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Contexto

La Estrategia Europea del Hidrógeno establece este vector energético como necesario para satisfacer el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y respaldar el esfuerzo global para implementar el Acuerdo de París. El hidrógeno renovable se posiciona como uno de los principales vectores energéticos en el largo plazo debido a (i) que su producción y consumo es neutral climáticamente, (ii) su capacidad de ser almacenado, lo que permite un mayor grado de gestionabilidad, (iii) su capacidad de triplicar la introducción de las energías renovables dentro del sistema energético y (iv) ser la mejor alternativa, y en ocasiones la única, de una descarbonización profunda de algunos segmentos económicos clave como el transporte marítimo, la aviación o la industria de alta temperatura. La estrategia establece que para 2050 las tecnologías de hidrógeno renovable deberían alcanzar la madurez y desplegarse a gran escala.

Reto

HYNNOVA surge para dar solución a las limitaciones tecnológicas existentes en las grandes plantas de producción de hidrógeno, buscando llevar a cabo la investigación necesaria para crear nuevas soluciones tecnológicas avanzadas para el diseño modular y gestión eficiente y segura de plantas de producción de hidrógeno renovable de alta capacidad.

Considerando como planta de alta capacidad una planta productiva de alta potencia y alta prestaciones, que permita soluciones óptimas e integrales de almacenamiento a alta y baja presión, y cuyo concepto se realice desde la perspectiva del diseño modular e integral y de reducción del coste nivelado del hidrógeno (LCOH, por sus siglas en inglés).

Estas plantas de producción de hidrógeno exigirán elevados ratios de eficiencia con el fin de reducir el LCOH y conseguir una mayor competitividad. En esta línea, para conseguir mejorar la competitividad del hidrógeno renovable y reducir su LCOH, las grandes plantas deberán contar con gran modularidad, flexibilidad de funcionamiento y la optimización de todos los procesos que intervienen tanto en la generación de hidrógeno, como en la compresión y almacenamiento.

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Imagen: Planta de hidrógeno verde en Rotterdam

Resultados esperados

Objetivos técnicos

  • 1 Nuevas soluciones para la generación de hidrógeno renovable
    • Modelado del electrolizador
    • Fijaciones inteligentes para electrolizador
    • Tecnología de purificación de agua del circuito de recirculación del ánodo
    • Reactor de membrana avanzado para reformado de biogás
  • 2Nuevas soluciones para la compresión de hidrógeno
    • Compresión térmica mediante hidruros metálicos
    • Herramienta de dimensionamiento de compresor mecánico con funcionalidad de optimización
  • 3 Nuevas soluciones para almacenamiento de hidrógeno a baja presión (<250bar)
    • Tanque mixto acero-hormigón
    • Recubrimiento barrera anti-permeación
  • 4 Nuevas soluciones para almacenamiento de hidrógeno a alta presión (>250bar)
    • Liner polimérico para tanque de almacenamiento
    • Recubrimiento barrera anti-permeación y refuerzo estructural composite para tanque tipo IV
  • 5 Nueva solución modular de producción de hidrógeno renovable de alta capacidad
  • 6 Seguridad en infraestructuras de hidrógeno
Infografía de Objetivos
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