El hidrógeno verde ( GH2 o GH 2 ) es hidrógeno producido por la electrólisis del agua , utilizando electricidad renovable . [1] [2] La producción de hidrógeno verde causa emisiones de gases de efecto invernadero significativamente menores que la producción de hidrógeno gris , que se deriva de combustibles fósiles sin captura de carbono. [3]
El principal objetivo del hidrógeno verde es ayudar a limitar el calentamiento global a 1,5 °C, reducir la dependencia de los combustibles fósiles sustituyendo al hidrógeno gris y proporcionar un conjunto ampliado de usos finales en sectores, subsectores y actividades económicas específicas. Estos usos finales pueden ser técnicamente difíciles de descarbonizar a través de otros medios, como la electrificación con energía renovable. Es probable que sus principales aplicaciones sean la industria pesada (por ejemplo, procesos de alta temperatura junto con la electricidad, materia prima para la producción de amoníaco verde y productos químicos orgánicos, como la fabricación de acero por reducción directa ), el transporte de larga distancia (por ejemplo, el transporte marítimo, la aviación y, en menor medida, los vehículos pesados de transporte de mercancías ) y el almacenamiento de energía a largo plazo. [4]
En 2021, el hidrógeno verde representaba menos del 0,04 % de la producción total de hidrógeno. [5] Su coste en relación con el hidrógeno derivado de combustibles fósiles es la principal razón por la que el hidrógeno verde tiene una menor demanda. [6] Por ejemplo, el hidrógeno producido por electrólisis alimentada con energía solar era unas 25 veces más caro que el derivado de hidrocarburos en 2018. [7]
Más comúnmente, [8] el hidrógeno verde se define como el hidrógeno producido por la electrólisis del agua , utilizando electricidad renovable . [1] [2] En este artículo, el término hidrógeno verde se utiliza con este significado.
Las definiciones precisas a veces añaden otros criterios. El Estándar global de Hidrógeno Verde define el hidrógeno verde como "hidrógeno producido a través de la electrólisis del agua con un 100% o cerca del 100% de energía renovable y con emisiones de gases de efecto invernadero cercanas a cero". [9] [10]
Una definición más amplia y menos utilizada [8] de hidrógeno verde también incluye el hidrógeno producido a través de varios otros métodos que generan emisiones relativamente bajas y cumplen otros criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, estos métodos de producción pueden implicar energía nuclear o materias primas de biomasa . [8] [11] [12]
El hidrógeno se puede producir a partir del agua mediante electrólisis . La electrólisis impulsada por energía renovable es neutra en carbono . El Consejo del Hidrógeno dijo que, a partir de diciembre de 2023, los fabricantes se están preparando para una expansión del hidrógeno verde mediante la ampliación de la línea de electrolizadores en un 35 por ciento para satisfacer las necesidades de más de 1.400 proyectos anunciados. [13]
La electrólisis de agua asistida por biocarbón (BAWE) reduce el consumo de energía al reemplazar la reacción de evolución de oxígeno (OER) con la reacción de oxidación del biocarbón (BOR). Un electrolito disuelve el biocarbón a medida que avanza la reacción. Un estudio de 2024 afirmó que la reacción era 6 veces más eficiente que la electrólisis convencional, operando a <1 V, sin producción de O 2 utilizando una corriente de H 2 de ~250 mA/gcat con una eficiencia faradaica del 100% . El proceso podría impulsarse con energía solar o eólica a pequeña escala. [14]
El biocarbón de estiércol de vaca funcionó a solo 0,5 V, mejor que materiales como las cáscaras de caña de azúcar, los desechos de cáñamo y los desechos de papel. Casi el 35% del biocarbón y la energía solar se convirtieron en hidrógeno. La producción de biocarbón (a través de pirólisis ) no es neutra en carbono. [14]
El hidrógeno verde tiene potencial para desempeñar un papel importante en la descarbonización de los sistemas energéticos donde existen desafíos y limitaciones para reemplazar los combustibles fósiles con el uso directo de electricidad.
