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Produktionskosten von Wasserstoff nach Wasserstofftyp in Deutschland bis 2050

Im Jahr 2019 lagen die Produktionskosten von sogenanntem grünen Wasserstoff noch bei 16,5 Cent pro Kilowattstunde hergestellten Wasserstoffgas. Bis zum Jahr 2050 wird der Preis bei gleichbleibenden Trends (gegebene Annahmen zur CO₂-Bepreisung und Erdgaspreisniveau) auf neun Cent pro Kilowattstunde fallen.

Für die berechneten Preise wird jeweils eine Bandbreite von etwa ein bis drei Cent pro Kilowattstunde nach oben und unten angegeben. Geht der aktuelle Trend des Ausbaus der Elektrolyse weiter, wird der Preis für grünen Wasserstoff im Jahr 2050 noch höher als für grauen Wasserstoff bleiben. Sinken die Preise für die Wasserelektrolyse jedoch, können die Kosten laut Prognose auf sechs Cent pro Kilowattstunde Wasserstoffgas fallen.

Die Kosten für grauen Wasserstoff lagen im Jahr 2019 noch bei 4,5 Cent pro Kilowattstunde hergestellten Wasserstoffgas. Bei der Herstellung von grauem Wasserstoff wird das entstehende CO₂ vollständig in die Atmosphäre abgegeben. Wird durch eine Carbon Capture and Storage (CCS)-Methode das freigesetzte CO₂ gespeichert oder sogar zeitweilig weiterverwendet spricht man von blauem Wasserstoff. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bilanziert blauen Wasserstoff daher als CO₂-neutral.
Grüner Wasserstoff wird hingegen durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt, wozu ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt wird. Abgesehen von den verwendeten Rohstoffen wird der Prozess als CO₂-frei gesehen und dient somit als Schlüsseltechnologie für viele Klimaschutzmodelle.

Produktionskosten von Wasserstoff nach Wasserstofftyp in Deutschland im Jahr 2019 und Prognosen für die Jahre 2030 und 2050

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Quelle

Veröffentlichungsdatum

April 2020

Region

Deutschland

Erhebungszeitraum

Januar 2020

Hinweise und Anmerkungen

1 €/kg Wasserstoffgas (H₂) = 3 ct/kWh H₂.

¹ Annahme: CO₂ Preis 100 €/t; Erdgaspreis stabil.

² Annahme: Gleiche Annahmen wie für das Jahr 2030, zusätzlich Carbon Import Tax von 100 €/t CO₂.

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