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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
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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