{"id":135228,"date":"2022-08-03T15:21:38","date_gmt":"2022-08-03T14:21:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=135228"},"modified":"2022-08-03T15:23:46","modified_gmt":"2022-08-03T14:23:46","slug":"nuevo-hito-hacia-la-produccion-de-queroseno-mediante-agua-co2-y-energia-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2022\/08\/03\/135228","title":{"rendered":"Nuevo hito hacia la producci\u00f3n de queroseno mediante agua, CO2 y energ\u00eda solar"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">El desarrollo de tecnolog\u00edas solares para producir combustibles de aviaci\u00f3n se ha convertido en un reto energ\u00e9tico mundial, pero sus logros se han limitado hasta el momento a estudios a escala de laboratorio.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Un reciente art\u00edculo publicado en la revista Joule informa por primera vez la producci\u00f3n termoqu\u00edmica de queroseno utilizando energ\u00eda solar, agua y CO<sub>2<\/sub>, en un sistema experimental integral de producci\u00f3n del combustible en un campo solar de receptor central ubicado en el Instituto IMDEA Energ\u00eda en M\u00f3stoles, Espa\u00f1a. Este trabajo, realizado en el marco del proyecto Horizonte 2020 de la UE SUN-to-LIQUID, supone un avance en el nivel de desarrollo tecnol\u00f3gico de la producci\u00f3n de combustibles solares al demostrar la viabilidad t\u00e9cnica de toda la cadena del proceso de conversi\u00f3n desde la radiaci\u00f3n solar hasta el combustible l\u00edquido.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">La descomposici\u00f3n simult\u00e1nea de H<sub>2<\/sub>O y CO<sub>2<\/sub> mediante un ciclo termoqu\u00edmico de oxidaci\u00f3n\/reducci\u00f3n empleando ceria da lugar a una mezcla sint\u00e9tica de H<sub>2<\/sub> y CO (llamada gas de s\u00edntesis) con total selectividad, que se procesa posteriormente para obtener queroseno. El reactor solar de 50 kW consiste en una cavidad receptora que contiene una estructura porosa reticulada expuesta directamente a una concentraci\u00f3n media de flujo solar de 2.500 kW\/m<sup>2<\/sup>. Se confirma una eficiencia de conversi\u00f3n de energ\u00eda solar a gas de s\u00edntesis del 4,1%, sin aplicar la recuperaci\u00f3n de calor.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-135229\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"345\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1.jpg 2560w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-1-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Se trata de una demostraci\u00f3n tecnol\u00f3gica pionera que representa un hito en el camino hacia la producci\u00f3n sostenible de combustibles de aviaci\u00f3n, sector que en la actualidad depende en gran medida del queroseno de origen f\u00f3sil y es responsable de grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-135230\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2.jpg\" alt=\"\" width=\"260\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2.jpg 2560w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-2-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 260px) 100vw, 260px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Junto a IMDEA Energ\u00eda, el consorcio SUN-to-LIQUID re\u00fane centros de investigaci\u00f3n y empresas trabajando en la producci\u00f3n termoqu\u00edmica de combustibles solares, como Bauhaus Luftfahrt e.V., ETH Z\u00farich, DLR, Abengoa, ARTTIC y HyGear.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-scaled.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-135231\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"263\" height=\"289\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-scaled.jpg 2326w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-273x300.jpg 273w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-930x1024.jpg 930w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-768x845.jpg 768w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-1395x1536.jpg 1395w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2022\/08\/Figura-3-1860x2048.jpg 1860w\" sizes=\"(max-width: 263px) 100vw, 263px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000\">M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/span> <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.joule.2022.06.012\">https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.joule.2022.06.012<\/a><\/p>\n<p><strong>Contacto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Manuel Romero \u00c1lvarez, Investigador Responsable de IMDEA Energ\u00eda en el proyecto <a href=\"https:\/\/www.sun-to-liquid.eu\/\">SUN-to-LIQUID<\/a> y coordinador del programa <a href=\"https:\/\/aces2030.es\/\">ACES2030-CM<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El desarrollo de tecnolog\u00edas solares para producir combustibles de aviaci\u00f3n se ha convertido en un reto energ\u00e9tico mundial, pero sus logros se han limitado hasta el momento a estudios a escala de laboratorio. 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