Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo
El presente estudio se enfocó en la evaluación de la eficiencia de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, utilizando electrodos de bajo costo. Para lograr este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos: establecer las configuraciones de celda más comúnmente utilizadas, cuan...
- Autores:
-
Martínez Vásquez, Ariadna
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/54793
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/54793
- Palabra clave:
- Low-cost Electrodes
Water Electrolysis
Green Hydrogen
Hidrogeno - Producción
Producción - Hidrogeno verde
electrólisis del agua
Ingeniería Ambiental - Investigaciones
Tesis y Disertaciones académicas
Hidrógeno Verde
Electrólisis del agua
Electrodos de bajo costo
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
| id |
SANTOTOMAS_1531df6676a8eda75bfab4c18fd6cc49 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.usta.edu.co:11634/54793 |
| network_acronym_str |
SANTOTOMAS |
| network_name_str |
Repositorio Institucional USTA |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| title |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| spellingShingle |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo Low-cost Electrodes Water Electrolysis Green Hydrogen Hidrogeno - Producción Producción - Hidrogeno verde electrólisis del agua Ingeniería Ambiental - Investigaciones Tesis y Disertaciones académicas Hidrógeno Verde Electrólisis del agua Electrodos de bajo costo |
| title_short |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| title_full |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| title_fullStr |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| title_full_unstemmed |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| title_sort |
Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo |
| dc.creator.fl_str_mv |
Martínez Vásquez, Ariadna |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Burgos Contento, Jair Esteban |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Martínez Vásquez, Ariadna |
| dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv |
https://orcid.org/0000-0003-1052-971X |
| dc.contributor.googlescholar.spa.fl_str_mv |
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&hl=es&user=3wJac4AAAAAJ&pagesize=80 |
| dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv |
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714 |
| dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv |
Universidad Santo Tomás |
| dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Low-cost Electrodes Water Electrolysis Green Hydrogen |
| topic |
Low-cost Electrodes Water Electrolysis Green Hydrogen Hidrogeno - Producción Producción - Hidrogeno verde electrólisis del agua Ingeniería Ambiental - Investigaciones Tesis y Disertaciones académicas Hidrógeno Verde Electrólisis del agua Electrodos de bajo costo |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Hidrogeno - Producción Producción - Hidrogeno verde electrólisis del agua Ingeniería Ambiental - Investigaciones Tesis y Disertaciones académicas |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Hidrógeno Verde Electrólisis del agua Electrodos de bajo costo |
| description |
El presente estudio se enfocó en la evaluación de la eficiencia de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, utilizando electrodos de bajo costo. Para lograr este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos: establecer las configuraciones de celda más comúnmente utilizadas, cuantificar la producción de hidrógeno verde en estas configuraciones y determinar estadísticamente las variables que más influyen en la producción de hidrógeno. La metodología del estudio se dividió en tres fases principales. En la primera fase, se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica para identificar las configuraciones de celda más frecuentes para la electrólisis. Esta revisión proporcionó una base sólida para la selección de electrodos y electrolitos para los experimentos posteriores. Se encontró que las combinaciones de electrodos de grafito y acero, junto con electrolitos como el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, eran las más utilizadas en la literatura. En la segunda fase, se realizó la cuantificación de la producción de hidrógeno en diferentes configuraciones de celda. Se seleccionaron tres electrolitos soporte (KOH, NaOH y amoníaco) y cuatro materiales de electrodos (grafito, acero, aluminio y cobre) para la experimentación. Se observó que las configuraciones de celda con electrodos de grafito y electrolito de hidróxido de sodio con 6,45 cm³ e hidróxido de potasio con 3,85 cm³ produjeron la mayor cantidad de hidrógeno verde, destacándose por su eficiencia en la generación de gas hidrógeno. En la tercera fase, se llevó a cabo un análisis estadístico para determinar las variables más influyentes en la producción de