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El proyecto NEBAW integra energía solar fotovoltaica, captación de agua de la humedad ambiental y electrólisis en una plataforma modular y transportable orientada a producir hidrógeno en emplazamientos sin infraestructuras energéticas o hídricas.
GFM Fotovoltaica avanza en el desarrollo de NEBAW (Nuevo Electrolizador Autónomo Basado en Agua Atmosférica), un proyecto de I+D+i que plantea una nueva vía para la producción descentralizada de hidrógeno verde.
La iniciativa combina generación solar fotovoltaica y captación de agua atmosférica para alimentar un sistema de electrólisis capaz de funcionar de manera autónoma.
El objetivo de NEBAW es reducir la dependencia de infraestructuras externas, tanto eléctricas como hídricas, mediante el desarrollo de una plataforma compacta que reúna en un mismo sistema los principales equipos necesarios para producir hidrógeno renovable.
La arquitectura propuesta se basa en un contenedor marítimo adaptado, dentro del cual se integrarán los diferentes subsistemas tecnológicos. La plataforma contará con generación fotovoltaica, sistemas eléctricos y de gestión energética, tecnología para obtener agua a partir de la humedad ambiental y un electrolizador destinado a producir hidrógeno mediante electrólisis.
Uno de los elementos diferenciales del proyecto es precisamente la utilización de agua obtenida directamente de la atmósfera. De esta manera, el sistema pretende evitar la necesidad de disponer de una fuente convencional de agua para alimentar el proceso de electrólisis.
Esta característica puede resultar especialmente relevante para determinados emplazamientos en los que la disponibilidad de recursos hídricos constituye una limitación para el desarrollo de proyectos de hidrógeno. La solución está concebida para poder desplegarse en zonas rurales, áreas industriales aisladas o localizaciones remotas con dificultades de acceso a las redes convencionales.
El proyecto contempla además el funcionamiento con electricidad generada mediante energía solar, de modo que tanto el suministro energético como el hídrico puedan obtenerse a partir de recursos disponibles en el propio emplazamiento.
NEBAW se encuentra actualmente en una fase de ensamblaje e integración de sus diferentes componentes tecnológicos. Los trabajos se centran en el acoplamiento de los sistemas de generación fotovoltaica y producción de agua atmosférica.
Una vez completada esta etapa, el consorcio incorporará el electrolizador, los sistemas de compresión y las herramientas de control digital, elementos fundamentales para conseguir que la plataforma funcione de forma coordinada y autónoma.
La integración de todos estos equipos en una única plataforma plantea uno de los principales retos tecnológicos del proyecto: gestionar de manera eficiente la disponibilidad variable de energía solar, la producción de agua atmosférica y las necesidades eléctricas del proceso de electrólisis.
GFM Fotovoltaica lidera y coordina un consorcio integrado por GENAQ, ATD, ABC Compressors, Novation IT Systems y la Universidad de Castilla-La Mancha. La participación de empresas y entidades con diferentes especializaciones permite abordar de forma conjunta la generación renovable, la captación de agua, la electrólisis, la compresión, la digitalización y la integración energética.
El proyecto cuenta con financiación del Programa de Incentivos 4 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dentro de las actuaciones de investigación básica y fundamental contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiadas por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
La solución desarrollada por NEBAW busca así avanzar hacia un modelo de producción distribuida de hidrógeno renovable, especialmente pensado para aquellos emplazamientos donde las limitaciones de acceso a electricidad, agua o infraestructuras de transporte dificultan la implantación de instalaciones convencionales.
La combinación de energía solar, agua atmosférica, electrólisis, almacenamiento y control digital convierte el proyecto en una propuesta de interés para la evolución de sistemas de hidrógeno más modulares y autónomos, aunque su futura viabilidad industrial dependerá de factores como el rendimiento global del sistema, las condiciones ambientales y el coste asociado a la producción de hidrógeno.
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