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Engagiert für die Förderung der grünen Wasserstofftechnologie für eine nachhaltige Zukunft

Namibias nachhaltige Zukunft mit Energie gestalten

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UNSER ANSATZ
Der Übergang zu nachhaltiger Energie ist unvermeidlich – es ist nur eine Frage der Zeit.
Kombination von erneuerbarer Stromerzeugung, Wasseraufbereitung, Wasserstoffproduktion, Speicherung und Logistik in einer integrierten, skalierbaren Wertschöpfungskette.
Über das Unternehmen
19 jahre+
Erfahrung auf dem Markt
CMM ZE Namibia konzentriert sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energie- und Wasserstofflösungen, die das außergewöhnliche Solar- und Windpotenzial des Landes nutzen. Ziel ist es, erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung, Wasserstoffproduktion, Speicherung und Logistik innerhalb einer integrierten Wertschöpfungskette zu verbinden.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt CMM ZE Namibia die Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff und erneuerbare Energien und trägt damit zur Energiewende sowie zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung Namibias bei.

Die Lösungen sind auf die Anforderungen lokaler und internationaler Märkte ausgerichtet und verbinden moderne Technologien mit skalierbaren und nachhaltigen Konzepten. So leistet CMM ZE Namibia einen Beitrag dazu, das Land als bedeutenden Standort für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff zu positionieren.
CMM ZE Namibia entwickelt integrierte Lösungen für die nachhaltige Wasserstoffwirtschaft Namibias
96%
50+
der Projekte für private und öffentliche Kunden
Projekte termingerecht und im Budget abgeschlossen
GREEN HYDROGEN HUB Namibia
Langfristige Konzession
Platz für Elektrolyseure und Verflüssigung (Lagerung vor Ort)
Versand-Einrichtungen
Nutzung der außergewöhnlichen Solar- und Windressourcen Namibias zur Entwicklung von grünem Wasserstoff und integrierten Energielösungen.
82 Tonnen
H2-Produktion / Tag
5 Hektar
im Freihafengebiet
3 km
Pipeline vom Standort zum Hafen (LOHC)
3 km
vom Ölhafen-Terminal entfernt
24 Tonnen
Speicherung von gasförmigem H2 (30 bar) und 1420 Tonnen Flüssig-H2-Lagerung im Hafen
Anwendungsbereiche
Über das Unternehmen
Grüner Wasserstoff aus Namibia kann zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors beitragen. Die Nutzung erneuerbarer Solar- und Windenergie ermöglicht die Entwicklung nachhaltiger H₂-Lösungen für Mobilität, Logistik und zukünftige Transportanwendungen.
Transport
Industrie
Energiewende
Grüner Wasserstoff bietet der namibischen Industrie neue Möglichkeiten, energieintensive Prozesse nachhaltiger zu gestalten. CMM ZE Namibia verbindet erneuerbare Energie, Wasseraufbereitung, Elektrolyse, Speicherung und Logistik in einer integrierten Wertschöpfungskette.
Industrie
Energiewende
Transport
Anwendungsbereiche
Über das Unternehmen
Mit außergewöhnlichen Solar- und Windressourcen verfügt Namibia über ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige Energiewende. CMM ZE Namibia entwickelt integrierte Lösungen zur Produktion von grünem Wasserstoff und unterstützt damit lokale Anwendungen sowie internationale Exportmärkte.
Energiewende
Transport
Industrie
Anwendungsbereiche
Über das Unternehmen
Anwendungsbereiche
Über das Unternehmen
Grüner Wasserstoff aus Namibia kann zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors beitragen. Die Nutzung erneuerbarer Solar- und Windenergie ermöglicht die Entwicklung nachhaltiger H₂-Lösungen für Mobilität, Logistik und zukünftige Transportanwendungen.
Transport
Grüner Wasserstoff bietet der namibischen Industrie neue Möglichkeiten, energieintensive Prozesse nachhaltiger zu gestalten. CMM ZE Namibia verbindet erneuerbare Energie, Wasseraufbereitung, Elektrolyse, Speicherung und Logistik in einer integrierten Wertschöpfungskette.
Industrie
Mit außergewöhnlichen Solar- und Windressourcen verfügt Namibia über ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige Energiewende. CMM ZE Namibia entwickelt integrierte Lösungen zur Produktion von grünem Wasserstoff und unterstützt damit lokale Anwendungen sowie internationale Exportmärkte.
Energiewende
Technologie des grünen Wasserstoffs
Um Wasserstoff als Energieträger zu verstehen und die Feinheiten seiner verschiedenen Bezeichnungen zu erfassen, ist es entscheidend, zwei grundlegende Fragen zu beantworten: Was ist Wasserstoff und wie wird er hergestellt?
Der Unterschied zwischen grünem und blauem Wasserstoff
Was ist blauer Wasserstoff?
