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).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).
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
Gemischter Strompreis: 50,0 €/MWh. Die Anteile werden auf 100 % normiert.
4Stack-Physik
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
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 →
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.
- –Leistungsdichte
- –pro Zelle
- –pro Stack
- –H₂ pro Stack
- –Systemenergiebedarf
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).
| h/Jahr ↓ · €/MWh → | 20 €/MWh | 35 €/MWh | 50 €/MWh | 70 €/MWh | 100 €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 h | 7,98 € | 8,81 € | 9,65 € | 10,77 € | 12,44 € |
| 3.000 h | 5,97 € | 6,81 € | 7,65 € | 8,77 € | 10,44 € |
| 4.000 h | 4,76 € | 5,60 € | 6,44 € | 7,56 € | 9,24 € |
| 6.000 h | 3,70 € | 4,54 € | 5,38 € | 6,50 € | 8,18 € |
| 8.000 h | 3,16 € | 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.
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
| Parameter | PEM | Alkalisch | AEM | CENmat HYScale | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX (20 MW) | 2.503 €/kW | 2.310 €/kW | 2.300 €/kW | 400 €/kW | EHO (Bezugsjahr 2024) [1]; AEM [8]; HYScale |
| Energiebedarf (Lebensdauerbeginn) | 53,3 kWh/kg | 52,4 kWh/kg | 53,0 kWh/kg | 56,1 kWh/kg | EHO [1]; IEA [3]; AEM [8]; HYScale: aus 2,0 V |
| Stack-Lebensdauer · Degradation | 60.000 h · 0,19 %/1000 h | 80.000 h · 0,12 %/1000 h | 15.000 h · 0,90 %/1000 h | 15.000 h · 0,90 %/1000 h | EHO [1]; AEM [4], [8] |
| Stacktausch · sonstige OPEX | 15 % der CAPEX je Tausch · 2 % der CAPEX pro Jahr | EHO [1] | |||
| Kapitalkosten · Nutzungsdauer | 6 % · 25 Jahre | EHO [1] | |||
| Betriebsstunden (Netz) | 4.000 h/Jahr (günstigste Stunden des Jahres) | EHO [1] | |||
| Stromkosten Photovoltaik / Wind an Land | 41 € / 31 € pro MWh | IRENA 2024 [5] | |||
| Stromdichte · Zellspannung | 2,0 A/cm² · 1,90 V | 0,4 A/cm² · 1,87 V | 0,6 A/cm² · 1,89 V | 2,0 A/cm² · 2,00 V | IRENA 2020 [4]; AEM [8]; HYScale |
| Iridiumbeladung PEM · Preis | 1,3 g/kW · 8.200 US$/oz (25.09.2026) | – | – | – | IRENA 2020 [4]; Umicore [7] |
Quellen
- European Hydrogen Observatory: LCOH-Rechner, Handbuch (2025), Anwendungsfälle 1, 2, 4, 8 (Englisch)
- EHO: Elektrolyseurkosten 2025 (Englisch)
- IEA: Global Hydrogen Review 2025 (Englisch)
- IRENA: Green Hydrogen Cost Reduction (2020), Tabellen 6–7 (Englisch)
- IRENA: Renewable Power Generation Costs in 2023 (Englisch)
- NASA LaRC POWER Project: Climatology API (NASA Earth Science/Applied Science Program)
- Iridium: Umicore, 25.09.2026; Euro-Referenzkurs der EZB vom 25.09.2026
- 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.