Más información sobre el hidrógeno

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

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Eric Baleviez - Safra
Eric Baleviez

Eric Baleviez es el Director Comercial y de Servicios de Safra. Tras 30 años de experiencia en movilidad urbana, primero como usuario (operador) y después como fabricante de vehículos eléctricos, Eric decidió incorporarse al sector del hidrógeno en Safra.‍

Safra se fundó en 1955: ¿cómo empezó la empresa a construir autobuses de hidrógeno?

Originalmente, Safra era una empresa de carrocerías que se fue orientando hacia la renovación de vehículos. El deseo de prolongar la vida útil de los vehículos ha formado parte del ADN de la empresa desde el principio.
En 2011, el actual Presidente, que entonces era ingeniero, Vincent Lemaire, decidió embarcarse en la gran aventura de construir autobuses eléctricos y luego de hidrógeno. Tras un primer Businova, muy rompedor para su época, pasaron al modo "puesta en marcha del autobús" para diseñar y construir vehículos que cumplieran altos estándares de seguridad, prestaciones, equipamiento y certificación.
Hoy, también han integrado la actividad Retrofit en su gama. Era una progresión lógica combinar su experiencia en renovación e innovación del hidrógeno.‍

¿Tienes alguna pequeña anécdota que compartir sobre la historia de Safra?

Nuestro primer Businova de hidrógeno fue diseñado por sólo unas diez personas. Fue el punto de partida de la gran historia que escribimos ahora.‍

¿Cuál es tu mayor victoria?

Hoy circulan por Francia unos 20.000 autobuses. Entre ellos, 35 funcionan con hidrógeno, 23 de ellos de Safra. Es un gran orgullo.

Peter Parker se convirtió en Spiderman por la picadura de una araña radiactiva. ¿Qué te llevó a interesarte por el hidrógeno?

A lo largo de mi carrera, me di cuenta de que es necesario revisar la forma en que se fabrican y venden los vehículos de hidrógeno para reducir su coste de propiedad. La compra de un vehículo de hidrógeno cuesta más que la de un vehículo diésel, pero a largo plazo se puede jugar con los elementos técnicos o los métodos de funcionamiento para reducir los costes totales.
Así fue como me pasé al lado de la fabricación.
Y entonces, me enamoré de la historia de Safra, una empresa francesa, de tamaño humano, con una fuerte voluntad de dinamizar nuestros territorios. De hecho, somos el único actor 100% francés, ya que realizamos los estudios, el diseño y la construcción en Francia (incluso utilizamos una pila de combustible francesa).
Por último, trabajo con personas apasionadas de todas las edades y experiencias, ¡lo cual es muy estimulante!‍

Batman tiene su Joker, Peter Pan tiene al Capitán Garfio... ¿contra qué luchas a diario?

Cuando te dedicas al hidrógeno, a menudo te enfrentas a muchos obstáculos, ya sean financieros o normativos, por ejemplo, pero también a mentalidades que siguen siendo escépticas respecto a este vector energético. Es una lucha diaria para avanzar, paso a paso.
También lucho contra un entorno industrial envejecido, muy rutinario y lleno de normas históricas.
Con Safra y, en general, con todos los actores del hidrógeno, ¡intentamos sacudir las cosas! Eso es lo que nos mueve!‍

¿Es el hidrógeno el futuro?

El hidrógeno debe formar parte de una mezcla y combinarse con otras formas de movilidad, como la eléctrica, por ejemplo. El hidrógeno no resolverá todos los problemas, pero es una clave esencial para la transición ecológica, sí.
Cuando veo lo rápido que avanzamos cada día en Safra, tengo la esperanza de que dentro de 50 años dejemos un gran legado de lo que estamos construyendo. Ya hemos puesto los cimientos y los contornos del rompecabezas, ahora sólo tenemos que poner las piezas en el centro.‍

En tu opinión, ¿por qué es tan actual el hidrógeno?

Creo que el hidrógeno contribuye a afrontar los grandes retos de nuestro tiempo:
- La crisis ecológica, si el hidrógeno producido es 100% verde
- El desarrollo económico territorial (pronto tendremos 300 empleados en Safra)
- Retos geopolíticos: el hidrógeno permite a Francia avanzar hacia la independencia energética
- Retos sociales: el hidrógeno ayuda a reducir las enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica‍

¿Tienes 2 consejos que dar a quienes estén pensando en pasarse al hidrógeno?

Mi primer consejo es que evalúen si el hidrógeno es realmente la solución adecuada para su problema. Por ejemplo, en el transporte de pasajeros, podría ser la solución perfecta si quieres transportar a más personas en distancias más largas.
Mi segundo consejo es que pienses en términos de ecosistema. Por ejemplo, si quieres pasarte al hidrógeno y sabes que tu gama de productos y servicios se ampliará, aprovecha para convertir también otros vehículos al hidrógeno. Esto podría incluir vehículos utilitarios ligeros. Esto te permite utilizar la estación de producción para múltiples fines.

Chloé Zaied - Hynova and Ephyra
Chloé Zaied

Todo héroe tiene una historia extraordinaria: ésta es la de Chloé Zaied, Fundadora y Directora General de HYNOVA y Directora General de Ephyra, que lleva tres años trabajando con barcos de hidrógeno. ‍

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


Era y sigo siendo capitán de barco. He navegado mucho por todo el mundo, pero hace unos años volví al redil, a las Calanques donde crecí, para montar una empresa familiar de alquiler de barcos para visitar el Parque Nacional de las Calanques. Organizamos viajes que permiten descubrir este entorno mágico y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre su frágil naturaleza. ‍

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

¡Una medusa! En las Calanques, podemos saber el estado de salud del mar por las medusas: cuando hay una invasión masiva de ellas, sabemos que hay un problema de calor, de contaminación, ¡o de ambos! Y en los últimos años, por desgracia, esto se ha convertido en un fenómeno recurrente. También estamos viendo cómo se alejan los delfines y los atunes... Más allá de mi fascinación por estos cnidarios que existen desde hace 620 millones de años y han sobrevivido adaptándose, son un verdadero indicador natural de un desequilibrio más profundo de nuestro ecosistema.  Como capitán, me enfrento a un dilema entre mi negocio que adoro y el mar que aprecio - si tenemos en cuenta que un barco convencional emite aproximadamente 620 kilos de CO2 al año, estoy dejando que la gente visite el medio marino que quiero proteger... mientras lo contamino. Eso no es posible para mí.  Enseguida vi en el hidrógeno la solución para conciliar mi pasión por el medio ambiente con mi negocio, que es ofrecer a mis pasajeros una experiencia maravillosa. ‍

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

En primer lugar, prefiero decir luchar "a favor de"; es una cuestión de punto de vista, pero es importante. Y yo lucho por otras alternativas y para que la gente comprenda que existen otras posibilidades... Mi arma principal es realmente la educación: cuando haces algo nuevo, debes explicarlo, ayudar a la gente a comprenderlo y compartir la idea, para en última instancia -espero- cambiar las mentalidades. ‍

¿Qué batallas has ganado que te han hecho más fuerte?

Creé el primer yate a motor propulsado por hidrógeno de Francia. Hablo de un yate homologado que realmente puede transportar pasajeros. Para mí, es realmente la solución que lo concilia todo, incluso la ecología, el rendimiento y la innovación. Además de los premios y galardones, organizamos un Salón del Mar entre Marsella y Mónaco. Durante dos meses, en 11 puertos de toda la Costa Azul, hicimos demostraciones del barco, organizamos visitas para centros de actividades infantiles, colegios, autoridades públicas, etc. Evidentemente, cambió el curso de la aventura de Hynova, ¡aunque fue bastante agotador!

Elisabeth Ausimour - Manitou Group
Elisabeth Ausimour

Todo héroe tiene una historia extraordinaria: ésta es la de Elisabeth Ausimour, Presidenta de la división de Productos del Grupo Manitou, que hace dos años añadió la cuerda del "hidrógeno" a su arco.‍

¿Cuál es tu función actual en Manitou?

Estoy a cargo de todos los productos desarrollados por el Grupo (manipuladores telescópicos, plataformas aéreas, carretillas elevadoras, cargadoras...). Naturalmente, tenemos una amplia gama diésel, pero ambicionamos mucho la eléctrica y, desde hace dos años, el hidrógeno también forma parte de nuestra estrategia para ofrecer una gama completa de cero emisiones.‍

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

Fueron nuestros firmes compromisos de RSC los que nos pusieron en la senda del hidrógeno. En virtud de esta política, cambiar nuestros sistemas de transmisión a la electricidad y al hidrógeno se han convertido en prioridades para nosotros. Vemos en el hidrógeno una oportunidad increíble, ya que este vector energético ofrece una respuesta a dos problemas de rendimiento de nuestras máquinas y vehículos de manutención: el de la potencia y el de la autonomía.
Para mí, lo que también es realmente interesante de esta energía es el enfoque sistémico que puede desarrollarse en torno a ella. Podemos ser ecológicos y virtuosos de extremo a extremo y actuar localmente. Lhyfe produce hidrógeno verde y renovable, nuestros clientes lo utilizan localmente y ¡las únicas emisiones de los vehículos son agua! Así es como trabajamos hoy cerca del primer centro de producción de Bouin con nuestro primer prototipo de manipulador telescópico impulsado por hidrógeno.‍

¿Cuál es vuestro objetivo en materia de hidrógeno?

En el Grupo Manitou, el objetivo es que más del 40% de los productos vendidos sean de emisiones cero en 2030. Ya estamos bien encaminados para alcanzar nuestra ambición, pues en 2022 la cuota de vehículos de emisiones cero ya representaba más del 10% de nuestras ventas.
Con el hidrógeno, nos centraremos especialmente en ofrecer soluciones relevantes para el mercado de la construcción. Tan pronto como se convierta en ley tener una cierta cuota de vehículos eléctricos en las ciudades, veo rápidamente que los residentes quieren obras más ecológicas y silenciosas. La ventaja es que, con el hidrógeno, la combinación de potencia y autonomía serán verdaderos puntos fuertes para los operarios de las obras.  Personalmente, ¡estoy convencido de que el hidrógeno es la energía más limpia posible! Pero todavía tengo que convencer a mucha gente... Y también hay que explicar que no todos los usos pueden cubrirse con hidrógeno. Por ejemplo, los agricultores quizá recurran primero a los biocombustibles, ya que al principio será difícil acceder al hidrógeno en las zonas rurales.‍

Batman tiene al Joker, Peter Pan tiene al Capitán Garfio... ¿contra qué lucháis día a día?

Estamos librando una batalla contra el tiempo: debemos avanzar rápidamente hacia esta transición energética. Queremos ser pioneros, pero las tecnologías no siempre están listas y los clientes tampoco. Es un verdadero reto, ya que intentamos introducir estas ofertas rápidamente con todo el ecosistema del hidrógeno (vehículos + estaciones + H20), aunque las tecnologías no estén listas para el mercado hoy en día.  ‍¿Por qué tu empresa es pionera en su campo?Ser pioneros ha estado en cierto modo en nuestra cultura desde que se fundó la empresa hace 60 años. Inventamos la primera carretilla elevadora de mástil y luego inventamos la manipuladora telescópica. También fuimos los primeros distribuidores de Toyota en Europa y desde hace 13 años tenemos una política de RSC que nos ha valido varios premios.

Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?

Pediría dos deseos para que el hidrógeno fuera más accesible: * Que la red de distribución sea accesible para todos: ése es realmente el reto si queremos llevar el hidrógeno verde a nuestras máquinas y a nuestros clientes.* Que la tecnología sea más barata. Sé que la CEA está investigando el tema, pero hay que enfrentarse al hecho de que hoy en día el hidrógeno todavía no es un mercado de masas y los productos son caros, aunque nos gustaría que estuviera al alcance de todos.‍

¿Concluyendo?

Creo que el hidrógeno es una de las principales transformaciones de nuestra era industrial. Se está produciendo un cambio que no debemos desaprovechar en absoluto y por eso estamos invirtiendo enormemente. Y estoy muy orgulloso de escribir este nuevo capítulo con mis equipos.

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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