Descripción del proyecto
EN LA ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACION, EL HIDROGENO JUEGA UN PAPEL CLAVE COMO VECTOR ENERGETICO FUTURO. SIN EMBARGO, SU PRODUCCION ACTUALMENTE GENERA GRANDES EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. EN ESTE CONTEXTO, EL REFORMADO SECO DE METANO (DRM) OFRECE UNA VIA PARA VALORIZAR LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO PRESENTES EN CORRIENTES DE BAJO POTENCIAL ENERGETICO, COMO EL BIOGAS DE VERTEDEROS Y DE DIGESTION ANAEROBIA, PARA LA PRODUCCION DE H2. LOS CATALIZADORES BASADOS EN NIQUEL ALTAMENTE DISPERSO DERIVADO DE PRECURSORES DE ESPINELA (NIAL2O4) HAN MOSTRADO UN COMPORTAMIENTO PROMETEDOR EN LA REACCION DRM, HASTA EL PUNTO DE HACERSE POSIBLE LA INTENSIFICACION DE ESTE PROCESO MEDIANTE CATALIZADORES ESTRUCTURADOS.EL RECIENTE TRABAJO DE INVESTIGACION EN ESTE SENTIDO (PROYECTO DRYFOAM) HA RESULTADO EN UN CATALIZADOR ESTRUCTURADO EN ESPUMA QUE PUEDE GENERAR UNA PRODUCCION DE HIDROGENO SIGNIFICATIVA. ASI, EL OBJETIVO DE ESTA PROPUESTA DE PRUEBA DE CONCEPTO READHY ES EL ESCALADO DE UN REACTOR CATALITICO BASADO EN LA FORMULACION DESARROLLADA EN EL PROYECTO DRYFOAM, QUE PUEDA OPERAR A MAYOR ESCALA VALORIZANDO CORRIENTES SIMILARES AL BIOGAS DE VERTEDERO Y DE DIGESTION ANAEROBIA, CON EL OBJETIVO DE PRODUCIR CANTIDADES SIGNIFICATIVAS DE HIDROGENO (CERCA DE 2 KG/DIA PARTIENDO DE UN CAUDAL VOLUMETRICO DE BIOGAS DE 1 M3/H). CREEMOS FIRMEMENTE QUE LA TECNOLOGIA DESARROLLADA EN EL PROYECTO DRYFOAM ESTA LO SUFICIENTEMENTE MADURA PARA UNA PRUEBA DE CONCEPTO QUE ESCALARIA DICHA TECNOLOGIA DESDE UN NIVEL DE LABORATORIO (TRL-3) HASTA UN NIVEL OPERACIONAL MAS REALISTA (TRL-6). LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO READHY SE CUMPLIRAN SIGUIENDO CINCO PAQUETES DE TRABAJO (WPS). EL PRIMER WP SE CENTRARA EN ADAPTAR EL METODO DE SINTESIS A LAS ESPUMAS CERAMICAS ESCALADAS (D = 1,7 CM Y L = 6,5 CM) PARA QUE PRODUZCA RESULTADOS HOMOGENEOS A TODOS LOS NIVELES ESTRUCTURALES. EN SEGUNDO LUGAR, SE MODELARA Y SIMULARA EL CATALIZADOR ESTRUCTURADO PARA ABORDAR INICIALMENTE CON LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE MASA Y ENERGIA, AÑADIENDO POSTERIORMENTE LA CINETICA DE REACCION, PARA QUE EL MODELO PUEDA SIMULAR DE MANERA FIABLE EL PROCESO CATALITICO COMPLETO. SEGUIDAMENTE, EL PROYECTO CONTEMPLA EL MONTAJE DEL NUEVO REACTOR TUBULAR QUE ALOJARA EL CATALIZADOR ESCALADO DE ESPUMA. UNA VEZ QUE EL REACTOR ESTE OPERATIVO, SE OPTIMIZARAN LAS CONDICIONES DE OPERACION (TEMPERATURA DEL REACTOR, CAUDAL VOLUMETRICO Y RELACION MOLAR CH4/CO2 DE LA ALIMENTACION) TENIENDO EN CUENTA LA PRODUCCION DE HIDROGENO COMO OBJETIVO CLAVE. TRAS ESTO, EL NUEVO REACTOR POSIBILITARA ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE INCORPORAR ESTA TECNOLOGIA A UNA PLANTA DE PRODUCCION A ESCALA INDUSTRIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU PRODUCCION DE HIDROGENO ALCANZABLE, VIDA DEL CATALIZADOR E INTEGRACION MASICA Y ENERGETICA.COMO ULTIMA ETAPA DE ESTA PRUEBA DE CONCEPTO, SE DESARROLLARA UN PLAN DE TRANSFERENCIA QUE SE APROVECHARA DE LAS COLABORACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL GRUPO DE INVESTIGACION CON EMPRESAS COMO LANIK S.R.O., MAXAM CORPORATION O PETRONOR, Y DE SU PROXIMIDAD CON AGENTES RELEVANTES EN EL CAMPO DE LA PRODUCCION DE HIDROGENO COMO EL CORREDOR VASCO DEL HIDROGENO O EL BASQUE ENVIRONMENT CLUSTER. LA PROPIEDAD INTELECTUAL MAS IMPORTANTE QUE SE DERIVE DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO SE PROTEGERA MEDIANTE SOLICITUDES DE PATENTE, PRIMERO A NIVEL NACIONAL, PARA LUEGO EXTENDERLA A SOLICITUDES PCT. BASANDONOS EN LA EXPERIENCIA PREVIA, LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO SE PODRA LLEVAR A CABO A CORTO Y MEDIO PLAZO.