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Modelamiento y simulación de un electrolizador para la producción de HHO en Matlab-Simulink

dc.contributor.authorRincón Castrillo, Erick Daniel
dc.contributor.authorBermudez Santaella, Jose Ricardo
dc.contributor.authorVera Duarte, Luis Emilio
dc.contributor.authorgarcia pabon, juan jose
dc.date.accessioned2021-10-15T22:40:17Z
dc.date.available2021-10-15T22:40:17Z
dc.date.issued2019-05-01
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/326
dc.description.abstractThe electrolyzers work through an electrochemical process, their derivatives (H2, O2, and HHO) are used as enriching fuels due to the electrolysis of water, being cleaner than gasoline and diesel. This article presents the dynamic model of an alkaline electrolyzer that uses an electrolyte (KOH o NaHCO3) dissolved in distilled water to accelerate the production of oxyhydrogen (HHO). The model shows the phase change that occurs inside the electrolytic cell. The EES® software was used to determine the values of enthalpy, entropy, and free energy that vary during the electrochemical reaction; the equations were simulated in Matlab-Simulink® to observe their dynamic behavior. The Simulations presented varying every 5 g the electrolyte until reaching 20 g. The flow rate of HHO with potassium hydroxide (20 g) is higher than 0.02 L / s, and with sodium bicarbonate (20 g) it is above 0.0006 L / s, confirming what the literature of alkaline cells state, that the most efficient electrolyte for its energy conversion is KOHeng
dc.description.abstractLos electrolizadores funcionan mediante un proceso electroquímico, sus derivados (H2, O2, y HHO) debido a la electrólisis del agua son utilizados como combustibles enriquecedores, siendo más limpios que la gasolina y diesel. Este artículo presenta el modelo dinámico de un electrolizador alcalino que utiliza un electrolito (KOH o NaHCO3) disuelto en agua destilada para acelerar la producción de oxihidrógeno (HHO). El modelo muestra el cambio de fase que ocurre en el interior de la celda electrolítica. Se utilizó el software EES® para determinar los valores de entalpía, entropía, y energía libre que varían durante la reacción electroquímica, las ecuaciones fueron simuladas en Matlab-Simulink® para observar su comportamiento dinámico. Las simulaciones fueron realizadas variando cada 5 g el electrolito hasta llegar a 20 g. El caudal de HHO con hidróxido de potasio (20 g) es superior a 0.02 L/s, y con bicarbonato de sodio (20 g) está por encima de 0.0006 L/s, permitiendo confirmar lo que se enuncia en la literatura de celdas alcalinas, donde se establece que el electrolito más eficiente para su conversión energética es KOH.spa
dc.format.extent10 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoengspa
dc.rightsPeer review is the responsibility of the Universidad Francisco de Paula Santander. This is an article under the license CC BY-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).eng
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.sourcehttps://ufps.metarevistas.org/index.php/respuestas/article/view/1826spa
dc.titleModeling and simulation of an electrolyser for the production of HHO in Matlab- Simulinkeng
dc.titleModelamiento y simulación de un electrolizador para la producción de HHO en Matlab-Simulinkspa
dc.typeArtículo de revistaspa
dcterms.referencesA. C. Turkmen, S. Solmaz and C. Celik,“Analysis of fuel cell vehicles with advisorsoftware”,Renewable & Sustainable EnergyReviews, vol. 70, pp. 1066–1071, 2016.spa
dcterms.referencesE. D. Rincón, J. J. García and J. R. Bermúdez,“ESTADO DEL ARTE DE LAS CELDAS DECOMBUSTIBLE”, Revista Colombiana deTecnologías de Avanzada, vol. 1, no. 33, pp.36–49, 2019.spa
dcterms.referencesP. L. Cabot, F. Alcaide and E. Brillas,“Applications - Stationary | Cogeneration ofEnergy and Chemicals: Fuel Cells”,ReferenceModule in Chemistry, Molecular Sciences andChemical Engineering, pp. 146–156, 2013spa
