- La UAL participa en una investigación que optimiza la producción de hidrógeno verde con datos reales de plantas solares.
- Este estudio mejora la precisión de las evaluaciones tecnoeconómicas y reduce costes para futuros proyectos de hidrógeno verde, impulsando así su viabilidad.
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La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas está avanzando a pasos agigantados, y la Universidad de Almería (UAL) es uno de los referentes en este ámbito. Recientemente, un estudio publicado en la revista especializada «Renewable and Sustainable Energy Reviews», editada por Elsevier, ha puesto en relieve cómo la utilización de datos medidos directamente en plantas solares puede transformar la producción de hidrógeno verde, un combustible esencial para sectores como la industria pesada y la aviación.
El trabajo, en el que participa Alfredo Alcayde, profesor de Ingeniería Eléctrica y subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, forma parte de los esfuerzos del Grupo de Investigación TIC-221 en computación y optimización energética. Esta reciente investigación aborda las limitaciones de las simulaciones climáticas utilizadas tradicionalmente para diseñar plantas de hidrógeno verde, y propone una metodología basada en datos empíricos que podría marcar un antes y un después en el sector.
Importancia de los datos reales utilizados por la UAL
Los estudios tradicionales de energía solar suelen depender de simulaciones climáticas para calcular la cantidad de energía disponible. Aunque estas herramientas ofrecen una visión general, los resultados suelen ser imprecisos cuando se comparan con datos medidos directamente en plantas solares reales.
El equipo de la UAL, en colaboración con universidades europeas de renombre como la Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Bolonia, ha demostrado que estas simulaciones pueden sobreestimar la generación de energía solar hasta en un 36%. Esto afecta a la planificación, y también al coste final del hidrógeno verde producido. Por ejemplo, en países con climas nublados, como Países Bajos, este margen de error puede generar inversiones poco eficientes y diseños subóptimos.
Al incorporar datos medidos en plantas reales, el estudio en el que colabora la UAL propone una alternativa más precisa que permite optimizar los diseños y reducir los errores en la evaluación económica. Este enfoque, además de mejorar la exactitud de los proyectos, también aumenta la confianza de los inversores en este tipo de iniciativas sostenibles.
Evaluación tecnoeconómica del hidrógeno verde
El título del estudio en el que participa la UAL, «Evaluaciones tecnoeconómicas del hidrógeno verde a partir de perfiles de potencia fotovoltaica simulados y medidos», refleja el enfoque integral adoptado por los investigadores. Al comparar datos obtenidos de cuatro ubicaciones con condiciones climáticas diversas (España, Italia, Países Bajos y Dinamarca), se identificaron patrones claros que muestran cómo los datos reales ofrecen una base más confiable para la toma de decisiones.
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Una de las principales conclusiones es que los modelos basados exclusivamente en simulaciones tienden a subestimar los costes reales de producción del hidrógeno verde. Este error puede desincentivar a potenciales inversores y retrasar la adopción de esta tecnología, considerada fundamental para la descarbonización a nivel mundial.
Gracias a este enfoque, el estudio proporciona una metodología más precisa, además de introducir herramientas y recursos abiertos que facilitan el análisis de datos solares medidos. Esta contribución fomenta la colaboración global y apoya a las comunidades científicas y técnicas en la transición hacia una economía energética más sostenible.
Beneficios a corto y mediano plazo de la investigación de la UAL
A corto plazo, las conclusiones de este trabajo podrían ayudar a empresas y gobiernos a reducir los costes de desarrollo de plantas de hidrógeno verde. Al utilizar datos medidos de alta calidad, es posible evitar errores en el diseño y mejorar la eficiencia de las instalaciones. Esto resulta fundamental para sectores que requieren un suministro constante y fiable de este combustible.
A mediano plazo, la adopción de herramientas más precisas podría allanar el camino para que el hidrógeno verde sea competitivo frente a los combustibles fósiles. Al optimizar recursos y reducir barreras económicas, se promueve su integración en sectores como el transporte y la industria pesada, contribuyendo así a una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Hacia un futuro sostenible
El hidrógeno verde es una de las soluciones más prometedoras para enfrentarse a los desafíos que plantea el cambio climático, y también para reducir las emisiones en sectores de difícil electrificación. Los avances liderados por la UAL y sus colaboradores internacionales demuestran que el uso de datos medidos en el terreno es fundamental para mejorar la precisión y viabilidad de los proyectos.
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Gracias a este tipo de investigaciones, es posible aumentar la confianza de los inversores, acelerar la implementación de tecnologías sostenibles y contribuir a una economía más verde y resiliente. La colaboración mundial y el intercambio de recursos abiertos son pasos fundamentales para construir un futuro en el que el hidrógeno verde desempeñe un papel protagonista en la transición energética.
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