WIR LIEFERN ENERGIESYSTEME

Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Energieversorgung und das Energiemanagement effizienter, sicherer und effektiver gestalten – selbst unter herausfordernden Bedingungen. Somit unterstützen wir das Management aktueller Bedrohungssituationen und schaffen echten Wert sowohl in aktiven Einsätzen als auch an der Schnittstelle zu zivilen Einsätzen, wie dem Schutz kritischer Infrastrukturen und in der Krisenbewältigung.

Batterie-Rollwagen-Systeme

EcoVolta – 2.3KW
POWERBANK 

Universelle, kompakte tragbare 230V-Lösung für geräuschfreien, emissionsfreien Strom unterwegs.

EcoVolta – 8,9KW
POWERTROLLEY
Mobile 400 Volt-Lösung für professionelle Anwendungen mit hohen Leistungs-anforderungen.

EcoVolta – 15.0KW
POWERSTATION

Skalierbare professionelle Stromversorgung für hohe Einschaltströme und lange Laufzeiten oder mehrere Geräte.

EcoVolta – 15,0KW
EVOTRACTION
Leistungsstarke Batterieblöcke oder Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge und Maschinen

Batterie-Koffer-Systeme

FlexiBatt LITE
2,5KW BATTERIE-BLOCK
Mit 2,5 kWh und einem leichten, kompakten Design bietet FlexiBatt Energie für verlängerte Einsätze im Feld.

FlexiBatt PRO
2,5 kW BATTERIE-KOFFER
Ein modulares 48V- und 2,5 kWh-robustes Batteriesystem für professionelle, netzunabhängige Anwendungen im Off-Grid-Bereich.

FlexiBatt MAXI
50 kW BATTERIE-SYSTEM
Ein UPS- und Energiespeichersystem mit hoher Kapazität. Das System kombiniert 5 kWh-Module. Skalierbar bis zu 50 kWh.

Wasserstoff Brennstoffzellen-Generatoren

PowerUP
GENERATOR

Mobile Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren für leise, emissionsfreie Energie in flexiblen Anwendungen.

PowerUP
NETZTEILE
Integrierbare Brennstoffzellen-Stromversorgungen für ein kompakte wasserstoffbasierte Energiesysteme.

PowerUP
ELECTROLYSEUR

Dezentralisierte Wasserstoffproduktion für eine resiliente, unabhängige Energieversorgung vor Ort.

PowerUP
USV SYSTEME

Wasserstoffbasierte USV-Strom-Versorgungssysteme für zuverlässige Stromversorgung und Anwendungen.

PowerUP
CONTAINERSYSTEME

Containerisierte Wasserstoff-Powersysteme, Lösungen für eine skalierbare, resiliente Energieversorgung.

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Unsere Geschäftsfelder

Vogt-CTE
Rettung
Geschäftsbereich für Produkte im Zusammenhang mit Rettung und Einsätzen

Vogt-CTE
Verteidigung

Geschäftsfeld für Produkte im Zusammenhang mit Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten

Vogt-CTE
Energie

Wirtschaftssektor für Produkte im Bereich mobile Energie-versorgung

Vogt-CTE Flammschutzmittel
Geschäftsfeld für Produkte im Bereich Brandschutz und Feuerwehr

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NACHHALTIGKEIT DER WASSERSTOFF-SUPPLY-CHAIN VON DER PRODUKTION BIS ZUM GENERATOR

Die Nachhaltigkeit der Wasserstoff-Supply-Chain von der Produktion bis zum Generator beschreibt die Eigenschaften und Rahmenbedingungen, die Wasserstoff zu einem nachhaltigen Energieträger machen können. Im Kern geht es darum, wie Wasserstoff dazu befähigt ist, erneuerbare Energie speicherbar, transportierbar und vielseitig nutzbar zu machen und damit einen Beitrag zu einer klimaverträglichen Energieversorgung zu leisten.

Wasserstoff besitzt das grundlegende Potenzial, erneuerbare Energien in chemischer Form zu speichern. Überschüssiger Strom aus Wind- und Solaranlagen kann mittels Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden. Dadurch wird Energie zeitlich und räumlich entkoppelt nutzbar – ein zentraler Baustein für ein Energiesystem mit hohem Anteil fluktuierender erneuerbarer Quellen. Diese Fähigkeit zur Langzeitspeicherung unterscheidet Wasserstoff von vielen anderen Energieträgern und verleiht ihm eine besondere nachhaltige Relevanz.

Ein weiterer Nachhaltigkeitsfaktor liegt in der Emissionsfreiheit bei der Nutzung. Bei der Umwandlung von Wasserstoff in Strom oder Wärme, etwa in Generatoren oder Brennstoffzellen, entstehen weder CO₂ noch Schadstoffe. Dadurch eignet sich Wasserstoff besonders für Anwendungen, in denen lokale Emissionen vermieden werden müssen, beispielsweise in sensiblen Umgebungen oder im Notstrombereich.

