BenortH2: un proyecto pionero para el hidrógeno verde en España

BenortH2: un proyecto pionero para el hidrógeno verde en España

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Sener Energía / Combustibles sostenibles / Hidrógeno verde y Carriers / España
BenortH2: un proyecto pionero para el hidrógeno verde en España
Cliente: BenortH2
Fecha inicio: enero del 2020
País: España

Desde Sener participamos en el consorcio para la construcción de BenortH2, una planta de hidrógeno verde pionera por reutilizar y adaptar instalaciones de energía ya existentes. En concreto, la planta hará uso de las infraestructuras de gas y electricidad de la central de ciclo combinado de Bizkaia Energía, situada en la localidad de Amorebieta (España) y de la red de distribución de gas de Nortegas, lo que supondrá un importante paso en la descarbonización de los consumos energéticos finales.

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Desde Sener participamos en el consorcio para la construcción de BenortH2, una planta de hidrógeno verde pionera por reutilizar y adaptar instalaciones de energía ya existentes. En concreto, la planta hará uso de las infraestructuras de gas y electricidad de la central de ciclo combinado de Bizkaia Energía, situada en la localidad de Amorebieta (España) y de la red de distribución de gas de Nortegas, lo que supondrá un importante paso en la descarbonización de los consumos energéticos finales.

El hidrógeno verde generado en BenortH2 reducirá las emisiones del ciclo combinado de Bizkaia Energía, podrá ser utilizado como combustible para el transporte a través de una hidrolinera, y descarbonizará no solo a la industria sino también a los hogares, a través de la inyección en la red de suministro existente de gas natural. Además, contribuirá a la generación de electricidad limpia para empresas y hogares, ya que parte del hidrógeno verde se empleará en la central de ciclo combinado.

El uso de la infraestructura existente supone un abaratamiento muy significativo del coste en la generación del hidrógeno. Además, este concepto es escalable de manera que permitirá ir adaptando la generación de hidrógeno verde a la demanda de mercado, mientras que contribuirá a la reducción de su coste de producción.

El proyecto BenortH2 está impulsado por White Summit Capital, Castleton Commodities International, Nortegas, Sener y Bizkaia Energía. Un consorcio que reúne amplia experiencia en infraestructuras energéticas, ingeniería, tecnología de última generación, energías renovables y transición energética, y que surge con el compromiso de impulsar el desarrollo del hidrógeno verde como un producto energético clave en la transición energética.

BenortH2 aprovecha instalaciones existentes
Una inyección de hidrógeno en la economía
La planta prevé producir 20.000 t en 2030

VENTAJAS DEL PROYECTO

Adaptación de infraestructuras de energía existentes.

Distribución de hidrógeno verde a través de la red gasista existente.

Empleo del hidrógeno en el ciclo combinado.

Utilización para transporte, hogares e industria.

Gemelo digital.

objetivos de la planta para 2030

300 millones de euros de inversión para el desarrollo de la infraestructura.

Más de 200 MW de potencia de los electrolizadores.

Una producción superior a las 20.000 toneladas de hidrógeno verde.

La planta evitará la emisión de 120.000 toneladas de CO2 anuales.

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Nuevos materiales, tecnologías y procesos avanzados para contribuir a la nueva era energética de la fusión nuclear

Nuevos materiales, tecnologías y procesos avanzados para contribuir a la nueva era energética de la fusión nuclear

proyecto Fusion Future
proyecto Fusion Future
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Sener Ciencia / Fusión nuclear y aceleradores / España
Nuevos materiales, tecnologías y procesos avanzados para contribuir a la nueva era energética de la fusión nuclear
Cliente: CDTI
País: España

El programa Misiones Ciencia e Innovación está destinado a financiar grandes iniciativas estratégicas de I+D realizadas por una agrupación de empresas, con participación relevante de organismos de investigación, centros tecnológicos, y universidades que tengan como objetivo contribuir al desarrollo de cinco misiones identificadas por su gran relevancia para los retos futuros de España. Entre ellas, y la que atiende a este proyecto, está la misión “Energía segura, eficiente y limpia del siglo XXI”.

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El programa Misiones Ciencia e Innovación está destinado a financiar grandes iniciativas estratégicas de I+D realizadas por una agrupación de empresas, con participación relevante de organismos de investigación, centros tecnológicos, y universidades que tengan como objetivo contribuir al desarrollo de cinco misiones identificadas por su gran relevancia para los retos futuros de España. Entre ellas, y la que atiende a este proyecto, está la misión “Energía segura, eficiente y limpia del siglo XXI”.

El objetivo del proyecto Fusion Future es investigar nuevos materiales, procesos y tecnologías que contribuirán a avanzar hacia la energía de fusión, en el ámbito de DONES (planta de irradiación con neutrones que permitirá investigar el comportamiento de materiales clave bajo la radiación neutrónica) en primera instancia y con vistas a la construcción de DEMO (reactor de demostración de fusión que conectará la electricidad obtenida de una planta de fusión con la red eléctrica) como hito fundamental.

Los retos a abordar en el proyecto suponen un importante hito científico-tecnológico para la evolución de la energía de fusión, a nivel mundial, puesto que dan respuesta a limitaciones tecnológicas existentes en la actualidad. Por lo tanto, los resultados obtenidos permitirán al Consorcio ofrecer una serie de soluciones con un marcado carácter innovador que dará un fuerte impulso a su competitividad y mejorará de forma significativa su imagen a nivel internacional.

