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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
Hassen Rachedi - HRS
Hassen Rachedi

Todo héroe tiene una historia extraordinaria: he aquí la de Hassen Rachedi, director general y fundador de HRS (Hydrogen Refueling Solutions), que lleva cinco años trabajando en el campo del hidrógeno. ‍

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

Me formé como calderero y empecé mi carrera haciendo trabajos temporales como instalador de tuberías y capataz. Tras formarme como gestor de cuentas, en 2004 decidí crear mi propia empresa, que en aquel momento se llamaba TSM (Tuyauterie Service Maintenance), en la zona de Grenoble. La empresa empezó a funcionar con hidrógeno en 2008.‍

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

En 2008, conocí el hidrógeno cuando un importante operador francés me pidió que construyera estaciones de repostaje de hidrógeno, compuestas principalmente de tuberías.A lo largo de unos diez años, desarrollamos verdaderos conocimientos técnicos, hasta tal punto que en 2019 cambiamos nuestra estrategia para centrarnos en el desarrollo de estaciones llave en mano que incorporan diseño, instalación y mantenimiento. TSM se convirtió en Hydrogen Refueling Solutions y en febrero de 2021, para llevar la empresa más lejos, recaudamos la cifra récord de 97,3 millones de euros en el mercado Euronext Growth para acelerar nuestro desarrollo.‍

Batman tiene al Joker, Peter Pan, el Capitán Garfio... ¿contra qué luchas tú cada día?

Lucho POR el bienestar de mis empleados, para que disfruten de su trabajo diario y den lo mejor de sí mismos, ¡y para que aprovechen la vida al máximo! He introducido la semana laboral de cuatro días a partir del 5 de diciembre de 2022.

¿Es el hidrógeno el futuro?

Es probable que la movilidad eléctrica desempeñe un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica, ya que genera cero emisiones de CO2 y partículas durante su uso. Las dos tecnologías de vehículos eléctricos desarrolladas y comercializadas por los fabricantes de automóviles son importantes y deben combinarse: los vehículos con batería y los vehículos de hidrógeno. Estoy convencido de que el hidrógeno tiene un papel clave en la transición energética. El hidrógeno verde nos dará independencia energética, ya que podemos producirlo, almacenarlo y utilizarlo cuando lo necesitemos.El hidrógeno tiene mucho sentido en el ámbito del transporte pesado (trenes, camiones, etc.) y para usos intensivos (carretillas elevadoras, taxis, etc.). En el transporte, el uso del hidrógeno permite superar los límites de las tecnologías alimentadas por pilas y conseguir mejores prestaciones de los vehículos eléctricos en cuanto a autonomía (de 500 a 700 kilómetros), tiempo de carga (5 minutos aproximadamente) y espacio del vehículo. Esto la convierte en una solución complementaria a las baterías para vehículos pesados y flotas comerciales, que recorren largas distancias, con un uso intensivo, y necesitan suficiente carga útil. Por tanto, ¡las dos tecnologías no tienen por qué competir entre sí!En última instancia, lo importante es destacar que los vehículos de pila de combustible darán a los consumidores poder adquisitivo, con el kilo de hidrógeno en 2023 estimado en 4 a 5 euros por kilo en el surtidor. Teniendo en cuenta que un coche particular lleva 6 kilos para una autonomía de 700 km, un depósito lleno costará menos de 30 euros.‍

¿Por qué HRS es pionera en su campo?

La empresa se fundó en 2008 e inicialmente éramos integradores de estaciones de hidrógeno para un operador importante.Somos un actor puro en las estaciones de repostaje de hidrógeno. Nos dedicamos a desarrollar este producto para producirlo a gran escala y hacer que el hidrógeno sea más accesible.Con la llegada al mercado de los vehículos de pila de combustible, el desarrollo de estaciones de repostaje es una necesidad real. Es necesario sincronizar el despliegue de vehículos y estaciones. Con nuestro nuevo centro de producción, que se entregará este año, siempre en la zona de Grenoble, triplicaremos nuestra capacidad de producción: se construirán 180 estaciones al año, ¡lo que equivale a todas las instaladas en Europa en los últimos diez años!La investigación y el desarrollo también son aspectos cruciales en nuestra empresa. Hemos construido una zona de pruebas de 2.000 metros cuadrados y participamos en varios proyectos europeos importantes para el desarrollo de nuestra industria.‍

Si fueras un superhéroe, ¿quién serías?

