Зелёный водород становится одним из ключевых элементов будущей энергетики. Крупнейшие проекты уже давно вышли за рамки отдельных электролизёров: речь идёт о целых энергетических комплексах, объединяющих солнечные и ветровые электростанции, электролиз, опреснение морской воды, производство аммиака, хранилища, трубопроводы и экспортные терминалы.

Фото: angellodeco.

Елена Иванова

Почему инвесторы выбирают зелёный водород

Зелёный водород получают электролизом воды, используя электроэнергию из возобновляемых источников — прежде всего солнца и ветра. В процессе производства не образуется CO₂, связанный с использованием ископаемого топлива.

В промышленности водород рассматривается не столько как замена бензину или дизелю, сколько как сырьё и энергоноситель для отраслей, где прямое использование электричества затруднено. Он может применяться в металлургии, химической промышленности, производстве удобрений, энергетике и транспорте.

Особое значение приобретает зелёный аммиак (NH₃). Он позволяет относительно удобно транспортировать энергию, связанную с водородом, морским транспортом и использовать её как химическое сырьё, топливо или основу для производства удобрений.

К 2026 году на смену отдельным демонстрационным проектам прихотят целые производственные цепочки. Они включают в себя ветровую и солнечную генерацию, электролиз, производство водорода, аммиака и других производных. Частью проекта становятся мощности хранения и транспортировки для экспорта или промышленного потребления.

При этом быстро растёт и потребность в оборудовании для электролиза. По данным, приведённым Международным энергетическим агентством, мировая установленная мощность электролизёров увеличилась с 1,4 ГВт в 2023 году до 5,2 ГВт в 2024 году. Особенно заметна роль Китая: по данным на конец 2025 года, на него приходилось около 2 ГВт электролизных мощностей — значительно больше, чем на Европу или Северную Америку.

Проблема сырья для водородной промышленности

Массовое строительство электролизёров создаёт новый спрос на металлы и специальные материалы. Для различных технологий электролиза необходимы никель, титан, платина, иридий, цирконий, медь и другие материалы. Особенно важны металлы, используемые в электродах, катализаторах, мембранах и других компонентах.

По оценкам, приведённым TECHNIK+EINKAUF со ссылкой на BGR и Johnson Matthey, потребность в некоторых материалах к 2040 году может вырасти в десятки и сотни раз по сравнению с 2018 годом. Например, прогнозируется увеличение спроса на никель с примерно 53 тонн до 57,9 тыс. тонн, на медь — с 28,8 до 31,3 тыс. тонн.

Это означает, что водородная революция создаёт собственную зависимость от сырья, логистики и производственных цепочек.

Что объединяет крупнейшие водородные проекты

Несмотря на различия, практически все мегапроекты строятся по одной из двух моделей.

По первой модели производство водорода размещается там, где есть дешёвая энергия Такой подход характерен для Австралии, Чили, Саудовской Аравии и отчасти Китая.

Огромные площади позволяют строить солнечные и ветровые электростанции, а затем использовать полученную энергию для электролиза. Несомненное преимущество в том, что в наличии имеется дешёвая возобновляемая энергия. Однако часто бывает так, что готовый продукт нужно экспортировать на тысячи километров.

Есть и другой подход. Производство водорода размещается рядом с промышленными кластерами. Так развивается европейская концепция — например, NortH2 и AquaVentus. Водород производится в регионе, где находятся крупные промышленные потребители, и соединяется с ними трубопроводами и хранилищами.

Таким образом сокращаются транспортные издержки. Однако Европа имеет меньше дешёвой солнечной энергии и ограниченные возможности масштабного производства, по сравнению с Австралией или Ближним Востоком.

Будущие чемпионы: какие самые крупные водородные проекты строятся в мире

Australian Renewable Energy Hub — гигантский энергетический комплекс в Австралии

Одним из самых масштабных проектов, фигурировавших в рейтинге, является Australian Renewable Energy Hub в Западной Австралии, в регионе Западная Пилбара. Масштаб проекта впечатляет: под его развитие планируется выделить около 6500 км² территории. На ней должны быть размещены ветровые и солнечные электростанции общей мощностью около 26 ГВт. Из них до 23 ГВт предполагалось направить непосредственно на производство зелёного водорода и аммиака.

Начало строительства запланировано на 2029 год. Предполагается, что комплекс должен производить до 100 ТВт·ч электроэнергии в год. На его строительстве будут созданы около 20 000 рабочих мест. После запуска оборудование будут обслуживать 3000 сотрудников. Расчётный срок эксплуатации — более 50 лет.

Возведение этого объекта сопровождалось значительными трудностями. Изначально планировалось, что его оператором станет британский гигант ВР. Однако англичане вышли из AREH в середине прошлого года. Однако власти страны не отказались от планов возведения энергетического комплекса. Проект обладает официальным статусом особо важного государственного объекта от правительства Австралии, а также получает гранты на проведение исследований по интеграции зеленого водорода в местное производство зеленого железа.