Zudem ermöglicht Wasserstoff eine sektorübergreifende Kopplung von Energieerzeugung, Industrie, Mobilität und Stromversorgung. Als Energievektor kann er dort eingesetzt werden, wo eine direkte Elektrifizierung technisch oder wirtschaftlich an Grenzen stößt. Diese Flexibilität macht Wasserstoff zu einem wichtigen Bindeglied in einem nachhaltigen Gesamtsystem und erhöht die Effizienz der Nutzung erneuerbarer Energien über verschiedene Anwendungsfelder hinweg.

Die Nachhaltigkeit der Wasserstoff-Supply-Chain wird außerdem durch ihre Skalierbarkeit und Systemintegration gestärkt. Produktion, Speicherung, Transport und Nutzung können zunehmend auf erneuerbare Energiequellen ausgerichtet und schrittweise optimiert werden. Mit wachsender Infrastruktur, effizienteren Elektrolyseuren und langlebigeren Komponenten verbessert sich die ökologische Gesamtbilanz kontinuierlich.

Zusammengefasst liegt die nachhaltige Stärke von Wasserstoff nicht in einem einzelnen Prozessschritt, sondern in seiner Fähigkeit, ein klimaneutrales Energiesystem funktional zu verbinden. Wenn Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien erzeugt, effizient in die Supply Chain integriert und zielgerichtet eingesetzt wird, besitzt er das Potenzial, einen langfristigen und substantiellen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung zu leisten.

WASSERSTOFF - Ein moderner Wasserstoff-Energiegenerator im Einsatz zeigt die saubere Zukunft der Energieversorgung. Das System erzeugt Strom emissionsfrei aus Wasserstoff und steht für nachhaltige, leise und effiziente Energie auf Baustellen, in der Industrie oder bei netzfernen Anwendungen. Die Darstellung symbolisiert Klimaschutz, technologische Innovation und den Einsatz von Wasserstoff als zentralen Energieträger der Energiewende.

PRODUKTION – WOHER KOMMT DER WASSERSTOFF?

Das ist der entscheidende Nachhaltigkeitshebel.

Grüner Wasserstoff

  • Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien
  • Sehr geringe CO₂-Emissionen
  • Hoher Strombedarf → Verfügbarkeit entscheidend


Blauer Wasserstoff

  • Erdgas + CO₂-Abscheidung (CCS)
  • Weniger Emissionen als grau, aber nicht emissionsfrei
  • Abhängigkeit von fossilen Energien bleibt


Grauer Wasserstoff

  • Erdgas ohne CO₂-Abscheidung
  • Hohe Emissionen → nicht nachhaltig


Nachhaltigkeitsfrage:

  • Wie hoch sind die CO₂-Emissionen pro kg Wasserstoff?

SPEICHERUNG – WIE WIRD WASSERSTOFF GELAGERT?

Wasserstoff ist zumeist schwer zu handhaben:

Komprimiert (350–700 bar)

  • Hoher Energieaufwand
  • Materialbeanspruchung der Tanks


Verflüssigt (−253 °C)

  • Sehr energieintensiv
  • Verdampfungsverluste


Chemisch gebunden
(z. B. Ammoniak, LOHC)

  • Einfacherer Transport
  • Zusätzliche Umwandlungsverluste


Nachhaltigkeitsfrage:

  • Wie viel Energie geht für Speicherung verloren?

WASSERSTOFF GILT ALS WICHTIGER ENERGIETRÄGER DER ZUKUNFT

Wasserstoff gilt als wichtiger Energieträger der Zukunft, ist jedoch nur dann wirklich klimafreundlich, wenn er in allen drei Bereichen nachhaltig ist: bei der Produktion, beim Transport und bei der Speicherung sowie bei der Nutzung.

Die nachhaltige Produktion von Wasserstoff erfolgt durch die Elektrolyse von Wasser mit Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarenergie. Dabei wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten, ohne dass Kohlendioxid entsteht. Ökobilanzen belegen, dass grüner Wasserstoff nahezu keine CO₂-Emissionen verursacht, während die herkömmliche Herstellung aus Erdgas große Mengen CO₂ freisetzt. Reale Elektrolyseanlagen zeigen bereits heute, dass Wasserstoff vollständig klimaneutral erzeugt werden kann, wenn ausschließlich erneuerbare Energie verwendet wird.

