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dc.contributor.author
Andreasen, Gustavo Alfredo  
dc.contributor.author
Ramos, Silvina Gabriela  
dc.contributor.author
Bonesi, Alejandro Roberto  
dc.contributor.author
Triaca, Walter Enrique  
dc.date.available
2024-04-22T11:21:56Z  
dc.date.issued
2018  
dc.identifier.citation
Aleaciones metálicas de baja presión de equilibrio para el almacenamiento de hidrógeno como hidruro metálico; XXIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica; Cusco; Perú; 2018; 1-1  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/233664  
dc.description.abstract
Las plantas descentralizadas de generación de electricidad en base a fuentes primarias de energía renovable requieren el uso de sistemas de almacenamiento de electricidad adecuados, tales como baterías recargables o electrolizadores productores de hidrógeno (Hosseini et al., 2016). La energía química del hidrógeno almacenado puede posteriormente reconvertirse en electricidad en celdas de combustible de alta eficiencia durante las horas de alta demanda. Para una mayor eficiencia del sistema de almacenamiento de hidrógeno en fase sólida como hidruro metálico se deben utilizar aleaciones metálicas de baja presión de equilibrio que se puedan cargar rápidamente sin necesidad de compresión adicional.Las aleaciones elegidas para cargar el almacenador con hidrógeno fueron MmNi0.7 Al0.3 (Mm= Mischmetal) y LaNi5, cuyas presiones de equilibrio a distintas temperaturas se determinaron a través de isotermas de presión-composición medidas en un equipo tipo Sievert portátil automático. Para las pruebas de carga se utilizó un electrolizador productor de hidrógeno tipo PEM, cuya presión máxima es de 0.85 MPa (abs) y un caudal máximo de hidrógeno de 1 L/min.Se evaluó el comportamiento del almacenador, conteniendo las aleaciones formadoras de hidruro caracterizadas previamente, monitoreando la presión interna (P) y las temperaturas de la pared externa (Te) y en el centro del contenedor (Ti), a diferentes velocidades de carga de hidrógeno (QH2) (Melnichuk et al., 2008).Se determinó la cantidad máxima de hidrógeno absorbido en cada una de las aleaciones seleccionadas a la presión y caudal máximos entregados por el electrolizador, con el almacenador inmerso en aire o en agua y a distintas temperaturas.Los resultados obtenidos muestran que la aleación LaNi5 contenida en el almacenador inmerso en aire presenta el comportamiento más satisfactorio durante el proceso de absorción de hidrógeno a 20 C, ya que se logra cargar rápidamente la aleación al 100 % de su capacidad.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Sociedad Iberoamericana de Electroquímica  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
HIDRÓGENO  
dc.subject
ENERGÍA  
dc.subject
HIDRURO MÉTALICO  
dc.subject
ALMACENADOR  
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Aleaciones metálicas de baja presión de equilibrio para el almacenamiento de hidrógeno como hidruro metálico  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.type
info:eu-repo/semantics/conferenceObject  
dc.type
info:ar-repo/semantics/documento de conferencia  
dc.date.updated
2022-11-09T17:58:21Z  
dc.journal.pagination
1-1  
dc.journal.pais
Perú  
dc.journal.ciudad
Cusco  
dc.description.fil
Fil: Andreasen, Gustavo Alfredo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Ramos, Silvina Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bonesi, Alejandro Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Triaca, Walter Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina  
dc.conicet.rol
Autor  
dc.conicet.rol
Autor  
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Autor  
dc.conicet.rol
Autor  
dc.coverage
Internacional  
dc.type.subtype
Congreso  
dc.description.nombreEvento
XXIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica  
dc.date.evento
2018-06  
dc.description.ciudadEvento
Cusco  
dc.description.paisEvento
Perú  
dc.type.publicacion
Book  
dc.description.institucionOrganizadora
Sociedad Iberoamericana de Electroquímica  
dc.source.libro
Libro de Comunicaciones: XXIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica  
dc.type
Congreso