The Advantages and Disadvantages of Hydrogen Technology as an Environmentally Friendly Renewable Energy Source

Authors

  • Bagustianto Adipati Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Author
  • M. Fikri Adrian Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Author
  • Adnan Kurniawan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Author
  • Rahmat Riski Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Author
  • Tri Prasetia Utama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Author

DOI:

https://doi.org/10.65310/zkcram47

Keywords:

Hydrogen, Renewable Energy, Energy Efficiency, Decarbonization, Energy Systems.

Abstract

The global energy transition necessitates the development of sustainable and low-emission energy systems, positioning hydrogen as a strategic energy carrier with significant potential. This study aims to critically evaluate the advantages and limitations of hydrogen technology as an environmentally friendly renewable energy source through a systematic qualitative synthesis approach. The findings indicate that hydrogen offers key advantages, including high energy density by mass, operational zero-emission characteristics, and flexibility in production from diverse renewable sources. However, these strengths are constrained by systemic challenges such as low energy conversion efficiency, complex and costly infrastructure for storage and distribution, and environmental impacts that depend heavily on production pathways. Lifecycle-based analysis reveals that hydrogen’s sustainability is conditional upon the use of renewable energy inputs. Furthermore, policy frameworks, green financing mechanisms, and technological innovations in materials and catalysis are essential to enhance feasibility and scalability. The study concludes that hydrogen should be positioned as a complementary component within integrated energy systems, requiring multidimensional evaluation to support effective and evidence-based energy transition strategies.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Affandi, G. N., Berlianti, P. C. G., Ramadhania, N. R., Abi Shawaaba, R. S., & Radianto, D. O. (2024). Efektivitas Pengolahan Limbah Fisik (Padat Dan Cair) Dengan Menggunakan Teknologi Inovatif. Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan, 3(1), 84-98. https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i1.368

Alnavis, N. B., Wirawan, R. R., Solihah, K. I., & Nugroho, V. H. (2024). Energi listrik berkelanjutan: Potensi dan tantangan penyediaan energi listrik di Indonesia. Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering, 1(2). https://doi.org/10.61511/jimese.v1i2.2024.544

Barreto, D. T. D. S., & Khinanta, P. (2025). Peran Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Penghubung Dalam Transisi Energi. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 5(4), 959-964. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i4.856

Dewi, A. W., Adam, M. K., Pipit, A., & Yusuf, L. A. (2024). Kajian potensi pengembangan teknologi hidrogen sebagai sumber EBT melalui skema CDM dalam mendukung pencapaian NDC Indonesia. Spatial Review for Sustainable Development, 1(2), 106-123. https://doi.org/10.61511/srsd.v1i2.2024.1317

Dewi, I. R. (2023). Energi Terbarukan: Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai Energi Alternatif yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Dinanti, C., Faista, M., & Al Barru, N. S. (2025). Perbandingan Katalis Hijau ZnO, WO₃, dan MOF: Sintesis, Aplikasi, dan Potensi Lingkungan. INDONESIAN JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 4(2). https://doi.org/10.14421/gra3x524

Effendi, R. (2024). Integrasi Sistem Energi Terbarukan dan Penyimpanan untuk Meningkatkan Efisiensi Konversi Energi pada Mikrogrid. G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan, 8(1), 255-264. https://doi.org/10.33379/gtech.v8i1.3682

Energy, H., & Riset, B. (2023). Indonesia hidrogen roadmap [Laporan teknis].

Hariyanto, A., & Romadon, R. (2023). Aplikasi Nanoteknologi pada Energi Terbarukan untuk Peningkatan Efisiensi Sistem Penyimpanan Energi. Journal of New Trends in Sciences, 1(2), 01-15. https://doi.org/10.59031/jnts.v1i2.763

Hasan, M. S., & Widayat, W. (2022). Produksi Hidrogen dengan Memanfaatkan Sumber Daya Energi Surya dan Angin di Indonesia. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 3(1), 38-48. https://doi.org/10.14710/jekk.v%25vi%25i.13374

Heriyanto, H., Dianto, D., & Bahtiar, S. (2025). Dekarbonisasi Industri Sebagai Strategi Peningkatan Investasi di Kawasan Industri Maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Manajemen dan Budaya, 5(1), 21-35. https://doi.org/10.51700/manajemen.v5i1.836

