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No siempre es fácil orientarse en el hidrógeno. Por eso hemos reunido información que te ayudará a entenderlo todo.

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NUESTROS HÉROES DEL HIDRÓGENO
Retrato de Louis-Arnaud Péchenart - ACE Energie
Louis-Arnaud Péchenart

La transición energética está en el centro de la lucha contra el cambio climático, y el hidrógeno verde es una de las soluciones para un futuro sostenible. He aquí la historia y la visión de Louis-Arnaud Péchenart, Consultor Senior de ACE Energie.


¿En qué campo trabajabas antes de dedicarte a la consultoría medioambiental y energética, y cuál es tu función actual en ACE Energie?

Trabajé en el sector del hidrógeno en Atawey. Fue una experiencia formativa para mí, porque me sensibilizó sobre las cuestiones medioambientales y el potencial del hidrógeno. También fue decisiva en mi carrera posterior, ya que me permitió cuestionar la pertinencia de las soluciones de hidrógeno y determinar los contextos en los que son más adecuadas.

Hoy soy consultor senior en ACE Energie. Nuestra misión principal es apoyar a nuestros clientes en sus retos relacionados con la energía y el clima, por ejemplo en la definición de una estrategia de descarbonización o en la optimización de su rendimiento energético. También exploramos cuestiones normativas, como el EU-ETS, el mercado europeo de derechos de emisión de carbono. Ayudamos a nuestros clientes a encontrar las mejores soluciones, por ejemplo comparando las soluciones de hidrógeno descarbonizado con otras opciones como las baterías, los biocombustibles o el gas renovable. En la industria siderúrgica en concreto, ayudamos a un cliente a determinar la mejor solución para sustituir el carbón, comparando el gas natural y el hidrógeno. En resumen, trabajamos con nuestros clientes en cuestiones complejas para acelerar la transición ecológica.


Peter Parker se convirtió en Spiderman tras ser mordido por una araña radiactiva como héroe del hidrógeno, ¿qué te llevó a especializarte en el asesoramiento sobre soluciones energéticas y climáticas, en particular el hidrógeno?

Mi «picadura de araña» fue mi creciente concienciación sobre el cambio climático durante mi etapa en Atawey, sobre todo a través de mis conversaciones con el Director Técnico, Pierre-Jean Bonnefond. Estas conversaciones me permitieron ampliar mi visión de estas cuestiones.

Lo que me llevó a especializarme en el asesoramiento sobre clima y energía fue el potencial del hidrógeno, que me parecía prometedor, pero sólo para determinados usos. A veces el hidrógeno no es relevante porque hay soluciones alternativas más competitivas. Por eso trabajo ahora como consultor: quiero identificar las mejores soluciones para alcanzar los objetivos de descarbonización de Francia.


Batman lucha contra el Joker, Peter Pan contra el Capitán Garfio... ¿cuáles son las mayores dificultades que encuentras en tu trabajo diario como consultor medioambiental en ACE Energie?

Nuestro enemigo es el paso del tiempo. Estamos en una carrera contrarreloj frente al calentamiento global. Disponer de más tiempo nos permitiría hacer más cosas, ayudar a más personas y empresas a planificar estrategias a largo plazo, lo que nos permitiría gestionar mejor una situación compleja.


En tu opinión, ¿es el hidrógeno una de las soluciones de futuro para un medio ambiente sostenible?

El hidrógeno es un tema importante en la política de transición energética de Francia. Hoy en día, todas las soluciones se ponen en liza para determinar, en cada caso, cuál es la más eficaz económicamente, la de menor impacto medioambiental y la más adecuada.

Mi mantra es dar prioridad al uso del hidrógeno para la descarbonización, porque algunos sectores no tienen ninguna alternativa real para alcanzar el carbono cero. Por ejemplo, en la industria siderúrgica, hay dos opciones: la captura y almacenamiento de carbono o el uso de hidrógeno.


En tu opinión, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el mercado del hidrógeno?

