Full text
2012
66
Jesús Gallego Navarro
Desarrollo de criterios de
optimización de diseño de
infraestructuras eficientes para
automóviles eléctricos
Departamento
Director/es
Ingeniería Mecánica
Larrodé Pellicer, Emilio
Director/es
Tesis Doctoral
Autor
Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Departamento
Director/es
Jesús Gallego Navarro
DESARROLLO DE CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN
DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS EFICIENTES
PARA AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS
Director/es
Ingeniería Mecánica
Larrodé Pellicer, Emilio
Tesis Doctoral
Autor
2012
Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Departamento
Director/es
Director/es
Tesis Doctoral
Autor
Repositorio de la Universidad de Zaragoza – Zaguan http://zaguan.unizar.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
TESIS DOCTORAL
×Ó
×
±
Autor: Jesús Gallego Navarro
Director: Dr. D. Emilio Larrodé Pellicer, Catedrático del área de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza
Zaragoza, septiembre 2012
Tesis doctoral presentada para optar al Título de Doctor correspondiente al programa de
doctorado: Nuevas Tecnologías en Automoción
Universidad de Zaragoza
Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Centro Politécnico Superior
Departamento de Ingeniería Mecánica
Área de Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes
A Irene, mi gran amor y apoyo incondicional
A mis padres y hermano, que siempre han estado a mi lado
AGRADECIMIENTOS
Deseo expresar mi agradecimiento a quienes con su apoyo han hecho posible el desarrollo de esta
tesis doctoral.
A Emilio, director de esta tesis y director del Grupo de Investigación en Transporte y Logística
(GITEL), a cuyo amparo se han realizado los trabajos comprendidos en esta tesis. Por tu ayuda,
consejos y las largar conversaciones dedicadas a la tesis, sin las cuales no habría sido posible que
este reto llegara a buen puerto. Por las oportunidades que me has ofrecido y me han hecho crecer
profesionalmente, pero también como persona, desde aquel ya lej ano año 2006 en el que llamé a tu
despacho con la s imple intención de que me dirigieras el proyecto final de carrera; gracias por el
apoyo y confianza que has depositado en mí desde entonces.
A mis compañeros del GITEL, a los que hace mucho dejé de llamar compañeros para llamarlos
amigos. Esta tesis lleva un trocito de cada uno de vosotros. Con el esfuerzo personal diario se
alcanzan resultados, pero el trabajo en equipo es lo que marca la diferencia, y nosotros hemos sido
un equipo campeón. Gracias por vuestro compañerismo y apoyo. Esta etapa de nuestras vidas es
de las que no se olvidan nunca.
A IDOM. Sin la confianza depositada en la Universidad de Zar agoza, y más concretamente en
GITEL, para participar en el proyecto ecoTrans no habría sido posible el desarrollo de los trabajos
presentados en la presente tesis. La m etodología desarrollada para IDOM dentro del contexto del
proyecto ecoTrans “Tecnologías Ecológicas para el Transporte Urbano”, encuadrado dentro del
proyecto CENIT 2008/0712 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio
español de Ciencia y Tecnología, cuyo líder es CAF, han constituido la base en la que se cimenta el
desarrollo posterior de la presente tesis.
A los numerosos compañeros y amigos de APPICE, los Cursos de verano de Jaca que imparte la
Universidad de Zaragoza, Zytel, IDOM y la Fundación del Hidrógeno, con los que a lo largo de estos
años he coincidido o colaborado en diferentes proyectos y actividades. De todos vosotros he
aprendido algo y habéis contribuido a mi crecimiento profesional.
A mi familia. A mis padres, los cuales, con su esfuerzo y ejemplo han contribuido a que hoy sea la
persona que soy y de los que he aprendido que no hay que rendirse nunca. Gracias por vuestra
generosidad y la formación que me habéis dado; a mi hermano, mi mejor amigo, y a Pili, por estar
pendientes de mi y prestarme vuestro tiempo siempre que os he necesitado; a mis abuelos, tíos,
primos y a Pilar, con vuestro simple interés me habéis hecho no desfallecer. Y s obre todo a Irene,
por haber tenido que sufrir la tensión que supone escribir una tesis, por ayudarme a superar los
retos diarios y contribuir a que cada día sea mejor persona y porque sin ti, esto no habría sido
posible. Gracias a todos por vuestro apoyo y ánimos incesantes.
Y a vosotros, mis amigos, que no por ser los últimos en ser nombrados sois los menos importantes,
a vosotros que os conozco desde que jugábamos juntos en el parque, des de el cole, el instituto, el
equipo de fútbol, la carrera…, a vosotros que me habéis aguantado los dí as buenos y los malos y
que habéis tenido que sufrir algún plantón y retraso a causa de esta tesis, gracias por vuestra
comprensión y apoyo; gracias por ser como sois.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 7
Tabla 92. Número mínimo de empleados necesarios en las estaciones de repostaje
de hidrógeno en función de su tamaño ............................................................................ 433
Tabla 93. Resumen aspectos económicos relativos a la incorporación del sistema de
hidrógeno al sector transporte ......................................................................................... 435
Tabla 94. Inversión a realizar en cada uno de los años sometidos a estudio, en
función del grado de penetración de las tecnologías del hidrógeno en el sector
transporte .................................................................................................................... ..... 436
Tabla 95. Resumen cuenta resultados de la actividad económica de las hidrogeneras
en cada uno de los años s ometidos a estudio, en función del grado de penetración
de las tecnologías del hidrógeno en el sector transporte ................................................. 437
Tabla 96. Inversión a realizar durante los periodos de tiempo limitados por los
diferentes años sometidos a estudio, en función del grado de penetración de las
tecnologías del hidrógeno en el sector transporte ............................................................ 439
Tabla 97. Resumen cuenta resultados de la actividad económica de las hidrogeneras
durante los periodos de tiempo limitados por los diferentes años sometidos a
estudio, en función del grado de penetración de las tecnologías del hidrógeno en
el sector transporte .......................................................................................................... 441
Tabla 98. Introducción de datos y resultados intermedios obtenidos para el caso
seleccionado. Año 2015 ................................................................................................... 443
Tabla 99. Introducción de datos y resultados intermedios obtenidos para el caso
seleccionado. Año 2030 ................................................................................................... 444
Tabla 100. Introducción de datos y resultados intermedios obtenidos para el caso
seleccionado. Año 2050 ................................................................................................... 444
Tabla 101. Inversión a realizar en cada uno de los años sometidos a estudio ..................... 445
Tabla 102. Inversión acumulada hasta cada uno de los años sometidos a estudio .............. 446
Tabla 103. Resumen de la cuenta de resultados de la actividad económica de las
hidrogeneras en un escenario con una penet ración baja de las tecnologías del
hidrógeno ..................................................................................................................... .... 448
Tabla 104. Resumen de la cuenta de resultados de la actividad económica
acumulada de las hidrogeneras en un escenario c on una penetración baja de las
tecnologías del hidróge no ................................................................................................ 449
Tabla 105. Grado de influencia de las variables que influyen en los resultados finales
de inversión necesaria en vehículos e infraestructura s .................................................... 452
Tabla 106. Grado de influencia de las variables que influyen en beneficio neto
resultante de la actividad de compra/producción y venta del hidrógeno .......................... 453
Tabla 107. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración BAJO ....................................... 459
Tabla 108. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración MEDIO ..................................... 460
Tabla 109. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración ALTO ....................................... 461
Tabla 110. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración BAJO ....................................... 461
Tabla 111. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración MEDIO ..................................... 462
Tabla 112. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración ALTO ....................................... 463
ÍNDICES
8 Jesús Gallego Navarro
Tabla 113. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración BAJO ........................................ 463
Tabla 114. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración MEDIO ..................................... 464
Tabla 115. Comparativa del efecto que producen en la inversión total BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración ALTO ........................................ 465
Tabla 116. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración BAJO ........................................ 475
Tabla 117. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración MEDIO ..................................... 475
Tabla 118. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2015 y grado de penetración ALTO ........................................ 476
Tabla 119. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración BAJO ........................................ 477
Tabla 120. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración MEDIO ..................................... 477
Tabla 121. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2030 y grado de penetración ALTO ........................................ 478
Tabla 122. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración BAJO ........................................ 479
Tabla 123. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración MEDIO ..................................... 480
Tabla 124. Comparativa del efecto que producen en el beneficio bruto BASE las
variables estudiadas. Año 2050 y grado de penetración ALTO ........................................ 481
Tabla 125. Ciclo 1. Urbano .................................................................................................... 513
Tabla 126. Ciclo 2. Urbano .................................................................................................... 513
Tabla 127. Ciclo 3. Mixto ..................................................................................................... .. 513
Tabla 128. Ciclo 4. Suburbano .............................................................................................. 51 4
Tabla 129. Ciclo 5. Suburbano .............................................................................................. 51 4
Tabla 130. Ciclo 6. Suburbano .............................................................................................. 51 4
Tabla 131. Principales resultados de la primera fase de simulaci ón ..................................... 517
Tabla 132. Principales resultados de la segunda fase de simulaciones. ............................... 518
Tabla 133. Dimensionamiento óptimo del sistema energético del vehículo ........................... 519
Tabla 134. Consumos en litros equivalentes de gasolina /100km del vehículo i en el
ciclo j ....................................................................................................................... ......... 521
Tabla 135. Consumos y rendimientos en todos los ciclos ..................................................... 522
Tabla 136. Características de sistemas de energía primario s ............................................... 527
Tabla 137. Características de sistemas de energía secundari os .......................................... 527
Tabla 138. Tipos de pila de combustible y sus principales características ............................ 529
Tabla 139. Características principales de la batería Na-S ..................................... 533
Tabla 140. Características principales de la batería Na-NiCl ................................................ 534
Tabla 141. Características principales de la batería Li-F eS .................................................. 535
Tabla 142. Características principales de la batería Li-polímero sólido ................................. 535
Tabla 143. Características principales de la batería Zn-Br .................................................... 536
Tabla 144. Características principales del motor térmico ...................................................... 540
Tabla 145. Características principales de los discos de inercia ............................................. 543
Tabla 146. Características principales del supercondensador .............................................. 546
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 9
Tabla 147. Características Ultracapacitores vs. Baterías ...................................................... 548
Tabla 148. Características principales del sistema neumátic o .............................................. 549
Tabla 149. Características principales del sistema hidráulico ............................................... 551
Tabla 150. Características principales de la batería de plomo-ácido convencional .............. 555
Tabla 151. Características principales de la batería de plomo-ácido avanzada .................... 555
Tabla 152. Características principales de la batería de plomo- ácido regulada por
válvula ....................................................................................................................... ....... 556
Tabla 153. Características principales de la batería de plomo-ácido de lámina de
metal ......................................................................................................................... ....... 557
Tabla 154. Características principales de la batería de Ión-litio ............................................ 559
Tabla 155. Características principales de la batería de níquel-metal hidruro ........................ 560
Tabla 156. Características principales de la batería de aluminio-a ire ................................... 561
Tabla 157. Características principales de la batería de cinc-a ire .......................................... 561
Tabla 158. Características técnicas y prestaciones asumidas para los turismos
durante los escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................. 605
Tabla 159. Características técnicas y prestaciones asumidas para los autobuses
durante los escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................. 605
Tabla 160. Costes medios de adquisición y mantenimiento asumidos para los
turismos durante los escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 .............. 605
Tabla 161. Costes medios de adquisición y mantenimiento asumidos para los
autobuses durante los escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ........... 605
Tabla 162. Subvenciones asumidas a la hora de adquirir un turismo durante los
escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................................... 606
Tabla 163. Subvenciones asumidas a la hora de adquirir un autobús durante los
escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................................... 606
Tabla 164. Precio previsto para las instalaciones de suministro de hidrógeno o
hidrogeneras durante los escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ....... 611
Tabla 165. Características de las hidrogeneras en función de su tamaño ............................ 611
Tabla 166. Coste de los terrenos dedicados a albergar las hidrogener as ............................. 612
Tabla 167. Número de empleados mínimo en las hidrogeneras en función del tamaño ....... 612
Tabla 168. Sueldo bruto medio de un ope rario de estación de servicio ................................ 612
Tabla 169. Consumos de hidrógeno as umidos para los turismos ......................................... 613
Tabla 170. Consumos de hidrógeno asumidos para los autobuses ...................................... 613
Tabla 171. Subvenciones asumidas a la hora de construir una instalación de
suministro de hidrógeno durante los escenarios temporales considerados: 2015,
2030 y 2050 ................................................................................................................... .. 613
Tabla 172. Precio base de producción más distribución del hidrógeno en los
escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................................... 619
Tabla 173. Subvenciones previstas para la producción del hidrógeno en los
escenarios temporales considerados: 2015, 2030 y 2050 ............................................... 619
Tabla 174. Impuestos previstos para el hidrógeno en los escenarios temporales
considerados: 2015, 2030 y 2050 .................................................................................... 619
Tabla 175. Influencia en % del precio del gas natural y la energía eléctrica en el
precio de producción del hidrógeno en los escenarios temporales considerados:
2015, 2030 y 2050 ........................................................................................................... 6 20
ÍNDICES
10 Jesús Gallego Navarro
Tabla 176. Precio base y valores máximos y mínimos que se esper a puedan tomar el
gas natural y la energía eléctrica en los escenarios temporales estudiados: 2015,
2030 y 2050.................................................................................................................... .. 620
Tabla 177. Precio base de venta del hidrógeno en los escenarios temporales
considerados: 2015, 2030 y 2050 .................................................................................... 624
Tabla 178. Impuestos previstos para el hidrógeno en los escenarios temporales
considerados: 2015, 2030 y 2050 .................................................................................... 624
Tabla 179. Consumos de hidrógeno as umidos para los turismos ......................................... 624
Tabla 180. Consumos de hidrógeno asumidos para los autobuses ...................................... 625
Tabla 181. Introducción de datos y resultados intermedios para obtener la inversión
requerida. Año 2015 ......................................................................................................... 6 29
Tabla 182. Resumen de la inversión requerida. Año 2015 .................................................... 629
Tabla 183. Resumen de la inversión requerida. Acumulado hasta año 2015 ........................ 630
Tabla 184. Cuenta de resultados consecuenc ia de la actividad de la venta de la
demanda total acumulada de hidrógeno 2015 ................................................................. 630
Tabla 185. Introducción de datos y resultados intermedios para obtener la inversión
requerida. Año 2030 ......................................................................................................... 6 31
Tabla 186. Resumen de la inversión requerida. Año 2030 .................................................... 631
Tabla 187. Resumen de la inversión requerida. Acumulado hasta año 2030 ........................ 632
Tabla 188. Cuenta de resultados consecuenc ia de la actividad de la venta de la
demanda total acumulada de hidrógeno 2030 ................................................................. 632
Tabla 189. Introducción de datos y resultados intermedios para obtener la inversión
requerida. Año 2050 ......................................................................................................... 6 33
Tabla 190. Resumen de la inversión requerida. Año 2050 .................................................... 633
Tabla 191. Resumen de la inversión requerida. Acumulado hasta año 2050 ........................ 633
Tabla 192. Cuenta de resultados consecuenc ia de la actividad de la venta de la
demanda total acumulada de hidrógeno 2050 ................................................................. 634
Tabla 193. Cuadro de variables de financiación .................................................................... 635
Tabla 194. Grado de influencia de las variables que influyen en los resultados finales
de inversión necesaria en vehículos e infraestructura s .................................................... 649
Tabla 195. Grado de influencia de las variables que influyen en beneficio neto
resultante de la actividad de compra/producción y venta de hidrógeno ........................... 650
Tabla 196. Inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos y el grado de penetración en el año 2015 ......................................................... 653
Tabla 197. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2015 .................................................................................................. 653
Tabla 198. Inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos y el grado de penetración en el año 2030 ......................................................... 654
Tabla 199. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2030 .................................................................................................. 655
Tabla 200. Inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos y el grado de penetración en el año 2050 ......................................................... 656
Tabla 201. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2050 .................................................................................................. 657
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 11
Tabla 202. Análisis de la variable Previsión del Número de Turismos .................................. 659
Tabla 203. Inversión total a realizar en función de la variable Pr evisión Precio de
Turismos y el grado de penetración en el año 2015 ........................................................ 660
Tabla 204. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión Precio de Turismos en
el año 2015 ................................................................................................................... ... 661
Tabla 205. Inversión total a realizar en función de la variable Pr evisión Precio de
Turismos y el grado de penetración en el año 2030 ........................................................ 662
Tabla 206. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión Precio de Turismos en
el año 2030 ................................................................................................................... ... 662
Tabla 207. Inversión total a realizar en función de la variable Pr evisión Precio de
Turismos y el grado de penetración en el año 2050 ........................................................ 663
Tabla 208. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Previsión Precio de Turismos en
el año 2050 ................................................................................................................... ... 664
Tabla 209. Análisis de la variable Previsión de los Turismos ................................................ 666
Tabla 210. Inversión total a realizar en función de la variable Subv ención Directa a la
Adquisición de los Turismos y el grado de penetración en el año 2015 ........................... 667
Tabla 211. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa a la
Adquisición de los Turismos en el año 2015 .................................................................... 668
Tabla 212. Inversión total a realizar en función de la variable Subv ención Directa a la
Adquisición de los Turismos y el grado de penetración en el año 2030 ........................... 669
Tabla 213. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa a la
Adquisición de los Turismos en el año 2030 .................................................................... 669
Tabla 214. Inversión total a realizar en función de la variable Subv ención Directa a la
Adquisición de los Turismos y el grado de penetración en el año 2050 ........................... 670
Tabla 215. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa a la
Adquisición de los Turismos en el año 2050 .................................................................... 671
Tabla 216. Análisis de la variable Subvención Directa a la Adquisición de Turismos ........... 673
Tabla 217. Inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para
la Construcción de Hidrogeneras y el grado de penetración en el año 2015 ................... 674
Tabla 218. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para la
Construcción de Hidrogeneras en el año 2015 ................................................................ 675
Tabla 219. Inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para
la Construcción de Hidrogeneras y el grado de penetración en el año 2030 ................... 676
Tabla 220. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para la
Construcción de Hidrogeneras en el año 2030 ................................................................ 676
Tabla 221. Inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para
la Construcción de Hidrogeneras y el grado de penetración en el año 2050 ................... 677
ÍNDICES
12 Jesús Gallego Navarro
Tabla 222. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia de la
inversión total a realizar en función de la variable Subvención Directa para la
Construcción de Hidrogeneras en el año 2050 ................................................................ 678
Tabla 223. Análisis de la variable Subvención Directa a la Construcción de
Hidrogeneras .................................................................................................................... 680
Tabla 224. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta
del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2015 ................................................. 681
Tabla 225. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta del
Hidrógeno en el año 2015 ................................................................................................ 682
Tabla 226. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta
del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2030 ................................................. 683
Tabla 227. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta del
Hidrógeno en el año 2030 ................................................................................................ 684
Tabla 228. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta
del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2050 ................................................. 685
Tabla 229. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de Venta del
Hidrógeno en el año 2050 ................................................................................................ 686
Tabla 230. Análisis de la variable Precio Base de Venta del Hidrógeno ............................... 688
Tabla 231. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno y el grado de penetración en el
año 2015 ...................................................................................................................... .... 689
Tabla 232. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno en el año 2015 ................................... 690
Tabla 233. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno y el grado de penetración en el
año 2030 ...................................................................................................................... .... 691
Tabla 234. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno en el año 2030 ................................... 692
Tabla 235. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno y el grado de penetración en el
año 2050 ...................................................................................................................... .... 693
Tabla 236. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Precio Base de
Producción/Compra + Distribución del Hidrógeno en el año 2050 ................................... 694
Tabla 237. Análisis de la variable Precio Base de Producción/compra + Distribución
del Hidrógeno ................................................................................................................... 696
Tabla 238. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número
de Turismos y el grado de penetración en el año 2015 .................................................... 697
Tabla 239. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2015 .................................................................................................. 698
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 13
Tabla 240. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número
de Turismos y el grado de penetración en el año 2030 ................................................... 699
Tabla 241. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2030 .................................................................................................. 699
Tabla 242. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número
de Turismos y el grado de penetración en el año 2050 ................................................... 700
Tabla 243. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Previsión del Número de
Turismos en el año 2050 .................................................................................................. 701
Tabla 244. Análisis de la variable Número de Turismos (Beneficio Bruto) ............................ 703
Tabla 245. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Venta del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2015 ....................................... 704
Tabla 246. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la Venta del
Hidrógeno en el año 2015 ................................................................................................ 705
Tabla 247. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Venta del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2030 ....................................... 706
Tabla 248. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la Venta del
Hidrógeno en el año 2030 ................................................................................................ 707
Tabla 249. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Venta del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2050 ....................................... 708
Tabla 250. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la Venta del
Hidrógeno en el año 2050 ................................................................................................ 709
Tabla 251. Análisis de la variable Impuesto a la Venta de Hidrógeno ................................... 711
Tabla 252. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2015 ................ 712
Tabla 253. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno en el año 2015 .......................................................... 713
Tabla 254. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2030 ................ 714
Tabla 255. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno en el año 2030 .......................................................... 715
Tabla 256. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Im puesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno y el grado de penetración en el año 2050 ................ 716
Tabla 257. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Impuesto sobre la
Producción/Compra del Hidrógeno en el año 2050 .......................................................... 717
Tabla 258. Análisis de la variable Impuesto a la Producción/Compra de Hidrógeno ............ 719
Tabla 259. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de
Hidrógeno de los Turismos y el grado de penetración en el año 2015 ............................ 720
ÍNDICES
14 Jesús Gallego Navarro
Tabla 260. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno
de los Turismos en el año 2015 ....................................................................................... 721
Tabla 261. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de
Hidrógeno de los Turismos y el grado de penetración en el año 2030 ............................. 722
Tabla 262. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno
de los Turismos en el año 2030 ....................................................................................... 723
Tabla 263. Beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de
Hidrógeno de los Turismos y el grado de penetración en el año 2050 ............................. 724
Tabla 264. Datos porcentuales de variación respecto al valor de referencia del
beneficio bruto a obtener en función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno
de los Turismos en el año 2050 ....................................................................................... 725
Tabla 265. Análisis de la variable Consumo Medio de los Turismos ..................................... 727
Tabla 266. Crecimiento poblacional en dif erentes scenario s ................................................. 732
Tabla 267. Flota de vehículos en Zaragoza escenario 2050 ................................................. 734
Tabla 268. Número de hidrogeneras, transporte público escenario año 2050 ...................... 738
Tabla 269. Número de hidrogeneras, transporte público y privado escenario año 2050 ....... 738
Tabla 270. Parámetros de in versión ...................................................................................... 739
Tabla 271. Análisis económico escenario año 2050 sólo con transporte público .................. 740
Tabla 272. Cuenta de resultados. Transporte urbano público con grado de
penetración bajo ............................................................................................................... 741
Tabla 273. Cuenta de resultados. Transporte urbano público con grado de
penetración medio ............................................................................................................ 7 41
Tabla 274. Tabla resumen de la Herramienta de Valoración horizonte 2050 ........................ 742
Tabla 275. Análisis económico escenario año 2050 transporte público y privado ................. 743
Tabla 276. Cuenta de resultados. Transporte privado con grado de penetración bajo ......... 744
Tabla 277. Cuenta de resultados. Transporte privado con grado de penetración medio ...... 744
Tabla 278. Ratio empleados por unidad de superficie de las empresas de PLAZA
dedicadas a la actividad in dustrial-logística ...................................................................... 750
Tabla 279. Ratio empleados por unidad de superficie de los parques empresariales
de PLAZA ...................................................................................................................... ... 751
Tabla 280. Número de pasajeros por año del aeropuerto de Zaragoza. Periodo 2000-
2010 .......................................................................................................................... ....... 752
Tabla 281. Número de trab ajadores por manzana ................................................................ 755
Tabla 282. Número de autobuses necesarios para el caso de tres líneas ............................ 758
Tabla 283. Número de autobuses necesarios para el caso de tres líneas y llegada
hasta la Feria de Muest ras ............................................................................................... 758
Tabla 284. Número de autobuses necesarios para el caso de dos líneas............................. 759
Tabla 285. Demanda total de H
2
prevista para satisfacer las tres líneas de autobús ............ 760
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 15
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Distribución modal del transporte interi or en España ............................................... 36
Figura 2. Vehículo híbrido configuració n serie ...................................................................... 101
Figura 3. Vehículo híbrido configuración paralelo ................................................................. 102
Figura 4. Vehículo híbrido configuració n mixta ..................................................................... 104
Figura 5. Diagrama del flujo de energía del modo sólo eléctrico ........................................... 105
Figura 6. Diagrama del flujo de energía del modo sólo motor térmico .................................. 106
Figura 7. Diagrama del flujo de energía del modo sólo motor térmico más recarga del
sistema de almacenamient o ............................................................................................ 107
Figura 8. Diagrama del flujo de energía del modo motor térmico más motor eléctrico .......... 108
Figura 9. Diagrama del flujo de energía del modo freno regenerativo ................................... 109
Figura 10. Diagrama del flujo de energía del modo recarga estacionaria ............................. 109
Figura 11. Esquema del Mercedes B NGT ............................................................................ 110
Figura 12. Comparativa de la autonomía media proporcionada por las diferentes
tecnologías (2009) ........................................................................................................... 121
Figura 13. Comparativa de la autonomía específica proporcionada por las diferentes
tecnologías (2009) ........................................................................................................... 123
Figura 14. De izquierda a derecha, gráficas velocidad/tiempo del ciclo urbano ECE ,
mixto ECE_EUDC_LOW e interurbano EUDC ................................................................. 126
Figura 15. Ci clos FTP.......................................................................................................... .. 127
Figura 16. Ciclo japonés ...................................................................................................... .. 127
Figura 17. Producción de hidrogeno por fuente de energía primaria (2004) ......................... 158
Figura 18. Producción del hidrogeno con aporte de energía térmica .................................... 159
Figura 19. Producción de hidrogeno con aporte de energía eléctrica y fotónica ................... 160
Figura 20. Evolución de la producción de hidrógeno por fuente de energía primaria ............ 161
Figura 21. Algunos modos de tr ansporte del hi drógeno ........................................................ 167
Figura 22. Camión con plataforma para la distribución de hidrógeno ................................... 168
Figura 23. Vehículo industrial que transporta hidrógeno en estado líquido ........................... 170
Figura 24. Métodos de distribución del hidrógeno en función del consumo .......................... 172
Figura 25. Previsiones del modo de distribución del hidrógeno en Europa ........................... 173
Figura 26. Suministro de hidrógeno en periodos iniciales desde centros de producción
centralizados ................................................................................................................. ... 174
Figura 27. Suministro de hidrógeno en periodos iniciales a partir de centros a
pequeña esca la ................................................................................................................ 175
Figura 28. Opciones de suministro de hidrógeno a largo plaz o ............................................ 176
Figura 29. Diferentes sistemas de almacenamiento de hidrógeno: nanotubos de
carbono, hidruros metálicos y tanques a presión ............................................................. 177
Figura 30. Tanque de gas hidrogeno comprimido ................................................................. 178
Figura 31. Tipos de depósit os ............................................................................................... 1 80
Figura 32. Esquema de un tanque de almacenamient o del hidrógeno líquido ...................... 183
Figura 33. Tanques criogénicos para el almacenamiento de hidrógeno licuado a -
253ºC ......................................................................................................................... ...... 183
Figura 34. Almacenamiento de hidrógeno bajo tierra en estado líquido. Hidrogenera
de Shell en Washington DC ............................................................................................. 184
Figura 35. Dispositivos de almacenamiento del hidrogeno ................................................... 185
ÍNDICES
16 Jesús Gallego Navarro
Figura 36. Estructura metálica con átomos de hidrógeno en los intersticios entre los
átomos del metal .............................................................................................................. 186
Figura 37. Cantidad de hidrógeno almacenado de diferentes sistemas de
almacenamiento por masa y por volumen ........................................................................ 188
Figura 38. Nanotubos de carbono ......................................................................................... 189
Figura 39. Imagen al microscopio de las microesferas de crista l .......................................... 191
Figura 40. Esquema general de hidrogenera con almacenamiento de hidrógeno en
estado gas eoso ................................................................................................................ 194
Figura 41. Plataforma móvil para el almacenamiento den hidrogeneras a 200bar ................ 195
Figura 42. Esquema general de hidrogenera con almacenamiento de hidrógeno en
estado lí quido ................................................................................................................ ... 196
Figura 43. Esquema de hidrogenera instalada por Linde AG ................................................ 197
Figura 44. Estaciones de hidrogeno móviles ......................................................................... 198
Figura 45. Número de hidr ogeneras existentes ..................................................................... 199
Figura 46. Hidrogeneras estudiadas localizadas por continentes .......................................... 200
Figura 47. Hidrogeneras estudiadas en Europa y su distribución por países ........................ 200
Figura 48. Distribuidores de tecnología para hidrogeneras y número de proyectos en
los que han part icipado .................................................................................................... 20 1
Figura 49. Procesos de obtención de hidrógeno utilizados en las hidrogeneras ................... 202
Figura 50. Reparto del método de almacenamiento del hidrógeno a nivel mundial ............. 203
Figura 51. Reparto del método de almacenamiento del hidrógeno a nivel europeo ............. 203
Figura 52. Cantidad de hidrógeno almacenado por las hidrogeneras estudiadas ................. 204
Figura 53. Presión de almacenamiento del hidrógeno almacenado en las
hidrogeneras .................................................................................................................. .. 204
Figura 54. Modos de suministro ofrecidos por las hidrogeneras a nivel mundial ................... 205
Figura 55. Modos de suministro ofrecidos por las hidrogeneras a nivel europeo .................. 205
Figura 56. BMW Hydrogen 7 ................................................................................................. 213
Figura 57. Cantidades de hidrógeno repostadas por minuto en el segundo cuarto del
año 2009 en el proyecto Hydrogen Fuel Cell Vehicle and Infrastructure Learning
Demonstration . ................................................................................................................. 232
Figura 58. Causas por las que las instalaciones de producción de hidrógeno basadas
en la electrólisis del agua permanecieron inoperativas (%) .............................................. 241
Figura 59. Causas por las que las instalaciones de producción de hidrógeno basadas
en el reformado por vapor de agua del metano permanecieron inoperativas (%) ............ 242
Figura 60. Porcentajes del número de operaciones y de horas dedicadas al
mantenimiento de los diferentes elementos y sistemas de que consta una
hidrogenera ................................................................................................................... ... 243
Figura 61. Esquema General ................................................................................................ 263
Figura 62. Cálculo Número Hidrogeneras ............................................................................. 265
Figura 63. Selección Sistema de Producción de Hidrógeno .................................................. 266
Figura 64. Definir Proceso de Simulación ............................................................................. 267
Figura 65. Simulación_1.1 ..................................................................................................... 269
Figura 66. Simulación_1.2 ..................................................................................................... 271
Figura 67. Simulación_2 ........................................................................................................ 272
Figura 68. Ubicación y ajuste ................................................................................................ 273
Figura 69. Ubicación Hidrogenera in situ ............................................................................... 275
Figura 70. Diagrama de colaboración proceso funcional dimensionamiento ......................... 298
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 23
Figura 232. Evolución del beneficio bruto a obtener en función de la variable
Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año 2015 ...................................... 721
Figura 233. Variación respecto al valor de referencia del beneficio bruto a obtener en
función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año
2015 .......................................................................................................................... ....... 722
Figura 234. Evolución del beneficio bruto a obtener en función de la variable
Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año 2030 ...................................... 723
Figura 235. Variación respecto al valor de referencia del beneficio bruto a obtener en
función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año
2030 .......................................................................................................................... ....... 724
Figura 236. Evolución del beneficio bruto a obtener en función de la variable
Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año 2050 ...................................... 725
Figura 237. Variación respecto al valor de referencia del beneficio bruto a obtener en
función de la variable Consumo Medio de Hidrógeno de los Turismos en el año
2050 .......................................................................................................................... ....... 726
Figura 238. Parámetros de partida ........................................................................................ 735
Figura 239. Cálculo de la demanda de hidrógeno ................................................................. 736
Figura 240. Cálculo de hidr ogeneras .................................................................................... 737
Figura 241. Previsión número de pasajeros en el Aeropuerto de Zaragoza año 2015 .......... 752
Figura 242. Capa de información general: plano general del polígono industrial
PLAZA ......................................................................................................................... ..... 754
Figura 243. Representación de los principales viales con clasificación según IMD .............. 754
Figura 244. Representación de la ocupación de trabajadores por cada manzana ................ 755
Figura 245. Representación de las líneas de bus diseñadas (L1, L2 y L3) ........................... 756
Figura 246. Representación de las líneas de bus diseñadas (L1, L2 y L3F) ......................... 757
Figura 247. Representación de las líneas de bus diseñadas (L2 y L4) ................................. 757
Figura 248. Representación de las áreas de preferencia debidas a la existencia de los
viales con IMD alto ........................................................................................................... 761
Figura 249. Representación de las zonas de preferencia debido a la existencia de
puntos de acceso al pol ígono industrial ........................................................................... 762
Figura 250. Representación de las áreas de exclusión (rojo) y prioritarias (verde)
motivadas por la presencia de lo s grandes centros comerciales ..................................... 763
Figura 251. Representación del área de preferencia debido a la existencia de un inicio
o fin de línea de autobús .................................................................................................. 76 4
Figura 252. Representación del área de preferencia debido a la existencia de suelos
urbanizables .................................................................................................................. ... 765
Figura 253. Representación del conjunto de las áreas de exclusión (rojo) y prioritarias
(verde) generadas por los diferentes criterios de decisió n ............................................... 766
Figura 254. Representación de las zonas más óptimas para la localización de las
estaciones de suministro de hidrógeno ............................................................................ 767
Figura 255. Representación de la parcela seleccionada para la ubicación de la
hidrogenera ................................................................................................................... ... 767
Figura 256. Plano de la parcela seleccionada para la ubicación de la hidrogenera .............. 769
ÍNDICES
24 Jesús Gallego Navarro
RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS
Abreviaturas:
AFC Pila de combustible alcalina, del inglés: Alkaline Fel Cell
BAIT Beneficios Antes de Impuestos y Después de Interese
BAT Beneficio Neto
CARB Consejo de Recursos del aire de California, California's Air Resources
Board
DMFC Pila de combustible de metanol directo, del inglés: Direct Metanol Fuel Cell
ECE Ciclo Urbano Europeo
EDAR Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
EDLC Condensadores electroquí micos de doble capa, del inglés: Electrochemical
Double Layer Capacitors
EEV standards , normativas para vehículos ecológicos mejorados, del inglés Enhanced
Environmental Vehicle standards
EUDC Ciclo de conducción extra Urbano, del inglés: Extra Urban Driving Cycle
FCEV Vehículo eléctrico de pila de combustible, del inglés Fuel Cell Electric
Vehicle
FCH JTI Iniciativa Tecnológica Conjunta, del inglés: Joint Technology Initiative for
Hydrogen and Fuel Cells
FTP Procedimiento de Ensayo Federal, del inglés Federal Test Procedure
FRC Factor de Recuperación del Capital
GLP Gas Licuado del Petróleo
GN Gas Natural
GNC Gas Natural Comprimido
GNL Gas natural licuado
HRT Tiempo de Retención Hidráulica
IMD Intensidad Media Diaria anual; número de vehículos que pasan por un vial
durante un año, dividido por 365
MCFC Pila de combustible de Carbonatos Fundidos, del inglés: Molten Carbonat e
Fuel Cell
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 25
MCI Motor de Combustión Interna
MEA Membrana ensambladora de electrones, del inglés: membrane electrode
assembly
MEP Motor de Encendido Provocado
PAFC Pila de combustible de ácido fosfórico, del inglés: Phosphoric Acid Fuel Cell
PC Pila de Combustible
PCI
H2
Poder calorífico inferior del hidrógeno (120 MJ/kg ó 0,11374 MMBtu/kg)
PEM Membrana polimérica de int ercambio protónico
PEMFC Pila de combustible de membrana polimérica
PGOU Plan General de Ordenación Urbana
SOFC Pila de combustible de óxido sólido, del inglés: Solid Oxide Fuel Cell
TIR Tasa Interna de Rentabilidad
VFA Ácidos Grasos Volátiles
VRLA Batería de pomo-ácido regulada por válvula, del inglés: Valve Regulated
Lead Acid
Símbolos :
C
a
Precio del sistema de almacenamiento [€]
C
accesibilidad
Factor de área asociado al nivel de accesibilidad de las parcelas
C
comercial1
Factor de área asociado a la zona de exclusión por existencia de zona
comercial
C
comercial2
Factor de área asociado a la zona de preferencia por existencia de zona
comercial
C
d.población
Factor de área asociado a la densidad de población
C
IMD
Factor de área asociado al Índice Medio de Densidad
C
Iindustrial
Factor de área asociado a la existencia de zona industrial
C
oa
Precio de referencia para cada uno de los equipos presentes en las
hidrogeneras. Se ha obtenido para ca da uno de los diferentes tipos de
equipo a partir de la media del precio por kilogramo hora de los equipos de
los que se disponía precios comerciales conocidos [€/kg]
ÍNDICES
26 Jesús Gallego Navarro
C
ox
Precio de referencia para cada uno de los equipos de las hidrogeneras. Se
ha obtenido para cada uno de los diferentes tipos de equipo a partir de la
media del precio por kilogramo hora de los equipos de los que se disponía
precios comerciales conocidos [€*h/kg]
C
PGOU
Factor de área asociado al plan general de ordenación urbana
C
rutas
Factor de área asociado a las rutas
C
x
Precio de cada equipo x, que forma parte de una hidrogenera [€]
i Equipo
COSTE
Precio de cada equipo que compone una hidrogenera [€]
2
H
COSTE
Precio del hidrógeno, según el precio fijado por el gasista [€]
G H
COSTE
2
Precio del hidrógeno suministrado mediante gasoducto, según el precio
fijado por el gasista
n instalació
COSTE
Coste de instalación de la tubería [€]
material es
COSTE
Coste del material requerido para fabricar la tubería [€]
reparto
COSTE
Coste que corresponde al reparto del hidrógeno hasta que llega a la
hidrogenera, es decir, el coste del transporte en vehículo industrial desde la
estación de producción hasta la hidrogenera [€]
tub erí a
COSTE
Coste anual asociado a la instalación de la tubería y al coste de los
materiales de dicha tubería [€]
D Diámetro de la tubería, en metros [m]
ón li cuef acc i
E
Energía teórica para la licuefacción del hidrógeno es de 11.8 MJ/kg aunque
si la conversión transcurre durante la licuefacción la energía necesaria se
eleva hasta 14,1MJ/kg
camión
€
Coste de cada entrega de semirremolque de hidrógeno
eléctrica Energía
€
Precio medio de la energía eléctrica [€/MWh]
GN
€
Precio del gas natural utilizado
2
€
H
Precio del kilo de hidrógeno fijado por la empresa gasista distribuidora
[€/kg]
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 27
O H
2
€
Precio del agua [€/m
3
]
n instalació
€
Precio unitario de instalación por unidad de longitud [€/m]
materia l
€
Precio unitario del material requerido para fabricar la tubería por unidad de
superficie [€/m
2
]
f
ex
Factor de escala de cada equipo que compone la hidrogenera
f
ea
Factor de escala del sistema de almacenamiento
l
Longitud total de la tubería [m]
G
n
Número de años que se estima esté en uso el gaseoducto
i
equipo N .
