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dc.contributor.authorMora Nieto, Manuel
dc.contributor.authorBordons, Carlos
dc.date.accessioned2022-09-05T13:46:37Z
dc.date.available2022-09-05T13:46:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMora Nieto M., Bordons Alba C. (2022) Desarrollo y validación experimental del modelo dinámico de un electrolizador PEM de 1kW para su integración con generación renovable. XLIII Jornadas de Automática: libro de actas, pp.560-567. https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.00560es_ES
dc.identifier.isbn978-84-9749-841-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/31473
dc.description.abstract[Resumen] En este artículo se construye un modelo dinámico de un electrolizador tipo PEM (Proton Exchange Membrane o Polymer Electrolyte Membrane). El modelo incluye el dominio electroquímico para conocer la evolución de la tensión en función de la intensidad (o potencia) de entrada al mismo, temperatura de funcionamiento y presiones de hidrógeno y oxígeno, y el domino térmico para conocer la evolución de la temperatura en función de la intensidad (o potencia) de entrada, tensión y temperatura ambiente. El modelo se basa en ecuaciones ampliamente empleadas por la comunidad científica y en el ajuste de parámetros en función de los datos reales de un electrolizador PEM de 1 kW. La implementación de las ecuaciones, simulación del modelo y validación del mismo se lleva a cabo con el software MATLAB/Simulink. Para la toma de datos se recurre a datos experimentales obtenidos en el laboratorio. Este modelo puede ser usado para el diseño de sistemas de gestión de energía en instalaciones de producción de hidrógeno renovable.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] In this paper a PEM (Proton Exchange Membrane or Polymer Electrolyte Membrane) electrolyzer dynamic model is built. The model includes the electrochemical domain to know the voltage evolution as a function of the input current (or power), operating temperature and hydrogen and oxygen pressures, and the thermal domain to know the temperature evolution as a function of the input current (or power), voltage and ambient temperature. The model is based on equations widely used by the scientific community and on the adjustment of parameters based on real data from a 1 kW PEM electrolyzer. The implementation of equations, simulation and validation of the model is carried out with MATLAB/Simulink software. Experimental data obtained in the laboratory are used for data acquisition. This model can be used for the design of energy management systems in renewable hydrogen production facilities.es_ES
dc.description.sponsorshipProyecto PID2019-104149RB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia e Innovación; 10.13039/501100011033es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña. Servizo de Publicaciónses_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.00560es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.eses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/*
dc.subjectElectrolizador PEMes_ES
dc.subjectModelo dinámicoes_ES
dc.subjectElectroquímicaes_ES
dc.subjectTemperaturaes_ES
dc.subjectProducción dehidrógenoes_ES
dc.subjectPEM electrolyzeres_ES
dc.subjectDynamic modeles_ES
dc.subjectElectrochemistryes_ES
dc.subjectTemperaturees_ES
dc.subjectHydrogen productiones_ES
dc.titleDesarrollo y validación experimental del modelo dinámico de un electrolizador PEM de 1kW para su integración con generación renovablees_ES
dc.title.alternativeDevelopment and experimental validation of the dynamical model of a 1 kW PEM electrolyzer for integration with renewable generationes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.startPage560es_ES
UDC.endPage567es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498418.0560
UDC.conferenceTitleXLIII Jornadas de Automáticaes_ES


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