El combustible de hidrógeno puede producir el calor intenso necesario para la producción industrial de acero, cemento, vidrio y productos químicos, contribuyendo así a la descarbonización de la industria junto con otras tecnologías, como los hornos de arco eléctrico para la fabricación de acero. [16] Sin embargo, es probable que desempeñe un papel más importante en el suministro de materia prima industrial para una producción más limpia de amoníaco y productos químicos orgánicos. [4] Por ejemplo, en la fabricación de acero , el hidrógeno podría funcionar como un portador de energía limpia y también como un catalizador bajo en carbono que reemplaza al coque derivado del carbón . [17]
Es probable que el hidrógeno utilizado para descarbonizar el transporte encuentre sus mayores aplicaciones en el transporte marítimo, la aviación y, en menor medida, en los vehículos pesados , mediante el uso de combustibles sintéticos derivados del hidrógeno, como el amoníaco y el metanol , y la tecnología de pilas de combustible . [4] Como recurso energético, el hidrógeno tiene una densidad energética superior (39,6 kWh) a las baterías (batería de litio: 0,15-0,25 kWh). [18] En el caso de los vehículos ligeros, incluidos los turismos, el hidrógeno está muy por detrás de otros vehículos de combustible alternativo , especialmente en comparación con la tasa de adopción de vehículos eléctricos a batería , y es posible que no desempeñe un papel importante en el futuro. [19]
El hidrógeno verde también se puede utilizar para el almacenamiento de energía de la red de larga duración , [20] [21] y para el almacenamiento de energía estacional de larga duración. [22] Se ha explorado como una alternativa a las baterías para el almacenamiento de energía de corta duración. [23] [ se necesita una mejor fuente ]
El metanol verde es un combustible líquido que se produce a partir de la combinación de dióxido de carbono e hidrógeno ( CO2 +3H2 → CH3OH +H2O ) bajo presión y calor con catalizadores . Es una forma de reutilizar la captura de carbono para reciclar . El metanol puede almacenar hidrógeno de forma económica a temperaturas y presiones exteriores estándar , en comparación con el hidrógeno líquido y el amoníaco que necesitan utilizar mucha energía para mantenerse fríos en su estado líquido . [24] En 2023, el Laura Maersk fue el primer buque portacontenedores en funcionar con combustible de metanol. [25] Las plantas de etanol en el medio oeste son un buen lugar para la captura de carbono puro para combinarlo con hidrógeno para producir metanol verde, con abundante energía eólica y nuclear en Iowa , Minnesota e Illinois . [26] [27] Mezclar metanol con etanol podría hacer que el metanol sea un combustible más seguro de usar porque el metanol no tiene una llama visible a la luz del día y no emite humo, y el etanol tiene una llama amarilla clara visible. [28] [29] [30] La producción de hidrógeno verde con una eficiencia del 70% y una eficiencia del 70% en la producción de metanol a partir de eso sería una eficiencia de conversión de energía del 49% . [31]
En 2022, el mercado mundial del hidrógeno estaba valorado en 155.000 millones de dólares y se esperaba que creciera a una media ( CAGR ) del 9,3% entre 2023 y 2030. [32] De este mercado, el hidrógeno verde representó unos 4.200 millones de dólares (2,7%). [33] Debido al mayor coste de producción, el hidrógeno verde representa una fracción menor del hidrógeno producido en comparación con su cuota de valor de mercado. La mayor parte del hidrógeno producido en 2020 se derivó de combustibles fósiles . El 99% procedía de fuentes basadas en carbono. [34] La producción impulsada por electrólisis representa menos del 0,1% del total, [35] de la cual solo una parte se alimenta de electricidad renovable.