Número de equipos de igual marca, modelo y precio
repartos N º Número de repartos que se producen anualmente
equipo
P
Potencia máxima consumida por el equipo de producción de hidrógeno [kW]
equipo
Q
Caudal de producción de hidrógeno particular de cada equipo [kg/hora]
2
H
Q
Demanda diaria de hidrógeno [kg/día]
ado r ele ctrol iz H
Q
2
Cantidad de hidrógeno generado por el electrolizador [Nm
3
/día]
O H
Q
2
Caudal de agua requerido por el electrolizador para producir el hidrógeno
demandado anualmente
ador electroliz consumido O H
Q
2
Cantidad de agua consumida por el electrolizador [m
3
/día]
R
€
Valor, de 1 a n, asociado a cada una de las opciones tecnológicas
consideradas en la herramienta web desarrollada, en función del coste
R
Ș
Valor, de 1 a n, asociado a cada una de las opciones tecnológicas
consideradas en la herramienta web desarrollada, en función del
rendimiento
T
aproximación
Tiempo que se tarda en aproximar al vehículo al dispensador de
suministro desde el momento en el que se está dentro de la hidrogenera
ento funcionami
T
Tiempo diario que debe permanecer en funcionamiento el equipo para
producir el hidrógeno diario demandado [h/día]
T
preparación
Tiempo que se tarda en preparar la operación de repostaje: colocación de
la manguera, ajuste de boquerel
ÍNDICES
28 Jesús Gallego Navarro
T
salida
Tiempo que tarda el vehículo en abandonar la zona del dispensador y
dejarla lista para el siguiente vehículo. Incluye el tiempo correspondiente a
la recogida de la manguera y el tiempo que tarda el vehículo en dejar libre
la zona
T
suministro
Tiempo que tarda en sí la operación de dispensado, desde los depósitos de
la hidrogenera al depósito del vehículo
T
unitario
Tiempo que cuesta el repostar un kilogramo de hidrógeno
y Plazo, en días, que existe entre dos entregas sucesivas de hidrógeno
Letras griegas:
Ș
abastecimiento H2
Rendimiento del sistema de abastecimiento de hidrógeno
Ș
bomba
Rendimiento de la bomba de hidrógeno
Ș
compresor
Rendimiento del sistema de compresión de hidrógeno
Ș
dispensador
Rendimiento del sistema de dispensado de hidrógeno
Ș
electrolizador
Rendimiento de conversión agua/hidrógeno del electrolizador. Dependerá
del modelo seleccionado.
Ș
evaporador
Rendimiento del evaporador de hidrógeno
Ș
licuefactor
Rendimiento del sistema de lic uefacción del hidrógeno Ș
pretrat H2
Rendimiento del sistema de pretratamiento de agua
Ș
procesos
Rendimiento de los procesos que tienen lugar en el funcionam iento normal
de una hidrogenera
Ș
producción H2
Rendimiento del sistema de producción de hidrógeno
Ș
purificador
Rendimiento del sistema de purificación
Ș
reformador
Eficiencia del proceso de producción de hidrógeno mediante reformado
Ș
tubería
Rendimiento del sistema de distribución de hidrógeno mediante tubería
Ș
vehículo H2G
Rendimiento del sistema de distribución de hidrógeno mediante remolque
con depósitos de hidrógeno gas comprimido
Ș
vehículo H2L
Rendimiento del sistema de distribución de hidrógeno mediante vehículo
industrial criogénico
ȟ
accesibilidad
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado a la accesibilidad de las parcelas
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 29
ȟ
comercial1
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado a la zona de exclusión debido a la existencia de zona comercial
ȟ
comercial2
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado a la zona de preferencia debido a la existencia de zona comercial
ȟ
d.población
Peso correspondiente al criterio de decisión de localiz ación de hidrogeneras
asociado a la densidad de población
ȟ
IMD
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado al IMD de las vías
ȟ
Iindustr ial
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado a la existencia de zona industrial
ȟ
PGOU
Peso correspondiente al criterio de decisión de localiz ación de hidrogeneras
asociado al plan general de ordenación urbana
ȟ
rutas
Peso correspondiente al criterio de decisión de localización de hidr ogeneras
asociado a las rutas
Ȝ
€
Peso en función del coste, asociado a cada una de las opciones
tecnológicas consideradas en la herramienta web desarrollada
Ȝ
Ș
, Peso en función del rendimiento, asociado a cada una de las opciones
tecnológicas consideradas en la herramienta web desarrollada
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 31
" El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta "
Charles Dickens
CAPÍTULO 1.
Introducción
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 39
Con el fin de alcanzar de forma satisfactoria estos objetivos propuestos, ha sido necesario
plantearse una serie de objetivos secundarios que se resumen a continuación:
- Estudio de las diferentes alternativas existentes a los vehículos con sistemas de
tracción con motorización convencionales. Comparación de prestaciones entre los
diferentes sistemas de tracción.
- Análisis de los factores que influyen en el diseño de los vehículos de las flotas de
transporte, optimización de la arquitectura de los vehículos.
Las rutas a recorrer, así como las ventanas temporales que deberán cumplirse,
definirán el ciclo de funcionamiento a cumplir por el vehículo y determinarán la
autonomía que deberán tener los vehículos. Esta autonomía, junto a los consumos de
combustible o energía que experiment arán los vehículos, factor variable en función,
por ejemplo, de la carga a transportar por los vehículos, el peso propio del vehículo o
la orografía del terreno en el que se pr oduzca el desplazamiento, definirá las
prestaciones del vehículo. La solución de este problema alcanza una mayor
efectividad cuando se trata de flotas cautivas o rutas de transporte público o de
reparto cuyos recorridos son conocidos y están predeterminados.
- Análisis del estado de las tecnologías de producción, transporte y almacenamiento
del hidrógeno. Adquisición de conocimientos sobre las tecnologías existentes y el
grado de desarrollo de las mismas
CAPÍTULO 1
Introducción
40 Jesús Gallego Navarro
1.3. Antecedentes y Estado Actual
Si se analizan los tipos de vehículos que se prevé circulen por las carreteras en los próximos
años, Tabla 1, se observa que los vehículos de pila de combustible de hidrógeno serán unos
de ellos. Esto es debido a que este elemento, que es el más abundante en el planeta, puede
utilizarse como combustible limpio y efic iente, alcanzando unas prestaciones de autonomía y
servicio comparables a las proporcionadas por los combustibles fósiles convencionales.
Se prevé que en un periodo de 10-20 años, el númer o de vehículos que requieran hidrógeno
para su propulsión se incremente notablemente, desde los pr imeros años, en los que la
demanda será reducida y destinada predominantemente a flotas cautivas y de demostración,
hasta la llegada de épocas más avanzadas, en las que la demanda será elevada debido a
que se prevé que se extienda el uso de este tipo de vehículos al consumidor a nivel global.
En la actualidad, no se sigue ningún criterio de optimización para ubicar este tipo de
instalaciones. Al tratarse de flotas localizadas, su ubicación atiende a cr iterios de proximidad,
y en muchos casos se trata de instalaciones de uso privado. Es por ello que si se
generalizara la utilización del hidrógeno para el uso en el transporte y se abrieran al públic o
estas instalaciones, resultarían insuficientes y su explotación presentaría graves problemas
logísticos, tanto a la hora de abastecer a la propia instalación del hidrógeno demandado,
como de acceso a las estaciones por parte de los usuarios.
A este respecto, como se verá en el CAPÍTULO 2, en la bibliografía especializada existe un
gran número de artículos dedicados a las tecnologías del hidrógeno y su incorporación al
sector transporte, en los que se analiza, por ejemplo, las bases en las que sustentar una
economía del hidrógeno (A. H. Hajimiragha, 2011 [2]), la infraestructura del hidrógen o
necesaria para el sector transporte (P. Agnolucci, 2007 [3]) o las estrategias de inversión más
aconsejables para lograr que la transición de las estaciones de repostaje de gasolina a las d e
hidrógeno sea lo más óptima posible (P.Forsberg, 2007 [4]). El problema surge cuando se
buscan referencias concretas al problem a del dimensionamiento óptimo de la infraestructura
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 41
necesaria y la ubicación de las instalaciones bajo unas c ondiciones de operación
determinadas de accesibilidad, disponibilidad y viabilidad.
Tabla 1. Tipos de vehículos que se prevén circulen por las carreteras en los próximos
años
Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación consultada
Sistema de
tracción
Sistema de
energía
Fuente de ener gía /
infraestructura Características
Vehículo de
Motor de
Combustió n
Interna
Motor de
combustión
interna
Unidad de
generación de
combustión
interna
Gasolineras
- Emisiones elevadas
- Consumo de combustible elevado
- Eficiencia energética baja
- Dependiente del petróleo
- Autonomía elevada
- Coste reducido
- Tecnología madura
Vehículo
Eléctrico
Híbrido
Motor de
combustión
interna
Motor eléctrico
Batería
Supercondensa-
dores
Unidad de
generación de
combustión
interna
Instalaciones de
recarga a la red
eléctrica (híbridos
plug-in )
Gasolineras
- Emisiones reducidas
- Consumos de combustible bajo en
comparación con los vehículos d e
combustión interna convencionales
- Dependiente del petróleo (excepto
en los híbridos plug-in )
- Autonomía elevada
- Coste mayor que el de los vehículos
d
e combustión interna convencionales
- Reducción de emisiones y de
consumos dependen del ciclo de
funcionamiento
- Tecnología disponible
comercialmente
Vehículo
Eléctrico de
Pila de
Combustible
Motor eléctrico
Pila de
combustible
Batería /
Supercondensad
ores de arranque
Infraestructura de
producción y
transporte de
hidrógeno
- Emisiones cero o casi nulas
- Eficiencia energética alta
- Independencia del petróleo (siempre
que no se utilice para producir
hidrógeno)
- Autonomía algo inferior a la que
proporcionan los vehículos de
combustión interna convencionales
- Coste elevado
- Tecnología en desarrollo
Vehículo
Eléctrico Motor eléctrico
Batería
Supercondensad
ores
Instalaciones de
recarga a la red
eléctrica
- Emisiones cero
- Eficiencia energética alta
- Independencia del petróleo
- Baja autonomía
- Coste inicial elevado
- Tecnología disponible
comercialmente
CAPÍTULO 1
Introducción
42 Jesús Gallego Navarro
A la hora de enfrentarse a la búsqueda de los parámetros principales en el proceso de
implantación de un sistema de transporte sostenible basado en la s tecnologías del hidrógeno
y las pilas de combustible y llevar a cabo el dimens ionamiento de la infraestructura necesaria
y su ubicación en el territorio, no se ha detectado ningún modelo de cálculo que satisfaga en
su conjunto las necesidades planteadas. Por lo tanto, de esta carencia surge una oportunidad
que, debido a la inminente proliferación de este tipo de instalaciones, se revela de un gran
interés general.
El desarrollo de esta metodología y her ramientas, ayudarán a localizar de la manera más
eficiente posible el número y la ubicación de las est aciones de suministro de hidrógeno, así
como la dimensión de las mismas, atendiendo a las diferentes demandas que se produzcan
en las diferentes épocas de implementación. Esta elección de la ubicación óptima, que
atiende tanto a criterios logísticos como técnicos, es de gran importancia debido al elevado
coste que supone la construcción de este tipo de instalaciones.
En resumen, se pretende crear una metodología y una serie de herramientas de cálculo que
faciliten la tarea de toma de decisiones a todo responsable del proceso de gestión de las
futuras redes de hidrógeno. Esto se logrará dando solución: primero al problema del
dimensionamiento de las instalaciones de suministro de hidrógeno necesarias; después al
número de instalaciones requeridas; y finalmente, al análisis económico y de viabilidad, el
cual permitirá determinar cuáles son los parámetros más influyentes a la hora de diseñar un
sistema de transporte basado en el hidrógeno.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 43
1.4. Estructura de la Tesis
En el Capítulo 1 se recoge una introducción general al trabajo desarrollado en la presente
tesis. En esta introducción se analizan las razones que han motivado el inicio de esta
investigación, se indican los objetivos perseguidos, el punto de partida desde el que se han
iniciado las actividades y se explica el esquema seguido en la elaboración de la tesis.
El Capítulo 2 muestra un resumen de la revisión bibliográfica realizada, indicando el estado
del arte de los diferentes aspectos considerados en la elaboración de esta tesis, como por
ejemplo el dimensionamiento y análisis de costes de hidrogeneras, o el análisis de lo s
sistemas de almacenamiento de energía que forman parte del sistema de tracción de
vehículos los vehículos. También se recoge un análisis de los proyectos presentes o pasados
a nivel mundial en materia de hidrógeno y sus infraestructuras asociadas.
En el Capítulo 3, tras analizar la situación del transporte actual y llevar a cabo una revisión del
estado del arte sobre los vehículos y las tecnologías de tracción alternativas a los sistemas de
tracción convencionales, se estudia el proceso de incorporación de los nuevos sistemas de
tracción eléctricos al sector transporte. Estos nuevos vehículos llegan ligados a unos
sistemas de diseño flexibles y eficientes, basados en la optimización del sistema de tracción y
energético del vehículo Por esta razón, en este capítulo también se hace referencia a la
caracterización de los diferentes sistemas de acumulació n de energía y se plantea una
metodología que permite el dimensionamiento de los sistema energéticos de los vehículos.
La incorporación del hidrógeno a los s istemas de transporte supone, no sólo la incorporación
de vehículos con unas nuevas tecnologías, sino la creación de una nueva infraestructura que
englobe la producción, almacenamient o, transporte y distribución, cuya punta de lanza son
las estaciones de repostaje de hidrógeno, también denominadas hidrogeneras. Por esta
razón, en el Capítulo 4 re realiza una introducción del estado de desarrollo de estas nuevas
tecnologías.
CAPÍTULO 1
Introducción
44 Jesús Gallego Navarro
En el Capítulo 5, una vez analizados los elementos que rodean e influyen a estos nuevos
sistemas basados en el hidrógeno, se plantea el des arrollo de una metodología de selección
y dimensionamiento de la logística asociada a los sistemas de hidrógeno a dos niveles. Así ,
se desarrolla una herramienta más básica que, de forma automática, sencilla y ágil, define las
características básicas de unas hidrogeneras tipo a partir de unos datos de entrada mínimos,
y un modelo de cálculo completo que tiene como objetivo el dimensionamiento detallado de
las hidrogeneras en función de sus particularidades, y cuyas bases funcionales quedan
plasmadas en la tesis. También se recoge la implantación de esta herramienta en una
aplicación web, junto con su funcionamiento y se plantea una metodología para determinar la
ubicación óptima de las hidrogeneras mediante un sistema GIS.
Tomando como punto de partida el capítulo anterior y a la espera de la irrupción definitiva de
los vehículos de hidrógeno en los mercados, en el Capítulo 6 se estudia la forma más óptima
de adaptar las nuevas tipologías de transporte basadas en la energía procedente del
hidrógeno al sistema de transporte actual. Se ha diseñado una herramienta que permite el
análisis de las variables más influy entes en el proceso de implantación de estas tecnologías.
Para ello se fijan unos escenarios temporales, se analizan los costes bajo unas hipótesis de
partida y se establece el modelo económico a seguir. Tras aplicar este modelo al cas o
particular de España, se realiza un análisis de sensibilidad y se obtienen las variables de
mayor influencia respecto a la inversión total a realizar y sobre el beneficio a obtener
En el Capítulo 7 se resumen los resultados obtenidos más relevantes y se extraen las
principales conclusiones. Además, se plantea una serie de futuras líneas de investigación a
desarrollar como continuación a los trabajos desarrollados.
Finalmente se recogen 6 anexos que sirven de com plemento a la información facilitada a lo
largo de los siete capítulos que componen esta tesis. Los títulos de estos anexos son:
- ANEXO 1. Optimización del Sistema de Tracción de Vehículos no Contaminantes
- ANEXO 2. Sistemas de Almacenamiento de Energía
- ANEXO 3. Sistemas de Producción de Hidrógeno
- ANEXO 4. Herramienta de Valoración
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 45
- ANEXO 5. Análisis de Sensibilidad
- ANEXO 6. Validación del Modelo de Cálculo
Los anexos 1 y 2 hacen referencia directa al Capítulo 3, el anexo 3 al Capítulo 4, los anexos 4
y 5 al Capítulo 6 y el anexo 6 al Capítulo 5.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 47
"Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación,
el saber dudar a tiempo"
Aristóteles
CAPÍTULO 2.
Revisión bibliográfica
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 55
atmosféricas, especialmente en buses de transporte público. A este respecto, J. Gallego,
2008 [34], muestra los resultados del análisis de las prestaciones de autobuses híbridos que
demuestran la viabilidad y beneficios que éstos conllevan. Para ello se analizan una serie de
vehículos híbridos de cerca de 300 CV de potencia som etidos a unos ciclos de
funcionamiento que simulan comportamientos urbanos, mixtos e interurbanos; unos
preestablecidos, como el ECE, ECE-EUDC-LOW o el EUDC, y otros que se han definido de
forma que permitan un mejor ajuste a los escenarios reales, y así se obtienen resultados de
eficiencia, emisiones, cons umo y potencia. Con todo esto se logra determinar la configuración
más adecuada: sistema propulsor térmico/ sistema eléctrico, para cada comportamiento
(urbano, mixto e interurbano), consiguiendo, sin que exista pérdida alguna de las
prestaciones, una reducción de costes de operación, en torno al 5%, consumo y emisiones
contaminantes (sobre todo de NO
x
, CO y PM, y en menor medida, de CO
2
).
Con el objetivo de comprobar la influencia de las difer entes estructuras de cadena de tracción
y estrategias de gestión de energía en las prestaciones de los autobuses de pila de
combustible, en M. Ouyang, 2006 [35], se diseñan dos autobuses, uno con una estructura
híbrida en el sistema de energía, y otro con una estructura híbrida en el s istema de potencia.
Debido al sistema híbrido energético, la pila de combustible polimérica del primer autobús
trabaja siempre en el rango de eficiencia óptimo, por lo que presenta menores consumos: 7,9
kg/100km y 3,3 kg/100km para ciclos urbanos y velocidad constante igual a 40 km/h, frente a
los 9,8 kg/100km y 4,0 kg/100km para ciclos urbanos y velocidad constante igual a 40 km/h
en el caso del segundo autobús. Además se comprueba que tras 7.000 km de operación, la
potencia de salida en el segundo autobús disminuy e en un 10%, frente al 2,4% del primer
autobús. Un algoritmo de control avanzado contribuye a incrementar la durabilidad y a
mejorar los consumos. La estrategia de gestión de la energía ayuda a minimizar el consumo
de combustible, a mantener la salida de potencia de la pila en unos valores apropiados, a
limitar los cambios de potencia de la pila y a mantener el estado de carga del sistema de
almacenamiento de energía. Además, si se incorpora un sistema de recuperación de energía
de frenado, los consumos mejoran, aumentando la eficiencia en el caso de estudio del 57,5%
al 74,6%.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
56 Jesús Gallego Navarro
Ante la irrupción de los vehículos eléctricos, E. Larrodé, 2010 [36] propone un estudio de esta
nueva tecnología y justifica la necesidad de diseños energéticos eficientes para este tipo de
vehículos, el objetivo es lograr unas prestaciones lo más altas posibles, con unos consumos
energéticos lo menos elevados posible. Ante esta necesidad, se hace indispensable el
desarrollar estudios de demanda de energía en función del tipo de v ehículo a al uso al que se
va a destinar el vehículo. Para ser conscientes de la magnitud de los resultados obtenidos,
también se realiza una comparación de las prestaciones respecto a un vehículo de tracción
convencional diesel, dimensionado bajo los mismos condicionantes. Se obtienen mayores
demandas de energía en los vehículos eléctricos, debido al mayor peso de estos, pero el
consumo en litros equivalentes de gasolina resulta inferior.
Por otra parte, S. Sánchez, 2008 [37] obtiene la configuración óptima de autobuses con
sistemas de propulsión basados en la t ecnología de las pilas de combustible, configuración
híbrida pila de combustible-motor eléctrico, en tres condiciones de funcionamiento diferentes:
urbano, suburbano e interurbano, y analizar sus prestaciones. Así como compararlas con las
de autobuses térmicos, híbridos térmico-eléctrico ó eléctricos puros, que cuentan con otras
tecnologías de propulsión. Para ello se ha utilizado una aplicación informática de simulación y
modelado de vehículos: ADVISOR. Los sistemas propulsores basados en una única fuente de
energía, requieren un motor o pila de combustible diseñados para responder a los picos de
demanda, no obstante, por lo general, el vehículo opera a regímenes significativamente
inferiores al de diseño, lo que implica que los motores sean mayores de lo necesario para la
mayor parte del tiempo de funcionamient o, consumiendo por lo tanto más combustible y, en el
caso de los térmicos, generando mayores emisiones. En los sistemas híbridos, los picos de
demanda pueden ser satisfechos por la potencia del sistema auxiliar, las baterías, en
combinación con el sistema principal de energía, lo que implic a una reducción lógica del
consumo y las emisiones en su caso. Como contrapartida, la presencia de estos sistemas de
almacenamiento auxiliares, las baterías, implican un aumento del peso del sistema propulsor ,
con su correspondiente disminución de la capacidad de carga del autobús, factor muy a tener
en cuenta tratándose de un medio de transporte destinado a personas y sus equipajes. Por lo
tanto, se concluye que en el estado actual de la tecnología, habrá que llegar a un compromiso
que permita una capacidad de carga aceptable junto a una disminució n del consumo y las
emisiones.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 57
En S. Sánchez, 2010 [38], se buscan soluciones al excesivo consumo energético de los
vehículos térmicos y a sus elevadas emisiones. Este artículo se basa en el diseño de
vehículos ligeros, cuyo sistema de propulsión se bas a en una pila de combustible y un motor
eléctrico. Se han diseñado tres tipos de vehículos: turismos de uso particular, turismos
destinados al servicio público (reflejando la situación de los taxis) y por último, vehículos
ligeros destinados al transporte de mercancías. Se presenta un análisis comparativo de
prestaciones, consumos energéticos y emisiones evitadas al medio ambiente de los vehículos
con pilas de combustible con respecto a los vehículos térmicos. Como resultado se obtiene la
confirmación de que las pilas de combustible tien e mayor eficiencia que los motores térmicos,
por lo que los vehículos basados en pila de combustible, pese al aumento de peso que
implica la incorporación de baterías como sistema de almacenamiento, presentan un ahorro
energético que se cuantifica en el consumo de combustible medido en litros equivalentes de
gasolina consumidos.
La optimización del sist ema de propulsión también es el objetivo del artículo propuesto por S.
Sánchez, 2012 [39]; en este, se realiza un anális is de factores presentes en el diseño de
vehículos ligeros híbridos propulsados por pila de combustible destinados a un sistema de
distribución urbana de mercancías con la finalidad de obtener un ahorro energético y una
mejora en las prestaciones finales de los vehículos. Para ello se han diseñado dos
configuraciones óptimas de vehículo, un vehículo grande capaz de distribuir la mercancía
demandada por sí mismo, y cuatro vehículos de menor tamaño que realizan la distribución de
la mercancía demandada pero repartida entre los cuatro vehículos. De este modo se logra
determinar, por un lado, la ruta de reparto más eficiente, y por otro analizar la influencia del
tipo del ciclo de funcionamiento que realizan los vehíc ulos y las resistencias a la rodadura a la
que tienen que vencer los vehículos en función de la configuración óptima de los vehículos.
Estos conceptos también se emplean en el dimensionamiento energético de plantas de
producción de energía. Aunque la aplicación es distinta que en los vehículos, se pueden
observar tendencias similares en cuanto al efecto que tiene la variación de tamaño de los
sistemas de generación y almacenamiento.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
58 Jesús Gallego Navarro
Si se desarrolla un sistema híbrido basado en el hidrógeno, en el que se integran un sistema
de generación de energía renov able compuesto por una planta fotovoltaica y un
aerogenerador, y un sistema de hidrógeno compuesto por pila de combustible, electrolizador,
compresor y tanque de almacenamiento, será posible generar hidrógeno en momentos de
exceso de generación eléctrica y utilizarlo en la pila de combustible para generar electricidad
en momentos de alta demanda en los que el sistema renovable resulta insuficiente. A. Mills,
2004 [40] para probar la viabilidad del sistema, simula un sistema de estas car acterísticas
utilizando Hy brid2, obteniendo resultados muy positivos. Por su parte, J.K. Kaldellis, 2006 [41]
plantea la posibilidad de añadir un motor diesel en un sistema autónomo de generación
compuesto por baterías y aerogeneradores. El objetiv o es minimizar el coste total, que variará
según el número de baterías y la existencia o no del motor diesel y su consumo. De este
modo, aumentando el grado de hibridación del sistema se aprovechan las mejores
características de cada uno de los sistemas de generación. En M.A. Elhadidy, 1999 [42] se
estudia una planta de aerogeneradores y motor diesel. Se plantea introducir acumuladores, y
en tal caso optimizar su capacidad. De forma que el sistema de acumulación reduce la
necesidad de uso del motor diesel, ya que éste atenúa las fluctuaciones de demanda. Definen
un tamaño óptimo, a partir del cual el aumento del tamaño del si stema de almacenamiento
provoca más costes que beneficios en cuanto a ahorro de gasoil.
2.1.6. Vehículos de hidrógeno
Los vehículos de hidrógeno están emergiendo como una de las únicas tecnologías que
pueden alcanzar los límites, cada vez menores, de emisión de gases de efecto invernadero y
de contaminantes, a la vez que reducir la depe ndencia en la energía de terceros países,
habitualmente de origen fósil. Una de las pr incipales barreras que se deben superar son los
altos precios de estas tecnologías. En J. Ally, 2009 [43], con el fin de reducir los costes de los
autobuses que monten tecnología de pila de combustible de hidrógeno, propone la utilización
de la infraestructura del mercado de los autobuses con chasis buggy para conducir a la
tecnología del hidrógeno a una producción en masa. Esta configuración de chasis es muy
flexible y permite establecer configuraciones híbridas. De entre las posibles, este autor se
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 59
decanta por configuraciones serie motor de combustión interna – pila de combustible, con la
incorporación de otros sistemas auxiliares de acumulación de energía, como baterías o
ultracapacitores.
La utilización de las pilas de combustible en los autobuses va a jugar un papel de suma
importancia para que la implantación de esta tecnología tenga éxito. No obstante, el
desarrollo de las pilas de combustible para automoción debe seguir desarrollándos e
paralelamente a las infraestructuras del hidrógeno. Hasta que las pilas de combustible no se
produzcan en masa, no podrán competir en precio con los motores de combustión interna. Un
sistema de tracción híbrido también respalda la futura adopción de las pilas de combustible
porque los sistemas híbridos proporcionan la posibilidad de utilizar plataformas
completamente eléctricas, que proporcionan niveles de eficiencia y emisiones mucho mejores
(J. van Dokkum, 2008 [44]).