Si tuviera que elegir sólo tres, diría

  • Priorizar los usos: Es crucial determinar los sectores en los que el hidrógeno es más relevante, dadas las futuras limitaciones energéticas, y centrar los esfuerzos en estas áreas.
  • Financiar adecuadamente este ecosistema: Se necesita una inversión sustancial en investigación, desarrollo e infraestructuras para hacer del hidrógeno una solución viable.
  • Garantizar la aceptabilidad social: Es importante garantizar que el hidrógeno sea aceptado por el público y que las industrias confíen en él, concienciando sobre sus ventajas y abordando las preocupaciones.


¿Por qué destaca ACE Energie en el campo de la energía y el clima, especialmente en la promoción del hidrógeno como alternativa a los combustibles fósiles?

En ACE Energie, adoptamos un enfoque holístico. Analizamos todas las oportunidades. Nuestra experiencia técnica y nuestro compromiso con la lucha contra el calentamiento global son muy importantes para nosotros, y siempre abordamos las cuestiones a través de este prisma, que es la identidad de la empresa.

No nos conformamos con promover el hidrógeno como alternativa, sino que estudiamos la relevancia medioambiental de las soluciones disponibles en relación con las demás. Nuestras recomendaciones se centran y se centrarán siempre en las soluciones de descarbonización más relevantes en función de las necesidades específicas de nuestros clientes.


Si fueras un superhéroe, ¿quién serías?

Si fuera un superhéroe, sería Flash en mi trabajo. Para mí, el problema es el tiempo. En la lucha contra el cambio climático, la capacidad de Flash de pensar rápido, correr rápido, producir rápido y trabajar más sería una buena metáfora de mi compromiso de intentar acelerar la transición energética. Estoy trabajando para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones en plazos muy ajustados. Cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de que realmente es una carrera contrarreloj.


Para concluir, ¿qué mensaje clave te gustaría transmitir a quienes tratan de comprender la importancia del hidrógeno y otras soluciones energéticas en la transición hacia una economía descarbonizada?

Para concluir, el hidrógeno forma parte de un conjunto de soluciones energéticas cruciales para nuestro futuro, con el fin de que la transición energética sea un éxito, teniendo en cuenta al mismo tiempo los imperativos medioambientales y económicos. Hago un llamamiento a todos los implicados para que colaboren en la búsqueda de las mejores soluciones para combatir el calentamiento global. No debemos cerrar ninguna puerta ni precipitarnos en la búsqueda de soluciones. Es importante tomarse el tiempo necesario para identificar los retos y las oportunidades asociados a todas las soluciones, y ser una fuerza motriz en esta transición.

Es fácil esperar y ver lo que hacen los demás, pero es más difícil y gratificante ver a un fabricante tomar la iniciativa de adoptar una solución porque ha demostrado ser pertinente, aunque ello implique asumir riesgos y adelantarse un poco a los acontecimientos.

Thibault Léonard - Moviatech
Thibault Léonard

Todo héroe tiene una historia extraordinaria. Ésta es la de Thibault Léonard, ingeniero y jefe de proyectos de hidrógeno en Moviatech, que lleva en el hidrógeno desde el principio de su carrera.

¿Por qué te interesaste por el hidrógeno?

Como apasionado de los coches, hice mis estudios en una escuela de ingeniería de automoción y me especialicé en nuevas energías y medio ambiente. Luego, hace dos años, empecé mi carrera en Moviatech en un proyecto de hidrógeno.

Peter Parker se convirtió en Spiderman tras la picadura de una araña radiactiva; ¿qué te picó a ti con el hidrógeno?

Mi encuentro con Moviatech. Y sobre todo con Sylvain Jourdy, director general de Moviatech, que me presentó su proyecto: ¡fue su visión la que me inspiró! Conocía el hidrógeno, por supuesto, y las perspectivas que abría esta nueva tecnología para la movilidad. El motor de combustión interna ha alcanzado sus límites en términos de aceptabilidad medioambiental. También existen los vehículos eléctricos de batería, pero si queremos reducir la huella de carbono del transporte, debemos mirar hacia el hidrógeno.Lo que me interesó de Moviatech fue el enfoque centrado en el usuario, haciendo todo lo necesario para facilitar la adopción y eliminar barreras, lo que permitirá que el hidrógeno sea utilizado por todos.