El elevado coste actual de producción es el principal factor que limita el uso del hidrógeno verde. Muchos consideran que un precio de 2 dólares por kilo podría ser un punto de inflexión que haría que el hidrógeno verde fuera competitivo frente al hidrógeno gris. [36] [ 37] [38] Es más barato producir hidrógeno verde con un excedente de energía renovable que, de otro modo, se vería limitado , lo que favorece a los electrolizadores capaces de responder a niveles de potencia bajos y variables (como los electrolizadores de membrana de intercambio de protones ). [39] : 5
El costo de los electrolizadores cayó un 60% entre 2010 y 2022, [40] y se prevé que los costos de producción de hidrógeno verde caigan significativamente hasta 2030 y 2050, [39] : 26 reduciendo el costo del hidrógeno verde junto con la caída del costo de la generación de energía renovable. [41] [42] : 28 El análisis de Goldman Sachs observó en 2022, justo antes de la invasión rusa de Ucrania , que la "dinámica única en Europa con precios históricamente altos del gas y el carbono ya está llevando a la paridad de costos del H 2 verde con el gris en partes clave de la región", y anticipó que el hidrógeno verde a nivel mundial alcanzaría la paridad de costos con el hidrógeno gris para 2030, antes si se aplicara un impuesto global al carbono al hidrógeno gris. [43]
En 2021, se estimó que la cartera de inversiones en hidrógeno verde ascendía a 121 gigavatios de capacidad de electrolizadores en 136 proyectos en fase de planificación y desarrollo, por un total de más de 500.000 millones de dólares. [ dudoso – discutir ] [44] Si se construyeran todos los proyectos en cartera, podrían representar el 10% de la producción de hidrógeno en 2030. [44] El mercado podría valer más de un billón de dólares al año en 2050 según Goldman Sachs. [45] Un analista del mercado energético sugirió a principios de 2021 que el precio del hidrógeno verde bajaría un 70% en 2031 en los países que tienen energía renovable barata . [46]
En 2020, el gobierno australiano aceleró la aprobación de la mayor planta de exportación de energía renovable del mundo en la región de Pilbara . En 2021, las empresas energéticas anunciaron planes para construir un "valle del hidrógeno" en Nueva Gales del Sur con un coste de 2.000 millones de dólares para sustituir a la industria del carbón de la región. [47]
En julio de 2022, la Agencia Australiana de Energías Renovables (ARENA) había invertido 88 millones de dólares en 35 proyectos de hidrógeno, que abarcaban desde investigación y desarrollo universitarios hasta demostraciones pioneras. En 2022, se espera que ARENA cierre dos o tres de las primeras implantaciones de electrolizadores a gran escala de Australia como parte de su ronda de 100 millones de dólares para la implantación de hidrógeno. [48]
En 2024, Andrew Forrest retrasó o canceló los planes para fabricar 15 millones de toneladas de hidrógeno verde al año para 2030. [49]
La matriz energética de Brasil es considerada una de las más limpias del mundo. Los expertos destacan el potencial del país para producir hidrógeno verde. Investigaciones realizadas en el país indican que la biomasa (como almidones y desechos de plantas de tratamiento de aguas residuales) se puede procesar y convertir en hidrógeno verde (ver: Bioenergía, Biohidrógeno y Producción de hidrógeno biológico). La empresa australiana Fortescue Metals Group tiene planes de instalar una planta de hidrógeno verde cerca del puerto de Pecém, en Ceará, con una previsión inicial de inicio de operaciones en 2022. Ese mismo año, la Universidad Federal de Santa Catarina anunció una asociación con la alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, para la producción de H2V. Unigel tiene previsto construir una planta de hidrógeno verde y amoníaco verde en Camaçari, Bahía, que está previsto que entre en funcionamiento en 2023. También se están llevando a cabo iniciativas en este ámbito en los estados de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Río Grande do Norte, Río Grande do Sul y São Paulo. Los estudios de la Universidad de Campinas y la Universidad Técnica de Múnich han determinado el espacio necesario para los parques eólicos y solares para la producción de hidrógeno a gran escala. Según estos datos, se necesitará mucho menos terreno para producir hidrógeno verde a partir de energía eólica y fotovoltaica que el que se necesita actualmente para cultivar combustible a partir de caña de azúcar. En este estudio, el autor Herzog partió de la base de que los electrolizadores necesitan 120 gigavatios (GW) de electricidad. El 20 de noviembre de 2023, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció el apoyo a la producción de 10 GW de hidrógeno y, posteriormente, de amoníaco en el estado de Piauí. Desde allí se exportará amoniaco.