En P. Corbo, 2010 [45], se analiza la utilización de baterías de ión litio polímero como
sistemas de almacenamiento de energía eléctrica para sistemas propulsores de pila de
combustible de hidrógeno. El experimento dinámic o realizado con una configuración que
consta de una pila de combustible polimérica (2 kW) y baterías de litio (47,5 V, 40 Ah) y
sometido a un ciclo European R47 , permite cumplir el ciclo y reducir el consumo de hidrógeno
en un 6%, considerando como punto de partida un sistema con baterías de plomo ácido.
El sistema de litio muestra una alta capacidad de descarga, en particular a 2,5 C proporciona
en torno al 92% de su capacidad, con un radio de descarga de energía respecto al total de
energía cargada igual al 80%. Estas prestaciones resultan bastante mejores que las ofrecidas
por los sistemas de plomo ácido convencionales, para los que para 2 C sólo se proporciona el
62% de la capacidad inicial. Además, en el modo de recarga, las prestaciones de las baterías
de litio resultan más compatibles con la automoción, gracias a su menor resistencia interna.
S. Campanari, 2009 [46], presenta un estudio del balance de energía y medioambiental de
vehículos eléctricos que utilizan pilas de combus tible poliméricas, a través de la metodología
del análisis del pozo a la rueda, aplicada a la simulación de cic los de conducción ECE-EUCD.
Se analiza la posibilidad, por un lado, de que el hidrógeno sea almacenado directamente en
el vehículo tras haber sido producido mediante electrolisis, usando energías renovables, o
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
60 Jesús Gallego Navarro
mediante gasificación o reformado, utilizando car bón o gas natural respectivamente; y por
otro lado, que el hidrógeno se genere a bordo del vehículo a partir de gasolina, gas natural,
etanol o metanol, obteniendo mejores resultados par el primero de los casos. Las
prestaciones de estos vehículos resultan ventajosas frente a vehículo eléctricos de batería
cuando las distancia a recorrer empiezan a ser importantes, aunque los mejores resultados
se obtienen cuando se incorporan a los vehículos de pila de combustible pequeñas baterías,
dando lugar a soluciones híbridas que permiten la recuperación de energía durante las
deceleraciones y la mejora de la eficiencia del sistema de energía.
2.1.7. Incorporación del hidrógeno al sector transporte
Paralelamente a la irrupción de nuevos vehículos de pila de combustible, se hace necesaria
la implantación de nuevas infraestructuras que aseguren el suministro de este nuevo
“combustible”. Las diferentes alternativas de producción, almacenamiento y distribución de
hidrógeno han sido analizadas por diferentes aut ores y para diferentes áreas de todo el
planeta. Por ejemplo J. M. Ogden, 1999 [47], lo hace para el caso de California en función del
número de vehículos cero emisiones se prevé recorran las carreteras de la zona, y calcula el
coste capital de las infraestructuras y el transporte del hidrógeno para cada una de las
opciones estudiadas; en F. Markert, 2007 [48] se analizan y comparan cualitativamente los
sistemas de producción y distribución para diferentes escenarios de demanda y temporales
en el área de Greater Copenhagen. Este autor también analiza los riesgos que suponen el
manejo y utilización del hidrógeno en cada una de estas operaciones. En el horizonte 2050,
se prevén dos escenarios de producción y transporte principales, cada uno con sus ventajas
e inconvenientes, uno basado en un sistema centralizado y otro en la generación in situ . M.
Wietschel, 2006 [49], realiza este análisis para el caso de Europa y en un horiz onte temporal
2030, con la particularidad de que lo hace sobre la base de la capacidad que presentan estos
sistemas para lograr la reducción de las emisiones de CO
2
y bajo la premisa de reducir el
impacto en inversión que supone construir la infraestructura necesaria. Los resultados
obtenidos par esta primera fase de implantación de las tecnologías del hidrógeno en el s ector
transporte muestran que las opciones para la producción de hidr ógeno de mayor potencial
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 61
son el reformado de vapor de gas, la gasificación del carbón y la electrolis is a partir de
energías renovables. No obstante, se pone de manifiesto, que, los beneficios que
proporcionan un sistema de hidrógeno sólo son consistentes si se aplican técnicas de
secuestro y almacenamiento de CO
2
, si se utiliza energía nuclear o si se produce el
hidrógeno a partir de energías renovables.
En P. Agnolucci, 2007 [3], se hace una revisión de los fact ores que intervienen en la
introducción del hidrógeno en el sector transporte y se identifican el precio del hidrógeno, los
costes capitales de la infraestructura, el papel de las administraciones y los factores de
capacidad (modos de producción y transporte del hidrógeno en función de los ratios de
penetración de estas tecnologías) como los más determinantes.
La transición del sistema actual al de hidrógeno debe hacerse de la forma menos traumática
posible; con este objetivo en A. H. Hajimiragha, 2011 [2] se determina el potencial de la red
eléctrica para acoger a este tipo de vehículo alternativo. Para ello se establece un modelo de
planificación que engloba las redes eléctricas y las de de hidrógeno con el fin de obtener el
dimensionamiento óptimo, tanto de las plantas de producción, como del modelo de transporte
de hidrógeno. La función objetivo de esta metodologí a es minimizar los costes: eléctrico, de
las emisiones y del transporte de hidrógeno, a partir de las variables: precio de la electricidad,
créditos medioambientales, costes de emisión y generación y los costes asociados al
transporte de hidrógeno. Por su parte, en P. Forsberg, 2007 [4], también se analiza este
proceso de transición, pero concretamente se desarrolla un método para optimizar la
transición desde las estaciones de repostaje de combustibles tradicionales a las estaciones
de uso combinado de metano e hidrógeno que cuentan con un reformador a pequeña escala
de metano y se calculan las estrategias de inversión optimas en base a escenarios futuros
con mayores demandas de hidrógeno. Se minimizan los costes de los equipos, metano y
electricidad a partir del análisis de las partes que componen la hidrogenera, sus
características costes unitarios y datos variables relacionados con la demanda y la inversión.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
62 Jesús Gallego Navarro
2.1.8. Dimensionamiento de hidrogeneras
Debido al alto coste de estas nuevas tecnologías, el dimensionamiento de las instalaciones
de reabastecimiento de hidrógeno debe realizarse con sumo cuidado, especialmente si se
pretende utilizar un sistema de producción descentralizado de hidr ógeno basado en las
energías renovables. N. Briguglio, 2008 [50] diseña una herramienta de simulación específica
con la que diseñar estaciones de repostaje de hidrógeno con un sistema renovable de
suministro de energía eléctrica proveniente de parques eólicos ubicados en localizaciones
determinadas. La herramienta permite optimizar el sistema, obteniendo el tamaño óptimo de
depósito de hidrógeno, electrolizador y turbinas eó licas. El electrolizador óptimo es aquel que
minimiza tanto la capacidad necesar ia de almacenamiento de hidrógeno como el propio
tamaño del electrolizador. La herramienta requiere como entradas las características de los
aerogeneradores, sistemas de producción y almacenamiento de hidrógeno, precio de la
energía eléctrica y el perfil de consumo previsto de hidrógeno. Una e las salidas que
proporciona la herramienta, a través de un análisis económico es el precio del hidrógeno
resultante. El estudio concluye indicando que tanto desde el punto de vista técnico como el
económico, la mejor solución es instalar un gran número de aerogeneradores que vendan a la
red la electricidad que generen, de forma que se produzca hidrógeno como sub producto.
Analizando el problema de la ubicación de la red de estaciones de hidrógeno, es posible
encontrar ciertas publicaciones técnicas que se enfrentan a este problema, aunque
habitualmente se trata como un simple problema de localización de de instalaciones en una
red de carreteras o como si se tratara de un subconjunto de la red de gasoliner as existentes.
Por ejemplo, M. Kuby, 2005 [51], YW. Wang, 2009 [52], YW. Wang, 2010 [53], establecen
modelos de localización de puntos de reabastecimiento para vehículos alternativos en base a
los flujos de origen-destino de los vehículos; y YW. Wang, 2007 [54], 2008 [55] analiza el
caso particular de la localización en la red de carreteras de puntos de recarga y estaciones de
recambio de baterías para motos eléctricas en Taiwan. J. Gallego, 2011 [56] propone una
metodología optimizada basada en algoritmos de cálculo combinatorios para determinar la
red de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en un entorno urbano en base a
criterios de minimización de costes. El conocimiento de las características de los vehículo y
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 63
de las condiciones del entorne en el que van a circular son aspectos críticos a tener en
cuenta.
Otros autores proponen otras alternativas; Z. Lin, 2008 [57], ha desarrollado un nuevo
enfoque tratando la ubicación de las hidrogeneras como un problema de “ fuel travel back ”
basado en la premisa de que por donde más se conduce es donde va a surgir la necesidad
de repostar, y en el que lo único que es necesario conocer es la distribución de los kilómetros
recorridos por los vehículos. C. Bersani, 2009 [58] utiliza el problema de ubicación de
instalaciones multiples ( Multiple facility location problema , MFLP), añadiendo la condic ión de
que la demanda de hidrógeno debe ser conocida. El objetivo es minimizar la suma de los
costes debidos, por un lado al establecimiento y mantenimiento de las instalaciones, y por
otro al transporte del hidrógeno desde centros de producción c entralizada. Para las primeras
etapas de penetración del hidrógeno en el transporte, se asume que, por razones de
seguridad, las únicas ubicaciones posibles para las estaciones de reabastecimiento de
hidrógeno serán las gasolineras. El modelo se valida par el área del norte de Italia mediante
la construcción de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones compuesta por un
Sistema de información Geográfica, una base de datos y el módulo de optimización.
J. Kim, 2008 [59] introduce una nueva variable al problema: la seguridad de abastecimiento,
ante los riesgos de averías y contratiempos posibles. Este artículo propone un modelo para
diseñar la cadena de suministro de hidrógeno baj o demandas no conocidas. Para ello se
utiliza una técnica de optimización multiobjetivo que resulta de considerar sim ultáneamente
ahorro en costes y seguridad, dos objetivos que por su naturaleza se contraponen. La
validación del modelo se realiza para el caso concreto de Korea, y se obtiene la identificación
de la cadena de suministro de hidrógeno óptim a, incluyendo el tipo de instalación, las
cantidades de hidrógeno necesarias, las ubicaciones de los centros de actividad y los riesgos
relativos relacionados. Mediante el análisis de las plantas de producción y los modos de
transporte, se llega a la conclusión de que un cambio del tipo de instalación o el modo de
transporte, no se asegura beneficios económicos, los costes totales no reflejan cambios
significativos entre las diferentes opciones consideradas, ni unas mayores garantías de
seguridad.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
64 Jesús Gallego Navarro
Por otro lado, también es posible encontrar literatura especializada referente al número de
instalaciones de hidrógeno que deben conformar la red de infraestructuras y
dimensionamiento de las mismas: en M.W. Melaina, 2003 [60], la estimación del número y
tamaño de hidrogeneras para la región de Ca lifornia se hace en bas e al número de
gasolineras existentes, número de aéreas urbanas y densidad de vías urbanas e
interurbanas. Las soluciones así aportadas son susceptibles de ser mejoradas utilizando
algoritmos multiobjetivo. A. Hugo, 2005 [61] utiliza técnicas de programación lineal entera-
mixta basadas en los algoritmos multiobjetiv o, bajo criterios tanto económicos como
medioambientales, para analizar las alternativas posibles en cuanto a producción, distribución
y tecnología que presenta una mayor viabilidad y proporcionar la solución óptima en función
de las previsiones de demanda. Esta metodología no sólo facilita la identificac ión las opciones
de mayor potencial, sino que además elimina las peores. N. H. Afgan, 2007 [62] utiliza un
procedimiento multi-criterio par a valorar el sistema de hidrógeno. Evalúa un sistema de pila
de combustible que cuenta con tres opciones posibles como sistema de generación de
energía: eólico, fotovoltaico o reformado de gas natural, en base a una serie de indicadores a
los que se asocia unos pesos. Estos indicadores están relacionados con las pr estaciones de
los diferentes sistemas, la situación del mercado, el apartado medioambiental y el entorno
social.
Mediante el desarrollo de una herramienta de decisión espacial que combine un Sistemas de
Información Geográfica y los algoritmos genétic os, es posible tratar datos, analizar
escenarios, introducir supuestos y obtener resultados en un mapa. M. Kuby, 2009 [63], ha
utilizado este modelo para diseñar un a red de infraestructuras de hidrógeno en Florida.
Introduciendo una red de carreteras con sus límites de velocidad, los volúmenes de flujo entre
cada origen y destino, la máxima distancia posible entre hidrogeneras y el número de
instalaciones a construir, se obtiene en un mapa la distribución de las hidrogeneras que
permiten el repostaje de un mayor número de vehículos. La distancia entre hidrogeneras es el
aspecto más crítico y hay que elegirlo con cautela: si esta distancia es muy grande, puede
llevar a situaciones en las que el vehículo se quede sin combustible, dando lugar a problemas
de seguridad y a mala publicidad; si las estaciones de servicio están muy cerca unas de
otras, implica cubrir menos territorio con el mismo número de instalaciones y puede conducir
a situaciones de subutilización de las capacidades. El modelo es válido tanto para entornos
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 71
3) ECTOS www.global-hydrogen- bus-
platform.com/About/History/ECTOS
Resum en: Particularidad:
Ecological City TranspOrt System (ECTOS) era una iniciativa financiada
por la Unión E uropea, cuya misión era probar tres autobuses de pil a de
combust ible Citaro en Reykjavik, Islandia. El objetivo global del ECTOS
era implementar una f ase de demostr ac ión del est ado del ate de la
tecnología del hidrógeno mediante s u incorporación al sistem a de
transporte público en forma de autobus es de pila de combust ible en
Reykjavik. La energía obtenida estaba prá cticament e libre de emisiones de
CO2, ya que la producción del hidr ógeno se realizaba por electrólisis, a
partir de la ener gía eléctric a generada mediante energía geotérm ica e
hidráulica.
Determinaci ón de los
factores socio-
económicos
determinant es en el
cambio de la base
energética de una
sociedad urbana
moderna.
4) HyFLEET:CUTE http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/
Resum en: Particularidad:
HyFLEET:CUTE es una inic iativa financiada mediante el 6º Pr ograma
Marco de la Unión Eur opea y cuenta con 47 autobuses propuls ados con
hidrógeno en líneas r egulares del servicio públic o de transporte de 10
ciudades en tres c ontinentes difer entes. Ésta inic iativa está probando un
gran número de innov aciones con el fin de expl orar un amplio rango de
opciones para la producción, repo staje, distribución y dispensado de
hidrógeno de la forma más ef iciente y res petuosa c on el me dio ambient e.
Incluye 14 autobus es
de combust ión
interna alim entados
con hidrógeno.
5) CEP www.cleanenergypartnership.de/
Resum en: Particularidad:
Clean Energy Partners hip (CEP) es un proyecto desarrollado durant e los
años 2002 al 2007 en Berlín, Alemania y que contaba con 17 v ehículos y 2
estaciones de servicio.
El objetivo gl obal era probar el pot enci al tecnológico del hidrógeno como
vector energético para la s aplicaciones del transpo rte, llevando a cabo
pruebas encaminadas a la demostración de la capacidad del sistema y de
su idoneidad para el uso regular.
Desarrollo del
proceso de re-
licuefacción.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
72 Jesús Gallego Navarro
6) Munich Airport Hydrogen
Infrastructure Project http://www.ieahia.org/page.php?s=d&p=casestudies
Resum en: Particularidad:
Proyecto de demostración de la tecnología del hidrógeno bajo los estrictos
requerimientos de un aeropuerto. El tr áfico rodado de un aeropuert o
cuenta con una serie de particular id ades: se trata de flotas cautivas que
cuentan con una estación se repostaje propia, que f acilitan este tipo de
estudios.
Los principales objetivos del proyecto son la aplic ación de la tecnología del
hidrógeno y la búsqueda de la rentabilidad de su utilización.
Empleo de un robot
automát ico para el
repostaje. Seguridad
específica para
aeropuertos.
7) SMART H2 http://www.newenergy.is/en/projects/current_projects/
smart_h2/
Resum en: Particularidad:
SMART H2 es un proyecto de demostración destinado a probar vehículos
propulsados por hidróge no y depósitos de hidr ógeno. Comenzó en marzo
del año 2007 y continuará hasta el año 2010. Proporcionará datos sobre
vehículos de hidrógeno de diferentes compañías.
El proyecto t ambién pretende probar la infraestructura prepar ada para
hidrógeno comprimido, como una es tación aut oservicio, y desarrollar el
sistema de distribución.
Gran énfasis en la
obtención de datos,
para su com paración
con vehículos que
cuentes con otras
tecnologías.
8) FUEVA http://www.ika.rwth-aachen.de/fueva/
Resum en: Particularidad:
Europe an Fuel Ce ll vehicles te chnolo gies validation (FUEVA) tiene el
objetivo de obtener experiencia del fu ncionamiento de vehículos con
tecnología de pil a de combustible y obtener una valoración de estos
vehículos de diferentes fabricantes. Tambi én se estudia la infraestructur a
requerida por estos vehículos.
Proposición de
especificaciones y
requerimientos par a
la elaboración de
normativas.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 73
9) STORHY http://www.storhy.net/
Resum en: Particularidad:
Hydrogen Stor age Systems for Automotive Applicatio n (StorHy) es un
proyecto int egrado en el 6ª Pr ograma Marc o. El consorcio que integra el
proyecto desar rolla I+D concreta sobr e todo el espectro de las técnicas de
almacenamiento de hidrógeno (gas co mprimido, líquido criogénic o y
materiales sólidos), enfocada en la s aplicaciones del transporte.
Gran énfasis en los
diferentes mét odos
de almacenami entos
posibles.
10) SHHP www.scandinavianhydrogen.org/
Resum en: Particularidad:
El SHHP constituye una plataforma de trabaj o que aglutina y coordina la
colaboración de tre s entidades nacionales:
- HyNor
- Hydrogen Sweden
- The Hydrogen Link
Busca la
armonización entre
los tres estados
europeos impl icados.
11) HyNor www.hy nor.no/engl ish
Resum en: Particularidad:
Iniciativa compartida de la ind ustria para la demostración de la
implementación real de la infraestructura del hidró geno a lo largo de una
ruta de 580 kilómetros, desde Oslo hasta Stavanger, durant e los años
2005-2 008.
Cuenta con 8
estaciones de
servicio, cada una
con una tecnología
diferente de
producción de
hidrógeno.
12) Hydrog en Sweden www.vatgas.se/
Resum en: Particularidad:
La misión de esta inic iativa, iniciad a en el año 2007, es facilitar l a
introducción del hidrógeno como vector energético en Suecia. Para ello, se
han iniciado una seria de proyec tos de demostración entre los que se
encuentran var ias estaciones de servicio.
Existencia de
aplicaciones pr ácticas
y de demostr ación de
las tecnologías del
hidrógeno y las pilas
de combust ible.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
74 Jesús Gallego Navarro
13) The Hydrogen Link www.hydrogenlink.net/eng/westdenm ark.asp
Resum en: Particularidad:
Proyecto público-pr ivado para el desarrollo y la prueba de pilot o de
estaciones de repostaje de hidr ógeno y vehíc ulos hí bridos de pi la de
combustible en Dinamarc a.
Existencia de cinco
estaciones de
servicio para flotas
cautivas privadas.
14) ZeroRegio www.zeroregio.com
Resum en: Particularidad:
Proyecto ini ciado en el año 2004 y con un plazo de ejec ución de c inco
años, integrado en el 6º Programa M arc o y co-financiado por la Comisión
Europea que pretende el desarrollo y demostración de una infraestructura
del hidrógeno para vehículos.
El proyecto comprende la constru cción y la demostración de una
infraestructura par a el hidrógeno en dos r egiones europeas, que perm itan
el suministro de hidrógeno a vehícu los de pila de combustible de
pasajer os. El proyecto pretende el desarroll o y demostración de un
sistema de transporte ro dado de emisiones cero para su uso habitual en
las ciudades europeas.
Empleo de tubería
par el suministr o de
hidróge no desde una
planta de producción.
15) HyApproval www.hyapprov al.org
Resum en: Particularidad:
Proyecto integrado en el 6ª Program a Marco, que tien e com o objetivo el
elaborar una guía técnica basada en las tecnologías del hidrógeno y las
pilas de comb ustible, las regulacione s m edioambientales actuales, y la
introducción de estas tecnologías e ingenierías en el mercado futur o:
" handbook for approval of Hyd rogen refuelling stations ", para que pueda
ser utilizada para certificar est aciones de se rvicio de hidr ógeno públicas en
Europa.
Análisis de las
normativas eur opeas
y determinación de
las carencias
existent es.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 75
16) SWB - Solar Hydrogen Project in
Bavaria
www.h2stations.org
Resum en: Particularidad:
Proyecto de demostración: c omo parte del proyecto SWB se c onstruyó una
estación de s ervicio para el ensayo de repostaje de vehículos s edan con
hidrógeno líquido.
La estación se puede considerar como una semi-automática. Consist e en
una cabina para el oper ario con una pantalla y un panel de contr ol que
permiten, bien el repostaje automático, bien un repostaje m anual.
Obtención de
hidrógeno in situ a
partir de energía
solar.
17) Hy-Park Project www.h2stations.org
Resum en: Particularidad:
" Hydrogen En ergy Park " es una de las partes del proyect o turco HY-
PARK. Tiene el objetivo de demostrar la integr ación de las energías
renovab les y la producc ión de hidr ógeno en gra n número de
aplicaciones.
Cuentan c on prod ucción
de hidrógeno in situ a partir
de diferentes fuentes
renovables: eólica, solar
fotovoltaica.
18) HyWays www.hyway s.de
Resum en: Particularidad:
HyWays es un proyecto c ofinanciado por institutos de investigación, la industria y
la Comisión Europea, integr ado en el 6º Programa Marco.
El proyecto combina bases de datos con análisis so cio-técnico-económicos con el
fin de evaluar en los escenarios selec cionados los sistemas energéticos
sostenibles de hidrógeno. Se proporc ionaran reco mendaciones para la
instauraci ón de un European Hy drogen Energy Roadmap , que refleje las
realidades específicas de ca da uno de los países europeos participantes en el
proyecto. La principal característica este Roadmap , es que r efleja tanto las
condiciones reales de vida, teniendo en cuenta, no só lo las barreras tecnológic as,
sino que también las in stitucionales, geográfic as y socio-económicas, como las
oportunidades existent es en los diferentes estados partic ipantes.
Este mapa de ruta describe sistem áticamente los futur os pasos a seguir para
llevar a cabo la introducción a gr an e scala del hidrógeno como vector ener gético
en el transporte y mercado de la energí a como medio de almacenamiento para
las energías renov ables.
Localiz a las
regiones
donde s e
iniciará el
empleo de la
tecnología del
hidróg eno en
su aplicación
al transporte.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
76 Jesús Gallego Navarro
19) HyWays-IPHE www.hyway s-iphe.org
Resum en: Particularidad:
Esta iniciativa tiene el objetivo de impulsar y comparar los esfuerzos
realizados por el Hyw ays europeo co n el mapa de ruta y activ idades
realizadas por otros países no europeos.
Localiz a las regiones
donde se iniciará el
empleo de la
tecnología del
hidrógeno en su
aplicaci ón al
transporte.
20) ROADS2hYcom www.roads2hy.com
Resum en: Particularidad:
Proyecto de la Comis ión Europea in tegrado en el 6º Programa Marco.
Tiene la misión de coordinar, ev aluar y supervisar la investigación relativ a
al hidrógeno y las pilas de combustib le en Europa y l as medidas a adoptar
por las comunidades y actores inv olucrados.
Proporciona datos
económicos de las
infraestructuras
necesari as.
21) HyNet www.hynet.info
Resum en: Particularidad:
Iniciativa compartida de la ind ustria para la demostración de la
implementación real de la infraestructura del hidró geno a lo largo de una
ruta de 580 kilómetros, desde Oslo hasta Stavanger, durant e los años
2005-2008. HyNet, una r ed temátic a europea sobre la ener gía del
hidrógeno, se desarroll ó desde diciembre del año 2001 hasta diciem bre del
2004, y estuvo financiado por el 5º Pr ograma Marco de la Comisión
Europea.
Los principales logros del proyecto han sido el desarrollo de un mapa
equilibrado para la infraestructura del hid rógeno europea y la evaluació n
de los aspectos s ocio-económic os y políticos asociados a la transición
hacia un f uturo de la energía basado en el hi drógeno.
Localiz a las regiones
donde se iniciará el
empleo de la
tecnología del
hidrógeno en su
aplicaci ón al
transporte.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 77
22) HySolutions Hamburg www.hysolutions-ham burg.de/
Resum en: Particularidad:
Los logros del HySolutions so n: incrementar el número y l a escala de la s
aplicaciones del hidrógeno y las pi las de combustible en Hamburgo y
conseguir que la tecnol ogía del hidr ógeno y las pilas de combustible s ea
viable económ icament e.
Localiz ación re gional.
Ámbito de aplicación
acotado.
23) RES2H2 www.res2h2.c om
Resum en: Particularidad:
Proyecto basa do en la integración, mediante el uso del hidrógeno, de
sistemas de energía renovables en el sector energétic o europeo.
Empleo de diferentes
energías renov ables
para obtener
hidrógeno.
24) Hy-CO www.hy-co- era.net
Resum en: Particularidad:
La meta del proyecto Hy-CO es crear una red e integra r las actividades
nacionales de I+D mediante el est ablecimiento de un Ár ea de
Investigación Europea duradera (ERA- NET) en el área del hidrógeno y las
pilas de combustibl e.
Entre los principales objetiv os se en cuentra el de fortalecer la I+D europe a
y la infraestructura de demostración del hidrógeno y las pilas de
combust ible.
Unifica cr iterios y
recoge resulta dos a
nivel europeo.
25) NEEDS http://www.needs-project.org/
Resum en: Particularidad:
New Energy Externalities Deve lopment for Sustainability (NEEDS) es un
proyecto financiado por la Comisi ón Europea que tiene el objetivo de
estimar todos los costes ( medioam bientales y sociales, así como los
directos) de varios sistemas de ener gía para el futuro. Entre las
tecnologías que son consideradas se enc uentran la energía eólica, la
solar, los combustibles fósil es avanzados y las tecnologí as del hidrógeno.
Proporciona datos
económicos de las
infraestructuras
necesari as.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
78 Jesús Gallego Navarro
26) FEBUSS
http://cordis.europa.eu/data/PROJ_FP5/ACTIONeqDndSESSION
eq112362005 919ndDOCeq866 ndTBLeqEN_PROJ.htm
Resum en: Particularidad:
Proyecto int egrado en el 5º Program a Marco, que inició su actividad en el
año 2002 y tenía una duración de 5 a ños. El pr oyecto tenía el objetivo d e
crear sistemas estandarizado s de energía con pila de combustible para
aplicaciones en tras porte (autobus es) y aplicaciones estacionarias.
Proporciona datos
sobre autobuses a
tener en cuenta en
las infraestructuras.
27) HYCHAIN-MINITRANS www.hychain. org
Resum en: Particularidad:
Despliegue de una flota de vehículos de tecnología de pila de combustibl e
de baja potencia como inicio de un mercado incipiente del hidrógeno com o
combustible alternativ o en Europa. Implantación a pequeña escala de la
economía del hidrógeno, creando las ba ses para dem ostración en masa.
Uso de diferent es
vehículos utilizados
en espacios
acotados.
28) Su:GRE http://www.sugre.info/tools.phtml?id=665&sprache=en
Resum en: Particularidad:
Sustainable Green Fleets (SUGRE) es una iniciativ a conjunta integrada en
el 6º Programa Mar co de la Com unidad Europea que promociona la
propulsión alternativ a, principalm ente se centra en las flot as cautivas. E l
objetivo principal es prom ocionar y apoy ar la transfo rmación de flotas, para
que así cuent en con sistemas de pro pulsión alternativ os, así como su uso
eficiente.
Utilización de flotas
cautivas de
demostración.
29) ITHER http://task24.hidrogenoaragon.org/docs/ITHER.pdf
Resum en: Particularidad:
Infraestructura y Tecnología del Hidrógeno y E nergías Renovables
(ITHER) es un proyect o impulsado por la F undación para el D esarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón.
El proyecto c onsiste en la generación de hidrógeno a partir de energías
renovables a través de una instalación c ompuesta por un parque eólico de
635 kilovatios con tres aerogeneradore s, una instalación solar fotovolt aica
de 100 kilovatios con cinco tecnolo gías distintas, un electrolizador de
tecnología PEM, preinst al ación de otro alcalino y los correspondientes
sistemas de gest ión de energía, in terconexión a la red eléctric a,
almacenamiento de hidr ógeno y uso final en pilas de combustible.
Empleo de diferentes
energías renov ables
para obtener
hidrógeno.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 79
30) Euro Hyport http://www.newenergy.is/en/projects/finished_projects
/euro-hyport/
Resum en: Particularidad:
El objetivo del proyecto Euro - Hyport era estudiar la vi abilidad de exportar
hidrógeno desde Islandia al continent e europeo.
Estudio de viabilidad
de gaseoducto de
hidrógeno.
31) HyS AFE www.hysafe. net
Resum en: Particularidad:
Safety of Hy drogen as an E nergy Carrier (HySAFE): busca el desarrollo de
un marco europeo normativo unificado pa ra facilitar la intr oduc ción de las
tecnologías del hidrógeno y las pilas de combust ible.
Análisis de las
normativas eur opeas
y determinación de
las carencias
existent es.
32) EIHP www.eihp. org
Resum en: Particularidad:
Desarrollo de normativa para utilización de hidróg eno como combustible
en vehículos.
Análisis de las
normativas eur opeas
y determinación de
las carencias
existent es.
33) HarmonHy http://www.harmonhy.com/final.php
Resum en: Particularidad:
Proyecto que pret ende evaluar las activi dades des arrolladas en relación
con la tec nología del hidrógeno y las pi las de combustible a nivel mundial,
con el objetivo de armonizar las norm ativ as existentes y así resolv er los
conflict os existent es.
Análisis de las
normativas eur opeas
y determinación de
las carencias
existent es.
CAPÍTULO 2
Revisión bibl iográfic a
80 Jesús Gallego Navarro
34) STEP http://www.newenergy.is/en/projects/finished_projects
/euro-hyport/
Resum en: Particularidad:
Sustainable Transport E nergy Project (STEP) es un proyecto que f orma
parte del trabajo del gobierno austr al iano dirigido a l ograr un transporte
sostenible y sin emisiones. Se encuen tra entre las nume rosas iniciativas
dirigidas a desarrollar combustibles limpios y respetuos os con el
medioambient e.
Se han probado dur ante dos años, 2004-2006, tres aut obuses co n
tecnología de pil a de combustible en rutas del ser vicio de trans porte
público de Pe rth, con sus correspondientes est ac iones de servic io. El
objetivo de esta prueba es dete rminar los factores técnicos ,
medioambientales, ec onómicos y so ciales , críticos, que tienen que ser
tenidos en cuenta en la introduc ción de los autobuses de pila de
combustible de hidr ógeno.
Aporta una relación
de los problemas de
mantenimiento
sufridos.
35) JHFC
¡Error! Referencia de hipervínculo no
válida.
www.jhfc.jp
Resum en: Particularidad:
El objetivo del proyecto Euro - Hyport era estudiar la vi abilidad de exportar
hidrógeno des de Islandia al continente europeo. El Japan hydrogen & fuel
cell demonstration project (JHFC) consist e en un program a de
demostraci ón de pilas de combustible y de un estudio de demostración de
las instalaciones de repostaje de hid rógeno. Ambos proy ectos están entre
las iniciativas tomadas por el Minister io de Economía, Com ercio e Industria
japonés (METI), a favor de las pilas de combustible polim éricas.
Entre los objetivos que se han marcado, nos encontramos la
determinaci ón de los efect os causados por el ahorro de energía de las
hidrogeneras y la redu cción de emisiones, así co mo la determinación de
normas de s eguridad para las hidrog eneras o la solución de los problemas
para la localización óp tim a de estas instalaciones.
12 hidrogeneras que
cuentan con
diferentes tecnologías
y 59 vehículos
operativos.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 87
3.1. Introducción
La humanidad, y por extensión el planeta, como sistema destinado a asumir sus acciones, se
encuentra en un momento clave de su historia. Envuelta en una crisis energética, debida por
un lado a los excesos del pasado y la falta de previsión, y por otro, al aumento de la demanda
originada por el crecimiento económico de nuev as potencias como China, India o Brasil
(K.Chaitanya, 2007 [67]); debe afrontar el fin de los r ecursos energéticos fósiles baratos, cuyo
máximo de producción ya se ha superado (M. Tsoskounoglu, 2008 [68]). Además, el aumento
en los últimos años de la concienc iación social hacia la conservación del medio ambiente ha
supuesto un giro en las políticas energéticas mundiales, tomando como punto de partida el
protocolo de Kioto suscrito por los países industrializados en el año 1997, por el que se
comprometían a tomar medidas que redujeran las emisiones de gases de efecto invernadero
que previnieran el cambio climático.
