EVE Hydrogen Energy、第4回中国国際水素エネルギー・燃料電池博覧会(CHEE)にてメガワット級水素エネルギー貯蔵のマルチシナリオソリューションを披露 北京、2025年4月3日 /PRNewswire/ -- 3月26日、EVE Hydrogen Energyは、北京で開催された第4回中国国際水素エネルギー・燃料電池博覧会において、1メガワット級AEM電解装置を発表し、中国が世界の水素技術先進国の仲間入りを果たしたことを示しました。「限界を超え、シナリオに力を与える」というテーマに沿って、このイノベーションはグリーン水素の自立性を加速させ、政策主導による進展を強調しています。 技術革新が業界標準を再定義 カーボンニュートラルの目標および中国の第14次五カ年計画に応える形で、EVE Hydrogen Energyの電解装置は、以下の3つの技術的ブレークスルーにより、新たな業界
燃料電池の開発を手がける中国企業「協氫(上海)新能源科技(HiTS (Shanghai) Hydrogen Power Technology )」(以下、HiTS)がこのほど、シリーズAで硅港資本(Silicon Harbour)から数千万元(数億円超)を調達した。資金は燃料電池を搭載したドローン(水素ドローン)の開発や製造、活用、サービスネットワーク構築に用いられる。 HiTSは中国で最初に、空冷式燃料電池システムとドローン用小型燃料電池を開発した企業だ。広東省深圳市に水素ドローン研究開発センター、上海市と安徽省池州市に燃料電池研究開発センター、池州市や山東省棗荘市、江蘇省張家港市に生産拠点を設けている。 池州市の生産拠点 2003年から小型空冷式燃料電池の開発に注力し、その生産能力は世界最大規模の年間10万台以上。小型空冷式燃料電池は二輪車やドローン、モバイルバッテリー、小型客船、無人
Robert Bosch(以下、ボッシュ)は、世界最大級の産業見本市「ハノーバーメッセ(HANNOVER MESSE) 2025」において、水素製造のためのプロトン交換膜(PEM)電解槽スタック「Hybrion」および、Hybrionを搭載したモジュラーコンテナソリューションを初公開。水素製造の心臓部である電解装置に本格参入する姿勢を示した。 エネルギー源としての水素は、特に再生可能エネルギーから製造される場合に、さまざまな分野での脱炭素化のために期待されていて、電解分野は2030年までに世界で100~170ギガワット(GW)の生産能力が見込まれるという。こうした背景からボッシュは、戦略的成長分野と設定。2030年までに水素分野の売上高が数十億ユーロ規模に達すると予想している。 トラック用の燃料電池技術から生まれたHybrion ボッシュが開発したHybrionは100層を超える電解セルを
所蔵資料から探索したが、作者や出典に関する記述は見あたらず。類縁機関として塙保己一記念館(埼玉県本庄市)などを紹介する。 県外公共図書館からのメールレファレンス。 所蔵する川柳関係の事典類や埼玉資料を探索する。 『川柳大辞典 下』(大曲駒村著 高橋書店 1962) p436〈番町〉の項に「番町で目あき目くらに物を聞き」とあるが、作者や出典の記述なし。 『塙保己一研究』(温故学会 ぺりかん社 1981) p92「盲人の学人 久保田収」に、「この盲学者はいふまでもなく「番町で目あき目くらに道を聞き」と川柳にうたはれた塙保己一その人である。」との記述あり。 『世界大百科事典 25』(平凡社 1972) p272〈番町〉の項に「検校塙保己一にことよせて〈番町で目あき目くらに道を聞き〉の句も生まれた。」 との記述あり。 それ以上の典拠などがわかる資料は見あたらず。 その他の調査済み資料は以下のとおり
アンモニア分子は窒素を中心とする四面体構造を取っており、各頂点には3つの水素原子と一対の孤立電子対を持つ。常温常圧では無色で刺激臭のある可燃性気体。水に非常によく溶け、水溶液は塩基性を示す。 様々な酸と反応して、対応するアンモニウム塩を作る。また、有機反応において求核剤として振る舞う。例えば、ハロゲン化アルキルと反応してアミンを、カルボン酸ハロゲン化物やカルボン酸無水物と反応してアミドを与える。塩化水素(塩酸)を近づけると塩化アンモニウム (NH4Cl) の白煙を生じる。ネスラー試薬では褐色の沈殿を生じる。アンモニアは湿ったリトマス紙を青に変える事が可能である。 アンモニアは液化しやすく、20℃ では、0.857 MPa(8.46気圧)で液化する。また沸点が −33℃ と高いので、寒冷地では冬季に自然に液化することもあり得る。液体アンモニアの性質は水と似ている。例えば、様々な物質を溶解し、
允恭天皇(いんぎょうてんのう、仁徳天皇64年? - 允恭天皇42年1月14日)は、日本の第19代天皇(在位:允恭天皇元年12月 - 同42年1月14日)。『日本書紀』での名は雄朝津間稚子宿禰天皇。乱れた氏姓の改革を行ったと伝えられる。 5世紀前半に実在したと見られる天皇。大鷦鷯天皇(仁徳天皇)の第四皇子。母は葛城襲津彦の女の磐之媛命(いわのひめのみこと)。去来穂別天皇(履中天皇)、瑞歯別天皇(反正天皇)の同母弟である。 瑞歯別天皇が即位5年1月に皇太子を定めずして崩御したため、群臣の相談により天皇(大王)に推挙された。病気を理由に再三辞退して空位が続いたが、翌年12月に妻の忍坂大中姫の強い要請を受け即位。即位4年9月、諸氏族の氏姓の乱れを正すため、飛鳥甘樫丘にて盟神探湯(くがたち)を実施する。即位5年7月、玉田宿禰(葛城襲津彦の孫)の叛意が露顕、これを誅殺する。 即位7年12月、皇后の妹の