Batman tiene al Joker, el Zorro al sargento García... ¿contra qué luchas?

Contra las ideas preconcebidas y las barreras asociadas al hidrógeno. Intento hacer correr la voz y transmitir lo que creo: ¡el hidrógeno ya se puede utilizar! Hay proyectos en marcha, es operativo: lo demostramos recorriendo Francia en un coche de hidrógeno en 2020. ¡Hay gente que ni siquiera sabe que los vehículos de hidrógeno ya circulan por las carreteras! Por eso Moviatech intenta hacer todo lo que puede en materia de educación, ya que la tecnología sigue siendo relativamente desconocida. Hay que volver a explicar que los vehículos son eléctricos, que el hidrógeno se almacena como gas, que no es peligroso...

¿Es el hidrógeno el futuro?

Moviatech está convencida de que es una solución de futuro, para determinados usos: vehículos pesados, viajes de larga distancia, ...Lo más importante realmente es que el hidrógeno sea lo más ecológico posible, porque el logro final es, por supuesto, utilizar hidrógeno sin carbono.‍

¿Por qué tu empresa es pionera en su campo?

En Moviatech queremos hacer la vida lo más fácil posible a los usuarios de vehículos de hidrógeno y eliminar las limitaciones que puede suponer la conducción de estos vehículos. Los vehículos de hidrógeno reproducen todas las ventajas de los vehículos de motor de combustión (autonomía, tiempo de repostaje) y de los vehículos eléctricos de batería (silenciosos, limpios), pero debemos simplificar toda la logística que conlleva su repostaje.‍

Como aficionado a los coches, ¿qué acontecimiento relacionado con el hidrógeno te haría más ilusión ver?

En las carreras de coches de resistencia, ya estamos viendo grandes iniciativas. Green GT va a competir con un vehículo de hidrógeno en las 24 Horas de Le Mans. GCK va a participar en el Dakar Ralley con un vehículo de hidrógeno. Ver una carrera especializada con vehículos exclusivamente de hidrógeno sería un paso realmente fantástico.

Phil Sharp - Genevos
Phil Sharp

Todo héroe tiene una historia extraordinaria: ésta es la de Phil Sharp, Director Técnico y Cofundador de Genevos, que lleva trabajando en el campo del hidrógeno desde 2015.‍

¿Puedes decirme en qué campo trabajabas antes de dedicarte al hidrógeno?

Soy ingeniero mecánico de formación, especializado en materiales compuestos. He trabajado en el sector de las turbinas eólicas, pero sobre todo he sido patrón de regatas oceánicas en solitario antes de dedicarme al hidrógeno.

Peter Parker se convirtió en Spiderman tras la picadura de una araña radiactiva; ¿a ti qué te picó con hidrógeno?

El deseo de navegar sin emitir CO2. Mi viaje hacia las emisiones cero empezó en 2005, cuando participé en la regata en solitario Mini Transat de Francia a Brasil (el "Mini" es un yate de regatas de 21 pies). Unos días antes de la salida, se averió el generador que suministra electricidad a todo el barco. Tuve que encontrar rápidamente una solución fiable y sostenible. Decidí instalar paneles solares que monté en fregonas de Leroy Merlin. Acabé cuarto de 84 participantes y el mío fue el único barco que navegó las 4.000 millas náuticas sin utilizar combustibles fósiles. ¡Fue una experiencia muy enriquecedora! Más adelante, nuestro equipo lanzó un proyecto de emisiones cero llamado OceansLab, con la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, la Vendée Globe 2024, como punto culminante. El hidrógeno era la solución porque las baterías eran demasiado grandes y pesadas. Así que empezamos a desarrollar un módulo de energía de hidrógeno. Y, de hecho, durante el diseño del sistema de energía eléctrica de hidrógeno, vimos que no había pérdida de rendimiento en comparación con los generadores convencionales de combustibles fósiles.En 2024, queremos ser el primer barco de regatas que termine la Vendée Globe sin combustibles fósiles a bordo. Será una demostración significativa de las capacidades de la tecnología del hidrógeno y, sobre todo, esta nueva práctica podría reproducirse para ayudarnos a ganar colectivamente la carrera contra el carbono.