Estos problemas afectan en gran medida al sector transporte, ya que, en Europa, es el
responsable del 28% de las emisiones de CO
2
totales, a cuya cantidad el transporte por
carretera contribuye en un 84% (European Commission 2003 [69]).
El transporte privado es un 95% dependiente de los combustibles fósiles y en 2005 suponía el
47% del consumo mundial de petróleo, el cual aumentará hasta el 52% en el año 2030
(European Commission 2003 [69]), y tanto esta dependencia como la cantidad total de
petróleo consumido mantiene una tendencia creciente.
En el caso particular de España, actualment e el 40% de la energía que se consume está
dedicada al para transporte. Esta energía procede completamente de la combustión de
hidrocarburos (petróleo y gas); por tanto no se trata de un sistema sostenible.
Ante esta situación, el sector transporte se ha visto avocado a un periodo de transición en el
que la electrificación deberá ir sustituyendo poco a poco a los combustibles fósiles. No
obstante, esta sustitución se antoja lenta y costosa y las previsiones apuntan a que en el año
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
88 Jesús Gallego Navarro
2015 el transporte todavía dependerá en un 92% del petróleo y en un 89% en 2030 (IEA,
2007 [70]).
La electricidad debe jugar un papel de gran impor tancia tanto en el transporte como en el
aprovechamiento y la transformación de las energías renovables, ya que su empleo
contribuirá a moderar el cambio climático. Numerosos autores ya han dejado patente que el
futuro del transporte particular se encuentra en la electricidad (AllianceBersteis, 2006 [71];
Romm & Fox-Penner, 2007 [72]; IBM, 2009 [73]; Sperling & Gordon, 2008 [74]). La magnitud
del beneficio medioambiental obtenido dependerá no sólo de la penetración de los vehículos
eléctricos, sino del uso de las energías renovables.
El elemento eléctrico imprescindible para lograr unas ciertas garantías en el aprovechamiento
de las energías renovables y en torno al cual se estructuran los sistemas de tracción de los
vehículos eléctricos es la batería eléctrica. Es una realidad, que la electrificación de los
vehículos se ha visto impulsada precisamente por los avances que han experimentado las
baterías. Hasta ahora, las mejoras han sido más visibles en las baterías de ácido plomo y
níquel metal hidruro (utilizadas en la mayoría de los vehículos eléctricos híbridos actuales), no
obstante, es compartido que el futuro de los vehículos eléctricos está en las baterías de ión-
litio.
Los fabricantes de automóviles ve n en los vehículos eléctricos, incluidos los de hidrógeno, un
valor seguro que les garantizará en parte su futuro y han ideado diferentes estrategias par a
integrarlos en sus gamas. Sin embargo, a día de hoy es imposible saber cuál será la
acertada, ya que aún no se ha demostrado viable ninguna de ellas.
Si se pretende que llegue a buen puerto esta nueva tentativa del sector transporte, se
presenta inevitable plantear un nuevo plan de negocio s que integre, por un lado, a la industria
del automóvil, actualmente sumida en crisis, y por otro, al cambiante sector eléctrico. Esto
implica cambios, no sólo en los servicios institucionales dedicados a la creación,
conservación y mantenimiento de las redes eléctricas, sino también en las instituciones
existentes e infraestructuras. Uno de los aspectos a tener muy en cuenta es que cuanto
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 89
mayor es el grado de electrificación del vehículo, más costosa es la infraestructura eléctrica
necesaria. En el futuro, los propietarios podrán recargar las baterías de sus vehículos con un
simple cable, es por ello que pese a que la mayoría de las infraestructuras e instalaciones
requeridas por los vehículos eléctricos ya se encuentran disponibles, al contrario que pasa
con otras alternativas al petróleo, como el etanol, biodiesel, gas natural o hidrógeno, deberán
disponerse nuevos sistemas de recarga más robustos capaces de disponer la capacidad
suficiente para suministrar la energía requerida por estos vehículos eléctricos. La
administración pública debe crear un sistema que des anime a los ciudadanos y prevenga de
que recarguen sus vehículos durante las horas punta.
Las energías renovables proporcionar grandes cantidades de energía, pero no de forma
predecible ni constante. Los vehículos eléctricos jugarán un papel esencial para acelerar la
llegada de un sistema de energía renovable y s in emisiones de carbono. Los vehículos, de
media, permanecen entre el 90 y el 95% del tiempo en parado, funcionando una hora al día.
En estos momento de inactividad podrían, por medio de un c argador bidireccional ceder
electricidad a la red que ayude a regular las variaciones de generación y cons umo de energía
que se producen.
La construcción de una nueva red de recarga implica una inversión de capital, y no el
desmantelamiento de ninguna red existente; lo que atraerá a nuevos jugadores al sector
energético, los cuales pueden traer consigo nuevas iniciativas y ofrecer nuevas
colaboraciones mediante la asociación con las empresas involucradas clave como los
fabricantes de vehículos y baterías. Así, por ejemplo, existen el modelo Better Place/Renault-
Nissan de alquiler de baterías, el cual proporciona la infraestructura necesaria para poder
utilizar un vehículo eléctrico (P. H. Andersen, 2009 [75]), o un modelo similar existente en
Francia, en el que el operador eléctrico francés EDR, Toyota y Elektromotive Ltd ., tienen
previsto construir una red de puntos de recarga en Francia y Reino Unido (P. H. Andersen,
2009 [75]).
Ante la creciente preocupación por el calentamiento global y las emisiones de gases de
efecto invernadero, en los años 90, la asociación de fabricante de automóviles europeos
contrajo un acuerdo voluntario con la Comisión Europea para limitar las emisiones de CO
2
a
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
90 Jesús Gallego Navarro
140 gCO
2
/km en el año 2008, reduciendo así los 187 gCO
2
/km emitidos en el año 1995. En el
año 2005 los objetivos todavía estaban muy lejos de conseguirse, por lo que la Comisión
Europea y los fabricantes llegaron al acuerdo de posponer hasta año 2012 la fecha límite
para reducir las emisiones, pero reduciendo los gCO
2
/km a 130.
Los créditos de carbono tienen el potencial de jugar un importante papel en la incorporación y
uso masivo de las energías renovables y los vehículos eléctricos en particular.
En este sentido, los vehículos eléctricos no emiten CO
2
, aunque este dato ignora las
emisiones producidas en el proceso de generación de la electricidad. Para r ealizar una
comparación fiable entre un vehículo convencional con motor de combustión interna y un
vehículo eléctrico, hay que calcular y tener en cuenta los kwh utilizados durante el
desplazamiento del vehículo eléctrico para así atribuirles las emisiones de CO
2
derivadas por
la generación de los mismos en la planta de ener gía, siempre y cuando no se trate de
electricidad proveniente de las energías renovables. De todas las maneras, la electrificación
de los vehículos siempre conseguirá reducir las emisiones porque un motor eléctrico es más
eficiente que uno de combustión interna . Mientras que un motor de combustión interna
permite aprovechar entre el 25 y el 30% de la energía primaria empleada, rendimiento
limitado por el ciclo de Carnot, y el resto lo pierde en forma de calor, el motor eléctrico
alcanza un rendimiento del 90%, lo que permite compensar las pérdidas típicas que pueden
producirse en las plantas de energía encargadas de transformar la energía primaria en
electricidad.
Paralelamente a las emisiones de CO
2
, desde 1993, año en que entró en vigor la normativa
Euro 1, los valores de emisiones contaminantes de los vehículos industriales se han ido
restringiendo paulatinamente en su camino de contribuir al cumplimiento de los acuerdos del
protocolo de Kioto, adquiridos en el año 1997.
Hasta la llegada del la Euro 4, conseguir los índices de emisiones contaminantes marcados
por las directrices de la Unión Europea no entrañaba una gran dificultad. Resultaba suficient e
optimizar la combustión por medio de la electrónica y un continuo aumento del consumo de
combustible. Pero actualmente, los construc tores se encuentras con la necesidad de cumplir
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 91
la normativa EEV ( Enhanced Environmental Vehicle standards ) [76] y la reducción drástica en
las emisiones de partículas y gases cont aminantes que a partir de octubre del 2009 supone la
Euro 5 y a más largo plazo la Euro 6, prevista para septiembre del 2014. Como ejemplo, la
evolución de las normativas Euro para el caso de camiones y autobuses se recoge en la
Tabla 6.
Tabla 6. Año de aplicación y limitación de emisiones establecidas por las normativas
Euro para camiones y autobuses
Fuente: Elaboración propia a partir de EEV standards [76]
CALENDARIO EURO
Norma Año entrada nuevas
matriculaciones CO Hidrocarburos NO
x
Partículas
suspendidas
Euro 1 1993 4,5 1,1 8,0 0,36
Euro 2 1996 4,0 1,1 7,0 0,25
Euro 3 Octubre 1999 2,1 0,66 5,0 0,10
Euro 4 Octubre 2006 1,5 0,46 3,5 0,02
Euro 5 Octubre 2009 1,5 0,46 2 0,02
Euro 6 Septiembre 2014 1,5 0,13 0,4 0,01
Valores expresados en gr/kW/h.
Un país puede reducir s us emisiones de gas de efecto invernadero más de un 20%
cambiando la flota de vehículos de gasolina por eléctricos, y si la energía generada es de
origen renovable, la reducción alcanza el 40%. Si la ev olución se da en el sector del
transporte privado la reducción alcanza el 60%.
No obstante, hasta llegar al vehículo eléctrico puro y al de pila de combustible,
inevitablemente deberán darse una serie de estaciones intermedias en lo que se refiere a la
integración tecnológica: el vehículo híbrido, el vehículo plug-in híbrido y finalmente el vehículo
eléctrico.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
92 Jesús Gallego Navarro
La modularidad con que se conciben las nuevas arquitecturas de estos tipos de vehículos
ofrece grandes posibilidades además de líneas diferentes para alcanzar la economía de
escala que permita reducir costes. Un dato muy a tener en cuenta es que el precio de los
vehículos eléctricos depende en gran medida del des arrollo de nuevas baterías y de mayor
potencia.
Si cuentan con la confianza de usuarios, gobier nos y las multinacionales que controlan las
estaciones de servicio, se prevé que en las carreteras europeas haya un máximo del 10% de
vehículos de emisión cero para el año 2020. El resto de los automóviles contarán con
motores de combustión interna de alta t ecnología: de menores potencias, turboalimentado y
con sistema parada-arranque; que convivirán con configuraciones híbridas de base modular.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 93
3.2. Tecnologías de Tracción
El sistema de tracción de un automóvil lo constituyen el conjunto de elementos que
proporcionan la potencia mecánica al eje.
Las tecnologías de tracción se pueden dividir en tres grupos principales, dependiendo de la
naturaleza de la fuente de energía utilizada para proporcionar la potencia, así nos
encontraremos con la tracción térmica, la tracción eléctrica y la tracción híbrida:
- Tracción térmica: el movimiento del automóvil se produce gracias a un motor térmico
que transforma la energía térmica del combustible utilizado, en energía mecánica que
se transmite al eje. Como combustible se puede utiliz ar, bien un combustible fósil, ya
sea líquido o gaseoso: gasolina, diesel, gas natural o GLP, un biocombustible:
biodiesel, biogás o bioetanol u otros combustibles como el hidrógeno.
- Tracción eléctrica: el movimiento del automóvil se produce gracias a un motor
eléctrico que transforma energía eléctrica en energía mecánica mediante
interacciones electromagnéticas. La energía eléctrica puede provenir de baterías,
pilas de combustibles o placas solares que estén montadas en el vehículo.
- Tracción híbrida: el movimiento del automóvil se consigue por medio de una
combinación de sistemas térmicos y eléctric os de los vistos en los casos anteriores.
Según quién proporcione la potencia al eje nos encontraremos con dos tipos de
hibridación diferentes, una de tracción y otra del sistema de alimentación de energía.
Debido a la complejidad del término ‘hibridació n’ aplicado a un vehículo, se analizará
en el siguiente apartado.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
94 Jesús Gallego Navarro
3.3. Alternativas a los Sistemas de Tracción
Tradicionales para Vehículos de Carretera
La utilización de vehículos que se propulsan c on combustibles alternativos radica
principalmente en dos factores: la degradación del medio ambiente producida por la
contaminación, y el deseo de los gobiernos de los países no productores de reducir su
dependencia del petróleo.
Son considerados vehículos alternativos aquellos que utilizan para su propulsión: baterías
eléctricas, aire comprimido, hidrógeno, sistemas híbridos, gas licuado del petróleo (GLP), gas
natural (almacenado como gas comprimido (GNC) ó licuado (GNL)) o biocombustibles
(biodiésel, metanol, bioetanol ó biogás).
3.3.1. Vehículos de emisión cero
Se considera vehículo de emisión cero a todo vehículo que, cuando se encuentra, bien en
funcionamiento, bien en régimen estacionario, no emite emisiones o contaminantes, como
son las partículas en suspensión, hidr ocarburos, monóxido de c arbono o varios óxidos de
nitrógeno.
Excepto en casos especiales, ‘emisiones ce ro’ no significa necesariamente que el ciclo
energético completo tenga que ser no contaminante. En muchos casos la energía se
suministra, al menos en parte, desde plantas de energía de combustible fósiles. No obstante
sigue constituyendo una ventaja en zonas ur banas cuando se compara con los vehículos
convencionales.
Estos casos especiales en los que un vehículo puede ser considerado de emisión cero
teniendo en cuenta su ciclo ener gético completo son los vehículos de aire comprimido, los
vehículos eléctricos o los vehículos con tecnología de pila de combustible, cuando la
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 95
electricidad que se requiere para gener ar la potencia para recargar las baterías o los tanques
de aire comprimido, o generar el hidrógeno, proviene de fuentes de energía renovable, como
la solar o la eólica.
En todo caso, para considerar un vehículo como ‘emisión cero’, no se considerarán las
emisiones asociadas a la fabricación, tanto del vehí culo como de sus componentes, ni las
emisiones asociadas a la reutilización, reciclado o desmantelamiento de los componentes de l
vehículo obligatorios al final del ciclo de vida del vehículo.
Por ejemplo, la California's Air Resources Board ( CARB ), define a los vehículo de emisión
cero como aquellos que no emiten contaminantes por su tubo de escape, no emiten
contaminantes por evaporación, no cuentan con sistemas de control de emisiones que se
deterioran con el tiempo y no conllevan emisiones provenientes del refinado de gasolina.
3.3.1.1. Vehículo eléctrico
Los vehículos eléctricos puros obtienen su capacidad de movimiento por la ener gía eléctrica
liberada por unas baterías. El sistema de generación y acumulación de la energía eléctrica
constituye el sistema básico para mover un vehí culo eléctrico. Generalmente, para ello se
utilizan los acumuladores electroquímicos, formados por dos substancias conductoras
bañadas en un líquido también conductor. El intercambio de cargas positivas y negativ as
entre ambos componentes mantiene una corriente eléctrica que puede ser utilizada para el
funcionamiento del motor del vehículo eléctrico.
Las baterías han tenido altos costes de fabricación, peso, tiempo de recarga, y escasa vida
útil y autonomía, lo que ha limitado la adopción masiva de vehículos eléctricos de batería. Los
adelantos tecnológicos actuales en baterías han resuelto algunos de estos problemas.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
96 Jesús Gallego Navarro
En el vehículo eléctrico, el 46% de la energía liberada por las baterías sirve para mover el
vehículo, lo que indica una eficiencia entre 10-30% superior de éste, respecto al vehículo
convencional con motor de combustión.
En un vehículo eléctrico puede haber un solo motor de tracción o varios, adosados a las
ruedas. Su función es transformar la energía eléctrica que llega de las baterías en
movimiento. Esta energía puede ser aprovechada tal cual llega, o sea, en forma de corriente
continua o bien, y gracias a un transformador, en forma de corriente alterna.
La energía eléctrica se produce en centrales que, concretamente en nuestro país en más de
un 55% queman combustibles fósiles y energía nuclear. Por este motivo la electricidad sólo
puede sumarse como forma ecológica si se produce con fuentes renovables tales como
energía solar, eólica, hidráulica o biomasa.
3.3.1.2. Vehículo con pila de combustible de hidrógeno
Un vehículo de hidrógeno es un vehículo esencialmente eléctrico que utiliza hidrógeno
diatómico como fuente primaria de energía eléctrica.
Estos vehículos utilizan el hidrógeno en pilas de c ombustible. La pila de combustible de
hidrógeno funciona de forma muy similar a una batería; lo que hace es convertir el hidrógeno
en oxigeno y agua, de ese proceso químico es que se logra la electricidad para poder mover
el automóvil. La pila de combustible no mantiene la carga, por lo que se necesita un flujo
constante de hidrógeno para impulsar la transmisión del vehículo, algo parecido a la
combustión interna pero con electricidad.
Actualmente, las pilas de combustibles han conseguido un buen niv el de eficiencia y
compacidad que permiten 2 kW por litro y por kilo con presio nes variables de 1,5 y 2,7 bar.
Eso se consigue conectando en serie hasta alrededor de 200 celdas simples. Un motor de
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 103
o El tamaño de los componentes puede ser menor, ya que al poder sumar sus
contribuciones, no tienen por qué ser capaces de satisfacer la demanda
energética por sí solos.
- Inconvenientes:
o El sistema de transmisión se puede complicar con varios embragues y
reductores según la configuración. La existencia de acoplamientos
mecánicos disminuye la flexibilidad en el diseño. Además es poco
recomendable, a diferencia de la configuración serie, montar elementos de
alta velocidad de giro, como por ejemplo turbinas, por hacerse necesario el
uso de reductores poco eficientes.
o Comparado con un vehículo convencional en carretera y a velocidad
constante, apenas mejora sus resultados en cuanto a eficiencia.
3.3.2.3. Híbridos configuración mixta
Estos vehículos cuentan con un motor térmico o pila de combustible y presentan la posibilidad
de cargar las baterías existentes en el vehículo y de actuar sobre las ruedas contribuyendo a
su propulsión de forma simultánea. Esta configuración brinda la oportunidad de propulsar a l
vehículo sólo con el motor térmico o la pila de combustible, exclusivamente mediante el motor
eléctrico, o mediante una combinación de ambos. Conceptualmente se trata de una
configuración en serie en la que el motor térmico o pila de combustible se conectan también a
las ruedas de forma directa. El esquema de este tipo de configuración se muestra en la
Figura 4. Se trata de una hibridación del sistema de tracción.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
104 Jesús Gallego Navarro
Figura 4. Vehículo híbrido configuración mixta
Fuente: Fundación FITSA
Esta configuración posibilita una gran libert ad de operación, no obstante también presenta
sus ventajas e inconvenientes:
- Ventajas:
o Presenta gran libertad en cuanto a modos de funcionam iento, lo que
conseguirá, por lo general, un funcionamiento con más alto rendimiento.
- Inconvenientes:
o Debe existir acoplamiento mecánico entre las partes, y el diseño se vuelve
más complejo, más aún si se incluye generador.
Por lo tanto, analizando estas ventajas e inconvenientes, se puede concluir que los
automóviles híbridos configuración serie ofrecerán ventajas durante las operaciones de
arranque y parada, mientras que los automóviles híbridos configuración paralelo presentan
una eficiencia mayor durante el funcionamiento a plena carga.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 105
3.3.2.4. Modos de funcionamiento
El funcionamiento del sistema de energía de un vehículo híbrido está intrínsecamente ligado
a su configuración, puesto que ésta condiciona los modos en los que dicho sistema puede
operar. Los modos de funcionamiento en que cada configuración potencialmente puede
operar son los que se presentan a continuación. Para una explicac ión más clara se utilizará el
esquema del sistema de energía de un vehículo híbrido paralelo que monte motor térmico y
eléctrico con acoplamiento pilotado y batería, ya que esta configuración per mite todos los
modos de operación posibles en cualquier vehículo híbrido:
- Modo sólo eléctrico: se utiliza cuando las exigenc ias son bajas, por ejemplo en
circulación urbana, con bajas velocidades. Operando en este modo, el vehículo es
similar a un vehículo eléctrico puro, ya que consume la energía almacenada mientras
que el motor térmico permanece desconectado. En la Figura 5 aparece el flujo de
energía de este modo de funcionamiento de forma esquemática.
Figura 5. Diagrama del flujo de energía del modo sólo eléctrico
Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
106 Jesús Gallego Navarro
- Modo sólo motor térmico: operando en este modo, el vehículo actúa de la misma
manera que un vehículo convencional de motor de combustión. Se utiliza para altas
velocidades, por ejemplo, conducción en carretera. En la Figura 6 aparece el flujo de
energía de este modo de funcionamiento de forma esquemática.
Figura 6. Diagrama del flujo de energía del modo sólo motor térmico
Fuente: Elaboración propia
- Modo motor térmico más recarga del sistema de almacenamiento: cuando en el
modo anterior (sólo motor térmico) se produce un excedente de energía, dicha
cantidad de energía se destina al sistema de almacenam iento. En la Figura 7
aparece el flujo de energía de este modo de funcionamiento de forma esquemática.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 107
Figura 7. Diagrama del flujo de energía del modo sólo motor térmico más recarga del
sistema de almacenamiento
Fuente: Elaboración propia
- Modo motor térmico más motor eléctrico: se opera en este modo cuando los
requerimientos de potencia son máximos, por ejemplo en pendientes o
aceleraciones. Ambos motores operan al mismo tiempo, sumándose su contribución
para obtener las máximas prestaciones. En la Figura 8 aparece el flujo de energía de
este modo de funcionamiento de forma esquemática.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
108 Jesús Gallego Navarro
Figura 8. Diagrama del flujo de energía del modo motor térmico más motor eléctrico
Fuente: Elaboración propia
- Modo frenado regenerativo: durante frenadas o deceleraciones se opera en este
modo, en el cual, el motor o un generador – en caso de contar con él – aprovecha la
energía cinética o gravitatoria del vehículo para recargar los sistemas de
almacenamiento de energía. En la Figura 9 aparece el flujo de energía de este m odo
de funcionamiento de forma esquemática.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 109
Figura 9. Diagrama del flujo de energía del modo freno regenerativo
Fuente: Elaboración propia
- Modo recarga estacionaria: en este estado, el vehículo no se mueve y la energía
generada por el motor térmico se usa exclusivamente para recar gar los sistemas de
almacenamiento de energía. En la Figura 10 aparece el flujo de energía de este
modo de funcionamiento de forma esquemática.
Figura 10. Diagrama del flujo de energía del modo recarga estacionaria
Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
110 Jesús Gallego Navarro
3.3.2.5. Vehículos híbridos con motor de combustión interna
Se trata de aquél que combina un motor eléctrico, normalmente alimentado con baterías
(aunque también puede alim entarse por volantes de inercia o ultra condensadores), y un
motor térmico cualquiera: turbina de gas, diesel, gasolina, Stirling, y el resto de los modelos
conocidos en el mercado.
Debido al estado de la tecnología resulta complicado almacenar grandes cantidades de
energía eléctrica, por lo que la fuente principal será el combustible que se almacena para el
motor térmico.
3.3.2.6. Vehículos híbridos de pila de combustible
Es aquél que combina un motor eléctrico, normalmente alimentado con baterías (aunque
también puede alimentarse por volantes de inercia o ultra condensadores), y una pila de
combustible.
La fuente principal de energí a para la propulsión será la pila de combustible, mientras que la
energía eléctrica proporcionada por el motor eléctrico se utiliza para conseguir que la pila de
combustible, debido a sus características, trabaje constantemente en un régimen de carga lo
más próximo posible al nominal, logrando así optimizar tanto su rendimiento como su vida.
Figura 11. Esquema del Mercedes B NGT
Fuente: Mercedes-Benz
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 111
3.3.3. Vehículos propulsados con combustibles
alternativos
Este grupo de vehículos engloban la utilización en motores de combustión interna (MCI) de
los siguientes combustibles:
3.3.3.1. Biocombustibles
El biocombustible es el término con el cual se denomina a cualquier tipo de combustible que
derive de la biomasa, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, tales
como el estiércol de la vaca.
Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles
fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón.
Los biocombustibles más usados y c on mayor nivel de desarrollo en el campo de los
transportes son:
a. Biodiésel
Biodiésel es el nombre común por el que se conoce a los ésteres metílicos. Se obtiene a
partir de aceites vegetales vírgenes, pero también de aceites vegetales usados y de grasas
animales.
Puede utilizarse como combustible único ó mezclarlo con gasóleo, siendo la mezcla más
habitual de 5% de biodiésel y 95% de gasóleo, que supone una reducción en las emisiones
de CO
2
que oscila del 2% al 2,5%.
Los motores diésel convencionales pueden funcionar perfectamente con mezclas al 5% sin
necesidad de modificaciones en el motor. La mayoría de los motores diesel podrían funcionar
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
112 Jesús Gallego Navarro
con mezclas de hasta el 30%, pero sin garantías por parte de los fabricantes. A partir del 30%
se presentan problemas por degradación de las juntas y la obturación de los inyectores. El
biodiésel está regulado por la norma eur opea para el gasóleo EN 590, que perm ite hasta un
5% de biodiésel, el cual además debe cumplir la norma de calidad europea EN 14214.
b. Bioetanol
El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la materia
orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido
aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como combustible.
El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto poder energético
con características muy similares a la gasolina pero con una importante reducción de las
emisiones contaminantes en los motores tradicionales de combustión. Se suele emplear
mezclado con gasolina en una proporción de 5% de bioetanol y 95% de gasolina, según la
norma de calidad europea EN 228, sin necesidad de modificación alguna del m otor. Algunos
fabricantes establecen el máximo de bioetanol en el 5%, mientras otros garantizan el buen
funcionamiento del motor hasta el 10%. Dos mezclas comunes son E10 y E85, que contienen
el etanol al 10% y al 85%, respectivamente. Si se emplea al 100% en motores de encendido
provocado (MEP), se deben realizar ciertas modificaciones en los motores, además de que
sus filtros deben ser cambiados con más frecuencia, ya que el bioetanol favorece la liberación
de los depósitos de partículas del tanque y de los conductos del combustible.
El uso de la mezcla con bioetanol al 5%, supone una reducción en las emisiones que va del
2,5% al 3%, calculado sobre la base de su ciclo de vida útil. Si se utiliza el bioetanol puro
supone una reducción, también sobre su ciclo de vida útil, del 50% al 70%, dependiendo de
las materias primas empleadas.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 119
Los vehículos a GLP son muy similares a sus equivalentes de gasolina, radicando las
diferencias fundamentales en los sistemas de almacenamiento (en estado líquido) y
alimentación de combustible al motor (combustión en el motor en estado gaseoso).
Existen dos tipos de vehículos a GLP: los bi-combustibles y los mono-combustibles. Los bi-
combustibles presentan la ventaja de poder cambiar de GLP a gasolina con una simple
acción del conductor, salvando así el inconveniente que supone la baja autonomía. Sin
embargo, los vehículos mono-combustible presentan mejores rendimientos y menores
emisiones contaminantes.
La capacidad de los depósitos instalados en los vehículos es de 40 - 70 litr os para los
turismos, y para furgonetas se llegan a superar los 80 litros. En el caso de los autobuses los
depósitos tienen mucha más capacidad y van alojados en el techo.
La siguiente tabla resume los números de vehículos propulsados por GLP y estaciones de
servicio que suministran esta carburante.
Tabla 8. Número de vehículos que utilizan GLP y estaciones de servicio que lo
suministran (2009)
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
Mundo Europa España
Nº vehículos 13,5 millones 6 millones 10.000
Estaciones de servicio - < 11.000 36
3.3.3.6. Hidrógeno como combustible para motor de
combustión interna
Un vehículo de hidrógeno es un vehículo de combustible alternativo que utiliza hidrógeno
diatómico como su fuente primaria de energía para propulsarse.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
120 Jesús Gallego Navarro
Estos vehículos logran la fuerza motriz gracias a la ignición del hidrógeno dentro de la cámara
de combustión. El motor de combustión interna de hidrógeno se parece mucho a los motores
de gasolina, exceptuando que el combustible es gaseoso en lugar de líquido.
Un automóvil de hidrógeno no requiere el tratamiento de los gases de escape, cuando opera
correctamente. La alta velocidad de combustión del hidrógeno ofrece la oportunidad de
aumentar el rendimiento de potencia sin incrementar el tamaño del motor. Usando la
inyección directa del hidr ógeno, la densidad de potencia es aproximadamente un 117%
superior con respecto a un motor de gasolina equivalente, y los motores de combustión
interna de hidrógeno pueden arrancar fácilmente aún con muy bajas temperaturas de
ambiente. Sin embargo, a diferencia de los combustibles líquidos, el hidrógeno tiene una baja
densidad de energía por unidad de volumen, lo que significa que el vehículo est ará un poco
limitado en su autonomía en comparación con los actuales.
3.3.4. Comparativa entre tecnologías de tracción
alternativas
A partir del análisis de las prestaciones de los vehículos que cuentan con estas tecnologías,
es posible extraer algunas conclusiones.
En primer lugar se ha realizado una comparación de la autonomía media alcanzada por los
vehículos que montan las diferentes tecnologías, ver Tabla 9 y Figura 12, de la que es posible
extraer las siguientes conclusiones:
- Los vehículos con sistemas propulsores alimentados con biocombustibles son los
que mayor autonomía proporcionan, debido, sobre todo, a su mayor madurez
tecnológica, asociada a su similitud con los sistemas propulsores tradicionales.
- Los sistemas que utilizan hidrógeno, ya sea en pilas de combustible o en motores de
combustión interna, empiezan a lograr valores competitivos, en especial cuando esta
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 121
tecnología se emplea en autobuses, pero aún se encuentra por debajo de los niveles
de los biocombustibles o el GLP.
Tabla 9. Resumen de la autonomía media obtenida con las diferentes tecnologías
estudiadas [km] (2009)
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
Eléctrico PC Híbrido
Biodiesel Bioetanol Biometano
GN GLP H 2 -MCI
Turismos 86, 67 422,58 636,6 960 888,86 1000 337,5 546,67 255
Autobuses 100 274,72 300 450 327,5 600 325
Vehículos
industriales 75 450
Figura 12. Comparativa de la autonomía media proporcionada por las diferentes
tecnologías (2009)
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
Realizando para las mismas tecnologías y mismos casos la comparación de la autonomía
específica, es decir, los kilómetros que pueden recorrer los vehículos, por cada kilogramo de
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
122 Jesús Gallego Navarro
combustible que almacenen a bordo, ver tabla y gráfica siguientes, se obtienen las siguientes
conclusiones:
- Los datos de autonomía específica ratifican las mayores prestaciones de los
biocombustibles y que los vehículos con tecnología de pila de combustible empiezan
a ser competitivos.
- Los vehículos eléctricos, debido a su baja autonomí a, tanto media como específica,
hace que su utilización se reduzca a aplicaciones donde las distancias a recorrer no
sean muy elevadas. Una aplicación apropiada sería para flotas cautivas, con un radio
de actividad acotado.
Tabla 10. Autonomías específicas obtenidas con las diferentes tecnologías estudiadas
[km/kg] (2009)
Fuente : Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
Eléctrico PC Híbrido Biodiesel Bioetanol Biometano GN GLP H 2 -MCI
Turismos 0,085 0,273 0,435 0,647 0,565 0,833 0,248 0,397 0,153
Autobuses 0,035 0,018 0,037 0,0128 0,02 0,02
Vehículos
industriales 0,096 0,22
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 123
Figura 13. Comparativa de la autonomía específica proporcionada por las diferentes
tecnologías (2009)
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes consultadas
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
124 Jesús Gallego Navarro
3.4. Arquitecturas Flexibles y Eficiencia Energética
El concepto de eficiencia energética en el transporte supone un cambio de mentalidad
respecto a las ideas de consumo ener gético qu e el empleo de los vehículos con motor de
combustión interna nos ha acostumbrado durante el último siglo.
Tradicionalmente es suficiente con llenar el tanque de combustible de un vehículo
convencional; tener carbur ante te asegura el desplazamiento, con independencia de las
características de éste, la exigencia que presente y de si el consumo de combustible del
vehículo es mayor o menor. La abundancia de petróleo de la que ha disfrutado hasta ahora la
sociedad y una red de estaciones de repostaje muy nutrida, han contribuido a no tener la
necesidad de salir más allá de estas ideas.
La incorporación de los nuevos sistemas de tracción eléctricos llegan ligados a unos sistemas
de diseño flexibles y eficientes, en los que conoc er la energía que va a requerir el vehículo en
su funcionamiento va a resultar un factor fundamental. Estos nuevos sistemas eléctricos
llevan implícitos un peso extra correspondiente a los bancos de baterías que deben
incorporar, y que será directamente proporcional a la energía demandada al vehículo; es
decir, mayor energía demandada, implica mayor peso del vehículo, con la pérdida de
prestaciones que ello conlleva. Habrá que llegar al compromiso de mejores prestaciones
posibles con el menor gasto energético que esto permita. Para ello se hacen imprescindibles
estudios de demanda particulares en función del tipo de vehículo y el uso que se vaya a
hacer de él.
