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DELYCIOUS: Diagnostic tools for ELectrolYsers: Cost-efficient, Innovative, Open, Universal and Safe

Descrizione del progetto

Promuovere la diffusione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio

La produzione di idrogeno (H2) a basse emissioni di carbonio è essenziale per raggiungere le emissioni zero nette. L’elettrolisi dell'acqua che utilizza fonti di energia rinnovabili (FER) è un metodo promettente per produrre questo idrogeno. Tuttavia, la gestione efficiente degli elettrolizzatori in condizioni di FER fluttuanti per prolungarne la durata e ridurre i costi rimane una sfida. Il monitoraggio della loro salute e delle loro prestazioni è fondamentale per una distribuzione su larga scala. In questo contesto, il progetto DELYCIOUS, finanziato dall’UE, intende affrontare queste sfide sviluppando strumenti economici e sicuri per il monitoraggio e la diagnosi degli elettrolizzatori. Combina tecniche avanzate come le spettroscopie Raman e di impedenza elettrochimica con la modellizzazione per prevenire il degrado. Il progetto lavorerà con diverse tecnologie di elettrolisi per garantire la compatibilità. Questi strumenti supporteranno fino a 5,9 GW di capacità di elettrolizzatori nell’UE entro il 2035.

Obiettivo

The Net Zero Industry Act reckons the production of low-carbon hydrogen (H2) to be a strategic industry. Water electrolysis using renewable energy sources (RES) is a promising way to produce low-carbon H2. To allow the large-scale deployment of electrolysis technologies, monitoring the status of health of the electrolyser to opt for optimal operating conditions for the extension of their lifetime under fluctuating RES, and thus the reduction of the cost of ownership, is still a challenge. The DELYCIOUS project will develop monitoring and diagnostic tools for electrolysers that are cost-efficient, innovative, open, universal, and safe, leveraging:
- A unique combination of techniques to probe chemical and electrochemical properties (Raman and Electrochemical Impedance spectroscopies) and modelling approaches (physical and data-driven modelling) to access degradation parameters.
- An interoperability prerogative thanks to validation of the functionality and resilience of DELYCIOUS on low and high temperature domains of technologies using three electrolysis technologies (AEL, PEMEL, SOEL).
- A strong European consortium combining expertise in the development of hardware sensors (Horiba, SIVONIC) and algorithms (Air Liquide, UT), and their eventual integration into the Electrolyser Management System software platform (Dumarey).
The hardware and algorithms will be validated on a laboratory scale during test campaigns of AEL (Stargate), SOEL (UT), and PEMEL (Air Liquide). Since AEL electrolysers will play a major role in large-scale low-carbon H2 production plants, we will provide a TRL6 demonstration of diagnostic and monitoring tools for AEL >100kW (Fraunhofer IWES). A techno-economic analysis is carried out to outline a commercialisation and exploitation roadmap, in line with the needs and expertise of our consortium and advisory board partners. It is expected that 5.9GW of water electrolysers capacity installed in EU by 2035 will be using our technology.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-JU-RIA -

Coordinatore

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Contributo netto dell'UE
€ 913 399,38
Indirizzo
HANSASTRASSE 27C
80686 Munchen
Germania

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Regione
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Tipo di attività
Organizzazioni di ricerca
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato

Partecipanti (7)