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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78225

    Título
    From grey to “Green”: Modelling the non-energy uses of hydrogen for the EU energy transition
    Autor
    Campos Rodríguez, Juan Manuel
    Capellán Pérez, IñigoAutoridad UVA Orcid
    Parrado Hernando, Gonzalo
    Frechoso Escudero, FernandoAutoridad UVA Orcid
    Año del Documento
    2025
    Editorial
    Elsevier
    Descripción
    Producción Científica
    Documento Fuente
    Applied Energy, 2025, vol. 397, p. 126325
    Résumé
    Hydrogen (H2) used as feedstock (i.e., as raw material) in chemicals, refineries, and steel is currently produced from fossil fuels, thus leading to significant carbon dioxide (CO2) emissions. As these hard-to-abate sectors have limited electrification alternatives, H2 produced by electrolysis offers a potential option for decarbonising them. Existing modelling analyses to date provide limited insights due to their predominant use of sector-specific, static, non-recursive, and non-open models. This paper advances research by presenting a dynamic, recursive, open-access energy model using System Dynamics to study long-term systemic and environmental impacts of transitioning from fossil-based methods to electrolytic H2 production for industrial feedstock. The regional model adopts a bottom-up approach and is applied to the EU across five innovative decarbonisation scenarios, including varying technological transition speeds and a paradigm-shift scenario (Degrowth). Our results indicate that, assuming continued H2 demand trends and large-scale electrolytic H2 deployment by 2030, grid decarbonisation in the EU must accelerate to ensure green H2 for industrial feedstock emits less CO2 than fossil fuel methods, doubling the current pace. Otherwise, electrolytic H2 won’t offer clear CO2 reduction benefits until 2040. The most effective CO2 emission mitigation occurs in growth-oriented ambitious decarbonisation ( 91 %) and Degrowth ( 97 %) scenarios. From a sectoral perspective, H2 use in steel industry achieves significantly greater decarbonisation ( 97 %). However, meeting electricity demand for electrolytic H2 (700–1180 TWh in 2050 for 14–22.5 Mtons) in growth-oriented scenarios would require 25 %–42 % of the EU’s current electricity genera- tion, exceeding current renewable capacity and placing significant pressure on future power system development.
    Materias Unesco
    33 Ciencias Tecnológicas
    Palabras Clave
    Green hydrogen
    Decarbonisation
    Industry
    System dynamics
    Bottom-up methodology
    Policy assessment
    ISSN
    0306-2619
    Revisión por pares
    SI
    DOI
    10.1016/j.apenergy.2025.126325
    Patrocinador
    Proyecto LOCOMOTION - financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 821105)
    Proyecto IAM COMPACT de la Comisión Europea Horizonte Europa (acuerdo de subvención n.º 101056306)
    Proyecto HYDRA - financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 101137758)
    Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (n.º FPU23/03998)
    Programa Investigo del Servicio Público de Empleo Estatal y la Unión Europea-NextGenerationEU (n.º CP23/153)
    Ministerio de Economía y Competitividad de España (n.º IJC2020–046215-I)
    Beca de Movilidad José Castillejo para Investigadores en Iniciación a la Carrera (CAS23/00422)
    Version del Editor
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261925010554
    Propietario de los Derechos
    © 2025 The Author(s)
    Idioma
    eng
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/78225
    Tipo de versión
    info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • DEP45 - Artículos de revista [49]
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    Nombre:
    From-grey-to- Green.pdf
    Tamaño:
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    Formato:
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