Batman tiene al Joker, el Zorro tiene al sargento García... ¿contra qué luchas?

Me gustaría mucho que abandonáramos rápidamente el paradigma del motor de combustión. Nos hemos dado cuenta de que la industria marítima está muy retrasada en términos de transición energética en comparación con otros campos y, sin embargo, representa el 3% de las emisiones [mundiales] de gases de efecto invernadero. ¡Eso es más que la aviación!

¿Es el hidrógeno el futuro?

Por supuesto, el hidrógeno tiene un brillante futuro por delante, aunque para alcanzar nuestros objetivos de emisiones cero serán necesarias varias soluciones. De hecho, incluso diría que el hidrógeno no es el futuro, sino el presente: si queremos empezar a actuar hoy, el hidrógeno es realmente la respuesta.

¿Por qué tu empresa es pionera en su campo?

Para apoyar realmente a nuestros clientes en su transición energética, Genevos ofrece un servicio integral. Además de suministrar una pila de combustible de hidrógeno certificada para uso marítimo y comercial, también ofrecemos servicios de ingeniería, como el diseño, la optimización del coste total de propiedad (TCO) o del peso, la gestión de la energía y el diseño técnico de buques propulsados por gas.

Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?

¡Cambiaría todas las estaciones de servicio de combustibles fósiles por estaciones de hidrógeno!

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL HIDRÓGENO
limpieza con hidrógeno
Limpieza con hidrógeno al descubierto: una guía completa

Bienvenido al mundo de la limpieza con hidrógeno, un ámbito en el que convergen la ciencia, la innovación y la responsabilidad medioambiental. A medida que aumenta la demanda de soluciones más ecológicas, la limpieza a base de hidrógeno ocupa un lugar central, lo que ofrece una ruta prometedora hacia la desinfección sostenible.

Limpieza con hidrógeno: una breve descripción

La limpieza con hidrógeno emplea el poder del hidrógeno, un elemento versátil y abundante, para proporcionar soluciones de limpieza exhaustivas y respetuosas con el medio ambiente. El hidrógeno renovable suele ser el actor clave en este ámbito, ya que contribuye a una economía circular sin comprometer la eficacia de la limpieza.

El mecanismo detrás de la limpieza con hidrógeno

En esencia, la limpieza con hidrógeno gira en torno a las propiedades químicas del hidrógeno. La reactividad del hidrógeno le permite participar en diversas reacciones químicas, descomponiendo eficazmente la suciedad y los contaminantes persistentes.

Limpieza de pilas de combustible: una aplicación derivada

La limpieza de las pilas de combustible utiliza los principios de limpieza con hidrógeno, lo que amplía el potencial de limpieza al ámbito del mantenimiento de las pilas de combustible. En este caso, la reactividad del hidrógeno ayuda a preservar la eficiencia de las pilas de combustible al prevenir o mitigar la contaminación.

Limpieza con hidrógeno en acción: aplicaciones

Desde aplicaciones industriales hasta limpieza doméstica, la versatilidad del hidrógeno brilla. La limpieza con hidrógeno se utiliza en una variedad de sectores, incluidos la electrónica, la automoción y la atención médica, y ofrece una limpieza profunda sin subproductos peligrosos.

El cociente de sostenibilidad: hidrógeno renovable

El uso de hidrógeno renovable en la limpieza no solo reduce la huella ambiental, sino que también apoya una transición más amplia hacia la energía renovable. El uso de hidrógeno renovable garantiza una cadena de suministro sostenible, lo que aumenta las credenciales ecológicas de la limpieza basada en hidrógeno.