Blauer Wasserstoff wird hergestellt, wenn Erdgas entweder durch Dampfreformierung (SMR) oder autotherme Reformierung (ATR) in Wasserstoff und CO₂ aufgespalten wird, wobei das CO₂ anschließend abgeschieden und gespeichert wird. Durch die Abscheidung dieser Treibhausgase wird die Umweltbelastung für den Planeten verringert

Die Abscheidung erfolgt durch einen Prozess, der als Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) bezeichnet wird
Was ist grüner Wasserstoff?
Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- oder Solarenergie durch einen Prozess namens Elektrolyse gewonnen, der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet, ohne Kohlendioxid freizusetzen. Diese Methode reduziert die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu traditionellen Wasserstoffproduktionsmethoden erheblich. Grüner Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung nachhaltiger Energielösungen und der Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen
PRODUKTION
FLÜSSIGSPEICHERUNG
Transfer
VERSAND
SCHRITT 1
Produktion und Versorgung mit grünem Wasserstoff
Die Produktion von grünem Wasserstoff umfasst eine Reihe von Schritten, die mit der Entnahme von Meerwasser beginnen und mit der Erzeugung von Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) enden
01
Entnahme von Meerwasser
Der erste Schritt umfasst die Entnahme von Meerwasser, einer reichlich vorhandenen und unverzichtbaren Quelle für die Wasserstoffproduktion. Ihre allgemeine Verfügbarkeit macht sie zu einer idealen Ressource für diesen Prozess
03
Nach der Entsalzung wird das gereinigte Wasser einer Elektrolyse unterzogen. Angetrieben von erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie trennt die Elektrolyse das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Dieser Prozess umfasst das Durchleiten eines elektrischen Stroms durch das Wasser, was zur Dissoziation der Wassermoleküle (H2O) führt. Die Wasserstoffionen (H+) wandern zur Kathode, während die Sauerstoffionen (O2-) zur Anode wandern
Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse
02
Entsalzung des Wassers
Nach der Entnahme des Meerwassers erfolgt die Entsalzung, bei der Salz und Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt werden. Entsalzungsmethoden wie Umkehrosmose oder Destillation sorgen dafür, dass das Wasser für nachfolgende Prozesse wie die Elektrolyse geeignet ist
Zweite Stufe
Flüssigspeicher
Flüssigwasserstoff bietet Vorteile in Bezug auf Dichte und Volumen, was eine effizientere Speicherung und den Transport dieses sauberen Energieträgers ermöglicht. Hier sind die detaillierten Schritte zur Speicherung von Flüssigwasserstoff
Die Speicherung von Flüssigwasserstoff erfordert einen spezifischen Prozess namens Hydrierung, bei dem gasförmiger Wasserstoff (H₂) in einen flüssigen Zustand überführt wird
04
Isolierung
Aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen, die notwendig sind, um Wasserstoff in flüssigem Zustand zu halten, ist eine angemessene Isolierung entscheidend, um den Wärmetransfer zu minimieren und eine erneute Verdampfung des Wasserstoffs zu verhindern. Isolationsmaterialien wie Vakuumpaneele oder Mehrschicht-Isolationssysteme werden verwendet, um die niedrigen Temperaturen innerhalb der Speichertanks aufrechtzuerhalten und Energieverluste zu minimieren
06
05
Die Handhabung und Lagerung von Flüssigwasserstoff erfordern strenge Sicherheitsmaßnahmen aufgrund seiner niedrigen Temperatur, seiner Entflammbarkeit und seines Potenzials zur schnellen Verdampfung. Sicherheitsvorrichtungen wie Druckentlastungssysteme, Entlüftungsmechanismen und Leckerkennungssysteme sind in die Lagerinfrastruktur integriert, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und Unfälle zu vermeide
Speicherbehälter
Sicherheitsmaßnahmen
Flüssigwasserstoff wird in speziellen Behältern gelagert, die für die extrem niedrigen Temperaturen und den Druck des Flüssigkeitszustands ausgelegt sind. Diese Behälter sind in der Regel doppelwandig und vakuumisoliert, um eine thermische Isolierung zu bieten und die Stabilität des Flüssigwasserstoffs zu gewährleisten
01
Kompression
Bevor die Hydrierung stattfinden kann, wird der gasförmige Wasserstoff in der Regel komprimiert, um seine Dichte zu erhöhen. Die Kompression reduziert das vom Wasserstoffgas eingenommene Volumen, wodurch es handlicher und besser für die weitere Verarbeitung geeignet wird
03
Während das Wasserstoffgas abgekühlt wird, durchläuft es eine Kondensation und verwandelt sich in eine Flüssigkeit. Bei kryogenen Temperaturen verlangsamt sich die Molekularbewegung des Wasserstoffs, wodurch die Gasmoleküle dichter zusammenrücken und eine flüssige Phase bilden. Der Flüssigwasserstoff wird gesammelt und in speziell dafür entworfenen Containern oder Tanks gelagert
02
Kondensation
Kühlung
