H2NEXUS
Ricerca e analisi su metodologie di produzione e valorizzazione di idrogeno verde e e-fuels
Il Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia Giorgio Levi Cases dell’Univesità di Padova partecipa al progetto H2NEXUS per lo sviluppo di sistemi elettronici di conversione di potenza e di strumenti avanzati di modellazione dei sistemi energetici.
H2NEXUS è un progetto di ricerca e sviluppo dedicato all’analisi e alla valutazione comparativa di differenti percorsi tecnologici per la valorizzazione dell’idrogeno rinnovabile e della CO₂ contenuta nel biogas.
L’obiettivo è individuare soluzioni tecnicamente, economicamente e ambientalmente sostenibili per la produzione di e-fuel e combustibili sintetici, con particolare attenzione alla possibile riconversione e valorizzazione degli impianti biogas esistenti.
Il progetto è finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito del PR Veneto FESR 2021–2027, Obiettivo Specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.1 – Sub B “Idrogeno”.
Il partenariato è coordinato da DBA S.p.A. e riunisce competenze industriali e scientifiche complementari nei settori dell’idrogeno verde, dell’elettronica di potenza, dei processi elettrochimici e termochimici, del biogas e della modellazione energetica.
Le filiere considerate comprendono la produzione di metanolo da CO₂ e idrogeno verde, la produzione di olefine attraverso percorsi basati su CO₂/H₂ o sul reforming del biogas integrato con idrogeno, e la produzione elettrochimica di etanolo da CO₂ e acqua. Il progetto è orientato principalmente a studi di fattibilità, modellazione, simulazione e analisi comparativa, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili per la futura industrializzazione delle soluzioni più promettenti.
L’Università di Padova partecipa al progetto attraverso il Centro Studi di Economia e Tecnica dell’Energia “Giorgio Levi Cases”, mettendo a disposizione competenze nel campo dell’idrogeno verde, nel campo dei biocarburanti, dei sistemi elettronici di conversione dell’energia, della modellazione dei sistemi energetici e degli algoritmi avanzati di ottimizzazione.
Queste attività mirano a rendere i processi Power-to-X più efficienti e flessibili, permettendo di adattare il funzionamento degli elettrolizzatori alla disponibilità variabile di energia rinnovabile, ridurre le perdite di conversione e supportare una gestione coordinata dei diversi vettori energetici.

