Disseny i anàlisi termoeconòmica d’una planta de liqüefacció d’hidrogen alimentada per energies renovables
L’hidrogen i les energies renovables han d’actuar conjuntament per tal de fer front als combustibles fòssils. Així, el creixement de la demanda energètica es podrà cobrir amb fonts renovables i no contaminats. L’energia fotovoltaica i l’hidrogen com a vector energètic han d’aliar-se i aprofitar els...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | catalán |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/393029 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2117/393029 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Hidrogen com a combustible -- Emmagatzematge -- Disseny i construcció Gases -- Liquefaction -- Design and construction Thermodynamic cycles -- Mathematical models Gasos -- Liqüefacció -- Disseny i construcció Cicles termodinàmics -- Models matemàtics Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Tecnologia energètica::Emmagatzematge i transport de l'energia Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Tecnologia energètica::Sistemes de transformació energètica |
| Sumario: | L’hidrogen i les energies renovables han d’actuar conjuntament per tal de fer front als combustibles fòssils. Així, el creixement de la demanda energètica es podrà cobrir amb fonts renovables i no contaminats. L’energia fotovoltaica i l’hidrogen com a vector energètic han d’aliar-se i aprofitar els avantatges de cada un. El futur no pot concebre’s sense la pèrdua de poder progressiva dels combustibles fòssils, però per tal que això passi, l’alternativa ha de ser sostenible i eficient. Aquest treball suposa la continuació del Treball de Fi de Grau: “Anàlisi Termodinàmica de Cicles Criogènics per a la Producció d’Hidrogen Líquid”. En aquest cas, s’escull una variant del cicle de Claude per a dissenyar una planta que permeti obtenir hidrogen líquid i sigui alimentada per una instal·lació fotovoltaica,. En primer lloc, es realitza una comparació energètica i termodinàmica de tres cicles de Claude diferents. Cada un amb les seves particularitats. A partir dels resultats de la variant més eficient, es duu a terme el disseny d’una instal·lació solar fotovoltaica la qual, operant els 365 dies de l’any, subministrarà energia suficient per a fer funcionar la planta. El software matemàtic EES i el SolarEdge Designer fan possible aquest estudi. Finalment, l’anàlisi econòmica i ambiental del cicle de liqüefacció i de la planta dissenyada, tanca l’estudi |
|---|