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Líneas de investigación

  • Ingeniería de sistemas de concentración de energía solar.
  • Componentes y aplicaciones a altas temperaturas.
  • Producción de combustibles y productors químicos solares.

Las actividades específicas propuestas para situar la investigación sobre energía solar y alta temperatura del Instituto IMDEA Energía son las siguientes:

  • Plantas solares de concentración de alta eficiencia e integración en entornos urbanos.
  • Concentradores solares, heliostatos e ingeniería óptica.
  • Fluidos térmicos avanzados.
  • Receptores y reactores solares.
  • Desarrollo de técnicas de caracterización y simulación de altos flujos de radiación solar y elevadas temperaturas.
  • Integración de tecnologías solares para aporte térmico, eléctrico y producción de hidrógeno.
  • Reducción de óxidos metálicos, combustión asistida por radiación solar.
  • Producción de H2: descomposición de CH4, ciclos termoquímicos.
  • Producción de biocombustibles a partir de biomasa.

Los objetivos específicos que se consideran en el Instituto IMDEA Energía dentro de esta línea de investigación son los siguientes:

  • Catalizadores para producción de H2 y biocombustibles avanzados.
  • Obtención de productor de alto valor añadido: grafeno y nanotubos de carbono.
  • Tratamiento enzimático y pirólisis de biomasa lignocelulósica.
  • Biorrefinerías.
  • Producción de microalgas para la obtención de biocombustibles.
  • Modificación genética de microorganismos para aumentar la producción de biocombustibles.
  • Producción de biocombustibles a partir de residuos sólidos urbanos.
  • Almacenamiento acoplado a energías renovables.
  • Movilidad sostenible.

Los objetivos específicos en esta línea de investigación son:

  • Materiales para condensadores de alta densidad energética y baterías avanzadas.
  • Almacenamiento termoquímico con materiales cerámicos y sistemas redox.
  • Diseño y modelización de reactores electroquímicos: baterías de flujo, baterías metal-aire y supercondensadores.
  • Caracterización y ensayo de dispositivos electroquímicos de almacenamiento de energía a escalas de laboratorio y planta piloto.
  • Gestión proactiva de recursos energéticos para redes de distribución y microrredes.
  • Integración de energías renovables, almacenamiento y vehículos eléctricos.

Las actividades de I+D a realizar en el Instituto IMDEA Energía en relación con la gestión inteligente de la energía eléctrica son las siguientes:

  • Algoritmos para control de redes de distribución.
  • Modelización y análisis de estabilidad de redes y microrredes.
  • Diseño y control de convertidores de electrónica de potencia.
  • Análisis de fiabilidad de redes eléctricas con alta penetración de energías renovables: solar, eólica, ...
  • Estudios de viabilidad tecnoeconómica de sistemas eléctricos.
  • Ahorro y eficiencia energética.
  • Optimización del uso de recursos energéticos.

Los objetivos específicos de esta línea de investigación son:

  • Gestión inteligente de la demanda y eficiencia energética en edificios sostenibles, hogares digitales, hoteles,...
  • Optimización del mix de suministros energéticos.
  • Gestión de recursos energéticos en industrias, operaciones y procesos.
  • Eficiencia en sistemas de ensayo de vibraciones.
  • Desionización capacitiva para tratamiento energéticamente eficiente del agua.
  • Valorización fotoquímica de CO2.
  • Estudio de técnicas de captura y almacenamiento de CO2.

Se consideran los siguientes objetivos de I+D en el Instituto IMDEA Energía dentro de esta temática:

  • Catalizadores para reducción fotocatalítica de CO2.
  • Análisis de técnicas de captura y almacenamiento de CO2: ciclo de vida, estudios tecnoeconómicos y ambientales.
  • Desarrollo de nuevos materiales porosos
  • Materiales composites multifuncionales
  • Dispositivos adaptados para su aplicación final

Las actividades específicas de IMDEA Energía dentro de esta línea de investigación son las siguientes:

  • Síntesis y caracterización de materiales avanzados: polímeros de coordinación porosos y solidos inorgánicos con porosidad regular y/o jerarquizada
  • Modulación de las propiedades fisicoquímicas de los materiales mediante el control de su naturaleza química (composición, superficie, funcionalización, etc.) y sus propiedades texturales (dimensionalidad, interconectividad, superficie específica, etc.)
  • Integración de los materiales en sistemas multicomponente
  • Conformado de materiales. Control del tamaño de partícula, morfología, láminas delgadas, columnas, pellets, etc.