hidrógeno. Se aplicaron pruebas de normalidad, correlación de Spearman, análisis de bosques aleatorios y modelo de regresión múltiple. Los resultados revelaron que la corriente eléctrica fue la variable más influyente en la producción de hidrógeno, seguida por el tipo de electrolito utilizado. Esto sugiere la importancia de controlar y optimizar estos parámetros para mejorar la eficiencia del proceso de electrólisis. En conclusión, este estudio proporciona evidencia sólida sobre la eficiencia de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis con electrodos de bajo costo. Las configuraciones de celda con electrodos de grafito y electrolitos de hidróxido de potasio mostraron los mejores resultados en términos de producción de hidrógeno. Además, se identificó la corriente eléctrica como la variable más influyente en el proceso de electrólisis, destacando la importancia de controlar este parámetro para optimizar la producción de hidrógeno verde. |
| publishDate |
2024 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-04-22T20:02:54Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2024-04-22T20:02:54Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2024-03 |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado |
| dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| dc.type.category.spa.fl_str_mv |
Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.drive.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Martínez Vásquez, A. (2024). Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11634/54793 |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Santo Tomás |
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.usta.edu.co |
| identifier_str_mv |
Martínez Vásquez, A. (2024). Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional. reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás instname:Universidad Santo Tomás repourl:https://repository.usta.edu.co |
| url |
http://hdl.handle.net/11634/54793 |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Amórtegui, J. J. (2020). La electrólisis del agua como propuesta de trabajo práctico para la promoción del uso de conceptos asociados a la conservación de la energía en estudiantes de ciclo V. [Tesis de posgrado, Pontifica Universidad Javeriana], Repositorio Institucional. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/52161/Tesis.pdf?sequence=1&isA Andrew W. Moore, B. A.-K. (2006). CHAPTER 15 - Combining Multiple Signals for Biosurveillance. (A. W. Michael M. Wagner, Ed.) Academic Press, 235-242. doi:https://doi.org/10.1016/B978-012369378-5/50017-X Ballesteros, H. O., & Aristizabal, G. E. (2007). Información Técnica sobre Gases de Efecto Invernadero y el cambio climático. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM . http://ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdf Breiman, L. (2001). Classification and Regression by randomForest. Machine Learning, 45, 18-22. https://journal.r-project.org/articles/RN-2002-022/RN-2002-022.pdf Chang, R. (2002). Química General (7ma ed.). https://sacaba.gob.bo/images/wsacaba/pdf/libros/quimica/Chang-QuimicaGeneral7thedicion.pdf Gorji, S. A. (June de 2023). Challenges and opportunities in green hydrogen supply chain through metaheuristic optimization. Journal of Computational desingn and engineering, 10, Issue e, 1143-1157. doi:https://doi.org/10.1093/jcde/qwad043 Guañuna, J. A. (2016). Modelado, simulación y optimización de la producción de hidrógeno en un electrolizador a partir de vapor sobrecalentado de agua mediante la herramienta labview de national instuments. bibdigital.epn.edu.ec. https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/16954/1/CD-7541.pdf IEA, I. E. (2019). World Energy Outlook. bibdigital.epn.edu.ec. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019 IEA, I. E. (2023). Tracking Clean Energy Progress 2023. bibdigital.epn.edu.ec. https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023 Kai Zeng, D. Z. (June de 2010). Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications, Progress in Energy and Combustion Science. 36(3), 307-326. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2009.11.002 Kumar, S. S., & Lim, H. (2022). An overview of water electrolysis technologies for green hydrogen production,. Energy Reports, 8, 13793-13813. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.127 Lee, H., Lee, B., Byun, M., & Lim, H. (15 de Noviembre de 2020). Economic and environmental analysis for PEM water electrolysis based on replacement moment and renewable electricity resources. Energy Conversion and Management, 224. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113477 Marcelo Carmo, D. L. (2013). A comprehensive review on PEM water electrolysis,International Journal of Hydrogen Energy. International Journal of Hydrogen Energy, 38, 4901-4934. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.01.151. Meiling Yue, H. L. (August de 2021). Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 146. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111180. Ministerio de Minas y Energía. (7 de Febrero de 2024). Minenergía establece lineamientos de política pública para viabilizar la entrada de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). minenergia.gov.co. https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/minenerg%C3%ADa-establece-lineamientos-de-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-para-viabilizar-la-entrada-de-proyectos-de-fuentes-no-convencionales-de-energ%C3%ADa-renovable-fncer/#:~:text=El%20Minister Mohammad Alhuyi Nazari, M. F. (2022). Utilization of hydrogen in gas turbines: a comprehensive review. International Journal of Low-Carbon Technologies, 513-519. https://doi.org/10.1093/ijlct/ctac025 Muñoz-Fernández, J. A.-M.-C. (30 de Junio de 2022). Análisis del potencial del uso de hidrógeno verde para reducción de emisiones de carbono en Colombia. . Fuentes, el reventón energético., 20, 57-72. https://doi.org/10.18273/revfue.v20n1-2022006 Niu, F., & Huang, X. (July de 2014). Hydrogen Generation from Hydrolysis of Ball-Milled Al/C Composite Materials: Effects of Processing Parameters. Chemical Physics Letters, 2, 593–597. https://doi/10.1002/ente.201402009. Ping Lu, L. Q. (20 de June de 2020). The effect of additive supporting electrolytes on transport and electrochemical properties of deep eutectic solvent (DES) applied in non-aqueous redox flow batteries. Ionics, 26, 5029-5036. https://doi.org/10.1007/s11581-020-03652-z Polanco, J. R. (2018). Producción de hidrógeno vía electrolítica para su uso en automoción . [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid], Valladolid. Repositorio Institucional. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31495/TFG-I%02929.pdf?sequence=1&isAllowed= Shapiro, S. S. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Biometrika 52, 591-611. https://doi.org/10.2307/2333709 Shubhadeep Pal, X. Z. (June de 2022). Materials, electrodes and electrolytes advances for next-generation lithium-based anode-free batteries. Oxford Open Materials Science, 2(1). https://doi.org/10.1093/oxfmat/itac005 Spearman, C. (1987). The Proof and Measurement of Association between Two Things. he American Journal of Psychology, 100(3/4), 441-471. https://doi.org/10.2307/1422689 Velásquez, J. D., & Quiceno, J. F. (2013). Diseño de un sistema de generación de hidrógeno por electrólisis. [Tesis de pregrado, Universidad tecnológica de Pereira], Repositorio Institucional. https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/fb85c231-3998-4139-8555-071d991aa733/content Vera, M. I. (2007). Química General. exa.unne.edu.ar. https://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/temas_parciales/unidad_10_Electroquimica2007.pdf Vincent, I., & Bessarabov, D. (January de 2018). Low cost hydrogen production by anion exchange membrane electrolysis: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, parte2, 1690-1704. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.258. Xin Jin, S. Y. (February de 2024). Exploring commercial water electrolyser systems: a data-based analysis of product characteristics. Clean Energy, 8(1), 126-133. doi:https://doi.org/10.1093/ce/zkad072 |
| dc.rights.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
| dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
CRAI-USTA Villavicencio |
| dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Santo Tomás |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Pregrado de Ingeniería Ambiental |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería Ambiental |
| institution |
Universidad Santo Tomás |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/14/2024ariadnamart%c3%adnez.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/2/2024ariadnaMart%c3%adnez1.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/3/2024ariadnaMart%c3%adnez2.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/4/2024ariadnaMart%c3%adnez3.pdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/17/license.txt https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/16/license_rdf https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/18/2024ariadnamart%c3%adnez.pdf.jpg https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/19/2024ariadnaMart%c3%adnez1.pdf.jpg https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/20/2024ariadnaMart%c3%adnez2.pdf.jpg https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/21/2024ariadnaMart%c3%adnez3.pdf.jpg |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
47b7db5fb398f70dcf8fa2a380d9e07a 51d89e3253934805be41ec8779916aac 364486b917fdc0c917848a9c647386d9 e372d1722ce382d55f6d8c1a4534a9b4 aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27 217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06 66509ff2466a335d9e9be608c3f9f859 06a21953a1f796d5ea7cf00e1e9a7b45 684def8d2c5b717121cada195c088830 1c84a4fff2a75d91a11270dfa217be4f |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Universidad Santo Tomás |
