
Ren-Gas 如何解决 “哪些氢气算作绿色” 问题
Ren-Gas如何解决 “哪些氢气算作绿色” 问题
绿色氢气比听起来更复杂
称氢为 “绿色” 不仅仅是使用电力驱动的电解槽的问题
。为了使氢气符合欧盟非生物来源可再生燃料(RFNBO)框架下的可再生氢气资格,生产商必须证明所使用的电力符合特定的监管要求,并且由此产生的燃料可以节省所需的温室气体。
这给开发人员带来了一个重要问题:如何证明用于制造氢气的电力是真正的可再生和合规的?
Nordic Ren-Gas正在围绕可再生电力合同、原产地保证、灵活生产和详细验证相结合来构建自己的答案。
其在芬兰的坦佩雷发电改气项目是专门围绕这些要求设计的。(
Ren-Gas Oy)问题:并非每个 “可再生” 电子都会自动获得资格
一家公司可以购买可再生电力,但仍需要证明这些电力符合适用于RFNBO生产的要求
。对于工业氢气生产商来说,这意味着管理的不仅仅是电价和供应量。

生产商需要一个能够证明:
电力的来源
是可再生能源
何时生产和消费
电力供应与氢气生产的关系生产
途径符合 RFNBO 要求
由此产生的燃料可以验证合规性这
Ren-Gas使用H2PPA代替传统的PPA
2026年9月,Ren-Gas宣布与海伦和另一家可再生电力供应商一起为其坦佩雷电子甲烷发电厂提供长期的H2PPA
。根据Ren-Gas的说法,这些协议涵盖了可再生能源的实际输送以及可再生氢气和RFNBO生产所需的相应原产地保证(GoS)。
这些合同还纳入了RFNBO的合规、平衡和验证,而不是将电力采购视为与燃料认证分开的问题。(
Ren-Gas Oy)这种区别很重要
。传统的企业PPA主要确保电力安全。Ren-Gas 的 H2PPA 是围绕生产可再生氢气和下游 RFNBO 燃料的特定要求而设计
的。什么是原产地保证?
原产地保证是一种用于记录可再生能源来源的工具。
对于Ren-Gas而言,GoS是支持氢气生产所用电力的可再生特性的文件的一部分。
该公司表示,其坦佩雷电力产品组合将物理可再生电力与相应的Go和验证机制相结合,以支持符合RFNBO标准的生产。(
Ren-Gas Oy)这在可再生电力采购和氢气生产过程之间建立了可追溯的联系
。电力必须与发电厂配合
还有一个挑战:可再生电力不一定能以恒定的输出提供。
风能和太阳能发电量会波动,而电解槽和下游甲烷化装置需要在规定的技术和监管参数范围内运行。
因此,Ren-Gas正在设计坦佩雷设施,以实现灵活运营。
该工厂可以根据可再生电力的可用性调整产量,而不是无论使用何种电源,都以固定费率运行。Ren-Gas表示,该系统的设计从一开始就是为了满足与RFNBO燃料相关的严格要求。(
Ren-Gas Oy)这是电力合同和工厂工程紧密联系的地方
。氢气生产从可再生能源开始
在坦佩雷工厂,可再生电力将通过电解转化为氢气
。Ren-Gas选择 Sunfire 作为电解槽供应商,其加压碱性电解技术旨在将可再生电力转化为氢气,用于电子甲烷工艺。(
Ren-Gas Oy)目前的项目设计列出了计划中的 50兆瓦氢气生产能力和25兆瓦的电子甲烷生产能力。计划于2028年开始生产。(Ren-Gas Oy)然后,氢气
成为用于制造合成甲烷的原料组合的一半
。另一半来自生物二氧化碳
氢气将与捕获的二氧化碳结合产生可再生电子甲
烷。在坦佩雷,二氧化碳将从现有能源生产产生的烟气中捕获。Ren-Gas已选择 Saipem作为碳捕集系统。(
Ren-Gas Oy)因此,该项目创建了一条综合链:
可再生电力 → 氢气 → 氢气 + 生物二氧化碳 → 电子甲烷由此产生的电子甲烷
可以利用现有的天然气基础设施,为重型运输和工业等应用提供服务。(
Ren-Gas Oy)灵活操作为何重要
调整产量的能力不仅仅是工程上的
