーの未来は、クリーンエネルギーの拡大と複雑なエネルギーシステムの性能向上にかかっています。ハネウェルは、再生可能燃料、水素、炭素回収、プラスチックリサイクル、エネルギー貯蔵にわたる統合ソリューションを提供し、組織が持続可能性の目標、信頼性と経済的パフォーマンスを両立させるのを支援します。

ハネウェルは、先進技術、自動化、デジタル化、AIを通じて、エネルギー生産者や産業オペレーターがインフラを近代化し、運用を最適化し、低炭素エネルギー戦略を統合することを可能にします。

An aerial view captures an expansive array of heliostats reflecting the sunset at a concentrated solar power facility.

排出削減が難しい輸送分野向けの再生可能燃料の拡大

再生可能燃料は、航空、海洋、陸上輸送における従来の石油系燃料の代替策になります。これらの燃料は、エンジンの変更、燃料供給インフラ、フリート運用を必要とせずに、有意義な排出削減を可能にします。

 

ハネウェルのテクノロジーは、多様な廃棄物ベースおよび再生可能な原料を高品質の再生可能燃料に変換するのを支援し、生産者が生産能力を拡大すると同時に、生産量、効率、ライフサイクルの炭素性能を向上させます。以下のテクノロジーをご覧ください。

 

  • 持続可能な航空燃料(SAF)とelectro-SAF(eSAF)

  • バイオ原油のアップグレード 

  • 再生可能原料との共同処理

  • バイオマス変換

  • 廃棄物原料を再生可能燃料に精製

An engineer in a safety vest and hard hat uses a tablet to monitor wind turbines on a sunny day at a renewable energy site.

多様な低炭素エネルギーミックスに向けた商業規模の水素

ハネウェルは、グリーン水素とブルー水素の両方の道筋を可能にする技術により、商業規模の水素生産をサポートしています。

 

  • グリーン水素の場合、ハネウェルは、効率的で信頼性の高い運用を可能にする高度な材料、精製システム、制御、デジタル最適化など、再生可能エネルギーで駆動する電解向けのソリューションを提供します。

  • ブルー水素の場合、ハネウェルは水素生産と炭素回収および精製技術を統合し、既存のインフラを活用しながら排出量を削減します。

これらのソリューションを組み合わせることで、脱炭素化目標を支援し、運用パフォーマンスを改善し、低炭素エネルギーインフラのレジリエンスを強化する柔軟な水素システムが実現します。 

Aerial view of a large-scale industrial battery energy storage system at sunset near high-voltage transmission towers.

データと自動化による低炭素エネルギー資産の最適化

プラントからエンタープライズにデータを接続して、ほぼリアルタイムのインサイト、予測インテリジェンス、継続的な最適化を実現します。ハネウェルのテクノロジーは、オペレーターが排出量を削減し、アップタイムを最大化し、より回復力が高く効率的なエネルギーシステムを運用できるよう支援します。 

 

  • コネクテッドプラントの運用により、ほぼリアルタイムのデータを実用的なインサイトに変える

  • 予測分析と機器の状態監視を取得

  • 制御システムと安全システムを統合 

  • AI主導のアドバイザリーおよび自動化ツールを活用

A technician in safety gear stands on a metal platform to access a large white wind turbine tower situated in a vast golden wheat field.

スケーラブルな排出削減のための二酸化炭素回収

二酸化炭素の回収は、信頼性の高い運用を維持しながら、エネルギー集約型セクターや排出削減が困難なセクター全体の排出量を削減するための重要な工程です。ハネウェルは、組織が既存資産と新規資産からの二酸化炭素(CO₂)排出量を削減するのに役立つ包括的な炭素回収ソリューションのポートフォリオを提供します。これにより生産を中断することなく、近い将来に脱炭素化を実現できます。

 

  • 煙道ガスからCO₂を回収

  • 高圧ガス流からCO₂を選択的に除去

  • H₂精製およびCO₂除去用に最適化された圧力スイング吸着(PSA)システム 

  • 産業用途の高いCO₂分圧での回収向けに設計されたメンブレンシステム

  • CO₂極低温分画

Empty plastic bottles move along a green industrial conveyor belt in an automated beverage bottling facility.

高度なリサイクルによる低炭素の循環型プラスチック

プラスチック廃棄物は、増大する環境問題であると同時に、材料生産の炭素排出量を低減する機会でもあります。ハネウェルのUpCycleは、混合廃棄物やリサイクルが難しい廃棄物を高品質の原料に変換し、再利用して新しいプラスチックや燃料を生産することで、プラスチックに対する循環型の低炭素アプローチを可能にし、未加工の化石燃料投入の必要性を減らします。

 

廃プラスチックをリサイクルポリマー原料としてバリューチェーンに戻すことで、ハネウェルのUpCycleはライフサイクル排出量を削減し、廃棄物を埋め立てや焼却から転用し、プラスチック製造で従来使用されている化石資源への依存を減らします。 

 

ハネウェルの幅広い低炭素エネルギーポートフォリオと統合されたUpCycleは、資源効率を改善し、サプライチェーンの回復力を強化します。これにより、より循環的で排出量の少ないエネルギーシステムと材料システムの実現に貢献します。

A high-angle exterior view of a containerized battery energy storage system featuring exposed control panels and internal modular racks.