El proyecto Nujio'qonik de World Energy GH2 tiene como objetivo ser el primer productor comercial de hidrógeno verde/amoníaco de Canadá creado a partir de tres gigavatios de energía eólica en la costa oeste de Terranova y Labrador, Canadá. Nujio'qonik es el nombre en mi'kmaw de la bahía de St. George, donde se propone el proyecto. Desde junio de 2022, el proyecto ha estado siendo sometido a una evaluación ambiental [50] de acuerdo con las directrices reglamentarias emitidas por el Gobierno de Terranova y Labrador.
El objetivo de Chile de utilizar únicamente energía limpia para el año 2050 incluye el uso de hidrógeno verde. El Fondo de Inversión para América Latina y el Caribe de la UE proporcionó una subvención de 16,5 millones de euros y el BEI y el KfW están en proceso de proporcionar hasta 100 millones de euros cada uno para financiar proyectos de hidrógeno verde. [51] [52]
En 2022, China fue el líder del mercado mundial del hidrógeno con una producción de 33 millones de toneladas (un tercio de la producción mundial), en su mayoría utilizando combustibles fósiles. [53] A partir de 2021, varias empresas han formado alianzas para aumentar la producción del combustible cincuenta veces en los próximos seis años. [54]
Sinopec se propuso generar 500.000 toneladas de hidrógeno verde para 2025. [55] El hidrógeno generado a partir de energía eólica podría proporcionar una alternativa rentable para regiones dependientes del carbón como Mongolia Interior . [56] Como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, un electrolizador de hidrógeno, descrito como el "más grande del mundo", comenzó a funcionar para alimentar los vehículos utilizados en los juegos. El electrolizador funcionaba con energía eólica terrestre. [57]
Egipto ha abierto la puerta a inversiones por valor de 40.000 millones de dólares en hidrógeno verde y tecnología renovable mediante la firma de siete memorandos de entendimiento con promotores internacionales en estos ámbitos. Los proyectos ubicados en la zona económica del canal de Suez verán una inversión de alrededor de 12.000 millones de dólares en una fase piloto inicial, seguida de otros 29.000 millones de dólares, según la ministra de Planificación del país, Hala Helmy el-Said . [58]
Alemania invirtió 9.000 millones de euros para construir 5 GW de capacidad de electrolizadores para 2030. [59]
Reliance Industries anunció su plan de utilizar alrededor de 3 gigavatios (GW) de energía solar para generar 400.000 toneladas de hidrógeno. [60] Gautam Adani , fundador del Grupo Adani, anunció planes para invertir 70 mil millones de dólares para convertirse en la empresa de energía renovable más grande del mundo y producir el hidrógeno más barato del mundo. [61] El Ministerio de Energía de la India ha declarado que la India tiene la intención de producir un total acumulado de 5 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. [62]
En abril de 2022, la empresa pública Oil India Limited (OIL), con sede en Duliajan, en el este de Assam, instaló la primera planta piloto de hidrógeno verde puro al 99,99 % de la India, en consonancia con el objetivo de "preparar al país para la producción de hidrógeno a escala piloto y su uso en diversas aplicaciones", mientras que "se están realizando esfuerzos de investigación y desarrollo para reducir el coste de producción, almacenamiento y transporte" del hidrógeno. [63]
En enero de 2024, se adjudicaron proyectos de hidrógeno verde con una capacidad de casi 412.000 toneladas métricas al año para producir hidrógeno verde para fines de 2026. [64]
En 2023, Japón anunció planes para gastar 21.000 millones de dólares en subsidios para la entrega de hidrógeno limpio durante un período de 15 años. [65]
Mauritania ha puesto en marcha dos grandes proyectos de hidrógeno verde. El proyecto NOUR, que se convertirá en uno de los mayores proyectos de hidrógeno del mundo, con 10 GW de capacidad para 2030, en cooperación con la empresa Chariot. [66] El segundo es el proyecto AMAN, que incluye 12 GW de capacidad eólica y 18 GW de capacidad solar para producir 1,7 millones de toneladas al año de hidrógeno verde o 10 millones de toneladas al año de amoníaco verde para uso local y exportación, en cooperación con la empresa australiana CWP Renewables .
