Bijmenging van 50% H₂ op schaal bewezen

Waterstofklare combined-cycle-gasturbines

Waterstofklare gasturbines — combined-cycle-machines (CCGT) die vandaag aardgas verstoken en kunnen doorgroeien naar 100% waterstof — zijn al op schaal bewezen. GE Vernova, Siemens Energy en Mitsubishi Power draaien nu op bijmengingen van 30–50% waterstof, en zuivere waterstofunits van 600 MW+ komen in 2026–2030, wat koolstofvrij regelbaar vermogen mogelijk maakt. GRECO ontwerpt die mogelijkheid vanaf dag één in zijn AI campus power.

600+ MW
Vermogen per turbine
100%
Waterstofgeschikt
>64%
Thermisch rendement
2026
Commerciële uitrol

Hoe waterstof-CCGT werkt

Combined-cycle-gasturbines (CCGT) zijn de efficiëntste vorm van thermische opwekking en halen meer dan 64% rendement door een gasturbine en een stoomturbine in twee trappen te combineren. De uitlaatwarmte van de gasturbine drijft de stoomcyclus aan, waarmee het maximum uit de brandstof wordt gehaald.

Hydrogen-ready CCGT-turbines zijn ontworpen om te draaien op wisselende mengsels van aardgas en waterstof, met een duidelijk pad naar verbranding van 100% waterstof. Dat vraagt geavanceerde dry-low-emissions-verbrandingssystemen (DLE) die de bijzondere vlameigenschappen van waterstof aankunnen—hogere vlamsnelheden, hogere temperaturen en een andere stoichiometrie dan aardgas.

Grote fabrikanten hebben flinke stappen gezet: in oktober 2023 liet het door de EU gefinancierde project HYFLEXPOWER met succes een Siemens Energy SGT-400 op 100% hernieuwbare waterstof draaien—een wereldprimeur voor een industriële gasturbine op deze schaal. In november 2024 GE Vernova announced dat het LM6000VELOX-pakket de waterstofcentrale in Whyalla, Zuid-Australië, in 2026 met 100%-waterstofcapaciteit zal voeden.

HRSG-warmteterugwinning: 90% rendement bereiken

Heat Recovery Steam Generators (HRSG) vangen restwarmte uit de uitlaat van de gasturbine op om stoom te produceren voor extra opwekking en industriële toepassingen. In combinatie met Combined Heat and Power (CHP)-systemen bereikt het totale rendement van de installatie 90%—bijna het dubbele van een simple-cycle gasturbine.

How CHP Creates Value: In plaats van de uitlaatwarmte aan de atmosfeer af te staan, halen HRSG-systemen thermische energie eruit voor warmtenetten, industriële proceswarmte of extra elektriciteitsopwekking. Dat levert een tweede inkomstenstroom uit dezelfde brandstofinzet en verlaagt de emissies per nuttig geleverde eenheid energie drastisch.

The Greco Energy Advantage: Ons geïntegreerde CHP-ontwerp vangt restwarmte op met geavanceerde HRSG-systemen voor warmtenetten en industriële toepassingen. Deze aanpak haalt een toonaangevend totaalrendement van 90%—waarmee een centrale verandert in een energiehub met meerdere functies en gespreide inkomstenstromen.

90%
Totaalrendement
2x
Inkomstenstromen
50%
Minder brandstofverspilling

Mijlpalen in de sector

2023

HYFLEXPOWER haalt 100% waterstof

De industriële gasturbine Siemens Energy SGT-400 draait met succes op 100% hernieuwbare waterstof in het door de EU gefinancierde project HYFLEXPOWER.

2024

Contract GE Vernova voor Whyalla

GE Vernova haalt een order binnen voor vier LM6000VELOX-units die op 100% waterstof kunnen draaien, voor het Hydrogen Jobs Plan van Zuid-Australië.

2024

Start van Mission H2 Power

Siemens Energy en SSE starten een project om verbranding op 100% waterstof te ontwikkelen voor de gasturbine SGT5-9000HL in de centrale Keadby 2.

2026

Commercieel bedrijf op 100% H₂

De waterstofcentrale in Whyalla wordt naar verwachting in bedrijf genomen met 200MW vermogen op hernieuwbare waterstof.

Toonaangevende technologieleveranciers

GE Vernova

Het aeroderivatieve LM6000VELOX-pakket—het eerste dat op commerciële schaal op 100% waterstof draait. De heavy-duty turbine 7HA.03 kan vandaag al bijmengingen van 50%+ waterstof aan.

Project Whyalla: 200MW, 2026

Siemens Energy

De SGT-400 draaide op 100% H₂ in het HYFLEXPOWER-project. Mission H2 Power ontwikkelt 100%-geschiktheid voor de vlaggenschipturbine SGT5-9000HL.

Keadby 2: 850MW, VK

Mitsubishi Power

De M501JAC-turbine haalt 30% waterstofmeestook. Doel is 100%-geschiktheid in 2030 via geavanceerde verbrandingsontwikkeling.

Takasago Works: testfaciliteit

De aanpak van Greco Energy

Onder leiding van Leo Paskalidis zet onze vlaggenschipinstallatie vanaf dag één waterstofklare CCGT-technologie in. Door vanaf het begin op waterstofgeschiktheid te ontwerpen, verzekeren we een helder pad naar koolstofvrije opwekking naarmate de productie van groene waterstof opschaalt en de kosten dalen.