¡Uno con una gran capacidad de resistencia! Yo diría que Aquaman.

¿Para concluir?

Me gustaría concluir con la palabra "cooperación". En mi opinión, es la clave para el surgimiento de nuestra industria. Es la cooperación entre las distintas partes interesadas de la cadena de valor del hidrógeno (productores, fabricantes, proveedores de equipos...) lo que ayudará a crear ecosistemas y a acelerar el despliegue de nuestra cadena de combustible.

Flore de Durfort - Atmen
Flore de Durfort

Todo héroe tiene una historia extraordinaria, y esto es aún más cierto en el caso de nuestros héroes del hidrógeno. He aquí la historia de Flore de Durfort, Directora General y Cofundadora de Atmen (antes Point Twelve), una plataforma SaaS que permite a los productores de bienes certificar su producción ecológica.

¿Puedes contarme a qué te dedicabas antes de entrar en el mundo del hidrógeno?

Siempre me ha apasionado la transición energética. Estudié los mercados energéticos y su regulación. Y luego pasé 10 años trabajando para grandes productores y distribuidores de electricidad y gas, entre Europa y Estados Unidos.
En este sector, siempre he tenido un gran interés por el desarrollo de nuevos negocios y las ventas. Y en 2017, di un giro muy tecnológico y de datos: antes de fundar Atmen, era responsable de monetización de datos para E.ON, en un equipo de datos de 80 personas.

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

Trabajé en la encrucijada de los mercados del gas, la electricidad y el carbono, ¡así que todos los ingredientes estaban ahí para que me metiera en el hidrógeno!
Desde el principio, me impulsó el hecho de que el hidrógeno es esencial para descarbonizar la industria. Tiene su lugar en la transición energética, junto a la electricidad renovable y la captura de carbono. Y la industria va a tener que producir, vender y comprar productos certificados bajos en carbono, ¡sin convertirse en una fábrica de gas!
Con Atmen, estamos trabajando para replantear la certificación de bajas emisiones de carbono. Nos centramos en el hidrógeno, porque es un caso práctico muy interesante para nuestra visión: la automatización de la certificación.
Hoy en día, ¡la certificación es demasiado arcaica!

¿Y qué pasaría si nos quedáramos con el sistema de certificación existente?

Si nos quedamos con un sistema del siglo XX, veo dos problemas importantes:
- Se perderá mucho tiempo y dinero en ello. Verificar la producción, de hidrógeno por ejemplo, requiere mucha introducción manual de datos por parte de agentes in situ y, además, auditorías que son costosas y menos eficaces que nuestra solución de análisis continuo en tiempo real (una auditoría sólo registra una muestra de producción).
Por si fuera poco, también perdemos tiempo con la competencia que existe hoy en día entre las distintas etiquetas, y esta fragmentación es peligrosa. Por ejemplo, imagina un productor de hidrógeno verde en España que quiere exportar a otro país europeo: ahora mismo, no todos los países tienen el mismo sistema de certificación, por lo que otros países no "reconocen" necesariamente las certificaciones extranjeras. Por eso, en Atmen ofrecemos un pasaporte digital por lote, que puede integrarse en los registros nacionales a medida que avanzan nuestros proyectos. El objetivo es automatizar la certificación transfronteriza.
- Existe el riesgo de que los actores pierdan la confianza en certificaciones poco transparentes. Hoy en día, hay pocas formas sencillas y fiables de demostrar que realmente estás produciendo algo renovable y ecológico. Se está invirtiendo mucho dinero público, muchos clientes están interesados en este tema, y el más mínimo fallo por parte de un actor podría repercutir en todos los demás. Nuestra solución está ahí para maximizar la confianza de los consumidores, del regulador y de los propios productores en la sostenibilidad de lo que producen.