Namibia ha puesto en marcha un proyecto de producción de hidrógeno verde con apoyo alemán. [67] El proyecto, que costará 10.000 millones de dólares, implica la construcción de parques eólicos y plantas fotovoltaicas con una capacidad total de producción de 7 GW. Su objetivo es producir 2 millones de toneladas de amoniaco verde y derivados del hidrógeno para 2030 y creará 15.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 serán permanentes. [68]
Una asociación de empresas anunció un proyecto de 30.000 millones de dólares en Omán , que se convertiría en una de las mayores instalaciones de hidrógeno del mundo . La construcción debía comenzar en 2028. Para 2038, el proyecto debía funcionar con 25 GW de energía eólica y solar. [69]
En abril de 2021, Portugal anunció planes para construir la primera planta de energía solar para producir hidrógeno para 2023. [70] La empresa energética con sede en Lisboa Galp Energia anunció planes para construir un electrolizador para alimentar su refinería para 2025. [71]
En 2021, Arabia Saudita, como parte del proyecto NEOM , anunció una inversión de 5.000 millones de dólares para construir una planta de amoníaco basada en hidrógeno verde, que comenzaría a producir en 2025. [72]
Singapur ha iniciado la construcción de una central eléctrica de 600 MW preparada para hidrógeno, que se espera esté lista para la primera mitad de 2026. [73]
En febrero de 2021, una treintena de empresas anunciaron un proyecto pionero para proporcionar bases de hidrógeno en España . El proyecto pretendía suministrar 93 GW de capacidad solar y 67 GW de capacidad de electrólisis para finales de la década. [74]
En 2021, en colaboración con la Expo 2020 de Dubái, se lanzó un proyecto piloto que es la primera instalación de hidrógeno verde impulsada por energía solar a "escala industrial" en Oriente Medio y el norte de África. [75]
En agosto de 2017, EMEC, con sede en Orkney, Escocia, produjo gas hidrógeno utilizando electricidad generada a partir de energía maremotriz en Orkney. Esta fue la primera vez que se creó hidrógeno a partir de energía maremotriz en cualquier parte del mundo. [76]
En marzo de 2021, surgió una propuesta para utilizar energía eólica marina en Escocia para alimentar plataformas petrolíferas y de gas reconvertidas en un "centro de hidrógeno verde" que suministraría combustible a destilerías locales. [77]
En junio de 2021, Equinor anunció planes para triplicar la producción de hidrógeno del Reino Unido. [78] En marzo de 2022, National Grid anunció un proyecto para introducir hidrógeno verde en la red con una turbina eólica de 200 m que alimenta un electrolizador para producir gas para unos 300 hogares. [79]
En diciembre de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció que se crearía un fondo de 2.000 millones de libras para respaldar 11 proyectos separados. La entonces secretaria de Energía, Claire Coutinho, anunció que la financiación se invertiría durante un período de 15 años. La primera ronda de asignación se conocería como HAR1. [80] Vattenfall planeaba generar hidrógeno verde a partir de una turbina eólica marina de prueba cerca de Aberdeen en 2025. [81]
La Ley federal de Inversión en Infraestructura y Empleos , [82] que se convirtió en ley en noviembre de 2021, asignó $9.5 mil millones a iniciativas de hidrógeno verde. [83] En 2021, el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) estaba planeando la primera demostración de una red de hidrógeno en Texas . [84] El departamento había intentado previamente un proyecto de hidrógeno conocido como Hydrogen Energy California . Texas se considera una parte clave de los proyectos de hidrógeno verde en el país, ya que el estado es el mayor productor nacional de hidrógeno y tiene una red de tuberías de hidrógeno. [85] En 2020, SGH2 Energy Global anunció planes para utilizar plástico y papel a través de la gasificación de plasma para producir hidrógeno verde cerca de Los Ángeles . [86]