便利。Ren-Gas表示,坦佩雷工厂的设计旨在根据RFNBO的要求灵活运营,生产将适应可再生电力的可用性。
氢气处理系统包括压缩和储存,为工厂提供了额外的灵活性,可以随着电力条件的变化提高和降低产量。(
Ren-Gas Oy)这使该项目能够将电力市场条件与氢气生产联系起来,而不是将电解槽视为一个孤立的单元
。Ren-Gas正在将认证纳入工厂
这可以说是该方法中最重要的部分
。Ren-Gas没有先生产氢气,然后再进行认证,而是将可再生电力采购、氢气生产、储存、自动化、监测和验证纳入工厂的原始设计中。
该公司表示,其 H2PPA 框架将物理电力供应、GO、RFNBO 合规性、平衡和验证整合到一个合同结构中。(
Ren-Gas Oy)该工厂的自动化架构也在围绕这一要求进行设计。Ren-Gas已选择维美德和Insta Automation作为自动化和过程控制系统,而Sweco则担任ePCM提供商和项目集成商。(
Ren-Gas Oy)为什么这对电子甲烷很重要
坦佩雷生产的氢气不是最终
产品。它将与捕获的生物二氧化碳结合以制造可再生电子甲烷,Ren-Gas将其作为RFNBO燃料进行销售。
这意味着氢气的可再生状态是最终燃料路径地位的基础。
因此,Ren-Gas的方法将整个链条——从电力采购到氢气生产,最后再到合成甲烷——连接在一个合规框架下。(
Ren-Gas Oy)现有基础设施为燃料提供了另一个优势
。一旦生产,电子甲烷就可以使用现有的
天然气基础设施。Ren-Gas表示,其电子甲烷旨在与现有天然气网络兼容,可用于运输、工业和航运。(
Ren-Gas Oy)该公司还与 avanca Energy和Alternoil 签订了长期承购协议,从坦佩雷工厂购买可再生电子甲烷。该协议于2026年7月宣布,其期限内价值10亿欧元,旨在将芬兰的生产与欧洲的可再生液化天然气配送网络连接起来。(
Ren-Gas Oy)这为可再生氢气提供了进入商用燃料产品的明确路线
。从 “绿色氢气” 到可验证的可再生燃料
坦佩雷项目的最大教训是,生产可再生氢越来越成为可追溯性和合规性的挑战,也是一项技术挑战
。电解本身是众所周知的。对于商业开发商来说,更难的问题是证明所使用的电力始终符合适用规则,足以使氢气和下游燃料符合条件。
R@@en-Gas正在通过以下方式应对这一挑战:
长期可再生电力合同
原产地保障
RFNBO 合规
性灵活用电
氢储存和处理
自动监控
验证
下游电子甲烷生产
结果是围绕经过认证的可再生氢气而设计的生产模式,而不仅仅是使用被描述为可再生的电力产生的氢气
。接下来会发生什么
Ren-Gas的坦佩雷项目正在进入施工阶段,该公司的目标是 2026年第四季度开始施工,2028年开始生产。该项目还扩大了欧洲投资银行的融资框架,欧洲投资银行批准了高达 6.8亿欧元的芬兰电子甲烷投资组合。(
Ren-Gas Oy)如果该项目按计划进行,坦佩雷将演示如何将可再生电力采购、监管合规和灵活的氢气生产整合到商用电力转
天然气系统中。真正的考验不仅仅是Ren-Gas能否生产氢气。这将取决于它能否生产出能够在工业规模上持续证明其可再生来源和 RFNBO 合规性的氢气
。来源
https://ren-gas.com/news/ren-gas-selects-technology-partners-for-tampere-e-methane-plant-2/?
https://ren-gas.com/fi/ajankohtaista/ren-gas-secures-renewable-electricity-for-tampere-e-methane-plant-through-h2ppa-portfolio-2/?

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