Groene waterstof produceren of importeren Nederland is van plan om aanzienlijke elektrolysecapaciteit ter beschikking te hebben voor groene waterstof. Als de binnenlandse productie onvoldoende blijkt om aan de vraag te voldoen, wordt waterstofimport noodzakelijk. Bovendien kan het economisch voordeliger zijn om groene waterstof te importeren uit regio’s met meer geschikte geografische omstandigheden. Het importeren van […]
Lees meerVan aardgas naar groene waterstof Algerije behoort tot de tien grootste aardgasproducenten ter wereld en levert momenteel 10% van het Europese gas. Nu klimaatverandering vraagt om duurzamere energieproductie en Europa streeft naar een drastische vermindering van fossiele brandstoffen, ontwikkelt Algerije een strategie voor groene waterstof om zijn positie als energieleverancier te behouden. De Saharawoestijn biedt […]
Lees meerProefprojecten Angola Op dit moment lopen er in Angola tenminste drie proefprojecten voor de productie en export van duurzame waterstof. Zo zijn er plannen om elektrolysers te bouwen met een capaciteit tot 400 megawatt, gebruik makend van de elektriciteit uit bestaande waterkrachtcentrales. Het grootste project bevindt zich aan de kust net ten noorden van de […]
Lees meerIndustriële gebruikers van waterstof In totaal zijn in Nederland 36 industriële gebruikers van waterstof geïdentificeerd die minimaal 0,1 ktpa verbruiken. Jaarverplichting hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong Als onderdeel van de implementatie van REDIII, werkt de Nederlandse overheid aan een jaarverplichting voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong in de industrie. De bedoeling is dat vanaf 2026 […]
Lees meerOntwikkeling warmtenetten Restwarmte uit elektrolyse kan elders gebruikt worden, bijvoorbeeld via warmtenetten die warmte leveren aan nabijgelegen woningen, gebouwen of glastuinbouw. Een belangrijk voordeel is dat de kosten voor de uitkoppeling binnen de fabriek zelf (zoals aanpassingen aan de elektrolyser en warmtewisselaars) over het algemeen laag zijn. De grootste kostenpost zit echter in de benodigde […]
Lees meerWat is de raffinageroute? RFNBO zijn gasvormige en vloeibare brandstoffen waarvan de energie-inhoud afkomstig is van andere hernieuwbare bronnen dan biomassa. Dit betreft groene waterstof en hiervan afgeleide verbindingen die worden geproduceerd op basis van groene waterstof. Voorbeelden zijn e-fuels zoals e-kerosine, e-diesel en e-methanol. Ook ammoniak geproduceerd met hernieuwbare waterstof is een RFNBO. Binnen […]
Lees meerHuidige situatie energietransitie Aruba In Aruba komt momenteel ongeveer 20% van de geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen: op basis van één windpark van 30 MW (~15% van de elektriciteitsproductie) en bijna 32 MW aan zonnepanelen (~5%). Er is ook een toename te zien van elektrisch vervoer op Aruba. De overheid zet in op verdere groei […]
Lees meerHet Waddenfonds heeft voor het Waddengebied twee verduurzamingsambities: Energiebehoefte Waddengebied Om de eerste ambitie te vervullen is er 560 – 1120 GWh/jaar elektriciteitsproductie in het Waddengebied nodig. Om de tweede ambitie te vervullen is er op de Waddeneilanden 170 –180 GWh/jaar additionele elektriciteitsproductie nodig. Het verwachte elektriciteitsverbruik op de Waddeneilanden zelf is 145 GWh/jaar in […]
Lees meerOp basis van de MIDDEN-database en -rapporten en interviews met grote industriële partijen en consultants in Nederland is onderzocht wat het potentieel is voor energiebesparing. Hoewel dit lastig blijkt te kwantificeren, is het duidelijk dat er een groot potentieel is voor energiebesparing door verbeteringen aan bestaande assets (zoals ovens en walserijen) en de toepassing van […]
Lees meerEr zijn drie varianten voor waterstofgebruik in de industrie geanalyseerd, gebaseerd op de bestaande situatie en industrieplannen voor nieuwe toepassingen. Er is ook rekening gehouden met de RFNBO-verplichting voor de transportsector, omdat de productie van RFNBO voor de transportsector ook via de industrie gaat. Lees hier het specifieke onderzoek van de RFNBO-verplichting voor de transportsector. […]