dcterms.referencesJ. Alvarado, “Estudio comparativo delas diferentes tecnologías de celdas decombustible”,Boletín de la Sociedad Españolade Cerámica y Vidrio, vol. 52, no. 3, pp. 105–117, 2013.spa
dcterms.referencesÁ. O. Díaz, J. E. González and O. A.González, “Análisis de un generador de HHOde celda seca para su aplicación en motores decombustión interna”,Revista UIS Ingenierías,vol. 17, no. 1, pp. 143–154, 2018.spa
dcterms.referencesW. Osorio and Ó. H. Giraldo, “Sobre la termodinámica de las soluciones electrolíticas”, Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, vol. 40, pp. 7–21, 2007spa
dcterms.referencesR. Battino, “Comments on the teaching ofchemistry, doing chemistry demonstrations,and a passion for chemical thermodynamics”,The Journal of Chemical Thermodynamics,vol. 123, pp. 74–78, 2018.spa
dcterms.referencesM. L. Lladó and A. H. Jubert, “Trabajo útil y surelación con la variación de energía de Gibbs”,Educación Química, vol. 22, no. 3, pp. 271–276, 2011.spa
dcterms.referencesT. Wilberforce et al., “Modelling and simulation of Proton Exchange Membrane fuel cell withserpentine bipolar plate using MATLAB”,International Journal of Hydrogen Energy,vol. 42, no. 40, pp. 25639–25662, 2017.spa
dcterms.referencesM. M. De Souza, R. S. Gomes and A. L. DeBortoli, “A model for direct ethanol fuel cellsconsidering variations in the concentrationof the species”,International Journal ofHydrogen Energy, vol. 43, no. 29, pp. 13475–13488, 2018.spa
dcterms.referencesO. Ulleberg, “Modeling of advanced alkalineelectrolyzers: a system simulation approach”,International Journal of Hydrogen Energy,vol. 28, pp. 21–33, 2003.spa
dcterms.referencesA. Ursúa and P. Sanchis, “Static-dynamicmodelling of the electrical behaviour ofa commercial advanced alkaline waterelectrolyser”, International Journal ofHydrogen Energy, vol. 37, no. 24, pp. 18598–18614, 2012.spa
dcterms.referencesM. Sánchez, E. Amores, L. Rodríguez andC.Clemente-Jul, “Modelado y simulaciónde sistemas de producción de hidrógenovía electrolisis alcalina a partir de energíasrenovables”, in Congreso Iberoamericano deHidrógeno y Pilas de Combustible 2017, pp. 183–186, 2017.spa
dcterms.referencesG. Yan et al., “An Arrhenius equation-basedmodel to predict the residual stress relief ofpost weld heat treatment of Ti-6Al-4V plate”,Journal of Manufacturing Processes, vol. 32,pp. 763–772, 2018.spa
dcterms.referencesD. Michel, “Test of the formal basis ofArrhenius law with heat capacities”,PhysicaA: Statistical Mechanics and its Applications,vol. 510, pp. 188–199, 2018.spa
dcterms.referencesK. Naveršnik and R. Jurečič, “Humidity-corrected Arrhenius equation: The referencecondition approach”,International JournalofPharmaceutics, vol. 500, no. 1–2, pp. 360–365, 2016.spa
dcterms.referencesM. Hammoudi, C. Henao, K. Agbossou,Y.Dubé and M. L. Doumbia, “New multi-physics approach for modelling and design ofalkaline electrolyzers”,International Journalof Hydrogen Energy, vol. 37, no. 19, pp.13895–13913, 2012.spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.22463/0122820X.1826
dc.publisher.placeColombiaspa
dc.relation.citationeditionVol.24 No.2.(2019)spa
dc.relation.citationendpage15spa
dc.relation.citationissue2(2019)spa
dc.relation.citationstartpage6spa
dc.relation.citationvolume24spa
dc.relation.citesE.D. Rincon-Castrillo, J.R. Bermudez-Santaella, L.E. Vera-Duarte, J.J. García-Pabón,“Modeling and simulation of an electrolyser for the production of HHO in Matlab-Simulink®”. Respuestas, vol. 24, no. 2, pp. 6-15, 2019.
dc.relation.ispartofjournalRespuestasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.subject.proposalDynamic modeleng
dc.subject.proposalSimulationeng
dc.subject.proposalMatlab-Simulinkeng
dc.subject.proposalEESeng
dc.subject.proposalAlkaline Electrolysereng
dc.subject.proposalElectrolizador alcalinospa
dc.subject.proposalModelo dinámicospa
dc.subject.proposalSimulaciónspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa


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