En 2021, el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció una inversión de 290 millones de dólares para construir una instalación de producción de combustible de hidrógeno verde. [87] Las autoridades estatales respaldaron los planes para desarrollar pilas de combustible que se utilizarían en camiones y la investigación sobre la mezcla de hidrógeno en la red de gas. [88] En marzo de 2022, los gobernadores de Arkansas , Luisiana y Oklahoma anunciaron la creación de un centro de energía de hidrógeno entre los estados. [89] Woodside anunció planes para un sitio de producción de hidrógeno verde en Ardmore, Oklahoma . [90] La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 estableció un crédito fiscal a la producción de 10 años, que incluye un subsidio de 3,00 dólares por kg para el hidrógeno verde. [91]
En octubre de 2023, Siemens anunció que había realizado con éxito la primera prueba de una turbina industrial alimentada con hidrógeno 100 por ciento verde generado por un electrolizador de 1 megavatio . La turbina también funciona con gas y cualquier mezcla de gas e hidrógeno. [92]
En 2020, la Comisión Europea adoptó una estrategia específica sobre el hidrógeno. [93] El "Centro Europeo de Aceleración del Hidrógeno Verde" tiene la tarea de desarrollar una economía de hidrógeno verde de 100 mil millones de euros al año para 2025. [94]
En diciembre de 2020, las Naciones Unidas, junto con RMI y varias empresas, lanzaron Green Hydrogen Catapult , con el objetivo de reducir el costo del hidrógeno verde por debajo de los 2 dólares por kilogramo (equivalente a 50 dólares por megavatio hora) para 2026. [95]
En 2021, con el apoyo de los gobiernos de Austria , China, Alemania e Italia , la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) lanzó su Programa Mundial para el Hidrógeno en la Industria. [96] Su objetivo es acelerar la implementación del GH2 en la industria.
En 2021, el gobierno británico publicó su documento de política, un "Plan de diez puntos para una revolución industrial verde", que incluía inversiones para crear 5 GW de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para 2030. [97] El plan incluía trabajar con la industria para completar las pruebas necesarias que permitirían hasta un 20% de mezcla de hidrógeno en la red de distribución de gas para 2023. Una consulta de BEIS en 2022 sugirió que la mezcla en la red solo tendría un papel "limitado y temporal" debido a una reducción esperada en el uso de gas natural. [98]
El gobierno japonés tenía previsto transformar la nación en una "sociedad del hidrógeno". [99] La demanda energética exigiría al gobierno importar/producir 36 millones de toneladas de hidrógeno licuado. En aquel momento se pronosticaba que las importaciones comerciales de Japón serían 100 veces menores que esta cantidad para 2030, cuando se esperaba que comenzara a utilizarse el combustible. Japón publicó una hoja de ruta preliminar que exigía que el hidrógeno y los combustibles relacionados suministraran el 10% de la energía para la generación de electricidad, así como una parte significativa de la energía para usos como el transporte marítimo y la fabricación de acero para 2050. [100] Japón creó una autopista del hidrógeno que consta de 135 estaciones de combustible de hidrógeno subvencionadas y tenía previsto construir 1.000 de ellas para finales de la década de 2020. [101] [102]