Por lo tanto, el problema se centra en lograr la mayor eficiencia energética posible, es decir,
lograr realizar un trabajo determinado con la mínima pérdida de energía posible, o lo que es
lo mismo, que la energía que ha producido un determinado movimiento de un vehículo sea lo
más próxima posible a la existente en los sistemas de almacenamiento ant es de que se inicie
el mismo. El concepto de eficiencia energética se incorpora a la ecuación del transporte.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 125
La modularidad con que se conciben las nuevas arquitecturas de estos tipos de vehículos
ofrece grandes posibilidades además de líneas diferentes para alcanzar la economía de
escala que permita la reducción de costes. Un dato muy a tener en cuenta es que el precio de
los vehículos eléctricos depende en gran medida del desarrollo de nuevas baterías y de
mayor potencia.
El concepto de arquitectura de un vehículo se refiere a la conf iguración del conjunto de
componentes encargados de la propulsión y sus dimensiones. Se cuentan hasta tres criterios
diferentes a la hora de definir la arquitectura de un vehículo:
- Criterio meramente estructural. Consiste en determinar la configuración de la cadena
de tracción que permite lograr la distribución de volúmenes y pesos más adecuada
para obtener unas mejores prestaciones.
- Criterio basado en la selección del tipo de cadena de tracción que dará mejores
prestaciones ante unas demandas energéticas determinadas.
- Criterio referido a la elección de los diferentes sistemas energéticos de que dispondrá
el vehículo y a la administración de la energía pr oporcionada o almacenada por cada
uno de estos dispositivos.
Para optimizar la arquitectura de un vehículo el éctrico es posible atender a cualquiera de los
tres criterios definidos anteriormente, pero siempre habrá que tener en cuenta el entorno en el
que se deberá desenvolver el vehículo, es decir, el ciclo de funcionamient o que deberá
cumplir. Un vehículo con la misma carrocería exterior podrá ver modificada su arquitectura
interior en función de, si por ejemplo, se usa en un entrono urbano o interurbano, o de si se
destina a uso particular o privado. De este modo, la incorporación del concepto de eficiencia
energética también supone la incorporación de una nueva variable a la ecuación del
transporte: los ciclos de funcionamiento.
En resumen, para realizar el dimensionamiento eficiente del sistema energético y de tracción
de un vehículo eléctrico, una vez se conozca el uso al que está destinado el vehículo, en
primer lugar se deberá determinar el ciclo de funcionamiento que lo caracteriza, para
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
126 Jesús Gallego Navarro
posteriormente determinar la cantidad de energía que demandará y el sistema de suministro
de energía más apropiado.
En el ANEXO 1. Optimización del Sistem a de Tracción de Vehículos no Contaminantes , como
ejemplo del proceso a seguir para realizar el dimensionamient o eficiente del sistema de
energía y tracción de un vehículo, se recoge el resumen de un trabajo de investigación
complementario a esta tesis y desarrollado en el marco de la optimización de sistemas de
tracción para vehículos no contaminantes.
3.4.1. Ciclos de funcionamiento
Un ciclo de funcionamient o es una secuencia en el tiempo de las velocidades desarrolladas
por un vehículo, el cual estará sometido a un determinado entorno de conducción. Por lo
tanto, representa el recorrido de dicho vehículo; un vehículo debe cubrir una determinada
distancia manteniendo en todo momento unas velocidades fijadas previamente. La gráfica
más representativa de un ciclo de funcionamiento es la de velocidad/tiempo. En la Figura 14
aparecen, de izquierda a derecha, gráficas velocidad/tiempo de los ciclos más característicos
de los tres escenarios principales: urbano, mixto e interurbano.
Figura 14. De izquierda a derecha, gráficas velocidad/tiempo del ciclo urbano ECE ,
mixto ECE_EUDC_LOW e interurbano EUDC
Existen diferentes ciclos de funcionamiento oficiales que se han desarrollado simulando los
hábitos de conducción de las diferentes partes del planeta y se toman como referencia para
modelar el comportamiento de los vehículos. Así se cuenta con los Procedimiento de Ensayo
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 127
Federal ( Federal Test Procedure, FTP ) en Estados Unidos, de carácter transitorio y
caracterizados por representar un tipo de conducción agresiva y de alta velocidad típica de
transporte urbano del centro de Manhattan, New York (Figura 15); los ciclos ECE en Europa,
caracterizados por presentar pequeños espacios de tiempo en los que la velocidad se
mantiene constante y que reflejan las condiciones de conducción en ciudades europeas tales
como París o Roma (Figura 14); o los ciclos 10-15 en Japón, que representan un tráfico más
congestionado, con mayor número de aceleraciones y desaceleraciones que en los europeos
y que está basado en la dinámica de conducción de Tokio (Figura 16).
Figura 15. Ciclos FTP
Figura 16. Ciclo japonés
A la hora de desarrollar los ciclos de funcionamiento existen dos enfoques diferentes. Uno se
basa en el registro de datos de conducción, y es el utilizado en los ciclos FTP
norteamericanos. A lo largo de los años se han utilizado diferentes métodos para registrar los
datos generados durante el funcionamiento de los vehículos y plasmarlos en los diferentes
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
128 Jesús Gallego Navarro
ciclos (H.Y. Tong, 1999 [21]). Y el otro se basa en ciclos modales o poligonales. Ést e
segundo es el caso de los ciclos japoneses o el ciclo ECE europeo, que se construyen a partir
de diferentes modos de conducción caracterizados por aceleraciones y velocidades
representativas. El primero de los enfoques se basa en datos experimentales, por lo que en
un principio, y atendiendo a motivos meramente racionales, se puede considerar como un
método más representativo ante una situación de conducción real.
Para que el vehículo sea capaz de recorrer cada uno de los ciclos previstos necesita una
cantidad determinada de energía. Dicha energía variará en función de factores como el peso
del vehículo o su eficiencia.
3.4.2. Sistemas de almacenamiento de energía
Conocido el perfil de demanda energética requerido por un vehículo de unas características
determinadas, para cumplir el ciclo de funcionam iento impuesto por el uso final para el que
está diseñado; si se toma como criterio principal a la hora de determinar la configuración
óptima de la arquitectura de un vehículo eléctrico la elección del sistema energético y su
dimensionamiento, se obtendrá como resultado la cadena de tracción a utilizar por el
vehículo, junto a los sistemas de almacenamiento de energía óptimos y sus dimensiones.
A la hora de diseñar el sistema energético de un vehículo, se deben tener en cuenta los
diferentes sistemas de almacenamiento energético existentes, así como sus principales
características: densidad de energía, densidad de potencia, vida útil y si se trata de
dispositivos inductivos o capacitivos.
Existen dos tipos de sistemas de almacenamiento de energía: los sistemas primarios de
energía y los sistemas secundarios. En el ANEXO 2. Sistemas de Almacenamiento de
Energía aparece una descripción detallada de estos sistemas, no obstante, en el presente
apartado se recoge un pequeño resumen de las principales características de los mismos.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 135
La localización de los puntos de consumo eléc trico para la recarga dependerán del tipo de
vehículo y flota que estudiemos. Para los vehículos industriales, los puntos de recarga
deberán estar ubicados en los polígonos industriales, y la recarga s e realizará esencialmente
por la noche. En el caso de flotas cautivas públicas o privadas, el punto de recarga deberá
situarse en las cocheras y las recargas también se realizarán predominantemente por la
noche. En el caso de vehículos particulares, la carga se realiz ará en garajes privados, no a
una hora concreta, aunque los gobiernos deberían tomar medidas incentivadoras para que
fuera por la noche. Se trata así de sistemas de recarga localizados para los vehículos
industriales y las flotas cautivas y un sistema de recarga distribuido cuando se trata de
vehículos particulares. Por lo tanto, habrá que habilitar las líneas a las características de cada
caso en particular.
En el caso de los vehículos eléctricos que cuentan con pila de combustible en s u sistema de
tracción existen ciertas peculiaridades r especto a las infraestructuras necesarias, ya que
aunque la mayoría cuentas con baterías que pueden r ecargarse con electricidad, las pilas de
combustible necesitan un aporte continuo de hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se obtiene del
aire, pero el hidrógeno requiere de una infraestructura de producción, transporte y distribución
propia.
Como se verá en el CAPÍTULO 4, Tecnologías del hidrógeno y s u integración en un sistema
de transporte sostenible , el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, como el carbón,
el gas natural, o el petróleo sino un vector energético. Es decir, que hay que producirlo
extrayéndolo por ejemplo del agua o de los hidrocarburos mediante diferentes sistemas,
siendo los más importantes el reformado de gas natural o la electrólisis del agua mediant e
electrolizador, sistema utilizado para obtener hidrógeno de forma limpia mediante el
aprovechamiento de las energías renovables.
El hidrógeno debe ser transportado desde el lugar donde se genera al punto de utilización,
debiendo ser manipulado y puesto a disposición de los consum idores en las estaciones de
repostaje de hidrógeno ó hidrogeneras para su utilización como combustible de transporte.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
136 Jesús Gallego Navarro
El hidrogeno puede ser transportado en estado gaseoso (a presión) o líquido (criogénico),
pudiendo distribuirse a través de tuberías o mediante camiones, barcos o trenes, de una
forma muy similar a como se transporta los combustibles fósiles.
Los modos de transporte comercialmente disponibles en la actualidad son los siguientes:
- vehículos industriales con hidrógeno almacenado en tanques de gas comprimido,
entre 200 y 1000 bar,
- vehículos industriales con hidrógeno almacenado como un líquido criogénico, a -
253ºC,
- gaseoductos que transportan gas hidrógeno comprimido a presiones que oscilan
entre los 10 y los 30 bar.
El suministro de hidrógeno a los automóviles se realiza en las hidrogeneras. Existen
diferentes tipos de hidrogeneras desde el punto de vista del suministro de hidrógeno en l o
que se refiere a la viabilidad técnica y económica.
Los surtidores de hidrógeno son similares a los que suministran gasolina, per o tienen una
conexión a los tanques de almacenamiento de hidrógeno.
Al igual que ocurre con los puntos de consumo eléctrico, los puntos de recarga de hidrógeno
dependerán del tipo de vehículo flota que estudiemos y la demanda. Cuando se trata de
vehículos industriales, la demanda será elevada, los puntos de suministro deberán estar
ubicados en los polígonos industriales, y la recarga se realiz ará esencialmente por la noche.
En el caso de flotas cautivas públicas o privadas, la demanda será más o menos elevada
dependiendo del tamaño de la flota, la hidrogenera deberá situarse en las cocheras y las
recargas también se realizarán predominantemente por la noche. En el caso de vehículos
particulares, las hidrogeneras deberán distribuirse en función de una serie de variables de
entrada: la demanda, los tiempos de espera, los accesos existent es y la extensión geográfica
a dar servicio. Las diferentes variables de entrada tendrán mayor o menor importancia
dependiendo del tipo de flota a la que esté destinada. Esta importancia dependerá sobre todo
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 137
del grado de control que se tenga sobre el usuario final, es decir, si se cuenta con flotas
cautivas que siguen circuitos cerrados, será mucho más fácil determinar el número exacto de
vehículos y el momento del repostaje que si se trata de una instalación de uso público, en el
que sólo te podrás ceñir a datos estadísticos. Por lo tanto, el dimensionamiento de una
hidrogenera destinada a dar servicio a una flota cautiva se podrá dimensionar de una forma
mucho más óptima que la de uso público. Un aspect o crítico en este respecto es conocer el
perfil de uso al que se va a someter a la instalación, es decir, conocer las demandas de
hidrógeno a lo largo del tiempo.
Por otro lado, deberán crearse nuevos sistemas de mantenimient o que se adapten a esta
nueva tecnología y de instalaciones de recambio de piezas y componentes que se asocien a
las nuevas infraestructuras.
3.5.1. Cambio en los procesos productivos
Al igual que en otros muchos sectores e industrias, el tiempo significa dinero, y en la delicada
situación a la que se enfrenta el sector, ahorra tiempo se antoja imprescindible. Los modelos
actuales de producción, basados en grandes cadenas de producción centralizadas, han
llegado a un punto en el que es muy complicado reducir más los tiempos pese a la aplicación
de técnicas como la subcontrata de piezas y operaciones y el just in time .
Por lo tanto, si se quieren reducir los costes se hace necesaria una reestructuración del
proceso de fabricación y de la cadena de proveedores, cambiando a un sistema de
producción que permita una fabricación más flexible, que ofrezca al cliente un servicio a la
carta y en unos plazos de tiempo mucho más cortos. Actualmente, en Europa, los plazos de
entrega para vehículos europeos nuevos se sit úa en 48 días, aumentándose a 63 si se trata
de un modelo japonés fabricado en Europa.
En estos nuevos sistemas debe plantearse la posibilidad de cambiar la estructura resistiva
monocasco, en la que chasis y carrocería actúan conjuntamente para absorber las cargas,
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
138 Jesús Gallego Navarro
por una nueva arquitectura, común a todos los vehículos, en la que las cargas son soportadas
por una estructura interna, y sobre la que se apoyan los módulos encargados de dar la
funcionalidad al vehículo (caravan, tres puertas, cinco puertas, cabrio, etc.).
Una reducción de los plazos de entrega a los clientes como consecuencia de una fabricació n
más sencilla y rápida, unida a la posibilidad de encontrar proveedores más próximos a las
plantas de montaje, debido a que se trata de estructuras comunes, significan beneficios, no
sólo para el cliente, y que se traducen en satisfacción por la rapidez del servicio, sino también
para los fabricantes, debido al ahorro económico que vendría implícito, y para el medio
ambiente, ya que se verían reducidas las emisiones de CO
2
derivadas de la producción y el
traslado a largas distancias de piezas y componentes.
3.5.2. Consecuencias derivadas de la electrificación del
sector transporte
La entrada en el mercado de una nueva tecnología lleva asociada una serie de
consecuencias:
- Desconocimiento e incertidumbre
- Desaparición de tecnologías
- Posibilidad de penetración de las tecnologías emergentes
- Posibilidad de nuevos sistemas de negocio
- Cambio en la normalización y regulación
3.5.2.1. Desconocimiento e incertidumbre
A nivel social, pese que en los últimos años se están realizando campañas para dar a
conocer lo que son los vehículos eléctricos (incluidos los de pila de combustible de hidrógeno)
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 139
y cuáles son sus ventajas y beneficios, la irrupción de esta nuev a tecnología causaría un
ambiente de desconfianza e incertidumbre causada por el miedo que el ser humano tiene a lo
desconocido. Al igual que en otras ocasiones ha ocurrido con otras tecnologías, esta
sensación perdurará durante las primeras etapas de implantación, hasta que la fiabilid ad
quede demostrada.
Los vehículos híbridos son la mejor baza para acelerar el periodo de adaptación y confianza
hacia estas nuevas tecnologías al disponer de sistema de tracción eléctrico y térmico.
3.5.2.2. Desaparición de tecnologías
La incorporación de una nueva tecnología, respecto a las tecnologías existentes puede dar
lugar a dos situaciones:
- que tecnología existente y nueva coexist an,
- que la nueva tecnología sustituya a la existente, haciéndola desaparecer.
En el caso de los automóviles eléctricos, habrá una primera etapa en la que convivan con los
de tracción convencional; esto ocurrirá hasta que las prestaciones y los precios de ambas
tecnologías se equiparen. En su irrupción en el mercado, los vehículos eléctricos sólo tendrán
protagonismo para determinadas aplicaciones debido a las prestaciones que son capaces de
proporcionar.
En una segunda etapa, las nuevas tecnologías sustituirán a las convencionales,
desapareciendo los sistemas de tracción térmicos tal y como los conocemos, apareciendo
sistemas térmicos ya sólo en los automóviles híbridos.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
140 Jesús Gallego Navarro
3.5.2.3. Posibilidad de penetración de las tecnologías
emergentes
La aparición de los automóviles eléctricos brindará la oportunidad a otras tecnologí as
emergentes del sector energético, eléctrico y electrónico de hacerse un hueco en el mercado
En especial será importante en el sector energét ico debido a que supone la sustitución de un
tipo de energía de origen casi exclusivamente fósil, por energía eléctrica, que permite
producirse de forma más diversificada. Obtendrán gran importancia las fuentes de energía
renovables, debido al carácter no contaminante que poseen los vehículos eléctricos, con el fin
de moderar el cambio climático.
Las energías renovables proporcionar grandes cantidades de energía, pero no de forma
predecible ni constante. Por ejemplo, el pasado 14 de enero, la energía eólica marcó un
nuevo máximo de potencia inst antánea en España, según datos de Red Eléctrica de España,
alcanzándose los 11.693 MW, lo que supuso el 42% de la demanda peninsular.
3.5.2.4. Posibilidad de nuevos sistemas de negocio
Para que los automóviles eléctricos logren irrumpir en el mercado se presenta imprescindible
la elaboración de un nuevo plan de negocios que integre a la industria del automóvil y al
sector eléctrico. Esto implica cambios, no sólo en los servicios institucionales dedicados a la
creación, conservación y mantenimiento de las r edes eléctricas, sino también en las
instituciones existentes e infraestructuras. Uno de los aspectos a tener muy en cuenta es que
cuanto mayor es el grado de electrificación del v ehículo, mayor es la infraestructura eléctrica
necesaria y por lo tanto, mayor la inversión en una red de recarga todavía inexis tente. Esto
proporcionará nuevas oportunidades al sector energético mediante nuevas iniciativas y
colaboraciones con las empresas involucradas clave, como los fabricantes de vehículos y
baterías.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 141
De este modo, ya han surgido una serie de iniciativas que persiguen la integración de la
movilidad eléctrica:
El modelo Better Place es un proyecto que se encuentra en pleno desarrollo en Israel,
Dinamarca Australia, California, Hawaii y Canadá. Consiste en gen erar electricidad a partir de
una fuente de energía tan renovable como sea posible (eólica o solar) y, posteriormente,
verterla a la red eléctrica nacional para la recarga de coches eléct ricos. La red de recarga
cuenta con puntos de carga con salidas en forma de enchufe, pero por lo que se caracteriza,
es por la existencia de estaciones para la sustitución de baterías. Luego, todo el sistema se
coordina desde un centro de control del servicio, que integra y elabora las facturas.
El plan contempla unos 500.000 postes de recarga y unas 150 estaciones de servicio donde
se podrán sustituir las baterías agotadas por otras con carga. La operación durará unos
minutos y se podrán realizar viajes largos evitando el inconveniente de las varias horas que
se necesitan para recargar el coche en un enchufe. (AllianceBer steis, 2006 [71]; Romm &
Fox-Penner, 2007[72]; IBM, 2009 [73]; Sperling & Gordon, 2008 [74]; P. H. Andersen, 2009
[75])
Otros planes de formato similar también están en proceso de desarrollo, como el emprendido
conjuntamente por el operador eléctrico francés EDR, Toyota y Elektromotive Ltd ., que tienen
previsto construir una red de puntos de recarga en Francia y Reino Unido (P. H. Andersen,
2009 [75]).
3.5.2.5. Cambio en la normalización y regulación
Toda incorporación de una nueva tecnología lleva implícito el cambio y modificación de la
normalización y regulación existente que permita un uso seguro de la misma, tanto para las
personas, como para los animales o el medio ambiente.
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
142 Jesús Gallego Navarro
En el caso de los vehículos eléctricos deberá adaptarse la normativa existent e relativa a los
vehículos, en especial a lo que se refiere al sistema de tracción y a la seguridad debida al uso
de la electricidad como, por ejemplo, los límites de tensión, intensidad o capacidad que se
puedan dar a bordo de vehículo.
También será necesario regular todo lo referente a las nuevas infraestructuras de recarga
requeridas, tanto lo que se refiere al sistema de transporte de electricidad como a los puntos
de recarga públicos o privados: dónde, cuándo y cómo deberán instalarse.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 143
3.6. Conclusiones
Tras analizar la situación del transporte actual y analizar el estado del arte en lo que se refiere
a las tecnologías de tracción alternativas a los sistemas de tracción convencionales (Otto y
Diesel), es posible extraer las siguientes conclusiones:
- El sector transporte se encuentra en un periodo de transición a favor de la
electrificación de los sistemas de tracción de los vehículos, con el f in de, por un lado,
reducir su dependencia de los combustibles fósiles, y por otro, de moderar el cambio
climático mediante el aprovechamiento de las energías renovables.
- Los esfuerzos importantes que hay que desplegar a favor de las fuentes de energía
renovables resultarán, con todo, limit ados ante el aumento de la demanda. Las
energías convencionales seguirán ocupando un lugar inevit able durante mucho
tiempo. El esfuerzo deberá centrarse en la orientación de la demanda energética
hacia el respeto de los compromisos de Kyoto y la garantía del abastecimiento.
- Se trata de un proceso lento y costoso, no porque se requiera una infraestructura
nueva, pues la mayoría de las instalaciones y redes de transporte en el caso de la
electricidad ya existen, y en el caso del hidrógeno, cabría la posibilidad de poder
adaptar la existente red de instalaciones y suministro de combustibles tradicionales,
sino porque se trata de dos tecnologías totalmente diferentes que requieren la unión
del sector energético y del automóvil. En este sentido, los vehículos híbr idos
contribuirán a que el periodo de transición sea más corto y menos traumático.
- Las tecnologías de tracción se pueden dividir en tres grupos principales, dependiendo
de la naturaleza de la fuente de energía utilizada para proporcionar la potencia, así
nos encontraremos con la tracción térmica, en la que el movimiento del automóvil se
produce gracias a un motor térmico que transforma la energía térmica del
combustible en energía mecánica que se transmite al eje, la tracción eléctrica, en la
que el movimiento del automóvil se produce gracias a un motor eléctrico que
CAPÍTULO 3
El vehículo eléctrico. Alternativas a los vehículos con sistemas de tracción con motorización
tradicional
144 Jesús Gallego Navarro
transforma energía eléctrica en energía mecánica, y la tracción híbrida, en la que e l
movimiento del automóvil se consigue por medio de una combinación de sistemas
térmicos y eléctricos. Según quién proporciones la potencia al eje nos encontraremos
con dos tipos de hibridación diferentes, una de tracción y otra del sistem a de
alimentación.
- Entre los combustibles utilizados, como alternat iva al gasoil y gasolina, el hidrógeno
presenta mejoras evidentes en aspectos tan importantes como la densidad de
energía por masa (poder calorífico), el impacto ambiental y as emisiones. Sin
embargo otras muchas carencias, debido principalmente al estado actual de la
tecnología, hace que su uso masivo no sea posible todavía.
- El gas natural, pese a ser un combustible no renovable, presenta iguales o mejores
propiedades de utilización que el gasóleo o la gasolina. Un suministro global
asegurado, junto con un precio final más competitivo y una importante reducción de
las emisiones contaminant es, hacen de este combustible una excelente alternativa
tanto para su utilización directa en motores de com bustión interna, como para su
transformación en otros tipos de combustible.
- Por su parte, el uso de biocombustibles disminuye las emisiones contaminantes de
los vehículos, pero el precio final, junto con la imposibilidad de s er producidos de
forma masiva, convierte su presencia en el mix energético futuro en algo meramente
circunstancial. Además, su carácter renovable debe ser matizado, ya que la
producción agrícola necesaria para cubrir las necesidades energéticas del transporte
mundial es totalmente inviable.
- En el diseño de este tipo de vehículos alternativos se utiliza el concepto de efic iencia
energética, con el fin de obtener el dimensionamiento más eficiente posible del
sistema energético y de tracción. Para ello, una vez se conozca el uso al que está
destinado el vehículo, en primer lugar se deberá determinar el ciclo de
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 247
El único dato de entrada requerido para obtener el predimensionamiento de la instalación es
el número y tipo de vehículos que se prevén serán los usuarios de la hidrogenera. Así para
los dos casos se obtiene:
Caso 1
El número de vehículos es:
2 autobuses
6 turismos,
Por lo tanto a la tabla se entra por la entrada correspondiente a este número de vehículos que
es la segunda, ya que se pasa del límite de vehículos de la primera entrada (2 autobuses + 4
turismos) y está por debajo del límite de la segunda.
Tabla 31. Entrada de la tabla Herramienta de Predimensionamiento solución al Caso 1
Fuente: Elaboración propia
De este modo se determina directamente:
- El número de dispensadores requeridos = 1 (si la presión de dispensado es la misma
para todos los vehículos)
- Cantidad de abastecimiento in situ y exterior, capacidad de almacenamiento que
debe tener la instalación y coste aproximado, todo ello en función de siete tipos de
abastecimiento de hidrógeno de la hidrogenera:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
248 Jesús Gallego Navarro
En caso de que la instalación no se tenga ninguna restricción de diseño y esté bien
comunicada, se seleccionará la opción más barat a, es decir, el caso de abastecimiento
exterior. Por lo tanto no se requerirá abastecimiento in situ , la cantidad de hidrógeno a
abastecer desde el exterior es de 540 kilogramos al día y se requerirá un sistema de
almacenamiento de 1890 kilogramos de hidrógeno, el equivalente a las pr evisiones de
consumo de media semana, debido a que como ya se ha indicado, se ha presupuesto que el
suministro se realiza dos veces a la semana.
En el caso de que se tenga algún tipo de restricción de diseño, como que el hidrógeno se
debe obtener a partir de energías renovables, porque, por ejemplo, la empresa quiere dar una
imagen de empresa comprometida con el medio ambiente, se seleccionará la opción de
electrolisis o 80% electrolisis + 20% suministro exterior. Por lo tanto, si sólo hay generación in
situ mediante electrolisis, se deberán generar 540 kilogramos al día, se requerirá de un
electrolizador de suficiente tamaño y un sistema de almacenamiento con capac idad para 540
kilogramos, las previsiones de consumo diario.
Caso 2
El número de vehículos es:
150.000*0.01 = 1500 turismos
Como se quieren 5 instalaciones:
1500/5 = 300 turismos por cada hidrogenera
Por lo tanto a la tabla se entra por la entrada correspondiente a este número de vehículos que
es la cuarta, ya que se pasa del límite de vehículos de la tercera entrada (hasta 171 turismos)
y está por debajo del límite de la segunda (342 turismos).
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 249
Tabla 32. Entrada de la tabla Herramienta de Predimensionamiento solución al Caso 2
Fuente: Elaboración propia
De este modo se determina directamente:
- El número de dispensadores requeridos por hidrogenera = 2 (si la presión de
dispensado es la misma para todos los vehículos)
- Cantidad de abastecimiento in situ y exterior, capacidad de almacenamiento que
debe tener la instalación y coste aproximado, todo ello en función de siete tipos de
abastecimiento de hidrógeno de la hidrogenera. En función de las tecnologías con las
que se quiera dotar a cada instalación, se realizará el predimensionado de los
equipos.
Si se opta por la opción más barata, será la que presenta un abastecimiento a las
instalaciones exclusiv amente exterior, no requerirá de equipo de generación in situ y el
equipo de almacenamiento de hi drógeno deberá tener capacidad para 7560 kilogramos de
hidrógeno.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
250 Jesús Gallego Navarro
5.3. Dimensionamiento de Instalaciones de
Hidrógeno
En este apartado de la tesis, el objetivo que persigue es desarrollar las bases funcionales de
un modelo de cálculo que permita determinar cuáles deben de ser las principales
características que debe reunir una estación de suministro de hidrógeno en función de las
necesidades que debe ser capaz de cubrir y los condicionantes exteriores que la rodeen y
establecer las bases funcionales de una posible herramienta informática que implemente este
modelo de cálculo.
5.3.1. Modelo de cálculo
En el presente apartado de la tesis se van a recoger las especificaciones de requisitos, la
descripción del nuevo sistema y la planificación del modelo de cálculo planteado.
5.3.1.1. Alcance del sistema
a. Estudio de la solicitud
A continuación se van a plantear las necesidades a satisfacer por el sistema planteado. El
objetivo final del modelo de cálculo es obtener una serie de resultados que se pueden div idir
en seis grupos:
1. Estación de suministro de hidrógeno
2. Sistema de abastecimiento de hidrógeno
3. Mantenimiento de instalaciones y flotas
4. Costes
5. Seguimiento
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 251
A continuación se detalla cada uno de estos grupos:
1. Estación de suministro de hidrógeno:
Dentro del conjunto de resultados pertenecientes a este grupo, se encuentran los siguientes:
- Número de estaciones de suministro necesarias.
- Características de las mismas:
o Extensión de terreno requerido.
o Dimensiones de los sistemas de almacenamiento.
o Número de dispensadores.
o Presiones de suministro.
o Consumo de hidrógeno.
- Ubicación geográfica. Estos resultados dependerán de los siguientes factores:
o Comunicaciones existentes y necesarias.
o Modo de abastecimiento del hidrógeno.
o Características de urbanización.
o Tipo de suelo.
2. Sistema de abastecimiento de hidrógeno
Se deberá determinar:
- Si se apuesta por una producción propia de hidrógeno o se compra a un tercero.
- Si se produce de forma centralizada o descentraliza, ya sea in situ, o en pequeñas
estaciones de producción intermedias.
- En el caso de producción centralizada o en estaciones intermedias, debe
determinarse la logística de abastecimient o que optimice el proceso tanto técnica
como económicamente: desde donde parte el hidrógeno, como se transporta, por
dónde y hasta dónde.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
252 Jesús Gallego Navarro
3. Mantenimiento de instalaciones y flotas
El modelo de cálculo deberá facilitar la ubicación apropiada de los talleres y centros de
mantenimiento y asistencia según las previsiones de actividad.
4. Costes
Normalmente, los costes son uno de los factores determinantes en la toma de decisiones. Por
ello es importante proporcionar unos costes lo más aproximados posibles, tanto de la
instalación en general, como de los cost es desglosados de todas las partidas por separado.
Para lograr resultados lo más aproximados a la realidad, existirá la opción de introducir, por
parte del usuario, los precios y costes actualizados de todos los equipos y operaciones.
A continuación se recogen todos los costes que deberán ser atendidos por el sistema, si bien,
no todos deberán contemplarse en todas las configuraciones de instalación elegidas por el
usuario, o recogidas por el modelo de cálculo.
- Costes de mantenimiento:
o Mano de obra: salarios, formación
o Materiales
o Instalaciones
o Equipos
- Costes de operación:
o Mano de obra: salarios, formación
o Materiales
o Instalaciones
o Equipos
- Coste de abastecimiento del hidrógeno:
o Coste de producción de hidrógeno:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 253
Energía eléctrica
Combustible
Coste de los equipos:
x Equipo de pretratamiento de agua
x Electrolizador
x Reformador
x Purificador
x Compresor
x Licuefactor
x Evaporador
x Tanque/depósito/botellas de almacenamiento HCG
x Tanque/depósito criogénicos de almacenamiento HL
x Coste de instalación
Coste de las instalaciones
o Coste de adquisición del hidrógeno:
Precio por kilogramo del hidrógeno adquirido a un tercero
o Coste de transporte del hidrógeno:
Tubería
Bomba de presión
Compresor
Camión cisterna HCG
Plataforma botellas HCG
Camión cisterna criogénica HL
Bomba criogénica
- Coste de la hidrogenera:
o Compresor
o Licuefactor
o Evaporador
o Tanque/depósito/botellas de almacenamiento HCG
o Tanque/depósito criogénicos de almacenamiento HL
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
254 Jesús Gallego Navarro
o Dispensador de hidrógeno gas
o Dispensador de hidrógeno líquido
o Coste de instalación
- Coste del terreno:
o Adquisición de parcela
o Urbanización
o Accesos
o Servicios
5. Seguimiento
El sistema permitirá realizar un seguimiento del comportamiento de la instalación y su empleo
a través del análisis estadístico de dif erentes variables en diferentes marcos temporales,
reflejados en forma de tablas o gráficas. Las variables registradas serán las siguientes:
- Consumos.
- Visitas.
- Costes de operación.
- Incidencias.
Estos resultados no deben ser independientes, sino que deben relacionarse los unos con los
otros, es decir, el modificar, por ejemplo los costes, puede producir una variación de la
ubicación óptima de la estación de suministro o de las instalaciones de mantenimiento.
b. Identificación del alcance del sistema
El método de cálculo debe dar solución a las incógnitas previstas en el punto anterior, con el
fin último de lograr un criterio decisional que permita ubicar con garantías una estación de
suministro de hidrógeno atendiendo a criterios económicos, técnicos y medioambientales, a la
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 255
vez que permita realizar un seguimiento de la instalación a partir de datos estadísticos de
registros históricos de resultados.
Con el fin de lograr un resultado lo más fiel a la realidad posible, es imprescindible que el
modelo de cálculo se nutra de datos reales y actualizados referentes a las variables iniciales
que planteará el sistema.
Para la elaboración de la herramienta se parte de la premisa de que, aunque se conocen
cuáles son las demandas y se determinarán los elementos que deben incluirse en la
instalación de hidrogenera, esta elección se realiz ara de acuerdo al criterio de cubrir la
demanda en función del sistema de abastecimiento de hidrógeno, los costes y el espac io
disponible, por el contrario, aspectos como el diseño interno y la arquitectura pormenorizada
de la instalación no es tenida en cuenta.
