TEM. 1 CAP.2 Almacenamiento de energía en hidrógeno

IEAE
22 Aug 202226:36

Summary

TLDREl presente guión de video aborda la importancia del hidrógeno como una fuente de energía renovable y su potencial en el desarrollo energético y la movilidad en México. Se discute la escasez de combustibles fósiles y la necesidad de buscar alternativas energéticas para abordar el sobrecalentamiento global y asegurar la supervivencia de la humanidad. Se exploran diversas fuentes de energía renovable, incluyendo la energía solar, eólica y geotérmica, destacando el potencial de México para satisfacer su demanda energética con estas fuentes. El hidrógeno se presenta como el vector principal para el almacenamiento de energía, y se mencionan varios métodos de producción, como la electrólisis, termólisis y procesos fotobiológicos. Además, se destaca la seguridad del hidrógeno en comparación con los combustibles fósiles y su capacidad para ser utilizado en una amplia gama de vehículos y tecnologías. El guión concluye con una perspectiva optimista sobre el futuro de la energía en México, con el hidrógeno desempeñando un papel central en la transición a una economía más sostenible.

Takeaways

  • 🚗 El almacenamiento de energía en hidrógeno es un tema central en la investigación de electromovilidad y se considera el principal vector de desarrollo energético en países europeos.
  • 🌐 La generación de energía a partir de fuentes renovables, como la energía solar y eólica, es fundamental para satisfacer la demanda energética y reducir el consumo de combustibles fósiles.
  • ☀️ México tiene un potencial significativo para generar energía solar, donde se sugiere que con una pequeña fracción de territorio se podría cubrir la demanda actual de energía eléctrica del país.
  • 💨 El potencial de energía eólica en México también es considerable, pudiendo satisfacer una parte importante de la demanda energética total del país.
  • 🌡️ El potencial geotérmico en México supera con creces la demanda actual de energía eléctrica, lo que indica la viabilidad de esta fuente de energía renovable.
  • 🚙 La electrificación de la movilidad es viable y podría reducir significativamente los costos de combustible, contribuyendo a una mayor sostenibilidad.
  • 🔋 La electrólisis del agua es un método clave para producir hidrógeno a partir de energía eléctrica, permitiendo el almacenamiento de energía para su uso posterior.
  • 🌿 La biomasa y otros procesos como la termólisis y los procesos fotoelectroquímicos son formas alternativas de producir hidrógeno a partir de energía solar.
  • ♻️ El hidrógeno puede ser utilizado como combustible limpio, y su uso en pilas de combustible puede resultar en la generación de electricidad y el retorno del agua al ciclo.
  • 🚨 A pesar de los mitos y preocupaciones sobre la seguridad del hidrógeno, es en realidad más seguro que el gasolina en términos de riesgos de explosión.
  • 🌍 Ya existen vehículos de hidrógeno en circulación en Europa, y la infraestructura para su almacenamiento y recarga está en desarrollo, lo que sugiere un futuro prometedor para el hidrógeno como fuente de energía.

Q & A

  • ¿Cuáles son las cuatro áreas de investigación principales en electromovilidad y almacenamiento de energía?

    -Las cuatro áreas de investigación principales son: materiales y eficiencia, hacer del vehículo un sensor, integrar redes inteligentes de uso de energía dentro del sistema automotriz y el almacenamiento de energía, siendo esta última la más grande y centrada en el almacenamiento de energía en hidrógeno.

  • ¿Por qué es importante el almacenamiento de energía en hidrógeno?

    -Es importante porque el hidrógeno se considera el principal vector de desarrollo energético y de movilidad en los países europeos, y su uso contribuye a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, que están en disminución y agravan el sobrecalentamiento del planeta.

  • ¿Cuál es el potencial de energía eléctrica fotovoltaica en México y cómo se relaciona con la superficie del país?

    -El potencial de energía eléctrica fotovoltaica en México es considerable, y con solo utilizar 10,307 hectáreas de los grandes desiertos del país, podría cubrir toda la demanda actual de energía eléctrica del país.

  • ¿Cuál es el potencial de capacidad eólica en México según la Asociación Mexicana de Fábricas y qué otros estudios han informado sobre esto?

    -La Asociación Mexicana de Fábricas estima que el potencial de capacidad eólica es de 10,000 megavatios. Por otro lado, estudios de institutos de investigación sugieren un potencial competitivo de 5,000 megavatios y un potencial probable de 15,000 megavatios.

