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Participación de la AeH2 en la Jornada “la economía del hidrógeno en la electricidad y el transporte”

Participación de la AeH2 en la Jornada “la economía del hidrógeno en la electricidad y el transporte”

por Rocio Muñoz | Sep 17, 2020 | Notas de Prensa

El 17 de septiembre se celebró el Workshop online “La economía de hidrógeno en la electricidad y el transporte: una hoja de ruta para Polonia”. El presidente de la AeH2, Javier Brey, participó como ponente en la Jornada sobre la economía del hidrógeno, durante la cual...
La AeH2 participa en el Webinar “El hidrógeno verde: retos y oportunidad para el mercado español”

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por Rocio Muñoz | Sep 17, 2020 | Notas de Prensa

El 16 de septiembre tuvo lugar, en formato virtual, el Webinar “El hidrógeno verde: retos y oportunidades para el mercado español”, en el cual se presentó la situación actual del hidrógeno en España y los desafíos y oportunidades a los que se enfrenta. Antonio...

El Gobierno busca impulsar hidrógeno "made in Spain" sin que sea ayuda de Estado

por Secretaría Técnica AeH2 | Sep 17, 2020 | Noticias del Sector

Cambios en el Programa de Trabajo 2020 Horizonte 2020 Energía y reto Social 5

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por Rocio Muñoz | Sep 17, 2020 | Noticias del Sector

La Comisión Europea ha publicado una nueva actualización del Programa de Trabajo 2020 de Horizonte 2020 Energía. Para preparar las propuestas para la convocatoria 2020 es indispensable utilizar la nueva versión : Accede a la actualización del Programa de Trabajo...

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Valor energético basado en poder calorífico inferior

1 kg de H2 ↔ 2,78 kg de gasolina ↔ 2,80 kg de gasóleo ↔ 2,40 kg de metano ↔ entre 2,54 y 3,14 kg de gas natural (dependiendo de la composición del GN) ↔ 2,59 kg de propano ↔ 2,62 kg de butano ↔ 6,09 kg de metanol

1 litro de H2 líquido ↔ 0,268 litros de gasolina ↔ 0,236 litros de gasóleo ↔ 0,431 litros de metanol

1 litro de H2 (a 350 bar) ↔ 0,0965 litros de gasolina ↔ 0,0850 litros de gasóleo ↔ 0,240 litros de metano (a 350 bar) ↔entre 0,3 y 0,35 litros de gas natural (a 350 bar) ↔ 0,117 litros de propano (a 350 bar) ↔ 0,127 litros de butano (a 350 bar) ↔ 0,191 litros de metanol

Kg/h de H2

↔

Nm3/h de H2 gas

↔

litros/h de H2 líquido1

↔

Potencia2  (kW)

1

=

11,12

=

14,12

=

33,33

0,0899

=

1

=

1,270

=

3,00

0,0708

=

0,788

=

1

=

2,359

0,00833

=

0,0926

=

0,1177

=

0,278

0,0300

=

0,333

=

0,424

=

1

1 El hidrógeno es líquido a presión atmosférica por debajo de 20,39 K
2 Basado en poder calorífico inferior

Ejemplos:

1.Un electrolizador con un rendimiento del 85% que produzca 10 Nm3 por hora, tiene un consumo eléctrico de 35,29 kW (10·3,00/0,85), y consume 8,091 kg de agua por hora (10·0,0899·(18/2)).

2.Una pila de combustible de 10 kW que tenga un rendimiento global del 45%, consume 7,40 Nm3 por hora de H2(10·0,333/0,45), o 0,667 kg/hora de H2 (10·0,030/0,45), y produce 6,00 kg de agua a la hora (0,667·(18/2)).

Masa H2 (kg)

↔

H2 gas  (Nm3)

↔

H2 líquido1  (litros)

↔

Energía2  (MJ)

↔

Energía2  (kW·h)

1

=

11,12

=

14,12

=

120

=

33,33

0,0899

=

1

=

1,270

=

10,8

=

3,00

0,0708

=

0,788

=

1

=

8,495

=

2,359

0,00833

=

0,0926

=

0,1177

=

1

=

0,278

0,0300

=

0,333

=

0,424

=

3,6

=

1

1 El hidrógeno es líquido a presión atmosférica por debajo de 20,39 K
2 Basado en poder calorífico inferior

Presión (Bar)

1

50

100

150

200

250

300

350

Factor de compresión

1

1,032

1,065

1,089

1,132

1,166

1,201

1,236

Presión (Bar)

400

500

600

700

800

900

1000

Factor de compresión

1,272

1,344

1,416

1,489

1,560

1,632

1,702

Ejemplo de aplicación del factor de compresibilidad: 1 botella (de las convencionales) de 50 litros a 200 bar de hidrógeno contiene a 0ºC: 0,050 m3 * 200 / 1,132 = 8,834 Nm3

Densidad

0,0899 kg/Nm3 (gas)
0,0708 kg/l (liquido)

Poder calorífico inferior

120 MJ/kg

Poder calorífico superior

141,86 MJ/kg

Límites de explosión

4,0 - 75,0 % (concentración de H2 en aire)

Límites de detonación

18,3 - 59,0 % (concentración de H2 en aire)

Capacidad calorífica específica

Cp=14,199 KJ/(kg·K)
Cv=10,074 KJ(kg·K)

Coeficiente de difusión

0,61 cm2/s