| repository.mail.fl_str_mv |
noreply@usta.edu.co |
| _version_ |
1860882368372408320 |
| spelling |
Burgos Contento, Jair EstebanMartínez Vásquez, Ariadnahttps://orcid.org/0000-0003-1052-971Xhttps://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=es&hl=es&user=3wJac4AAAAAJ&pagesize=80https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001601714Universidad Santo Tomás2024-04-22T20:02:54Z2024-04-22T20:02:54Z2024-03Martínez Vásquez, A. (2024). Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costo. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.http://hdl.handle.net/11634/54793reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEl presente estudio se enfocó en la evaluación de la eficiencia de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, utilizando electrodos de bajo costo. Para lograr este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos: establecer las configuraciones de celda más comúnmente utilizadas, cuantificar la producción de hidrógeno verde en estas configuraciones y determinar estadísticamente las variables que más influyen en la producción de hidrógeno. La metodología del estudio se dividió en tres fases principales. En la primera fase, se llevó a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica para identificar las configuraciones de celda más frecuentes para la electrólisis. Esta revisión proporcionó una base sólida para la selección de electrodos y electrolitos para los experimentos posteriores. Se encontró que las combinaciones de electrodos de grafito y acero, junto con electrolitos como el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, eran las más utilizadas en la literatura. En la segunda fase, se realizó la cuantificación de la producción de hidrógeno en diferentes configuraciones de celda. Se seleccionaron tres electrolitos soporte (KOH, NaOH y amoníaco) y cuatro materiales de electrodos (grafito, acero, aluminio y cobre) para la experimentación. Se observó que las configuraciones de celda con electrodos de grafito y electrolito de hidróxido de sodio con 6,45 cm³ e hidróxido de potasio con 3,85 cm³ produjeron la mayor cantidad de hidrógeno verde, destacándose por su eficiencia en la generación de gas hidrógeno. En la tercera fase, se llevó a cabo un análisis estadístico para determinar las variables más influyentes en la producción de hidrógeno. Se aplicaron pruebas de normalidad, correlación de Spearman, análisis de bosques aleatorios y modelo de regresión múltiple. Los resultados revelaron que la corriente eléctrica fue la variable más influyente en la producción de hidrógeno, seguida por el tipo de electrolito utilizado. Esto sugiere la importancia de controlar y optimizar estos parámetros para mejorar la eficiencia del proceso de electrólisis. En conclusión, este estudio proporciona evidencia sólida sobre la eficiencia de la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis con electrodos de bajo costo. Las configuraciones de celda con electrodos de grafito y electrolitos de hidróxido de potasio mostraron los mejores resultados en términos de producción de hidrógeno. Además, se identificó la corriente eléctrica como la variable más influyente en el proceso de electrólisis, destacando la importancia de controlar este parámetro para optimizar la producción de hidrógeno verde.This study aimed to evaluate the efficiency of green hydrogen production through electrolysis using low-cost electrodes. To achieve this goal, three specific objectives were outlined: to establish the most commonly used cell configurations, quantify green hydrogen production in these configurations, and statistically determine the variables that most influence hydrogen production. The methodology of the study was divided into three main phases. In the first phase, an exhaustive literature review was conducted to identify the most frequently used cell configurations for electrolysis. This review provided a solid basis for selecting electrodes and electrolytes for subsequent experiments. Combinations of graphite and steel electrodes, along with electrolytes such as potassium hydroxide and sodium hydroxide, were found to be the most commonly used in the literature. In the second phase, the production of hydrogen was quantified in different cell configurations. Three support electrolytes (KOH, NaOH, and ammonia) and four electrode materials (graphite, steel, aluminum, and copper) were selected for experimentation. It was observed that cell configurations with graphite electrodes and potassium hydroxide electrolyte produced the highest amount of green hydrogen, standing out for their efficiency in hydrogen gas generation. In the third phase, a statistical analysis was conducted to determine the most influential variables in hydrogen production. Normality tests, Spearman correlation, random forest analysis, and multiple regression modeling were applied. The