  • ¿Cómo es la relación entre la energía geotérmica y la demanda actual de energía eléctrica en México?

    -El potencial geotérmico en México supera en varias veces la demanda actual de energía eléctrica del país, lo que indica que, con el puro geotérmico, México podría producir más energía eléctrica de la que necesita actualmente.

  • ¿Por qué se está considerando al hidrógeno como una fuente de energía más segura en comparación con la gasolina?

    -El hidrógeno se considera más seguro debido a que requiere una concentración mucho más alta para ser explosivo en comparación con los vapores de gasolina. Además, en caso de escape, el hidrógeno se difunde rápidamente en el aire, reduciendo el riesgo de explosiones.

  • ¿Cómo se puede utilizar el hidrógeno como combustible y cuál es su relación con la energía eléctrica?

    -El hidrógeno se puede utilizar como combustible en pilas de hidrógeno, donde se reúne con el oxígeno para producir electricidad y agua, sin emisiones contaminantes. También se puede utilizar en combustibles sintéticos, combinando el hidrógeno con dióxido de carbono.

  • ¿Cuáles son las diferentes formas en que se puede almacenar el hidrógeno?

    -El hidrógeno se puede almacenar en formas gaseosas, comprimido en tanques a alta presión; en estado líquido a bajas temperaturas; en estado sólido, absorbido en materiales como metales duros o superficies de carbono; y en materiales híbridos orgánicos/inorgánicos con nanotubos de silicio.

  • ¿Qué es la electrólisis y cómo se relaciona con la producción de hidrógeno?

    -La electrólisis es el proceso de separar el agua en hidrógeno y oxígeno mediante el paso de electricidad. Es uno de los métodos más utilizados para producir hidrógeno a partir de fuentes de energía renovable, como la energía solar, eólica o geotérmica.

  • ¿Cómo se relaciona el uso de energías renovables con la disminución de los combustibles fósiles y el sobrecalentamiento del planeta?

    -El uso de energías renovables ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que son limitados y contribuyen al sobrecalentamiento del planeta debido a sus emisiones de gases de efecto invernadero. La transición a fuentes de energía renovable es esencial para frenar este sobrecalentamiento y preservar el medio ambiente.

  • ¿Por qué es importante la investigación en la línea de almacenamiento de energía y su producción con fuentes renovables?

    -La investigación en almacenamiento de energía y producción con fuentes renovables es crucial para garantizar un suministro de energía sostenible y limpio para el futuro. Ayuda a diversificar la matriz energética, reducir la huella de carbono y prepararse para el agotamiento de los combustibles fósiles.

  • ¿Qué desafíos y oportunidades presenta el almacenamiento de energía en hidrógeno en México?

    -México tiene un gran potencial para el almacenamiento de energía en hidrógeno debido a su rica diversidad de fuentes de energía renovable. Sin embargo, enfrenta desafíos en términos de infraestructura, tecnología y políticas que deben ser abordados para aprovechar plenamente esta oportunidad.

Outlines

00:00

📺 Introducción y enfoque del canal de investigación

El primer párrafo presenta la bienvenida al canal dedicado a la investigación en electromovilidad y almacenamiento de energía. Se menciona que en la primera transmisión se habló de los temas que se abordarán en el canal, mientras que en la segunda se centrará en el almacenamiento de energía en hidrógeno. Se destaca la creciente opinión de que el hidrógeno será un pilar fundamental en el desarrollo energético y la movilidad en Europa y la importancia de explorar esta alternativa energética en México. Además, se discuten las reservas de combustibles fósiles y la necesidad de buscar fuentes de energía renovable para abordar el sobrecalentamiento global.

05:01

🌞 Potencial de energía solar y eólica en México

Este párrafo explora el potencial de la energía solar en México, utilizando una imagen que muestra la irradiación solar en diferentes regiones del país. Se calcula que con una pequeña fracción de la superficie nacional se podría satisfacer la demanda actual de energía eléctrica con energía solar. También se discute el potencial de la energía eólica, con estimaciones que varían entre 5,000 y 25,000 megavatios. Se destaca que la combinación de energías renovables, como la solar y la eólica, podrían cubrir más del 100% de la demanda actual de energía eléctrica del país.

