This thesis analyzes the role of hydrogen in the energy transition, with a focus on production technologies, industrial applications, and the mobility sector. The main production processes, including steam methane reforming (SMR), coal gasification, and electrolysis, are examined, highlighting their advantages and limitations. Electrolysis, especially when powered by renewable sources, emerges as a key technology for reducing CO2 emissions and promoting cleaner production. This thesis also explores the main applications of hydrogen in Europe, Italy, and globally, identifying the infrastructural, economic, and technological challenges that limit its large-scale adoption, such as storage, transportation, and production costs. Despite these challenges, the analysis highlights that technological innovation, research and development, and the discovery of new materials could, in the medium to long term, overcome current barriers, making hydrogen a safe, efficient, and versatile energy carrier capable of significantly contributing to decarbonization and global environmental sustainability.

Questa tesi analizza il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica, con particolare attenzione alle tecnologie di produzione, alle applicazioni industriali e ai settori della mobilità. Sono stati esaminati i principali processi produttivi, tra cui, Steam Methane Reforming (SMR), la gassificazione del carbone ed elettrolisi evidenziandone vantaggi e limiti. L’elettrolisi, soprattutto se alimentata da fonti rinnovabili, emerge come una tecnologia chiave per ridurre le emissioni di 〖CO〗_2 e promuovere una produzione più pulita. Questo elaborato approfondisce anche le principali applicazioni dell’idrogeno in Europa, in Italia e a livello globale, identificando le criticità infrastrutturali, economiche e tecnologiche che ne limitano l’adozione su larga scala, come stoccaggio, trasporto e costi di produzione. Nonostante queste sfide, l’analisi evidenzia che l’innovazione tecnologica, la ricerca e sviluppo, insieme alla scoperta di nuovi materiali potrebbero, nel medio-lungo periodo, superare le barriere attuali; rendendo l’idrogeno un vettore energetico sicuro, efficiente e versatile, in grado di contribuire significativamente alla decarbonizzazione e alla sostenibilità ambientale globale.

Gli ambiti di utilizzo dell'idrogeno: applicazioni attuali e prospettive future

ZANETTE, GIOELE
2024/2025

Abstract

This thesis analyzes the role of hydrogen in the energy transition, with a focus on production technologies, industrial applications, and the mobility sector. The main production processes, including steam methane reforming (SMR), coal gasification, and electrolysis, are examined, highlighting their advantages and limitations. Electrolysis, especially when powered by renewable sources, emerges as a key technology for reducing CO2 emissions and promoting cleaner production. This thesis also explores the main applications of hydrogen in Europe, Italy, and globally, identifying the infrastructural, economic, and technological challenges that limit its large-scale adoption, such as storage, transportation, and production costs. Despite these challenges, the analysis highlights that technological innovation, research and development, and the discovery of new materials could, in the medium to long term, overcome current barriers, making hydrogen a safe, efficient, and versatile energy carrier capable of significantly contributing to decarbonization and global environmental sustainability.
2024
Hydrogen applications: present use and future outlook
Questa tesi analizza il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica, con particolare attenzione alle tecnologie di produzione, alle applicazioni industriali e ai settori della mobilità. Sono stati esaminati i principali processi produttivi, tra cui, Steam Methane Reforming (SMR), la gassificazione del carbone ed elettrolisi evidenziandone vantaggi e limiti. L’elettrolisi, soprattutto se alimentata da fonti rinnovabili, emerge come una tecnologia chiave per ridurre le emissioni di 〖CO〗_2 e promuovere una produzione più pulita. Questo elaborato approfondisce anche le principali applicazioni dell’idrogeno in Europa, in Italia e a livello globale, identificando le criticità infrastrutturali, economiche e tecnologiche che ne limitano l’adozione su larga scala, come stoccaggio, trasporto e costi di produzione. Nonostante queste sfide, l’analisi evidenzia che l’innovazione tecnologica, la ricerca e sviluppo, insieme alla scoperta di nuovi materiali potrebbero, nel medio-lungo periodo, superare le barriere attuali; rendendo l’idrogeno un vettore energetico sicuro, efficiente e versatile, in grado di contribuire significativamente alla decarbonizzazione e alla sostenibilità ambientale globale.
Idrogeno
Energia sostenibile
Mobilità
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