Nuevas baterías de protones para el almacenamiento de energías renovables a escala de megavatios

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Nuevas baterías de protones para el almacenamiento de energías renovables a escala de megavatios

Nuevas baterías de protones para el almacenamiento de energías renovables a escala de megavatios

Desarrollan batería de protones recargable con potencial de almacenamiento de energía

27 de julio de 2023

Un equipo de ingenieros de la Universidad RMIT de Melbourne, Australia, ha creado una “batería de protones” recargable que tiene el potencial de almacenar más energía que las baterías de iones de litio disponibles actualmente.

Batería de protones

Los investigadores de la Universidad RMIT tienen como objetivo desarrollar una versión a escala de megavatios de su sistema patentado de almacenamiento de energía de batería de protones. Este sistema utiliza un electrodo de carbono como almacén de hidrógeno y una celda de combustible reversible para producir electricidad.

El equipo ha demostrado el funcionamiento de la batería de protones y ahora colaborará con Eldor Corp., un proveedor internacional de componentes automotrices con sede en Italia, para producir un prototipo con capacidad de almacenamiento adecuada para diversas aplicaciones domésticas y comerciales, incluyendo el almacenamiento a gran escala y los vehículos eléctricos.

El profesor John Andrews, investigador principal del RMIT, señaló que el objetivo de la colaboración es ampliar el sistema desde vatios hasta kilovatios y, finalmente, a la escala de megavatios.

La batería de protones RMIT utiliza un electrodo de carbono para almacenar hidrógeno, que se separa del agua y luego funciona como una celda de combustible de hidrógeno para producir electricidad.

Durante la carga, el carbono del electrodo se une a los protones generados al dividir el agua con la ayuda de los electrones de la fuente de alimentación. Al descargar, los protones se liberan del electrodo de carbono y pasan a través de una membrana para combinarse con el oxígeno del aire y formar agua, generando energía en el proceso. A diferencia de los combustibles fósiles, este proceso no quema carbono ni genera emisiones.

El profesor Andrews destacó que la batería de protones evita los pasos de desperdicio de energía asociados con el almacenamiento de gas hidrógeno a alta presión y su posterior división en celdas de combustible.

Además, mencionó que la batería de protones tiene pérdidas mucho menores que los sistemas convencionales de hidrógeno, lo que la hace comparable en términos de eficiencia energética a las baterías de iones de litio disponibles en el mercado. También resaltó que la batería es más segura y amigable con el medio ambiente, ya que extrae menos recursos del suelo y no presenta desafíos ambientales al final de su vida útil.

Los investigadores destacaron las ventajas ambientales y económicas de su tecnología, señalando que no depende de recursos naturales escasos y evita los desafíos asociados con el final de vida de algunas tecnologías de energía renovable.

En resumen, la batería de protones desarrollada por la Universidad RMIT tiene el potencial de almacenar más energía que las baterías de iones de litio actuales. Además, su tecnología evita el desperdicio de energía y ofrece ventajas ambientales y económicas. Este avance contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en términos de energía asequible y no contaminante (ODS 7) y acción por el clima (ODS 13).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el artículo:

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles
  • Objetivo 12: Producción y consumo responsables
  • Objetivo 13: Acción por el clima

Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global.
  • Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertirla para que sea sostenible.
  • Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades.
  • Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
  • Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Indicadores de los ODS mencionados en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado de la industria manufacturera y proporción del empleo en la industria manufacturera en el empleo total.
  • Indicador 11.6.1: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o sin vivienda adecuada.
  • Indicador 12.2.1: Uso nacional de materiales y extracción de recursos.
  • Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el mix energético global. Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reconvertirla para que sea sostenible. Indicador 9.4.1: Valor agregado de la industria manufacturera y proporción del empleo en la industria manufacturera en el empleo total.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades. Indicador 11.6.1: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o sin vivienda adecuada.
Objetivo 12: Producción y consumo responsables Meta 12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Indicador 12.2.1: Uso nacional de materiales y extracción de recursos.
Objetivo 13: Acción por el clima Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: pv-magazine-latam.com

 

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