{"id":132845,"date":"2016-01-18T08:28:01","date_gmt":"2016-01-18T07:28:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=132845"},"modified":"2016-01-14T13:31:37","modified_gmt":"2016-01-14T12:31:37","slug":"gasificacion-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2016\/01\/18\/132845","title":{"rendered":"Gasificaci\u00f3n solar"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">[Autor: Alfonso Vidal-CIEMAT]<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">El t\u00e9rmino econom\u00eda del hidr\u00f3geno responde a una visi\u00f3n de futuro donde el hidr\u00f3geno, generado de forma limpia y econ\u00f3mica, servir\u00eda para alimentar el grueso de las necesidades energ\u00e9ticas de la sociedad. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">En la actualidad la fuente principal de producci\u00f3n de H<\/span><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000000;\"><sub>2<\/sub> son los combustibles f\u00f3siles, fundamentalmente gas natural y carb\u00f3n, mediante procesos de reformado y gasificaci\u00f3n. La amplia gama de opciones en lo que se refiere a fuentes o\/y aplicaciones que se reflejan en la figura 1, sin ser exhaustiva, ilustra la flexibilidad de los sistemas energ\u00e9ticos de hidr\u00f3geno y pilas de combustible. Por ejemplo, la energ\u00eda t\u00e9rmica solar concentrada puede constituir una opci\u00f3n segura y potencialmente econ\u00f3mica para la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno a gran escala, especialmente en la Europa meridional.<\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">\u00a0<span style=\"color: #000000; font-size: small;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen14.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-132849\" title=\"Imagen1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen14-300x201.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"201\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen14-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen14-1024x686.jpg 1024w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen14.jpg 1069w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">Fig. 1. \u00a0Hidr\u00f3geno: fuentes de energ\u00eda primaria, v\u00edas de conversi\u00f3n y aplicaci\u00f3n [1].<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">A la hora de plantear una estrategia de desarrollo de las tecnolog\u00edas de producci\u00f3n de hidr\u00f3geno, resulta esencial conocer el contexto y el esquema temporal en que se prev\u00e9 su implantaci\u00f3n. La solarizaci\u00f3n a corto plazo de los procesos de producci\u00f3n de H2 deberia centrarse en procesos a partir de combustibles f\u00f3siles que son hoy en dia los m\u00e1s utilizados, con tecnolog\u00edas totalmente probadas y desarrolladas: reformado de metano, gasificaci\u00f3n de carb\u00f3n, etc. la disociaci\u00f3n del agua ser\u00eda la forma mas idonea de producir hidr\u00f3geno en el futuro, una vez se haya desarrollado la tecnolog\u00eda adecuada (electrolisis, ciclos termoqu\u00edmicos, foto descomposici\u00f3n) incrementando sus eficiencias.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">La gasificaci\u00f3n de materiales carbonosos es una ruta de gran inter\u00e9s en la transici\u00f3n a la econom\u00eda del hidr\u00f3geno. En este proceso un sustrato carbonoso (carb\u00f3n, biomasa, restos agr\u00edcolas, etc) es transformado en<\/span><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000000;\"> un gas combustible mediante una serie de reacciones que ocurren a una temperatura determinada en presencia de un agente gasificante (aire, ox\u00edgeno y\/o vapor de agua ). La gasificaci\u00f3n es un proceso complejo, pero la conversi\u00f3n qu\u00edmica global puede ser representada por la reacci\u00f3n neta simplificada: <\/span><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen2.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-132851\" title=\"Imagen2\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen2-300x45.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"45\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen2-300x45.png 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2016\/01\/Imagen2.png 401w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"left\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">Ademas, la gasificaci\u00f3n es una tecnolog\u00eda comercialmente disponible, utilizada ampliamente alrededor del mundo y preparada para tener un crecimiento significativo en el mundo. La capacidad de gasificaci\u00f3n mundial es 45.000 MWth equivalentes, con un crecimiento potencial en potencia instalada del 70% para el a\u00f1o 2019 fundamentalmente en Asia (80%).