results revealed that electrical current was the most influential variable in hydrogen production, followed by the type of electrolyte used. This suggests the importance of controlling and optimizing these parameters to improve the efficiency of the electrolysis process. In conclusion, this study provides solid evidence on the efficiency of green hydrogen production through electrolysis with low-cost electrodes. Cell configurations with graphite electrodes and potassium hydroxide electrolytes showed the best results in terms of hydrogen production. Additionally, electrical current was identified as the most influential variable in the electrolysis process, highlighting the importance of controlling this parameter to optimize green hydrogen production.Ingeniero Ambientalhttp://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de la eficiencia de producción de hidrógeno verde mediante electrólisis del agua con electrodos de bajo costoLow-cost ElectrodesWater ElectrolysisGreen HydrogenHidrogeno - ProducciónProducción - Hidrogeno verdeelectrólisis del aguaIngeniería Ambiental - InvestigacionesTesis y Disertaciones académicasHidrógeno VerdeElectrólisis del aguaElectrodos de bajo costoTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA VillavicencioAmórtegui, J. J. (2020). La electrólisis del agua como propuesta de trabajo práctico para la promoción del uso de conceptos asociados a la conservación de la energía en estudiantes de ciclo V. [Tesis de posgrado, Pontifica Universidad Javeriana], Repositorio Institucional. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/52161/Tesis.pdf?sequence=1&isAAndrew W. Moore, B. A.-K. (2006). CHAPTER 15 - Combining Multiple Signals for Biosurveillance. (A. W. Michael M. Wagner, Ed.) Academic Press, 235-242. doi:https://doi.org/10.1016/B978-012369378-5/50017-XBallesteros, H. O., & Aristizabal, G. E. (2007). Información Técnica sobre Gases de Efecto Invernadero y el cambio climático. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM . http://ideam.gov.co/documents/21021/21138/Gases+de+Efecto+Invernadero+y+el+Cambio+Climatico.pdfBreiman, L. (2001). Classification and Regression by randomForest. Machine Learning, 45, 18-22. https://journal.r-project.org/articles/RN-2002-022/RN-2002-022.pdfChang, R. (2002). Química General (7ma ed.). https://sacaba.gob.bo/images/wsacaba/pdf/libros/quimica/Chang-QuimicaGeneral7thedicion.pdfGorji, S. A. (June de 2023). Challenges and opportunities in green hydrogen supply chain through metaheuristic optimization. Journal of Computational desingn and engineering, 10, Issue e, 1143-1157. doi:https://doi.org/10.1093/jcde/qwad043Guañuna, J. A. (2016). Modelado, simulación y optimización de la producción de hidrógeno en un electrolizador a partir de vapor sobrecalentado de agua mediante la herramienta labview de national instuments. bibdigital.epn.edu.ec. https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/16954/1/CD-7541.pdfIEA, I. E. (2019). World Energy Outlook. bibdigital.epn.edu.ec. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2019IEA, I. E. (2023). Tracking Clean Energy Progress 2023. bibdigital.epn.edu.ec. https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023Kai Zeng, D. Z. (June de 2010). Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications, Progress in Energy and Combustion Science. 36(3), 307-326. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2009.11.002Kumar, S. S., & Lim, H. (2022). An overview of water electrolysis technologies for green hydrogen production,. Energy Reports, 8, 13793-13813. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.10.127Lee, H., Lee, B., Byun, M., & Lim, H. (15 de Noviembre de 2020). Economic and environmental analysis for PEM water electrolysis based on replacement moment and renewable electricity resources. Energy Conversion and Management, 224. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2020.113477Marcelo Carmo, D. L. (2013). A comprehensive review on PEM water electrolysis,International Journal of Hydrogen Energy. International Journal of Hydrogen Energy, 38, 4901-4934. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.01.151.Meiling Yue, H. L. (August de 2021). Hydrogen energy systems: A critical review of technologies, applications, trends and challenges, Renewable and Sustainable Energy Reviews. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 146. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111180.Ministerio de Minas y Energía. (7 de Febrero de 2024). Minenergía establece lineamientos de política pública para viabilizar la entrada de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). minenergia.gov.co. https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/minenerg%C3%ADa-establece-lineamientos-de-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-para-viabilizar-la-entrada-de-proyectos-de-fuentes-no-convencionales-de-energ%C3%ADa-renovable-fncer/#:~:text=El%20MinisterMohammad Alhuyi Nazari, M. F. (2022). Utilization of hydrogen in gas turbines: a comprehensive review. International Journal of Low-Carbon Technologies, 513-519. https://doi.org/10.1093/ijlct/ctac025Muñoz-Fernández, J. A.