Para llevar a cabo este proyecto se contará con la participación de siete empresas entre las que se encuentran SENER Aeroespacial, S.A. y SENER RYMSA RF, S.L., así como, cuatro organismos de investigación (CIEMAT, TECNALIA, CTC y Tekniker) formando un Consorcio sólido con amplia experiencia demostrada en el sector energético, nuclear, gran ciencia, mecanismos de diagnóstico y control y radiofrecuencia.

De acuerdo a las capacidades y experiencia adquirida, la contribución de Sener al proyecto se centra en investigar nuevas tecnologías clave en el ámbito de la radiofrecuencia, tanto a nivel de proceso como de sistemas y componentes enfocados en el acelerador de partículas que formará parte de DONES (contribución por parte de Sener RYMSA RF), así como, investigar nuevas tecnologías de diagnóstico y manipulación en remoto de altas prestaciones para operación en entorno críticos (contribución de Sener Aeroespacial).

 

 

Este proyecto, con número de expediente MIG-20201051, ha sido subvencionado por el CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – a través de la convocatoria del Programa “Misiones CDTI” del año 2019.

Ministerio de Ciencia e Innovación + CDTI

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Petronor y Sener formalizan el acuerdo para la puesta en marcha de la primera planta de electrolizadores

Petronor y Sener formalizan el acuerdo para la puesta en marcha de la primera planta de electrolizadores

08/03/2021

Con una inversión de 120 millones de euros, se prevé que entre en funcionamiento en 2022 en su primera fase. Esta fábrica, ubicada en Bizkaia, es la primera que se podrá en marcha en toda España unida a la producción del hidrógeno verde. Tendrá un impacto positivo en el empleo mediante la creación de 50-60 puestos de trabajo directos en la primera fase y de 100 en la segunda. Se trata de uno de los 34 proyectos del Corredor Vasco del Hidrógeno, que desarrollará la tecnología sobre electrolizadores. Los electrolizadores son un factor clave en la generación de hidrógeno verde.

  • Con una inversión de 120 millones de euros, se prevé que entre en funcionamiento en 2022 en su primera fase.
  • Esta fábrica, ubicada en Bizkaia, es la primera que se podrá en marcha en toda España unida a la producción del hidrógeno verde.
  • Tendrá un impacto positivo en el empleo mediante la creación de 50-60 puestos de trabajo directos en la primera fase y de 100 en la segunda.
  • Se trata de uno de los 34 proyectos del Corredor Vasco del Hidrógeno, que desarrollará la tecnología sobre electrolizadores.
  • Los electrolizadores son un factor clave en la generación de hidrógeno verde.

Petronor y Sener han formalizado hoy el acuerdo para la puesta en marcha de una planta de electrolizadores que estará ubicada en Bizkaia. La planta se comenzará a construir en 2021 y se prevé que entre en funcionamiento en 2022 en su primera fase.

Contará con una inversión de 120 millones de euros, y tendrá un impacto positivo en el empleo mediante la creación de 50-60 puestos de trabajo directos en la primera fase y de 100 en la segunda. A esto, habría que añadir el impacto en el empleo indirecto, gracias a la colaboración con proveedores locales. Por su naturaleza industrial, dicho empleo será de calidad y sostenido en el tiempo al tratarse de un proyecto a largo plazo.

Esta fábrica de electrolizadores es uno de los 34 proyectos del Corredor Vasco del Hidrógeno, BH2C, presentado recientemente, que pretende contribuir al cambio el modelo energético y económico para avanzar en la descarbonización de sectores estratégicos como energía, movilidad, industria y servicios.

El acuerdo ha sido presentado hoy por Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, y Jorge Sendagorta Cudós, consejero delegado de Sener.

Cabe destacar que el electrolizador es un elemento clave para la generación de hidrógeno, por lo que su desarrollo y producción en Euskadi es un objetivo prioritario.

El Corredor Vasco del Hidrógeno prevé la construcción de tres instalaciones de producción de hidrógeno que necesitarán electrolizadores. La primera de ella, que será de Petronor, entrará en funcionamiento a finales de 2022. Esta instalación tendrá una potencia de 2 Mw con objeto de alimentar con hidrógeno renovable las instalaciones del Parque Tecnológico de Abanto. La segunda, de Petronor, EVE y Enagas, será la instalación de un electrolizador de 10 Mw, que estará en funcionamiento en el año 2024 y ubicada en el Puerto de Bilbao, cuya producción estará destinada a la planta de combustibles sintéticos. Y la tercera, que será para 2025, contará con un electrolizador de hasta 100 Mw para abordar el proceso de descarbonización de Petronor y alimentar las necesidades del propio Corredor Vasco del Hidrógeno.

Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor, señaló que “hoy se da un paso firme desde Petronor en la apuesta por las energías limpias y la descarbonización con el anuncio de la puesta en marcha de una fábrica de electrolizadores en Bizkaia y con nadie mejor que con Sener, un socio de primer nivel y con el que nos une una relación que se remonta a los propios orígenes de Petronor”.

