Yeni nesil nükleer reaktörlerle entegre edilen termokimyasal su parçalama yöntemleri, büyük ölçekli ve düşük karbonlu enerji sistemleri için umut verici bir hidrojen üretim yoludur. Bu çalışmada, HyS, CuCl, MgCl ve CaBr olmak üzere dört hibrit termokimyasal çevrimin teknik ve ekonomik karşılaştırması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Hidrojen Ekonomik Değerlendirme Programı (IAEA HEEP) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her çevrim için sermaye yatırım (CAPEX) maliyetleri sırasıyla HyS için 200 milyon $, CuCl için 264 milyon $, MgCl için 462 milyon $ ve CaBr için 210 milyon $ olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık, hidrojen üretim maliyetleri HyS için 2,80 $/kg, CuCl için 2,99 $/kg ve MgCl için 3,61 $/kg olarak hesaplanmıştır. CaBr çevrimi ise 2,86 – 3,03 $/kg aralığında bir maliyet sunmaktadır. HyS çevrimi, elektroliz teknolojisindeki karmaşıklık nedeniyle uygulanabilirliğini büyük ölçüde kaybetmiş olsa da, CuCl çevrimi hem ekonomik açıdan en uygun hem de teknolojik olarak en gelişmiş seçenek olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen sonuçlar, temiz hidrojen teknolojilerine yapılacak gelecekteki yatırımları yönlendirmek adına nükleer-hidrojen sistem entegrasyonlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Termokimyasal Su Parçalama Yeni Nesil Nükleer Reaktörler Hidrojen Üretimi Ekonomik Değerlendirme IAEA HEEP Nükleer Hidrojen Yüksek Sıcaklıklı Reaktörler Sürdürülebilir Enerji Proses Entegrasyonu Nükleer Entegre Termokimyasal Çevrimler
Hydrogen production through thermochemical water splitting offers a promising pathway for large-scale, low-carbon energy systems when coupled with next-generation nuclear reactors. In this study, a techno-economic comparison of four hybrid thermochemical cycles—HyS, CuCl, MgCl, and CaBr—is conducted using the IAEA’s Hydrogen Economic Evaluation Program (HEEP). Capital investment (CAPEX) requirements are estimated as $200 million for HyS, $264 million for CuCl, $462 million for MgCl, and $210 million for CaBr. The corresponding hydrogen production costs are calculated as $2.80/kg (HyS), $2.99/kg (CuCl), and $3.61/kg (MgCl), while CaBr yields a cost range of $2.86–3.03/kg. Despite the lower cost of HyS, its technical complexity in electrolysis poses feasibility challenges. Among the cycles studied, CuCl stands out as the most economically viable and technologically mature option. The results highlight the importance of integrated nuclear-hydrogen system assessments to guide future investments in clean hydrogen technologies.
Thermochemical Water Splitting Next-Generation Nuclear Reactors Hydrogen Production Economic Assessment IAEA HEEP Nuclear Hydrogen High-Temperature Reactors Sustainable Energy Process Integration Nuclear-Coupled Thermochemical Cycles
Primary Language | English |
---|---|
Subjects | Energy Systems Engineering (Other) |
Journal Section | Research Article |
Authors | |
Publication Date | June 30, 2025 |
Submission Date | May 29, 2025 |
Acceptance Date | June 20, 2025 |
Published in Issue | Year 2025 Volume: 1 Issue: 1 |
© 2025 Energy Horizon. All rights reserved.
Powered by a commitment to advancing sustainable energy solutions.
ISSN: 3108-3722 | Contact: ijeh@aybu.edu.tr