10:04

🌡️ Potencial geotérmico y consideraciones energéticas

Se examina el potencial geotérmico en México, incluyendo fuentes como rocas secas y sistemas submarinos, y se compara con la demanda actual de energía del país. Se destaca que la producción de energía geotérmica supera con creces la demanda actual, y se menciona la evolución de la tecnología para aprovechar sistemas con temperaturas más bajas. Además, se habla sobre la electrificación de la movilidad y cómo la energía geotérmica podría satisfacer la demanda si todos los vehículos fueran eléctricos.

15:05

💧 Proceso de electrrólisis y almacenamiento de hidrógeno

Este párrafo se enfoca en el proceso de electrrólisis para separar hidrógeno y oxígeno a partir del agua, utilizando energía eléctrica obtenida de fuentes renovables. Se describen diferentes métodos de producción de hidrógeno, incluida la electrólisis, la termólisis, los procesos fotoelécticos y fotobiológicos, y la reformado de líquidos. Se discute la posibilidad de almacenar hidrógeno en diferentes estados (sólido, líquido, gaseoso) y su conversión en energía eléctrica mediante pilas de combustible.

20:07

⚙️ Aplicaciones y ventajas del hidrógeno como combustible

Se exploran las aplicaciones prácticas del hidrógeno como combustible, incluyendo su uso en vehículos de diferentes tipos y la posibilidad de crear combustibles sintéticos a partir del hidrógeno. Se comparan las propiedades del hidrógeno con las de la gasolina, destacando que el hidrógeno tiene más energía por unidad de masa y se difunde más rápido en el aire, lo que reduce el riesgo en caso de escape. Además, se mencionan diferentes formas de almacenamiento de hidrógeno, como tanques de alta presión y materiales de almacenamiento sólido.

25:10

🚗 Implementación y futuro del hidrógeno en la movilidad

El sexto párrafo habla sobre la implementación actual del hidrógeno en la movilidad, con ejemplos de trenes, carritos de carga, vehículos de pasajeros, lanchas, bicicletas, aviones y camiones de carga que ya utilizan hidrógeno en Europa. Se menciona la existencia de estaciones de servicio para hidrógeno y se proyecta la expansión de esta tecnología en México. Finalmente, se indica que en futuras semanas se profundizará en otras líneas de investigación relacionadas con el almacenamiento de energía y la producción de energía renovable.

Mindmap

Keywords

💡Electromovilidad

Electromovilidad se refiere al uso de vehículos propulsados por energía eléctrica en lugar de combustibles fósiles. En el video, se discute cómo el almacenamiento de energía en hidrógeno puede ser una forma eficiente de impulsar la electromovilidad, destacando su importancia en el desarrollo energético y la movilidad en los países europeos y la posibilidad de adoptar esta tecnología en México.

💡Almacenamiento de energía

El almacenamiento de energía es el proceso de retener energía para su uso posterior, lo que permite una mayor eficiencia y estabilidad en el suministro de energía. En el contexto del video, el enfoque principal es el almacenamiento de energía en hidrógeno, que se presenta como una solución clave para el desarrollo sostenible y la movilidad eléctrica.

💡Hidrógeno

Hidrógeno es un elemento químico que puede ser utilizado como fuente de energía limpia. En el video, se aboga por el hidrógeno como el 'principal vector de desarrollo energético' y se explora cómo se puede producir a través de métodos sostenibles, como la electrólisis del agua usando energía renovable.

💡Energía renovable

La energía renovable es la energía obtenida de fuentes naturales que se renuevan constantemente, como la luz solar, el viento, la energía hidráulica y la biomasa. El video destaca el potencial de México para generar energía renovable, como se refleja en la discusión sobre la generación de energía eléctrica a través de paneles solares y turbinas eólicas.

💡Electrólisis

La electrólisis es el proceso de descomposición de un化合物, como el agua, en sus elementos constituyentes mediante el paso de corriente eléctrica. En el video, se menciona como el método más utilizado para producir hidrógeno a partir del agua, utilizando energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovable.

💡Sobrecalentamiento del planeta

El sobrecalentamiento del planeta se refiere al aumento de la temperatura promedio global debido a la acumulación de gases de efecto invernadero. El video lo menciona como un problema ambiental grave que puede ser abordado mediante el uso de fuentes de energía más sostenibles y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

💡Combustibles fósiles

Los combustibles fósiles son formas de energía orgánica como el petróleo, el gas natural y el carbón, que se forman en la Tierra a lo largo de millones de años. El video discute cómo las reservas de combustibles fósiles están disminuyendo y cómo es fundamental encontrar alternativas energéticas para asegurar un suministro de energía sostenible.

