Análisis tecno-económico de la integración de un electrolizador en un hospital
| dc.centro | Escuela de Ingenierías Industriales | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Atienza-Márquez, Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Del Barrio Álvarez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Tejero Gómez, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T12:27:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T12:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.departamento | Ingeniería Mecánica, Térmica y de Fluidos | es_ES |
| dc.description.abstract | El cambio climático, impulsado por el calentamiento global, es una de las mayores amenazas para la humanidad. Este fenómeno es consecuencia del aumento de gases de efecto invernadero, como el CO₂, generado por la quema de combustibles fósiles. El incremento de las temperaturas ha llevado a una urgente necesidad de descarbonización mediante el uso de energías limpias y renovables, en línea con el Acuerdo de París y la Agenda 2030. En este contexto, el hidrógeno verde se posiciona como un pilar clave en la transición energética. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advierte que, si no se reducen los combustibles fósiles, el calentamiento global se agravará para 2050. Por ello, las energías renovables están ganando protagonismo frente al petróleo y el gas, impulsadas por normativas que aceleran la transición energética. La crisis energética derivada de la invasión de Ucrania ha evidenciado la necesidad de autonomía energética en Europa. La Unión Europea ha reforzado sus estrategias para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos y fomentar el hidrógeno verde como parte de su modelo energético para 2050. La cooperación entre países es clave para garantizar la seguridad y sostenibilidad energética. El hidrógeno verde, además, permite la interconexión entre sectores energéticos, promoviendo flexibilidad y resiliencia. Su combinación con energías renovables optimiza su aprovechamiento y acelera la transición hacia un modelo sostenible. Así, se avanza hacia un mix energético equilibrado, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10630/41099 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hidrógeno (Combustible) - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería sostenible - Trabajos fin de grado | es_ES |
| dc.subject.other | Hidrógeno | es_ES |
| dc.subject.other | Transición energética | es_ES |
| dc.subject.other | Electrolizador | es_ES |
| dc.subject.other | Energías renovables | es_ES |
| dc.subject.other | Descarbonización | es_ES |
| dc.subject.other | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.title | Análisis tecno-económico de la integración de un electrolizador en un hospital | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
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