Jorge Sendagorta Cudós, consejero delegado de Sener, indicó que “la firma de este acuerdo representa para el Grupo Sener poner nuestra experiencia industrial y en energías renovables al servicio de la sociedad. La hoja de ruta desde Europa en hidrógeno marca prioridades claras y requiere el desarrollo de tecnología, algo que está en nuestro ADN”. Jorge Sendagorta añadió “estamos encantados de acompañar en esta nueva andadura a Petronor; desde siempre nuestros lazos han sido fuertes y compartimos un gran respeto mutuo”.

Mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia para el rover Perseverance de la misión Mars 2020

Mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia para el rover Perseverance de la misión Mars 2020

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Sener Espacio / Comunicaciones espaciales / España
Mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia para el rover Perseverance de la misión Mars 2020
Cliente: Airbus Defence and Space
Fecha inicio: enero del 2006
País: España
Fecha fin: enero del 2009

En Sener hemos llevado a cabo el diseño, fabricación, verificación e integración del mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia (HGAG, por sus siglas en inglés) para el vehículo espacial de la misión de exploración marciana de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), denominada Mars 2020 o M2020.

El mecanismo de apunte tiene dos grados de libertad, elevación sobre azimut, y va integrado sobre la plataforma del vehículo, desde donde logra el apuntamiento preciso de la antena hacia la Tierra.

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En Sener hemos llevado a cabo el diseño, fabricación, verificación e integración del mecanismo de apunte de la antena de alta ganancia (HGAG, por sus siglas en inglés) para el vehículo espacial de la misión de exploración marciana de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), denominada Mars 2020 o M2020.

El mecanismo de apunte tiene dos grados de libertad, elevación sobre azimut, y va integrado sobre la plataforma del vehículo, desde donde logra el apuntamiento preciso de la antena hacia la Tierra. Cada grado de libertad se mueve independientemente, mediante un actuador, para conseguir las velocidades y precisiones requeridas. Asimismo, Sener también es responsable del sistema de sujeción durante el lanzamiento y despliegue posterior de la antena en la fase de operación en Marte.

Características Unidad
X-band Gimbal deg +/- 140 deg azimut

+/- 110 deg elevación

Masa del mecanismo (sin antena) Kg 6
Rango de temperatura no operacional ºC +110 / -135
Rango de temperatura operacional ºC +90 / -70
Esterilización para misiones interplanetarias (Dry Heat Microbial Reduction)  –

 

Al igual que ocurrió en la misión Mars Science laboratory (MSL), Sener ha sido responsable del mecanismo de apunte HGAG, en cooperación con Airbus Defence and Space, contratista principal del sistema formado por el HGAG y la antena de alta ganancia.

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HI-PREST: Tecnologías para una nueva generación de sistemas automatizados de ultra precisión y alta estabilidad

HI-PREST: Tecnologías para una nueva generación de sistemas automatizados de ultra precisión y alta estabilidad

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Sener Espacio / Innovación espacial / España
HI-PREST: Tecnologías para una nueva generación de sistemas automatizados de ultra precisión y alta estabilidad
Cliente: GOBIERNO VASCO / CDTI
País: España

El proyecto HI-PREST surge con el objetivo de concebir, desarrollar y fabricar  mecanismos de precisión submicrométrica y alta estabilidad en aplicaciones y entornos críticos para una nueva generación de componentes y sistemas avanzados para el sector aeroespacial, robótica, salud y de máquina herramienta.

De esta manera, se logrará capacitar a toda la cadena de valor de fabricación de este tipo de componentes, con el fin de convertir a los socios del consorcio en proveedores de referencia en la concepción,

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El proyecto HI-PREST surge con el objetivo de concebir, desarrollar y fabricar  mecanismos de precisión submicrométrica y alta estabilidad en aplicaciones y entornos críticos para una nueva generación de componentes y sistemas avanzados para el sector aeroespacial, robótica, salud y de máquina herramienta.

De esta manera, se logrará capacitar a toda la cadena de valor de fabricación de este tipo de componentes, con el fin de convertir a los socios del consorcio en proveedores de referencia en la concepción, desarrollo y fabricación de mecanismos de precisión submicrométrica y alta estabilidad en aplicaciones y entornos críticos.

Dentro del consorcio, Sener coordina el escáner completo, el usuario final de las tecnologías a desarrollar, es responsable de definir los requisitos de los elementos y sistema, así como de la validación del demostrador final. Por su parte, EGILE Mechanics lleva a cabo las reductoras, FAGOR Automation, junto con ULMA Embedded Solutions, los encoders de alta precisión y los algoritmos de control de posición y KORTA los rodamientos de bajo ruido, BARMIA Innovatek empleará las tecnologías desarrolladas en aplicaciones de máquina herramienta, avanzando en nuevos procesos de fabricación. En este sentido, entre los objetivos del consorcio, además de lograr el desarrollo de mecanismos de precisión submicrométrica robustos y tolerantes al fallo, está la investigación en nuevos materiales y tecnologías de fabricación avanzada.

Junto con las empresas involucradas como socios del proyecto, en HI-PREST participan los centros tecnológicos que contribuirán con su conocimiento y experiencia en la investigación y desarrollo de las soluciones planteadas en este proyecto: TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, UPV (Universidad del País Vasco), MGEP (Mondragón Goi Eskola Politeknikoa), FAGOR AOTEK S. KOOP., EGILE INNOVATIVE SOLUTIONS A.I.E.

