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HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2023-1 (HORIZONTE-JTI-CLEANH2-2023-1)
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PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN «HORIZONTE EUROPA» - HORIZONTE EUROPA
Resultado esperado :El almacenamiento de hidrógeno a gran escala tiene el potencial de permitir la integración de fuentes de energía renovable intermitentes en la red de gas y apoyar la industria, la movilidad y otros usos finales del hidrógeno verde. El objetivo de este tema principal es demostrar la viabilidad técnica y económica del almacenamiento subterráneo de hidrógeno a gran escala para proporcionar la flexibilidad necesaria para gestionar el desequilibrio entre el suministro intermitente de energías renovables y la variabilidad de la demanda en un sistema energético integrado de electricidad e hidrógeno, y calificar todas las tecnologías y sus componentes en un sistema de almacenamiento integrado (TRL 8) mediante la demostración del almacenamiento de hidrógeno (energía) a gran escala en cavernas subterráneas de sal y/o campos de gas y/u otras estructuras geológicas, que se encuentran en muchos lugares de la UE.Como se refleja en la Estrategia de Hidrógeno de la UE y, más recientemente, en su Plan REPowerEU, el hidrógeno desempeñará un papel clave como vector energético descarbonizado en los futuros sistemas energéticos de la UE. Como tal, tanto la oferta (producción e importación de hidrógeno) como la demanda (usos finales del hidrógeno) aumentarán significativamente en las próximas décadas. Para equilibrar las crecientes variaciones en la oferta y la demanda durante períodos de tiempo de días a temporadas, el hidrógeno debe almacenarse de manera eficiente a gran escala antes de transportarse y distribuirse desde los lugares de producción/importación hacia la industria, la movilidad y otros usos finales. El almacenamiento de hidrógeno a gran escala también tiene el potencial de almacenar energía cuando la producción de electricidad renovable es mayor que la demanda/capacidad de la red.Este tema principal tiene como objetivo demostrar la viabilidad económica y técnica y calificar un sistema de almacenamiento completo mediante la prueba de un almacenamiento subterráneo de hidrógeno a gran escala, su contribución a la gestión de electricidad intermitente, la seguridad del suministro, la interfaz con los usuarios finales de hidrógeno y las economías. de escala que se puede realizar además de los primeros pasos logrados con proyectos piloto financiados por la UE (por ejemplo, Hypster [1] , Hystock [2] , HYSTORIES [3] , HYUSPRE [4]) . Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a todos los siguientes resultados esperados:El logro de los objetivos establecidos en el Plan REPowerEU y la Estrategia de Hidrógeno de la UE;Permitir una mayor integración de las energías renovables en el sistema energético general, en particular durante una solución de desequilibrio de la red eléctrica, a través de interfaces entre el almacenamiento subterráneo de hidrógeno, los electrolizadores, la red de transmisión eléctrica, las infraestructuras de transmisión de hidrógeno y los usuarios finales de alimentación directa; Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a los siguientes objetivos y KPI de Clean Hydrogen JU SRIA:Para la caverna de sal: CAPEX < 30 €/kgH 2 almacenado y capacidad de almacenamiento en caverna de sal superior a 3.000 t H 2 (100%) - (sobre la base de la masa de trabajo de hidrógeno almacenado, considerado hidrógeno puro);CAPEX < 32 €/kgH 2 almacenado y capacidad de almacenamiento en caverna de sal entre 1000 y 3.000 t H 2 (100%) - (en base a la masa de trabajo de hidrógeno almacenado, considerado hidrógeno puro); Para campo de gas empobrecido: CAPEX < 5 €/kgH 2 almacenado (los costes de capital incluyen todos los componentes necesarios para operar el sistema de almacenamiento, incluida la compresión (hasta 120 bar máx) y la purificación. Los costes se refieren a la masa de hidrógeno recuperada del almacenamiento). Alcance :Teniendo en cuenta la fuente de electricidad a instalar (potencias eólica y solar), la gestión de la intermitencia de este suministro eléctrico puede limitar el desarrollo de las capacidades de producción de hidrógeno. Basado en proyectos respaldados