Batman tiene al Joker, Peter Pan tiene al Capitán Garfio, todos luchan contra un enemigo... ¿contra qué luchas tú a diario?

Mi batalla diaria: ¡la evangelización! Mucha gente se pregunta por qué el hidrógeno no ha despegado todavía. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de ello, y algunas personas se han sentido decepcionadas por algunos anuncios. Todos los días les aporto argumentos objetivos para decirles que no tenemos más remedio que recurrir al hidrógeno, que no es una solución de artilugio.
Y luego están todos los que acaban de empezar con el hidrógeno y aún no comprenden las cuestiones reglamentarias. Tenemos que explicarles la complejidad de la normativa (con la nueva normativa europea sobre combustibles renovables, estamos alcanzando un nivel nunca visto en el petróleo y el gas o la electricidad), la complejidad técnica de la aplicación y, sobre todo, el impacto financiero.
Si el hidrógeno no es ecológico, no tendrá demanda, y no estará subvencionado.

¿Qué batallas habéis ganado que os hagan más fuertes?

Cada cliente y cada inversor convencido de que es ahora y con nosotros, nos da una energía tremenda. Estamos a punto de completar una ronda de recaudación de fondos que nos permitirá redoblar nuestros esfuerzos para poner en marcha nuestras actividades de gas y combustible descarbonizados. Estamos consiguiendo cada vez más que la gente comprenda que este problema de la certificación debe abordarse de frente ahora, que dentro de 2 años será demasiado tarde, y que tenemos que abordarlo de una manera nueva. La concienciación está aumentando gradualmente: los clientes lo piden, los reguladores lo piden, los inversores lo piden... ¡el tema está candente, y tenemos una solución!

¿Qué consejo darías a alguien que quiera lanzar un proyecto innovador?

Dos cosas: "Simplemente hazlo" y "Busca socios cuyos valores sean afines a los tuyos". Para extenderme un poco, creo que la mejor manera de convencer es a menudo hacer, pasar a la acción lo más rápidamente posible. Ir rápido significa trabajar primero no necesariamente con los "grandes nombres", sino con socios que compartan los mismos valores, la misma visión y la misma mentalidad "hacedora"‍.

Konrad Uebel - Edgar
Konrad Uebel

La innovación digital es clave en el nuevo mercado del hidrógeno verde. Este es el punto de vista de Konrad Uebel, director general de FI Freiberg Institut GmbH y Edgar, una plataforma de vanguardia utilizada por los fabricantes de estaciones de repostaje de hidrógeno para simular, dimensionar y optimizar las configuraciones de HRS.‍

Según tú, ¿qué lugar ocupa el hidrógeno en nuestro sistema energético?

El hidrógeno verde ocupa un lugar central en la transformación del sector energético hacia un futuro de suministro de energía sin emisiones. Su importancia radica en ser una fuente de energía fiable, transportable y asequible, con capacidad de almacenamiento a largo plazo. Además, el hidrógeno verde desempeña un papel crucial en los esfuerzos de descarbonización de las industrias, en las aplicaciones de movilidad pesada, y sirve como componente principal en la futura economía circular con ciclos de hidrocarburos de emisiones cero.‍

En tu opinión, ¿cuáles son los retos que hay que superar en el mercado del hidrógeno?

Para aprovechar plenamente el potencial del hidrógeno, hay varios retos que exigen nuestra atención. En primer lugar, es crucial disminuir los costes del sistema (LCOH) aumentando la producción en serie y ampliando la instalación de fuentes de energía renovables baratas. En segundo lugar, tenemos que desarrollar un mercado sólido para el comercio y el uso del hidrógeno verde, incluida su aplicación en estaciones de repostaje de hidrógeno (EBH) para diversas soluciones de movilidad. Por último, la evaluación de los datos de las plantas piloto y la ampliación simultánea de los proyectos a escala de MW, con el apoyo de la financiación pública en la fase inicial del mercado, tienen una importancia inmensa para impulsar el crecimiento del sector del hidrógeno.‍

¿Cómo ves el crecimiento del mercado?