Ventajas del proyecto HI-PREST:

  • OG1. Adquirir conocimiento sobre las nuevas solicitaciones para realizar desarrollo de producto en funciones emergentes.
  •  OG2. Investigar y desarrollar tecnologías para mecanismos de precisión submicrométrica robustos y tolerantes al fallo.
  • OG3. Investigación en tecnologías para un control adaptativo y robusto de mecanismos de precisión submicrométrica.
  • OG4. Investigación en nuevos materiales y tecnologías de fabricación avanzada.
  • OG5. Desarrollar diferentes demostradores prototipo con los nuevos sistemas y procesos desarrollados.

 

Colaboradores

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER) Y FINANCIADA CON FONDOS CDTI

fondo europeo desarrollo regional capv
cdti
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Sener trabaja con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) para detectar el virus SARS-CoV2 en espacios cerrados

Sener trabaja con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM) para detectar el virus SARS-CoV2 en espacios cerrados

16/12/2020

Sener, responsable del innovador sistema RESPIRA® para mejorar la ventilación en el interior de las infraestructuras, ha suscrito un contrato con el CSIC y, concretamente, con el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, para verificar la influencia de la ventilación en el riesgo de contagio en espacios cerrados mediante las capacidades de control del sistema RESPIRA y la detección de SARS-CoV2 en muestras de aire.

Sener y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han suscrito un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente un proyecto de identificación del riesgo de contagio por SARS-CoV2 en el interior de espacios cerrados.

En virtud de este acuerdo, Sener aporta su sistema de inteligencia artificial denominado RESPIRA®, que permite un control dinámico de la ventilación en espacios cerrados. Por su parte, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO, CSIC-UAM) incorpora sus equipos de captación de virus y microorganismos en aire, así como su procedimiento para identificar SARS-CoV2 en filtros mediante métodos de PCR optimizados.

La colaboración entre Sener y el CBMSO (CSIC-UAM) arrancó en el mes de octubre auspiciada por la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento (VATC) del CSIC. Desde entonces, equipos de ingenieros y científicos de ambas entidades trabajan conjuntamente para inferir un sistema de control efectivo que disminuya el riesgo de contagio de la Covid-19 dentro de espacios cerrados, que será contrastado con las mediciones del CBMSO (CSIC-UAM). Si el sistema prueba correctamente su funcionamiento, podría ser instalado en espacios donde confluyen grandes cantidades de personas, tales como aeropuertos, estaciones, vehículos de la red de transporte público, centros comerciales, estadios deportivos, auditorios, centros educativos, hospitales, museos, recintos feriales, etc.

RESPIRA® es una plataforma de inteligencia artificial capaz de mejorar la calidad de aire en el interior de una infraestructura cerrada a partir de la definición de varios criterios y de la lectura de variables en tiempo real como la temperatura, la humedad, la calidad del aire interior y la eficiencia del consumo eléctrico. Con estos datos, un algoritmo dinámico de predicción de las condiciones ambientales (en función de la previsión meteorológica y del servicio previsto, entre otros) es el encargado de aplicar un modo de funcionamiento a los equipos de ventilación con el objetivo de garantizar la calidad del aire, además de mejorar la sensación térmica, y optimizar, a su vez, el consumo energético dentro de la infraestructura.

El director de Innovación de Sener, Òscar Julià, indica que “RESPIRA® aplica el control inteligente de la ventilación para conseguir la máxima entrada de aire fresco procedente del exterior en espacios cerrados y complejos, como centros comerciales, aeropuertos, estaciones ferroviarias u hospitales, lo que reduce el riesgo de proliferación de microorganismos. En este sentido, la colaboración con el CBMSO (CSIC-UAM) va un paso más allá en la detección del virus SARS-CoV2 en el aire. De este modo, esperamos poder ofrecer a los usuarios de estas infraestructuras un sistema que garantice que el espacio es más seguro y con el menor riesgo de contagio posible”.

Y añadía: “En Sener entendemos por transformación digital la integración de nuevas tecnologías en el entorno con el último objetivo de ponerlas al servicio de la sociedad. Buscamos innovaciones capaces de mejorar la vida de las personas, sostenibles y respetuosas con el entorno. RESPIRA® es un ejemplo de cómo una solución de Inteligencia Artificial puede contribuir a paliar el impacto de esta pandemia”.

Para Antonio Alcamí, investigador del CSIC implicado en el proyecto: “Esta colaboración es una oportunidad de complementar el sistema desarrollado por SENER y los métodos de detección de SARS-CoV2 en aire optimizados en el CSIC para reducir el riesgo de contagio y mejorar nuestra salud”.

El CBMSO (CSIC-UAM) ha desarrollado un sistema de muestreo de aire capaz de captar microorganismos y virus, incluyendo SARS-CoV2, y ha optimizado un método de PCR avanzado (droplet digital PCR) para cuantificar exactamente el número de partículas virales presentes en el aire en un momento determinado.

Para Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC: “El CSIC una vez más ha mostrado su fuerte compromiso con la transferencia efectiva del trabajo de calidad que se realiza en sus centros e institutos. En este caso se ha buscado el marco adecuado para establecer una colaboración pública-privada de calado que ya está empezando a dar sus frutos”.

