Großindustrielle Wasserstofferzeugung

Der Wasserstoffbedarf der Zukunft ist groß. Egal ob in der Industrie, der Mobilität oder im privaten Sektor wird die Abnahme garantiert sein.
Die Erzeugung von grünemWasserstoff in großindustriellen Maßstäben ist eine wichtige Sparte der Energiewirtschaft. Hierfür kommen Elektrolyseure in im Megawatt-Bereich zum Einsatz, die durch erneuerbare Energien gespeist werden.
Die Erzeugung von grünemWasserstoff in großindustriellen Maßstäben ist eine wichtige Sparte der Energiewirtschaft. Hierfür kommen Elektrolyseure in im Megawatt-Bereich zum Einsatz, die durch erneuerbare Energien gespeist werden.
Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft! Um den Bedarf für Industrie, Verkehr und private Haushalte zu decken ist die Erzeugung großer Mengen H₂ notwendig.
Megawatt-Maßstäbe
Elektrolyseure mit über 1 Megawatt oder größer. Die Grenze ist nach oben offen.
PPA´s & Direkte Anbindung
Die benötigte elektrische Energie kann aus direktem Anschluss oder aus dem Netz über PPA´s bezogen werden.
Photovoltaik
- Primärenergieerzeugung über PV-Module
- Deckung des Energieverbrauchs
- Nutzung des Überschussstroms zur Wasserstoffherstellung
- Ermöglichung energieautarker Versorgungssysteme

Wasserstoff-Langzeitspeicherung
- Saisonale H2-Speicherung
- Wasserstoffhochdruckspeicher
- Flaschenbündelspeicher
- Hochdrucktank
- 30 bis 700 bar

Energiemanagementsystem
- Intelligente Steuerung des Wasserstoffsystems mittels Energiemanagementsystem (EMS)
- EMS als Knotenpunkt aller Daten
- Visualisierung der Energieflüsse
- Anlagenoptimierung
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit & Anlagenverfügbarkeit

Elektrolyse
- chemische Aufspaltung von Wasser (H2O) in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O)
- 2 H2O → 2 H2 + O2
- Unterschiedliche Verfahren:
- PEM-Elektrolyse
- AEM-Elektrolyse
- AEL-Elektrolyse
- Chlor-Alkali-Elektrolyse

Wasserstofftankstelle
- Wasserstoffanlieferung
- Eigenerzeugung mittels Elektrolyse
- Zwischenspeicherung
- Wasserstoffdispenser
- Integration von Elektroladesäulen

Windkraft
- Wasserstoffherstellung mittels grünem Strom aus Windkraft
- Elektrolyseanlage
- PPA - Stromvertragsmanagement
- Intelligenter Strombezug zu Starkwindzeiten

Wasserstofftransport
- Wasserstofftransport auf der Straße, Schiene & Schiff
- Trailerabfüllung & Abnahmestationen
- Aufbau Transportnetzwerk

Explosionsschutz-Zone
- Errichtung einer EX-Schutz-Zone
- Gaswarnanlage
- Havarielüfter
- automatisierte Notfallabschaltung

Wasserstoffverteilung
- Rohrleitungssysteme zur Wasserstoffverteilung
- Hydraulische Systeme

Wasserstoff-Flaschenbündelspeicher
- Speicherung von Wasserstoff in Druckgasflaschen
- maximal flexibel
- skalierbar
- 700 bar
- Modular

Wasserstoff-Hochdrucktank
- Speicherung großer Mengen Wasserstoff
- 300 bar
- anwendungsbezogene Auslegung

Elektrolyse MW-Leistung
- Groß-Elektrolyse im Bereich über 1 Megawatt
- Containerlösungen
- Modular & skalierbar

Logistische Abstimmung
Die Komponenten einer Anlage und die dahinterstehenden logistischen Abstimmungsmaßnahmen während der Umsetzungsphase koordiniert MSR-Innovations als Planungspartner. Dazu zählt die zeitliche und örtliche Organisation sowie die Planung von Anfahrtswegen und das Prüfen der Gebäudezugänglichkeit.
Koordination in der Umsetzungsphase
Während der Umsetzung von Baumaßnahmen arbeiten verschiedene Hersteller, Installateure und Planungsunternehmen zusammen. Für die Koordination aller Parteien und eine reibungslose Abwicklung sorgt MSR-Innovations.
Genehmigungsverfahren
Wir verstehen die Komplexität, die mit den Genehmigungsverfahren für Wasserstoffprojekte einhergeht, und sind stolz darauf, diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können.
Kompatibilität der Komponenten
Die Komplexität eines Energiesystems zur Speicherung von Strom und Wasserstoff ist hoch. Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Herstellern für verschiedene Komponenten zusammen, um aus den besten Einzelmodulen auf dem Markt, ein optimales Gesamtsystem zu entwickeln. Die Schnittstellen der unterschiedlichen Einheiten stellt dabei eine Herausforderung dar, die wir mit der Integration des übergeordneten Energiemanagementsystems effektiv lösen können.
Fördermittelakquise
Dank unserer Erfahrung wissen wir, welche Fördermöglichkeiten bestehen und an welchen Ansprechpartner wir uns richten müssen. Darüber hinaus sondieren wir regelmäßig neue Möglichkeiten der anwendungsbezogenen Förderungen.
Standortwahl
Für die Standortauswahl von Wasserstoffanlagen gilt es bestimmte Voraussetzungen zu prüfen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Auswahl geeigneter Standorte oder Räumlichkeiten in Gebäuden.
Netzintegration
Die Gebäudeversorgung, Wasserstofferzeugungsanlagen oder andere Energieanlagen sind meist mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Eine zentrale Herausforderung dabei stellt die Integration des Systems unter den Vorgaben des Netzbetreibers, dar.
Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Planung von Großprojekten im Energiesektor kann in der Öffentlichkeit auf Widerstand oder Skepsis stoßen. Hier gilt es, die Menschen von der fortschrittlichen und sicheren Technologie zu überzeugen und die Vorteile darzulegen.
Aufbau einer Abnehmerstruktur
Für den wirtschaftlichen Betrieb von H2-Erzeugungsanlagen oder einer Wasserstofftankstelle, ist eine Abnehmerstruktur grundlegend. Es gilt ein weitreichendes Netzwerk aufzubauen, um ein funktionierenden HUB zu gewährleisten.
Produzierende Gewerbe

Nachhaltige Planung von Wasserstoffanlagen für produzierende Gewerbe.
Chemische Erzeugungsanlagen

PtX-Anlagen wie Elektrolyseure gehören zur Branche der chemischen Energieumwandlung.