Compresión por efecto electroquímico en electrolizadores
El hidrógeno tiene una energía específica más alta que los combustibles convencionales, pero en comparación por unidad de volumen en condiciones normales, su densidad energética es menor, lo que dificulta su transporte y almacenamiento. Esta diferencia se puede compensar primeramente con compresión....
- Autores:
-
Rodríguez Henao, Diana Carolina
Amell Arrieta, Andrés Adolfo
- Tipo de recurso:
- Technical report
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/48337
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/48337
- Palabra clave:
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Electrólisis
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ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
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El hidrógeno tiene una energía específica más alta que los combustibles convencionales, pero en comparación por unidad de volumen en condiciones normales, su densidad energética es menor, lo que dificulta su transporte y almacenamiento. Esta diferencia se puede compensar primeramente con compresión. El presente informe ahonda en la fenomenología de operación de los electrolizadores PEM, para lograr una alta presión de salida en comparación con los electrolizadores alcalinos. Además, también se muestra el principio de funcionamiento de los equipos más recientes para compresión de hidrógeno a altas presiones, que usan el principio de compresión electroquímica (EHC). |
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[1] Equilibar - Precision fluid control, “Electrolysis and Electrolyzer Pressure Control.” Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.equilibar.com/application/electrolysis-electrolyzer-pressure-control/ [2] A. Albert, A. O. Barnett, M. S. Thomassen, T. J. Schmidt, and L. Gubler, “Radiation-Grafted Polymer Electrolyte Membranes for Water Electrolysis Cells: Evaluation of Key Membrane Properties,” ACS Appl Mater Interfaces, vol. 7, no. 40, pp. 22203–22212, Oct. 2015, doi: 10.1021/acsami.5b04618. [3] Rosetta - Technology Solutions, “Control de presión en electrólisis y electrolizadores.” Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: https://rosetta-technology.com/en/learningcenter/notas-de-aplicacion/control-presion-electrolizador [4] F. Scheepers et al., “Improving the Efficiency of PEM Electrolyzers through MembraneSpecific Pressure Optimization,” Energies (Basel), vol. 13, no. 3, p. 612, Feb. 2020, doi: 10.3390/en13030612. [5] M. Kane, “Toyota Mirai Fuel Cell Sedan Priced At $57,500 - Specs, Videos,” InsideEVs. Accessed: Apr. 04, 2024. [Online]. Available: https://insideevs.com/news/323973/toyotamirai-fuel-cell-sedan-priced-at-57500-specs-videos/ [6] R. D’Amore-Domenech, O. Santiago, A. Villalba-Herreros, E. Mora, and T. Leo, “Energetic assessment of high-pressure PEM electrolyzers for the production of hydrogen at 900 bar for hydrogen refueling stations,” in Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2017, Huesca, 2017. [7] D. Marciuš, A. Kovač, and M. Firak, “Electrochemical hydrogen compressor: Recent progress and challenges,” Int J Hydrogen Energy, vol. 47, no. 57, pp. 24179–24193, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.04.134. |
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Además, también se muestra el principio de funcionamiento de los equipos más recientes para compresión de hidrógeno a altas presiones, que usan el principio de compresión electroquímica (EHC).Colombia. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCienciasCOL00024667 páginasapplication/pdfspaUniversidad de Antioquia, Facultad de IngenieríaMedellín, ColombiaProhibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización de las entidades que tienen derecho de propiedad intelectual sobre el documentoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Proton exchange membrane fuel cellsHidrógenoHydrogenElectroquímicaElectrochemistryElectrólisisElectrolysishttp://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2007000667ODS 7: Energía asequible y no contaminante. 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Firak, “Electrochemical hydrogen compressor: Recent progress and challenges,” Int J Hydrogen Energy, vol. 47, no. 57, pp. 24179–24193, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.04.134.Alistamiento de un sistema de combustión sin llama para aplicar en procesos de calentamiento de alta temperatura y de secado de materiales granulados no metálicos y fertilizantes, para pasar de un TRL 8 a un TRL 9Programa: Incremento del Grado de Madurez Tecnológico (TRL) de Sistemas Energéticos Sostenibles y Eficientes para la Transición Energética y la Reindustrialización del PaísRoR:03fd5ne08PublicationORIGINALRodriguezDiana_2025_Compresion_Efecto_Electroquimico.pdfRodriguezDiana_2025_Compresion_Efecto_Electroquimico.pdfInforme técnicoapplication/pdf501841https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/7745b9b1-0230-4507-92c1-b4cd2e3b252f/download80de480f31b25f7b66531570c827d9ccMD51trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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