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El metro de Barcelona aplica el control inteligente de la ventilación para prevenir contagios

El metro de Barcelona aplica el control inteligente de la ventilación para prevenir contagios

30/06/2020

El innovador sistema RESPIRA® maximiza la entrada de aire fresco del exterior y ayuda a regular la temperatura y la humedad para mejorar el confort en la red.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) implantará este verano una innovadora prueba piloto de regulación inteligente de la ventilación de la red de metro para mejorar la calidad ambiental, la higiene y el confort del pasaje en las estaciones. El proyecto de digitalización se ha desarrollado junto con la ingeniería SENER, que ha aportado su sistema de control denominado RESPIRA®, y arranca de un trabajo previo realizado en la línea 1, en el que se verificó la importancia de un control dinámico de la ventilación e inicialmente se consiguió rebajar la temperatura ambiente.

RESPIRA® es una plataforma de inteligencia artificial capaz de mejorar la sensación térmica del pasaje y de los trabajadores del metro a partir de la definición de varios criterios y de la lectura de variables en tiempo real, como la temperatura, la humedad, la calidad del aire interior en las estaciones y el consumo eléctrico. Con estos datos, un algoritmo dinámico de predicción de las condiciones ambientales en el interior de las estaciones (en función de la previsión meteorológica y del servicio previsto, entre otros) es el encargado de aplicar un modo de funcionamiento a cada ventilador con el objetivo de mejorar la sensación térmica y optimizar, a su vez, el consumo energético.

Las líneas convencionales del metro de Barcelona (de la 1 a la 5), que transportan al 94 % del pasaje, serán las que pondrán a prueba esta regulación avanzada de la ventilación a partir del próximo mes de julio. Actualmente, Metro de Barcelona está llevando a cabo los trabajos previos: adaptar los programas de control y regulación de todo el parque de ventilación de la red convencional (187 ventiladores de estación y 142 ventiladores de túnel), desarrollar nuevas funcionalidades en el telemando de instalaciones fijas y equipar una parte de la red con sensores de temperatura y humedad.

Para el director de la red de metro, Ramon Bacardí, se trata de un “buen ejemplo de aplicación de las tecnologías en beneficio de la mejora de la calidad del servicio y con un efecto directo sobre la experiencia de viaje del cliente”. Además, destaca “la contribución del sistema de ventilación para proporcionar un ambiente de seguridad y confort a la red de metro en un momento en el que estamos recuperando pasaje y necesitamos, por sostenibilidad y por equidad social, que el transporte público vuelva a ser visto como la mejor opción para la movilidad metropolitana en el área de Barcelona”.

El director de Innovación de SENER, Òscar Julià, indica que “RESPIRA® es una de las múltiples iniciativas de digitalización que tiene en marcha la empresa. Para SENER, la transformación digital consiste en integrar las nuevas tecnologías en los negocios desde su concepción, con el último objetivo de ponerlas al servicio de la sociedad, mediante innovaciones que mejoran la vida de las personas y resultan sostenibles y respetuosas con el entorno”. Y, añade, “RESPIRA® en el contexto actual, puede además tener un papel muy importante en la salud y mejora del confort de cientos de miles de viajeros que anualmente utilizan el metro como método de transporte para sus desplazamientos”.

Contra la proliferación de la COVID-19

Con el control inteligente de la ventilación se conseguirá la máxima entrada de aire fresco procedente del exterior, una medida que permitirá aumentar la higiene dentro de la red de metro y reducir el riesgo de proliferación del coronavirus responsable de la COVID-19 y de otros microorganismos, de acuerdo con las orientaciones de las autoridades sanitarias. La mejora de las condiciones ambientales en las estaciones en cuanto a temperatura y humedad la notarán en forma de un confort superior tanto los pasajeros como los empleados.

En la actualidad, esta solución en pruebas en el metro de Barcelona está siendo estudiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación como una solución extrapolable a otras grandes infraestructuras.

La actuación tiene, igualmente, una serie de ventajas para el operador, como son la disponibilidad de los equipos, detección rápida de funcionamientos anómalos, mejora del mantenimiento, disminución del consumo eléctrico, obtención del máximo rendimiento de la instalación y ayuda para la determinación de los puntos en los que serían necesarias nuevas inversiones por coste beneficio, con lo que contribuye a lograr una gestión eficiente y sostenible de los activos, entre otros.

Estudio de ingeniería integral en la Línea 1

Con anterioridad, TMB y SENER colaboraron en un estudio pionero de ingeniería integral de la ventilación de la Línea 1 del metro de Barcelona. Por primera vez en una red de transporte en funcionamiento, se modelizó matemáticamente la infraestructura, los trenes y los equipamientos y se estudiaron analíticamente todos los posibles modos de funcionamiento de la ventilación con la infraestructura existente. Como conclusión, en marzo del 2019 se cambiaron las consignas de ventilación, con lo cual se obtuvo una reducción de 1,2 ºC en días equivalentes respecto al año anterior en las estaciones más calurosas de la línea.

El nuevo régimen de ventilación, implantado en las cinco líneas convencionales, consiste en extraer aire por los pozos de ventilación de los túneles e impulsarlo por los ventiladores de la estación y los accesos, manteniendo el mismo flujo de aire durante todo el año: el elemento clave es el aprovechamiento de las bajas temperaturas del invierno y los periodos nocturnos para reducir progresivamente la temperatura media del túnel. La estrategia adoptada ya ha permitido dar un primer paso en el incremento de la aportación de aire fresco de la calle en las zonas de pasaje como prevención de la COVID-19.