Se podría decir que la herramienta de cálculo se sirve de datos técnicos, medioambientales y
económicos para concluir en una serie de resultados finales de alto contenido logístico, de
gran valor a la hora de enfrentarse con un proyecto de estas magnitudes.
El desarrollo y planteamiento debe realizarse teniendo en cuenta el estado del arte de la
tecnología actual relacionada con las tecnologías del hidrógeno aplicadas al sector
transporte, con el fin de asegurar unas soluciones acorde con los últimos avances técnicos y
en base a los procedimientos alcanzados.
c. Especificación del alcance del estudio de viabilidad del sistema
A continuación se detallan las fases y las actividades de que consta el proceso de desarrollo
del modelo de cálculo. Aunque deberán realizarse en el orden expuesto, las últimas deberán
realimentar a las primeras conforme vayan surgiendo problemas o se localicen nuevas
oportunidades.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
256 Jesús Gallego Navarro
El proceso total de desarrollo del modelo de cálculo se divide en cuatro fases, y cada una de
ellas a su vez de subdivide en varias actividades:
FASE 1 : Análisis de requisitos y especificaciones del modelo de cálculo
Fase en la que, a partir de las necesidades expuestas por el usuario final, se establecen las
bases para el desarrollo del modelo de cálculo. A partir del análisis de estas nec esidades, se
determinan los principios técnicos y conceptuales que permiten solucionar la problemática
planteada.
En esta primera fase se llevan a cabo las siguientes actividades:
- Análisis de las necesidades planteadas y reflexión sobre los resultados finales a
obtener.
- Análisis de la situación actual y de los precedentes existentes a nivel técnico.
Actividad de gran utilidad a la hora de ayudar a enfocar las soluciones a desarrollar.
- Estudio de viabilidad. Recoge el punto de partida del modelo de cálculo y facilita su
futuro desarrollo.
- Determinación de las características y especificaciones con las que deberá contar el
modelo de cálculo atendiendo a los resultados finales deseados.
- Programación de tareas. Constituye en sí misma una herramienta de control de
plazos que facilitará el desarrollo del modelo de cálculo en el periodo de tiempo
deseado.
FASE 2 : Diseño del modelo de cálculo
Un buen diseño, permite facilitar mucho el trabajo de desarrollo del modelo de cálculo. En
esta fase, a partir de las especificaciones inic iales que debe cumplir el modelo de cálculo, se
determina el procedimiento a seguir por el sistema para lograr los resultados requeridos.
Las actividades de que consta esta segunda fase son las siguientes:
- Determinación de variables. Conjunto de datos tanto de partida como de salida,
requeridos por el modelo para iniciar el cálculo.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru cturas eficientes para automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 263
Figura 61. Esquema General
Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
264 Jesús Gallego Navarro
A continuación se seleccionará el modo que se utilizará para la producción del hidrogeno.
Una vez se han determinado el número de hidrogeneras y el sistema de producción de
hidrógeno, se considera si existe a priori alguna planta de producción de hidrogeno o
hidrogenera que produzca hidrógeno in situ ( HP_insitu ), ya que esto determina el proceso a
seguir:
- No existe HP in situ : se tendrá que construir una planta como mínimo que produzca
el hidrogeno y (n-1) a las que se les distribuya el hidrogeno, siendo n el número de
hidrogeneras determinado en el cálculo del número de hidrogeneras. Este caso se
estudia en el proceso que se ha denominado simulación_1 .
- Existe HP in situ : en este caso se debe conocer si la planta existente es capaz de
satisfacer la nueva demanda o no.
En caso de no ser capaz, se tendrá que determinar si una posible ampliación de la planta
cubriría la nueva demanda, es decir, examinando todas las posibles alternativas. Este caso
se estudia en el proceso que se ha denominado simulación_2 .
Si satisface la demanda, se deberá pasar directamente al proceso de ubicación y ajuste de
las hidrogeneras de distribución. Es decir, no será necesario instalar ninguna planta o
instalación de producción de hidrogeno, porque la existente es capaz de cubrir las
necesidades existentes.
Una vez estudiado el caso general, a continuación se estudia cada uno de los módulos para
facilitar la compresión del funcionamiento global. A continuac ión se enumeran los diferentes
módulos, junto con su color identificativo:
1. Calculo de la Demanda de Hidrógeno y del Número de Hidrogeneras – Naranja
2. Selección Sistema de Producción de Hidrógeno – Verde
3. Proceso de Decisión – Azul
4. Simulación_1
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 265
5. Simulación_1.1 – Amarillo
6. Simulación_1.2 – Amarillo
7. Simulación_2 – Gris
8. Ubicación y Ajuste – Morado
a. Cálculo del Número de Hidrogeneras
Figura 62. Cálculo Número Hidrogeneras
Fuente: Elaboración propia
Las entradas de este módulo se corresponden con los consumos medios de todos los tipos
de vehículos, el número estimado de vehículo s de cada tipo demandantes de hidrogeno y la
capacidad de distribución media de una hidrogenera.
Los tipos de vehículos considerados son turismos, autobuses y otros vehículos pesados,
todos ellos con unos consumos de hidrógeno medios elevados.
La demanda total de hidrógeno se determinará a partir de las Ec. 9, Ec.
[Ec. 1010 , Ec. 11, Ec. 12 y Ec. 13 mostradas anteriormente.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
266 Jesús Gallego Navarro
Dividiendo la demanda prevista total por la capac idad de distribución máxima de una
hidrogenera, considerando tanto los tiempos requeridos para el dispensado, como los
tiempos de espera entre repostaje, se determinará en una primera aproximación del número
de hidrogeneras necesarias.
Las salidas de este módulo de cálculo no constituyen salidas de la herramienta, sino
resultados intermedios utilizados por el resto de los procesos.
b. Selección Sistema de Producción de Hidrógeno
Este proceso se muestra en la Figura 63 donde se puede ver con más detalle.
Figura 63. Selección Sistema de Producción de Hidrógeno
Fuente: Elaboración propia
Simplemente constará de un diálogo con el usuario, a través del cual, bien se solicitará a l
usuario que seleccione el sistema de producción de hidrógeno deseado, obteniendo como
respuesta el sistema la demanda energética requerido, o bien directamente recomendará el
sistema de producción de hidrógeno, atendiendo principalmente a criterios de demanda,
económicos y logísticos.
De esta forma, este módulo proporcionará respuesta a la tec nología de producción de
hidrógeno a utilizar: PH_tipox, donde x se refiere a electrólisis o reformado.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 267
c. Proceso de Decisión
Una vez seleccionado el sistema de producción del hidrogeno, se inicia un diálogo con el
usuario con el objetivo de conocer si existe alguna hidrogenera con producción in situ o planta
de generación de hidrógeno próxima a la hidrogenera.
Figura 64. Definir Proceso de Simulación
Fuente: Elaboración propia
En caso que la respuesta sea negat iva, se iniciará el proceso que se ha denominado
S imulación_1 . Además este proceso se dividirá a su vez en dos subprocesos denominados
Simulación_1.1 y Simulación_1.2 .
En caso que la respuesta sea positiva, se iniciara otro dialogo con el usuario. En primer lugar
se solicitará la capacidad de pr oducción instalada y la demanda a la que está sometida. Si la
suma de la demanda que ya tenía la instalación más la que ahora se plantea supera la
capacidad de producción de la planta, se plantean dos casos:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
268 Jesús Gallego Navarro
a) Demanda actual más demanda anterior es inferior a la capacidad instalada; lo que
implica pasar directamente al proceso de ubicación y ajuste, ya que no es necesario
instalar o ampliar nuevas plantas de producción de hidrogeno.
b) Demanda actual más demanda anterior es superior o igual a la capacidad inst alada;
entonces entraremos en Simulación_2 , ya que es necesario realizar una ampliación
de la instalación o crear nuevas plantas de producción de hidrogeno.
Los módulos Simulación_1 y Simulación_2 se ejecutaran de forma reiterada. El número de
simulaciones a realizar dependerá del número de hidr ogeneras n devueltas en el proceso de
Cálculo de Número de Hidrogeneras . El estudio en ambos casos se iniciara considerando que
solo se va a instalar una planta de producción de hidrogeno abastecida por la fuente de
energía seleccionada y ( n-1 ) hidrogener as que serán abastecidas por camiones cisternas a
partir del hidrogeno producido por la planta obtenida en el módulo Simulación_1.1 de la
Figura 65 o en el módulo Simulación_2 de la Figura 67. El proceso se repetirá considerando
que el número de plantas de producción de hidrogeno es m>1 hasta m=n y el número de
hidrogeneras de distribución ( n-m ), por tanto, en este último caso denominado
Simulación_1.2 y mostrado en la Figura 66, el número de reiteraciones será ( n-1 ). Una vez se
disponga de todos los resultados, el usuario seleccionará aquella que reporte menor coste,
mayor rendimiento o aquella que presente unas prestaciones más favorables.
Una vez haya terminado el proceso de simulación y el usuario haya seleccionado la opción
resultante entre las posibles más acorde a sus objetivos, se iniciará el último módulo del
modelo de cálculo planteado, denominado Ubicación y Ajuste .
Antes de continuar, se debe aclarar que hasta ahora se ha supuesto que todas las
hidrogeneras van a tener el mismo tamaño, es decir, todas van a distribuir la misma cantidad
de hidrogeno. Sin embargo, estos resultados se someterán a un último módulo denominado
Ajuste y Ubicación , que podrá hacer variar los resultados, repercutiendo en el aumento de
tamaño de algunas hidrogeneras o su reducción, con la consecuente reducción o aument o
del número de hidrogeneras respectivamente.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 269
d. Simulación_1
Simulación_1.1
Figura 65. Simulación_1.1
Fuente: Elaboración propia
El proceso Simulación_1 se ejecutará en el caso de que no exista hidrogenera con
producción in situ o planta de producción de hidrogeno próxima a la hidrogenera. En este
caso, en el módulo Simulación_1.1 , se simulará que sólo una planta de producción va a
abastecer a las n hidrogeneras, es decir, esa instalación va a ser la encargada de producir
toda la demanda de hidrógeno resultado del proceso Cálculo del Número de Hidrogeneras .
Por tanto, en este caso, resulta justificado que el análisis comience preguntando al usuario si
existe capacidad de generación de energía para su utilizac ión como fuente de energía
primaria en el proceso de producción del hidrógeno, cualquiera que sea la tecnología
empleada.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
270 Jesús Gallego Navarro
1. En caso afirmativo: Se pregunta si la energía producida es capaz por si sola de
abastecer al sistema de generación de hidrogeno, instalando la planta de producción
de hidrogeno en las inmediaciones.
1.1. En caso de que la energía producida sea suficiente para abastecer a la planta,
los costes resultantes serán los siguientes: coste de construcción de la planta de
producción más el coste de implantación de ( n-1 ) hidrogeneras de distribución; Coste
1.1.1 de la Figura 65.
1.2. En caso de que la energía producida no sea suficiente para abastecer por si
misma a la planta de producción, se obtendrán dos posibles resultados en función de
si es posible ampliar las instalaciones de generación de energía o no:
1.2.1. Existe la posibilidad de ampliar las instalaciones. En este caso se
podrá ubicar la planta de producción de hidrogeno y los costes totales serán:
costes de la opción anterior: Coste 1.1.1 , más el coste de la ampliación de la
fuente de energía: Coste 1.1.2 .
1.2.2. No existe la posibilidad de ampliar las instalaciones; ver caso 2 a
continuación.
2. En caso negativo, deberá financiarse la construcción de unas nuevas instalaciones
de producción de energía, a lo que habría que sumar los costes del apartado 1.1 o el
Coste 1.1.1 , dando lugar a lo que se ha denominado Coste 1.1.3 .
Simulación_1.2
En la Simulación_1.2 , se simula con la hipótesis de que m plantas de producción van a
abastecer a las ( n-m ) hidrogeneras, es decir, cada una de las m plantas de producción se van
a dedicar a producir una parte de la demanda total (producción = demanda total/m). Por lo
tanto, al contrario que ocurre en el caso anterior, no se va a preguntar si existe fuente de
energía que abastezca las instalaciones, ya que el objetivo es situar las en distintos y dispares
puntos de forma que se abastezcan a partir de su propia fuente de energía.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 271
Figura 66. Simulación_1.2
Fuente: Elaboración propia
Como se ha mencionado anteriormente, este proceso se ejecutara ( n-1 ) veces, considerando
todos los posibles casos. Es decir, desde m=2 hasta m=n plantas de producción de hidrogeno
obteniendo ( n-1 ) veces el Coste 1.2 ., reflejado en la Figura 66.
En este módulo se calcularán los costes que suponen la instalac ión de la fuente de energía
necesaria para abastecer una planta de producción del tamaño correspondiente más el cost e
de construcción de la propia planta de producción. Al hacer el producto por m , se tiene e l
coste total de las m hidrogeneras de producción in situ abastecidas por la fuente de energía x .
Por otro lado, al multiplicar por ( n-m ) el coste de instalar una planta de distribución, se
obtendrá el coste total de las hidrogeneras distribuc ión. Por último para obtener el coste total,
se suman los dos resultados anteriores y se tiene el Coste 1.2.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
272 Jesús Gallego Navarro
e. Simulación_2
Figura 67. Simulación_2
Fuente: Elaboración propia
Este submódulo recoge los casos en el que existe una hidrogenera en la que se realiza
producción in situ del hidrógeno necesario o en que existe una planta de producción de
hidrógeno en una localización próxim a a la hidrogenera, pero que cuenta con la particularidad
que por ella misma no es capaz de abastecer toda la nueva demanda (la demanda total
calculada en el proceso de Cálculo del Número de Hidrogeneras ) más la demanda anterior. El
proceso comenzará con un diálogo con el usuario en el que se solicitará información sobre la
posibilidad de ampliación de la instalación de producción existente para dar cabida a la nueva
producción.
1. En caso afirmativo, se deberá conocer si la fuente de energía puede dar suministro a
la ampliación de dicha instalación de producción de hidrógeno:
1.1. Si la respuesta es positiva, se consideraran los costes de la ampliación de la
planta de producción de hidrogeno más los costes de la creación de ( n-1 ) plantas de
distribución de hidrogeno, obteniendo el C oste 2.1 de la Figura 67.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 279
- Si se trata de producción in situ mediante reformado:
GN e combustibl
COSTE COSTE
[Ec. 22]
año
días
MJ
MWh
PCI Q
COSTE GN
reformador
O H H
GN 365 €
) 10 6 , 3 ( 3
2 2
u u
»
»
»
»
¼
º
«
«
«
«
¬
ª u u u
K
[Ec. 23]
donde:
2
H
Q
, es la demanda diaria de hidrógeno en kg/día.
O H
PCI
2
, representa el poder calorífico inferior del hidrógeno (120 MJ/kg ó 0,11374
MMBtu/kg).
reformador
K
, es la eficiencia del proceso de producción de hidrógeno.
GN
€
, es el precio del gas natural utilizado. Se propone como prec io medio de referencia el
precio de gas para el cuarto trimestre del 2010, incluidos los c omponentes por mermas y
primas de riesgo, que es de 21,56 €/MWh (CNE 2010 [92 ]).
Coste de los equipos
En función del tipo de abastecimiento, almacenamiento y distribución del hidrógeno se incluirá
el coste de los equipos que correspondan de entre los siguientes:
- Equipo de pretratamiento de agua
- Electrolizador
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
280 Jesús Gallego Navarro
- Reformador
- Purificador
- Compresor
- Licuefactor
- Evaporador
- Bomba criogénica
- Tanque/depósito/botellas de almacenamiento HCG
- Tanque/depósito criogénicos de almacenamiento HL
- Dispensador
Se considera el coste anual de los diferentes equipos. En los estudios consultados no existe
uniformidad en lo que se refiere a la vida útil de los equipos e instalaciones, que por otra parte
dependerá del grado de utilización de los mismos y del adecuado mantenimiento de esas
instalaciones.
Para calcular el coste anual que se supone para cada equipo, de utilizará el factor de
recuperación de capital, definido como el factor que transforma un valor presente a serie de
pagos uniformes equivalentes y cuya fórmula es:
»
¼
º
«
¬
ª
u
1 ) ) 1 ((
) ) 1 ((
n
n
i
i i
FRC
[Ec. 24]
donde:
FRC
, representa al Factor de Recuperación del Capital.
i , es el tipo de interés. Como referencia se considerará el Euribor en el año 2011,
estableciéndose un rango de 0,1 a 0,3 puntos. Se propone que el tipo de aplicación se
mantenga en el 2%.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 281
ni
, es el periodo de amortización ó tiempo esperado de vida del equipo. A falta de referencias
que avalen una vida útil de los equipos e instalac iones, se considera un periodo de vida para
todas las instalaciones y equipos de 20 años.
Así, el coste total de los equipos se obtiene a partir de la siguiente ecuación:
) ) . ((
1
¦ u u
n
i i i Equipo equipos
FRC equipo N COSTE COSTE
[Ec. 25]
donde:
i Equipo
COSTE
, representa el valor de cada equipo concreto [€].
i
equipo N .
, es el número de equipos de igual marca, modelo y precio.
i
FRC
, representa al Factor de Recuperación del Capital para cada equipo en concreto.
El tamaño, y por tanto el coste de los equipos, se seleccionará con el fin de que cubran la
demanda de hidrógeno diario. En el caso de los equipos de almacenamiento, deberán
tenerse en cuenta los periodos de tiempo prees tablecidos: para los casos de generación in
situ , se tratará de almacenamiento para cubrir el doble de la demanda diaria (por motivos de
seguridad); para el caso de abastecimiento exterior de hidrógeno mediante vehículo
industrial, se supondrá que el camión realiza el reparto 2 veces a la semana.
Coste de la energía
El coste variable anual de la energía eléctrica consumida en el proceso global de producción,
almacenamiento y producción de hidrógeno en la hidrogenera se calcula mediante la
expresión:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
282 Jesús Gallego Navarro
) ( ) (
1 1
2
¦ ¦
n
i equipo Energía
n
i
O H
producción Energía
COSTE COSTE COSTE
[Ec. 26]
El coste de la electricidad varía considerablemente de un lugar en función de los recursos
disponibles y la tecnología de producción utilizada. El consumo de energí a y el precio de la
misma determinarán el coste energético para cada modo de suministro.
Para España se ha tomado como referencia, el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh]
establecido para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de
Política Energética y Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh, o lo que es lo mismo, 4,775
c€/kWh.
El coste variable anual de energía referido a la producción de hidrógeno, ya sea mediant e
electrolisis o reformado de gas, se calcula mediante la siguiente ecuación:
año
días
T P COSTE
eléctrica Energía producción ento funcionami equipo O H prod uc ció n
365 €
2
u u u
[Ec. 27]
donde:
equipo
P
, es la potencia máxima consumida por el equipo de producción de hidrógeno [kW].
eléctrica Energía
€
, es el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh], en este caso establecido
para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Polític a Energética y
Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 283
ento funcionami
T
, representa las horas diarias [h/día] en las que debe permanecer en
funcionamiento el equipo para producir el hidrógeno diario demandado. Si se trata de equipos
de producción se calcula a partir de la siguiente ecuación:
equipo
H
ento funcionami
Q
Q
T
2
[Ec. 28]
donde:
2
H
Q
, es la demanda diaria de hidrógeno en kg/día.
equipo
Q
, es el caudal de producción de hidrógeno particular de cada equipo, en kg/hora.
Tabla 34. Conversión de unidades de producción de hidrógeno
Fuente: Elaboración propia
Conversión de unidades de producción de H
2
a kg/h
1 kg/día 1/24 = 0,04166667 kg/h
1 ml/min 0,000005394 kg/h
1 l/min 0,005394 kg/h
1 cm
3
/min 0,000005394 kg/h
1 Nm
3
/día 0,003745833 kg/h
1 Nm
3
/h 0,0899 kg/h
El gasto variable anual de energía generado por el equipo de pretratamiento de agua y el
purificador se calcula mediante la siguiente ecuación:
año
días
T P COSTE
eléctrica Energía r purifica do iento pretarat am ento funcionami equipo r purifi cado ento pretratami Energía
365 €
/ /
u u u
[Ec. 29]
donde:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
284 Jesús Gallego Navarro
equipo
P
, es la potencia máxima consumida por el equipo [kW].
eléctrica Energía
€
, es el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh], en este caso establecido
para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Polític a Energética y
Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh.
r purificado ento pretratami ento funcionami
T
/
, representa las horas diarias [h/día] en las que debe
permanecer en funcionamiento el equipo. Coincide con
ento funcionami
T
El gasto variable anual de energía generado por compresor, evaporador y bomba criogénica,
se calcula mediante la siguiente ecuación:
año
días
T P COSTE
eléctrica Ener gí a ento funcionami equipo bomba evaporador compresor Energía
365 €
/ /
u u u
[Ec. 30]
donde:
equipo
P
, es la potencia máxima consumida por el equipo [kW].
eléctrica Energía
€
, es el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh], en este caso establecido
para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Polític a Energética y
Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh.
ento funcionami
T
, representa el tiempo diario, en horas [h/día] en las que debe permanecer en
funcionamiento el equipo. Dependerá de si los equipos se encuentran en etapas previas al
almacenamiento o al dispensado de hidrógeno.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 285
El gasto variable anual de energía generado por el licuefactor se calcula mediante la siguiente
ecuación:
año
días
MJ
MWh
E Q COSTE
eléctrica Energía ón licuefacci H r licuefacto Energía
365 € ) 10 6 , 3 (
3
2
u u u u u
[Ec. 31]
donde:
2
H
Q
, es la demanda diaria de hidrógeno en kg/día.
ón li cuef acc i
E
, es la energía teórica para la licuefacción del hidrógeno es de 11.8 MJ/kg aunque
si la conversión transcurre durante la licuefacción la energía necesaria se eleva hasta
14,1MJ/kg.
eléctrica Energía
€
, es el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh], en este caso establecido
para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través
de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Polític a Energética y
Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh.
Coste del abastecimiento exterior de hidrógeno
El coste del abastecimiento exterior de hidrógeno dependerá de si se hace mediante
vehículos industriales de gas comprimido, de hidrógeno líquido o mediante gaseoducto y
dependerá de la demanda diaria de hidrógeno.
- Hidrógeno gas comprimido
El abastecimiento se realiza mediante remolques. En la hidrogenera un paso de compresión
extra eleva a altas presiones parte del hidrógeno producido, necesario para el
almacenamiento a bordo de vehículos (a 350 at m), mientras que el almacenamiento del
remolque de cilindros se utiliza como la parte del sistema de baja presión de almacenamient o
en cascada.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
286 Jesús Gallego Navarro
De este modo, el coste anual de abastecimiento de hidrógeno corresponde con la siguiente
expresión:
reparto H HGC ento Abastecimi
COSTE COS TE COSTE
2
[Ec. 32]
donde:
2
H
COSTE
, es el coste, en €, del hidrógeno, según el precio fijado por el gasista. Se calcula a
partir de la siguiente ecuación:
repartos N y Q COSTE
H H H
º € ) (
2 2 2
u u u
[Ec. 33]
donde:
2
H
Q
, es la demanda diaria de hidrógeno en kg/día.
y , representa el plazo, en días, que existe entre dos entregas sucesivas. Como ya se ha
indicado anteriormente, para el caso de abastecimiento exterior de hidrógeno mediant e
vehículo industrial, se supondrá que el camión realiza el reparto 2 veces a la semana, por
tanto supondremos una capacidad de almacenamiento de 4 veces la demanda diaria; lo que
supone un abastecimiento exterior equivalente a esas 4 veces la demanda diaria. Por lo
tanto, en este caso particular 4 y .
2
€
H
, es el precio del kilo de hidrógeno fijado por la empresa gasista distribuidora.
repartos N º
, es el número de repartos que se producen anualmente. Responde a la fórmula:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 287
año
repartos
reparto
días
y
año
días
repartos N 4
365
365
º
[Ec. 34]
reparto
COSTE
, es el coste, en €, que corresponde al reparto del hidrógeno hasta que llega a
la hidrogenera, es decir, el coste del transporte en vehículo industrial desde la estación de
producción hasta la hidrogenera. Responde a la siguiente ecuación:
repartos N COSTE
camión reparto
º € u
[Ec. 35]
donde:
camión
€
, es el coste de cada entrega de semirremolque de hidrógeno.
repartos N º , es el número de repartos que se producen anualmente.
- Hidrógeno gas licuado
Cada vehículo industrial de hidrógeno líquido c onsiste en una cabina de vehículo industrial y
un único tanque de hidrógeno líquido montado sobre un remolque. No es práctico dejar el
remolque de hidrógeno liquido en la hidrogenera, siendo diferent e al caso de remolques de
cilindro de gas comprimido (C. Yang, J. Orden, 2006 [94]). El número de cabinas de vehículo
industrial es siempre igual al número de remolques de tanque de hidrógeno líquido. Por ello
se puede asumir que en cada viaje el vehículo industrial visita a una única hidrogenera,
donde descarga el contenido de la carga antes de volver a la planta central (en lugar de
realizar múltiples paradas descargand o pequeñas cantidades hidrógeno líquido en cada
estación).
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
288 Jesús Gallego Navarro
De este modo, el coste anual de abastecimiento de hidrógeno corresponde con la siguiente
expresión:
reparto H HGL ento Abastecimi
COSTE COS TE COSTE
2
[Ec. 36]
donde:
2
H
COSTE
, es el coste, en €, del hidrógeno, según el precio fijado por el distribuidor. Se
calcula a partir de la siguiente ecuación:
repartos N y Q COSTE
H H H
º € ) (
2 2 2
u u u
[Ec. 37]
donde:
2
H
Q
, es la demanda diaria de hidrógeno en kg/día.
y , representa el plazo, en días, que existe entre dos entregas sucesivas. Como ya se ha
indicado anteriormente, para el caso de abastecimiento exterior de hidrógeno mediant e
vehículo industrial, se supondrá que el camión realiza el reparto 2 veces a la semana, por
tanto supondremos una capacidad de almacenamiento de 4 veces la demanda diaria; lo que
supone un abastecimiento exterior equivalente a esas 4 veces la demanda diaria. Por lo
tanto, en este caso particular 4 y .
2
€
H
, es el precio del kilo de hidrógeno fijado por la empresa gasista distribuidora.
repartos N º
, es el número de repartos que se producen anualmente. Responde a la fórmula:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 295
Estos valores de rendimiento no incluyen el proceso en sí de transporte, únicamente las
pérdidas energéticas por las pérdidas y desaprovechamiento de hidrógeno, o por los
procesos de regasificación que se dan en las diferentes opciones de distribución.
5.3.2. Implementación del modelo de cálculo
Para llevar a cabo la implementación de la herramienta de cálc ulo en un software específico,
ha sido necesario realizar un proceso de traducción al lenguaje de programación de los
procesos de decisión y cálculos determinados en la fase de diseño del modelo de cálculo.
Para ello, se han desarrollado las siguientes actividades:
- Elección del lenguaje de programación y creación del código. Se elige el tipo de
lenguaje de programación en función de las variables y los objetivos a satisfacer.
- Traducción al lenguaje de programación de los procesos de decisión y c álculos
determinados en la fase de diseño del modelo de cálc ulo.
- Definición de un diccionario de datos que facilite la localizac ión de las diferentes
variables y su significado.
- Definición de unas bases de datos que recojan los diferentes listados con las
especificaciones técnicas de los diversos equipos de los que s e componen una
estación de suministro de hidrógeno o de producción de hidrógeno; o los c ostes
estimados de todas las variables de entrada consideradas.
Los requisitos que debe satisfacer el sistema, y que se ext raen de las necesidades
planteadas por el usuario final, se definen y catalogan en funcionales y no funcionales. Los
primeros especifican las operaciones y funcionalidades que debe ofrecer el sistema, los
segundos detallan aspectos relativos a datos, interfaces y hardware.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
296 Jesús Gallego Navarro
Tabla 36. Requisitos Funcionales a satisfacer por el software
Fuente: Elaboración propia
Descripción
El administrador del sistema es el único que tiene poderes totales sobre la aplicación.
El sistema permite añadir, borrar, modificar y consultar cualquier información disponible.
El administrador es el encargado de gestionar la base de datos, aunque un usuario puede
consultar - actualizar los datos de las operaciones en la base de datos.
Los resultados intermedios que se generan durante el proceso de cálculo hasta que se
llega a la solución final se guardan en tablas intermedias de la base de datos, para poder
utilizar estos datos resultantes en los siguientes procesos.
Las tablas intermedias van a ser eliminadas al terminar la sesión, quedando sólo los
resultados finales.
Las tablas intermedias contendrán datos relativos a las soluciones intermedias que se
utilizan para conseguir que las soluciones finales sean más factibles.
El sistema irá devolviendo información en diferentes grados de dificultad según se vaya
avanzando en el proceso de cálculo de la aplicación.
El sistema dispone de unos costes estimados asociados a todo lo referente a la
hidrogenera.
El usuario puede consultar la información relativa a la normativa actual que concierne a
una hidrogenera.
La base de datos va a estar en continua actualización, de manera que los datos de los
que se dispone se asemejen en la mayor medida posible a la realidad.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 297
Tabla 37. Requisitos No Funcionales a satisfacer por el software
Fuente: Elaboración propia
Descripción
La aplicación dispone de un interfaz gráfico basado en ventanas y diálogos.
El proceso para realizar las operaciones es un mecanismo de sucesión de ventanas o
proceso guiado, en el que el usuario no avanza hacia la siguiente opción hasta que no ha
concluido la anterior.
El sistema se ejecutará en un entorno Windows con máquina virtual Java y bases de datos
MySQL.
No debe haber pérdidas en caso de caídas del sistema.
Una operación realizada con éxito no mostrará ningún mensaje de confirmación de la
operación, simplemente permitirá avanzar hacia la siguiente ventana del sistema de
decisión.
Una operación que no ha sido realizada con éxito abrirá un mensaje indicando la causa del
error.
La base de datos debe ser accesible desde una red local.
El hardware necesario será un servidor con la aplicación, la base de datos y un sistema
gestor de base de datos, accesible por los ordenadores de la empresa de forma que el
usuario trabaje con la aplicación a través de un navegador.
La aplicación irá evolucionando con el paso del tiempo, adaptándose a las evoluciones de
las hidrogeneras.
5.3.2.1. Diagramas de eventos o iteración de objetos
El objetivo de esta tarea es describir la cooperación entre los objetos utilizados para la
realización de un caso de uso. Para representar esta información, se usan diagramas de
interacción que contienen instancias de los actores participantes, objetos, y la secuencia de
mensajes intercambiados entre ellos. Se pueden establecer criterios para determinar que tipo
de objetos y mensajes se van a incluir en estos diagramas, como por ejemplo: si se incluyen
objetos y llamadas a base de datos, objetos de interfaz de usuario, de control,…
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
298 Jesús Gallego Navarro
Estos diagramas pueden ser tanto de secuencia como de colaboración, y su uso depende de
si se quieren centrar en la secuencia cronológica o en cómo es la comunicación entre los
objetos.
a. Diagrama de colaboración
Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren entre los objetos que
participan en una situación determinada.
Nivel de dimensionamiento
Figura 70. Diagrama de colaboración proceso funcional dimensionamiento
Fuente: Elaboración propia
El sistema consulta la tabla de vehículos de la base de datos y se la muestra en una lista al
usuario, el cual selecciona los que quiere utilizar en su flota y además pudiendo añadir
nuevos vehículos que el desee para diseñar sus hidrogeneras.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 299
El sistema guarda los datos característicos de la flota en la base de datos, y consulta la tabla
de dispensadores para mostrárselos al usuario, de forma que esté seleccione los que desee
utilizar, pudiendo añadir otros modelos.
Por último, el sistema guarda en la base de datos las opciones de dimensionamiento
resultantes del cálculo interno de posibles opciones que se pueden utilizar de acuerdo a
criterios específicos (coste, tiempo entre repostaje, etc) y a la demanda de la flota selecciona
anteriormente, y le comunica al usuario que ha acabado con este nivel par a que pueda
continuar.
Nivel de tecnología
Figura 71. Diagrama de colaboración proceso funcional tecnología
Fuente: Elaboración propia
En este apartado, en primer lugar el sistema consulta las características de la flota
anteriormente seleccionada y, también consulta las opciones de tecnología que existen para
calcular las posibles opciones de abastecimiento y /o producción de hidrogeno que puede
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
300 Jesús Gallego Navarro
haber de acuerdo a las características de la flota con la que se está diseñando las estaciones,
sobre todo, con la demanda total.
Conocidas las opciones posibles, el sistema se las muestra al usuario para que realiza la
selección que el desee sobre las que dispone, para que con esa última selección el sistema
calcule los dispositivos necesarios para cada opción y la superficie que se necesita para su
instalación en cada estación de repostaje.
Por último, el sistema guardar las opciones de abastecimiento y/o pr oducción resultantes
junto con sus características en la base de datos y se le comunica al usuario el fin de este
nivel.
