Hoja de ruta para vincular fuentes y sumideros de CO2 mediante procesos electroquímicos
Oportunidades, retos y posibilidades de mejora en la integración a gran escala de fuentes de CO2 y electrolizadores
¿Cuáles son las fuentes puntuales de CO2 más prometedoras? ¿Cómo se puede determinar la madurez de los distintos diseños de reactores? ¿Y qué producto tiene el mayor potencial de comercialización? Todavía quedan algunas preguntas sin respuesta en el camino hacia la industrialización de la electrólisis de CO2. Las respuestas las ofrece una hoja de ruta para vincular fuentes y sumideros de CO2, elaborada por investigadores del Instituto Fraunhofer de Tecnología Medioambiental, Seguridad y Energía UMSICHT, el Forschungszentrum Jülich, la Universidad RWTH de Aquisgrán y la Universidad del Ruhr de Bochum.

Los siguientes empleados de Fraunhofer UMSICHT han contribuido al artículo "Closing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO2 Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO2 Source-Sink Matching in the European Landscape" (de izquierda a derecha): Dennis Blaudszun, Maximiliane Dreis, Kevinjeorjios Pellumbi, Kai junge Puring, Ulf-Peter Apfel y Sebastian Stießel.
© Fraunhofer UMSICHT
Para sus previsiones hasta 2050, los investigadores analizaron más de 5.000 publicaciones sobre el tema de la electrólisis del CO2. Su objetivo: la electrólisis a baja y alta temperatura para las tres clases de productos CO, ácido fórmico y etileno/etanol. Su objetivo: cerrar la brecha entre las revisiones académicas sobre el progreso de la reducción de CO2 (CO2R) y las fuentes puntuales industriales.
Perspectiva a largo plazo del potencial de la electrólisis de CO2
Con vistas a emparejar fuentes y sumideros en todos los sectores, los investigadores han identificado las fuentes puntuales y los productos de CO2R más relevantes para los escenarios de acoplamiento. Además, han evaluado el rendimiento de diferentes productos de CO2R en distintas configuraciones de celdas, destacando los principales éxitos, tendencias y oportunidades de mejora, teniendo en cuenta tanto las emisiones actuales de CO2 y las necesidades del mercado como las proyecciones para 2050.
Por ejemplo, los investigadores parten de la base de que el tipo de fuentes de CO2 con las que funcionarán las tecnologías de electrólisis de CO2 a gran escala pasará por tres fases 1) directamente a partir de fuentes puntuales industriales de CO2, pasando por b) una mezcla de fuentes puntuales de CO2 y Captura Directa de Aire (DAC), hasta c) el establecimiento primario de la DAC como proveedor de CO2 junto a emisores inevitables a gran escala como plantas de cemento e incineración de residuos.
"Nuestra hoja de ruta ofrece conclusiones sobre los escenarios de aplicación más probables para cada tecnología y es, por tanto, una valiosa hoja de ruta para la industria: ¿Cuándo, dónde, cómo y para qué producto puede ser la electrólisis de CO2 una tecnología atractiva?", resume el profesor Ulf-Peter Apfel, de Fraunhofer UMSICHT.
Los resultados completos pueden consultarse en el artículo "Closing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO2 Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO2 Source-Sinking Matching in the European Landscape", publicado en la revista "Energy & Environmental Science".
Nota: Este artículo ha sido traducido utilizando un sistema informático sin intervención humana. LUMITOS ofrece estas traducciones automáticas para presentar una gama más amplia de noticias de actualidad. Como este artículo ha sido traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática. El artículo original en Inglés se puede encontrar aquí.
Publicación original
Muhammad Tayyab, Maximiliane Dreis, Dennis Blaudszun, Kevinjeorjios Pellumbi, Urbain Nzotcha, Hermann Tempel, Muhammad Qaiser Masood, Henning Weinrich, Sebastian Stießel, Kai junge Puring, Rüdiger-A. Eichel, Ulf-Peter Apfel; "Closing the carbon cycle: challenges and opportunities of CO2 electrolyser designs in light of cross-industrial CO2 source-sink matching in the European landscape"; Energy & Environmental Science, 2025