Mitigar el calor era uno de los objetivos que se perseguían. Pero el estudio demostró, además, la importancia del correcto funcionamiento de los equipos de ventilación y apuntó las posibilidades de un control inteligente y dinámico, que tuviera en cuenta las condiciones ambientales exteriores e interiores de las estaciones y permitiera una estrategia de ventilación óptima, enviando consignas de velocidad individualizadas a los ventiladores, según la hora y el día. Se abrían así las puertas a la transformación digital de uno de los sistemas básicos de la infraestructura del metro de Barcelona. 

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Madrid Flight On Chip (MFOC)

Madrid Flight On Chip (MFOC)

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Sener Espacio / Innovación espacial / España
Madrid Flight On Chip (MFOC)
Cliente: Comunidad de Madrid
País: España

El proyecto Madrid Flight on Chip (MFOC) es un desarrollo tecnológico basado en componentes Multi Processor System on Chip (MPSoC) que tiene como objetivo principal la validación del concepto de esta tecnología y sus potenciales ventajas frente a otras soluciones clásicas para su uso en equipos y aviónica espaciales.

La tecnología MPSoC permite una capacidad computacional aumentada gracias a la integración de un mayor número núcleos procesadores, funciones de computación que mejoran drásticamente los tiempos de ejecución de los procesos y el uso de tecnologías más avanzadas que permiten mayores frecuencias de reloj.

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El proyecto Madrid Flight on Chip (MFOC) es un desarrollo tecnológico basado en componentes Multi Processor System on Chip (MPSoC) que tiene como objetivo principal la validación del concepto de esta tecnología y sus potenciales ventajas frente a otras soluciones clásicas para su uso en equipos y aviónica espaciales.

La tecnología MPSoC permite una capacidad computacional aumentada gracias a la integración de un mayor número núcleos procesadores, funciones de computación que mejoran drásticamente los tiempos de ejecución de los procesos y el uso de tecnologías más avanzadas que permiten mayores frecuencias de reloj. Considerando un componente MPSoC como un entrono híbrido, es necesario combinar los ciclos de desarrollo SW y FW dentro de un nuevo paradigma conjunto de tal manera que se obtengan capacidades de proceso capaces de cubrir las necesidades que nos encontramos en las aplicaciones y equipos del llamado New Space, y al mismo tiempo tomar ventaja de las características físicas de la electrónica que nos permite una reducción importante en peso y tamaño y también en los costes. El objetivo es desarrollar una plataforma de ejecución multipropósito que se base en una infraestructura estable que permita un crecimiento orgánico con la capacidad de añadir sobre el sistema básico diferentes tipos de aplicaciones SW de propósito específico. Otra de las innovaciones de MFOC es diseñar una metodología basada en MBSE, desarrollado ya por la industria para sistemas complejos en entornos de tierra, a un sistema MPSoC de vuelo/Espacio complejo.

Este desarrollo representaría un avance importante en tecnología de procesado para satélites pequeños respecto las capacidades existentes actualmente. El éxito del proyecto conseguiría posicionar en cabeza de carrera del denominado “New Space” al consorcio madrileño constituido. Además, se busca establecer las capacidades y una colaboración sostenida en el tiempo entre los integrantes del Consorcio. Con este entramado se persigue aunar y aumentar las capacidades que cada uno de estos entes tiene por separado, haciendo de Madrid un área de excelencia tecnológica en el Sur de Europa.

El Consorcio constituido para el proyecto está integrado por empresas y grupos de investigación líderes en campos tecnológicos y de desarrollo directamente aplicables a los objetivos del proyecto.

  • Empresas e instituciones de la Comunidad Autónoma de Madrid: las primeras en desarrollar sistemas espaciales complejos en MPSoC.
  • Tracción de PYMEs y grupos de investigación a sistemas de muy alto valor añadido con potencial industrial a precios disruptivos.
  • Circulo virtuoso:
    1. Univerdidad + IOD
    2. Tecnologías + PYMEs
    3. Captación/retención del mejor talento.

Sener Aeroespacial y Defensa se presenta como coordinadora del proyecto y ejerce de empresa tractora dentro del consorcio. A su vez también ejecuta tareas de ingeniería de sistemas, arquitectura, implementación e integración así como de validación y verificación de los resultados obtenidos.

Por su parte, el resto de los integrantes del Consorcio se responsabilizarán: la universidad Carlos III de Madrid de las arquitecturas SW, la solución de fiabilidad, las Comunicaciones y la aplicación: satélite universitario; REUSE del entorno de ingeniería de sistemas y la gestión del ciclo de vida; Centrum, Genera y Marm del diseño e implementación de módulos SW y FPGA; IMDA SW de la verificación y entornos de test.

 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER). PROYECTO MADRID-FLIGHT-ON-CHIP / Exp. 49.520608.9.18 / Código Operación DGII/01/21/003-18.

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER)

Colaboradores

Consorcio formado por Sener Aeroespacial y Defensa, UC3M, IMDEA SW, The Reuse Company, CENTUM, MARM y GENERA.