Auch der Transport und die Speicherung von Wasserstoff können nachhaltig gestaltet werden. Wasserstoff lässt sich effizient über Pipelines transportieren, teilweise sogar über umgerüstete Erdgasleitungen. Studien zeigen, dass dabei geringere Energieverluste auftreten als bei der Übertragung von Strom über weite Strecken. Für die Speicherung werden unter anderem Drucktanks und unterirdische Salzkavernen genutzt. Messungen belegen, dass Wasserstoff in solchen Speichern über lange Zeiträume mit nur sehr geringen Verlusten gelagert werden kann. Werden für Verdichtung, Kühlung und Transport erneuerbare Energien eingesetzt, entstehen auch in diesem Schritt kaum zusätzliche Emissionen.

Die nachhaltige Nutzung von Wasserstoff erfolgt vor allem in der Brennstoffzelle. In diesem System reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser, wobei elektrische Energie und Wärme entstehen. Das einzige Abfallprodukt ist Wasser, es entstehen weder Kohlendioxid noch andere Schadstoffe. Messungen im praktischen Betrieb bestätigen, dass Brennstoffzellen vollkommen abgasfrei arbeiten. Zudem erreichen sie einen hohen Wirkungsgrad, der deutlich über dem herkömmlicher Verbrennungsmotoren liegt. Fahrzeuge, Gebäude und industrielle Anlagen mit Brennstoffzellen beweisen bereits heute die Praxistauglichkeit dieser Technologie.

Zusammenfassend ist Wasserstoff dann nachhaltig, wenn er mit erneuerbarer Energie produziert, effizient und emissionsarm transportiert sowie gespeichert und schliesslich abgasfrei genutzt wird. Nur das Zusammenspiel aller drei Bereiche macht Wasserstoff zu einem echten Baustein für eine klimafreundliche Energieversorgung.

WASSERSTOFF ANWENDUNGSBEISPIELE

Beispiel 1: Grüner Wasserstoff aus Windenergie für die Stromversorgung
In windreichen Regionen wird überschüssiger Windstrom genutzt, um Wasser per Elektrolyse in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Dieser wird gespeichert und später in Brennstoffzellen wieder in Strom umgewandelt. Beweis: Da sowohl die Herstellung als auch die Stromerzeugung ausschliesslich auf erneuerbarer Energie beruhen, verursacht der gesamte Prozess kein CO₂. Messungen zeigen, dass als einziges Reaktionsprodukt Wasser entsteht.

Beispiel 2: Wasserstoffzüge im Regionalverkehr
Auf Bahnstrecken ohne Oberleitung werden Züge mit Brennstoffzellen eingesetzt. Der benötigte Wasserstoff wird mit erneuerbarem Strom erzeugt und regional bereitgestellt. Beweis: Abgasmessungen zeigen, dass die Züge weder CO₂ noch Stickoxide oder Feinstaub ausstossen. Dies belegt eine vollständig emissionsfreie Nutzung im Betrieb.

Beispiel 3: Gebäudeenergie mit Wasserstoff-Brennstoffzellen
Wohn- und Geschäftsgebäude nutzen Wasserstoff-Brennstoffzellen zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme. Der Wasserstoff stammt aus erneuerbarer Stromerzeugung. Beweis: Der Gesamtwirkungsgrad liegt deutlich höher als bei konventionellen Heizsystemen, während lokal keinerlei Schadstoffe freigesetzt werden. Das Abgas besteht nur aus Wasser.


Beispiel 4: Nachhaltige Speicherung in Salzkavernen
In unterirdischen Salzkavernen werden grosse Mengen grünen Wasserstoffs gespeichert, um Energie über Wochen oder Monate verfügbar zu halten. Langzeitmessungen zeigen sehr geringe Speicherverluste. Da keine chemische Umwandlung stattfindet und erneuerbare Energie genutzt wird, entstehen keine zusätzlichen Emissionen.


Beispiel 5: Industrieproduktion ohne fossile Brennstoff
In energieintensiven Industrieprozessen ersetzt grüner Wasserstoff fossile Energieträger wie Kohle oder Erdgas, beispielsweise bei Hochtemperaturprozessen. Emissionsmessungen zeigen eine drastische Reduktion der CO₂-Emissionen, da Wasserstoff bei der Nutzung nicht verbrennt, sondern nur mit Sauerstoff zu Wasser reagiert.

Diese fünf Beispiele zeigen, dass Wasserstoff bereits heute durchgehend nachhaltig eingesetzt werden kann, wenn seine Produktion, Speicherung, sein Transport und seine Nutzung konsequent mit erneuerbarer Energie erfolgen.

NACHHALTIGKEIT VON WASSERSTOFF IM VERGLEICH ZU ANDEREN ENERGIEFORMEN

Die Nachhaltigkeit von Energieformen wird vor allem anhand von drei Kriterien bewertet: Klimawirkung, Ressourcenverfügbarkeit und Umweltbelastung. Im Vergleich zu fossilen und erneuerbaren Energieformen nimmt Wasserstoff eine besondere Rolle ein, da er kein primärer Energieträger, sondern ein Energieträger zur Speicherung und Nutzung von Energie ist.

