fbpx
Wikipedia

Pila de combustible

Pila de combustible, también llamada célula de combustible o celda de combustible, (comúnmente nombrada fuel cell en inglés) es un dispositivo electroquímico en el cual un flujo continuo de combustible y oxidante sufren una reacción química controlada que da lugar a los productos y suministra directamente corriente eléctrica a un circuito externo.

Pila de combustible de metanol directo. La celda en sí es la estructura cúbica del centro de la imagen.

Se trata de un dispositivo electroquímico de conversión de energía similar a una batería. Se diferencia en que está diseñada para permitir el abastecimiento continuo de los reactivos consumidos. Es decir, produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno[1]​ u otro agente oxidante, en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería. Además, en una batería los electrodos reaccionan y cambian según cómo esté de cargada o descargada; en cambio, en una celda de combustible los electrodos son catalíticos y relativamente estables.

El proceso electroquímico que tiene lugar es de alta eficiencia y mínimo impacto ambiental. En efecto, dado que la obtención de energía en las pilas de combustible está exenta de cualquier proceso térmico o mecánico intermedio, estos dispositivos alcanzan eficiencias mayores que las máquinas térmicas, que están limitadas por la eficiencia del Ciclo de Carnot. En general, la eficiencia energética de una pila de combustible está entre 40-60 %, y puede llegar hasta un > 85%-90 % en cogeneración, si se captura el calor residual para su uso. Por otra parte, dado que el proceso no implica la combustión de los reactivos, las emisiones contaminantes son mínimas.[2]

Es importante establecer las diferencias fundamentales entre las pilas convencionales y las pilas de combustible. Las baterías convencionales son dispositivos de almacenamiento de energía: en su interior hay unos reactivos que producen energía hasta que se consumen. Sin embargo, en la pila de combustible los reactivos se suministran como un flujo continuo desde el exterior, lo que permite generar energía de forma ininterrumpida.

En principio, las pilas de combustible podrían procesar una amplia variedad de reductores y oxidantes. Puede ser un reductor cualquier sustancia que se pueda oxidar en una reacción química y que se pueda suministrar de forma continua (como un fluido) al ánodo de una pila de combustible. Del mismo modo, el oxidante podría ser cualquier fluido que se pueda reducir (a una velocidad adecuada) en la reacción química que tiene lugar en el cátodo.[3]

Una de las primeras aplicaciones prácticas de las células de combustible fue en vehículos espaciales, basadas en la reacción de hidrógeno y oxígeno, dando como resultado agua, la cual puede usarse por los astronautas para beber, o para refrigerar los sistemas de la nave.[4]

El mercado de las pilas de combustible está creciendo. Pike Research estima que en 2020 se comercializarán pilas de combustible estacionarias, que alcanzarán los 50 Gw.[5]

El fabricante de automóviles japonés Honda, la única firma que ha obtenido la homologación en Japón y Estados Unidos para comercializar su vehículo impulsado por este sistema, el FCX Clarity, ha desarrollado también la Home Energy Station (HES), un sistema autónomo y doméstico que permite obtener hidrógeno a partir de gas natural para repostar vehículos de pila de combustible y aprovecha el proceso para generar electricidad y agua caliente para el hogar.

Historia

Aunque parezca algo muy reciente, la historia de las pilas de combustible comenzó hace casi dos siglos, en 1838,[6]​ con los primeros estudios del científico Christian Friedrich Schönbein en Suiza y, paralelamente, con los del físico y jurista galés Sir William Grove sobre baterías gaseosas, cuyos resultados publicaría en 1843. Hoy en día, se continúa con el empleo de estas células en diversas aplicaciones, tanto portátiles (ejemplo: teléfonos móviles) como estacionarias (ejemplo: generación de energía para edificios), así como en diversos medios de transporte (desde submarinos hasta vehículos particulares). Sin embargo, su desarrollo ha atravesado periodos de olvido, debido a las numerosas dificultades técnicas que presentan en comparación con otros métodos de obtención de electricidad. El interés por las células de combustible, y por tanto su desarrollo, se ha dado en periodos de escasez de recursos energéticos - por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973 que precipita el desarrollo de tecnologías alternativas de energía, incluyendo las células de combustible[7]​ -. Esto se debe a que estas células, comparadas con otros dispositivos, tienen mayor eficiencia energética y por tanto necesitan menos combustible para producir la misma energía.

