<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-04-27T12:58:42Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:uvadoc.uva.es:10324/81829" metadataPrefix="dim">https://uvadoc.uva.es/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:uvadoc.uva.es:10324/81829</identifier><datestamp>2026-01-19T20:18:39Z</datestamp><setSpec>com_10324_38</setSpec><setSpec>col_10324_852</setSpec></header><metadata><dim:dim xmlns:dim="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.dspace.org/xmlns/dspace/dim http://www.dspace.org/schema/dim.xsd">
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" lang="es" authority="4c9a5453f49d8878" confidence="600" orcid_id="0000-0001-8066-0647">Vaquerizo Martín, Luis</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="1444bbbe-ccd2-4a4e-aae8-61ff6cfecc2e" confidence="600" orcid_id="">Frómesta Cuenca, Slvia</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="editor" lang="es" authority="EDUVA33" confidence="600" orcid_id="">Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="accessioned">2026-01-19T14:35:49Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="available">2026-01-19T14:35:49Z</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2025</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="uri">https://uvadoc.uva.es/handle/10324/81829</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">En el contexto actual de transición energética, el hidrógeno verde se posiciona &#xd;
como vector clave para la descarbonización, siendo el reformado de &#xd;
metanol una tecnología prometedora para su producción y transporte. Este &#xd;
Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño tecnoeconómico de una planta de &#xd;
producción de 8000 toneladas/año de hidrógeno mediante reformado con &#xd;
vapor de metanol. Se simuló el proceso en estado estacionario, incluyendo &#xd;
reformado, purificación de hidrógeno y captura de CO₂ mediante absorción con &#xd;
MEA. La planta consume anualmente 46.948 toneladas de metanol y 29.217 &#xd;
de agua, generando 64.400 toneladas de CO₂ capturado. La intensidad &#xd;
energética es de 8,79 MJ/kg de H₂, con emisiones de 0,54 kgCO₂e/kg. El &#xd;
análisis económico estima una inversión de 31,5 millones de euros y costes &#xd;
operativos de 92 millones anuales, condicionando la viabilidad al precio del &#xd;
hidrógeno, obteniéndose un VAN de 0 y una TIR del 2 % para un valor de 12 &#xd;
€/kgH2.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">In the current context of the energy transition, green hydrogen is emerging as a &#xd;
key vector for decarbonization, with methanol steam reforming being a &#xd;
promising technology for its production and transport. This Final Degree Project &#xd;
presents the techno-economic design of a plant capable of producing 8,000 &#xd;
tons of hydrogen per year through methanol steam reforming. The process was &#xd;
simulated under steady-state conditions, including reforming, hydrogen &#xd;
purification, and CO₂ capture using MEA absorption. The plant consumes &#xd;
46,948 tons of methanol and 29,217 tons of water annually, generating &#xd;
64,400 tons of captured CO₂. The energy intensity of the process is 8.79 MJ/kg &#xd;
of H₂, with associated emissions of 0.54 kgCO₂e/kg. The economic analysis &#xd;
estimates a capital investment of €31.5 million and annual operating costs of &#xd;
€92 million. The project's viability is dependent on the hydrogen sale price, &#xd;
resulting in NPV of zero and IRR of 2% for a hydrogen price of €12/kg.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="sponsorship" lang="es">Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="degree" lang="es">Grado en Ingeniería Química</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="language" qualifier="iso" lang="es">spa</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" qualifier="uri" lang="*">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="rights" lang="*">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Hidrógeno verde</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Transición energética</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Diseño óptimo de proceso</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Integración  de procesos</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="classification" lang="es">Captura de CO₂.</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="unesco" lang="es">3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Diseño de una planta de producción de  8000 t/año de hidrógeno mediante  reformado con vapor de metanol</dim:field>
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