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10/03/2014 - El proyecto Hydrosol intenta demostrar la viabilidad técnica de la producción solar de H2
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El pasado mes de febrero se celebró en Grecia el kick-off meeting del proyecto HYDROSOL PLANT, proyecto para la construcción y operación de una planta de 750 KW, destinada a la producción solar termoquímica de hidrógeno a través de un reactor monolítico.

 

El uso de hidrógeno como fuente de energía y su transformación en electricidad por medio de las llamadas pilas de combustible, podría reducir la dependencia actual sobre los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, puesto que el único residuo generado por este tipo de dispositivos es agua. Sin embargo, la utilización  hidrógeno a gran escala debería ir acompañada necesariamente del desarrollo de procesos de generación que garanticen un desarrollo sostenible sin el consumo de combustibles fósiles.

 

El proyecto HYDROSOL tiene como objetivo principal  demostrar la viabilidad técnica de la producción solar de H2 a partir de radiación solar concentrada.

 

 

HYDROSOL-Plant

 

El proyecto HYDROSOL-Plant se centra en la construcción de una planta solar de 750 kW basada en la tecnología-HYDROSOL que se instalará en las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería, PSA-CIEMAT.  Este proyecto vendría a completar iniciativas anteriores, como HYDROSOL II e HYDROSOL-3D que han permitido demostrar la viabilidad técnica del proceso, puesto que se ha avanzado en  el desarrollo de un ciclo termoquímico en el cual se obtiene hidrógeno a partir del agua utilizando óxidos metálicos (NiFe2O4, ZnFe2O4, etc.); se ha introducido el concepto de reactores solares monolíticos multi-canal en reactores volumétricos y, finalmente, se ha conseguido la integración del receptor en una planta de torre central.

 

 

Reactor HYDROSOL3D instalado en la torre CRS de la PSA. (Fuente: CIEMAT)

 

 

El objetivo del proyecto HYDROSOL-Plant sería completar la última etapa, mediante la construcción de una planta comercial de 750 kW que produzca hidrógeno a partir del agua  con unos requerimientos mínimos de producción y almacenamiento in-situ. Por lo tanto, la futura planta integrará todas las etapas del proceso: producción, purificación y almacenamiento del hidrógeno producido. Por último, el estudio se completará con un estudio técnico-económico y un análisis de mercado que determinará la viabilidad del escalado del proceso.

 

 

Vista del campo de Helióstatos desde la cota en la que está instalado el reactor. (Fuente: CIEMAT)

 

 

Socios del proyecto

 

La reunión contó con la asistencia de todos los participantes del Consorcio: El coordinador: APTL (Aerosol and Particle Technology Laboratory, Laboratorio de Tecnología de Partículas y Aerosoles, Grecia), DLR (German Aerospace Center, Agencia Aeroespacial Alemana, Alemania), HYGEAR (Engineering for sustainable growth, Ingeniería para un crecimiento sostenible, Holanda), CIEMAT (España) y HELP-RES (Hellenic Petroleum - Renewables Energy Resources S.A., Compañía de Petróleos Helénica-Fuentes de Energía Renovables, S.A.), así como el representante de la Unión Europea.

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Comunicación CIEMAT


Fuente


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