| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 設立 | アリゾナ州テンピ2007 |
| 本部 | 、 アメリカ合衆国 |
主要人物 | Steve Scharnhorst ( CEO ) ラムクマール・クリシュナン ( CTO ) |
| Webサイト | 流体エネルギー |
Fluidic Energyはアリゾナ州スコッツデールに拠点を置く金属空気充電式電池を開発する企業です。同社は農村電化から重要なバックアップ電源まで、エネルギー貯蔵用途向けのシステムを販売しており[1]、米国、ラテンアメリカ、アジア、アフリカ全土に強いつながりを持っています。[2] [3] 2015 年 3 月、同社は Caterpillar と契約を締結しました。これには Fluidic Energy への株式投資と、マイクログリッドおよび通信市場での商業提携契約が含まれています。[4]翌年、同社は同種の再生可能エネルギー農村電化プロジェクトとしては最大規模の 2 つの MOU を発表しました。[1] [2]同社は「未来のスマートで持続可能なグリッドへの道を切り開く」ことに事業を注いでいます。[5]
同社は、電力網が不安定な市場や電気が供給されていない遠隔地で、ディーゼル発電機や鉛蓄電池の代替品として自社のシステムを販売している。 [6]現在の用途では、Fluidicは従来の電池に比べて大きな利点があると主張している。これらの利点には、寿命が長く、コストが低く、温度範囲が高く、放電深度が深い安全なシステムなどがある。[4]
財務履歴
2013年11月、世界銀行グループの一員である国際金融公社(IFC)は、同社への700万ドルの投資を発表した。[7]同社は2013年に3,450万ドルの民間資金調達ラウンドを完了し、2011年には3,340万ドルを調達した。[6]
それ以前に、Fluidic 社は民間からの資金提供と、米国エネルギー省のエネルギー高等研究計画局 (ARPA-e)からの 2 つの助成金を受けていました。
Fluidic Energyは、ARPA-eオフィスを通じて2つの別々の助成金を受け取っています。最初のARPA-e助成金5,133,150ドル[8]は、アリゾナ州立大学がFOA1プログラムの一環として主導し、イオン液体ベースの金属空気電池(MAIL電池)に焦点を当てていました。[9] 2番目のARPA-e助成金300万ドルは、GRIDSプログラムの一環としてFluidicが主導し、Fluidicの金属空気プラットフォームに基づく高度多機能エネルギー貯蔵(AMES)システムに焦点を当てていました。
テクノロジー
Fluidic Energy 社の製品は、当初アリゾナ州立大学で開発され、2006 年以降も開発が続けられている充電式亜鉛空気電池をベースに構築されています。実用的でサイクル寿命の長い亜鉛空気電池の開発は、長い間、エネルギー貯蔵分野における大きなチャンスと考えられてきました。
充電式金属空気電池の利点の 1 つは、大気中の酸素を電池の酸化剤として使用できることです。セル内に固体酸化剤が貯蔵されていないため、原理的にはこれらのセルのエネルギー密度が非常に高くなります。アノードに亜鉛などの低コストで豊富な金属を使用し、密閉パッケージがないため、金属空気電池のコストは非常に低くなります。
アノードでのデンドライト形成に関連する問題と、長寿命の二機能(充電と放電)空気カソードの欠如により、亜鉛空気システムのサイクル寿命が制限されています。これら 2 つの課題を解決することが、これらのシステムの成功の鍵であると長い間考えられてきました。
2014年現在、フルイディック・エナジーは商用充電式亜鉛空気電池システムを販売している唯一の企業です。フルイディック・エナジーは2011年から通信施設や新興地域向けの商用バックアップソリューションを販売しており[10]、マイクログリッドやその他の長時間アプリケーションにも進出しています[4] 。フルイディックは、同社のウェブサイトで報告されているように、多数の商用停電をカバーしてきました。[11]
ARPA-e「MAIL」プログラムの説明

このプログラムにおける開発努力は、金属空気電池の電解質としてのイオン液体の開発と、亜鉛空気電池に特有の既知の課題のいくつかを克服することに重点を置いていました。通常製造されるこのようなセルは、充電サイクル中にデンドライトが蓄積するため、再充電されません。デンドライトは、アノードとカソードを接続すると、セルを短絡させる可能性があります。
このコンセプトには 2 つの大きな利点があります。
- エネルギー密度 - この種のセルは、現在充電式電池を必要とする用途のリーダーであるリチウムイオンセルの10倍以上のエネルギー密度を保持できると予想されています。 [12]
- 材料コストの削減 – 希少なリチウムに比べて亜鉛は入手しやすく、実際に世界で採掘され使用される金属としては4番目に多い。[13]これにより、ほぼ同じサイズと重量の個々のセルのコストを大量生産時の3分の1にまで削減できる可能性がある。[14]
参考文献
- ^ ab Energy、Fluidic。「Fluidic Energyが「500 Island」再生可能エネルギープロジェクトにインテリジェントエネルギー貯蔵システムを提供」www.prnewswire.com(プレスリリース) 。 2016年4月19日閲覧。
- ^ ab Energy、Fluidic。「Fluidic Energy、アフリカの「100コミュニティ」再生可能エネルギープロジェクトにインテリジェントエネルギー貯蔵システムを提供」www.prnewswire.com(プレスリリース) 。 2016年4月19日閲覧。
- ^ 「インドネシアと米国の企業が2億4000万ドルのグリーンプロジェクトを明らかに」。
- ^ abc “アーカイブコピー”. 2015年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年8月2日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 「流体エネルギー」www.linkedin.com . 2016年4月19日閲覧。
- ^ ab 「Fluidic がオフグリッドおよびオングリッド用の金属空気電池を初公開 — 技術ニュースと分析」 Gigaom.com、2013 年 3 月。2013 年 10 月 8 日閲覧。
- ^ 「IFC、新興市場の携帯電話ネットワーク向け気候対応型バッテリーに投資」
- ^ 「ARPA-E の 37 のプロジェクトが資金提供機会発表 #1 から選出」。2010 年 5 月 27 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年 5 月 16 日閲覧。
- ^ Roberts, Jeanne (2009年11月17日). 「Fluidic Energy社、金属空気電池にDOEから513万ドルの資金を獲得」Energyboom.com . 2010年6月7日閲覧。
- ^ 「Vimeo」。
- ^ http://fluidicenergy.com
- ^ タイラー・ハミルトン (2009 年 11 月 5 日)、「金属空気電池のブレークスルーに賭ける」、テクノロジーレビュー、マサチューセッツ工科大学
- ^ USGSレポート
- ^ Melanson, Donald (2009-11-05). 「Fluidic Energy 社、より優れた安価な金属空気電池を約束、米国エネルギー省の助成金を獲得」 Engadget.com . 2013-10-08閲覧。
外部リンク
- 流体エネルギーのウェブサイト
