El hidrógeno verde ( GH2 o GH2 ) es hidrógeno producido por electrólisis del agua utilizando electricidad renovable . [ 1 ] [ 2 ] La producción de hidrógeno verde genera 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 objetivo principal del hidrógeno verde es contribuir a limitar el calentamiento global , reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante la sustitución del hidrógeno gris y ampliar su gama de usos finales en sectores, subsectores y actividades económicas específicas. Estos usos finales pueden ser técnicamente difíciles de descarbonizar por otros medios, como la electrificación con energías renovables. Sus principales aplicaciones probablemente se encuentren en la industria pesada (por ejemplo, procesos de alta temperatura junto con electricidad, materia prima para la producción de amoníaco verde y productos químicos orgánicos, como la siderurgia de reducción directa ), el transporte marítimo y el almacenamiento de energía a largo plazo. [ 4 ]
En 2024, el hidrógeno de bajas emisiones, incluyendo tanto el hidrógeno azul como el verde, representaba menos del 1% de la producción mundial de hidrógeno, y el hidrógeno verde solo constituía alrededor del 12% de toda la producción de hidrógeno de bajas emisiones. [ 5 ] [ 6 ] El hidrógeno verde es más costoso de producir en comparación con todos los demás métodos de producción de hidrógeno; sin embargo, con los nuevos desarrollos tecnológicos, así como con el aumento del costo del gas natural , se espera que la diferencia de costos se reduzca para 2030. [ 7 ]
Definición
Por lo general, [ 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 mediante la electrólisis del agua con energía 100% o casi 100% renovable y con emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente nulas". [ 9 ] [ 10 ] En casos integrados, el agua también puede proporcionar servicios a la fuente de energía renovable, como cuando enfría sistemas fotovoltaicos flotantes (flotantes solares fotovoltaicos ) para mejorar la eficiencia de la conversión de energía solar, que a su vez se utiliza para generar hidrógeno verde a partir del agua. [ 11 ]
Una definición más amplia y menos utilizada [ 8 ] de hidrógeno verde también incluye el hidrógeno producido mediante otros métodos que generan emisiones relativamente bajas y cumplen con otros criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, estos métodos de producción pueden utilizar energía nuclear o materias primas de biomasa . [ 8 ] [ 12 ] [ 13 ]
Electrólisis
El hidrógeno verde se produce principalmente mediante electrólisis , en la que se utiliza electricidad procedente de fuentes renovables para separar el agua (H₂O ) en hidrógeno (H₂ ) y oxígeno (O₂ ) . [ 14 ] [ 15 ] El proceso tiene una eficiencia máxima del 80%. [ 16 ] Producir un kilogramo de hidrógeno mediante electrólisis requiere aproximadamente nueve litros de agua. [ 16 ]
El consorcio empresarial Hydrogen Council afirmó que, a diciembre de 2023, los fabricantes se están preparando para una expansión del hidrógeno verde mediante la ampliación de la red de electrolizadores en un 35 por ciento para satisfacer las necesidades de más de 1400 proyectos anunciados. [ 17 ]
Métodos principales
- Electrolizadores alcalinos (EA) : Una tecnología madura y rentable que se utiliza principalmente para la producción de hidrógeno a gran escala y de forma continua. Operan a 70–90 °C utilizando un electrolito de hidróxido de potasio y electrodos de metales no preciosos. Si bien son robustos, son menos adecuados para fuentes de energía renovables intermitentes. [ 18 ]

Diagrama de un electrolizador alcalino, una tecnología común para la producción de hidrógeno verde. - Electrolizadores de membrana de intercambio protónico (PEM) : Conocidos por su diseño compacto y alta capacidad de respuesta, los sistemas PEM operan a 50–80 °C y producen hidrógeno de alta pureza. Su capacidad para adaptarse rápidamente a las fluctuaciones de potencia los hace ideales para su acoplamiento con energía eólica y solar, aunque la dependencia del platino y el iridio eleva los costos de capital. La investigación actual se centra en electrodos alternativos y estrategias de reciclaje. [ 19 ]

- Electrolizadores de óxido sólido (SOEC) : Operando a 500–1000 °C, los SOEC convierten la energía eléctrica y térmica en hidrógeno con alta eficiencia. Son idóneos para su integración con fuentes de calor industriales o para la co-electrólisis de vapor y CO₂ para formar gas de síntesis. Entre los desafíos se incluyen la alta tensión del material y la lenta respuesta dinámica. [ 20 ]
- Electrolizadores de membrana de intercambio aniónico (AEM) : Los AEM están emergiendo como sistemas prometedores que combinan la asequibilidad de los AE con la flexibilidad de los PEM. Diseñados para usar metales no nobles y electrolitos sólidos, ofrecen soluciones de menor costo con un rendimiento dinámico mejorado. [ 21 ]
Vías de producción alternativas
Se están investigando los siguientes métodos, pero aún no se han podido aplicar a la producción a gran escala.
- División fotoelectroquímica (PEC) del agua: Combinación de la captura de luz y la electrólisis mediante celdas basadas en semiconductores para imitar la fotosíntesis. Fotoelectrodos estables y diseño de dispositivos escalable. [ 22 ]
- Producción biológica de hidrógeno: El aprovechamiento de algas y bacterias en la biofotólisis o la fermentación oscura es objeto de intensa investigación. Si bien resulta prometedor desde el punto de vista ambiental, los bajos rendimientos siguen siendo un obstáculo. [ 23 ]
- División termoquímica del agua: Utilización de calor intenso procedente de fuentes nucleares o solares para desencadenar reacciones químicas de división del agua en regiones con abundante radiación solar y en simbiosis industrial. [ 24 ] [ 25 ]
- 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 O₂ utilizando una corriente de H₂ de ~250 mA/gcat con una eficiencia faradaica del 100 % . El proceso podría ser impulsado por energía solar o eólica a pequeña escala. [ 26 ] El biocarbón de estiércol de vaca operó a solo 0,5 V, mejor que materiales como cáscaras de caña de azúcar, residuos de cáñamo y residuos de papel. Casi el 35 % del biocarbón y la energía solar se convirtieron en hidrógeno. La producción de biocarbón (mediante pirólisis ) no es neutra en carbono. [ 26 ]
- Chatarra de hierro : Es posible generar hidrógeno verde a partir de chatarra de hierro mediante una reacción exotérmica con agua. Este proceso se denomina proceso de vapor de hierro y el método de producción se conoce como productor de hidrógeno Lane . [ 27 ] [ 28 ] La magnetita de buena calidad, ( 3Fe + 4H 2 O → 4H 2 + Fe 3 O 4 ), es un valioso subproducto. [ 29 ]
- Aluminio de desecho : Es posible producir hidrógeno verde a partir de aluminio de desecho mediante una reacción exotérmica con agua. El hidróxido de aluminio de buena calidad y el calor son subproductos valiosos. [ 30 ]
Usos

El hidrógeno verde tiene el potencial de 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 hidrógeno como combustible 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. [ 32 ] Sin embargo, es probable que desempeñe un papel más importante en el suministro de materia prima industrial para la producción más limpia de amoníaco y productos químicos orgánicos. [ 4 ] Por ejemplo, en la fabricación de acero , el hidrógeno podría funcionar como portador de energía limpia y también como combustible bajo en carbono que reemplace al coque derivado del carbón . [ 33 ]
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/kg) en comparación con las baterías (0,15-0,25 kWh/kg para baterías de litio). [ 34 ] Para 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 de batería , y puede que no desempeñe un papel significativo en el futuro. [ 35 ]
El hidrógeno verde también puede utilizarse para el almacenamiento de energía en la red a largo plazo , [ 36 ] [ 37 ] y para el almacenamiento estacional de energía a largo plazo. [ 38 ] Se ha explorado como una alternativa a las baterías para el almacenamiento de energía a corto plazo. [ 39 ] : 75
El hidrógeno se puede combinar con dióxido de carbono para producir metanol verde , un combustible líquido .
Mercado
En 2022, el mercado mundial del hidrógeno estaba valorado en 155 mil millones de dólares y se esperaba que creciera a una tasa de crecimiento anual compuesta ( TCAC ) promedio del 9,3 % entre 2023 y 2030. [ 40 ] De este mercado, el hidrógeno verde representó alrededor de 4,2 mil millones de dólares (2,7 %). [ 41 ] Debido al mayor costo de producción, el hidrógeno verde representa una fracción menor del hidrógeno producido en comparación con su participación en el valor de mercado. La mayor parte del hidrógeno producido en 2020 se derivó de combustibles fósiles . El 99 % provino de fuentes basadas en carbono. [ 42 ] La producción impulsada por electrólisis representa menos del 0,1 % del total, [ 43 ] de la cual solo una parte se alimenta con electricidad renovable.
A partir de 2024, producir hidrógeno verde cuesta entre 1,5 y 6 veces más que producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles sin captura de carbono . [ 44 ] : 59 El elevado coste actual de producción es el principal factor que limita el uso del hidrógeno verde. Muchos consideran que un precio de 2 $/kg es un punto de inflexión potencial que haría que el hidrógeno verde fuera competitivo frente al hidrógeno gris. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
Se prevé que los costos de producción de hidrógeno verde disminuyan debido a la reducción de los costos de la electricidad renovable y los electrolizadores . [ 48 ] : 28 El costo de la energía solar y eólica disminuyó drásticamente de 2009 a 2024. [ 49 ] Los analistas proyectan que los costos de los electrolizadores disminuirán a medida que crezca la industria del hidrógeno verde, debido a las economías de escala y el aprendizaje mediante la práctica. [ 48 ] : 28 El costo de los electrolizadores cayó un 60% de 2010 a 2022, [ 50 ] aunque aumentó un 50% entre 2021 y 2024. [ 51 ] Los impuestos al carbono sobre el hidrógeno gris contribuirían a que el hidrógeno verde sea competitivo en costos. [ 52 ]
En 2025, la AIE pronosticó una producción probable de 37 millones de toneladas en 2030, una reducción de 12 millones con respecto a su pronóstico de 2024. [ 53 ] El ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, dijo que había preocupación de que el hidrógeno haya pasado por otro ciclo de exageración, al igual que en las décadas de 1970, 1990 y principios de la década de 2000.
Instalaciones de producción
As of 2023, the global hydrogen market is about 97,000 thousand tonne per year (kt/y). Of this, approximately 4,687 kt/y (~5%) is blue hydrogen, and 146 kt/y (0.15%) is green hydrogen.[54] In 2023, the IEA estimate that 218 kt/y of green hydrogen production capacity had been installed globally.[55] The green hydrogen is manufactured in the following facilities, and others. Some of these feed directly into green ammonia plants or other uses for hydrogen.
Projects
Australia
In 2020, the Australian government fast-tracked approval for the world's largest planned renewable energy export facility in the Pilbara region. In 2021, energy companies announced plans to construct a "hydrogen valley" in New South Wales at a cost of $2 billion to replace the region's coal industry.[58] This has been cancelled.[59]
As of July 2022, the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) had invested $88 million in 35 hydrogen projects ranging from university research and development to first-of-a-kind demonstrations. By 2022, ARENA was expected to finalize two or three of Australia's first large-scale electrolyser deployments as part of its $100 million hydrogen deployment round.[60]
In 2024 Andrew Forrest delayed or cancelled plans to manufacture 15 million tonnes of green hydrogen per year by 2030.[61]
Los siguientes proyectos han sido cancelados o "suspendidos": Port Pirie, [ 62 ] Whyalla, [ 63 ] Gladstone [ 64 ] y Hunter. [ 59 ] En general, el 99% de la capacidad anunciada de los proyectos no ha avanzado más allá de la etapa de concepto o aprobación. "Si miramos hacia atrás, probablemente alcanzamos el pico de la euforia por el hidrógeno en 2022 con tantos proyectos anunciados a diestra y siniestra", dijo el analista de Rystad, Nigel Rambhujun. "Muchos de ellos han sido abandonados discretamente desde entonces". [ 65 ]
A abril de 2025, solo queda una planta activa en construcción; todos los demás proyectos importantes de hidrógeno verde han sido abandonados. [ 66 ] El proyecto restante, ABEL, parece haber cambiado su enfoque hacia el metanol verde, no hacia el hidrógeno. [ 67 ]
Brasil
La matriz energética de Brasil se considera una de las más limpias del mundo. Los expertos resaltan el potencial del país para producir hidrógeno verde. Las investigaciones realizadas en el país indican que la biomasa (como almidones y residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales) puede procesarse y convertirse en hidrógeno verde (ver: Bioenergía, Biohidrógeno y Producción biológica de hidrógeno). La empresa australiana Fortescue Metals Group tiene planes para instalar una planta de hidrógeno verde cerca del puerto de Pecém, en Ceará, con una previsión inicial de comenzar las operaciones en 2022. A fecha del primer trimestre de 2025, esto no se ha producido. En 2022, la Universidad Federal de Santa Catarina anunció una asociación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit de Alemania para la producción de H2V. Unigel tiene planes para construir una planta de hidrógeno verde/amoniaco verde en Camaçari, Bahía, que está programada para entrar en funcionamiento en 2023. Esto no ha sucedido hasta el primer trimestre de 2025. También hay iniciativas en esta área en los estados de Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul y São Paulo. Un trabajo de investigación de la Universidad de Campinas y la Universidad Técnica de Múnich ha determinado el espacio necesario para parques eólicos y solares para la producción de hidrógeno a gran escala. Según esto, se requerirá significativamente menos tierra para producir hidrógeno verde a partir de energía eólica y fotovoltaica que la que se requiere actualmente para cultivar combustible a partir de caña de azúcar. En este estudio, el autor Herzog asumió un requerimiento de electricidad para los electrolizadores de 120 gigavatios (GW). 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 amoníaco.
Canadá
El proyecto Nujio'qonik de World Energy GH2 aspira a ser el primer productor comercial de hidrógeno verde/amoniaco de Canadá, generado a partir de tres gigavatios de energía eólica en la costa oeste de Terranova y Labrador, Canadá. Nujio'qonik es el nombre en lengua mi'kmaw de la bahía de St. George, donde se propone ubicar el proyecto. Desde junio de 2022, el proyecto ha estado en proceso de evaluación ambiental [ 68 ] de acuerdo con las directrices regulatorias emitidas por el Gobierno de Terranova y Labrador. A finales de 2024, diez proyectos en la costa este no lograron obtener financiación, y el proyecto de Prince George en la costa oeste fue cancelado. [ 69 ]
Chile
El objetivo de Chile de utilizar únicamente energía limpia para el año 2050 incluye el uso de hidrógeno verde. El Mecanismo de Inversión de la UE para América Latina y el Caribe (ELICA) otorgó 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. [ 70 ] [ 71 ]
Porcelana
En 2022, China fue el líder del mercado mundial de hidrógeno con una producción de 33 millones de toneladas (un tercio de la producción mundial), de las cuales más del 99% se produce a partir de combustibles fósiles, liberando CO₂ . [ 72 ] A partir de 2021, varias empresas han formado alianzas para aumentar la producción del combustible cincuenta veces en los próximos seis años. [ 73 ]
En 2021, Sinopec se propuso generar 500.000 toneladas de hidrógeno verde para 2025. [ 74 ] Esta cifra se redujo posteriormente a 120.000 toneladas. [ 75 ] El hidrógeno generado a partir de energía eólica podría proporcionar una alternativa rentable para regiones dependientes del carbón como Mongolia Interior . [ 76 ] 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 operar para abastecer de combustible a los vehículos utilizados en los juegos. El electrolizador se alimentaba de energía eólica terrestre. [ 77 ]
Egipto
Egipto ha abierto la puerta a una inversión de 40.000 millones de dólares en hidrógeno verde y tecnologías renovables mediante la firma de siete memorandos de entendimiento con desarrolladores internacionales en estos campos. Los proyectos ubicados en la zona económica del canal de Suez recibirán 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 . [ 78 ]
Alemania
Alemania invirtió 9.000 millones de euros para construir 5 GW de capacidad de electrolizadores para 2030. [ 79 ]
India
Reliance Industries anunció su plan de utilizar aproximadamente 3 gigavatios (GW) de energía solar para generar 400.000 toneladas de hidrógeno. [ 80 ] Gautam Adani , fundador del Grupo Adani, anunció planes para invertir 70.000 millones de dólares para convertirse en la mayor empresa de energía renovable del mundo y producir el hidrógeno más barato del planeta. [ 81 ] El Ministerio de Energía de la India ha declarado que la India pretende producir un total acumulado de 5 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. [ 82 ]
En abril de 2022, la empresa estatal Oil India Limited (OIL), con sede en Duliajan, al este de Assam, instaló la primera planta piloto de hidrógeno verde con una pureza del 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 llevando a cabo esfuerzos de investigación y desarrollo para reducir el coste de producción, almacenamiento y transporte" del hidrógeno. [ 83 ]
En enero de 2024, se otorgaron subsidios para instalaciones que producirían cerca de 412 000 toneladas métricas/año de hidrógeno verde. [ 84 ] Los subsidios para la producción de hidrógeno limpio son mucho mayores en EE. UU. y la UE que en India. [ 85 ] El precio descubierta del hidrógeno verde en India es de 3,9 USD (328 INR) por kg a julio de 2025. [ 86 ] [ 87 ]
Japón
En 2023, Japón anunció planes para gastar US$21 mil millones en subsidios para el suministro de hidrógeno limpio durante un período de 15 años. [ 88 ]
Lituania
El 5 de junio de 2026, el puerto de Klaipėda inauguró la primera estación de producción y suministro de hidrógeno verde de Lituania. La instalación utiliza un electrolizador de membrana de intercambio de protones (PEM) de 2,25 MW y se prevé que produzca aproximadamente 127 toneladas de hidrógeno al año a plena capacidad. El hidrógeno se destinará a alimentar turismos y vehículos pesados, así como un buque de recogida de residuos propulsado por hidrógeno y un Toyota Mirai operado por la autoridad portuaria. Se están llevando a cabo conversaciones para abrir una segunda estación en la capital, Vilna . [ 89 ]
Mauritania
Mauritania lanzó dos proyectos importantes sobre hidrógeno verde. El Proyecto NOUR se convertiría en uno de los proyectos de hidrógeno más grandes del mundo con 10 GW de capacidad para 2030 en cooperación con la empresa Chariot. [ 90 ] 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 por año de hidrógeno verde o 10 millones de toneladas por año de amoníaco verde para uso local y exportación, en cooperación con la empresa australiana CWP Renewables .
Namibia
Namibia ha puesto en marcha un proyecto de producción de hidrógeno verde con apoyo alemán. [ 91 ] El proyecto, valorado en 10.000 millones de dólares, contempla 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 amoníaco verde y derivados del hidrógeno para 2030 y creará 15.000 puestos de trabajo, de los cuales 3.000 serán permanentes. [ 92 ]
Omán
Una asociación de empresas anunció un proyecto de 30 mil millones de dólares en Omán , que se convertiría en una de las mayores instalaciones de hidrógeno del mundo . La construcción comenzaría en 2028. Para 2038, el proyecto estaría alimentado por 25 GW de energía eólica y solar. [ 93 ]
Portugal
En abril de 2021, Portugal anunció planes para construir la primera planta de energía solar para producir hidrógeno para 2023. [ 94 ] La empresa energética Galp Energia, con sede en Lisboa, anunció planes para construir un electrolizador para alimentar su refinería para 2025. [ 95 ]
Arabia Saudita
En 2021, Arabia Saudita, como parte del proyecto NEOM , anunció una inversión de 5 mil millones de dólares para construir una planta de amoníaco basada en hidrógeno verde, que comenzaría la producción en 2025. [ 96 ]
Singapur
Singapur inició la construcción de una central eléctrica de hidrógeno de 600 MW que se espera esté lista para la primera mitad de 2026. [ 97 ]
España
En febrero de 2021, treinta empresas anunciaron un proyecto pionero para abastecer de hidrógeno a España . El proyecto tenía como objetivo suministrar 93 GW de energía solar y 67 GW de capacidad de electrólisis para finales de la década. [ 98 ]
Suecia
En febrero de 2021, la empresa sueca H2 Green Steel (que cambió su nombre a Stegra en 2024) anunció planes para construir una gran planta de acero basada en hidrógeno verde en Boden , al norte de Suecia . [ 99 ] El proyecto incluye un electrolizador de 740 MW compuesto por 37 módulos alcalinos de 20 MW cada uno, suministrados por thyssenkrupp nucera, lo que la convierte en una de las mayores instalaciones de electrólisis de Europa. [ 100 ] [ 101 ] La construcción comenzó en 2022, y las primeras estructuras de acero se erigieron a finales de 2023. [ 102 ]
Túnez
En Túnez, la población está preocupada por el proyecto de la planta de hidrógeno verde en la región de Gabès —destinado al mercado europeo— por dos razones principales: el alto consumo de agua que implica (en una región que ya sufre estrés hídrico) y la degradación del paisaje. [ 103 ] [ 104 ]
Emiratos Árabes Unidos
En 2021, en colaboración con la Expo 2020 Dubai, se puso en marcha un proyecto piloto que es la primera instalación de hidrógeno verde impulsada por energía solar a "escala industrial" en Oriente Medio y África del Norte." [ 105 ]
Reino Unido
En agosto de 2017, EMEC, con sede en Orkney, Escocia, produjo hidrógeno gaseoso utilizando electricidad generada a partir de la energía mareomotriz de Orkney. Esta fue la primera vez en el mundo que se producía hidrógeno a partir de la energía mareomotriz. [ 106 ]
En marzo de 2021, surgió una propuesta para utilizar la energía eólica marina en Escocia para alimentar plataformas petrolíferas y de gas convertidas en un "centro de hidrógeno verde" que suministraría combustible a destilerías locales. [ 107 ]
En junio de 2021, Equinor anunció planes para triplicar la producción de hidrógeno en el Reino Unido. [ 108 ] 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. [ 109 ]
En diciembre de 2023, el gobierno del Reino Unido anunció la creación de un fondo de 2.000 millones de libras esterlinas para respaldar 11 proyectos distintos. 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. [ 110 ] Vattenfall planeaba generar hidrógeno verde a partir de una turbina eólica marina de prueba cerca de Aberdeen en 2025. [ 111 ]
Estados Unidos
La Ley federal de Inversión en Infraestructura y Empleos , [ 112 ] que entró en vigor en noviembre de 2021, asignó 9.500 millones de dólares a iniciativas de hidrógeno verde. [ 113 ] En 2021, el Departamento de Energía de EE. UU . (DOE) planeaba la primera demostración de una red de hidrógeno en Texas . [ 114 ] El departamento había intentado previamente un proyecto de hidrógeno conocido como Hydrogen Energy California , que se canceló en 2016. 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 gasoductos de hidrógeno. [ 115 ] En 2020, SGH2 Energy Global anunció planes para utilizar plástico y papel mediante gasificación por plasma para producir hidrógeno verde cerca de Los Ángeles . [ 116 ]
En 2021, el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció una inversión de 290 millones de dólares para construir una planta de producción de hidrógeno verde. [ 117 ] Esto se canceló en octubre de 2024. [ 118 ] Las autoridades estatales respaldaron los planes para desarrollar pilas de combustible para su uso en camiones e investigar la mezcla de hidrógeno en la red de gas. [ 119 ] En marzo de 2022, los gobernadores de Arkansas , Luisiana y Oklahoma anunciaron la creación de un centro de energía de hidrógeno entre los estados. [ 120 ] Woodside anunció planes para un sitio de producción de hidrógeno verde en Ardmore, Oklahoma . [ 121 ] Su principal inversor está reconsiderando la inversión adicional necesaria en esta instalación a partir del primer trimestre de 2025. [ 122 ] A partir de junio de 2025, esta inversión está 'en espera'. [ 123 ]
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/kg para el hidrógeno verde. [ 124 ]
Uruguay
En menos de una década, Uruguay se ha convertido en uno de los países líderes del mundo en generación de energía renovable, logrando más del 98% de su electricidad a partir de fuentes renovables. [ 125 ] [ 126 ] Sin embargo, Uruguay aún tiene oportunidades de mejora en el lado de la demanda de uso de energía: los combustibles fósiles representan alrededor del 40 % del consumo energético total del país, siendo los sectores de transporte e industria los principales contribuyentes. Para lograr un modelo de crecimiento económico alineado con la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), el gobierno uruguayo ha introducido una serie de medidas destinadas a descarbonizar aún más la economía. Entre estas, la electromovilidad y el hidrógeno verde destacan como estrategias clave para reducir la dependencia del petróleo en estos sectores. [ 127 ]
Dado que el hidrógeno verde es una de las principales alternativas para descarbonizar la industria y el transporte, se espera que su demanda global aumente rápidamente en los próximos años. En Uruguay, el hidrógeno representa una excelente oportunidad por varias razones. Primero, el país cuenta con abundantes recursos de energía renovable, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar y la biomasa; esta última produce cantidades significativas de CO₂ biogénico útil para la producción de combustibles sintéticos. Segundo, Uruguay ha demostrado una alta capacidad de adaptación durante su primera transición energética, así como una sólida estabilidad política, ambas esenciales para atraer inversiones. Finalmente, el país posee una infraestructura logística bien desarrollada para la producción y exportación de energía. [ 128 ]
Como resultado, el gobierno uruguayo ha estado desarrollando una hoja de ruta detallada para el hidrógeno verde, con el objetivo de posicionar a Uruguay como un productor y exportador líder de hidrógeno verde, así como de combustibles verdes y amoníaco." [ 129 ]
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo , Uruguay podría producir hidrógeno verde a un costo competitivo de entre 1,2 y 1,5 USD por kg de H₂ para 2030. El mismo estudio proyecta que la demanda anual podría alcanzar 1,3 millones de toneladas, impulsada principalmente por la producción de combustible para aviones , metanol e hidrógeno, tanto para uso interno como para exportación. Satisfacer esta demanda requeriría la instalación de aproximadamente 10 GW de electrolizadores y 20 GW de nueva capacidad renovable, lo que representa una inversión estimada de 19.000 millones de USD y la creación de más de 34.000 empleos en toda la cadena de valor. [ 130 ]
HIF global
HIF Global es una empresa chilena que planea invertir aproximadamente 6 mil millones de dólares en la producción de hidrógeno verde en Paysandú , Uruguay, lo que representa una de las mayores inversiones privadas en la historia del país. El proyecto tiene como objetivo producir aproximadamente 180 000 toneladas de combustibles sintéticos por año, utilizando alrededor de 710 000 toneladas de CO₂ capturadas de la producción de biomasa existente, e instalará aproximadamente 2 GW de capacidad renovable fotovoltaica y eólica y 1 GW de electrolizadores, lo que permitirá una descarbonización equivalente a aproximadamente 150 000 vehículos por año. [ 131 ] [ 132 ]
El agua se extraerá del río Uruguay a un caudal aproximado de 450 L/s, lo que representa alrededor del 0,01 % del caudal total del río. La electricidad se generará en el Parque Solar Lucía y el Parque Eólico Elena, como se ilustra en la Figura 3. El CO₂ biogénico se capturará en ALUR, la empresa estatal dedicada a la producción de biocombustibles y alcohol. [ 133 ]
El proyecto se ha dividido en dos fases. La fase 1, cuyo inicio está previsto para 2026, tiene como objetivo construir las instalaciones del electrolizador junto con la infraestructura necesaria para el almacenamiento y la distribución de hidrógeno verde. La fase 2 se centrará en la construcción de la planta de producción de combustibles sintéticos y se espera que esté terminada en 2029. [ 131 ]
La inversión total se estima en 6.000 millones de dólares, divididos en 4.000 millones para la planta de producción de hidrógeno y combustibles sintéticos y 2.000 millones para el parque de energías renovables. Durante la fase de construcción, se prevé que el proyecto emplee a unos 3.200 trabajadores en distintas etapas, mientras que se crearán alrededor de 600 puestos de trabajo permanentes una vez que comiencen las operaciones. [ 134 ]
Centro de hidrógeno verde de Tambor
Enertrag planea construir un centro de hidrógeno en Tacuarembó , Uruguay. El proyecto busca desarrollar una planta solar fotovoltaica y aerogeneradores que suministrarán electricidad a electrolizadores para la producción de hidrógeno verde y sus derivados. Con una capacidad renovable instalada de 350 MW, se espera que la instalación produzca aproximadamente 16.200 toneladas de hidrógeno verde por año, las cuales se convertirán en e-metanol. El proyecto está financiado por el programa H₂ Global del gobierno alemán, que busca acelerar el aumento de la producción de hidrógeno verde en regiones como Latinoamérica y permitir que Alemania importe este vector energético renovable. Uno de los principales impulsores de esta iniciativa es la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, particularmente a la luz de la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania. A través de este proyecto, el gobierno alemán espera cubrir alrededor del 10% del metanol que actualmente se produce en su refinería más grande. [ 135 ]
Kahiros
El Proyecto Kahirós será la primera planta de hidrógeno verde en Uruguay. Estará ubicada en Fray Bentos y se espera que comience a operar en 2026, sirviendo como la primera instalación piloto del país. El proyecto incluirá un parque solar fotovoltaico de 4,8 MWp y un electrolizador PEM de 2 MW, capaz de producir aproximadamente 77.000 kg de hidrógeno verde por año. La iniciativa busca contribuir a la descarbonización del transporte pesado. El hidrógeno producido se suministrará a Montes del Plata, una empresa de celulosa, para alimentar seis camiones de pila de combustible de hidrógeno, cada uno con una autonomía de 700 km y un tiempo de repostaje de 12 minutos. La instalación consumirá alrededor de 4.200 L de agua por día y se espera que logre una reducción de CO₂ de 870 toneladas por año. [ 136 ] [ 137 ]
En términos tecnológicos, la planta solar utilizará células solares bifaciales , que ofrecen una mayor eficiencia de conversión de energía. El electrolizador de 2 MW está diseñado para producir hasta 46 kg de hidrógeno por hora a una presión de trabajo de 30 bar. El hidrógeno se comprimirá posteriormente a 700 bar para el repostaje de vehículos. Los camiones utilizados en este proyecto piloto serán modelos Hyundai de pila de combustible de hidrógeno. [ 138 ]
Piloto H24U
Al igual que el Proyecto Kahirós, el piloto H24U es una iniciativa de hidrógeno verde de tres años que busca descarbonizar el transporte de carga pesada en Uruguay, un sector que actualmente representa el 28% de la demanda energética total del país. [ 139 ] El piloto es una iniciativa multiempresarial financiada por el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde del Ministerio de Industria, Energía y Minería (Uruguay) . El plan es incorporar 17 camiones de pila de combustible reacondicionados para el sector forestal. La producción de hidrógeno se llevará a cabo mediante una planta electrolítica de 5 MW ubicada en Durazno , Uruguay, alimentada por una planta solar de 10 MW. [ 140 ] Además, el proyecto busca evaluar la viabilidad de inyectar hidrógeno (H 2 ) en los gasoductos de metano (CH 4 ) existentes , con el objetivo de reducir la huella de carbono de la distribución de gas natural. [ 141 ]
Proyectos público-privados
En octubre de 2023, Siemens anunció que había realizado con éxito la primera prueba de una turbina industrial alimentada con hidrógeno verde al 100% generado por un electrolizador de 1 megavatio . La turbina también funciona con gas y cualquier mezcla de gas e hidrógeno. [ 142 ]
Apoyo del gobierno
En 2020, la Comisión Europea adoptó una estrategia específica sobre el hidrógeno. [ 143 ] El "Centro Europeo de Aceleración del Hidrógeno Verde" tiene la tarea de desarrollar una economía del hidrógeno verde de 100 mil millones de euros al año para 2025. [ 144 ]
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 US$2 por kilogramo (equivalente a US$50 por megavatio hora) para 2026. [ 145 ]
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. [ 146 ] Su objetivo es acelerar el despliegue de 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 la inversión para crear 5 GW de hidrógeno bajo en carbono para 2030. [ 147 ] El plan incluía trabajar con la industria para completar las pruebas necesarias que permitirían mezclar hasta un 20 % de hidrógeno en la red de distribución de gas para 2023. Una consulta del BEIS en 2022 sugirió que la mezcla en la red solo tendría un papel "limitado y temporal" debido a una reducción prevista en el uso de gas natural. [ 148 ]
El gobierno japonés planeaba transformar la nación en una "sociedad del hidrógeno". [ 149 ] La demanda de energía requeriría que el gobierno importara/produjera 36 millones de toneladas de hidrógeno líquido. En ese momento, se proyectaba que las importaciones comerciales de Japón serían 100 veces menores que esta cantidad para 2030, cuando se esperaba que comenzara el uso del combustible. Japón publicó una hoja de ruta preliminar que contemplaba que el hidrógeno y los combustibles relacionados suministraran el 10% de la energía para la generación de electricidad, así como una porción significativa de la energía para usos como el transporte marítimo y la fabricación de acero para 2050. [ 150 ] Japón creó una autopista del hidrógeno que constaba de 135 estaciones de combustible de hidrógeno subsidiadas y planeaba construir 1000 para finales de la década de 2020. [ 151 ] [ 152 ]
En octubre de 2020, el gobierno surcoreano anunció su plan para introducir los Estándares de Cartera de Energía de Hidrógeno Limpio (CHPS), que enfatizan el uso de hidrógeno limpio. Durante la introducción de los Estándares de Cartera de Energía de Hidrógeno (HPS), estos fueron votados por el Segundo Comité de Economía del Hidrógeno. En marzo de 2021, se celebró la Tercera Reunión del 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. [ 153 ]
Marruecos , Túnez , [ 154 ] Egipto [ 155 ] 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 estudios de viabilidad y financiación. [ 156 ]
En julio de 2020, la Unión Europea presentó la Estrategia del Hidrógeno para una Europa Climáticamente Neutra. Una moción que respaldaba esta estrategia fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2021. [ 157 ] El plan se divide en tres fases. [ 158 ] De 2020 a 2024, el programa tiene como objetivo descarbonizar la producción de hidrógeno existente. De 2024 a 2030, el hidrógeno verde se integraría en el sistema energético. De 2030 a 2050, se llevaría a cabo un despliegue a gran escala del hidrógeno. Goldman Sachs estimó que el hidrógeno representaría el 15 % de la matriz energética de la UE para 2050. [ 159 ]
Seis Estados miembros de la Unión Europea: Alemania , Austria , Francia , los Países Bajos , Bélgica y Luxemburgo , solicitaron que la financiación del hidrógeno contara con respaldo legislativo. [ 160 ] Muchos países miembros han creado planes para importar hidrógeno de otras naciones, especialmente del norte de África . [ 161 ] Estos planes aumentarían la producción de hidrógeno, pero fueron acusados de intentar exportar los cambios necesarios dentro de Europa. [ 162 ] La Unión Europea exigió que, a partir de 2021, todas las nuevas turbinas de gas fabricadas en el bloque debían estar preparadas para quemar una mezcla de hidrógeno y gas natural. [ 163 ]
En noviembre de 2020, el presidente de Chile presentó la "Estrategia Nacional para el Hidrógeno Verde", en la que manifestó su deseo de que Chile se convirtiera en "el productor de hidrógeno verde más eficiente del mundo para 2030". [ 164 ] El plan incluye HyEx, un proyecto para producir hidrógeno a partir de energía solar para su uso en la industria minera . [ 165 ]
El gobierno suizo ( Consejo Federal ) adoptó una estrategia de hidrógeno en noviembre de 2024. No prevé apoyo financiero. [ 166 ] [ 167 ]
Reglamentos y normas
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 un 70 % con respecto al combustible fósil que pretende sustituir. [ 168 ] Esto es distinto en la UE del hidrógeno «bajo en carbono», que se define como producido a partir de materias primas de combustibles fósiles. [ 169 ] Para obtener la certificación, el hidrógeno bajo en carbono debe lograr una reducción de emisiones de al menos un 70 % en comparación con el hidrógeno gris al que sustituye. [ 169 ]
En el Reino Unido, se propone un único estándar para el hidrógeno «bajo en carbono». Su umbral de intensidad de emisiones de GEI de 20 g de CO₂ equivalente por megajulio [ 170 ] debería cumplirse fácilmente mediante la electrólisis del agua alimentada con energía renovable para la producción de hidrógeno verde, pero se ha establecido en un nivel que permite y fomenta otra producción de hidrógeno «bajo en carbono», principalmente hidrógeno azul . [ 171 ] El hidrógeno azul es hidrógeno gris con captura y almacenamiento de carbono añadidos , que hasta la fecha no se ha producido con tasas de captura de carbono superiores al 60 %. [ 172 ] Para cumplir con el umbral del Reino Unido, su gobierno ha estimado que sería necesaria una tasa de captura de carbono del 85 %. [ 173 ]
En Estados Unidos, los incentivos fiscales previstos para la producción de hidrógeno verde estarán vinculados a la intensidad de emisiones del hidrógeno "limpio" producido, ofreciéndose mayores niveles de apoyo para intensidades de gases de efecto invernadero más bajas. [ 174 ]
Véase también
Referencias
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Lecturas adicionales
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Enlaces externos
- Vídeo explicativo sobre el hidrógeno verde de Scottish Power.
- Barnard, Michael (24 de febrero de 2025). "Las proyecciones de costos de electrólisis de hidrógeno de las principales organizaciones son entre un 60 % y un 300 % más bajas" . CleanTechnica . Recuperado el 27 de febrero de 2025 .
- economía del hidrógeno
- Reducción de emisiones