A promising energy carrier and storage solution for integrating renewable energies into  the power grid currently being investigated is hydrogen produced via electrolysis. It already serves  various purposes, but it might also enable the development of hydrogen-based electricity storage  systems made up of electrolyzers, hydrogen storage systems, and generators (fuel cells or engines).  The adoption of hydrogen-based technologies is strictly linked to the electrification of end uses and  to multicarrier energy grids. This study introduces a generic method to integrate and optimize the  sizing and operation phases of hydrogen-based power systems using an energy hub optimization  model, which can manage and coordinate multiple energy carriers and equipment. Furthermore,  the uncertainty related to renewables and final demands was carefully assessed. A case study on an  urban microgrid with high hydrogen demand for mobility demonstrates the method’s applicability,  showing how the multi-objective optimization of hydrogen-based power systems can reduce total  costs, primary energy demand, and carbon equivalent emissions for both power grids and mobility  down to −145%. Furthermore, the adoption of the uncertainty assessment can give additional  benefits, allowing a downsizing of the equipment. 

Massaro, F., Di Silvestre, M.L., Ferraro, M., Montana, F., Riva Sanseverino, E., Ruffino, S. (2024). Energy Hub Model for the Massive Adoption of Hydrogen in Power Systems. ENERGIES, 17(17) [10.3390/en17174422].

Energy Hub Model for the Massive Adoption of Hydrogen in Power Systems

Massaro, Fabio;Di Silvestre, Maria Luisa;Montana, Francesco
;
Riva Sanseverino, Eleonora;Ruffino, Salvatore
2024-09-03

Abstract

A promising energy carrier and storage solution for integrating renewable energies into  the power grid currently being investigated is hydrogen produced via electrolysis. It already serves  various purposes, but it might also enable the development of hydrogen-based electricity storage  systems made up of electrolyzers, hydrogen storage systems, and generators (fuel cells or engines).  The adoption of hydrogen-based technologies is strictly linked to the electrification of end uses and  to multicarrier energy grids. This study introduces a generic method to integrate and optimize the  sizing and operation phases of hydrogen-based power systems using an energy hub optimization  model, which can manage and coordinate multiple energy carriers and equipment. Furthermore,  the uncertainty related to renewables and final demands was carefully assessed. A case study on an  urban microgrid with high hydrogen demand for mobility demonstrates the method’s applicability,  showing how the multi-objective optimization of hydrogen-based power systems can reduce total  costs, primary energy demand, and carbon equivalent emissions for both power grids and mobility  down to −145%. Furthermore, the adoption of the uncertainty assessment can give additional  benefits, allowing a downsizing of the equipment. 
3-set-2024
Massaro, F., Di Silvestre, M.L., Ferraro, M., Montana, F., Riva Sanseverino, E., Ruffino, S. (2024). Energy Hub Model for the Massive Adoption of Hydrogen in Power Systems. ENERGIES, 17(17) [10.3390/en17174422].
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
2024.09 ENERGIES - Hydrogen Energy Hub.pdf

accesso aperto

Descrizione: articolo
Tipologia: Versione Editoriale
Dimensione 5.53 MB
Formato Adobe PDF
5.53 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10447/652373
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 0
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 0
social impact