Nach der Kompression wird das Wasserstoffgas auf extrem niedrige Temperaturen abgekühlt. Der Kühlungsprozess erfolgt mittels kryogener Systeme wie Verflüssigern oder Kälteeinheiten, die verschiedene Kühlmittel wie flüssigen Stickstoff oder Helium verwenden
Wasserstofftransfer
Dritte Stufe
Fortschrittliche Pipelinesysteme gewährleisten einen reibungslosen und sicheren Transport von Flüssigwasserstoff von den Produktionsanlagen zu den Verladeterminals
Effiziente Lösungen für den Wasserstofftransfer
04
Kryogene Isolierung
Im gesamten Pipeline-System werden Isolationsmaßnahmen umgesetzt, um den Wärmetransfer zu minimieren und die niedrigen Temperaturen aufrechtzuerhalten, die notwendig sind, um den Wasserstoff flüssig zu halten. Die Pipelines sind in der Regel doppelwandig und vakuumisoliert, um eine effektive Wärmedämmung zu bieten und Energieverluste zu verhindern
06
05
Der Transport von Flüssigwasserstoff durch Pipelines unterliegt regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsstandards. Die Betreiber müssen diese Vorschriften einhalten, um eine sichere Handhabung, den Transport und den Transfer von kryogenen Flüssigkeiten zu gewährleisten. Die Einhaltung der Vorschriften kann regelmäßige Inspektionen, Wartungsaktivitäten und die Beachtung von Sicherheitsprotokollen umfassen
Überwachungs- und Sicherheitsysteme
Regulatorische Anforderungen
Der Transport von Flüssigwasserstoff durch Pipelines erfordert robuste Überwachungs- und Sicherheitsysteme, um die Integrität der Pipeline-Infrastruktur zu gewährleisten und Lecks oder Unfälle zu verhindern. Sensoren, Zähler und Überwachungsgeräte sind entlang der Pipeline installiert, um kontinuierlich Parameter wie Temperatur, Druck, Durchfluss und Zusammensetzung zu überwachen. Automatisierte Sicherheitssysteme können Anomalien erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, wie das Schließen von Ventilen oder die Aktivierung von Notfallverfahren
01
Pipeline-Infrastruktur
Ein spezialisiertes Pipeline-Netzwerk wird eingerichtet, um die Wasserstoffproduktionsanlagen, in denen der Flüssigwasserstoff gespeichert wird, mit dem Verladeterminal im Hafen zu verbinden. Die Pipeline-Infrastruktur besteht aus einer Reihe von miteinander verbundenen Rohren, die dafür ausgelegt sind, kryogene Flüssigkeiten wie Flüssigwasserstoff bei extrem niedrigen Temperaturen und hohen Drücken zu transportieren
03
Am Verladeterminal sind spezialisierte Lade- und Entladeeinrichtungen installiert, um den Transfer des Flüssigwasserstoffs zwischen der Pipeline und den Transportfahrzeugen, wie Wasserstoff-Tankern oder Tankern, zu verwalten. Diese Einrichtungen umfassen Laderohre, Anschlüsse und Sicherheitssysteme, die für den Umgang mit kryogenen Flüssigkeiten ausgelegt sind
02
Lade- und Entladeeinrichtungen
Transferstationen
Entlang der Pipeline-Route sind strategisch platzierte Transferstationen eingerichtet, um den Transfer des Flüssigwasserstoffs zwischen den Speichertanks und der Pipeline zu erleichtern. Diese Stationen sind mit der notwendigen Ausrüstung und Kontrolleinrichtungen ausgestattet, um sichere und effiziente Transferoperationen zu gewährleisten. Sie umfassen in der Regel Pumpen, Ventile, Druckregelungssysteme und Überwachungsinstrumente
Versand von grünem Wasserstoff
Vierte Stufe
Der in Namibia produzierte grüne Wasserstoff wird für den Transport zu lokalen und internationalen Märkten vorbereitet. Integrierte Speicher- und Logistiklösungen ermöglichen eine effiziente Verbindung zwischen Produktion, Lagerung und Export.
Der erzeugte Wasserstoff wird sicher gespeichert und entsprechend den Anforderungen verschiedener Anwendungen und Absatzmärkte aufbereitet. Die integrierte Infrastruktur unterstützt dabei eine skalierbare Versorgung für industrielle Anwendungen sowie zukünftige Exportmärkte.
Namibias strategische Lage am Atlantik bietet hervorragende Voraussetzungen für den internationalen Export von grünem Wasserstoff. Die geplante Wertschöpfungskette verbindet erneuerbare Energie, Elektrolyse, Speicherung und Logistik mit wichtigen Märkten in Europa und Asien.
Namibia schafft einen strategischen Rahmen für die grüne Industrialisierung und den Aufbau vollständiger Wertschöpfungsketten für grünen Wasserstoff. CMM ZE Namibia nutzt das außergewöhnliche Solar- und Windpotenzial des Landes zur Entwicklung eines großskaligen Projekts mit rund 3 GW Solar- und Windkapazität, etwa 2 GW Elektrolysekapazität sowie einer potenziellen Produktion von bis zu 300.000 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr.
Projekte
NAMIBIA
Unsere Projekte
Integrated renewable hydrogen production and refuelling facility combining off-grid solar power, electrolysis, battery storage and technical training.
HYDROGEN DUNE — CLEANERGY SOLUTIONS NAMIBIA
Projekte
Walvis Bay, Namibia
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