Clean Energy Partnership (CEP) Arbeitsgruppe Produktion

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Transkript:

Clean Energy Partnership (CEP) Arbeitsgruppe Produktion NIP-Konferenz Berlin 14.12.2016 Alexander Zörner Projektleiter Wasserstoffanwendungen, Linde AG

Die CEP fährt mit mindestens 50% grünem Wasserstoff

Definition von grünem H 2 in der CEP Wasserstoff aus Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien gemäß Stromkriterien für grünen Wasserstoff Wasserstoff aus Biomasse, hergestellt aus zertifizierten grünen biologischen oder thermodynamischen Konversionsverfahren 19.12.2016 3

Wasserstoffabsatz in der CEP [kg] Davon Anteil an grünem Wasserstoff grüner Wasserstoff konventioneller Wasserstoff Dargestellter Absatz beinhaltet Pkw und Busse 19.12.2016 4

Produktion von grünem H 2 Nach Produktionstechnologie (u.a.) Elektrolyse Dampfreformierung Pyrolyse Elektrolytische Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff Grüner H 2 bei Einsatz von regenerativ erzeugtem Strom Verschiedene technologische Ausführungen möglich (u.a. alkalische, PEM, SOFC) Etablierte Technologie im industriellen Umfeld (alkalische Elektrolyse) H 2 fällt auch als Nebenprodukt an Potential zur Integration von Energie- und Verkehrswende wichtigstes großindustrielles Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aus kohlenstoffhaltigen Energieträgern und Wasser Wesentlicher Rohstoff ist Erdgas, aber auch andere Kohlenwasserstoffe und Biomasse sind denkbar Grüner H 2 bei Einsatz von Biogas als Rohstoff CO 2 Impact durch carbon capture & storage/usage reduzierbar Thermische Spaltung von Glycerin durch Pyrolyse und anschließender Reformierung des erzeugten Pyrolysegases Glycerin fällt als Nebenprodukt der Biodieselerzeugung an Erzeugungsverfahren für Produktion von grünem H 2 zertifiziert Pilotanlage wurde 2011 in Leuna in Betrieb genommen 19.12.2016 5

Produktion von grünem H 2 Nach Produktionsstandort Zentral Dezentral On-site SMR 60 % der Wasserstoffproduktion in Deutschland Mehrere 10.000 Nm³/h Erste Pilotprojekte wurden bereits erfolgreich realisiert Mehrere 100-1000 Nm³/h Mehrere Tankstellen mit onsite Versorgung in Betrieb Mehrere 10-100 Nm³/h 19.12.2016 6

Zertifizierung von grünem H 2 Air Liquide Blue Hydrogen Basis ist Biomethan-Reformierung wird zentral in einem Dampfreformer der AIR LIQUIDE Deutschland GmbH in Dormagen aus Abfall-Biomethan erzeugt kann auf Basis eines Massenbilanzierungskonzepts über jedes Air Liquide Füllwerk in Deutschland an die Tankstellen geliefert werden CO 2 -Fußabdruck von Blue Hydrogen ist ca. 50 % geringer als der Referenzwert für konventionelle Kraftstoffe erfüllt die Anforderungen für grünen Wasserstoff gemäß den CEP-Vorgaben bzw. dem TÜV SÜD Standard CMS 70 wird seit Anfang 2016 an die Wasserstofftankstellen der Air Liquide geliefert 19.12.2016 7

Zertifizierung von grünem H 2 Linde Green Hydrogen Basis ist Biomethan-Reformierung wird zentral in der Dampfreformeranlage von Linde in Leuna aus Biomethan erzeugt kann auf Basis eines Massenbilanzierungskonzepts über jedes Linde Füllwerk in Deutschland an die Tankstellen geliefert werden CO2-Fußabdruck des grünen Wasserstoffs ist mindestens 50 % geringer als der Referenzwert für konventionelle Kraftstoffe erfüllt die Anforderungen für grünen Wasserstoff gemäß den CEP-Vorgaben bzw. dem TÜV SÜD Standard CMS 70 wird seit 2012 an die Wasserstofftankstellen von Linde geliefert 19.12.2016 8

Mio. kg Künftige Nachfrage nach grünem H 2 35 30 25 20 15 10 5 0 H2 Bedarf grüner H2 Bedarf 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bei Beibehaltung einer Quote von 60% grünem Wasserstoff ergibt sich ein Bedarf an grünem H 2 von: 2018: ~65.000 kg 2023: ~10.000.000 kg Aufbau von weiteren Produktionskapazitäten dringend erforderlich (konventionell & grün) Dargestellter Absatz beinhaltet nur Pkw 19.12.2016 9

Wasserstoff Für eine saubere Zukunft Alexander Zörner Projektleiter Wasserstoffanwendungen Linde AG +49 30 60908 137 alexander.zoerner@de.linde-gas.com 19.12.2016 10