💡Vehículo sensor

Un vehículo sensor es un concepto que no se explica detalladamente en el video, pero que se menciona como una de las áreas de investigación en el campo de la electromovilidad. Se puede inferir que esto podría referirse a la integración de tecnología de sensores en vehículos para mejorar su eficiencia y su capacidad para interactuar con el entorno.

💡Redes inteligentes

Las redes inteligentes son sistemas de comunicación y tecnología que permiten un mejor control y gestión de recursos, como la energía. En el video, se sugiere que la integración de redes inteligentes puede ser parte de la evolución del sistema automotriz y de la movilidad en general, mejorando la eficiencia energética y la conectividad.

💡Biomasa

La biomasa se refiere a la materia orgánica, como la madera, la piña de mazorca de maíz o la harina de madera, que puede ser utilizada para producir energía. En el video, se menciona como una fuente potencial para la generación de energía eléctrica y el almacenamiento de hidrógeno, contribuyendo así al desarrollo de fuentes de energía renovable.

💡Termoeléctrico

Un termoeléctrico es una central eléctrica que utiliza el calor geológico para generar energía. El video destaca el potencial geotérmico en México y cómo podría ser una fuente significativa de energía renovable para satisfacer la demanda eléctrica del país, incluso en exceso de lo requerido.

Highlights

La segunda transmisión se centrará en el almacenamiento de energía en hidrógeno.

Se destaca la creciente opinión de que el hidrógeno será el principal vector de desarrollo energético en Europa.

Se aboga por la exploración de México para alcanzar una situación en la que el hidrógeno sea el principal vector de desarrollo energético y movilidad.

Se menciona la disminución progresiva de las reservas de combustibles fósiles y la necesidad de buscar alternativas energéticas.

Se destaca el sobrecalentamiento del planeta y la importancia de frenarlo mediante el uso de fuentes de energía renovable.

Se calcula que con 10,307 hectáreas de sistemas fotovoltaicos se podría cubrir la demanda actual de energía eléctrica de México.

El potencial de capacidad eólica en México se estima en 10,000 megavatios, según la Asociación Mexicana de Fábricas.

El potencial geotérmico en México supera con creces la demanda actual de energía eléctrica del país.

Se argumenta que la movilidad total eléctrica en México sería factible y económicamente ventajosa.

Se proyecta que la demanda de energía eléctrica aumentaría con la movilidad eléctrica, pero México tiene suficiente potencial renovable para satisfacer esta demanda.

Se discute la electrólisis del agua como método principal para producir hidrógeno a partir de energía eléctrica renovable.

Se mencionan diversas formas de almacenar hidrógeno, incluyendo sólido, líquido y gaseoso.

Se exploran diferentes métodos de producción de hidrógeno, desde la electrólisis hasta la termólisis y procesos fotobiológicos.

Se destaca el potencial de México para generar toda su energía eléctrica a partir de fuentes renovables y almacenarla en hidrógeno.

Se argumenta que el hidrógeno es un combustible más seguro que el gasolina en términos de riesgos de explosión.

Se menciona la ventaja del hidrógeno en términos de eficiencia energética y dispersión en el aire en comparación con la gasolina.

Se discute la posibilidad de transformar el hidrógeno en combustibles sintéticos, permitiendo su uso en tecnologías existentes sin modificaciones.

Se presentan ejemplos prácticos de implementación del hidrógeno en diferentes medios de transporte en Europa.

Transcripts

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buenas tardes noches días a la hora que

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estén viendo este programa bienvenidos

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al canal de investigación en

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electromovilidad y almacenamiento de

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poder seguir viviendo porque todo lo que

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hacemos como humanos

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implica el uso de energía

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según existen todavía para 66 años y la

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importa el tiempo que se tenga todavía

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de estos combustibles fósiles se van a

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entonces qué es lo que tenemos que hacer

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cuando llega a la parte azul y está es

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donde la energía solar es tan baja que

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se puede generar poca energía eléctrica

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esto es que en todo méxico nosotros

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podemos poner sistemas fotovoltaicos y

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entre más rojo esté implica que más de