Часть произведённой продукции должна была предназначаться для внутреннего рынка Австралии, а значительная доля — для экспорта в азиатские страны.

AquaVentus — водород из энергии Северного моря

Европейский ответ австралийским мегапроектам называется AquaVentus. Он объединяет около 40 компаний и организаций. Проект предполагает создание огромной системы производства водорода на основе офшорной ветроэнергетики в Северном море.

К 2035 году планируется создать около 10 ГВт мощностей для производства зелёного водорода. В перспективе речь идёт о производстве до 1 млн тонн водорода в год.

Особенность AquaVentus заключается в том, что водород предполагается производить непосредственно в районе морских ветропарков, а затем транспортировать на берег и подключать к европейской водородной инфраструктуре.

Система должна быть связана с будущими водородными хабами и энергетическими центрами Великобритании, Дании и Нидерландов.

NortH2 — водородный центр Северной Европы

Проект NortH2 реализуется в Нидерландах при участии Shell, Equinor, Gasunie, RWE и Groningen Seaports.

Идея заключается в создании единой системы, объединяющей морские ветряные электростанции и электролизёры. Производимый водород будет поступать в хранилища по трубопроводам и далее — к промышленным потребителям. т

Планируется довести мощность электролизёров до 4 ГВт к 2030 году и более 10 ГВт к 2040 году.

При полной реализации проект способен производить около 1 млн тонн зелёного водорода ежегодно и предотвращать выброс до 8–10 млн тонн CO₂ в год.

Таким образом, NortH2 — это не просто электролизный завод, а попытка создать полноценную водородную энергетическую систему для промышленности Северо-Западной Европы. Проект уникален тем, что для транспортировки водорода конечным потребителям в промышленные кластеры Нидерландов, Германии и Бельгии планируется частично модернизировать и использовать уже существующие магистральные газопроводы для природного газа. Также предусмотрено хранение водорода в подземных соляных кавернах Зуидвендинга.

Murchison Renewable Hydrogen — Австралия

В районе Калбарри в Западной Австралии планируется создать комплекс солнечной и ветровой генерации общей мощностью 6 ГВт. Электроэнергия должна использоваться для производства зелёного водорода. Поскольку регион испытывает дефицит пресной воды, проект предусматривает использование опреснения морской воды.

Проект получил колоссальный импульс от правительства Австралии. Ему выделено субсидирование в размере 814 миллионов австралийских долларов  в рамках государственной программы. Деньги будут выплачиваться в виде производственных кредитов за каждый килограмм выпущенного водорода после запуска завода.

Комплекс будет включать около 445 ветротурбин и солнечные фермы общей мощностью 6 ГВт. 
Энергия запитает опреснительную станцию и электролизеры мощностью до 2,5–3 ГВт для ежегодного выпуска около 1,8 млн тонн зеленого аммиака на экспорт. Система автономна и не будет подключаться к общей электросети.

 Начало строительства ожидается сразу после получения окончательного инвестиционного решения в 2028 году. Первую продукцию планируют получить в 2030 году, а выход на полную мощность ожидается к 2032 году.

Helios Green Fuels — водород и аммиак в Саудовской Аравии

Особое место занимает проект в рамках саудовского мегапроекта NEOM.

В первоначальном проекте предусматривалась установка электролиза мощностью 20 МВт, разработанная Thyssenkrupp. Однако более масштабная часть инициативы связана с производством зелёного аммиака.

Air Products, ACWA Power и NEOM заключили соглашение о строительстве комплекса стоимостью около 5 млрд долларов.

Для его работы должны использоваться солнечная и ветровая энергия. Планировалось производить:

  • около 650 тонн водорода в сутки;
  • около 3000 тонн аммиака в сутки;
  • более 4 ГВт возобновляемой электроэнергии.

Производимый зелёный аммиак предполагалось экспортировать морским транспортом.

HyEx — чилийский проект на базе солнечной энергии

В Чили французская Engie и компания Enaex разработали проект HyEx. Он предусматривает солнечный парк мощностью 2 ГВт, электролизёры общей мощностью 1,6 ГВт.

Завод будет производить  124 тыс. тонн зелёного водорода и до 700 тыс. тонн зелёного аммиака в год.

Аммиак должен использоваться прежде всего в промышленности, в частности для производства взрывчатых веществ и удобрений, а часть продукции планировалось экспортировать.

Расчётный потенциал сокращения выбросов оценивался более чем в 600 тыс. тонн CO₂ в год.