1843

 
Configuración del dispositivo de William R. Grove, según su publicación "On the Gas Voltaic Battery" (1839)

En la figura se muestra el dispositivo presentado a la comunidad científica por Willian R.Grove en su publicación "On the Gas Voltaic Battery".[8][9]​ Para su preparación, utilizó dos electrodos de platino sumergidos en ácido sulfúrico, que alimentaba con oxígeno e hidrógeno, respectivamente. A partir de la disociación del H2SO4, la reducción tenía lugar en el electrodo alimentado con O2 (cátodo), que reaccionaba con los iones H+ formando agua. En esta reacción intervenían los electrones, que se generaban en el ánodo durante la oxidación del H2, que reaccionaba con el ion SO42- para formar ácido sulfúrico[2]. Grove conectó eléctricamente cincuenta de estas celdas, generando el potencial suficiente como para producir la reacción de electrolisis del agua.

1882

Lord Rayleigh mejoró esta configuración original. Rayleigh se interesó por los trabajos de Grove y en 1882 presentó una nueva versión más eficiente, debido al aumento de la superficie de contacto entre el platino, los gases reactivos y el electrolito.[10]

Ludwig Mond y Charles Langer utilizaron por primera vez el término "pila de combustible" para referirse a este tipo de dispositivos. En 1889, estos dos científicos realizaron un gran avance, resolviendo el problema asociado a la inmersión de los electrodos en el electrolito líquido y por tanto, a la dificultad del acceso de los gases reactivos a los puntos activos. Su prototipo permitía retener el electrolito en una matriz sólida no conductora, cuya superficie estaba cubierta por una fina capa de Platino u Oro.[10]

1950 y 1960

A mediados del siglo XX, el desarrollo tecnológico de estos dispositivos experimentó un gran avance. En 1954, el científico inglés Francis Thomas Bacon construyó una planta energética de 5Kw con una pila de combustible alcalina. La pila consistía en un ánodo de níquel, un cátodo de óxido de níquel y litio, y un electrolito de hidróxido de potasio concentrado al 85 %. Se alimentaba con hidrógeno y oxígeno.[11]​Esta pila era capaz de accionar una máquina de soldadura. En los años 60, las patentes de Bacon (licenciadas por Pratt y Whitney en los Estados Unidos-al menos la idea original) se utilizaron en el programa espacial de Estados Unidos para proveer a los astronautas de electricidad y de agua potable, a partir del hidrógeno y oxígeno disponibles en los tanques de la nave espacial.

En 1959, un equipo encabezado por Harry Ihrig construyó un tractor basado en una célula de combustible de 15 kilovatios para Allis-Chalmers. Se expuso en EE. UU. en las ferias del estado. Este sistema utilizó hidróxido de potasio como electrolito e hidrógeno y oxígeno comprimidos como reactivos.[12]

Paralelamente a Pratt & Whitney Aircraft, General Electric desarrolló la primera pila de membrana de intercambio de protones (PEMFCs) para las misiones espaciales Gemini de la NASA. La primera misión que utilizó PEFCs fue la Gemini V. Sin embargo, las misiones del Programa Apolo y las subsecuentes Apolo-Soyuz, del Skylab y del transbordador utilizaban celdas de combustible basadas en el diseño de Bacon, desarrollado por Pratt & Whitney Aircraft.[13]

1970 y 1980

Entre 1970 y 1980, como consecuencia de la crisis del petróleo y la búsqueda de tecnologías energéticas alternativas, se investiga en el desarrollo de los materiales necesarios, la identificación de las fuentes óptimas de combustible y la reducción drástica en el coste de la tecnología asociada a las pilas de combustible.

Durante la década de 1980, se comenzó a probar el uso de las células de combustible en los servicios públicos y también se intentó en la fabricación de automóviles. En la década de los 1990, se desarrollan grandes células de combustible estacionarias (fijas) para locales comerciales e industriales.

1993 y 2007

En 1993, la empresa canadiense Ballard desarrolló el primer vehículo comercial con pila de combustible, utilizando la tecnología PEM.[14]

En 2007, las células de combustible se comercializan para aplicaciones estacionarias y auxiliares. En 2008, Honda comienza la venta de un vehículo eléctrico basado en pila de combustible, FCX Clarity. Ese mismo año, se concede el Premio Nobel de Química a Gerhard Ertl, cuyos estudios permitieron conocer cómo funcionan las pilas de combustible.[cita requerida]

Panasonic fue la primera empresa en el mundo en vender la pila de combustible para uso doméstico. Desde su lanzamiento (mayo de 2009) hasta septiembre de 2013, vendió 31 000 unidades en Japón.[15]

2013

En 2013, se presenta una pila de combustible que podría representar la transición a las pilas asequibles. La empresa británica "ACAL Energy" ha desarrollado una pila de combustible que ha logrado un tiempo de ejecución de 10 000 horas en las pruebas de resistencia de una pila de combustible[16]​ utilizando su tecnología FlowCath. A diferencia del diseño de una pila de combustible convencional de hidrógeno, la tecnología FlowCath de ACAL no se basa en el platino como catalizador, ofreciendo así una alternativa de coste potencialmente menor. Ha sustituido el platino por un catalizador líquido patentado, que actúa como refrigerante y catalizador para las células y mejora radicalmente la durabilidad de la pila de combustible, al tiempo que reduce el coste del sistema.[17]

Tecnología

El funcionamiento de la pila de combustible es similar al de una batería. Se obtiene electricidad a partir de sustancias que reaccionan químicamente entre sí. Sin embargo, mientras que las baterías tienen una capacidad limitada de almacenamiento de energía, la pila de combustible está diseñada para permitir un abastecimiento continuo de los reactivos. Además, los electrodos de la pila de combustible actúan también como catalizadores de las reacciones químicas de oxidación/reducción.