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esos sistemas fotovoltaicos y si podemos

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ver pues la mayor parte del país está en

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ese rojo como sean acercamos que la

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vean que la mayor parte de rojo y lo

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dos mil 300 kilowatt hora por metro

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se tiene entonces que con diez mil 307

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quiere decir que un kilómetro recorrido

play11:28

con eléctrica es entre 40 y 60 por

play11:31

ciento más barato como recorrido con

play11:33

gasolina ser según esta fuente que está

play11:36

aquí doble www.uach.mx bueno el parque

play11:40

vehicular en mexico en 2020 según el

play11:43

inegi es 50 millones 347 mil

play11:47

569 suponiendo que los 100 kilómetros se

play11:50

recorren en una semana se lo que quise y

play11:53

7 kilos por cada 100 kilómetros bueno

play11:55

supongamos que esos 100 kilómetros lo

play11:57

recordamos cada

play11:58

pues hacemos la multiplicación de punto

play12:02

cero de siete megawatts pasando kilowats

play12:04

a mega watts cada semana por 52 semanas

play12:06

al año por los

play12:08

50 mil 347 en 50 millones 46 mil 569

play12:13

millones de este vehículos 50 millones

play12:17

de 147.000 15 de 9 vehículos que hoy

play12:21

cuando en el 2020 y el inegi reporta

play12:25

pues la demanda eléctrica vehicular es

play12:27

44 mil 507 yeguas ahora cada año el

play12:31

21.59 de la demanda eléctrica de méxico

play12:34

actual esta cifra 21 es casi casi lo que

play12:38

ahorita se tiene comprobado de jhon

play12:40

jairo

play12:42

de los generadores entonces

play12:47

los puros aerogeneradores puedan

play12:50

surtir la demanda de energía eléctrica

play12:53

exclusivamente para que todos los

play12:55

vehículos fueran eléctricos pero ya

play12:57

vimos que al final del día si la demanda

play13:01

energética se duplica la demanda de

play13:03

energía al escapar a vehículos que 2

play13:05

fran litros también se duplica estamos

play13:06

diciendo que no fuera este solamente

play13:10

aquí 21.50 no sea que fueran en vez de

play13:13

44 mil gigawatts que fueran 100 mil

play13:17

gigawatts que la energía esté eléctrica

play13:20

requerida no fueran 206 mil giga watts

play13:23

que fueran el doble 400 mil watts que

play13:26

fueran 500 mil giga watts bueno estamos

play13:29

hablando que fuera

play13:32

y 2.5 veces esto y aquí estamos hablando

play13:35

que en vez de ser de 10.000 hectáreas

play13:38

tenía que ser 25 mil hectáreas 25 mil

play13:41

hectáreas sigue siendo para los

play13:44

desiertos nada sea el país tiene 190 y

play13:48

7.3 millones de hectáreas

play13:52

cualquiera de estas 3

play13:55

otro post hay acá aerogeneradores que o

play13:58

termoeléctricas nos dan para satisfacer

play14:00

tanta energía eléctrica que consumimos

play14:03

lo que necesitamos los seres humanos lo

play14:06

que sí es que bueno no están en donde

play14:08

están los centros de consumo podemos

play14:10

almacenarla llevarlas a los centros de

play14:12

consumo

play14:15

y

play14:16

qué va a pasar como todos los países

play14:19

promedios tuvieron una demanda grande ya

play14:22

se están estabilizando los países del

play14:24

primer mundo en méxico no de méxico está

play14:28

avanzando exponencialmente pero va a

play14:30

llegar un momento en que llegue a una

play14:32

curva como los demás países hasta que se

play14:34

estabilice dependiendo de nuestros

play14:37

gobernadores podrá ser en 10 años o en

play14:40

200 años pero va a pasar entonces cuando

play14:44

se estabilice

play14:45

no importa si pasan 10 años 200 años

play14:48

nuestro país seguirá teniendo el

play14:51

potencial de generar todas energía

play14:53

eléctrica con sistemas y de fuentes de

play14:56

energías renovables entonces qué tengo

play14:59

que hacer generó la electricidad y pues

play15:02

esta electricidad la meto a un

play15:04

electrolizador y es

play15:07