Lees meerProductiekosten waterstof De kosten van centrale grootschalige productie van groene waterstof (hernieuwbare waterstof geproduceerd door middel van elektrolyse) komen voor 2025 uit op €4,4 – 6,5 per kilogram waterstof (€/kg H2) en kunnen mogelijk afnemen tot 3,6 – 5,8 €/kg H2 in 2030. Een combinatie van optimistische aannames (zoals een snelle daling van investeringskosten voor […]
Lees meerTekort aan productiecapaciteit groen gas De vergassingstechniek bevindt zich op dit moment nog in de ontwikkelfase richting grootschalige commerciële toepassing. Er is één demonstratieproject (18,6 MW input) waarbij (kortstondig) groen gas is geleverd. Er zijn vier andere projecten die SDE++-subsidie hebben gekregen, maar nog niet in productie zijn. Als al deze projecten volgens planning rond […]
Lees meerOp alle drie de eilanden is er al een significant aandeel hernieuwbare elektriciteit in de huidige elektriciteitsmix: 29% in Bonaire, 38% in St. Eustatius en 40% op Saba. De elektriciteitsvraag groeit op alle eilanden jaarlijks waardoor het aandeel diesel in de elektriciteitsmix stijgt. Hierdoor daalt het aandeel hernieuwbaar en stijgen de productiekosten. Er zijn verschillende […]
Lees meerInschatting RFNBO-opgave op basis van huidig waterstofgebruik TNO heeft verschillende varianten voor de industrie in beeld gebracht op basis van voornamelijk het huidige gebruik van waterstof in de industrie (zie ook: The Dutch hydrogen balance, and the current and future representation of hydrogen in the energy statistics): een minimale variant met het huidige gebruik van […]
Lees meerDe kosten voor opwekking van zonne-energie in Europa zijn een stuk hoger dan in Noord-Afrika. Dat is een interessant gegeven, omdat een efficiënte opwekking van hernieuwbare energie bijdraagt aan de doelstelling om wereldwijd de klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd te voorzien in de totale behoefte aan hernieuwbare energie. Zonne-energie uit Noord-Afrika naar Europa halen […]
Lees meerLead-acid (Pb) batteries store electricity through a reversible chemical reaction. The basic components are a container, electrodes, and an electrolyte. By loading the battery, the electricity is transformed into chemical energy, while during discharge, electrochemical reactions occur at the two electrodes generating a flow of electrons through an external circuit (DNV KEMA, 2013). Lead-acid batteries […]
Lees meerLithium-ion (Li-I) batteries store electricity through a reversible chemical reaction. The basic components are a container, electrodes, and an electrolyte. By loading the battery, the electricity is transformed into chemical energy, while during discharge, electrochemical reactions occur at the two electrodes generating a flow of electrons through an external circuit (DNV KEMA, 2013). Li-ion batteries […]
Lees meerLithium-ion (Li-ion) batteries store electricity through a reversible chemical reaction. The basic components are a container, electrodes, and an electrolyte. By loading the battery, the electricity is transformed into chemical energy, while during discharge, electrochemical reactions occur at the two electrodes generating a flow of electrons through an external circuit (DNV KEMA, 2013). Li-ion batteries […]
Lees meerThe efficiency of an OTEC installation is low (7%), but this makes little difference because no costs are incurred for the energy source. Due to the relatively low temperature difference, large amounts of water (750 tons per second with a 100 MW installation) and large pumps are required – which is the main technical challenge. […]
Lees meerTurbines with blades rotating about a horizontal axis are the most mature type of free flow turbines. Other types such as vertical axis turbines and designs using an underwater kite are less advanced. In addition to the open sea, vertical-axis turbines are also suitable for use in rivers and kite concepts can be applied at […]
Lees meer