{"id":131896,"date":"2013-02-14T11:35:29","date_gmt":"2013-02-14T10:35:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=131896"},"modified":"2013-02-14T11:35:29","modified_gmt":"2013-02-14T10:35:29","slug":"almacenamiento-termoquimico-de-energia-para-centrales-solares-termicas-de-concentracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2013\/02\/14\/131896","title":{"rendered":"Almacenamiento termoqu\u00edmico de energ\u00eda para centrales solares t\u00e9rmicas de concentraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>El pasado mes de noviembre se cumpli\u00f3 un a\u00f1o de la puesta en marcha del ambicioso proyecto TCS Power, que parti\u00f3 con el objetivo de desarrollar un nuevo sistema de almacenamiento termoqu\u00edmico de energ\u00eda para plantas de energ\u00eda solar concentrada, que tenga la capacidad de contribuir significativamente a la reducci\u00f3n de los costes de producci\u00f3n de electricidad<sup>1<\/sup>.<\/p>\n<p><strong>Autor: [Alfonso J. Carrillo del Teso \u2013 Instituto IMDEA Energ\u00eda]<\/strong><\/p>\n<p>El proyecto, financiado por la Comisi\u00f3n Europea dentro del 7\u00ba Programa Marco, est\u00e1 coordinado por el prestigioso centro de investigaci\u00f3n alem\u00e1n DLR (Deutsches Zentrum f\u00fcr Luft- und Raumfahrt e.V.) y cuenta con la participaci\u00f3n inicial de otros seis socios: la compa\u00f1\u00eda israel\u00ed Siemens CSP; la empresa suiza B\u00fchler AG; la compa\u00f1\u00eda con sede en B\u00e9lgica Eramet et Comilog Chemicals, S.A.; el centro de investigaci\u00f3n Paul Scherrer Institute ; la Universidad de Siegen (Alemania); y el Instituto IMDEA Energ\u00eda, localizado en el municipio madrile\u00f1o de M\u00f3stoles.<\/p>\n<p>Este consorcio de empresas de primer nivel y centros de investigaci\u00f3n de alto rendimiento, pretende con este proyecto desarrollar y evaluar sistemas de almacenamiento termoqu\u00edmico de energ\u00eda, que permitan que, partiendo de una fuente intermitente de energ\u00eda renovable como es el sol, se pueda generar electricidad las 24 horas del d\u00eda.<\/p>\n<p>El almacenamiento termoqu\u00edmico de energ\u00eda presenta como principales ventajas su alta densidad de almacenamiento, por encima del almacenamiento en forma de calor sensible o latente, y su posibilidad de trabajar a altas temperaturas, fuera del rango de estabilidad de las sales fundidas, que a d\u00eda de hoy es el \u00fanico sistema de almacenamiento t\u00e9rmico implantado comercialmente. Esto \u00faltimo facilitar\u00e1 su acoplamiento a plantas futuras, que est\u00e1n dise\u00f1adas para trabajar en un rango mayor de temperaturas, con el consiguiente incremento de la eficiencia global del proceso.<\/p>\n<p>El funcionamiento de estos sistemas est\u00e1 basado en la reversibilidad que presentan algunas reacciones gas-s\u00f3lido:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-131898\" title=\"Imagen1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen12.png\" alt=\"\" width=\"316\" height=\"77\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen12.png 316w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen12-300x73.png 300w\" sizes=\"(max-width: 316px) 100vw, 316px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">\u00a0Durante las horas de sol, parte de la energ\u00eda captada se emplear\u00eda en llevar a cabo una reacci\u00f3n endot\u00e9rmica (carga). Los productos de esta reacci\u00f3n son almacenados de forma separada, para luego durante la noche o cuando el recurso solar sea escaso, recombinarlos teniendo lugar una reacci\u00f3n exot\u00e9rmica (descarga), que liberar\u00eda la energ\u00eda almacenada previamente y que ser\u00eda empleada en el bloque de potencia para producir electricidad. En la siguiente figura se puede visualizar el funcionamiento de esta tecnolog\u00eda de forma esquem\u00e1tica<sup>2<\/sup>.<\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-131900\" title=\"Imagen2\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen21.png\" alt=\"\" width=\"381\" height=\"271\" \/><\/p>\n<p align=\"center\">\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"center\">En concreto, el proyecto TCS Power, se centra en el desarrollo de dos sistemas:<\/p>\n<p align=\"center\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter  wp-image-131902\" title=\"Imagen4\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen4.png\" alt=\"\" width=\"403\" height=\"73\" \/><\/p>\n<p>El primero, basado en la deshidrataci\u00f3n del hidr\u00f3xido c\u00e1lcico y re-hidrataci\u00f3n del \u00f3xido c\u00e1lcico, est\u00e1 dise\u00f1ado para su acoplamiento a centrales con captadores solares de tipo cilindro-parab\u00f3lico; mientras que el segundo, basado en el par redox Mn<sub>2<\/sub>O<sub>3<\/sub>-Mn<sub>3<\/sub>O<sub>4<\/sub>, est\u00e1 pensado para su incorporaci\u00f3n a centrales solares tipo torre, con receptor volum\u00e9trico de aire.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-131908 alignleft\" title=\"Imagen3\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen32-300x174.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen32-300x174.png 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2013\/02\/Imagen32.png 476w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Inicialmente se estudiar\u00e1n los materiales de partida, prestando especial atenci\u00f3n a la cin\u00e9tica de las dos reacciones (endo y exot\u00e9rmica), a la estabilidad de los ciclos de carga y descarga, y a las posibles modificaciones que puedan mejorar ambos aspectos; con la finalidad de obtener un material que pueda ser utilizado en el reactor, que paralelamente ha sido dise\u00f1ado y construido para la prueba de concepto a escala de laboratorio, y posteriormente a escala de planta piloto, que permitir\u00e1, de una forma m\u00e1s precisa, evaluar su posterior integraci\u00f3n en plantas comerciales.<\/p>\n<p>Todo este esfuerzo servir\u00e1 para demostrar la fiabilidad y eficiencia del almacenamiento termoqu\u00edmico que, en un futuro, posibilitar\u00e1 una producci\u00f3n contin\u00faa de electricidad de forma m\u00e1s econ\u00f3mica, a partir de una fuente intermitente de energ\u00eda renovable.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TCS Power &lt;http:\/\/www.tcs-power.eu\/ &gt;<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 W\u00f6rner, A., Binyamini, S., Giger, F.,Soupart, J.B., Gonzalez-Aguilar, J., Steinfeld, A., Trettin, R., The TCSPower Project Thermochemical Energy Storage for Concentrated Solar Power Plants, In: 18th SolarPACES International Symposium, Marrakesch, Maroc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado mes de noviembre se cumpli\u00f3 un a\u00f1o de la puesta en marcha del ambicioso proyecto TCS Power, que parti\u00f3 con el objetivo de desarrollar un nuevo sistema de almacenamiento termoqu\u00edmico de energ\u00eda para plantas de energ\u00eda solar concentrada, que tenga la capacidad de contribuir significativamente a la reducci\u00f3n de los costes de producci\u00f3n de electricidad1. Autor: [Alfonso J. 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