En octubre de 2020, el gobierno de Corea del Sur anunció su plan para introducir los Estándares de Cartera de Energía de Hidrógeno Limpio (CHPS, por sus siglas en inglés), que enfatizan el uso de hidrógeno limpio. Durante la introducción del Estándar de Cartera de Energía de Hidrógeno (HPS, por sus siglas en inglés), este fue votado por el 2.º Comité de Economía del Hidrógeno. En marzo de 2021, se celebró el 3.º Comité de Economía del Hidrógeno para aprobar un plan para introducir un sistema de certificación de hidrógeno limpio basado en incentivos y obligaciones para el hidrógeno limpio. [103]
Marruecos , Túnez [104] , Egipto [105] y Namibia han propuesto planes para incluir el hidrógeno verde como parte de su agenda de cambio climático. Namibia se está asociando con países europeos como los Países Bajos y Alemania para realizar estudios de viabilidad y financiación. [106]
En julio de 2020, la Unión Europea presentó la Estrategia del Hidrógeno para una Europa climáticamente neutra. En 2021, el Parlamento Europeo aprobó una moción en apoyo de esta estrategia . [107] El plan se divide en tres fases. [108] De 2020 a 2024, el programa pretende descarbonizar la producción de hidrógeno existente. De 2024 a 2030, el hidrógeno verde se integraría en el sistema energético. De 2030 a 2050, se produciría un despliegue a gran escala del hidrógeno. Goldman Sachs estimó que el hidrógeno representaría el 15 % de la combinación energética de la UE en 2050. [109]
Seis estados miembros de la Unión Europea: Alemania , Austria , Francia , Países Bajos , Bélgica y Luxemburgo , solicitaron que la financiación del hidrógeno esté respaldada por una legislación. [110] Muchos países miembros han creado planes para importar hidrógeno de otras naciones, especialmente del norte de África . [111] Estos planes aumentarían la producción de hidrógeno, pero fueron acusados de intentar exportar los cambios necesarios dentro de Europa. [112] La Unión Europea exigió que a partir de 2021, todas las nuevas turbinas de gas fabricadas en el bloque deben estar preparadas para quemar una mezcla de hidrógeno y gas natural. [113]
En noviembre de 2020, el presidente de Chile presentó la "Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde", afirmando que quería que Chile se convirtiera "en el productor de hidrógeno verde más eficiente del mundo para 2030". [114] El plan incluye HyEx, un proyecto para producir hidrógeno a base de energía solar para su uso en la industria minera . [115]
En la Unión Europea, el hidrógeno "renovable" certificado, definido como producido a partir de materias primas no biológicas, requiere una reducción de emisiones de al menos el 70% por debajo del combustible fósil que pretende reemplazar. [116] Esto es distinto en la UE del hidrógeno "bajo en carbono", que se define como producido a partir de materias primas de combustibles fósiles. [117] Para que sea certificado, el hidrógeno bajo en carbono debe lograr al menos una reducción del 70% en las emisiones en comparación con el hidrógeno gris que reemplaza. [117]
En el Reino Unido, sólo se ha propuesto un estándar para el hidrógeno "bajo en carbono". Su umbral de intensidad de emisiones de GEI de 20 g de CO2 equivalente por megajulio [118] debería cumplirse fácilmente mediante la electrólisis de agua alimentada con energía renovable para la producción de hidrógeno verde, pero se ha fijado en un nivel que permita y fomente la producción de otro tipo de hidrógeno "bajo en carbono", principalmente el hidrógeno azul [119] . El hidrógeno azul es hidrógeno gris con captura y almacenamiento de carbono añadido , que hasta la fecha no se ha producido con tasas de captura de carbono superiores al 60%. [120] Para cumplir con el umbral del Reino Unido, su gobierno ha estimado que sería necesaria una tasa de captura de carbono del 85%. [121]
En los Estados Unidos, los incentivos fiscales previstos para la producción de hidrógeno verde se vincularán a la intensidad de las emisiones del hidrógeno "limpio" producido, y se ofrecerán mayores niveles de apoyo para intensidades más bajas de gases de efecto invernadero. [122]