20
2025
09
德国Hy2B 公司获绿氢 RFNBO 认证,同步启动电网调峰备用电源业务
作者:
Haechifuelcell
德国Hy2B Wasserstoff GmbH(以下称:Hy2B)在德国构建可持续分布式氢能经济的进程中,同时达成两项重要里程碑:
其一,公司已依据欧盟《可再生能源指令》,获得 “非生物源可再生燃料(RFNBO)类绿氢” 的生产与供应资质认证,成为具备相关资质的生产商及贸易商;
其二,正式启动电网集成式自动调峰备用电源服务业务。依托这两项成果,Hy2B 位于普芬豪森(Pfeffenhausen)的 5 MW电解槽设备,不仅为实现经济可行的绿氢生产奠定基础,还在负荷繁重的电网中承担起 “可控负荷” 的电网稳定作用。既能助力减少光伏冗余电力的弃电现象,也为构建稳定的分布式能源供应体系提供支持。
2025 年 9 月 9 日,Hy2B 氢能公司依据欧盟 CertifHy RFNBO 认证体系,获得 “绿氢 RFNBO 生产商(处理单元:电解槽)” 及 “绿氢 RFNBO 贸易商” 双重资质认证。自此,Hy2B 可立即着手生产并供应符合 RFNBO 标准的 100% 绿氢。

Hy2B 位于普芬豪森氢能中心的电解槽,可生产 100% 绿氢,二氧化碳排放量极低,每兆焦耳仅不到 0.1 克。
相较化石燃料的基准排放值(每兆焦耳 94 克二氧化碳),普芬豪森工厂生产的 Hy2B 绿氢 RFNBO 可实现近 99.9% 的减排。氢气作为燃料使用时,不仅能大幅降低慕尼黑交通联盟(MVV)区域巴士运输的总排放量,还能减少所有在相关加氢站加注该氢能的车辆的排放。
这些加氢站包括 Hy2B 位于慕尼黑附近霍福丁(Hofolding)、隶属于格尔德豪泽巴士公司(Geldhauser buses)场地内的自有加氢站,以及其他区域加氢站。此外,凭借该认证,Hy2B 还可向特定工业客户供应绿氢,助力客户完成法定要求的温室气体减排目标(即温室气体配额达标)。

普芬豪森工厂完成最终优化工作后,预计自 2026 年初起,每年可生产 400 至 500 吨绿氢。待电解槽按计划扩容至 10 MW产能后,自 2027-2028 年起,年产量将提升至 1000 吨,可满足慕尼黑交通联盟区域巴士运输、周边氢能中心、慕尼黑大都市区现有及新建加氢站,以及巴伐利亚州全境工业与交通领域客户的需求,每年可减少 9000 吨二氧化碳排放。

创新控制与智能能源管理:电解槽兼具 “可变负荷” 与 “高效电能转换器” 双重属性,助力绿氢经济化生产
历经两年多研发,Hy2B 联合其部分股东及合作企业,为电解槽开发出一套智能自动运行控制系统。该系统可精准把握可再生能源电力盈余的时机(此时电力常面临弃电风险,且在电力市场售价较低),集中开展绿氢生产。
与此同时,通过接入调峰备用电源市场,Hy2B 电解槽可作为 “可变负荷” 运行:当电网发出需求信号(需吸纳电力以稳定电网的 “负调峰电力”,或需释放电力的 “正调峰电力”)时,电解槽可在数分钟内按需启动或停机。这使得 Hy2B 电解槽在电力市场中承担起重要职能:一方面,为受光伏、风电等可再生能源影响而负荷日益繁重的电网提供稳定支持;另一方面,借助调峰备用电源市场的收益,提升电解槽的经济可行性。
携手 BayWa r.e.:实现智能可再生能源供电与电网优化集成
通过与 BayWa r.e.(巴伐利亚农业与能源集团可再生能源部门)合作,Hy2B 为电解槽开发出创新型能源管理系统,既实现了电解槽的成本优化运行,也推动其顺利接入调峰备用电源市场。
该系统通过接收 BayWa r.e. 虚拟电厂的运行信号,在光伏、风电电力充足且电价低廉的时段启动电解槽,在可再生能源电力短缺且电价高昂的时段切换至待机模式。同时,依托 BayWa r.e. 的调度优化能力,可开展分钟级调峰备用电源与次级调峰备用电源的市场化运营。这两类电源均对电网稳定运行至关重要。最终,Hy2B 电解槽不仅能以 “支撑电网” 的模式运行,还能显著提升经济性,既避免了光伏与风电电力的弃电问题,也降低了高昂的电网扩容需求。
标杆项目:Hy2B 氢能电解槽:分布式能源与氢能经济融合发展的先行者
Hy2B 氢能公司普芬豪森工厂的 “HyPerformer 电解槽” 项目(由德国联邦交通部 “HyLand” 支持计划资助)成功落地,成为分布式能源与氢能经济融合发展的标杆。该项目验证了 “电网集成式电解槽” 可在分布式体系中承担核心职能:既作为电网中的 “可控负荷”,又作为绿色 RFNBO 氢能的生产设施,实现 “双重角色” 运营。在光伏系统密度高、中压电网负荷过重的区域(尤其是德国南部),此类电网集成式电解槽能有效缓解电网压力,降低可再生能源系统进一步扩容的成本。
在此背景下,大型电池与电解槽并非竞争关系,而是可通过不同的储能时长形成互补:固定式电池主要用于单日范围内的可再生能源盈余电力存储,而电解槽系统可实现跨数日的盈余电力存储;若接入氢能管网,储能时长甚至可延长至数周乃至数月。
此外,电解槽还能生产作为能源载体与燃料的绿氢,其副产品 “绿色热能” 与 “绿色氧气” 未来有望助力加速供暖与燃气市场的脱碳进程。通过合理组合,电池与电解槽可共同提升分布式能源供应的安全性,通过 “储能 + 负荷吸纳” 的互补模式,降低电网扩容的成本效益比,增强德国能源供应稳定性。
来源: Haechifuelcell
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