El mercado del hidrógeno está preparado para un crecimiento sustancial, impulsado por las estrategias nacionales sobre el hidrógeno y los límites legislativos correspondientes, como la Directiva sobre Vehículos Limpios y la normativa de la UE sobre infraestructuras. Además, la aparición de tecnologías prometedoras alimentará la creciente demanda de hidrógeno verde en diversos sectores, como la industria química, la industria, la movilidad y la vivienda. En la actualidad, somos testigos de pequeñas agrupaciones localizadas de hidrógeno con suministro y consumo descentralizados, que acabarán conectándose a través de conducciones de hidrógeno, creando un mercado global de redes de suministro y distribución que utilizan barcos, tuberías o ferrocarril.‍

¿Podrías decirnos por qué son necesarias las herramientas digitales e inteligentes en el mundo del hidrógeno?

Las herramientas digitales e inteligentes son imprescindibles en el mundo del hidrógeno debido a la creciente complejidad de los futuros sistemas energéticos. La integración de energías renovables fluctuantes y la necesidad de almacenamiento de energía a corto y largo plazo exigen una planificación y un funcionamiento sofisticados. Las simulaciones dinámicas son esenciales para modelar y evaluar con precisión estos complejos sistemas. La aplicación de la inteligencia computacional y la potente informática garantizan soluciones oportunas y optimizadas, que conducen a una toma de decisiones e implementación más rápidas, así como a un ahorro de recursos y costes.‍

¿Y aquí es donde entra en juego tu producto?

Efectivamente, nuestro producto, Edgar, desempeña un papel fundamental en el mundo del hidrógeno. Edgar es una plataforma de vanguardia utilizada por los fabricantes de estaciones de repostaje de hidrógeno (HRS) para simular, dimensionar y optimizar las configuraciones de las HRS. Aprovechando algoritmos, Edgar realiza rápidos cálculos técnicos y económicos, que dan como resultado la mejor configuración en un breve plazo de tiempo. Utilizando los consumos previstos y los datos de costes de nuestro gestor de datos, Edgar proporciona una planificación optimizada, KPI cruciales, como la demanda de hidrógeno y los tiempos de repostaje, y un análisis TOTEX completo para los proyectos de los clientes. Además, nos complace presentar Edgar HyPro a finales de septiembre de 2023, una próxima aplicación que mejorará aún más la planificación de cadenas de proceso de hidrógeno completas.‍

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL HIDRÓGENO
vehículos de hidrógeno
¿Cuáles son los diferentes tipos de vehículos de hidrógeno?

El impulso por el transporte sostenible ha llevado al desarrollo de varias tecnologías de vehículos respetuosas con el medio ambiente, incluidos los vehículos de hidrógeno. Los vehículos de hidrógeno tienen el potencial de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, mantener niveles de rendimiento similares a los de sus homólogos convencionales. Este artículo profundiza en los diferentes tipos de vehículos de hidrógeno, sus ventajas, desafíos y perspectivas futuras.

Tipos de vehículos de hidrógeno

Hay tres tipos principales de vehículos de hidrógeno, cada uno con sus propias características y tecnologías únicas.

Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV)

Los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV) utilizan una pila de combustible de hidrógeno para producir electricidad que alimenta un motor eléctrico. El hidrógeno almacenado en los tanques de alta presión se combina con el oxígeno del aire para crear una reacción química que genera electricidad y agua como subproducto. Los FCEV tienen cero emisiones en el tubo de escape y su eficiencia energética es superior a la de los vehículos convencionales con motor de combustión interna.

Vehículos con motor de combustión interna de hidrógeno (HICEV)

Los vehículos con motor de combustión interna de hidrógeno (HICEV) utilizan hidrógeno como fuente de combustible en un motor de combustión interna modificado. En lugar de gasolina, se inyecta hidrógeno en el motor, donde se quema con oxígeno para producir energía. Las principales emisiones de los vehículos HiCEV son vapor de agua y una cantidad mínima de óxidos de nitrógeno, lo que los convierte en una alternativa más limpia que los vehículos de gasolina.