Beneficios de limpiar con hidrógeno

Más allá de su atractivo medioambiental, la limpieza con hidrógeno también ofrece una mayor eficacia de limpieza, versatilidad en las aplicaciones y una menor dependencia de productos químicos nocivos.

Desafíos y estrategias de mitigación

Como cualquier tecnología emergente, la limpieza con hidrógeno enfrenta desafíos, incluidos los requisitos de infraestructura y las consideraciones de seguridad. Sin embargo, la industria está evolucionando rápidamente, con soluciones como mejores técnicas de almacenamiento y protocolos de seguridad más estrictos.

El camino por delante: perspectivas futuras de la limpieza con hidrógeno

A medida que más industrias reconozcan los beneficios de la limpieza con hidrógeno, el futuro parece prometedor. Con los avances continuos de la tecnología y la creciente accesibilidad del hidrógeno renovable, la limpieza con hidrógeno podría convertirse pronto en una práctica habitual.

calentamiento de hidrógeno
Comprender cómo funciona el calentamiento por hidrógeno

La calefacción con hidrógeno es una tecnología innovadora que promete una forma más limpia y eficiente de calentar nuestros hogares y edificios comerciales. En este artículo, exploraremos el funcionamiento interno de los sistemas de calefacción de hidrógeno, sus beneficios y desafíos, y el futuro de esta emocionante tecnología.

¿Qué es el calentamiento por hidrógeno?

El calentamiento con hidrógeno es un método para proporcionar calor a los edificios mediante la quema de gas hidrógeno en lugar de combustibles fósiles convencionales como el gas natural, el petróleo o el carbón. Este enfoque reduce significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a un futuro energético más sostenible.

Cómo funciona el calentamiento por hidrógeno

Para entender cómo funciona el calentamiento con hidrógeno, dividámoslo en tres pasos principales: producción, distribución y generación de calor de hidrógeno.

Producción de hidrógeno

El hidrógeno para fines de calentamiento se puede producir a través de varios métodos, incluida la electrólisis, el reformado de metano con vapor o la gasificación de biomasa. La electrólisis, en particular, es un método ecológico que utiliza electricidad para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno.

Distribución de hidrógeno

Una vez producido, el hidrógeno se transporta a hogares y edificios a través de tuberías o se almacena en cilindros. En algunos casos, se puede mezclar con gas natural para crear una mezcla de hidrógeno y gas natural, que se puede usar en la infraestructura de gas existente con modificaciones mínimas.

Generación de calor

El hidrógeno se quema en un sistema de calefacción, como una caldera o una pila de combustible, para producir calor. Cuando el hidrógeno se quema, se combina con el oxígeno para formar vapor de agua, que luego se libera como subproducto. Este proceso es limpio y no genera emisiones de dióxido de carbono.

Tipos de sistemas de calentamiento de hidrógeno

Hay varios tipos de sistemas de calentamiento de hidrógeno actualmente en desarrollo o uso, incluidas las calderas de hidrógeno, las pilas de combustible y los sistemas híbridos.

Calderas de hidrógeno

Las calderas de hidrógeno funcionan de manera similar a las calderas de gas tradicionales, pero queman hidrógeno en lugar de gas natural. Estas calderas están diseñadas para ser compatibles con la infraestructura de calefacción existente, lo que las convierte en una opción atractiva para la transición a una solución de calefacción baja en carbono.

Pilas de combustible

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten el hidrógeno y el oxígeno en electricidad y calor. En un entorno residencial, los sistemas de celdas de combustible se pueden usar tanto para alimentar como para calentar el hogar, lo que los hace altamente eficientes y ecológicos.

Sistemas híbridos

Los sistemas de calefacción híbridos combinan calderas de hidrógeno o pilas de combustible con otras tecnologías renovables, como paneles solares o bombas de calor, para maximizar la eficiencia y reducir aún más las emisiones de carbono.

