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2 自動車が抱える環境 / エネルギーの課題 自然エネルギーから作った水素で走る (CO2 排出量ゼロ ) 課題の大きさ 燃料電池技術 CO2 低減 再生可能燃料 温暖化 (CO 2, GHG) エネルギー (Sustainability) 排出ガス低減 大気環境 (VOC, NOx, CO) 2000 現在

3 車両化石系再生可能系1 次エネルギ 2 次エネルギ 石油 ( 燃料 キャリア ) ( オイルサント オイルシェール ) 天然ガス ( シェールカ ス ハイト レート ) 石炭 バイオマス 廃棄物 太陽 水力風力 地熱 原子力 水素製造の多様性 ガソリン 軽油 CNG LNG DME メタノール 水素 電気 バイオエタノール バイオディーゼル SI エンジン車 ( 含む HEV) CI エンジン車 ( 含む HEV) 燃料電池自動車 電気自動車 ( 含む PHEV)

4 Honda における環境車への取り組み CO2 (g/km) 0 FCX クラリティ Melting Glaciers FIT EV Enlargement of Deserts Global warming クラリティ FUEL CELL Rising Sea Levels ZEV PHEV HYBRID ゼロエミッションへ向けて ZEV PHEV を開発 ZERO エミッション技術 電動効率向上技術 CVT シリーズ ICE 熱効率向上技術 2010 Present (2016) 年をめどに商品ラインアップにおける販売数の 3 分の 2 を プラグインハイブリッドとハイブリッド および FCV バッテリー EV などのゼロエミッションビークルに置き換えることを目指す

5 水素を活用したスマートコミュニティー ( イメージ図 ) 自然エネルギー スマートコミュニティー ( グリッド ) - 長期的 大量の場合 : 水素貯蔵 - 短期的 少量の場合 : 電池貯蔵 EMS ホンダスマートホーム Batt EV ソーラー SHS (H 2 製造 ) H 2 貯蔵 従来型エネルギー FCV 自然エネルギーの余剰分を H 2 で貯蔵活用 再生可能エネルギーは変動が大きいという特徴があり ピークパワーのエネルギーを一時的に貯蔵し コミュニティのエネルギー制御による平準化が出来れば効果的である 水素を つくる ためる はこぶ つかう という特徴は 将来のスマートコミュニティにとって重要である

6 水素社会に向けた開発コンセプト 高圧水電解システム搭載パッケージ型水素ステーション クラリティ FUEL CELL につなげば走る電源に 究極のクリーン性能水しか出さない燃料電池自動車

7 Honda における開発の歴史 つかう Prototyp e 基礎研究 つくる SHS0 SHS1 SHS2 SHS0(2002~2003) SHS1(2003~2009) SHS2(2010~)@LA (2012~)@JPN EX500 正弦波インバータ発電機 外部給電インバータ V2H(2013~)V2L(2014~) つながる

8 水電解水素ステーションの進化 差圧式高圧水電解 風力 Power unit ソーラー バイオマス 常圧水電解 機能統合 Integrated コンフ レッサー 70 水素 充填ノズル ( 水素供給口 ) 水力 Power unit 再エネ由来電力 100% Energy flow 電源 補機 水電解 水素昇圧 約 20% 54% 消費電力 (W/m 3 -H 2 ) 補機エネルギー損失 高圧化 ( 圧縮 ) 除湿 常圧水電解 1/4 高圧水電解

9 つくる技術 SHS(Smart Hydrogen Station) 簡便な :Simple 水と電気をつなぐだけで 設置工期約 1 日 ( 基礎工事を除く ) 小型で :Small 小型パッケージ型 (10ft コンテナサイズ ) 持続可能な :Sustainable 再生可能エネや廃棄物発電の電力により水素製造地域特性を生かした様々なエネルギーの地産地消を実現する 水素貯蔵部 項目 最大製造量 1.5 kg/ 日 (0.7Nm 3 /h) スペック 2.5 kg/ 日 (1.2Nm 3 /h) 水素製造 充填圧力 ( 製造圧力 ) (40 ) 70 (77 ) 貯蔵量約 19 約 11kg@15 水素純度 >99.99% システムサイズ W3280 X D2140 X H2100(mm) 設置面積約 7 m 2 W3300 X D1800 X H2300(mm) 設置面積約 6 m 2 ディスペンサー部 高圧水電解システム部 構成要素 電解ユニット 充填方式 差圧式高圧水電解システム 急速充填 (2 ハ ンク カスケート 式 ) 急速充填 (3 ハ ンク カスケート 式 ) 高圧水電解スタック ユーティリティ 200VAC/ 水道水