anteriormente que ya demuestran el almacenamiento subterráneo de hidrógeno puro, este tema principal tiene como objetivo integrar la innovación que trae el almacenamiento subterráneo a gran escala a toda la cadena de valor, para comprender mejor cómo se puede suministrar hidrógeno renovable de manera continua a la industria, la movilidad y otros. usos finales, al tiempo que permite que la producción sea intermitente (diaria o estacional) debido al suministro de electricidad renovable. En este sentido, el almacenamiento subterráneo a gran escala contribuirá a limitar el recorte de la electricidad renovable y optimizar toda la cadena de valor para hacer la energía más sostenible.Las propuestas deben abordar lo siguiente:Demostrar cómo un almacenamiento subterráneo inteligente de hidrógeno a gran escala, con una capacidad potencial de almacenamiento de al menos 1000 toneladas de H 2 (para caverna de sal: masa de trabajo de hidrógeno almacenado, hidrógeno puro considerado/para yacimientos de gas agotados o acuíferos: masa de hidrógeno recuperada de el almacenamiento) integrado con una fuente de hidrógeno renovable puede contribuir a una mayor integración de la electricidad renovable para la producción de hidrógeno (directamente conectado a la generación de energía a partir de fuentes de energía renovables (RES);Demostrar el proceso de transformación/conversión del almacenamiento subterráneo ya existente de gas natural a almacenamiento de hidrógeno o el uso de otras estructuras geológicas para el almacenamiento de hidrógeno;Definir y analizar las interfaces del almacenamiento subterráneo de hidrógeno a gran escala con otros elementos como productores de hidrógeno, consumidores de hidrógeno y/o una red de transmisión y distribución dedicada al hidrógeno;Analizar el acoplamiento del sector más la interacción del almacenamiento subterráneo de hidrógeno en la red futura de H2 y la red general del sistema energético futuro (incluidos los escenarios energéticos futuros) en términos de eficiencia y posibles modos de operación técnica del almacenamiento de hidrógeno;Hacer recomendaciones sobre la reproducibilidad técnica y económica del proceso a otros sitios en la UE;Mejorar la eficiencia energética y económica general del sistema integrado. Al final del proyecto, los resultados deben lograr un sistema completo y calificado (TRL 8). El programa de pruebas cíclicas propuesto debe incluir:Pruebas de extremo a extremo para calificar el rendimiento, la integridad, el impacto ambiental y la seguridad del almacenamiento subterráneo y la infraestructura aérea asociada;Pruebas de extremo a extremo para calificar la pureza del hidrógeno recuperado del almacenamiento subterráneo y la eficiencia de las instalaciones de purificación (fluidos y proceso de tratamiento) necesarias para entregar el hidrógeno a las partes posteriores de la cadena de valor.Para cavernas: Al menos un número total de 100 ciclos de inyección y extracción de diferentes variaciones de presión y volumen. Este programa cíclico debería ser representativo de las futuras condiciones operativas de un almacenamiento subterráneo de hidrógeno en un supuesto mercado de hidrógeno altamente flexible. Con ese fin, el programa de ciclismo debe demostrar la capacidad del almacenamiento subterráneo para cumplir con la correlación horaria temporal;Ciclos de almacenamiento de corta y larga duración (incluidos los ciclos superpuestos) con diferentes tasas de rampa neta, amplitudes, periodicidades y períodos de espera. (No se espera llenar la caverna al 100 % y luego vaciarla por completo durante los 100 ciclos). Para campos de gas agotados: Al menos un ciclo de almacenamiento completo (fase de inyección seguida de la fase de extracción) que sean representativos de las condiciones de funcionamiento de un futuro almacenamiento subterráneo de hidrógeno en un campo de gas empobrecido de conformidad con la futura regulación de la UE sobre el mercado del hidrógeno [5 ] . Las propuestas también deben:Abordar las consideraciones de salud, seguridad y medio ambiente, y demostrar el cumplimiento de las normas internacionales (p. ej., calidad);Incluir planes para el transporte y distribución de hidrógeno desde/hacia el sitio de almacenamiento;Abordar aspectos de sostenibilidad y circularidad. Los solicitantes deben proporcionar un plan de financiación