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Líneas de investigación

Tecnologías de concentración solar modulares, eficientes, gestionables y rentables para la producción de combustibles y productos químicos, calor de procesos industriales y generación de energía.

  • Tecnología termosolar modular de alta eficiencia, gestionable e integrable en entornos urbanos.
  • Receptores y reactores solares basados en fluidos térmicos avanzados y partículas.
  • Producción de combustibles y productos químicos por rutas termosolares.
  • Evaluación de la integración de energía solar en generación eléctrica y procesos industriales, recuperación de calor e impacto ambiental: ciclos termodinámicos avanzados, tratamiento de agua salobre, destello y deslumbramiento.
  • Fotovoltaica: desarrollo de materiales avanzados para semiconductores novedosos.

Producción de combustibles avanzados a partir de biomasa y residuos orgánicos y de otros combustibles renovables alternativos.

  • Producción de combustibles avanzados y productos de interés comercial a partir de residuos de la biomasa.
  • Valorización de residuos plásticos y neumáticos usados.
  • Desarrollo de procesos termoquímicos y catalizadores con eficiencia mejorada.
  • Aplicación de biochar de pirólisis como biofiltros para la descontaminación del aire.
  • Consorcios microalgas/bacterias para el tratamiento de digestatos y fermentación de biomasa.
  • Producción de aceites microbianos a partir de ácidos grasos volátiles.
  • Biocombustibles y bioproductos lignocelulósicos.
  • Fermentación anaeróbica de flujos de residuos para la producción de carboxilatos y biogás.
  • Producción de combustibles solares mediante ciclos termoquímicos.
  • Procesos foto(electro) catalíticos para la producción de combustibles por medio de energía solar.

Almacenamiento de energía para aumentar la gestionabilidad de las fuentes renovables y fomentar la elextrificación del transporte.

  • Almacenamiento de energía térmica: sensible, latente y termoquímico.
  • Desarrollo de supercondensadores con alta densidad de energía.
  • Diseño, modelado y prototipado de baterías de flujo con o sin membrana a escalas macro y micro.
  • Aplicación de métodos de selección basados en química computacional y caracterización de pares redox novedosos.
  • Materiales, componentes y diseños para mejorar el rendimiento, la ciclabilidad y el reciclado de las baterías de ión-Litio, baterías de flujo redox y otras tecnologías post-Li.
  • Nuevas metodologías de prueba acelerada, análisis post-mortem y modelos de envejecimiento de dispositivos electroquímicos

 

Control, fiabilidad y estabilidad de redes eléctricas con renovables y almacenamientos.

Algoritmos optimizados para la gestión de la demanda y la integración de renovables.

  • Control de convertidores de electrónica de potencia para aplicaciones en redes eléctricas.
  • Integración de energías renovables y almacenamientos.
  • Estabilidad de redes eléctricas con alta penetración de energías renovables.
  • Fiabilidad de los sistemas de energía con un alto porcentaje de generación distribuida y almacenamiento.

Procesos y tecnologías de valorización CO2

  • Fotorreducción de CO2, ruptura de la molécula de agua y fotorreformado de derivados de la biomasa.
  • Chemical looping reforming, CLR, de CH4 con CO2.
  • Desarrollo de materiales inorgánicos e híbridos multifuncionales.
  • Evaluación y escalado de los procesos.
  • Técnicas de captura y almacenamiento de CO2: ciclo de vida, estudios tecnoeconómicos y ambientales.

Ahorro y eficiencia energética.

Dispositivos electroquímicos eficientes para aplicaciones energéticas y ambientales.

  • Gestión inteligente de la demanda y eficiencia energética en edificios, hogares, hoteles,...
  • Optimización del mix de suministros energéticos.
  • Gestión de recursos energéticos en industrias, operaciones y procesos.
  • Eficiencia en sistemas de ensayo de vibraciones.
  • Diseño y escalado de procesos de tratamiento de aguas salobres por desionización electroquímica.

Evaluación de la sostenibilidad de sistemas energéticos. Diseño, simulación y optimización de procesos. Modelización de sistemas para planificación energética.

  • Gestión del ciclo de vida: ACV ambiental, social, costes, análisis multicriterio (ACV+DEA), análisis de sostenibilidad y ecodiseño.
  • Simulación y análisis tecnoeconómicos: bioenergía, biorrefinerías, renovables, hidrógeno y captura de CO2.
  • Estrategias de economía circular.
  • Análisis prospectivos: Desarrollo de modelos energéticos, indicadores de sostenibilidad, escenarios para el transporte y la electricidad.