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Efficient water splitting via a flexible solar-powered Hybrid thermochemical-Sulphur dioxide depolarized Electrolysis Cycle

Description du projet

Une technologie avancée de fractionnement de l’eau pour stimuler la production d’hydrogène à partir de l’énergie solaire

L’utilisation de la lumière du soleil et de l’eau, deux ressources abondantes sur Terre, pour produire de l’hydrogène combustible présente un fort potentiel pour créer une source d’énergie propre et renouvelable. L’hydrogène et l’oxygène sont produits par dissociation thermochimique de l’eau à haute température à partir d’énergie solaire concentrée. Le projet HySelect, financé par l’UE, ambitionne de mettre au point une méthode efficace et rentable de production d’hydrogène qui repose sur un cycle de fractionnement de l’eau en deux étapes. Ce processus en deux étapes comprend la décomposition de l’acide sulfurique en dioxyde de soufre à haute température et l’électrolyse du dioxyde de soufre à une température plus basse (50-80 °C). HySelect fera la démonstration de deux prototypes d’usine grandeur nature pour les deux parties du cycle hybride du soufre.

Objectif

HySelect will demonstrate the production of hydrogen (H2) by splitting water via concentrated solar technologies (CST) with an attractive efficiency and cost, through the hybrid sulphur cycle (HyS). The HyS consists of two central steps: the high temperature -yet below-900C -decomposition of sulphuric acid forming sulphur dioxide (SO2) and the subsequent low temperature (50-80C) SO2 depolarised electrolysis (SDE) of water to produce H2. HySelect will introduce, develop and operate under real conditions a complete H2 production chain focusing on two innovative, full scale plant prototype core devices for both steps of the HyS cycle: an allothermally heated, spatially decoupled from a centrifugal particle solar receiver, sulphuric acid decomposition-sulphur trioxide splitting (SAD-STS) reactor and a sulphur dioxide depolarized electrolyser (SDE) without expensive Platinum Group Metals (PGMs). Furthermore, a heat recovery system will be integrated to exploit the temperature difference within the cycle and boost the overall process efficiency. In the course of the work, non-critical materials and catalysts will be developed, qualified and integrated into the plant scale prototype units for both the acid splitting reactor and the SDE unit. Experimental work will be accompanied by component modelling and overall process simulation and culminate with a demonstration of the complete process integrating its key units of a 750kWth centrifugal particle receiver, a hot particles storage system, a 250kWth SAD-STS and a 100kWe SDE into a pilot plant. Testing for a period of at least 6 months in a large-scale solar tower, driven with smart operation and control strategies, will establish the HySelect targeted efficiency and costs. Finally, an overall process evaluation will be carried out in order to assess the technical and economic prospects of the HySelect technology, directly linked to the know-how and developments of the sulphuric acid and water electrolysers industries.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Contribution nette de l'UE
€ 1 486 180,00
Coût total
€ 1 486 180,00

Participants (5)