Instancias de avances relacionados con la seguridad en el hidrógeno en lo que respecta a su transporte gaseoso y almacenamiento en buffer y su almacenamiento en estado sólido
Autores: Lamari, Farida; Weinberger, Benno; Langlois, Patrick; Fruchart, Daniel
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Instancias de avances relacionados con la seguridad en el hidrógeno en lo que respecta a su transporte gaseoso y almacenamiento en buffer y su almacenamiento en estado sólido
Categoría
Energía
Subcategoría
Energías renovables
Palabras clave
Energías renovables
Aceros de alta resistencia
Transporte de hidrógeno
Nivel de preparación tecnológica
Fragilización por hidrógeno
Almacenamiento de hidrógeno en estado sólido
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Como parte de la transición en curso de los combustibles fósiles a las energías renovables, se esperan avances particularmente en términos de soluciones seguras y rentables. Publicitar ejemplos de tales avances y enfatizar las consideraciones de seguridad global constituyen la razón de esta comunicación. Sabiendo que los aceros de alta resistencia pueden resultar económicamente relevantes en un futuro previsible para el transporte de hidrógeno en tuberías al limitar el grosor de la pared de la tubería necesario para soportar alta presión, un avance se relaciona con un banco diseñado para evaluar el transporte seguro o el almacenamiento en buffer relacionado con energías renovables de gas hidrógeno. Ese banco se ha implementado en el nivel de preparación tecnológica TRL 6 para probar inicialmente secciones de tubería de 500 mm de longitud, intactas, dañadas o pre-marcadas, con diámetros nominales que varían de 300 a 900 mm, con el fin de validar o cuestionar adecuadamente el uso de modelos predictivos reputadamente satisfactorios en términos de fragilización por hidrógeno y posible fallo colateral. El otro avance discutido aquí se relaciona con la reactivación de una investigación aplicada previamente fructífera sobre el almacenamiento seguro de hidrógeno en estado sólido a gran escala mediante hidruro de magnesio a través de una nueva asociación público-privada. Este último desarrollo llega en un momento en que los mercados han comenzado a impulsar la economía del hidrógeno, teniendo en cuenta que los materiales de cambio de fase permiten nivelar las transferencias de calor durante los ciclos de absorción/fusión y solidificación/desorción y alcanzar una eficiencia energética global de hasta el 80% para compactos a base de MgH2 dopados con grafito natural expandido.
Descripción
Como parte de la transición en curso de los combustibles fósiles a las energías renovables, se esperan avances particularmente en términos de soluciones seguras y rentables. Publicitar ejemplos de tales avances y enfatizar las consideraciones de seguridad global constituyen la razón de esta comunicación. Sabiendo que los aceros de alta resistencia pueden resultar económicamente relevantes en un futuro previsible para el transporte de hidrógeno en tuberías al limitar el grosor de la pared de la tubería necesario para soportar alta presión, un avance se relaciona con un banco diseñado para evaluar el transporte seguro o el almacenamiento en buffer relacionado con energías renovables de gas hidrógeno. Ese banco se ha implementado en el nivel de preparación tecnológica TRL 6 para probar inicialmente secciones de tubería de 500 mm de longitud, intactas, dañadas o pre-marcadas, con diámetros nominales que varían de 300 a 900 mm, con el fin de validar o cuestionar adecuadamente el uso de modelos predictivos reputadamente satisfactorios en términos de fragilización por hidrógeno y posible fallo colateral. El otro avance discutido aquí se relaciona con la reactivación de una investigación aplicada previamente fructífera sobre el almacenamiento seguro de hidrógeno en estado sólido a gran escala mediante hidruro de magnesio a través de una nueva asociación público-privada. Este último desarrollo llega en un momento en que los mercados han comenzado a impulsar la economía del hidrógeno, teniendo en cuenta que los materiales de cambio de fase permiten nivelar las transferencias de calor durante los ciclos de absorción/fusión y solidificación/desorción y alcanzar una eficiencia energética global de hasta el 80% para compactos a base de MgH2 dopados con grafito natural expandido.