eso lo que está haciendo es separar al

play15:10

hidrógeno del oxígeno

play15:13

es decir el agua que tres cuartas partes

play15:17

del planeta es de agua mucha de ella

play15:20

contaminada muchas de ellas este del mar

play15:23

pero ya existe la tecnología para meter

play15:25

'no de cátodo a esos sistemas y que

play15:28

puedan soportar la corrupción o las

play15:31

altas sales que tienen el mar y poder

play15:34

estar separando el oxígeno del hidrógeno

play15:37

entonces ese hidrógeno con esta energía

play15:41

eléctrica sacada de fuentes altamente de

play15:43

energía la puedo almacenar

play15:47

en

play15:49

diferentes medios que adelante están

play15:51

descritos para al final del día son

play15:53

todos actúe de hidrógeno puedes tener en

play15:55

sólido el líquido en gaseoso y

play15:58

obviamente se produce en gas y en gas lo

play16:00

puedes tener en contenedores

play16:02

transportados en ductos o ese gas

play16:04

meterlo a que se almacene en algún

play16:06

sólido y si lo que no es de momento que

play16:09

lo combines con el oxígeno te va a

play16:11

regresar la electricidad que almacena

play16:12

este y obviamente va a salir el agua que

play16:15

en su momento separaste entonces es la

play16:18

mejor manera y por eso es el vector

play16:20

fundamental del desarrollo el hidrógeno

play16:23

entonces en todos los escapes en vez de

play16:26

tener humos vamos a tener agua y cuáles

play16:30

son los métodos de producción de

play16:31

hidrógeno pues son bastantes y muy

play16:33

diversos pero el más utilizado es el la

play16:38

electrólisis el agua lo que nosotros

play16:41

vamos a estar trabajando pero que es ya

play16:44

sea por medio solar eólico hidráulico y

play16:47

también no hable del tema de israelitas

play16:49

que méxico sigue tiene un gran potencial

play16:50

es ir destacan a la energía eléctrica ya

play16:53

termoeléctricas no ave de la biomasa

play16:55

pero ese es un tema y es el proyecto que

play16:58

nosotros estamos haciendo degeneres

play17:00

reflectiva con biomasa y seleccionada

play17:02

almacenarla en hidrógeno

play17:04

cualquiera de estas en verde es energía

play17:07

verde renovable y cualquiera 10 produce

play17:10

electricidad y con la diversidad podemos

play17:11

generar la electrólisis pero además de

play17:13

eso que nosotros también vamos a hacer

play17:16

como muchos lo están haciendo en el

play17:17

planeta

play17:19

hay grupos de investigación más fuertes

play17:23

que están haciendo termólisis es decir

play17:26

directamente del sol y con altas

play17:30

temperaturas haciendo que en el agua se

play17:32

esté separando ya el hidrógeno con

play17:34

termólisis procesos foto electo químicos

play17:37

es decir si pasa un proceso

play17:39

fotoeléctrico pero ahí mismo con la

play17:42

elección a vivimos se genera este la

play17:44

separación del hidrógeno

play17:46

el más interesante es

play17:49

la termólisis es decir el agua se separa

play17:54

hidrógeno oxígeno hace alrededor de 1000

play17:56

grados centígrados simplemente algo que

play17:58

concentra la energía del sol aquí en un

play18:00

punto se llega a esa temperatura de

play18:02

emigrados grados y si se pare el

play18:04

hidrógeno y el oxígeno procesos foto

play18:06

biológicos que con el sol así como se

play18:09

hace la fotosíntesis que ahí mismo en

play18:12

ciertas hojas se esté generando como

play18:14

producto del consumo de la energía solar

play18:18

por la planta que esté produciendo

play18:20

hidrógeno y no se diga la electrólisis a

play18:23

alta temperatura

play18:24

es de esos son directamente sin que

play18:28

pasar la energía sola la entidad sino

play18:31

directamente que lejía solar se pase a

play18:33

producir hidrógeno en la parte de

play18:36

biomasa está el reformado de líquidos

play18:38

vio derivados la pirólisis la

play18:40

gasificación y la fermentación

play18:43

sistemas más biológicos que

play18:45

efectivamente nosotros no entraremos

play18:47

este en esta parte de investigación en

play18:50

los del lado izquierdo sí

play18:52

parte de derechos que ella tiene que ver

play18:54

con hidrógeno que no es verde que es el