Vehículos híbridos enchufables de hidrógeno (PHHV)

Los vehículos híbridos enchufables de hidrógeno (PHHV) combinan las tecnologías de los FCEV y los vehículos eléctricos enchufables. Los PHHV tienen un sistema de pila de combustible de hidrógeno y una batería que se puede recargar desde una fuente de alimentación externa. Este sistema dual permite que el vehículo funcione con hidrógeno o electricidad, lo que ofrece flexibilidad y reduce la dependencia de la infraestructura de repostaje de hidrógeno.

Ventajas de los vehículos de hidrógeno

Los vehículos de hidrógeno ofrecen varios beneficios, entre los que se incluyen:

  1. Emisiones cero o reducidas en el tubo de escape: los vehículos de hidrógeno no producen emisiones dañinas, solo vapor de agua y calor, lo que reduce significativamente su impacto ambiental.
  2. Alta densidad de energía: el hidrógeno tiene una alta densidad de energía en comparación con los combustibles tradicionales, lo que proporciona una mayor autonomía de conducción y tiempos de repostaje más cortos.
  3. Potencial renovable: el hidrógeno se puede producir utilizando fuentes de energía renovables, como la energía solar o eólica, lo que lo convierte en una opción de combustible sostenible.

Retos a los que se enfrentan los vehículos de hidrógeno

A pesar de sus ventajas, los vehículos de hidrógeno se enfrentan a varios desafíos:

  1. Infraestructura de repostaje limitada: La falta actual de estaciones de repostaje de hidrógeno generalizadas es un obstáculo importante para la adopción de vehículos de hidrógeno.
  2. Altos costos de producción: la producción de hidrógeno y componentes de vehículos con hidrógeno puede resultar costosa, lo que se traduce en precios de vehículos más altos en comparación con los vehículos convencionales.
  3. Almacenamiento de hidrógeno: almacenar hidrógeno de forma compacta y segura sigue siendo un desafío debido a su baja densidad y alta inflamabilidad.

Modelos actuales de vehículos de hidrógeno

Varios fabricantes de automóviles han introducido vehículos de hidrógeno en el mercado, entre ellos:

  1. Toyota Mirai
  2. Hyundai Nexo
  3. Celda de combustible Honda Clarity

Estos vehículos muestran el potencial de la tecnología del hidrógeno y sirven de base para futuros desarrollos.

Potencial futuro de los vehículos de hidrógeno

Se espera que el mercado de vehículos de hidrógeno crezca a medida que los avances tecnológicos reduzcan los costos de producción, mejoren la eficiencia y expandan la infraestructura de repostaje de hidrógeno. Los gobiernos de todo el mundo reconocen cada vez más el potencial del hidrógeno como fuente de energía sostenible y están invirtiendo en investigación, desarrollo e infraestructura para apoyar la adopción de vehículos de hidrógeno.

Desarrollo de infraestructura

Para apoyar el crecimiento de los vehículos de hidrógeno, las inversiones en infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno son esenciales. Varios países, incluidos Japón, Alemania y los Estados Unidos, están promoviendo activamente el desarrollo de estaciones de repostaje de hidrógeno e implementando políticas para fomentar la adopción de vehículos de hidrógeno.

Conclusión

Los vehículos de hidrógeno ofrecen una solución prometedora para el transporte sostenible al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proporcionar una fuente de energía renovable. Si bien se enfrentan a desafíos como una infraestructura limitada y altos costos de producción, se espera que los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso superen estas barreras y allanen el camino para la adopción generalizada de vehículos de hidrógeno en el futuro.

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electrólisis de hidrógeno
Comprensión de los conceptos básicos de la electrólisis de hidrógeno

La electrólisis del hidrógeno es un tema cada vez más importante en el ámbito de la energía renovable y la tecnología limpia. A medida que el mundo se aleja de los combustibles fósiles, el hidrógeno se ha convertido en una fuente de energía alternativa prometedora. En este artículo, profundizaremos en los fundamentos de la electrólisis del hidrógeno, sus diversos métodos, aplicaciones, ventajas, desafíos y las perspectivas futuras.

¿Qué es la electrólisis de hidrógeno?