Nivel de cálculo combinatorio
Figura 72. Diagrama de colaboración proceso funcional cálculo combinatorio
Fuente: Elaboración propia
El sistema consulta en la base de datos las opciones resultantes de los apartados anteriores
de dimensionamiento y tecnología para trabajar en la combinación de ellas.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 301
Por otro lado, le comunica al usuario cual es la opción de cálculo que quiere realizar, es decir,
selección manual de las opciones para combinarlas, o selección mediante criterios
específicos que restrinjan las opciones.
Seguido de esto el sistema realiza c álculos internos de combinación de todas las opciones
para el diseño de hidrogeneras según una flota determinada, guardando los resultados finales
en la base de datos y mostrándoselos al usuario como último paso de la aplicación.
b. Diagramas de secuencia
Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es decir la forma en que
se invocan) en un momento dado. Los diagramas de secuencia ponen especial énfasis en el
orden y el momento en que se envían los mensajes a los objetos.
- Los diagramas de secuencia ilustran la interac ción entre objetos y el orden
secuencial en el que ocurren dichas interacciones, es decir cómo se comunican los
objetos entre sí.
- Los objetos se comunican mediante interfaces, para poder invocar a un operación.
- El diagrama de secuencias proporciona un camino a partir de los escenarios para
describir las operaciones en una forma más detallada
- En un sistema orientado a objetos son estos últimos los que deben controlar a los
datos, moverlos, responder preguntas, etc. Estos trabajan juntos comunicándose y/o
interactuando con otros.
- Los diagramas de secuencias se modelan a nivel de objetos y utiliz an tres elementos
fundamentales: objetos, mensajes/estímulos y líneas de vida de los objetos.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
302 Jesús Gallego Navarro
Figura 73. Diagrama de secuencia proceso funcional
Fuente: Elaboración propia
El usuario comienza a trabajar con la aplicación informática, seleccionando los vehículos que
va a disponer en su flota para el diseño de las hidrogeneras donde van a repostar dichos
vehículos. Estos vehículos se encuentran almacenados con sus características en la base de
datos y el usuario los selecciona de una lista.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 303
Una vez definida la flota el sistema calcula la demanda total de la flota y el grado de
abastecimiento que el usuario que quiere que se suministre en un determinado momento
respecto al total de la demanda.
Seguido de esto, se guardan las características generadas en la base de datos para posterior
uso y el usuario selecciona o elige los dispensadores que según s us propiedades quiere que
lleven sus estaciones de suministro. Además el usuario puede añadir nuevos dispensadores
al sistema. Una vez elegidos, el sistema calcula los tipos de dispensadores que se pueden
utilizar en las estaciones y guarda los resultados.
En el nivel de tecnología, el sistema muestr a al usuario las características de la flota
seleccionada anteriormente y las posibles opciones de tecnología que se pueden dar.
Según las características de la flota el sistema restringe las posibles opciones de
abastecimiento y producción de hidrogeno, pudiendo además, el usuario restringir aun más
las opciones de tecnología, antes de calcular los posibles dispositivos que se van a utilizar en
cada opción y la superficie que va a ocupar todo el conjunto de aparatos tecnológicos. El
sistema guarda las opciones finales para su posterior uso.
5.3.2.2. Algoritmo de cálculo combinatorio
Para que la implementación del modelo de cálculo sea exitosa deberá contarse con un
algoritmo de cálculo encargado de decidir en un tiempo de respuesta reducido cuál es la
mejor combinación de entre las posibles. Este algoritmo debe basarse en técnicas de
optimización novedosas basadas en algoritmos heurísticos, los cuales permiten
combinaciones adaptadas a la extensa casuística que se puede generar en el caso estudiado
en esta tesis. Se deben explorar todas las combinaciones posibles y elegir la mejor en función
del criterio a optimizar, que puede ser el coste, la calidad del servicio, el coste medio
ambiental o una combinación de ellas. La explosión de combinaciones posibles y la
justificación del uso de la heurística se explican a continuación.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
304 Jesús Gallego Navarro
A partir de la demanda y de datos referentes a los tiempos de suministro que constan en la
base de datos se puede calcular el número de dispensadores necesarios para un primer
dimensionamiento de la hidrogenera. Con este dato (número de dispensadores posibles), las
tecnologías disponibles (producción por electrólisis, producción por reformado,
abastecimiento por tubería y abastecimiento por cisterna) y los datos del conjunto de zonas
(superficie, accesibilidad, coste, instalaciones) se estudiarían todas las combinaciones
posibles y se elegiría la mejor solución. Sin embargo, el tiempo computacional para realizar
esto sería excesivo y por ello se utilizan los algorit mos heurísticos. Para com prenderlo se
incluye el esquema de la figura siguiente, que presenta un caso sencillo.
Figura 74. Ejemplo de caso de combinatoria
Fuente: Elaboración propia
En un primer nivel de dimensionam iento se devuelv en dos opciones, como m áximo puede
tener dos dispensadores y como mínimo puede tener un dispensador.
1. Para la opción de dos dispensadores
En el segundo nivel, hay dos combinaciones. Que los dos dispensadores se encuentren en
una sola ubicación o en dos ubicaciones.
P
D
1
Z1 Z3 Z2
P
A
c
A
t
D2
2 1
Z1 Z2 Z3
1
PE PR
A
c
A
t
Nº dispensadores
Dispensadores /ubicac ión
Zonas
Tecnolo
g
ía
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 311
Tabla 38. Datos de uso Línea 1 Tranvía de Zaragoza
Fuente: CAF
Franja horaria Frecuencia [min] Nº vehículos
5:00 - 7:00 15 6
7:00 - 10:00 5 18
10:00 - 17: 00 7 13
17:00 - 20: 00 5 18
20:00 - 22: 00 7 13
22:00 - 0:00 20 5
A partir de estos datos, y sabiendo que el tiempo a emplear por cada vehículo en el recorrido
completo son 90 minutos, es posible calcular el número de viajes que realizará cada vehículo,
y por lo tanto el número total de recorridos diarios. Así mismo se obtiene una velocidad media
de circulación de 16,653 km/h.
5.3.3.3. Programa Diario de Repostaje
De forma paralela a la obtención del número de recorridos a realizar por cada vehículo, es
posible llevar a cabo un programa de repostaje compatible con la operación.
Para ello es necesario conocer el tiempo que se tarda en realizar el repostaje de los tranvías
(T
repostaje
), en función de si han realizado uno, dos, tres o cuatro recorridos completos desde el
último repostaje. Para ello se utiliza la Ec. 1[Ec. 1:
Con los siguientes valores de referencia:
T
aproximación
: 0,5 minutos.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
312 Jesús Gallego Navarro
T
preparación
: 0,5 minutos.
T
salida
: 1 minuto.
T
suministro
es el tiempo que tarda en sí la operación de dispens ado. Para su cálculo se utilizará
la siguiente fórmula, derivada de la Ec. 2:
[Ec. 52]
donde:
T
unitario
representa el tiempo que cuesta el repostar un kilogramo de hidrógeno. Como valor de
referencia se toma 1,282 min/kgH
2
, que es el valor medio recogido por el proyecto de
demostración Hydrogen Fuel Cell Vehicle and Infrastructure Learning Demonstration del DoE
[112], Figura 57, para las 21.854 operaciones de repostaje registradas en las hidrogeneras
participantes.
Demanda H
2
toma valores en función del número de recorridos que se hayan realizado desde
el último repostaje. El hidrógeno consumido en un recorrido completo se obtiene multiplicando
el consumo del tranvía por la distancia total de un recorrido, datos que han sid o
proporcionados por CAF :
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 313
Tabla 39. Tiempos de repostaje en función del número de recorridos realizados
Fuente: Elaboración propia a partir datos de CAF
Nº Recorridos
1 2 3 4
T repostaje [min] 10 18 26 33
T aproximación [min] 0,5 0,5 0,5 0,5
T preparación [min] 1 1 1 1
T salida [min] 0,5 0,5 0,5 0,5
T suministro [min] 7,686 15, 372 23, 058 30,743
De esta forma, a partir de los datos referentes a hor arios y frecuencias de la Tabla 38, los
tiempos de repostaje mostrados en la Tabla 39, y sabiendo que un recorrido completo se
realiza en 90 minutos, se obtienen el programa diario de repostaje mostrado en la Tabla 40.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infraestructuras del hidrógeno
314 Jesús Gallego Navarro
Tabla 40. Programa de repostaje diario
Fuente: Elaboración propia
Número de Tranvía
Hora inicio recorrido con frecuencia cada 15 min
Hora inicio recorrido con frecuencia cada 7 min
Hora inicio recorrido con frecuencia cada 5 min
Hora inicio recorrido con frecuencia cada 20 min
Hora inicio y fin de repostaje en surtidor 1
Hora inicio y fin de repostaje en surtidor 2
Hora en la que el tranvía queda listo para su empleo la jornada siguiente
Número de recorridos realizados diariamente por cada tranvía
Coc he 1C o c h e 2C o c h e 3C o c h e 4C o c h e 5C o c h e 6C o c h e 7C o c h e 8C o c h e 9C o c h e 10 C o c h e 11 C o c h e 12 Co ch e 13 Co ch e 14 C o c h e 15 C o c h e 16 C o c h e 17 Co ch e 18
5: 00 5: 15 5: 30 5: 45 6: 00 6 : 15 6: 30 6: 45 7: 00 7: 20 7: 30 7: 35 7: 45 7: 50 8: 00 8: 05 8: 1 5 8: 20
6: 30 Ͳ 6: 40 6: 4 5 Ͳ 6: 55 7: 00 Ͳ 7: 10 7: 15 Ͳ 7: 25 7 : 30 Ͳ 7: 40 7: 45 Ͳ 7 : 55 8: 0 0 Ͳ 8: 10 8: 15 Ͳ 8: 25 8: 30 8: 50 9: 00 9: 05 9: 1 5 9: 20 9: 30 9: 35 9: 45 9: 50
7: 05 7: 10 7: 15 7: 25 7: 40 7 : 55 8: 10 8: 25 10: 00 10: 21 10: 33 Ͳ 10: 51 10:35 Ͳ 10: 53 10: 49 1 0: 51 Ͳ 11: 09 11: 09 Ͳ 11:27 11 : 13 Ͳ 11: 31 11:27 Ͳ 11: 45 11: 31 Ͳ 1 1 :4 9
8: 35 8: 40 8: 45 8: 55 9: 10 9 : 25 9: 40 9: 55 11: 49 Ͳ 12: 15 12: 15 Ͳ 12: 41 10: 56 11: 03 12: 55 Ͳ 13 : 21 11: 10 1 1: 31 11: 38 11: 4 5 11: 52
10: 07 10: 14 10: 15 Ͳ 10: 3 3 10: 28 10: 42 10 : 55 Ͳ 11: 13 11: 24 11: 45 Ͳ 12: 0 3 12: 20 12: 41 12: 2 7 12: 4 8 13: 23 13: 02 1 3: 21 Ͳ 13: 31 13 : 30 13: 3 3 Ͳ 13: 43 14: 04 Ͳ 1 4 :1 4
11: 59 12: 03 Ͳ 12: 29 10: 35 1 2: 29 Ͳ 12: 5 5 12: 41 Ͳ 13: 07 11: 1 7 13: 07 Ͳ 13: 33 12: 06 1 4: 24 Ͳ 14: 3 4 14: 37 Ͳ 14: 47 14: 0 1 Ͳ 14: 19 1 4: 19 Ͳ 14: 37 15: 15 Ͳ 15: 25 1 4: 34 Ͳ 14: 52 13 : 37 15: 02 Ͳ 15: 20 13: 51 14: 19
13: 31 Ͳ 1 4: 04 12: 34 12: 13 1 2: 55 13: 09 13: 1 6 13: 44 13: 58 14: 40 14: 54 14: 26 14: 47 15: 36 15: 01 15: 20 Ͳ 15: 30 15: 29 15: 35 Ͳ 15: 45 15: 55 Ͳ 1 6:0 5
14: 12 14: 14 Ͳ 14: 24 13: 43 Ͳ 14: 01 1 4: 52 Ͳ 15: 0 2 15: 05 Ͳ 15: 15 14: 4 7 Ͳ 15: 05 15: 25 Ͳ 15: 35 15: 30 Ͳ 15 : 48 16: 10 Ͳ 16: 2 0 16: 24 Ͳ 16: 34 15: 58 Ͳ 16: 08 16: 17 Ͳ 16: 27 17: 06 Ͳ 17: 16 16: 31 Ͳ 16: 41 15:43 16: 59 Ͳ 17: 09 15: 5 7 16: 25
15: 48 Ͳ 1 5: 58 14: 33 14: 05 1 5: 08 15: 22 15: 1 5 15: 50 16: 04 16: 46 17: 00 16: 32 16: 53 17: 30 17: 05 17: 13 Ͳ 17: 23 17: 25 17: 27 Ͳ 17: 37 17: 55 Ͳ 1 8:0 5
16: 18 16: 05 Ͳ 16: 15 15: 45 Ͳ 15: 55 1 6: 38 Ͳ 16: 4 8 16: 52 Ͳ 17: 02 16: 4 5 Ͳ 16: 55 17: 20 Ͳ 17: 30 17: 34 Ͳ 17 : 44 18: 20 18: 30 18: 02 Ͳ 1 8: 12 18: 2 5 19: 00 18: 35 17: 35 18: 5 5 17: 45 18: 05
17: 48 Ͳ 1 7: 58 16: 39 16: 11 1 7: 10 17: 20 17: 1 5 17: 40 17: 50 19: 50 20: 00 18: 15 19: 55 20: 30 Ͳ 20: 48 20: 07 1 9: 05 20: 2 8 19: 15 19: 35
18: 00 18: 10 17: 41 Ͳ 17: 5 1 18: 40 18: 50 18: 4 5 19: 10 19: 20 2 1: 24 Ͳ 21: 5 0 21: 50 Ͳ 22: 16 19: 4 5 21: 37 Ͳ 22: 03 20: 49 21: 59 20: 35 Ͳ 20: 53 22: 3 9 20: 48 Ͳ 21: 06 21: 31
19: 30 19: 40 17: 55 20: 14 20: 21 20: 1 5 Ͳ 20: 33 20: 42 20: 53 Ͳ 21 : 11 21: 52 21: 45 22: 26 Ͳ 22 : 36 23: 29 Ͳ 0 :0 2 2 0 :5 6 0 :0 9 Ͳ 0: 42 21: 1 0 23: 39
21: 06 Ͳ 2 1: 24 21: 11 Ͳ 21: 37 19: 25 22: 03 Ͳ 22: 2 9 22: 19 20: 3 5 22: 59 21: 17 2 3: 22 Ͳ 23: 3 2 23: 59 22: 29 Ͳ 22: 39 22: 4 0 Ͳ 2 2:5 0 1 :0 9 Ͳ 1: 42
21: 24 21: 38 21: 03 23: 49 Ͳ 0: 22 22 : 16 Ͳ 2 2 :2 6 0 :29 Ͳ 1: 0 2 22: 47 Ͳ 2 2 :5 7 1 :2 9 Ͳ 2: 02
22: 54 Ͳ 2 3: 04 23: 08 Ͳ 23: 18 23: 19
0: 49 Ͳ 1: 22
23: 04 23: 18 1: 22 22: 29 0: 22 22: 26 1: 02 22: 57 23: 32 22: 16 2 : 02 22: 0 3 22: 36 0: 02 22: 39 0: 42 22: 50 1: 42
1 0 1 0 1 1 9 1 0 9 1 0 998 1 0 8898989
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 315
Para llevar a cabo el programa de repostaje se ha requerido el contar con dos equipos de
dispensado de hidrógeno, ya que uno sólo no alcanzaba a cubrir el caudal de hidrógeno
demandado por los tranvías.
Por lo tanto, para los 18 vehículos que están programados funcionen diariamente, el númer o
de recorridos diarios por vehículo es de 9,111 (164 recorridos totales/18 vehículos).
5.3.3.4. Herramienta web
Conocido el recorrido a seguir por la línea 1 del tranvía de Zaragoza. Y a partir de del
programa de repostaje diario de los tranvías, del que es posible obtener el número de
recorridos totales a realizar por el número total de tranvías, ya es posible realizar el caso de
validación propuesto mediante la herramienta web.
A continuación se muestran los pasos a seguir en la herramienta web.
a. Edición de ruta
A partir del menú Edición Æ Rutas Æ botón Crear ruta , salta la pantalla siguiente, en la que
se puede dibujar la ruta deseada.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
316 Jesús Gallego Navarro
Figura 78. Pantalla crear ruta de la herramienta
Previamente a pulsar sobre el botón crear ruta , se deben marcar sobre el mapa de Google los
puntos por los que debe pasar la ruta y se debe escribir un nombre a la ruta, en el campo
existente para tal fin.
Así, se obtiene la ruta mostrada en la siguiente im agen, que coincidirá con la del trazado
completo de la línea L1 del tranvía de Zaragoza.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 317
Figura 79. Recorrido de la Línea 1 del tranvía de Zaragoza obtenida en la herramienta
b. Edición de Flota y Tecnologías
A continuación se comprueba que el modelo de vehículo, en este caso el tranvía URBOS III
de CAF se encuentra en la base de datos. En el caso de que no esté, es posible incluirlo a
partir del menú: Edición Æ Flota Æ Otros Æ botón Crear nuevo . En el caso de que el modelo
deseado esté en la base de datos, pero se quiera modificar o incluir algún dato, se puede
hacer a partir del menú: Edición Æ Flot a Æ Otros Æ botón Modificar. En la siguiente imagen
se reproduce la pantalla Modificar, con las características del URBOS III proporcionadas por
CAF .
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
318 Jesús Gallego Navarro
Figura 80. Prestaciones del modelo URBOS III de CAF
De igual modo, es posible añadir o modificar los diferentes equipos de que constará la
estación de repostaje mediante los menús: Edición Æ Dis pensadores y Edición Æ
Tecnologías.
c. Edición de Parámetros
Antes de proceder al cálculo, es posible variar los parámetros que por defecto se utilizan para
determinar el número de surtidores necesarios para cubrir la demanda total de hidrógeno. Así
será posible modificar:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 319
- Tiempo de aproximación. Es el tiempo que se tarda en aproximar el tranvía al
dispensador de suministro de hidrógeno. El valor de referencia se considera de 0,5
minutos.
- Tiempo de preparación. Es el tiempo que se tarda en preparar la operación de
repostaje: colocación de la manguera, ajuste de boquerel. El valor de referencia se
considera de 0,5 minutos.
- Tiempo unitario. Representa el tiempo que cuesta el repostar un kilogramo de
hidrógeno. Como valor de referencia se toma 1,282 min/kgH
2
, que es el valor medio
recogido por el proyecto de demostración Hydrogen Fuel Cell Vehicle and
Infrastructure Learning Demonstration del DoE [112], Figura 57, para las 21.854
operaciones de repostaje registradas en las hidrogeneras participantes.
- Tiempo de espera. Es el tiempo máximo previsto que debería esperar un vehículo
hasta que llega su turno de repostar.
- Tiempo de salida. Es el tiempo que tarda el vehículo en abandonar la zona del
dispensador y dejarla lista para el siguiente tranvía. Incluye el tiempo correspondiente
a la recogida de la manguera y el tiempo que tarda el tranvía en dejar libre la zona. El
valor de referencia se considera de 1 minuto.
Además, en esta pantalla hay unos campos para modificar:
- Porcentaje de demanda. Representa el porcentaje de llenado de los depósitos de los
vehículos con los que se calcula la demanda.
- Número de Dispensadores por Hidrogenera. Determina el número de hidrogeneras
totales a instalar y el tamaño de las mismas.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
320 Jesús Gallego Navarro
Figura 81. Pantalla Configuración de Parámetros
d. Calcular Demanda
Una vez que ya se dispone en la base de datos de la ruta a realizar y del vehículo y sus
prestaciones, ya es posible proceder a calc ular la demanda de hidrógeno diaria que se
producirá en la actividad prevista. Para ello se debe seleccionar el menú Calcular Demanda
Æ Selección Ruta . En este punto aparece una pantalla con las rutas existente en la base de
datos; se selecciona la relativa a la ruta del tranvía y lo que hará saltar una nueva pantalla
con la totalidad de vehículos existentes en la base de datos. Se localiza el vehículo deseado,
en este caso el URBOS III , y al pinchar sobre el botón Seleccionar Vehículo se pedirá que se
inserte el Número de Vehículos previstos que seguirán la ruta diariamente, 18 según los
datos proporcionados por CAF , y el Número de Recorridos diarios que realizarán estos
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 327
Figura 86. Pantalla de parámetros que influyen en el cálculo del número de
dispensadores
Mediante el menú: Calcular Dispensadores Æ Resultados , se accede a la pantalla que se
muestra en la siguiente imagen. En ella se recogen las diferentes opciones posibles para
cubrir la demanda en función de los modelos de dispensadores seleccionados. La pantalla de
devuelve el número, el modelo de dispensador, la presión y estado de operación, el coste y la
superficie requerida.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
328 Jesús Gallego Navarro
Figura 87. Pantalla Resultados Dispensadores
Mediante el menú: Calcular Dispensadores Æ Hidrogeneras , se accede a la pantalla
Resultados Dispensadores por Hidrogeneras, en la que se muestran las hidrogeneras
necesarias para cubrir la demanda, con el número de dispensadores de que constará cada
una y las presiones o estados a las que deberá utilizarse.
Para el caso particular del tranvía de Zaragoza, como se puede observar en la figura
siguiente, se requerirá de una hidrogenera con dos dispensadores con capacidad para servir
hidrógeno a 700 bar de presión.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 329
Figura 88. Pantalla Dispensadores por Hidrogenera
f. Selección de Tecnología
El siguiente paso es seleccionar las tecnologías que s e quiere que se tengan en cuenta a la
hora de determinar los equipos necesarios para la instalación. Se puede seleccionar:
- el tipo de repostaje: líquido o gaseoso (limitado en parte por el tipo de vehículo que
vaya a hacer uso de la estación de repostaje)
- el tipo de almacenamiento: líquido o gaseoso
- el tipo de abastecimiento de hidrógeno:
o exterior: líquido o gaseoso
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
330 Jesús Gallego Navarro
o producción de hidrógeno in situ mediante reformado
o producción de hidrógeno in situ mediante electrolisis
o combinación de varios de estos sistemas de abastecimiento
A partir del menú: Seleccionar Tecnología , se obtiene un listado con todas las posibles
combinaciones posibles entre tipo de repostaje, almac enamiento y abastecimiento (ver figura
siguiente).
Figura 89. Pantalla de selección de las combinaciones posibles de tecnologías
La selección de cada una de estas combinaciones posibles se puede hacer, bien
manualmente, bien a partir de la opción restringir (pinchando el botón Restringir).
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 331
Al pinchar en Restringir, salta una nueva pantalla (ver figura siguiente) en la que marcando
las diferentes tecnologías de repostaje, almacenamiento y abastecimiento/producción de
hidrógeno, al pinchar sobre el botón Restringir, te devuelve a la pantalla Tecnologías, en la
que ya aparecen seleccionadas las combinacio nes posibles con las opciones que se han
elegido como posibles.
Figura 90. Pantalla Restringir Tecnología
En el caso que nos ocupa, tal y como se observa en la Figura 89 y en la Figura 90, como
únicamente se requiere repostar en estado gaseoso, se han seleccionada únicamente
repostaje y almacenamiento en estado gaseoso, ya que los cambios de estado líquido-gas
supone pérdidas de energía y por ende, de rendimiento y económicas. De este modo queda
limitado el estudio a 6 opciones, que se recogen en la siguiente tabla, y que son las opciones
que aparecen marcadas en la Figura 89.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
332 Jesús Gallego Navarro
Tabla 41. Opciones de combinación de tecnologías para la configuración de l a
hidrogenera
Opción
Estado en el
Sistema de
Dispensado
Estado en el Sistema de
Almacenamiento Tipo Abastecimiento
1 Gaseoso Hidrógeno Comprimido Gas Abastecimiento ex terior gas + Reformado
2 Gaseoso Hidrógeno Comprimido Gas Abastecimiento ext erior gas +
Producción in-situ m ediante electrolisis
3 Gaseoso Hidrógeno Comprimido Gas Producción in- situ mediante electrolisis +
Reformado
4 Gaseoso Hidrógeno Comprimido Gas Abastecimient o exterior gas
5 Gaseoso Hidrógeno Comp rimido Gas Reformado
6 Gaseoso Hidrógeno Comprimido Gas Producción in-situ m ediante electrolisis
Pinchando sobre el botón Opciones de la pantalla Tecnologías (Figura 89), salta una nueva
pantalla en la que aparecen las opciones contempladas en el estudio, y un nuevo recuadro en
el que se indican los equipos principales que deben estar presentes en las diferentes
configuraciones y el precio mínimo de los equipos para cada opc ión. Este precio se obtiene a
partir de los precios que aparecen en la base de datos en la ficha de cada equipo y
tecnología. La elección de equipos se realiza de forma que siempre se cubra la demanda de
hidrógeno. Para ello, en ocasiones, si la opción resulta más económica, se seleccionarán
varios equipos iguales que de forma individual no llegarán a cubrir la demanda, pero que en
conjunto sí que lo hacen. El número de equipos iguales y para la misma función se limita a un
máximo de 2.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 333
Figura 91. Resumen de las opciones sometidas a estudio de equipos requeridos
Para ver con mayor detenimiento los equipos requeridos en cada opción, y conocer y tener la
opción de cambiar el modelo seleccionado para cada una de las tecnologías, está la opció n
de seleccionar entre las posibles la opción deseada, y pinchar sobre el botón Calcular y
Seleccionar . De este modo se accede a una nuev a pantalla: Calcular costes (ver figura
siguiente), en la que para cada opción, aparecen activos los campos correspondientes a los
equipos que deben estar presentes en la estación de repostaje, con los modelos de los
equipos seleccionados por la herramienta y el númer o de equipos necesarios, y el coste de la
suma de estos equipos.
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
334 Jesús Gallego Navarro
Figura 92. Pantalla Calcular costes
La herramienta permite, mediante un desplegable, seleccionar para daca tipo de equipo,
cualquiera de los modelos existentes en la base de datos, actualizándose de forma
automática el coste total de los equipos. Pinchando sobre el botón volver , se vuelve a la
pantalla anterior ( Tecnologías , Figura 91), desde donde es posible acceder a otra de las
opciones de estudio. Si se ha realizado algún cambio de equipo, para que la modificación sea
registrada, debe pincharse el botón Seleccionar .
Además, pinchando sobre el botón de información, i , de cada tipo de equipo, salta una nueva
pantalla: Selección “tipo de equipo” (ver figura siguiente), en la que se detalla el precio,
prestaciones y número de equipos necesarios para c ubrir la demanda de hidrógeno definida
por la flota de vehículos prevista. En esta pantalla también es posible elegir el modelo de
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 335
entre los existentes en la base de datos para ver sus prestaciones y características, pero al
volver a la pantalla anterior, no se guarda ningún cambio realizado.
Figura 93. Pantalla Selección de Electrolizador
Recordar que en cualquier momento es posible añadir a la base de datos un modelo nuevo
para cualquiera de los equipos a partir de los menús: Edición Æ Dispensadores y Edición Æ
Tecnologías
Æ
“Nombre del tipo de equipo”.
g. Combinatoria
Una vez seleccionados las opciones de estudio referentes a las tecnologías y equipos, y
confirmado los modelos a utilizar en la simulación para cada una de las tecnologías
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
336 Jesús Gallego Navarro
necesarias, a partir del menú: Combinatoria, se accede a una nueva pantalla: Resumen
combinatoria (ver figura siguiente), en la que se muestran las diferentes opciones, por un lado
de los dispositivos de dispensados seleccionados, y por otro de las diferentes opciones de
tecnología.
Figura 94. Pantalla Resumen Combinatoria
Al pinchar sobre el botón Combinar , salta una nueva pantalla en la que aparece un listado d e
todas las combinaciones posibles de modelos de dispensadores con las opciones de
tecnología seleccionadas. Este listado se puede ordenar por cualquiera de las columnas de la
tabla (ver siguiente figura).
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 343
- Polígonos industriales
- Plan General de Ordenación Urbana
Teniendo en cuenta estos criterios de decisión, es posible tener en cuenta escenarios
basados en transporte urbano y/o privado:
- Transporte Urbano:
Se presta especial atención a las rutas seguidas por los autobuses de transporte
urbano. En este caso se deberá conocer los principios y finales de línea y la
concurrencia de números de línea y frecuencias en cada uno de ellos.
En el caso de que se contara con tranvías propulsados con sistemas de hidrógeno,
estos se asemejarían a los autobuses, realizando una adaptación de los valores de
consumo.
- Transporte Privado:
En este conjunto se incluyen los vehículos privados (turismos, furgonetas y motos),
así como taxis, flotas de reparto, o flotas de vehículos municipales. A la hora de la
localización óptima de las estaciones de hidrógeno acorde al movimiento de este tipo
de vehículos, deberán conocerse las zonas de mayor concentración de vehículos, ya
sea como origen o destino, o en itinerancia. Para ello resulta útil conocer las zonas
con mayor actividad industrial y comercial del área de estudio, así como los índices
medios de densidad de tráfico de vías e intersecciones. Estos datos vienen definidos
por los criterios de decisión: Índice medio de densidad de tráfico diario ( IMD ),
Accesibilidad, Zonas comerciales y Polígonos industriales .
Para desarrollar la herramienta, el programa utilizado es el ARCGIS . La versión utiliz ada es la
10, bajo licencia ArcView .
La información proporcionada deberá estar referenciada con el mismo sistema de referencia
de Google Maps , “datum WGS84 15N” , para poder representarla a través de mapas en la
aplicación y generar los shapefiles correspondientes. Un shapefile es un formato vectorial de
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
344 Jesús Gallego Navarro
almacenamiento digital donde se guarda la localización de los elementos geográficos y los
atributos asociados a ellos.
Para la construcción del SIG se precisan los siguient es planos y sus respectivas tablas de
atributos (en formato shp. o similar), que corresponden con la capa de información común
para todos los escenarios y los diferentes criterios de decisión:
- Planos de carreteras de la zona en estudio, con sus longitudes, nº de vías, sentido.
- Planos de los índices medios diarios (IMD) del tráfico.
- Planos de la densidad demográfica de la ciudad.
- Planos de la distribución de la actividad comercial
- Planos de la distribución de los polígonos industriales.
- Planos de las líneas de autobús de la ciudad.
- Planos del P.G.O.U. para ver la posible edificabilidad de las parcelas.
Como capa de información común puede utilizarse, bien el mapa de carreteras de la zona en
estudio, bien el plano del plan de ordenación urbano dividido en sus zonas c atastrales. De
cada una de estas zonas se debe disponer de la siguiente inf ormación: clasificación y
calificación, tamaño, coste del suelo y geolocalización.
Como ejemplo de funcionamiento del sistema, debi do a que se conoce la información
necesaria del mismo, se ha elegido como zona de estudio el barrio del Áctur de la ciudad de
Zaragoza. A lo largo del apartado, los ejemplos y f iguras mostradas corresponden a este
barrio de Zaragoza.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 345
Figura 96. Capa de información general: plano general del barrio del Áctur de Zaragoza
Fuente: Google Maps
Una vez se dispone de la capa de información general, en el caso de que no se dispongan de
las tablas asociadas con la información requer ida, se deben asociar manualmente las tablas
de atributos de los puntos más relevantes del mapa. Ver Figura 97:
Figura 97. Inserción de puntos relevantes
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
346 Jesús Gallego Navarro
A continuación se analizan cada uno de los criter ios de decisión que se tienen en cuenta en el
sistema.
5.3.4.1. Crit erios de Decisión
Con el fin de facilitar la toma de decisión sobre la localización óptima de las estaciones de
recarga de hidrógeno que suministren a flotas de vehículos, se han fijado unos criterios de
decisión. Cada uno de estos criterios, que se describen a continuación, viene acompañados
por unos pesos ( ȟ
IMD
, ȟ
accesibilidad
, ȟ
d.población,
ȟ
rutas,
ȟ
comercial,
ȟ
Iindustrial,
ȟ
PGOU
). El valor de estos
pesos viene recogido en el punto 5.3.4.3. Metodología.
Cada uno de estos criterios de decisión se representa en una capa diferente del sistema.
a. Intensidad Media Diaria
Se denomina intensidad media diaria anual (IMD) al número de vehículos que pasan por un
vial durante un año, dividido por 365. Puede considerarse como la intensidad de tráfico que
corresponde al día medio del año.