HYPORT Oostende — европейский водородный порт

В порту Остенде была официально введена в эксплуатацию первая заправочная станция зеленого водорода для морских судов обслуживания ветропарков (CTV). Она разработана совместным предприятием JERA Nex bp и построена компанией Haskel. Хотя станция пока использует привозной водород (от компании Lhyfe), она заложила основу для реального водородного судоходства в портуВ бельгийском

Суть идеи заключается в том, чтобы использовать избыточную электроэнергию от морских ветровых электростанций Бельгии в Северном море для питания электролизеров, расположенных в промышленной зоне порта Plassendale 1. На первом этапе запланировано строительство и запуск пилотного электролизера мощностью 70 МВт. Затем мощность коммерческого завода увеличат до 250–300 МВт. Это позволит производить до 50 000 тонн зеленого водорода в год и сокращать выбросы CO₂ на величину до 1 миллиона тонн ежегодно. 

 Конечный водород планируют использовать для нужд портового транспорта, отопления, нужд местной тяжелой промышленности, а также в качестве сырья для «зеленой» химии.

Фото: HFN Guofu Hydrogen Energy запускает во Внутренней Монголии хаб зеленого водорода стоимостью в 5 млрд юаней

Китайский ответ Австралии

В Австралии реализуется с десяток водородных проектов. Страну кенгуру можно смело называть лидером инвестиций в новую энергетическую инфраструктуру — если бы не было Китая.

Если смотреть именно на крупнейшие реальные китайские проекты, а не на длинный список объявленных мегапроектов, то картина несколько отличается от Европы и Австралии. Китай делает ставку не столько на экспорт чистого водорода, сколько на использование произведенного энергоносителя в собственной промышленности для нужд химии, нефтехимии и металлургии.с

По состоянию на 2026 год крупнейшие центры сосредоточены прежде всего во Внутренней Монголии, Синьцзяне, Цзилине и Нинся.

Songyuan — «Qingqing No.1» — один из крупнейших интегрированных проектов мира

Это сейчас один из наиболее интересных китайских проектов, потому что здесь водород не является конечным продуктом. Он используется непосредственно для производства химической продукции. В комплекс входят 2 ГВТ мощностей возобновляемой генерации, завод по производству зеленого водорода, зеленого аммиака до 800 тыс тонн в год, а также зеленого метанола. Помимо этого предусмотрено крупномасштабное хранение водорода.

Первая очередь начала работу в декабре 2025 года. Китайская сторона называет комплекс крупнейшим в мире интегрированным объектом такого типа.

Ordos — крупнейший водородно-химический кластер Внутренней Монголии

Ордос — самый важный регион Китая для крупномасштабного зелёного водорода. Причина очевидна. Здесь одновременно находятся огромные запасы угля, крупная химическая промышленность. Наличие огромных площадей для солнечных и ветровых электростанций дает возможность использования существующей энергетической инфраструктуры. Одновременно здесь же работают самые главные потребители водорода.

Hanxia Photovoltaic Hydrogen Project

Один из наиболее показательных проектов — проект в Цзюньгарском хошуне.

Он рассчитан примерно на 10 000 тонн зелёного водорода в год. В проект вложено около 2,35 млрд юаней.

Особенно интересно инженерное решение: солнечная электростанция находится примерно в 61,5 км от завода по производству водорода. Около 740 млн кВт·ч электроэнергии в год передаётся по отдельной линии на установку электролиза.

Проект уже работает: водород используется для заправочных станций, химической промышленности и производства специальных электронных газов. 

Ожидаемое сокращение выбросов — около 594 тыс. тонн CO₂ в год.

Ordos — ветро-солнечный водородный демонстрационный проект

Другой крупный проект Ордоса предусматривает около 450 МВт ветровой генерации, 250 МВт солнечной генерации и около 30 тыс. тонн водорода в год. Он был включён в число крупнейших китайских демонстрационных проектов зелёного водорода. 

В результате Китай получает возможность использовать электроэнергию, когда производство солнца и ветра превышает возможности традиционной энергосистемы.

Водород как основа энергетики будущего

Пока инвестиции в водородные проекты весьма скромные. В 2025 году весь мировой pipeline проектов чистого водорода за 10 лет оценивался чуть меньше чем в 700 млрд долларов. Для сравнения: 1 трлн долларов вкрадывают в ископаемое топливо и 554 млрд в солнечную генерацию за год. Конечно, энергопереход обходится мировой экономике значительно дороже. За 2024 год все этапы от генерации до произвдоства электромобилей и внедрения ВИЭ в промышленность стоили 2,4 трлн долларов, но доля водорода очень невелика.

Водород в понимании инвесторов — пока скорее ставка на будущее, тогда как солнечная энергетика, батареи и электрификация уже стали гигантскими инвестиционными рынками. При этом IEA оценивает мировые инвестиции в энергетику в 2026 году уже в $3,4 трлн, из которых около $1,2 трлн приходится на нефть, газ и уголь, а около $2,2 трлн — на низкоуглеродную энергетику, сети, накопители, электрификацию и эффективность. 

Перелом в структуре капитала уже произошёл — но он произошёл не через водород, а прежде всего через электричество.

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять