LCOH-rechner

Was kostet grüner Wasserstoff pro Kilogramm? Stellen Sie Betriebsstunden, Strompreis und Strommix ein oder rufen Sie Solar- und Winddaten der NASA für Ihren Standort ab. Öffentliche EU-Standardwerte, geprüft mit dem European Hydrogen Observatory.

1Technologie & Betrieb

Voreinstellung: Standardwerte des European Hydrogen Observatory (Bezugsjahr 2024).
4.000h/Jahr
1.0004.000 (EHO-Netzbasis)8.760
50€/MWh

2Ihr Standort: NASA-Solar- & Winddaten

Ruft die Klimatologie 2001–2020 für diese Koordinaten direkt bei NASA POWER ab (Ihr Browser kontaktiert power.larc.nasa.gov).

Globalstrahlung (GHI)–PV-Kapazitätsfaktor –
Windgeschwindigkeit in 50 m–Wind-Kapazitätsfaktor –

Daten: NASA Langley Research Center (LaRC) POWER Project, gefördert durch das NASA Earth Science/Applied Science Program. Kapazitätsfaktoren: PV fest in optimaler Neigung (+15 % gegenüber horizontal), Performance Ratio 0,82, DC/AC-Verhältnis 1,3; moderne Windenergieanlage an Land (Nennleistung ab 10 m/s, 135 m Nabenhöhe), Rayleigh-Windverteilung, 12 % Verluste. Elektrolyseur-Stunden = Kapazitätsfaktor × 1,25 (PV) bzw. × 1,11 (Wind) × 8.760, wie in der EHO-Methode; kalibriert auf die EHO-Standardstunden (z. B. PV Malta 2.759 h, Wind Irland 4.915 h).

3Strommix

100%
0%
0%
41€/MWh
Standardwert: IRENA (2024), Renewable Power Generation Costs in 2023, weltweit gewichtete durchschnittliche Stromgestehungskosten 2023
31€/MWh
Standardwert: IRENA (2024), Renewable Power Generation Costs in 2023, weltweit gewichtete durchschnittliche Stromgestehungskosten 2023

Gemischter Strompreis: 50,0 €/MWh. Die Anteile werden auf 100 % normiert.

4Stack-Physik

20MW
Referenzanlage des EHO-LCOH-Rechners: 20 MW
1,90V
So gewählt, dass das Standardsystem den EHO-Energiebedarf erreicht (PEM 53,3, alkalisch 52,4 kWh/kg; AEM-Benchmark 53,0 kWh/kg)

Der Energiebedarf ergibt sich aus der Zellspannung (2 F pro Mol H₂). Die Stromdichte bestimmt, wie viel Wasserstoff jede Zelle erzeugt und wie viele Stacks die Anlage braucht; die CAPEX pro kW bleibt konstant.

Erweiterte Einstellungen: Kosten, Finanzierung, Wirkungsgrad (öffentliche Standardwerte)

Finanzierung

Anlagenkosten & Stack

Strom & Wirkungsgrad

0,0€/MWh
EHO: 0 bei direkter PV-/Windanbindung; z. B. Deutschland 59,7, Spanien 16,0, Norwegen 13,8 €/MWh (EHO-Daten 2023)
4,4%
Kalibriert auf den EHO-/IEA-Systemwert von ca. 53 kWh/kg

Neuere EHO-Daten zu Elektrolyseurkosten (2025, 100 MW): PEM 2.196 €/kW, alkalisch 2.075 €/kW.

Wasserstoffgestehungskosten · PEM

6,44 €/kg H₂

≈ 193 € pro MWh Wasserstoff (Heizwert) · 4.000 h/Jahr bei 50 €/MWh

Geprüft mit dem LCOH-Rechner des European Hydrogen Observatory (auf 0,2 % genau)

  • 1.431t/JahrWasserstoffproduktion
  • 55,9kWh/kgmittlerer Energiebedarf über die Lebensdauer
  • 43%der LCOH entfallen auf Strom

Kostenaufteilung

  • Kapital (CAPEX × CRF)2,74 €
  • Sonstige OPEX0,70 €
  • Stacktausch0,21 €
  • Strom2,80 €
  • Netzentgelte & Steuern0,00 €

Iridium der PEM-Anode zum Preis vom 25.09.2026: ≈ 301 €/kW (12 % der CAPEX, 1,3 g/kW). Iridium-Rechner →

051015201.0002.0004.0006.0008.760€/kg H₂Volllaststunden pro Jahr6,44 €/kg

Markierung = Ihre aktuellen Eingaben. Die Kurve flacht ab, sobald sich die Investition auf genügend Stunden verteilt; kleine Stufen markieren einen zusätzlichen Stacktausch innerhalb der Nutzungsdauer.

Netz 100 %50 €/MWhPV 0 %41 €/MWhWind 0 %31 €/MWh20 MW · PEM– Stacks × – kW2,00 A/cm² · 1,90 VWärme ≈ – MWH₂– kg/h– t/JahrO₂ ≈ 8 kg pro kg H₂
  • –Leistungsdichte
  • –pro Zelle
  • –pro Stack
  • –H₂ pro Stack
  • –Systemenergiebedarf
Wasserstoff 63 %Stack-WärmeHilfsenergie

Wohin der Strom geht (Heizwertbasis): Wasserstoff, Stack-Wärme (Spannung über 1,25 V), Umwandlung und Nebenaggregate.

lcoh auf einen blick

Wasserstoffgestehungskosten in € pro kg für einen PEM-Elektrolyseur nach Betriebsstunden und Strompreis (EHO-Standardannahmen, 6 % WACC, 25 Jahre, ohne Netzentgelte).

LCOH in €/kg H₂, PEM, nach Volllaststunden pro Jahr und Strompreis
h/Jahr ↓ · €/MWh →20 €/MWh35 €/MWh50 €/MWh70 €/MWh100 €/MWh
2.000 h7,98 €8,81 €9,65 €10,77 €12,44 €
3.000 h5,97 €6,81 €7,65 €8,77 €10,44 €
4.000 h4,76 €5,60 €6,44 €7,56 €9,24 €
6.000 h3,70 €4,54 €5,38 €6,50 €8,18 €
8.000 h3,16 €4,00 €4,85 €5,97 €7,65 €

Hervorgehoben: Standardwert des Rechners. Screening-Werkzeug zum Vergleich von Szenarien, kein Preis und kein Angebot von CENmat.

häufige fragen

Was sind Wasserstoffgestehungskosten (LCOH)?

Die Wasserstoffgestehungskosten (Levelised Cost of Hydrogen, LCOH) sind die durchschnittlichen Kosten, ein Kilogramm Wasserstoff über die Lebensdauer einer Anlage zu erzeugen: annualisierte Investition plus Betriebs-, Stacktausch- und Stromkosten, geteilt durch die erzeugte Wasserstoffmenge. Mit dieser Kennzahl vergleichen IEA, IRENA und das European Hydrogen Observatory Projekte.

Welche Standardwerte nutzt der Rechner?

Nur öffentliche Werte: Elektrolyseur-CAPEX, sonstige OPEX, Kosten für den Stacktausch, Lebensdauer, Degradation, Energiebedarf, 6 % Kapitalkosten und 25 Jahre Nutzungsdauer sind die Standardwerte des LCOH-Rechners des European Hydrogen Observatory (Hydrogen Europe, Bezugsjahr 2024). Die Stromkosten für Photovoltaik und Wind sind weltweite Durchschnittswerte der IRENA für 2023. Die Voreinstellung AEM nutzt Branchen-Benchmarks (Clean Hydrogen JU / IRENA), die Voreinstellung CENmat HYScale 2 A/cm² bei 2,0 V und 400 €/kW System-CAPEX. Sie können jeden Wert ändern.

Ist die Berechnung geprüft?

Ja. Mit den Eingaben des European Hydrogen Observatory reproduziert der Rechner die LCOH der veröffentlichten EHO-Anwendungsfälle auf 0,2 % genau (Details unter „Methode und Quellen“ auf dieser Seite). Er nutzt dieselbe Methode: CAPEX mit dem Annuitätenfaktor annualisiert, Stacktausch und sonstige OPEX als Anteil der CAPEX, Energiebedarf gemittelt über den Degradationszyklus der Stacks.

Warum sind die Betriebsstunden so wichtig?

Die Investition muss über jedes erzeugte Kilogramm zurückverdient werden. Bei wenigen Betriebsstunden steigen die Kapitalkosten pro kg steil an; oberhalb von etwa 4.000–5.000 Stunden dominiert der Strompreis. Bewegen Sie den Regler, um zu sehen, wo die Kurve für Ihre Eingaben abflacht.

Wie schätzt der NASA-Button die Volllaststunden?

Er ruft für Ihre Koordinaten die mittlere jährliche Globalstrahlung und Windgeschwindigkeit in 50 m Höhe (2001–2020) über die kostenlose NASA-POWER-Schnittstelle ab, rechnet sie in einen Kapazitätsfaktor für Photovoltaik und Wind an Land um (fest aufgeständerte PV mit DC/AC-Verhältnis 1,3; moderne Anlage mit 135 m Nabenhöhe) und nimmt an, dass der Elektrolyseur kleiner als die Erneuerbaren-Anlage ausgelegt ist (wie in der EHO-Methode: ×1,25 für PV, ×1,11 für Wind). Die Annahmen sind so kalibriert, dass NASA-Daten die EHO-Standardstunden für PV auf Malta, PV in Spanien und Wind an Land in Irland auf etwa 5 % genau treffen. Es ist eine Screening-Schätzung, kein Ertragsgutachten.

Ist Iridium im Ergebnis enthalten?

Bei PEM ist Iridium Teil der Stackkosten innerhalb der CAPEX. Das Feld zeigt, welchen Anteil der CAPEX das Anoden-Iridium zum datierten Referenzpreis ausmacht. Mit dem Iridium-Rechner vergleichen Sie Beladungen, darunter OXYGN (PEM) mit ultraniedriger Iridiumbeladung und iridiumfreie AEM.

Senken Sie die Stackkosten. CENmat entwickelt iridiumfreie AEM-Stacks (HYScale), PFAS-freie AionFLX™ Membranen und OXYGN (PEM) Ultra-Low-Iridium-Katalysatoren. Sprechen Sie uns an oder testen Sie den Iridium-Rechner.

Methode & Quellen

Formeln, Standardannahmen, Quellen

So wird gerechnet

Gleiche Methode wie im Handbuch zum EHO-Rechner: CAPEX mit dem Annuitätenfaktor (CRF) annualisiert; sonstige OPEX und Stacktausch als Anteil der CAPEX (Anzahl Stacktausche = Betriebsstunden über die Nutzungsdauer ÷ Stack-Lebensdauer, abgerundet); Energiebedarf gemittelt über jede Stack-Lebensdauer mit linearer Degradation; Netzentgelte und Steuern nur auf Netzstrom. Mit den veröffentlichten EHO-Eingaben reproduziert der Rechner dessen Anwendungsfälle auf 0,2 % genau.

LCOH [€/kg] = CAPEX·CRF / (h / SEC) Kapital + CAPEX·OPEX% / (h / SEC) sonstige OPEX + CAPEX·Stack%·n_Tausch / (h / SEC · N) Stacktausch + SEC · (Preis + Entgelte auf Netzanteil) / 1000 Strom CRF = r(1+r)^N / ((1+r)^N − 1) r = WACC, N = Nutzungsdauer n_Tausch = abrunden(h · N / Stack-Lebensdauer) SEC = V · 2F / (M_H2 · 3600) / η_F · (1 + Hilfsenergie), gemittelt über die Degradation

Bei den Standardwerten (PEM, 4.000 h/Jahr, 50 €/MWh, 6 % WACC, 25 Jahre): CRF 0,0782, 1 Stacktausch, im Mittel 55,9 kWh/kg → 6,44 €/kg (Kapital 2,74 €, sonstige OPEX 0,70 €, Stack 0,21 €, Strom 2,80 €).

Standardannahmen

ParameterPEMAlkalischAEMCENmat HYScaleQuelle
CAPEX (20 MW)2.503 €/kW2.310 €/kW2.300 €/kW400 €/kWEHO (Bezugsjahr 2024) [1]; AEM [8]; HYScale
Energiebedarf (Lebensdauerbeginn)53,3 kWh/kg52,4 kWh/kg53,0 kWh/kg56,1 kWh/kgEHO [1]; IEA [3]; AEM [8]; HYScale: aus 2,0 V
Stack-Lebensdauer · Degradation60.000 h · 0,19 %/1000 h80.000 h · 0,12 %/1000 h15.000 h · 0,90 %/1000 h15.000 h · 0,90 %/1000 hEHO [1]; AEM [4], [8]
Stacktausch · sonstige OPEX15 % der CAPEX je Tausch · 2 % der CAPEX pro JahrEHO [1]
Kapitalkosten · Nutzungsdauer6 % · 25 JahreEHO [1]
Betriebsstunden (Netz)4.000 h/Jahr (günstigste Stunden des Jahres)EHO [1]
Stromkosten Photovoltaik / Wind an Land41 € / 31 € pro MWhIRENA 2024 [5]
Stromdichte · Zellspannung2,0 A/cm² · 1,90 V0,4 A/cm² · 1,87 V0,6 A/cm² · 1,89 V2,0 A/cm² · 2,00 VIRENA 2020 [4]; AEM [8]; HYScale
Iridiumbeladung PEM · Preis1,3 g/kW · 8.200 US$/oz (25.09.2026)–––IRENA 2020 [4]; Umicore [7]

Quellen

  1. European Hydrogen Observatory: LCOH-Rechner, Handbuch (2025), Anwendungsfälle 1, 2, 4, 8 (Englisch)
  2. EHO: Elektrolyseurkosten 2025 (Englisch)
  3. IEA: Global Hydrogen Review 2025 (Englisch)
  4. IRENA: Green Hydrogen Cost Reduction (2020), Tabellen 6–7 (Englisch)
  5. IRENA: Renewable Power Generation Costs in 2023 (Englisch)
  6. NASA LaRC POWER Project: Climatology API (NASA Earth Science/Applied Science Program)
  7. Iridium: Umicore, 25.09.2026; Euro-Referenzkurs der EZB vom 25.09.2026
  8. Clean Hydrogen JU: SRIA 2021–2027, Technologie-KPIs für AEM-Elektrolyse (Spalte 2024; Englisch)

AEM: Branchen-Benchmarks (Clean Hydrogen JU / IRENA). Stromdichte, Energiebedarf und Degradation aus den SRIA-KPIs [8]; die SRIA-CAPEX für AEM (550 €/kW) liegt zwischen den SRIA-Werten für PEM (700 €/kW) und alkalisch (480 €/kW) und ist über beide Werte auf die installierte EHO-Kostenbasis umgerechnet (≈ 2.300 €/kW); Stack-Lebensdauer nach IRENA 2020 [4]. CENmat HYScale: 2 A/cm² bei 2,0 V und System-CAPEX 400 €/kW; sonstige OPEX, Stacktausch, Stack-Lebensdauer und Degradation wie beim AEM-Benchmark. Die CAPEX-Abgrenzungen der Quellen unterscheiden sich: Die EHO-Werte sind installierte Projektkosten einschließlich Grundstück, Netzentgelten, Genehmigung, EPC-Management und Reserve.