para garantizar la implementación del proyecto en sinergia con otras fuentes de financiación. Si no se requieren otras fuentes de financiación, esto debe indicarse claramente en la propuesta, con el compromiso de los socios de proporcionar financiación propia. Si se requieren fuentes de financiación adicionales, las propuestas deben presentar un plan claro en el que se orientarán los programas de financiación a nivel de la UE (p. ej., Fondos Estructurales, Fondo de Transición Justa, Fondo de Innovación, Mecanismo Conectar Europa,...) o nacionales [6 ] . En estos casos, los solicitantes deben presentar una planificación creíble que incluya los programas de financiamiento previstos y el tiempo esperado de compromiso.También se anima a que se presenten propuestas para explorar sinergias con proyectos que se ejecutan en el marco de los programas de investigación de EURAMET EMPIR [7] y la Asociación Europea de Metrología (p. ej., Met4H2 [8] ) en relación con las mediciones de garantía de calidad que tienen como objetivo garantizar que la pureza del hidrógeno almacenado sea la esperada. calificación.Se espera que este tema contribuya a la competitividad y el liderazgo industrial de la UE mediante el apoyo a una cadena de valor europea para sistemas y componentes de hidrógeno y pilas de combustible.Se espera que se utilicen Garantías de origen (GO) para demostrar el carácter renovable del hidrógeno que se produce. A este respecto, el consorcio puede buscar la emisión y posterior cancelación de GO del organismo emisor del Estado miembro pertinente y, si aún no está disponible, el consorcio puede proceder a la emisión y cancelación de certificados no gubernamentales (por ejemplo, CertifHy [9] ) .Las propuestas deben proporcionar un borrador preliminar sobre 'planificación y gestión de la seguridad del hidrógeno' a nivel de proyecto, que se actualizará más durante la implementación del proyecto.Se espera que las actividades alcancen TRL 8 al final del proyecto - ver Anexo General B.La contribución máxima de Clean Hydrogen JU que se puede solicitar es de 20,00 millones EUR; las propuestas que soliciten contribuciones de Clean Hydrogen JU por encima de esta cantidad no se evaluarán.Al menos uno de los socios del consorcio debe ser miembro de Hydrogen Europe o Hydrogen Europe Research.Las compras de equipos, infraestructura u otros activos utilizados para la acción deben declararse como costos de depreciación. Sin embargo, para los siguientes equipos, infraestructuras u otros activos adquiridos específicamente para la acción (o desarrollados como parte de las tareas de la acción): almacenamiento subterráneo de hidrógeno e interfaces del almacenamiento subterráneo con otros elementos como productores de hidrógeno, consumidores de hidrógeno y distribución dedicada de hidrógeno y red de transmisión, los costes podrán declararse excepcionalmente como costes capitalizados íntegramente.Las condiciones relacionadas con este tema se proporcionan en el capítulo 2.2.3.2 del Plan de trabajo anual Clean Hydrogen JU 2023 y en los Anexos generales del Programa de trabajo Horizon Europe 2023-2024 que se aplican mutatis mutandis.Condiciones específicas del tema :Se espera que las actividades alcancen TRL 8 al final del proyecto - ver Anexo General B.[1] https://cordis.europa.eu/project/id/101006751[2] https://www.hystock.nl/en/[3] https://cordis.europa.eu/project/id/101007176[4] https://cordis.europa.eu/project/id/101006632[5] El 15 de diciembre de 2021, en el marco del paquete Fit-for-55, la Comisión propuso el paquete de descarbonización del gas: un nuevo marco de la UE para descarbonizar los mercados del gas, promover el hidrógeno y reducir las emisiones de metano; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6682[6] Incluidas las solicitudes de financiación previstas, las solicitudes de financiación presentadas y la financiación concedida[7] https://www.euramet.org/research-innovation/research-empir[8] https://www.euramet.org/index.php?id=1913[9] https://www.certifhy.eu
Esta convocatoria cubre los siguientes temas:
Abierto para entidades legalmente constituidas y localizadas en alguna de las zonas de actuación de cualquiera de los siguientes tipos:
La previsión de financiación comunitaria disponible para la convocatoria de propuestas es:
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