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Barcelona probará un control inteligente de la ventilación de su red de Metro gracias a RESPIRA, la nueva plataforma de IA desarrollada por SENER

Barcelona probará un control inteligente de la ventilación de su red de Metro gracias a RESPIRA, la nueva plataforma de IA desarrollada por SENER

02/04/2020

El Metro de Barcelona probará este año 2020 un nuevo Sistema de regulación de la Ventilación basado en Inteligencia Artificial, desarrollado por el grupo de ingeniería y tecnología Sener, que permitirá mejorar el confort de los pasajeros y trabajadores de la red de metro, optimizando, además, el coste energético. El objetivo de esta iniciativa es lograr la utilización eficiente de todos los activos de ventilación de la red, por la cual se realizan más de 400 millones de viajes al año.

Sener y Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha una nueva iniciativa, denominada RESPIRA®, cuyo objetivo principal es la mejora del confort de los pasajeros en el interior de las estaciones de metro de la ciudad condal, mediante el uso eficiente y optimizado de los sistemas de ventilación.

RESPIRA® es un sistema de inteligencia artificial que permitirá establecer la estrategia óptima de ventilación para cada una de las líneas de metro, en términos de mejora de confort y eficiencia energética. El nuevo sistema, desarrollado por Sener, tiene en cuenta la sensación térmica de los pasajeros y trabajadores mediante un índice de confort, así como diversos criterios y variables, como la temperatura, la humedad, la calidad del aire en el interior de las estaciones y el consumo eléctrico de la ventilación. Con estos datos, implementa un algoritmo dinámico de predicción de las condiciones ambientales en el interior de las estaciones. Adicionalmente, el sistema permitirá realizar proyecciones a largo plazo, lo que va a permitir a FMB priorizar futuras inversiones y trabajos de mantenimiento.

El director de Innovación de Sener, Òscar Julià, indica que “RESPIRA® permitirá monitorizar y procesar más de 500 millones de datos al año. Gracias a su proceso de autoaprendizaje, el sistema será capaz de adaptarse y actuar de forma anticipada”. Maximizando el rendimiento de los pozos y ventiladores actuales con la ayuda de la inteligencia artificial, el sistema reducirá la temperatura media del túnel, mejorará la calidad del aire y el confort térmico para los más de 400 millones de viajes que registra el metro de Barcelona cada año.

En una primera fase, el sistema se implantará en la Línea 1, en mayo de este año, lo que permitirá controlar todos los ventiladores de esta línea. En el resto de líneas de la red convencional (líneas 2, 3, 4, 5), el sistema se implantará a lo largo de 2020.

Principales ventajas de RESPIRA®

RESPIRA® permitirá, por un lado, la monitorización en tiempo real de las condiciones ambientales en el interior de las estaciones (temperatura, humedad, sensación térmica y calidad del aire, entre otras), lo que ayudará a detectar puntos problemáticos de la red de metro.

Por otro lado, permitirá la monitorización del funcionamiento de los ventiladores y su nivel de influencia en las temperaturas interiores, lo que supondrá una ayuda sustancial a las labores de mantenimiento de la instalación y a la gestión eficiente de las futuras inversiones.

Esta iniciativa está en línea con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU:

  • Mejorar la salud y el bienestar de los usuarios del metro, en términos de confort térmico y calidad del aire.
  • Contribuir a un mayor aprovechamiento de la energía, con ahorros de hasta un 30 %, con lo que habrá una disminución de la huella de carbono estimada en más de 700 toneladas de CO2 al año.
  • Desarrollar sistemas de tecnología avanzada y con un marcado carácter innovador.
  • Ofrecer un producto respetuoso con el entorno y que favorezca el Desarrollo Sostenible, minimizando las horas de funcionamiento de los equipos, reduciendo su desgaste, el periodo de mantenimiento y/o reposición de los mismos, así como una gestión eficiente de futuras inversiones en el sistema de ventilación.

El proyecto RESPIRA® es una de las iniciativas de digitalización de Sener, grupo de tecnología con más de 60 años de historia, que ha abanderado la innovación en múltiples sectores de actividad. Para Sener, la transformación digital no consiste en utilizar nuevas tecnologías, sino en integrarlas en los negocios desde su concepción, y en línea con la vocación fundacional de la empresa: poner la tecnología al servicio de la sociedad, aportando innovaciones capaces de mejorar la vida de las personas y que sean sostenibles y respetuosas con el entorno.

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MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos

MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos

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Sener Espacio / Innovación espacial / España
MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos
Cliente: GOBIERNO VASCO | CDTI
País: España

Con el objetivo de investigar y desarrollar nuevos materiales y rutas de fabricación para crear una nueva generación de dispositivos electromecánicos, surge el proyecto MADE, cuyo consorcio aborda un amplio abanico de sectores de aplicación en los que se prevé un alto grado de crecimiento en su electrificación, o que ya están 100% electrificados, convencido de las sinergias que pueden surgir entre los socios.

Los motores y actuadores eléctricos objetivo del proyecto MADE son:

  • Motores eléctricos de elevación.
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Con el objetivo de investigar y desarrollar nuevos materiales y rutas de fabricación para crear una nueva generación de dispositivos electromecánicos, surge el proyecto MADE, cuyo consorcio aborda un amplio abanico de sectores de aplicación en los que se prevé un alto grado de crecimiento en su electrificación, o que ya están 100% electrificados, convencido de las sinergias que pueden surgir entre los socios.