-M.-C. (30 de Junio de 2022). Análisis del potencial del uso de hidrógeno verde para reducción de emisiones de carbono en Colombia. . Fuentes, el reventón energético., 20, 57-72. https://doi.org/10.18273/revfue.v20n1-2022006Niu, F., & Huang, X. (July de 2014). Hydrogen Generation from Hydrolysis of Ball-Milled Al/C Composite Materials: Effects of Processing Parameters. Chemical Physics Letters, 2, 593–597. https://doi/10.1002/ente.201402009.Ping Lu, L. Q. (20 de June de 2020). The effect of additive supporting electrolytes on transport and electrochemical properties of deep eutectic solvent (DES) applied in non-aqueous redox flow batteries. Ionics, 26, 5029-5036. https://doi.org/10.1007/s11581-020-03652-zPolanco, J. R. (2018). Producción de hidrógeno vía electrolítica para su uso en automoción . [Tesis de pregrado, Universidad de Valladolid], Valladolid. Repositorio Institucional. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31495/TFG-I%02929.pdf?sequence=1&isAllowed=Shapiro, S. S. (1965). An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Biometrika 52, 591-611. https://doi.org/10.2307/2333709Shubhadeep Pal, X. Z. (June de 2022). Materials, electrodes and electrolytes advances for next-generation lithium-based anode-free batteries. Oxford Open Materials Science, 2(1). https://doi.org/10.1093/oxfmat/itac005Spearman, C. (1987). The Proof and Measurement of Association between Two Things. he American Journal of Psychology, 100(3/4), 441-471. https://doi.org/10.2307/1422689Velásquez, J. D., & Quiceno, J. F. (2013). Diseño de un sistema de generación de hidrógeno por electrólisis. [Tesis de pregrado, Universidad tecnológica de Pereira], Repositorio Institucional. https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/fb85c231-3998-4139-8555-071d991aa733/contentVera, M. I. (2007). Química General. exa.unne.edu.ar. https://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/temas_parciales/unidad_10_Electroquimica2007.pdfVincent, I., & Bessarabov, D. (January de 2018). Low cost hydrogen production by anion exchange membrane electrolysis: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, parte2, 1690-1704. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.258.Xin Jin, S. Y. (February de 2024). Exploring commercial water electrolyser systems: a data-based analysis of product characteristics. Clean Energy, 8(1), 126-133. doi:https://doi.org/10.1093/ce/zkad072ORIGINAL2024ariadnamartínez.pdf2024ariadnamartínez.pdfapplication/pdf942926https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/14/2024ariadnamart%c3%adnez.pdf47b7db5fb398f70dcf8fa2a380d9e07aMD514open access2024ariadnaMartínez1.pdf2024ariadnaMartínez1.pdfPresentaciónapplication/pdf2307933https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/2/2024ariadnaMart%c3%adnez1.pdf51d89e3253934805be41ec8779916aacMD52open access2024ariadnaMartínez2.pdf2024ariadnaMartínez2.pdfAutorización Facultadapplication/pdf310353https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/3/2024ariadnaMart%c3%adnez2.pdf364486b917fdc0c917848a9c647386d9MD53metadata only access2024ariadnaMartínez3.pdf2024ariadnaMartínez3.pdfDerechos de Autorapplication/pdf183252https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/4/2024ariadnaMart%c3%adnez3.pdfe372d1722ce382d55f6d8c1a4534a9b4MD54metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/17/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD517open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/16/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD516open accessTHUMBNAIL2024ariadnamartínez.pdf.jpg2024ariadnamartínez.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6859https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/18/2024ariadnamart%c3%adnez.pdf.jpg66509ff2466a335d9e9be608c3f9f859MD518open access2024ariadnaMartínez1.pdf.jpg2024ariadnaMartínez1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11351https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/19/2024ariadnaMart%c3%adnez1.pdf.jpg06a21953a1f796d5ea7cf00e1e9a7b45MD519open access2024ariadnaMartínez2.pdf.jpg2024ariadnaMartínez2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9463https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/20/2024ariadnaMart%c3%adnez2.pdf.jpg684def8d2c5b717121cada195c088830MD520open access2024ariadnaMartínez3.pdf.jpg2024ariadnaMartínez3.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9008https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/54793/21/2024ariadnaMart%c3%adnez3.pdf.jpg1c84a4fff2a75d91a11270dfa217be4fMD521open access11634/54793oai:repository.usta.edu.co:11634/547932024-04-23 03:21:33.978metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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 |