Vergleich mit fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas)
Fossile Energieträger verursachen bei der Nutzung große Mengen an Kohlendioxid sowie weitere Schadstoffe wie Stickoxide, Schwefeldioxid und Feinstaub. Zudem sind sie begrenzt verfügbar und ihre Förderung schädigt Umwelt und Klima.
Grüner Wasserstoff ist im Vergleich dazu deutlich nachhaltiger, da bei seiner Nutzung keine Abgase entstehen und er aus erneuerbarem Strom hergestellt werden kann. Während fossile Energieträger direkt zur Klimaerwärmung beitragen, ermöglicht Wasserstoff eine nahezu klimaneutrale Energieumwandlung.


Vergleich mit erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Wasser)
Wind-, Solar- und Wasserkraft sind sehr nachhaltig, da sie direkt Strom ohne CO₂-Emissionen erzeugen. Ihr Nachteil liegt jedoch in der schwankenden Verfügbarkeit. Wasserstoff bietet hier einen Vorteil, da überschüssiger erneuerbarer Strom gespeichert und zeitlich flexibel genutzt werden kann. Im Vergleich zu direktem Strom aus erneuerbaren Quellen ist Wasserstoff weniger effizient, da bei Umwandlung, Speicherung und Rückverstromung Energieverluste auftreten. Nachhaltig wird Wasserstoff daher vor allem als Ergänzung, nicht als Ersatz für erneuerbare Energien.


Vergleich mit Batteriespeichern
Batterien ermöglichen eine sehr effiziente Speicherung von Strom über kurze Zeiträume, benötigen jedoch begrenzte Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel. Deren Abbau ist oft mit Umwelt- und Sozialproblemen verbunden. Wasserstoff eignet sich besser für die langfristige Speicherung grosser Energiemengen und für Anwendungen mit hohem Energiebedarf. Nachhaltig ist er insbesondere dort, wo Batterien technisch oder ökologisch an ihre Grenzen stossen.

Vergleich mit Kernenergie
Kernenergie erzeugt im Betrieb kaum CO₂, ist jedoch aufgrund von radioaktivem Abfall, Unfallrisiken und sehr langen Endlagerzeiten umstritten. Wasserstoff aus erneuerbaren Energien verursacht keine gefährlichen Abfälle und basiert auf nahezu unbegrenzt verfügbaren Ressourcen wie Wasser und Strom aus Sonne oder Wind. Damit ist Wasserstoff langfristig umweltverträglicher, jedoch aktuell kosten- und energieintensiver in der Herstellung.

EnergieformKlimawirkungRessourcenUmweltbelastungNachhaltigkeitsbewertung
KohleSehr hoher CO₂-AusstoßStark begrenztHohe Luft- und UmweltschädenSehr gering
ErdölHoher CO₂-AusstoßBegrenztUmweltverschmutzung, ÖlunfälleGering
ErdgasMittlerer CO₂-AusstoßBegrenztMethanemissionenMittel
KernenergieSehr geringer CO₂-Ausstoß im BetriebUran begrenztRadioaktiver Abfall, UnfallrisikoUmstritten
WindenergieKein CO₂-AusstoßErneuerbarGeringe EingriffeSehr hoch
SolarenergieKein CO₂-AusstoßErneuerbarRessourcenbedarf bei HerstellungSehr hoch
WasserkraftKein CO₂-AusstoßErneuerbarEingriffe in ÖkosystemeHoch
BatteriespeicherKein CO₂ im BetriebBegrenzte RohstoffeRohstoffabbau problematischMittel bis hoch
Grüner WasserstoffKein CO₂ bei NutzungErneuerbarGering bei grünem StromHoch

 

WIR LIEFERN INNOVATIVE ENERGIESYSTEME
Bei Vogt-CTE bieten wir unseren europäischen Handelspartnern Zugang zu einzigartigen Innovationen im Bereich Energiesysteme. Unsere Lösungen machen Energieversorgung und Energiemanagement einfacher, schneller, sicherer und energieeffizienter – bei gleichzeitig geringerem Ressourcenverbrauch. Die von uns vertretenen Produkte sind hochspezialisiert, praxiserprobt und schaffen echten Mehrwert: Sie stärken resiliente, dezentrale Strukturen und sichern Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Wir bringen nicht nur Produkte auf den Markt, wir liefern Fortschritt. Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass diese Innovationen dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden: bei Betreibern kritischer Infrastruktur, Einsatzorganisationen und Anwendern im Feld.