play18:57

famoso azul del gas natural y negro

play18:59

porque es del petróleo del carbón no nos

play19:01

meteremos en tal vez si con la parte de

play19:05

uranio que tiene que ver con también

play19:08

termo nucleoeléctricas que produce

play19:12

electricidad y en algunos países

play19:14

consideran energía limpia en otros no

play19:16

como sea si es un gran potencial que

play19:18

tiene méxico este para poder generar

play19:20

este toda su energía lítica con dúplicas

play19:23

y la electricidad almacenarla con

play19:25

electrólisis en hidrógeno pero además

play19:28

con el uranio se puede hacer la

play19:29

electrólisis también la alta temperatura

play19:31

de ciclos termoquímicos

play19:34

la economía del hidrógeno abarca todo

play19:37

desde la energía renovable con la

play19:39

electrólisis almacena el hidrógeno y el

play19:42

hidrógeno textualmente lo puede usar

play19:44

como combustible y ese combustible puedo

play19:48

obtener todo el calor y electricidad que

play19:52

hoy por hoy se necesita o en su defecto

play19:54

pues puedo esté con el combustible con

play19:58

el hidrógeno este hacer pilas de

play20:00

hidrógeno y la piedra que lo como lo

play20:02

explique se vuelve a unir con el oxígeno

play20:04

y este proyecto que está la electricidad

play20:07

en la pila de hidrógeno y el resultado

play20:10

que obtenemos es agua y pues puedo

play20:13

transformar ese hidrógeno para que para

play20:15

que si ya no hay gasolina y ya no hay

play20:18

dice el por lo que los viejos

play20:20

combustibles fósiles

play20:22

pueden seguir utilizando la tecnología

play20:24

de los ciclos de los ciclos dice

play20:26

haciendo combustibles sintéticos el

play20:29

hidrógeno lo combinó con el dióxido de

play20:30

carbono y tengo estos combustibles

play20:32

sintéticos y sigo metiendo me dice el

play20:35

sintético

play20:36

y gasolina sintética me turbo cine

play20:39

sintética a los aviones a los carros ya

play20:43

los camiones bueno cualquier medio de

play20:45

transporte hoy por hoy existe que puede

play20:48

consumir directamente

play20:50

hidrógeno o de alguna forma también

play20:54

cualquier medio de transporte se puede

play20:56

transportar ese hidrógeno o también

play21:00

podemos almacenar ese hidrógeno

play21:03

finalmente ya se usa en todos lados en

play21:05

todos lados ya se usa el hidrógeno

play21:08

el hidrógeno contra gasolina por poner

play21:11

algún ejemplo

play21:12

este aquí lo podemos ver que en cuanto

play21:17

al hidrógeno el coeficiente de obesidad

play21:18

es punto 71 y el de la gasolina es punto

play21:22

05 entonces por cada centímetro cuadrado

play21:26

respecto a cada segundo el hidrógeno se

play21:31

difunde en el aire punto 61 y en la

play21:34

gasolina punto 05 y kilo yul por unidad

play21:39

de masa el hidrógeno es

play21:42

119.900 70 y de la gasolina es 43 este

play21:45

aquí es coma porque recuerden que es

play21:47

está invertido en los sistemas europeos

play21:50

la coma es punto y aquí el punto es como

play21:52

entonces a 119 1970 y la gasolina 43 mil

play21:56

es de 500 kilos jules este por cada

play22:00

unidad de kilogramos implica que el

play22:02

hidrógeno tiene más energía por unidad

play22:05

de masa

play22:06

casi el triple respecto a la gasolina

play22:10

este

play22:12

y vientos y generar kilowats hora de

play22:16

energía que se genera tres veces más en

play22:18

el dron geno 33 respecto a la gasolina

play22:21

que sólo son 11 y así cada uno de ellos

play22:24

entonces que implica que yo tengo más

play22:27

energía con el hidrógeno y que si yo

play22:31

estoy cargando gasolina estoy cargando

play22:32

hidrógeno el hidrógeno se disipa más

play22:35

rápido en el aire que la gasolina pero

play22:40

además para que es importante señalar

play22:43

que repostar de lo que no es más seguro

play22:45

que repostar gasolina para cargar el

play22:47

tanque de hidrógeno el tanque de

play22:48

gasolina el hidrógeno se vuelve

play22:50

explosivo en una concentración que va

play22:52

desde el 18.3 por ciento hasta el 59 por

play22:55

ciento por el contrario los vapores de

play22:57

gasolina pueden explotar en

play22:58

concentraciones de poco más del 1 por

play23:00

ciento es decir aunque hay uno por

play23:02

ciento de gasolina concentrado en un

play23:05

área específica de aire que explota y

play23:08

para que explote el hidrógeno bueno

play23:10

tiene que llegar hasta el 18.3 de

play23:12

concentración entonces este cuál es el

play23:16

tabú que bueno que si llegase

play23:18

algo de hidrógeno si la onda de choque

play23:21

de una explosión de hidrógeno es más

play23:22

fuerte que la onda de choque y una

play23:24

explosión de gasolina pero al final si

play23:27

es más seguro

play23:29

y cargar hidrógeno que cargar gasolina

play23:32

en los metros de almacenamiento de

play23:35

hidrógeno que al final que lo que nos

play23:36

interesa es hidrógeno que se puede

play23:38

producir por todas estas fuentes y que

play23:40

nos sobra en méjico o podemos almacenar

play23:42

en forma gaseosa comprimir en tanques a

play23:45

700 bar de presión para vehículos

play23:47

ligeros a 350 bar de presión para

play23:49

vehículos pesados esto ya se estableció

play23:52

así hay vehículos circulando en toda

play23:54

europa y esperemos pronto en méxico el

play23:57

hidrógeno en estado líquido generalmente

play23:59

yorke no en estado líquido a la

play24:01

temperatura 20 kelvis dividido las

play24:03

formas más entra de gas hidrógeno

play24:04

necesita almacenamiento criogénico y

play24:07

esto es caro pues porque es caro este es

play24:10

tener la temperatura tan baja a 20 x

play24:13

el hidrógeno en estado sólido absorbido

play24:15

mediante duros metálicos y el hidrógeno

play24:18

estado absorbido en superficies

play24:19

superficies como materiales con base de

play24:21

carbono

play24:23

todos los aerogeneradores y muchos

play24:26

sistemas se han hecho ya con figura de

play24:28

carbón y están llegando a su vida útil

play24:30

al final de su vida útil y dicen qué

play24:33

hacemos con tanta basura de fibra de

play24:35

carbono una respuesta es hagamos que en

play24:39

esa fibra de carbón de desecho se

play24:41

almacena y el hidrógeno en estado sólido

play24:44

y podemos matar dos pájaros de tiro es

play24:47

en vez de que sea basura pues es un

play24:50

sistema de almacenamiento de hidrógeno

play24:52

materiales híbridos orgánicos

play24:54

inorgánicos y sueltas microesferas de

play24:56

vídeo nanotubos de 'libro de wood o de

play24:59

boro perdón sílice y silicio poroso

play25:02

finalmente aquí tengo esta pantalla en

play25:06

donde ustedes pueden ver ya de cualquier

play25:09

vehículo hay

play25:11

cosas reales circulando en europa trenes

play25:15

de hidrógeno circulando en europa y lo

play25:19

que son los carritos en la industria que

play25:21

transportan los lóbulos de carga este

play25:24

hidrógeno ya existen los vehículos de

play25:28

hidrógeno y están los cargadores en vez

play25:30

de que llegue sea la gasto de cargar en

play25:32

la manguera de gasolina llegas y como

play25:34

dicen en españa reposteras con la

play25:37

manguera tu tanque de hidrógeno

play25:39

el sistema de repostaje y tenemos este

play25:43

vehículos de pasajeros lanchas

play25:45

bicicletas vehículos turísticos aviones

play25:48

bocas de camiones de carga de todos ya

play25:52

hay este de vehículos hechos bueno que

play25:56

me gustan hidrógeno pero entonces

play25:59

y en las siguientes semanas estaremos

play26:01

hablando de lo que se va a estar

play26:03

haciendo en las otras líneas de

play26:05

investigación pero esta que es la más

play26:07

grande y que va a tardar más tiempo de

play26:09

estar platicamos del almacenamiento

play26:11

energía y su producción con fuentes

play26:12

renovables de energía pues sí entender

play26:14

que hoy por hoy nos van a estar

play26:16

centrando en el hidrógeno para buscar

play26:18

make en méxico el hidrógeno sea el

play26:20

director energético de desarrollo y

play26:23

servido el ámbito me despido este eco

play26:26

como siempre me datos de contacto y no

play26:29

estamos viendo la próxima semana en otro

play26:31

vídeo adiós hasta luego

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