พลังงานไฮโดรเจน Hydrogen Energy ทางรอดของพลังงานสะอาดในอนาคต

ผู้เรียบเรียง

วินัย มะหะหมัด

บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ไฮโดรเจนหรือ ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) เป็นพลังงานสะอาดเป็นธาตุที่ไร้สี ไร้กลิ่น  เป็นส่วนองค์ประกอบของธาตุสำคัญ ก๊าซไฮโดรเจนเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่ายมีมากที่สุดในโลก ด้วยจุดเด่นของก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถนำมาผลิตพลังงานนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กอปรกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล หรือถ่านหิน  ที่มีอยู่ปัจจุบัน ไฮโดรเจนจึงเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจศึกษา และพัฒนาวิจัย ต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่ปล่ายก๊าซคาร์บอนฯในปริมาณมาก  ทั้งนี้เพื่อช่วยการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ลดก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และอนาคตของโลกได้

         กระบวนการสกัดหรือผลิตไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานสะอาดปลดปล่อยคาร์บอนฯลดน้อยที่สุดมีหลายวิธี แต่วิธีการแยกไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) หรือการสกัดด้วยกระบวนการใช้พลังงานสะอาดหรือ เรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียวนั้น ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสภาพยุโรป ที่นำมาใช้ประโยชน์ป็นเชื้อเพลิงทั้งภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) จึงเป็นพลังงานสะอาด ที่ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตที่มีการปล่อยมลพิษต่ำ และเป็นการผลิตไฮโดรเจนชนิดเดียวที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างมิลพิษทางอากาศหรือไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกให้โลกนั่นเอง

          กล่าวได้ว่าการผลิตเชื้อเพลิงด้วยไฮโดรเจนในปัจจุบัน ยังมีข้อจำกัดของต้นทุนในการผลิตที่มีราคาแพง เมื่อเทียบกับการผลิตเชื้อเพลิงด้วยฟอสซิล และด้วยไม่แน่นอนจากความผันผวนความไม่เสถียรการผลิตพลังงานสะอาด ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมซึ่งคาดการณ์ได้ยากนั้น ดังนั้นการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมแนวทางการพัฒนาประเทศ กับทิศทางการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้กับการผลิตไฟฟ้า การนำพลังงานมาใช้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้พลังงานไฮโดรเจนกับภาคขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงให้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง พบเห็นได้จากรายงานข่าวและสื่อโดยทั่วไปในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ กระทรวงพลังงาน. 2550. 

         พลังงานไ ฮโดรเจน https://www.stkc.go.th/sites/default/files/ebook/1493174900.pdf

สำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน. 2566. ไฮโดรเจน : อนาคตแห่งพลังงานโลก (ตอนที่ 3)

          https://www.erc.or.th/th/energy-articles/2890 

Kar, S. K., Harichandan, S., & Roy, B. (2022). Bibliometric analysis of the research on hydrogen 

          economy: An analysis of current findings and roadmap ahead [Review]. International 

          Journal of Hydrogen Energy, 47(20), 10803-10824. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.137  

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Han, X., Yan, H.-g., Kang, J.-d., & Li, Y. (2024). Strategic Analysis of Hydrogen Energy Policies 

         and Technology Layout in      Major Countries. In H. Sun, W. Pei, Y. Dong, H. Yu, & S. You, 

         Proceedings of the 10th Hydrogen Technology Convention, Volume 1 Singapore. 

          https://doi.org/10.1007/978-981-99-8631-6_43 

K., Harichandan, S., & Roy, B. (2022). Bibliometric analysis of the research on hydrogen economy: 

          An analysis of current findings and roadmap ahead [Review]. International Journal of 

          Hydrogen Energy, 47(20), 10803-10824. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.137  

Lin, Y., & Zhou, Y. (2024). Identification of Hydrogen-Energy-Related Emerging Technologies 

          Based on Text Mining [Article]. Sustainability (Switzerland), 16(1), Article 147. 

          https://doi.org/10.3390/su16010147  

Liu, W., Sun, L., Li, Z., Fujii, M., Geng, Y., Dong, L., & Fujita, T. (2020). Trends and future challenges 

           in hydrogen production and storage research [Review]. Environmental Science and Pollution 

           Research, 27(25), 31092-31104. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09470-0  

Popel’, O. S., & Tarasenko, A. B. (2022). Promising Directions for Hydrogen Energy Development 

  in Russia [Article]. Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika), 

 58(1), 152-158. https://doi.org/10.3103/S0003701X22010133

Pranckevičius, D., Marčiukaitis, M., Perednis, E., & Masaitis, S. (2023). An Overview of 

           Hydrogen’s Application for Energy Purposes in Lithuania [Review]. 

           Applied Sciences (Switzerland), 13(23), Article 12623. https://doi.org/10.3390/app132312623  

Qureshi, F., Yusuf, M., & Abdullah, B. (2021, 15-16 Nov. 2021). A Brief Review on Hydrogen 

           production to Utilization Techniques. 2021 Third International Sustainability and Resilience 

           Conference: Climate Change, https://doi.org/10.1109/IEEECONF53624.2021.9668127 

Wang, L., Dou, Z., Fan, Y., & Shi, C. (2021). Research Front and Trend Analysis of Hydrogen Based 

           Integrated Energy System by CiteSpace. 2021 6th International Conference on Power 

          and Renewable Energy (ICPRE), Power and Renewable Energy (ICPRE), 2021 6th International 

          Conference On, 1466–1471. https://doi.org/10.1109/ICPRE52634.2021.9635422 

 

 

ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล | 01/08/2567 | 22 | share : , ,
แบบประเมิน