10 SHS 配置状況 SHS: 自治体 公共施設を中心に全国 17 ヵ所 70 SHS: 実証試験 1 ヵ所 鳥取ガス 2017 年 1 月 27 日 倉敷 環境交流スクエア 2017 年 5 月 21 日 熊本県庁 2016 年 6 月 13 日 こうべ環境未来館 2016 年 6 月 10 日 埼玉県庁 2016 年 4 月 22 日 宮城県保健環境センター 2016 年 3 月 29 日 鈴鹿モビリティランド 2016 年 9 月 29 日 本田技研工業和光本社 2015 年 12 月 25 日 テレコムセンター 2016 年 10 月 24 日 70 三沢ソーラー 2017 年 10 月 27 日 相馬ガス 2017 年 9 月 15 日 郡山市役所 2017 年 9 月 8 日 境町役場 2017 年 7 月 6 日 宮古空港 2015 年 7 月 28 日 徳島県庁 2016 年 3 月 22 日 京都 ホンダカーズ山科 2017 年 2 月 26 日 鈴鹿市役所 2017 年 5 月 24 日 本田技研工業青山本社 2016 年 5 月 11 日

11 つながる技術 Power Exporter 9000 クルマとつながる 暮らしへひろがる 燃料電池自動車と簡単に接続し最大 9kVA を出力 Honda インバータ発電機で培った信頼性と高品質な AC 出力を実現 V2L ガイドライン * 準拠した高い汎用性平時でも非常時でも安定した電源として使用可能 9kVA 最大出力 AC100V 3kVA 一般家電向け給電 単相三線 100/200V 6kVA 避難所等の大型暖房 大型エアコン電磁調理器 緊急時医療対応 災害時避難所

12 つかう技術 Honda FCV 開発の歴史 2002 FCX 2005 FCX 2008 FCX Clarity 2016 CLARITY FUEL CELL 世界初リース販売 日本初型式認証 ドア 2 4 乗車定員 4 名 5 名 低温性能 > FC システムレイアウト スタックセパレーター 床下 センタートンネルボンネット下 カーボン Stamped Metal Body EV-Plus 流用 専用設計 パッケージ Small 2 Box セダン 航続距離 360km 470km 620km 約 750km

13 Honda CLARITY FUEL CELL MM 思想燃料電池セダンパッケージ 荷室 燃料電池パワートレインをエンジンフード内に搭載する高効率パッケージ バッテリーと水素タンクの最適配置でセダンとして快適居住空間を実現 燃料電池車最大の荷室を実現

14 新型 FC スタック 重量出力密度 (kw/kg) % 小型化 容積出力密度 (kw/l) 従来スタックに対し新型 FC スタックは 33% の小型化に成功容積出力密度は 3.1kW/L

15 燃料電池システム 燃料電池システム ドライブユニットの小型化を実現 電圧コントロールユニット スタック電圧を昇圧し 高電圧でモータを駆動 SiC パワーモジュール採用にて小型高出力化 パワーコントロールユニット一体型駆動モータ & ギアボックス 水素供給システム 空気供給システム 電動ターボ型エアーコンプレッサ 空気供給圧力従来比 1.7 倍

16 パワートレインサイズ 燃料電池パワートレインの小型化により V6 パワートレイン相当のサイズを実現 燃料電池パワートレイン V6 パワートレイン

17 Honda CLARITY FUEL CELL 主要諸元 主要諸元 乗車定員 5 名 燃料電池最高出力 100kW 以上 モーター最高出力 130kW 一充填走行距離 ( 参考値 ) 約 750km 1 水素最高充填圧力 70 (700 気圧 ) 一回あたりの水素充填時間 3 分程度 2 1 JC08 モード走行時,Honda 測定値 270, 外気温 20 の条件での Honda 測定値

