Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGomez-Acebo, T. (Tomás)-
dc.creatorGarcía-Arriaga, Javier-
dc.date.accessioned2024-04-08T07:54:06Z-
dc.date.available2024-04-08T07:54:06Z-
dc.date.issued2024-03-
dc.identifier.citationGARCÍA, Javier. "Análisis Well-to-Wheel de hidrógeno verde y combustibles sintéticos para sistemas de movilidad." Trabajo Fin de Master. Universidad de Navarra, Pamplona, 2024.es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10171/69309-
dc.description.abstractEste proyecto se ha realizado con el objetivo de tener una visión de la situación futura del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos en sistemas de movilidad, más concretamente en la aviación, en el sector naval y en los vehículos terrestres, estos últimos divididos en vehículo ligero y vehículo pesado. Los sistemas de aviación y naval también se dividen en categorías para abarcar las diferentes opciones de dichos sectores. Para hacer el análisis no es suficiente con analizar los sistemas de movilidad, de hecho, estos solo son el apartado final de un proceso que va desde la generación de energía renovable, pasando por el proceso de electrólisis, el cual genera el hidrógeno verde, y pasando por un proceso de síntesis entre el hidrógeno y dióxido de carbono capturado con el que se logran distintos tipos de combustibles sintéticos. Todo este proceso, añadiendo la distribución del combustible, formar parte del llamado análisis Well-to-Tank, mientras que lo relacionado a los sistemas de movilidad consiste en el análisis Tank-to-Wheel. Solapando ambos análisis, se denomina a toda la elaboración como un análisis Well-to-Wheel. El análisis Well-to-Wheel permite hacer una comparación entre los diferentes combustibles sintéticos y el hidrógeno verde con relación a costes económicos y de eficiencia energética. Los costes de la electricidad renovable dependerán de la ubicación y de la tecnología renovable (solar fotovoltaica, parque híbrido entre solar y eólica o eólica marina). Los costes y eficiencia del proceso de electrólisis los marcarán el propio coste de la electricidad, necesaria para el proceso, y la tecnología del electrolizador, analizando los electrolizadores alcalino, PEM y SOEC. En cuanto a lo relacionado a la síntesis dependerá del propio proceso, diferenciado según el combustible que se desee producir, el coste de la captura del CO2 y todo lo heredado del proceso de electrólisis. Los costes y eficiencia de distribución dependen de las propiedades del combustible. En los sistemas de movilidad se hace un análisis comparativo entre las opciones viables o potencialmente viables de cada sistema, descartando las opciones que se consideran que no se pueden implantar. Todo este proceso analítico se hace en base a escenarios encontrados en la literatura. Unos escenarios son más optimistas que otros, por ello, los resultados obtenidos tratan de estimaciones, mostrando todo el abanico de posibilidades y en ningún momento queriendo realizar una predicción, manteniendo siempre como objetivo el ya mencionado de tener una visión de la posible situación futura de este mercado.es_ES
dc.description.sponsorshipThis project has been carried out with the aim of gaining insight into the future prospects of green hydrogen and synthetic fuels in mobility systems, specifically in aviation, naval, and land vehicles, the latter being divided into light and heavy vehicles. Aviation and naval systems are also categorized to different options within these sectors. To conduct the analysis, it is not sufficient to only examine mobility systems; in fact, these are just the final stage of a process that begins with renewable energy generation, followed by the electrolysis process, which produces green hydrogen, and then a synthesis process between hydrogen and captured carbon dioxide to produce various types of synthetic fuels. This entire process, including fuel distribution, is part of what is known as Well-to-Tank analysis, while the aspect related to mobility systems is referred to as Tankto-Wheel analysis. By overlapping both analyses, the entire process is termed Well-to-Wheel analysis. Well-to-Wheel analysis enables a comparison between different synthetic fuels and green hydrogen in terms of economic costs and energy efficiency. The costs of renewable electricity will depend on location and renewable technology (such as photovoltaic solar, hybrid solar-wind, or offshore wind). The costs and efficiency of the electrolysis process are determined by the electricity cost required for the process and the electrolyser technology, which includes analysis of alkaline, PEM, and SOEC electrolysers. Regarding synthesis, costs and efficiency will vary depending on the specific process for producing the desired fuel, the cost of CO2 capture, and other factors inherited from the electrolysis process. Distribution costs and efficiency depend on fuel properties. In mobility systems, a comparative analysis is conducted among viable or potentially viable options for each system, while options considered infeasible are discarded. This analytical process is based on scenarios found in literature. Some scenarios are more optimistic than others; therefore, the results obtained are estimations, presenting a range of possibilities without attempting to make predictions, always maintaining the objective of gaining insight into the possible future situation of this market.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherSevicio de Publicaciones. Universidad de Navarraes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subjectHidrógeno verde.es_ES
dc.subjectCombustibles sintéticos.es_ES
dc.subjectSistemas de movilidad.es_ES
dc.subjectSynthetic fuels.es_ES
dc.subjectMobility systems.es_ES
dc.subjectGreen hydrogen.es_ES
dc.titleAnálisis Well-to-Wheel de hidrógeno verde y combustibles sintéticos para sistemas de movilidad.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES

Files in This Item:
Thumbnail
File
García Arriaga, Javier_MIT.pdf
Description
Size
3.34 MB
Format
Adobe PDF


Statistics and impact
0 citas en
0 citas en

Items in Dadun are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.