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...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Janer Cifre, Cristòfol
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
Descripción
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