COMECOCO2. Desarrollo de una tecnología P2L (“Power to Liquid”) para la generación de combustibles verdes (metanol) a partir de fuentes renovables y agua.
El pasado 5 de febrero tuvo lugar en Barcelona la reunión de lanzamiento del proyecto nacional COMECOCO2, un proyecto de innovación financiado dentro del programa TRANSMISIONES 2024 (CDTI + AEI). Coordinado por el Institut de Recerca en Energía de Catalunya (IREC), CENER participa desde su Área de Hidrógeno como líder de uno de los paquetes de trabajo principales.
El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una tecnología P2L (“Power to Liquid”) para la generación de combustibles verdes (metanol) a partir de fuentes renovables y agua. Esta tecnología pretende aportar un valor diferencial en la descarbonización de sectores de difícil electrificación, en concreto el sector marítimo, donde el metanol verde se vislumbra como una de las opciones más prometedoras (cabe destacar la participación de Port de Barcelona como parte del comité asesor).
COMECOCO2 cuenta con un presupuesto total cercano a los 7 M€ para los próximos cuatro años. El consorcio está formado por un total de 12 instituciones, combinando centros de investigación básica y aplicada (Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA-CSIC), Lurederra, IREC, Eurecat y CENER) con empresas del sector energético y la fabricación (Viver Cleantech, ACCIONA Agua, AMES PM Tech Center, Nano4Energy, AESA y Green Grouping).
En el proyecto, CENER pone al servicio del consorcio sus capacidades de diseño y modelizado de componentes, simulación de balance de planta de sistemas y subsistemas, prototipado y validación de sistemas finales en ambiente controlado. Así, el grupo de Modelizado y Sistemas del Área de Hidrógeno coordinará los trabajos de conceptualización, diseño y prototipado de un nuevo sistema integrado de co-electrólisis SOEC y reactor catalítico de producción de metanol, en el que se maximicen las sinergias entre ambos procesos para optimizar la eficiencia del conjunto.
Además, CENER aportará su conocimiento en simulación de fluidos computacional para la optimización de diseños de interconectores, un componente clave del módulo de co-electrólisis SOEC. Finalmente, las instalaciones de la microrred ATENEA se utilizarán para validar el sistema final en un ambiente controlado, donde se podrá realizar estudios de acoplamiento e hibridación de tecnologías, así como analizar la respuesta de los equipos a diferentes eventos comunes en la red.