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">El proceso de gasificaci\u00f3n solar presenta algunas ventajas importantes para su solarizaci\u00f3n, dado que se trata de un proceso fuertemente endot\u00e9rmico, lo que permite aproivechar al m\u00e1ximo el aporte de calor procedente de la radiaci\u00f3n solar. Ademas, permite un ahorro de combustible solido, se reducen considerablemente las emisiones de CO2 y se evita la etapa de separaci\u00f3n de los subproductos de combusti\u00f3n. La solarizaci\u00f3n de este tipo de procesos pasa por resolver los problemas t\u00e9cnicos inherentes al uso de la radiaci\u00f3n solar, es decir, variaciones t\u00edpicas del flujo de energ\u00eda solar, especialmente en lo que respecta al desarrollo de receptores\/reactores para este objetivo. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">El CIEMAT tiene una larga tradici\u00f3n en la producci\u00f3n de H2 v\u00eda combustibles f\u00f3siles con proyectos realizados a escala real en la Plataforma Solar de Almer\u00eda, cabe citar la participaci\u00f3n en proyectos como el ASTERIX (170 kW) en la d\u00e9cada de los 90 [2], para el reformado de metano, el proyecto SYNPET (500 kW) [3], \u00a0colaboraci\u00f3n de los siguientes Centros: CIEMAT, ETH-Zurich y PDVSA, cuyo objetivo era desarrollar la tecnolog\u00eda de plantas de gasificaci\u00f3n solar de coque utilizando sistemas de concentraci\u00f3n solar tipo torre. O m\u00e1s recientemente el proyecto SOLSYN (200 kW) realizado en colaboraci\u00f3n con el PSI (Paul Scherrer Institute) que ten\u00eda como objetivo la gasificaci\u00f3n de residuos de diferentes or\u00edgenes: residuos agrarios, residuos solidos urbanos o neum\u00e1ticos. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">La apuesta por tecnologias como la gasificaci\u00f3n solar puede ser una buena oportunidad para lograr una \u201ctransici\u00f3n a una econom\u00eda limpia\u201d en consonancia con los acuerdos adoptados durante la cumbre del Clima (COP21), que consagra un l\u00edmite al calentamiento global, pero admite el uso de combustibles f\u00f3siles, al tiempo que establece una contabilidad obligatoria de emisiones con la adopci\u00f3n de herramientas de transparencia, como los inventarios, para intentar que el control sea lo m\u00e1s efectivo.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">[1] La energ\u00eda del hidr\u00f3geno y las pilas de combustible. Una visi\u00f3n para nuestro futuro. Informe Final del Grupo de Alto Nivel. EU 20719 ES. Comisi\u00f3n Europea. Direccion General de Investigaci\u00f3n. <\/span><a href=\"http:\/\/www.cordis.lu\/sustdev\/energy\"><span style=\"color: #0000ff; font-size: small;\">http:\/\/www.cordis.lu\/sustdev\/energy<\/span><\/a><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">[2] <\/span><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">Solar steam reforming of methane. Manfred B\u00f6hmer, Ulrich Langnickel and, Manuel<\/span><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00a0 Sanchez . <\/span><\/span><span style=\"color: #000000; font-size: small;\">Solar Energy Materials 24 (1991) 441-448.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: small;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>[<\/strong>3] Upscaling of a 500 kW Solar Gasification Plant. Vidal, T. Denk, L. Steinfeld, L. Zacar\u00edas 177. Schriften des Forschungszentrums J\u00fclich Energy &amp; Environment Volume 78-3. ISBN 978-3-89336-654-5. Proceedings 18th World Hydrogen Energy Conference 2010 &#8211; WHEC 2010 : Parallel Sessions Book 3.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[Autor: Alfonso Vidal-CIEMAT] El t\u00e9rmino econom\u00eda del hidr\u00f3geno responde a una visi\u00f3n de futuro donde el hidr\u00f3geno, generado de forma limpia y econ\u00f3mica, servir\u00eda para alimentar el grueso de las necesidades energ\u00e9ticas de la sociedad. En la actualidad la fuente principal de producci\u00f3n de H2 son los combustibles f\u00f3siles, fundamentalmente gas natural y carb\u00f3n, mediante procesos de reformado y gasificaci\u00f3n. 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