18 FCV の普及に向けた課題進捗 出力性能小型 軽量化動力性能 耐久信頼性数千時間 環境適合性氷点下起動高温環境下の熱制御 品質保証ロバスト性確保 航続距離水素貯蔵量 コスト低減白金量低減大量生産プロセス 水素インフラ整備 燃料 ( 水素 ) コスト低減 関連する規格 標準の整備 国際的なハーモナイゼーションの推進 車側の開発として航続距離 環境適合性 出力性能に関しては 見通しを得た 更なるコストダウンに向けて 耐久信頼性 品質保証 コストは互いに影響する課題であり バランス設計が必要

19 世界の水素インフラ整備状況 Scandinavia MOU にてステーションを整備し FCEV の早期導入を計画 北東部州も水素ステーションの導入を計画中 H2-Mobility (UK, フランス ) 小型ステーションを基本に少量の FCEV 導入を計画 H2-Mobility (Germany) として活動 2015 年迄に 50 カ所のステーション整備を計画 2023 年目標 430 カ所 4 大都市圏を中心に 91 カ所の水素ステーションが稼働している 2020 年に向けては 160 カ所を計画 CA 州は 2020 年に 100 カ所の水素ステーションの整備を計画 ( 現状 30 カ所が稼働 40 カ所の予算が確保されている ) 各地域毎に水素ステーションの整備計画があるが 若干遅れ気味である 2020 年に向けて 目標を設定しステーションの増設を推進している

20 日本国内の動き 2013 年 2014 年 2015 年 6 月日本再興戦略 6 月 水素 燃料電池戦略ロードマップ 1 月 MIRAI 内閣府納車 2016 年 3 月クラリティ Fuel Cell 発表 水素 燃料電池戦略ロート マッフ 改訂版 水素はエネルギー安全保障や CO2 削減に大きく寄与する 2025 年頃までは国が重点関与し FCV 普及に向けた社会基盤を構築 水素 燃料電池戦略ロードマップ 国が重点関与民間中心取組 経済産業省 水素 燃料電池戦略ロードマップ より抜粋し作成 フェーズ 頃 2030 頃 2040 頃 1 FCV 水素インフラ水素ステーション FCV 導入支援 水素 ST コスト削減と整備拡大 ハイブリッド車同等の FCV 価格実現 FCV 数 :4 万台程度 20 万台程度 80 万台程度 ハイブリッド車燃料代と同等の水素価格 ST 数 :160ヶ所程度 320ヶ所程度 2 水素発電 大規模水素供給 実証 海外由来の水素製造 輸送実証 本格化 本格化 3 CO2 フリー水素 CCS 再エネ由来の水素製造実証 本格化

21 Hydrogen Council 国際的企業のリーダーが気候変動の目標達成に向け 将来水素ビジョンを示す 主要各地域の水素社会に向けた方向性を明確に示し その重要性をグローバルに発信する 2017 年 11 月 13 発足時 (2017 年 1 月 18 日 ) : 13 社 現在 : 18 社 2050 年に向けた Vision + SOURCE: Hydrogen Council; IEA ETP Hydrogen and Fuel Cells CBS; National Energy Outlook 2016

22 Honda の FCV 開発ロードマップ 技術実証 2002~ 技術実証 + 社会実証普及開始普及拡大商用期 2008~ ~ 2016 年 3 月 10 日に発表 3 月 17 日に経済産業省様に第 1 号車を納車 2020 年を目指した GM との共同開発を発表 (2013 年 7 月 2 日 ) 拡販 コストダウン 拡販 ガソリン車同等コスト 03M FCX 世界初上市 05M FCX 技術進化 環境対応 FCX Clarity リース販売拡大 性能向上 耐久信頼性 航続距離 UP 一般ユーザーへ導入 コスト 生産品質 実用航続距離 水素ステーション普及イメージ GM と燃料電池システム生産のために US での JV 設立を発表 (2017 年 1 月 30 日 ) FCV の普及に向けては 2020 年頃を目指した GM との共同開発で低コスト化を実現水素インフラ拡充に向けては 官及び関連企業と協力し 継続的な取り組みが必要

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