Energia wiatrowa Pierwszy na świecie morski klaster wodorowy na farmie wiatrowej 14 lipca 2022 Energia wiatrowa Pierwszy na świecie morski klaster wodorowy na farmie wiatrowej 14 lipca 2022 Przeczytaj także Energia wiatrowa Niemiecka morska energetyka wiatrowa przekroczyła 10 GW. Branża postuluje reformę systemu aukcyjnego Niemcy szybko zwiększają moc morskich farm wiatrowych, lecz realizacja kolejnych inwestycji pozostaje niepewna. W pierwszej połowie 2026 roku łączna moc instalacji przekroczyła 10 GW, ale znaczna część przyznanych projektów nie ma jeszcze ostatecznych decyzji inwestycyjnych. Branża postuluje reformę systemu aukcyjnego i wprowadzenie dwustronnych kontraktów różnicowych. Na wodór Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy budzi duże zainteresowanie firm. Deklarowany popyt sięga 87% przepustowości Europa przygotowuje się do budowy jednej z największych wodorowych inwestycji infrastrukturalnych na kontynencie. Zakończone niewiążące badanie rynku wykazało duże zainteresowanie firm planowanym Nordycko-Bałtyckim Korytarzem Wodorowym (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor – NBHC). To ważne m.in. dla polskiego Gaz-Systemu, ponieważ potwierdza, że przyszła sieć przesyłowa może znaleźć realnych odbiorców i producentów wodoru. Jeśli szwedzki koncern energetyczny Vattenfall wygra jesienny przetarg, zbuduje pierwszy na świecie klaster wodorowy w ramach morskiej farmy wiatrowej. Wodór ma być wytwarzany bezpośrednio na farmie zlokalizowanej na Morzu Północnym. Reklama Pierwszy na świecie morski klaster wodorowy Produkcja wodoru na Morzu Północnym to cel szwedzkiej firmy Vattenfall. W elektrolizery zostaną wyposażone trzy turbiny wiatrowe. Wytwarzany przez nie wodór będzie transportowany rurociągiem do portu w Rotterdamie i tam wprowadzany do sieci wodorowej. Wodór będzie następnie transportowany do użytkowników siecią rurociągów – podobnie jak gaz ziemny. Wodór jest doskonałym paliwem, ponieważ jest lekki i wydajny. Zielony wodór można wytwarzać w sposób zrównoważony dla środowiska, wykorzystując energię słoneczną do jego ekstrakcji z wody. Spalanie wodoru nie emituje dwutlenku węgla, więc więc w znacznie mniejszym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Wodór może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej w systemach ogniw paliwowych, lub jako zwykłe paliwo użyteczne w procesach spalania. Zasada działania morskiego klastra wodorowego W klastrze wodorowym, który ma składać się z trzech turbin, na specjalnych platformach umieszczone zostaną zbiorniki. Pojemniki te wypełnią moduły elektrolizera, transformatory i baterie. Podczas pracy w tandemie zbiorniki umożliwiają zamianę energii elektrycznej wytworzonej w turbinach wiatrowych na wodór. Planowana łączna moc klastra to 45 MW. – Chcemy pokazać, że kolejny krok jest już w zasięgu ręki i że możemy produkować wodór na morzu na dużą skalę”. (…) Turbiny wodorowe będą ostatecznie samowystarczalne, więc nie będzie potrzeby podłączania ich do sieci elektrycznej – wyjaśnia Daan Van Eijkel, kierownik projektu w Vattenfall odpowiedzialny zbliżający się przetarg. Toyota wprowadza przenośne pojemniki na wodór. Jakie mają zastosowania? źródło: group.vattenfall.com, zdj. główne – Canva Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.