Komaril, Y., & Sudarman, S. (2022). Peran Kaolin Clay dan Karbon Aktif dalam Produksi Gas Hidrogen dengan Metode Fotokatalisis. Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi, 5(1), 46-55. https://doi.org/10.30596/rmme.v5i1.10265

Ma’arif, S., & Kulla, I. H. (2024). Potensi Energi Baru Terbarukan Di Kawasan Maritim Indonesia: Tinjauan Teknologi Dan Tantangan Implementasi. Jurnal Serina Sains, Teknik dan Kedokteran, 2(1), 71-86. https://doi.org/10.24912/jsstk.v2i1.32060

Mahendra, G. S., Judijanto, L., Tahir, U., Nugraha, R., Dwipayana, A. D., Nuryanneti, I., ... & Rakhmadani, D. P. (2024). Green technology: Panduan teknologi ramah lingkungan. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Meilinda, R., Ningsih, P. A., Anggraini, D., & Pardi, H. (2024). Environmentally Friendly Maritime Fuel Alternative: A Review. INDONESIAN JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, 9(1). https://doi.org/10.20885/ijcr.vol9.iss1.art2

Ningsih, M. M. (2024). Pembiayaan ramah lingkungan terhadap sub sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan, 5(2), 12-29. https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805

Nugraha, B. A., & Sopandi, T. P. (2022). Pengolahan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Sumber Energi Terbarukan Di Desa Selorejo, Kabupaten Malang: Literature Review. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan), 8(1). https://dx.doi.org/10.20527/jukung.v8i1.12965

Nurdiansyah, N., Setyani, M., Sespira, D., Anggiriani, F., Aqbal, J., Erlangga, M. B., ... & Saputra, Y. (2024). Inovasi Teknologi Briket Solusi Cerdas Untuk Pengelolaan Limbah Dan Energi Berkelanjutan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(7), 2774-2780. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1334

Parman, P. (2024). Design of A Green Hydrogen System Powered by Solar Power Plants in Lombok. ROTASI, 26(4), 80-90. https://doi.org/10.14710/rotasi.26.4.80-90

Putra, I. K. P., Yadnya, M. S., & Muljono, A. B. (2024). Potensi Pemanfaatan Biogas Kotoran Sapi Sebagai Sumber Energi Konsumsi Rumah Tangga. Jurnal Pepadu, 5(2), 292-296. https://doi.org/10.29303/pepadu.v5i2.4922

Riyanti, L. E., Arrafat, B. S., Kurniawan, A., & Kurniawan, I. E. (2025). Sosialisasi Energi Terbarukan: Hidrogen Sebagai Solusi Bahan Bakar Ramah Lingkungan Untuk Masa Depan Penerbangan. Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan, 6(1), 30-37. https://doi.org/10.52989/darmabakti.v6i1.250

Rosyid, O. A., & Oktaufik, M. A. M. (2009). Infrastruktur hidrogen untuk aplikasi fuel cell dalam era ekonomi hidrogen [Laporan teknis]. Balai Besar Teknologi Energi (B2TE-BPPT).

Rumahorbo, R. P., & Nursadi, H. (2023). Energi Baru Terbarukan Sumber Daya Air: Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup. Jurnal Darma Agung, 31(2). http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i2.2967

Syamsiro, M., Setyono, P., Hariyanti, K., & Sutanto, G. (2024). Kajian teknologi alternatif pengolahan sampah padat perkotaan menjadi energi terbarukan ramah lingkungan. J-Proteksion: Jurnal Kajian Ilmiah dan Teknologi Teknik Mesin, 9(1), 19-30. https://doi.org/10.32528/jp.v9i1.1757

Taufiqurrohman, M., & Yusuf, M. (2022). Pemanfaatan energi terbarukan dalam pengolahan daur ulang limbah. Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi, 1(1), 46-57. https://doi.org/10.33050/mentari.v1i1.141

Published

2026-04-11

How to Cite

The Advantages and Disadvantages of Hydrogen Technology as an Environmentally Friendly Renewable Energy Source. (2026). Journal of Science, Technology, and Innovation, 1(3), 85-93. https://doi.org/10.65310/zkcram47