Ventajas del calentamiento con hidrógeno

El calentamiento con hidrógeno ofrece varios beneficios, entre los que se incluyen:

Beneficios ambientales

Al usar hidrógeno como fuente de combustible, las emisiones de dióxido de carbono se reducen o eliminan significativamente, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático.

Eficiencia energética

Las pilas de combustible, en particular, pueden lograr altos niveles de eficiencia al convertir el hidrógeno directamente en electricidad y calor, minimizando la pérdida de energía.

Compatibilidad con la infraestructura existente

Las calderas de hidrógeno se pueden diseñar para que funcionen con los gasoductos y sistemas de calefacción existentes, lo que hace que la transición a una solución de calefacción baja en carbono sea más sencilla y rentable.

Desafíos del calentamiento con hidrógeno

A pesar de sus beneficios, el calentamiento con hidrógeno también se enfrenta a varios desafíos:

Producción y almacenamiento de hidrógeno

La producción de hidrógeno a gran escala, especialmente mediante métodos respetuosos con el medio ambiente como la electrólisis, sigue siendo un desafío. Además, almacenar hidrógeno puede resultar difícil debido a su baja densidad energética y su alta inflamabilidad.

Costos e inversión

La implementación de sistemas de calefacción de hidrógeno puede requerir importantes inversiones en infraestructura y tecnología. Si bien se espera que los costos disminuyan con el tiempo, los gastos iniciales pueden ser un obstáculo para su adopción generalizada.

Preocupaciones de seguridad

Como gas altamente inflamable, el hidrógeno plantea problemas de seguridad. Sin embargo, el almacenamiento, el transporte y la manipulación adecuados pueden mitigar estos riesgos, y la investigación en curso se centra en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno más seguras.

Ejemplos y proyectos del mundo real

Varios proyectos piloto y ensayos en todo el mundo están demostrando el potencial del calentamiento con hidrógeno:

  • El proyecto H21 en el Reino Unido tiene como objetivo convertir la red de gas natural de Leeds en una red 100% de hidrógeno, sustituyendo las calderas de gas natural por calderas de hidrógeno en hogares y empresas.
  • El proyecto HyDeploy, también en el Reino Unido, está probando la mezcla de hidrógeno con gas natural en un entorno controlado para evaluar su viabilidad y seguridad.
  • El proyecto de Groningen en los Países Bajos explora el uso de calderas de hidrógeno y pilas de combustible en hogares residenciales para reducir las emisiones de carbono.

El futuro del calentamiento con hidrógeno

A medida que el mundo continúa cambiando hacia fuentes de energía sostenibles, la calefacción con hidrógeno tiene el potencial de convertirse en una solución convencional para la calefacción residencial y comercial. A medida que la tecnología avance y los costos disminuyan, podemos esperar ver una mayor adopción de sistemas de calefacción de hidrógeno y esfuerzos continuos para superar los desafíos asociados.

Conclusión

El calentamiento con hidrógeno ofrece un camino prometedor hacia un futuro más sostenible y eficiente desde el punto de vista energético. Al comprender cómo funciona esta tecnología, sus beneficios y los desafíos a los que se enfrenta, podemos apreciar mejor su papel potencial en el panorama energético mundial.

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motor de hidrógeno
Comprender cómo funciona un motor de hidrógeno

¿Qué ocurre bajo el capó de un vehículo de hidrógeno? Aunque muchas personas utilizan el término «motor de hidrógeno», en realidad, los vehículos de hidrógeno utilizan motores eléctricos alimentados por hidrógeno. Los camiones, automóviles, tractores, etc. de hidrógeno son, de hecho, vehículos eléctricos o, más precisamente, vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).

Sin embargo, a diferencia del vehículo eléctrico «convencional» (que en realidad debería denominarse vehículo eléctrico de batería o BEV), cuya electricidad se almacena en la batería durante la carga, el «vehículo eléctrico de hidrógeno» genera su propia electricidad mediante una pila de combustible de hidrógeno.

Para usar un vehículo de hidrógeno, el usuario debe llenar el tanque de hidrógeno en lugar de recargar la batería.