Los motores y actuadores eléctricos objetivo del proyecto MADE son:

  • Motores eléctricos de elevación.
  • Actuadores eléctricos para aplicaciones de espacio.
  • Motores eléctricos de tracción para vehículos eléctricos.
  • Motores eléctricos de propulsión marina.

Ventajas de desarrollar componentes basados en tecnologías de AM

  • Reducir el peso de los actuadores para el ámbito espacial y aeronáutico
  • Apertura del rango de actuadores susceptibles de ser electrificados
  • Mejorar el aprovechamiento de material y, por tanto, el coste de los actuadores

Datos destacados:

  • Crear nuevas formulaciones magnéticas duras que permitirán reducir la dependencia europea en el suministro de tierras raras, como el neodimio y el disprosio, cuyo mercado se encuentra dominado por China (85 %) y, con ello, reducir su coste.
  • Mejorar las propiedades magnéticas de los imanes permanentes ligados actuales en torno a un 5 %.
  • Reducir el consumo de aleación NdFeB un 20-30 %, gracias a nuevas tecnologías de consolidación que permiten el diseño de geometrías de mayor complejidad.
  • Crear nuevas formulaciones magnéticas blandas procesables mediante la tecnología de fabricación aditiva LMD (Laser Metal Deposition), inexistentes hasta el momento.
  • Mejorar sustancialmente el proceso de atomización con gas para producir polvos de aleaciones magnéticas blandas con alto rendimiento (50-60 %) en el rango de tamaños de partícula de 50 a 150 µm utilizado en LMD.
  • Reducir el peso del rotor de motores de elevación en un 60 %, mejorar su rendimiento en un 40 % y reducir sus costes de fabricación en un 35 % gracias a su fabricación mediante LMD.
  • Crear conceptos innovadores de motores magnéticos para actuadores de aplicación aeroespacial con elevadas prestaciones en peso (reducción del 30 %), compacidad (reducción del 10 % en volumen), consumo, par y coste mediante aplicación de métodos de fabricación avanzada eficiente (aditiva (SLM) y tradicional).
  • Dotar al sector marino de nuevos imanes de alta resistividad que permitirán su uso superficial sin los problemas de pérdidas y calentamiento actuales (reducción de pérdidas en un 85%) y, con ello, aumentar su competitividad.
  • Dotar al sector de automoción de nuevos imanes permanentes inyectados directamente en el rotor, lo cual permitirá la fabricación in-situ de los rotores sin ningún residuo de material y la adopción de geometrías de imanes más convenientes electromagnéticamente.
  • Proporcionar un proceso robusto y optimizado basado en la tecnología BJ (Binder Jetting), dirigido en primera instancia a aplicaciones aeroespaciales, y de aplicación en materiales especiales (aceros de baja aleación, aceros especiales o aceros inoxidables).
  • Crear un nuevo proceso de fabricación aditiva BJ que permitirá obtener propiedades comparables a las obtenidas por MIM (Metal Injection Moulding) (densidades alrededor del 98 %) y un aligeramiento del componente seleccionado en un 10% (ahorro de material del 30-55%), como complemento a la tecnología MIM para posibilitar series más cortas.

Metodología del proyecto MADE

Para cada una de las aplicaciones objetivo se realizará un estudio de sus especificaciones, estudio de materia prima y rutas de fabricación, diseño de componentes y fabricación de prototipos para su validación. Sener Aeroespacial y Defensa lidera y coordina la aplicación «Actuadores para Espacio.

SENER Aerpacial metodología proyecto MADENovedades que aporta el proyecto MADE

  1.  MADE permite investigar nuevos materiales para fabricar los componentes críticos de los dispositivos electromecánicos:
    • Materiales magnéticos duros (imanes permanentes) con menor dependencia de tierras raras, mejor comportamiento ante la temperatura y ante las pérdidas electromagnéticas generadas en ellos.
    • Materiales magnéticos blandos para mejorar las prestaciones en términos de permeabilidad magnética de los circuitos magnéticos de estator y rotor, y explorar nuevas formas geométricas tridimensionales que aumenten su densidad de par/fuerza.
    • Materiales para componentes estructurales para aumentar su aligeramiento y reducir su inercia.
  2.  Investigar tecnologías avanzadas para el diseño y fabricación de componentes críticos:
    • Atomización con gas para la fabricación de polvo necesario para los materiales magnéticos blandos y duros, con el fin de optimizar su esfericidad y microestructura para la ruta de fabricación de los componentes.
    • Fabricación avanzada de los componentes magnéticos, incluyendo fabricación aditiva de dichos componentes. Concretamente, se tiene previsto investigar el potencial de las siguientes técnicas:
      • Binder Jetting (BJ).
      • Laser Metal Deposition (LMD).
      • Selective Laser Melting (SLM).
      • Compactación uniaxial en caliente o Hot Press (HP).
      • Metal Injection Moulding (MIM).
    • Diseño y optimización topológica electromagnética y mecánica de los componentes (activos y estructurales) de los motores y actuadores eléctricos en función de los requisitos de la aplicación y sus características funcionales.

 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER) Y FINANCIADA CON FONDOS DEL CDTI

Fondo de desarrollo regional

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