スケーラブルな長時間バッテリーエネルギー貯蔵でピーク需要に対応

グリッドの信頼性を維持しながらピーク需要を満たすには、長時間のエネルギー貯蔵が不可欠です。ハネウェルは、スケーラブルな長時間用途をサポートするように設計された高度なフロー電池リューションを通じて、化学、材料科学、プロセス技術の深い専門知識をエネルギー貯蔵にもたらします。

 

当社の革新的なフロー電池技術は、風力や太陽光の発電がない場合、停電が発生した場合、送電網が容量の上限に達している場合に使用できるエネルギー貯蔵を可能にします。最大12時間まで電気を蓄電・放電でき、最大4時間しか放電できないリチウムイオン電池の持続時間を上回ります。電池はリサイクル可能な部品で設計されており、時間の経過とともに劣化しません。

 

当社の長時間バッテリーエネルギー貯蔵は、断続性とピーク需要の課題に対処することで、より回復力の高い低炭素エネルギーシステムへの移行をサポートします。

  • 世界の再生可能燃料の25%

    ハネウェルのプロセス技術が世界の重要な低炭素エネルギーインフラを支えています

  • 世界中で1,100を超えるハネウェル認可の水素精製設備1

    ハネウェルはPolybed PSA技術を発明・開発し、世界中で1,100以上のPSAシステムを提供してきました

  • 世界中で1,500万トンのCO₂を回収

    ハネウェルの炭素回収技術は、現在利用可能であり、大規模に導入できます

低炭素エネルギーに関するよくある質問

再生可能燃料、水素、再生可能電力の生産規模が拡大するにつれ、バッテリーエネルギー貯蔵システムは、ソーラーパネル、風力タービン、電力網など複数のソースからのエネルギーを貯蔵する充電可能な資産として機能します。これらのシステムは、再生可能エネルギー生産が需要を上回る場合、または電気料金が低い場合に充電し、需要のピーク時に放電します。

 

貯蔵システムは、電力網の停電時にバックアップ電力を供給し、エネルギー消費量とカーボンフットプリントの削減にも役立ちます。組織は、余剰の貯蔵エネルギーをグリッドに販売し、デマンドレスポンスプログラムに参加し、周波数調整や電圧サポートなどの補助サービスを提供することができます。

分散型エネルギー資源は、通常、電力使用場所の近くに位置する小規模の電力供給または需要資源です。一般的な例としては、屋上のソーラーパネル、風力タービン、バッテリーエネルギー貯蔵システム、電気自動車充電器、燃料電池、バックアップ発電機などがあります。これらのリソースは公共の電力網に接続され、広範なエネルギーシステムの信頼性と回復力を向上させます。

 

需要ピーク時には、分散型エネルギー資源が電力会社のグリッド負荷のバランスを取り、機能停止を防止します。仮想発電所に集約すると、分散型エネルギー資源は、電力網安定化サービスを提供しながら、卸売電力市場に参加する単一の統合資源として機能することができます。

仮想発電所は、高度なソフトウェア、通信、制御プラットフォームを通じて、さまざまなタイプの分散型エネルギー資源の容量を集約します。太陽光発電設備、風力タービン、バッテリーシステム、および柔軟な負荷を組み合わせた設備群は、電力網のニーズを満たすために提供できる単一の統合資源として動作します。中央機関は、数千台のコネクテッドデバイスからリアルタイムデータを収集するクラウドベースのプラットフォームを使用して、仮想発電所を管理します。洗練されたアルゴリズムは、グリッド条件、市場価格、参加者の好みに基づいて、電力を生成、保存、消費する最適な時間を決定します。

水素および水素由来燃料は、特に直接電化が困難な脱炭素化が難しい産業において、排出量を大幅に削減できます。低炭素水素の生産は通常、「ブルー」または「グリーン」のいずれかとして定義されます。

 

ブルー水素は、従来の方法で製造され、二酸化炭素排出量を削減するために二酸化炭素回収技術を使用します。

グリーン水素は、電気分解によって風力や太陽光などの再生可能エネルギー源を使用して作られ、電気が炭素排出を生じさせることなく水を水素と酸素に分離します。

再生可能燃料は、新しい化石炭素を放出するのではなく、最近吸収された大気中の二酸化炭素をリサイクルする再生可能原料を使用することによって二酸化炭素排出量を削減します。これらは、廃油、固体バイオマス、その他の豊富な廃棄物源をエネルギー密度の高い低炭素燃料に変えるHoneywell Ecofining®のような効率的なアップグレードプロセスによって製造されます。これらの代替物は、改造なしで現在のエンジンと燃料供給インフラで使用でき、既存の車両が輸送の需要を満たすと同時に、温室効果ガスのライフサイクル排出量の削減に役立ちます。

次世代の再生可能燃料、自動化、炭素回収ソリューションでエネルギーセキュリティを強化します