La electrólisis de hidrógeno es un proceso que genera gas hidrógeno (H2) mediante la división electroquímica del agua (H2O) en sus elementos constitutivos, hidrógeno y oxígeno. Este método de producción de hidrógeno se considera limpio y sostenible, ya que solo requiere agua y electricidad, que pueden provenir de energía renovable.

El proceso de electrólisis

Hay tres tipos principales de electrólisis de hidrógeno: electrólisis alcalina, electrólisis por membrana de intercambio de protones (PEM) y electrólisis de óxido sólido. Cada método tiene sus características y aplicaciones únicas.

Electrólisis alcalina

La electrólisis alcalina es el método más establecido y ampliamente utilizado para la producción de hidrógeno a través de la electrólisis. En este proceso, el agua se divide en hidrógeno y oxígeno mediante una solución electrolítica, normalmente hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH). La solución electrolítica conduce la electricidad entre dos electrodos (ánodo y cátodo), lo que facilita la reacción que genera gas hidrógeno.

Electrólisis de membrana de intercambio de protones (PEM)

La electrólisis PEM, también conocida como electrólisis de membrana electrolítica polimérica, utiliza una membrana polimérica sólida como electrolito. Este método ofrece varias ventajas sobre la electrólisis alcalina, como una mayor eficiencia, un tamaño de sistema más pequeño y una respuesta más rápida a los cambios en las cargas eléctricas. Sin embargo, los sistemas de electrólisis PEM son generalmente más caros debido al uso de catalizadores de metales preciosos, como el platino.

Electrólisis de óxido sólido

La electrólisis de óxido sólido, también conocida como electrólisis a alta temperatura, utiliza un electrolito de óxido sólido para facilitar la reacción de división del agua. Este método funciona a altas temperaturas (de 800 °C a 1000 °C), lo que aumenta la eficiencia de la reacción y reduce la electricidad requerida para el proceso. La electrólisis de óxido sólido tiene el potencial de ser altamente eficiente, pero aún se encuentra en la etapa de investigación y desarrollo.

Factores que afectan la eficiencia de la electrólisis

La eficiencia de la electrólisis está influenciada por varios factores, que incluyen:

  1. Temperatura: las temperaturas más altas generalmente mejoran la eficiencia del proceso de electrólisis.
  2. Concentración de electrolitos: la concentración de la solución electrolítica afecta la conductividad y la eficiencia general del proceso.
  3. Materiales de electrodos: la elección de los materiales de los electrodos afecta a la eficiencia y durabilidad del sistema de electrólisis.
  4. Densidad de corriente: la cantidad de corriente que pasa a través del electrolito influye en la tasa de producción de hidrógeno y en la eficiencia general.

Aplicaciones de la electrólisis de hidrógeno

El hidrógeno producido por electrólisis tiene numerosas aplicaciones, tales como:

  1. Pilas de combustible para la generación de electricidad en aplicaciones estacionarias, portátiles y de transporte.
  2. Almacenamiento de energía, lo que permite almacenar y utilizar más adelante el exceso de electricidad procedente de fuentes renovables.
  3. Procesos industriales, como la producción de amoniaco y metanol, en los que el hidrógeno es una materia prima clave.
  4. Refinación de metales, incluida la producción de acero y aluminio, que requiere hidrógeno para varios procesos.
  5. Conversión de energía a gas, donde se inyecta hidrógeno en los gasoductos de gas natural para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética.

Ventajas de la electrólisis de hidrógeno

Algunos de los principales beneficios de la electrólisis de hidrógeno incluyen:

  1. Sostenibilidad ambiental: como fuente de energía limpia y renovable, la electrólisis del hidrógeno produce cero emisiones de gases de efecto invernadero.
  2. Seguridad energética: Al utilizar los recursos disponibles localmente, como el agua y la electricidad renovable, la electrólisis del hidrógeno puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
  3. Versatilidad: el hidrógeno producido mediante electrólisis tiene una amplia gama de aplicaciones, desde el almacenamiento de energía hasta los procesos industriales.
  4. Escalabilidad: los sistemas de electrólisis se pueden diseñar para adaptarse a varias escalas, desde pequeñas unidades residenciales hasta grandes instalaciones industriales.