Installatie in Noord-AmerikaH₂-klaar vanaf dag 1Gefaseerde overgang

Bronnen & verder lezen

Waterstofgasturbines: veelgestelde vragen

Meerdere hebben dat al gedaan. In 2023 draaide een Siemens Energy SGT-400 op 100% hernieuwbare waterstof in het EU-project HYFLEXPOWER — een wereldprimeur op industriële schaal. De aeroderivatieve LM6000VELOX van GE Vernova is gecontracteerd om op 100% waterstof te draaien in de Whyalla-centrale in Zuid-Australië, en de heavy-duty turbines van de 7HA-klasse verstoken vandaag al bijmengingen van 50%+ waterstof. De M501JAC van Mitsubishi Power stookt nu ~30% waterstof mee, met 100% als doel. Het eerlijke antwoord luidt dus: verbranding van 100% waterstof is bewezen, en commerciële 100%-units komen tussen 2026 en 2030.

Een waterstofklare turbine is vanaf dag één ontworpen om wisselende mengsels van aardgas en waterstof te verstoken en door te groeien naar 100% waterstof zonder de machine te vervangen. Ze gebruikt geavanceerde dry-low-emissions-verbranding (DLE) die is afgestemd op de hogere vlamsnelheid en temperatuur van waterstof. "Waterstofklare CCGT" betekent dezelfde mogelijkheid in een combined-cycle-opstelling, waarin een onderliggende stoomcyclus het rendement boven 64% tilt.

De efficiëntste thermische centrales zijn combined-cycle-gasturbines van de H-klasse, die boven 64% netto rendement uitkomen door een gasturbine te koppelen aan een stoomturbine die de uitlaatwarmte terugwint. Draaien op waterstof in plaats van aardgas verlaagt dat rendement niet noemenswaardig — dezelfde hoogrendementsmachines worden waterstofgeschikt gemaakt, dus de emissies dalen zonder dat er prestaties worden ingeleverd.

CCGT staat voor Combined Cycle Gas Turbine. Een gasturbine wekt stroom op, waarna de hete uitlaatgassen een afgassenketel (HRSG) en een stoomturbine aandrijven voor een tweede ronde opwekking — waarmee veel meer energie uit dezelfde brandstof wordt gehaald dan bij een simple-cycle turbine, met een rendement van 60%+.

Ze zijn verkrijgbaar en worden nu geleverd. Wat nog moet opschalen is het aanbod van betaalbare groene waterstof — niet de turbines. Precies daarom specificeert GRECO vanaf dag één waterstofklare opwekking: de installatie draait vandaag op aardgas of mengsels en schakelt over op waterstof zodra aanbod en prijs van schone waterstof verbeteren, zonder dat de installatie hoeft te worden vervangen.

In marketingmateriaal worden de twee door elkaar gebruikt, maar het is de moeite waard ze te scheiden. Waterstofcompatibel betekent meestal dat de machine een deel waterstof in een mengsel kan verstoken — vaak 30% tot 50% — zonder aanpassing. Waterstofklaar is de sterkere claim: de turbine is zo ontworpen dat ze later kan worden omgebouwd om op maximaal 100% waterstof te draaien, zonder vervanging. Vraag bij het vergelijken van leveranciers naar het specifieke bijmengpercentage waarvoor de machine vandaag gecertificeerd is en wat de ombouw naar 100% werkelijk inhoudt, want achter die twee termen schuilt een groot verschil in toezegging.

De turbine is er maar één onderdeel van. Een waterstofklare centrale betekent dat de hele installatie kan overschakelen: brandstofaanvoer en -opslag gedimensioneerd op de veel lagere volumetrische energiedichtheid van waterstof, leidingen en afdichtingen geschikt voor een kleiner molecuul dat makkelijker lekt, aangepaste gasdetectie en ventilatie, en verbrandingsbesturing afgestemd op een snellere vlam. Een waterstofklare turbine in een installatie die geen waterstof bij haar kan krijgen, is geen waterstofklare centrale. Daarom hoort de beslissing over waterstofgereedheid thuis in de ontwerpfase van de campus en niet bij de apparatuurbestelling.

Nee — de schaal bepaalt de machine. Onder ruwweg 20 MW gebruikt GRECO vaste-oxide-brandstofcellen, die gas elektrochemisch omzetten zonder vlam en daardoor vrijwel geen NOx uitstoten, wat ze vergunbaar maakt op stedelijke locaties waar een turbine dat niet zou zijn. Boven ruwweg 20 MW verdient combined cycle zijn plek, omdat de tweede stoomcyclus zich bij die omvang terugverdient. Hoe dan ook wordt de warmte teruggewonnen en aan het warmtenet verkocht.

Stroom die met de campus meekomt

Turbines zijn het antwoord boven ruwweg 20 MW. Daaronder gebruikt GRECO vaste-oxide-brandstofcellen, die geen vlam hebben en daardoor vrijwel geen NOx uitstoten — het verschil tussen wel of niet vergunbaar op een stedelijke locatie. De schaal bepaalt de machine.