Bibliographic citations
This is an automatically generated citacion. Modify it if you see fit
Aguirre, J., Torres, M. (2023). Tendencias del desarrollo del hidrógeno verde para la optimización de la matriz energética peruana [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/123526
Aguirre, J., Torres, M. Tendencias del desarrollo del hidrógeno verde para la optimización de la matriz energética peruana []. PE: Universidad César Vallejo; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12692/123526
@misc{sunedu/3457090,
title = "Tendencias del desarrollo del hidrógeno verde para la optimización de la matriz energética peruana",
author = "Torres Guevara, Miguel",
publisher = "Universidad César Vallejo",
year = "2023"
}
Title: Tendencias del desarrollo del hidrógeno verde para la optimización de la matriz energética peruana
Authors(s): Aguirre Ruiz, Jesus Anibal; Torres Guevara, Miguel
Advisor(s): Salazar Mendoza, Anibal Jesus
Keywords: Hidrógeno; Electrólisis; Reformado
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El hidrógeno verde es un término que se utiliza para describir el hidrógeno
producido a partir de fuentes de energía renovable, como la energía solar o
eólica, en un proceso llamado electrólisis del agua. En este proceso, se utiliza
electricidad para separar las moléculas de agua (H2O) en hidrógeno (H2) y
oxígeno (O2), sin generar emisiones de carbono.
El desarrollo del hidrógeno verde es cada vez más importante debido a su
potencial para desempeñar un papel clave en la transición hacia una economía
baja en carbono y libre de combustibles fósiles. A continuación, se presentan
algunos aspectos importantes relacionados con el desarrollo del hidrógeno
verde:
Producción: La producción de hidrógeno verde implica el uso de energía
renovable para alimentar la electrólisis del agua. Los sistemas de energía solar
y eólica son las fuentes más comunes de energía utilizadas para este fin. A
medida que la capacidad de generación de energía renovable continúa
aumentando y los costos disminuyen, se espera que la producción de hidrógeno
verde sea cada vez más viable a gran escala.
Almacenamiento y distribución: El hidrógeno verde puede ser almacenado y
distribuido para su uso posterior en una variedad de aplicaciones. Se pueden
utilizar tecnologías de almacenamiento como la compresión, la licuefacción o la
absorción en materiales sólidos para almacenar hidrógeno. Además, se están
desarrollando infraestructuras para su distribución, incluyendo gasoductos y
estaciones de carga de hidrógeno.
Aplicaciones: El hidrógeno verde se puede utilizar en una amplia gama de
aplicaciones, como la producción de electricidad y calor en pilas de combustible,
la movilidad a través de vehículos de hidrógeno, la producción de productos
químicos y la descarbonización de la industria pesada. También puede utilizarse
como un medio de almacenamiento de energía para equilibrar la intermitencia
de la energía renovable.
Desafíos: Aunque el hidrógeno verde tiene un gran potencial, también enfrenta
ix
desafíos significativos. Uno de los principales desafíos es el costo de producción,
ya que la electrólisis del agua todavía es relativamente cara en comparación con
otros métodos de producción de hidrógeno. Además, se requiere una
infraestructura adecuada para su almacenamiento y distribución, lo que requiere
inversiones significativas.
Iniciativas y políticas: Muchos gobiernos y organizaciones en todo el mundo
están promoviendo activamente el desarrollo del hidrógeno verde a través de
iniciativas y políticas. Se están implementando incentivos fiscales y programas
de financiamiento para apoyar la investigación, el desarrollo y la implementación
de tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde.
En resumen, el desarrollo del hidrógeno verde es una parte fundamental de la
transición hacia una economía baja en carbono. A medida que se superan los
desafíos técnicos y económicos, se espera que el hidrógeno verde desempeñe
un papel cada vez más importante en la descarbonización de múltiples sectores
y contribuya a la mitigación del cambio climático.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/123526
Note: Chiclayo; Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica; Generación, Trasmisión y Distribución; Desarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.; Desarrollo económico, empleo y emprendimiento; Energía asequible y no contaminante
Discipline: Ingeniería Mecánica Eléctrica
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Grade or title: Ingeniero Mecánico Electricista
Juror: Reyes Tassara, Pedro Demetrio; Vega Calceron, Edilbrando; Salazar Mendoza, Anibal Jesus
Register date: 3-Oct-2023
This item is licensed under a Creative Commons License