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "雲林院" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2012年10月) 雲林院門前 紫野雲林院町から撮影 雲林院境内に残る観音堂 雲林院(うんりんいん[1]、うりんいん)は、京都市北区紫野にある臨済宗の寺院。臨済宗大徳寺派大本山大徳寺の塔頭である。かつて天台宗の大寺院として知られた、平安時代の史跡でもある。なまって「うじい」とも呼ばれた。 もとは、淳和天皇の離宮・紫野院として造成された。紫野一帯は野の広がる狩猟地であったが、桜の名所でもあった。文人を交えてたびたび行幸したという。その後仁明天皇の離宮となり、やがて皇子常康親王に譲ら
フィンランドとソビエト連邦の第1次ソ芬戦争(冬戦争)は、1939年11月30日に始まり、1940年3月12日のモスクワ講和条約により3ヶ月で終結した。フィンランド軍は奮闘し国家の独立を維持したものの、カレリア地方などをソ連へ割譲し、ハンコ半島を租借地とすることを余儀なくされた。冬戦争後、フィンランドは独ソ両国に対して中立を維持するため、ノルウェー、スウェーデンと中立の軍事ブロックを結ぼうとしたが、ドイツ、ソ連とも反対したので、この構想は実現しなかった。 1940年4月にドイツがヴェーザー演習作戦により、デンマーク、ノルウェー両国に侵攻し、占領すると、フィンランドから西側諸国への扉は実質的に閉ざされてしまった。1940年夏にバルト三国がソ連に併合されると、フィンランド国内ではソ連に対する脅威感が更に高まった。フィンランドの周辺は、直接の脅威であるソ連、フィンランドと距離を置きたいスウェーデン
UPDATE : 2023.04.14 PoC(Proof of Concept:概念実証)とは、新しいアイデアや技術の実現可能性を検証することを指します。PoCはプロジェクトの失敗リスク低減に貢献するため、AIやIoTなど新しい技術の導入がビジネスで重要視されている昨今、特に注目を集めています。 そこで本記事では、PoCの意味やメリット、実施手順、成功させるためのポイントについてわかりやすく解説します。 INDEX PoCとは PoCと「PoV」「PoB」の関係 PoCと関連用語の違い PoCと実証実験の違い PoCとプロトタイプの違い PoCとMVPの違い PoCのメリットと重要性 新しい取り組みのリスクを抑制できる 開発における無駄なコストの削減につながる 投資家や外部企業に判断材料を提供できる PoCのデメリットと注意点 検証の回数によりコストが増える 情報漏えいのリスクがある P
1888年に法人化した古い町である。ロサンゼルスダウンタウンの南に位置しており、商業、工業、住宅が混在している。貧困の度合いが高いこと、犯罪率が上昇を続けてきたことなどインナーシティの典型例の1つとされている。 市の人口の大半をアフリカン・アメリカンとヒスパニック系が占めるため、黒人文化・メキシコ文化が大きな影響力を持っている。コンプトンは、乗馬クラブ、中高生のための天文学講座、大リーグ・アカデミーなどを売りにしている。 コンプトンは、犯罪率がアメリカで最も高い都市の1つとして知られ、ギャング犯罪で悪名高い。 このようなコンプトンの暴力的な一面は、1980年代に、コンプトンズ・モスト・ウォンテッド(英語版)やN.W.A.といった地元のギャングスタ・ラップ集団が人気を集めていくと共に、全国に広まっていった。 モーガン・クイットノーによる2006年の調査では、コンプトンは全米でセントルイス・デ
日本各地で再開発が進んでいる。その中で特異的なのが大阪駅前だ。巨大ターミナル駅前には、巨大な公園が完成した。なぜ大阪ではそうした大胆な再開発が可能だったのか。そして、なぜ東京ではそれができないのか。ライターの鬼頭勇大さんが取材した――。(第2回) 都心の再開発はイマイチな評価ばかり 3月27日、JR東日本が山手線の「高輪ゲートウェイ駅」周辺で進めている再開発事業「高輪ゲートウェイシティ」の一部が開業した。広さ9.5ヘクタールの敷地に4棟の高層ビルや文化施設が設けられる予定だ。 近年、都市部には「再開発」によっていくつもの建造物が誕生している。ただ、大成功と手放しで評価されているところはそう多くはない。 仕事柄さまざまな再開発エリアに取材に行くが、入居しているのは似たようなテナントばかり。新しい店舗ができたと思ったら高価格帯で手が出ない。さらに億を超える価格のタワマンに、「誰が泊まるの?」と
インラインヒーターは、配管ライン中の液体に蒸気を直接吹込み加熱する液体加熱器で、従来の熱交換器のイメージをまったく変えた超小型の熱交換器です。 水とスチームを直接混合し温水製造が可能 (水以外の液体にも使用可能) 電源を必要とせず、水と蒸気さえあればどこでも温水製造が出来ます。 省エネルギー・熱交換効率100% 水と蒸気を直接混合することで、スチームの保有する全熱量が利用可能。 正確な温度管理 水とスチームを瞬時に直接混合するため、簡単に安定した温度・流量を供給可能。 温水温度変化にも瞬時に対応可能。(温調弁による蒸気流量調整だけで) タンク加熱などで問題となる温度ムラが無い。 省スペース・設備費の軽減 配管中に設置するため小型で設置が容易。加熱用タンクやコンデンサ(広い伝熱面積)などが不要。 従来の熱交換器での煩わしいドレン排出の検討も不要。 時間短縮&作業効率化 製造した温水は配管より
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