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持続可能でカーボンフリーな発電に向けたスマート再エネ・水素エネルギーネットワークと核融合支援技術

Smart Renewable–Hydrogen Energy Networks and Fusion-Assisted Technologies for Sustainable, Carbon-Free Electricity Generation (原題)

Enoch Temiloluwa Olonade, M. Oladosu, M. Abah, Ugochukwu Daniel Okwor, Daniel Oluwaseun Olorunmaiye, A. A. Anya

International journal of recent technology and engineering📚 査読済 / ジャーナル2026-07-30#水素対象セクター: power
DOI: 10.35940/ijrte.d8396.15041126
原典: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v15i2/D839615041126.pdf
📄 PDF

🤖 gxceed AI 要約

日本語

本レビューは2020〜2025年の文献を基に、グリーン水素の製造・貯蔵、AI活用のスマートグリッド管理、磁場・慣性閉じ込め核融合の現状を整理する。再エネ水素ネットワークと核融合支援発電を組み合わせ、電力網の信頼性向上と水素バリューチェーン全体の排出削減を図る統合構想を提示する。資本コストや電解装置劣化、核融合の技術的未成熟などの障壁と政策・研究優先事項を論じる。

English

This review synthesizes 2020–2025 literature on green hydrogen production and storage, AI-enabled smart grid management, and magnetic/inertial confinement fusion. It proposes integrating fusion-assisted heat and power with renewable-hydrogen infrastructure to boost grid reliability and cut emissions across the hydrogen value chain. Key barriers (capital cost, electrolyser degradation, fusion readiness) and policy priorities are discussed.

Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.

📝 gxceed 編集解説 — Why this matters

日本のGX文脈において

日本は水素基本戦略やGX推進法で水素・アンモニアの社会実装を掲げ、再エネ余剰電力の水素転換やスマートグリッドは重要課題。本稿は長期的な電源構成オプションとして核融合も視野に入れ、日本のエネルギー安全保障と脱炭素戦略に示唆を与える。

In the global GX context

As global disclosure frameworks (ISSB, CSRD) push for credible transition plans, this review highlights hydrogen and fusion as long-term decarbonization levers. It underscores the need for integrated grid and hydrogen infrastructure, relevant to transition finance and national energy strategies worldwide.

👥 読者別の含意

🔬研究者:水素製造・貯蔵と核融合の技術動向を俯瞰し、統合システム研究の課題を整理するのに有用。

🏢実務担当者:再エネ水素調達やスマートグリッド投資の長期戦略を検討する際の技術的基礎情報を提供。

🏛政策担当者:水素・核融合の研究開発支援とインフラ整備の政策優先順位を考える材料になる。

📄 Abstract(原文)

Two complementary technological routes, smart renewable–hydrogen energy networks and fusion-assisted electricity generation, are of great interest in the global push towards decarbonised power systems. Renewable-Hydrogen networks combine variable renewables (such as solar, wind, and hydro) and electrolysis with delivery, storage, and digital management to provide dispatchable, carbon-free electricity. Meanwhile, after recent strides in ignition and with rising private-sector funding, fusion energy is becoming a long-term, high-density, low-carbon alternative to renewable-hydrogen generation. This review compiles recent literature (2020-2025) on the various production methods for green hydrogen, hydrogen storage technologies, smart grid management with the aid of artificial intelligence, and the status of magnetic and inertial confinement fusion, before exploring the possibility of using fusion-assisted heat and electricity generation in conjunction with renewable hydrogen infrastructure for augmenting the reliability of the grid and minimising emissions throughout the hydrogen value chain. Three comparative tables summarise hydrogen production routes, hydrogen storage options, and fusion confinement approaches, and four proposed schematic figures visualise network architecture, production growth trends, fusion reactor concepts, and an integrated fusion–hydrogen– renewable smart grid. The paper discusses key barriers (capital cost, materials durability, electrolyser degradation, fusion engineering readiness, etc.) and the policy and research priorities needed to support a resilient, low-carbon electricity future.

🔗 Provenance — このレコードを発見したソース

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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。