En el caso que nos ocupa, la IMD se utiliza como uno de los criterios para determinar la
ubicación más óptima de las estaciones de repostaje de hidrógeno. El sistema analiza los
datos referentes a los IMD de las diferentes vías y resalta mediante una traza de color azul
aquellas vías que cumplen que:
IMD > 100.000
IMD entre 60.000 y 100.000
IMD entre 20.000 y 60.000
La diferenciación entre estos tres tipos de vías viene representada por el grosor de la traza;
mayor cuanto mayor es el valor del IMD de la vía.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 347
Figura 98. Representación de los principales viales con clasificación según IMD
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
El sistema resalta entonces un área en torno a las vías de mayor IMD, de forma que la mayor
distancia a la vía sea de 200 m. Esta área se representa en color verde, y será considerada
como zona de preferencia a la hora de ubicar una estación de suministro. Ver Figura 99:
Figura 99. Representación de las áreas de preferencia debidas a la existencia de los
viales con IMD alto
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
348 Jesús Gallego Navarro
b. Accesibilidad
Este criterio de accesibilidad se refiere a la localización de lo s puntos de la red viaria en las
que se producen intersecciones, incorporaciones y cruces de vías, con el fin de facilitar los
accesos a las estaciones de servicio.
El sistema realiza el análisis de las tablas asociadas a las vías y localiza aquellos nodos que
pertenecen a más de una vía. Una vez localizados, se crea una nueva capa en la que se
representan tantas zonas de preferencia para la localización de las estaciones, como cruces
de vías correspondientes con accesos a la ciudad existan en la z ona geográfica en estudio.
Estas zonas de preferencia serán de forma circular con centro en las intersecciones y un
radio de 400 m. Ver Figura 100:
Figura 100. Representación de las zonas de preferencia debido a la existencia de
cruces de vías
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
c. Rutas transporte urbano
Este criterio responde especialmente a la existencia de las rutas fijas seguidas por las líneas
de autobús o tranvía que conforman el transporte urbano de las ciudades. Se necesita
disponer de la información de las rutas de transporte de la zona en estudio: geolocalización
de las paradas bajo el sistema de referencia de Google e identific ación de inicio y fin de línea,
identificador de línea (número).
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 349
Una vez se han introducido las rutas en estudio en el sistema, marcando los puntos de inicio
y fin de línea, éste realiza un análisis y localiza los puntos donde más líneas de transporte
urbano confluyen.
Figura 101. Inserción de la línea de bus C2 de Zaragoza
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
Una vez localizados los principios y finales de línea, se crea una nueva capa en la que se
representa un área circular de preferencia a la hora de localizar la hidrogenera en torno al los
principios y finales de línea con radio 150 m. Ver Figura 102:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
350 Jesús Gallego Navarro
Figura 102. Representación del área de preferencia debido a la existencia de un inicio o
fin de línea de autobús
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
No obstante, si se realiza en cada uno de los principios y finales de línea un estudio del
número de vehículos/hora que concurren en estos puntos, y se añade a la tabla de atributos
asociada a los puntos correspondientes, sería posible modificar el radio del área de
preferencia en función de si el número de vehículos/hora es mayor o menor. Como cuanto
mayor sea este número, mayor será el consumo de hidrógeno, mayor prioridad se le debería
dar a estas ubicaciones, y aumentando el área de preferencia, mayor probabilidad existe de
obtener una localización óptima.
También debe analizarse a la hora de localizar la ubicación óptima de las estaciones de
suministro de hidrógeno, la posibilidad de su ubicación en un lugar próximo localización de las
cocheras de autobuses y tranvías. Para tal fin, la ubicación de las cocheras puede tratarse
como un principio o fin de línea que contará con la mayor concurrencia.
d. Zonas comerciales
Las zonas comerciales suelen caracterizarse por actuar como un elemento concentrador de
tráfico. Por un lado atrae a grandes cantidades de clientes y visitantes, y por otro crea en su
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 351
entorno un flujo permanente de tráfico creado por los trabajadores y por el t ransporte de
mercancías necesario para su abastecimiento.
En el sistema se introducirá la localización de las zonas con mayor actividad comercial de la
zona en estudio. En nuestro caso se han localizado los grandes centros comerciales
existentes en el barrio Áctur de Zaragoza. La información requerida se refiere a localización
georreferenciada e identificador del centro comercial (nombre). Ver Figura 103:
Figura 103. Representación de los principales centros comerciales del barrio Áctur de
Zaragoza
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
Una vez localizadas las zo nas de mayor actividad comercial, debido a q ue se trata de centros
habitados de especial sensibilidad por el tipo de actividad que en ellos se desarrolla, el
sistema crea una nueva capa en la que se representa una área de exclusión (en rojo) con un
perímetro de 500 m entorno a la zona comercial. No obstante, debido a la alta concentración
de tráfico que se genera en su entorno, el sistema represent a a su vez una nueva área de
preferencia (en verde) en la que ubicar la estación de suministro de hidrógeno. Esta nueva
área tendrá forma de corona con una anchura de 200 m en torno al área de exclusión
anteriormente indicada. En resumen:
Área interior de exclusión (superficie circular 500 m radio)
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
352 Jesús Gallego Navarro
Área exterior de preferencia (corona circular 500 m – 700 m)
Figura 104. Representación de las áreas de exclusión (rojo) y prioritarias (verde)
motivadas por la presencia de los grandes centros comerciales
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps y ARCGIS 10
e. Polígonos industriales
Al igual que las zonas comerciales, los polígonos industriales se caracterizan por contar en su
entorno con un elevado movimiento de vehículos. Por un lado atrae a grandes cantidades de
clientes, y por otro crea en su entorno un flujo permanente de tráfico creado por los
trabajadores y por el transporte de mercancías necesario para su abastecimiento.
En el sistema se introducirá la localización de los polígonos de la zona en estudio. La
información requerida se refiere a localización georreferenciada e identificador del polígono
industrial (nombre). Ver Figura 105:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 359
Figura 111. Criterios de decisión introducidas sobre el mapa base
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, PGOUZ y ARCGIS 10
A partir de estos criterios de decisión, se generan las capas que representan las áreas de
exclusión (rojo) y preferencia (verde) para la ubicación de las hidrogeneras. En la siguiente
figura se representa el conjunto de estas áreas.
Figura 112. Representación del conjunto de las áreas de exclusión (rojo) y prioritarias
(verde) generadas por los diferentes criterios de decisión
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, PGOUZ y ARCGIS 10
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
360 Jesús Gallego Navarro
Las áreas de exclusión son prioritarias sobre las de preferencia, es decir, en las áreas de
preferencia que se superponen a las de exclusión serían desestimadas automáticamente.
5.3.4.3. Metodología
Como ya se ha indicado anteriormente, cada criterio de decisión viene acompañado por unos
pesos.
Debido a que las zonas comerciales generan dos áreas: una interior de exclusión y otra
exterior de preferencia, se asocian dos pesos diferentes: ȟ
comercial1
y ȟ
comercial2
respectivamente.
En la siguiente tabla se resumen los criterios de decisión, su identificador y su peso asociado:
Tabla 50. Resumen criterios de decisión y pesos asociados
Fuente: Elaboración propia
Criterio de decisión Factor de
área
Peso asociado
IMD C
IMD
ȟ
IMD
Accesibilidad C
accesibilidad
ȟ
accesibilidad
Rutas de transporte urbano C
rutas
ȟ
rutas
Zonas comerciales (área interior exclusión) C
comercial1
ȟ
comercial1
Zonas comerciales (área exterior de exclusión) C
comercial2
ȟ
comercial2
Polígonos industriales C
Iindustrial
ȟ
Iindustrial
PGOU C
PGOU
ȟ
PGOU
Densidad de población C
d.población
ȟ
d.población
Estos pesos se utilizarán para decidir de entre todas las posibles, la localización de las
ubicaciones más óptimas.
Los valores que tomarán los pesos asociados a los diferentes criterios de decisión son los
siguientes:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 361
- Los pesos de los criterios que impliquen la creación de áreas de preferencia, tomarán
valores positivos. El valor de estos oscilará entre 0 y 1, pero deberán cumplir que la
suma de ellos será igual a 1, de forma que la ubicación considerada como ideal
tomaría este valor.
Los pesos asociados a los cr iterios de decisión que toman valor positivo son: IMD
( ȟ
IMD
), Accesibilidad ( ȟ
accesibilidad
), Rutas de transporte urbano ( ȟ
rutas
), Zonas
comerciales ( ȟ
comercial2
), Polígonos industriales ( ȟ
Iindustrial
) y PGOU ( ȟ
PGOU
).
ȟ
IMD
+ ȟ
accesibilidad
+ ȟ
rutas
+ ȟ
comercial2
+ ȟ
Iindustrial
+ ȟ
PGOU
= 1
[Ec. 53]
Los valores aplicados a estos pesos podrán ser modificados por el usuario con el fin
de poder priorizar unos criterios sobre otros, en función de las características que
deba tener la red de estaciones de suministro (condicionada, por ejemplo, por el tipo
de flota y de vehículos).
- Los pesos de los criterios que impliquen la creación de áreas excluyentes, que como
ya se ha dicho son prioritarias frente a las de preferencia, tomarán el valor igual a (-
1).
Los pesos asociados a los criterios de decisión que toman valor negativo son: Zonas
comerciales ( ȟ
comercial1
) y Densidad de población ( ȟ
d.población
).
En la siguiente tabla se indican los valores de los pes os asociados a los criterios de decisió n
que se toman por defecto:
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
362 Jesús Gallego Navarro
Tabla 51. Valores por defecto de los pesos asociados a los diferentes criterios de
decisión
Fuente: Elaboración propia
Peso asociado a
criterios de decisión
Valores
Ƞ
IMD
0,05
Ƞ
accesibilidad
0,05
Ƞ
rutas
0,05
Ƞ
comercial1
-1
Ƞ
comercial2
0,05
Ƞ
Iindustr ial
0,4
Ƞ
PGOU
0,4
Ƞ
d.
p
oblación
-1
A la hora de determinar las localizaciones posibles para las ubicaciones de las hidrogeneras,
y su posterior listado en orden de prioridad, el proceso a seguir será el siguiente:
a) se realiza el sumatorio de los productos de los factores de área (Cx) por sus pesos
asociados en las zonas donde se super ponen áreas de preferencia, lo cual
catalogará a la zona con un número que denominaremos Grado de Decisión:
Grado de Decisión = (C
IMD
* ȟ
IMD
) + (C
accesibilidad
* ȟ
accesibilidad
) + (C
rutas
* ȟ
rutas
) + (C
comercial1
*
ȟ
comercial1
) + (C
comercial2
* ȟ
comercial2
) + (C
Iindustrial
* ȟ
Iindustrial
) + (C
PGOU
* ȟ
PGOU
) + (C
d.población
*
ȟ
d.población
)
[Ec. 54]
Los factores de área C
x
correspondientes a los diferentes criterios de decisión tomarán el
valor 1 o 0, en función de si el sistema reconoce activas áreas de exclusión o preferencia
en las zonas de estudio.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 363
Para que un área sea considerada como posible, el Grado de Decisión debe ser mayor o
igual a 0,4. En el caso de que sea igua l o menor a cero el área se desestima
automáticamente al estar afectada por un área de exclus ión. En el caso de que el
resultado se encuentre entre 0 y 0,4 (ambos valores no incluidos), significa que la zona no
es urbanizable, por lo que la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo la construcción
de la instalación sería remota.
b) Cuando el Grado de Decisión resulta mayor o igual a 0,4, con el fin de localiz ar las
ubicaciones más óptimas. A mayor valor de este número, más óptima será la
localización de la posible ubicación. Siguiendo este criterio se realizaría el listado de
las posibles ubicaciones.
A continuación se muestra un ejemplo en la que se representan en verde las
localizaciones más óptimas para la ubic ación de las nuevas instalaciones de suministro
de hidrógeno, debido a la superposición de áreas de preferencia generadas por tres o
más criterios de decisión. En rojo aparecen aquellas zonas en las que se obtienen
Grados de Decisión negativos debido a la superposición de una zona de exc lusión, a
pesar de que coincide en la misma zona varias áreas de preferencia.
Figura 113. Representación de las zonas más óptimas para la localización de las
estaciones de suministro de hidrógeno
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, PGOUZ y ARCGIS 10
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
364 Jesús Gallego Navarro
Con el objetivo de validar las herramientas desarrolladas: definición de necesidades e
infraestructuras de suministro mediante aplicación web y Herramienta GIS para la
implantación de hidrogeneras, en el apartado A6.2. Definición de Rutas y Ubicación de
Hidrogeneras para la Implantación de una Red Interna de Transporte en el Polí gono PLAZA
del ANEXO 6, se propone un caso de validación basado en la implantación de una red interna
de transporte por carretera para el polígono PLAZA.
Para ello se han definido las rutas de autobús necesarias, se ha determinado la demanda de
hidrógeno y el número de hidrogeneras necesarias y finalmente, se ha planteado la posible
ubicación de la/s hidrogenera/s de acuerdo a los criterios de decisión considerados.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 365
5.4. Conclusiones
De este capítulo es posible extraer las siguientes conclusiones:
- A la hora de enfrentarse al reto de diseñar y dimensionar las instalaciones
englobadas en un sistema basado en el hidrógeno, no existen, ni una metodología
concreta, ni una tendencia compartida en la estructura y tecnologías de las
instalaciones de repostaje de hidrógeno exis tentes. Ante esta situación surge la
necesidad de crear una herramienta de cálculo que ayude a dar solución al
dimensionado de las instalaciones de repostaje de hidrógeno y la lo gística que
arrastran.
- El objetivo es pues la realización de un diseño optimizado de una nueva
infraestructura de distribución de hidrógeno. Para ello se plantea realizar la
modelización del sistema de transporte. Esta modelización permite conocer el
entorno y particularidades en las que deberá localizarse la nueva infraestructura, y
ayudará a determinar el tamaño, características y localización de la red de estaciones
de repostaje de hidrógeno que minimice las funciones de coste y haga máximas las
de operatividad y funcionalidad.
- Dato imprescindible previo a determinar la dimensión óptima de las estaciones de
repostaje de hidrógeno es la demanda diaria de hidrógeno prevista, que va a tener
que satisfacer. Esta demanda futura de hidrógeno es posible determinarla a partir de:
o Las previsiones de demanda de la flota de vehículos, públicos o privados,
que van a utilizar hidrógeno en un horizonte temporal determinado. Opción
estimativa que se basa en la asignación de la demanda en función del
número de vehículos de cada tipo: turismos, furgonetas, autobuses o
camiones.
o El estudio y diseño de las rutas a seguir por los vehículos, en el caso de
tratarse de flotas cautivas o privadas con recorridos conocidos. Al tratarse de
CAPÍTULO 5
Dimensionamiento de instalaciones e infr aestructuras del hidrógeno
366 Jesús Gallego Navarro
recorridos conocidos, se puede realizar un análisis más en profundidad de
las rutas seguidas, lo que permite alcanzar unas estimaciones de la
demanda mucho más cercanas a la realidad
- A la hora de diseñar la herramienta de cálculo, el punto en el que hay que hacer
especial hincapié, por su alta sensibilidad tanto en el aspecto técnico como
económico, es el tema del tipo de abastecimiento de hidrógeno a la estación. El tipo
de abastecimiento depende de cuatro variables básicas: el coste, la demanda, la
ubicación de las instalaciones y la seguridad de abastecimiento.
- La utilización de algoritmos genéticos permite obtener tiempos de respuesta rápidos
a los problemas de decisión que tienen su or igen en el dimensionamiento y elec ción
de las tecnologías más adecuadas a la hora de establecer las infraestructuras de
hidrógeno necesarias.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 367
"Las revoluciones económicas verdaderamente importantes de la historia se
producen cuando una nueva tecnología de comunicación se funde con un
régimen energético emergente para crear un paradigma económico
completamente nuevo"
Jeremy Rifkin
CAPÍTULO 6.
Análisis de las variables económicas más
influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de
hidrógeno. Análisis de sensibilidad
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 375
hidrógeno en España que permitan elaborar un aná lisis de viabilidad de la implantación de la
infraestructura del hidrógeno.
Las tablas siguientes recogen las previsiones para estos horizontes temporales planteados.
CAPÍTULO 6
Análisis de las variables económicas más influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de hidrógeno. Análisis de sensibilidad
376 Jesús Gallego Navarro
Tabla 52. Previsiones de oferta y demanda para el año 2015
ESCENARIO 2015
OFERTA
Energía:
Existen las siguientes previsiones:
Petróleo: 53,77 €/barril
Gas Natural: 6, 22 €/MBtu (36, 07 €/boe)
Carbón: 59,61 €/t (17, 43 €/boe)
Hay que remarcar l a gran variabili dad de los prec ios de las fuentes de energí a fósiles, en especi al
del petróleo ya que está f ocaliza do en unas zonas muy inestables políticamente que provoc an que
los precios es tén sujetos por norma general a cond ic ionantes no sólo técnicos s ino también
políticos y sociales. En estos momentos el barril de Brent se encuentr a en unos 105 $ y se esper a
que la previsi ón anual alcance los 121 $. En cualqui er caso, este precio puede di sminuir si se
normaliza la s ituación política en los princip ales países productores de petr óleo.
Vehículos:
Lanzamient o de la segunda generación de s istemas de propulsión de pila de c ombustible por part e
de los fabricantes de autom óviles, con la que co nseguir án reducir en un 40% el cost e del sistema
de propulsión de los vehíc ulos.
Turismos:
El sistema de almacenami ento de hidrógeno que tie nde a imponerse a bordo de los turismos es el
de gas a alt a presión a 700 bar, sin des cartar en cu alquier c aso la posibil idad de utilizar e l
alma cenamien to en fo rma de hid rógeno líquido. La ca pacidad de alma cenamien to se en contrará
entre los 4 y 6 ki logramos de hidrógeno, que propor cionarán autonomías de entre 200 y 400
kilómetros.
Varios fabricantes como Toyota o Hyunday/ Kia , con volúmenes de producción de 50.000 vehículos
al año, lanzarán turismos con esta t e cnología a un precio de aproxi madamente 35.000 €, con lo que
se habrán conseguido reducir los c ostes en práct icamente un 85 % en referencia al precio actual.
Autobuses:
El sistema de almacenamiento de hidr ógeno qu e tiende a imponerse a bordo de los autobuses es el
de gas a alta presión a 350 bar. La capacidad de almacenamient o se encontrará entre los 30 y 40
kilogramos de hidrógeno, para proporcio nar entr e 200 y 400 kilómetros de autonomía.
El precio de los autobuses s e esper a fijar en torno a los 615.000 € y 360. 000 € par a autobuses y
lanzaderas respect ivamente.
Infraestructura:
La distribución del hidrógeno se realizará princ ipalme nte mediant e vehículos indus triales que
remonten un semirrem olque que transporte bot ellas de acero o mat eriales compuestos a una
presión que os cila entre los 200 bar y los 1000 bar. Si s e dispone del espacio suficient e, los 200 ba r
es la presión óptim a.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 377
El precio de su ministro de gas a alta pres ión me diante ve hículo industrial oscila entre los 1,2 €/kg y
los 3,6 €/k g, y mediante gaseoducto entre los 0, 72 €/kg y los 2,4 €/kg. Por otro lado, el precio del
suministro de hidrógeno líquido cri ogénico mediante vehículo industria l, actualmente s e encuentra
entre 0,12 €/kg y 0,36 €/kg.
DEMANDA
Etapa muy im portante de consoli dación de mejoras tecnológicas, re ducción de co stes y aumentos
de eficiencia.
Son indispensable s acciones políticas de ay udas e incentivos, ya que au nque se consigan los
objetivos técnicos no es suficiente para el despegue del mercado.
Coste de la pila de combustible:
Se producirá una disminuc ión del coste muy importa nte debido a las mejor as y a la progres iva
entrada del FCEV con el consigui ente aumento de la producción.
Europa: media de 100 €/kW
EE.UU.: previsión m uy optimista de 25 €/kW del DoE . Otros valores los sitúan en el rango de 60-80
€/kW.
Japón: media de 90 €/kW
Corea: Unos 40 €/kW
Se ha reducido en gr an medida el coste del stack , debiéndose optimiza r y reducir los costes del
BOP, ensamblaje y pruebas de testeo.
Coste de hidrógeno y formas de producción:
En esta fase s e considera prin cipalment e la producción por reform ado de gas natur al. Introducción
gradual de la producci ón por electr ólisis con renovables y gasificación de carbón con técnicas de
secuestro de CO 2 .
Europa: media de 9,5 €/kg
EE.UU.: media de 4 €/kg
Japón: media de 8 €/kg
Infraestructura:
Se considera clav e incentivar la creación de una infraestr uctura y para influir en el despegue de los
FCEV. El número de estaciones no es representat ivo ya que depende de la ext ensión y población.
Europa: hasta 1.000 hidrogeneras
EE.UU.: hasta 1.300 hidrogeneras
Corea: Se consideran 50 hidrogeneras mínimas ne c esarias par a que comience la producción a
pequeña escala de FCEV.
Californi a (extensión y poblac ión un poco menor a España): 18- 30 hidrogener as
La distribución se realizar á principalmente po r carretera en forma gaseosa y al aumentar la
demanda en forma de hidrógeno lí quido.
CAPÍTULO 6
Análisis de las variables económicas más influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de hidrógeno. Análisis de sensibilidad
378 Jesús Gallego Navarro
Tabla 53. Previsiones de oferta y demanda para el año 2030
ESCENARIO 2030
OFERTA
Energía:
Existen las siguientes previsiones:
Petróleo: 58,18 €/barril
Gas Natural: 6,88 €/MBtu (39,9 €/boe)
Carbón: 90,14 €/t (26, 36 €/boe)
Vehículos:
Lanzamiento por parte de los fabricantes de la siguiente generación de sistema de pr opulsión con
pila de combustible, con lo que se conseguirán ahorras de hasta el 30 % del coste de los sistemas
anteriores.
Turismos:
El sistema de almacenami ento de hidrógeno que tie nde a imponerse a bordo de los turismos es el
de gas a alta presión a 700 bar. La capacidad de almacenami ento será de en torno a 6 kilogram os
de hidrógeno, que proporc ionarán autonomías mínimas de 600 kilóm etros.
Debido a la pr oducción a gran escal a, y si se d an las mis mas subvencio nes que las que se dan
actualmente a los v ehículos eléctricos, alr ededor de 6.000 € por vehícu lo, el precio de los coches
que monten esta tecnologí a ya será com parable con el de los coches con motor de combustión
interna convencional, 20.000 € par a un turismo compac to de segmento medio. Si no se c ontempl an
ayudas, el precio s eguirá siendo aún algo superior al de los vehículos diesel.
Autobuses:
El sistema de alm acenamiento de hi drógeno predo mi nante sigue siendo el de gas a alta presión a
350 bar. La capacidad de almacen amiento se encontrará entre los 30 y 40 kilogramos de
hidrógeno, para proporcionar entr e 400 y 500 kilómetros de autonomía.
Infraestructura:
El suministro se realiza m ediante un mix gas co mprim ido, hidrógeno líquido y transporte po r
tubería.
Se prevé que el precio de sumin istro mediante vehículo industrial oscilar á entre los 0,72 €/kg y los
0,96 €/kg, y mediante gas eoducto entre los 0,36 €/kg y los 0,48 €/kg.
Para la construcción de las hidrogeneras se estim an para unas condiciones de des pliegue masivo,
inversiones mínim as de al menos 50 0.000 €-1.000. 000 € por hidrogenera.
DEMANDA
Etapa de comercialización de las pilas de combustible.
Son indispensable s acciones políticas de ayudas e incentivos, ya que aunque se consigan los
objetivos técnicos no es suficiente para el despegue del mercado.
Coste de la pila de combustible:
Europa: en 2020 el objetivo es que sea menor de 43 €/kW
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 379
Japón: menor de 35 €/kW
Corea: Se est ima una reducc ión relac ión 40/1 con el precio actual.
Coste de hidrógeno y formas de producción:
En esta fase entran en funci onamiento las plantas de gasificación de carbón y ciclo combinado con
secuestro de CO 2 . Se mantiene t ambién el reformado de gas natural y cada vez más la producción
por electrólisis. El coste disminuye inc entivado por la entrada en el mercado de los FC EV.
Europa: media de 5 €/kg
EE.UU.: media de 2 €/kg
Japón: media de 5,3 €/kg
Infraestructura:
Europa: hasta 5.100 hidrogeneras
EE.UU.: entre 4.000-8.000 hidrogene ras según escenario
Corea : hasta 500 hidr ogeneras
Se empiez an a implementar las redes de tuber ías para distribución de hidrógeno. En 203 0
confluyen las tres form as de distribución.
Tabla 54. Previsiones de oferta y demanda para el año 2050
ESCENARIO 2050
OFERTA
Vehículos:
Los precios de los coches de los segmentos me dio y alto y c on rangos de autonomía elevada
llegarán a precios s imilares a los de los vehí cul os con tecnologí a diesel: 24.000- 30.000 €.
Infraestructura:
La distribución se realiz ará princ ipalmente por tube ría ( hasta 100 toneladas de hidrógeno al día de
suministro). El transporte de gas m antiene su cuot a de mercado, para pequeñas demandas y cortas
distancias.
Se prevé que el precio de sumin istro mediante vehículo industrial oscilar á entre los 0,36 €/kg y los
0,48 €/kg; y mediante gas eoducto entre los 0,24 €/kg y los 0,36 €/kg en vehículo industrial.
DEMANDA
En esta fase las previsiones dependen de los escenar ios de crecimiento que se hayan plant eado en
cada zona. Por ejemplo, Europa pr evé una ele ctrificación del 95% de su sector automoción, pero
con una mezcla del 25% FCEV, 35% BEV y 35% PHEV. En este caso EE.UU. prevé una entrada
mucho mayor en el mercado, entre el 40 y 90% en función de las previsiones.
Coste de la pila de combustible:
Europa: en 2020 el objetivo es que sea menor de 43 €/kW
Japón: menor de 35 €/kW
Coste de hidrógeno y formas de producción:
CAPÍTULO 6
Análisis de las variables económicas más influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de hidrógeno. Análisis de sensibilidad
380 Jesús Gallego Navarro
Se plantea la producción cent ralizada en las nucleares, produc ción biológica y foto electroquím ica.
Europa: a partir de 2030 el pr ecio se mantiene casi estable en 4,5 €/kg
EE.UU.: el objetivo final es obtener el valor de 1 €/kg
Infraestructura:
Europa: hasta 18. 200 hidrogeneras
La distribución se real iza mayoritariamente por tu bería en 2050 para grandes distancias y
demandas. El t ransporte por carretera en f orma ga seosa m antiene una pequeña cuota de mercad o
y en forma líquida pr ácticamente des aparece.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 381
6.3. Determinación de Costes
La determinación de costes del sistema de hidrógeno es un trabajo necesario para realizar a
posteriori un análisis económico y de viabilidad del sistema del hidrógeno.
Los costes son uno de los factores determinantes en la toma de decisiones y estos adquieren
una mayor importancia si el objetivo último es la creación de una nueva infraestructura para
un sistema energético nuevo, el hidrógeno.
Existen varios factores o elementos que tienen una influencia relevante en el coste final del
sistema de hidrógeno. El objetivo será por lo tanto, por un lado analizar los coste actuales de
los diferentes elementos, y por otro intentar determinar la evolución que van a tener en el
tiempo, a medio-corto plazo, en función de factores como el aumento de la demanda o el
descenso de precio debido a la madurez que alcanzarán con el tiempo las diversas
tecnologías.
Los costes que se tienen en cuenta son los siguientes:
- Energía
- Combustibles
- Instalaciones – Equipos
- Vehículos
- Financiación
- Factores económicos, como tipo de interés o el periodo de amortización de las
instalaciones y equipos
- Mantenimiento
- Operación
CAPÍTULO 6
Análisis de las variables económicas más influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de hidrógeno. Análisis de sensibilidad
382 Jesús Gallego Navarro
6.3.1. Costes de Inversión y Explotación de Hidrogeneras
A la hora de determinar los costes de inversión y explotación de la infraestructura del
hidrógeno aplicado al sector transporte hay que tener en cuenta precios de:
- Energía eléctrica. Necesar ia para alimentar los posibles equipos presentes en las
instalaciones, como por ejemplo los equipos de producción de hidrógeno, los
compresores o los dispensadores.
- Gas natural. Necesario para los casos en los que se utilice un r eformador de gas
para la producción de hidrógeno.
- Gasóleo. En primera instancia, necesario para propulsar los camiones que
suministrarán el hidrógeno a las hidrogeneras en el cas o de que se produzca
suministro mediante vehículo industrial.
- Agua, entendiéndola como “ combustible ”, ya que para la producción de hidrógeno
mediante electrolisis se requiere agua como fuente primaria.
- Hidrógeno. El precio de obtención del hidrógeno variará en función del método
utilizado para su producción, si se ha ce de forma centralizada o descentralizada.
También habrá que tener en cuenta los costes de distribución en el caso que la
producción no sea in situ .
- Instalaciones y equipos. En este apartado se incluyen todos los aparatos y equipos
necesarios en las hidrogeneras para desempeñar la tarea de suministro a los
vehículos.
- Otros costes. En este apartado se incluyen los costes de financiación, operación y
mantenimiento, operarios e instalación entre otros.
6.3.1.1. Energía
Los procesos globales de producción, almacenamiento y producción de hidrógeno en las
hidrogenera requieren en mayor o menor medida de energía eléctrica.
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 383
El coste de la electricidad varía considerablemente de un lugar en función de los recursos
disponibles y la tecnología de producción utilizada. El principal factor de la demanda
energética es el precio de los combustibles, o mejor dicho, la diferencia de precio entre los
mismos. Este factor experimenta cambios bruscos en cortos periodos de tiempo. Así por
ejemplo el precio del petróleo se dobló en el año 2000 con respecto al inicio del 1999.
Para España se ha tomado como referencia, el precio medio de la energía eléctrica [€/MWh]
establecido para el primer trimestre del 2011 por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo a través de la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de
Política Energética y Minas [93], fijando su valor en 47,75 €/MWh, o lo que es lo mismo, 4,775
c€/kWh.
En el caso del gas natural, se toma el precio fijado por la CNE para el tercer trimestre del
2010, incluidos los componentes por m ermas y primas de riesgo, que es de 21,56 €/MWh
(CNE Noviembre 2010,[92]).
En el caso del gasóleo A, el PVP promedio de los dos primeros meses de 2011 se sitúa en
1,217 €/l en España, 1,332 €/l en la UE-14 y en 1,313 €/l en UE-27 (CNE, Febrero
2011,[100]).
Figura 114. PVP del gasóleo A en Europa (Febrero 2011)
Fuente: Supervisión macro estaciones de servicio: informe mensual de precios de los
carburantes en España y UE. Febrero 2011. CNE [100]
CAPÍTULO 6
Análisis de las variables económicas más influyentes a la hora de establecer una
infraestructura de recarga para vehículos de hidrógeno. Análisis de sensibilidad
384 Jesús Gallego Navarro
Los escenarios previstos por el estudio Energy Trend 2030 [101], se basan en la suposición
de que los mercados energéticos globales permanecerán bien suministrados a un coste
relativamente modesto durante el periodo 2000-2030. No obstante, estudios posteriores
( HyWays 2010 , Análisis del mapa de ruta del hidrógeno en España, [89]) han considerado
estos precios muy bajos e irrealistas y han sido actualizados de acuer do a lo mostrado en la
siguiente figura.
Figura 115. Evolución de los precios de la energía 2000-2050 en el escenario base del
proyecto HyWays
Fuente: Análisis del mapa de ruta del hidrógeno en España, HyWays, 2010 [89]
De acuerdo a las previsiones analizadas, en la siguiente tabla se muestran los intervalos de
variación del precio de los combustibles:
Desarrollo de criterios de optimización de diseño de infraestru ctu ras eficientes para
automóviles eléctricos
Jesús Gallego Navarro 391
b. Hidrógeno gas comprimido
El abastecimiento se realiza mediante remolques. En la hidrogenera un paso de compresión
extra eleva a altas presiones parte del hidrógeno producido, necesario para el
almacenamiento a bordo de vehículos (a 350 at m), mientras que el almacenamiento del
remolque de cilindros se utiliza como la parte del sistema de baja presión de almacenamient o
en cascada.
En las siguientes tablas se recogen algunos costes a considerar a la hora de determinar los
costes de distribución del hidrógeno gas comprimido mediante vehículo industrial.
Tabla 58. Costes para los vehículos industriales de gas comprimido
Fuente: Determining the lowest-cost hydrogen delivery mode . Yang, Ogden, 2007 [109]
Factor operativo Costes propuesto s
Coste del semirremolque de cilindros [€] 150.000
Coste del remolque[ €] 60.000
Coste de la cabina [€] 90.000
Salario conductor [€/hora] 10,5
Tabla 59. Factores operativos para el transporte mediante vehículo industrial
Fuente: Determining the lowest-cost hydrogen delivery mode . Yang, Ogden, 2007 [109]
Factor operativo Valor previsto
Horas del conductor 8
Disponibilidad del vehículo industrial 24horas/día ; 3 cambios/día
Factor de capacidad d el vehículo industrial /disponibilidad 80%
Años de vida de la cabina 5
Años de vida del tráiler 20
Tiempo de carga y descarga 1 horas (HG), 2 horas (HL)
Consumo de combustible vehículo industrial [litros/km] 0,5
Velocidad media [km/h] 50
[Document text truncated for crawler view.]