Desafíos y limitaciones

A pesar de sus ventajas, la electrólisis del hidrógeno se enfrenta a varios desafíos:

  1. Altos costos de capital: los equipos de electrólisis, en particular los sistemas PEM y de óxido sólido, pueden resultar costosos debido al uso de metales preciosos y materiales avanzados.
  2. Eficiencia energética: aunque está mejorando, la eficiencia energética general de la electrólisis es inferior a la de otros métodos de producción de hidrógeno, como el reformado de metano con vapor.
  3. Infraestructura de electrólisis: la adopción generalizada de la electrólisis de hidrógeno requiere el desarrollo de una infraestructura sólida para el almacenamiento, el transporte y la utilización del hidrógeno.
  4. Competencia con otros métodos de producción de hidrógeno: la electrólisis debe competir con los métodos más establecidos de producción de hidrógeno, como el reformado de metano con vapor, que actualmente dominan el mercado.

El futuro de la electrólisis de hidrógeno

A medida que el mundo adopta cada vez más las fuentes de energía renovables, se espera que la electrólisis del hidrógeno desempeñe un papel más importante en el panorama energético mundial. Los esfuerzos continuos de investigación y desarrollo tienen como objetivo mejorar la eficiencia, la escalabilidad y la asequibilidad de las tecnologías de electrólisis. Además, las políticas e incentivos de apoyo podrían acelerar el despliegue de los sistemas de electrólisis y el establecimiento de una economía del hidrógeno.

Conclusión

La electrólisis del hidrógeno presenta una vía prometedora para la producción sostenible de hidrógeno, con numerosas aplicaciones en varios sectores. Si bien persisten los desafíos, los avances en la tecnología y las políticas de apoyo podrían llevar a la adopción generalizada de la electrólisis, lo que contribuiría a un futuro energético más limpio y sostenible.

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explicación del simulador de emisiones de CO2
Cómo entender nuestro simulador de emisiones de CO2 evitadas

Este simulador está diseñado para proporcionarle información inicial para evaluar la descarbonización de su negocio. No refleja necesariamente situaciones específicas y utiliza datos estándar proporcionados por varios organismos. Se ha creado utilizando las estimaciones publicadas hasta la fecha. Si desea obtener más detalles, póngase en contacto con nosotros.

Estos son algunos detalles sobre cómo se desarrolló el simulador:

Alcance del cálculo del CO2 evitado

Al calcular las emisiones de CO2 evitadas, consideramos que el hidrógeno utilizado es hidrógeno Lhyfe, que es hidrógeno 100% renovable producido mediante la electrólisis del agua utilizando una combinación de energía 100% renovable. Nuestro cálculo se basa en las emisiones del tanque a la rueda, es decir, en las que se producen al hacer funcionar el vehículo. Para ello, utilizamos los datos de referencia de la agencia francesa de energía y medio ambiente, Ademe.

Sería más preciso un cálculo que abarcara el ciclo de vida completo, incluidas las emisiones implicadas en la fabricación del vehículo y la gestión del final de su vida útil, la producción del combustible y el funcionamiento del vehículo. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios que permitan realizar dicha evaluación. El Estudio Carbone 4 es el único disponible hasta la fecha, pero solo proporciona datos para algunos tipos de vehículos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuanto más se utilice un vehículo, más se amortiza la huella de carbono de su proceso de fabricación. Por lo tanto, nuestro cálculo utiliza un valor promedio.

Lo que más contribuye a la huella de carbono es la fabricación del vehículo y la batería. Una vía que se está estudiando para mejorar la huella de carbono de la fabricación de baterías es fabricar estas baterías en países donde la electricidad es baja en carbono.

Calcular el alcance y el tiempo de carga

Intercambiamos regularmente con nuestros socios fabricantes y supervisamos la evolución de las gamas de vehículos de hidrógeno como base para nuestros cálculos.

Si es un fabricante de vehículos de hidrógeno y desea analizar estas cifras con nosotros, póngase en contacto con nosotros!

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