Hay dos tipos de tecnología de motores de hidrógeno:

  • El FCEV: un vehículo eléctrico con un motor eléctrico alimentado por una pila de combustible; la mayoría de los vehículos de hidrógeno disponibles en la actualidad utilizan esta tecnología,
  • El ICE: un vehículo con un motor de combustión interna de hidrógeno. Esta tecnología, que aún no está en el mercado, se encuentra en fase de I+D e interesa a fabricantes como Toyota, Porche y MAN. Este tipo de motor mantendría intacto gran parte del sistema operativo del motor actual y requeriría ajustes mínimos en los vehículos.

¿Qué define la potencia de un motor de hidrógeno?

Los FCEV tienen varios parámetros de diseño que definen la potencia de un vehículo:

  • Capacidad de la batería (en kWh)
  • Potencia de la pila de combustible (en kW)
  • Capacidad de almacenamiento de hidrógeno (en kg)
  • Potencia total del motor en (kW)

Según el propósito del vehículo, los fabricantes diseñan varias configuraciones de estos cuatro elementos.

¿Hidrógeno gaseoso o líquido?

Estos son los dos medios de almacenar hidrógeno y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, según el propósito del vehículo. El hidrógeno líquido permite almacenar cuatro veces más hidrógeno, pero al licuar el hidrógeno se traduce en un menor rendimiento energético debido a la operación de licuefacción adicional. Además, una vez que está en el automóvil, debe usarse muy rápido antes de que vuelva a convertirse en gas y se expanda. Esto significa que debe usarse o evacuarse... ¡y perderse!

¿Cómo funciona exactamente una pila de combustible?

Hay varios tipos de pilas de combustible que convierten el combustible en energía. La más común es la pila de combustible de hidrógeno, que convierte el hidrógeno (el combustible) en electricidad (la energía), mediante la reacción electroquímica del hidrógeno y el oxígeno.

Este proceso, que se produce de forma instantánea, alimenta el motor eléctrico y libera solo agua.

Técnicamente, la pila de combustible utiliza una reacción «redox» para producir electricidad. Se compone de dos electrodos: un ánodo oxidante (que emite electrones) y un cátodo reductor (que recoge los electrones), separados por un electrolito, que conduce directamente los iones de un electrodo al otro y bloquea los electrones, obligándolos a pasar por el circuito externo de la batería.

El tanque suministra hidrógeno de forma continua al ánodo, mientras que el cátodo recibe oxígeno (del aire).

El ánodo hace que el combustible se oxide y libere electrones, que son forzados por el electrolito cargado de iones (que separa los dos electrodos) a pasar a través de un circuito externo. Por lo tanto, este circuito externo proporciona una corriente eléctrica continua que alimenta el motor.

Una vez reunidos en el cátodo, los iones y los electrones se recombinan con el oxígeno. Esta combinación provoca una reducción que, además de la corriente eléctrica, genera calor y vapor de agua puro, que se escapa en forma de gas a través de un pequeño tubo colocado debajo del vehículo, ya sea mientras conduce o pulsando un botón al final del viaje.

  • El tanque suministra hidrógeno de forma continua al ánodo, mientras que el cátodo recibe oxígeno (del aire).
  • El ánodo hace que el combustible se oxide y libere electrones, que son forzados por el electrolito cargado de iones (que separa los dos electrodos) a pasar a través de un circuito externo. Por lo tanto, este circuito externo proporciona una corriente eléctrica continua que alimenta el motor.
  • Una vez reunidos en el cátodo, los iones y los electrones se recombinan con el oxígeno. Esta combinación provoca una reducción que, además de la corriente eléctrica, genera calor y vapor de agua puro, que se escapa en forma de gas a través de un pequeño tubo colocado debajo del vehículo, ya sea mientras conduce o pulsando un botón al final del viaje.

Por lo tanto, el funcionamiento de un motor de hidrógeno solo emite agua pura y es completamente limpio, siempre que se utilice un combustible de hidrógeno completamente limpio.


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