 
Esquema de funcionamiento de una pila de combustible.

Existen tipos muy distintos de pilas de combustibles. Para explicar su funcionamiento básico, se toma como ejemplo una de las más comunes, la denominada PEM (de membrana de intercambio protónico, en inglés Proton Exchange Membrane). El esquema básico de la celda unitaria de una pila PEM se muestra en la figura de la derecha. Consta de dos electrodos: el ánodo (donde se oxida el combustible) y el cátodo (donde el oxidante o comburente se reduce). El electrolito actúa simultáneamente como aislante eléctrico, conductor protónico y separador de las reacciones que tienen lugar en el cátodo respecto a las que tienen lugar en el ánodo. Debido a lo anterior, los electrones viajan desde el ánodo hasta el cátodo a través de un circuito externo, generando una corriente eléctrica, mientras que los protones lo hacen a través del electrolito. En el cátodo, los electrones, protones y el comburente se reducen, dando lugar a los productos. La reacción es exotérmica y, aunque es espontánea, suele ser muy lenta como para ser operativa sin la presencia de catalizadores. De hecho, lo más común es que los propios electrodos se utilicen como catalizadores. En este tipo de pilas se suele utilizar hidrógeno como agente reductor y oxígeno como oxidante.

Es importante mencionar que, para que los protones puedan atravesar la membrana, esta debe estar convenientemente humidificada, porque la conductividad protónica de las membranas poliméricas utilizadas en este tipo de pilas depende de la humedad de la membrana. Por lo tanto, es habitual humidificar los gases previamente al ingreso a la pila.

Además de hidrógeno puro, también se tiene el hidrógeno contenido en otras moléculas de combustibles incluyendo el diésel, metanol (véase DMFC) y los hidruros químicos. El residuo producido por este tipo de combustibles además de agua es dióxido de carbono, entre otros.

Las pilas de combustible se pueden clasificar en función del electrolito y del combustible elegido, lo que a su vez determina el tipo de reacciones que se llevarán a cabo en los electrodos y los tipos de iones que la corriente transportará a través del electrolito. Hoy en día, la mayoría de las células de combustible en desarrollo utilizan hidrógeno o gases sintéticos ricos en hidrógeno. El hidrógeno tiene una alta reactividad y puede obtenerse de formas muy diversas tanto a partir de combustibles fósiles o renovables, como a partir de un proceso electrolítico. Por razones prácticas, el oxidante más común es el oxígeno gaseoso, debido a su alta disponibilidad. Una ventaja de utilizar la combinación de hidrógeno con oxígeno, es que el único producto de la reacción es agua. Por esto, esta combinación es muy utilizada en aplicaciones espaciales. Además, oxígeno y el hidrógeno pueden almacenarse criogénicamente de forma compacta.

La diferencia de potencial generada por una sola unidad o monocelda es inferior a un voltio, por lo que hay que conectar en serie varias mono-pilas para obtener las tensiones adecuadas para las aplicaciones más comunes. Por lo tanto, en la práctica se utilizan sistemas de pilas de combustible.

Tensión

La tensión de celda depende de la corriente de carga. En circuito abierto, es de 1,2 voltios. Para crear suficiente tensión, las celdas se agrupan combinándolas en serie y en paralelo, en lo que en inglés se denomina "Fuel Cell Stack" (pila de células de combustible). Generalmente, se usan más de 45, aunque varían según el diseño.

Materiales

Los materiales usados en celdas de combustible varían según el tipo. Véase Tipos de celda de combustible.

Las placas del electrodo/bipolar se hacen generalmente de nanotubos de metal, de níquel o de carbón, y están cubiertas por un catalizador (como el platino o el paladio) para conseguir una eficacia más alta.

El electrolito puede ser de cerámica o bien una membrana de electrolito polimérico híbrida. Ésta consta de dos polímeros distintos. Se disponen de forma que ambos constituyen una estructura donde uno de los polímeros (que es un polímero de siloxano), hace de base perforada para que el otro (un electrolito polimérico), se pueda distribuir en él las perforaciones en forma de canales.

Consideraciones de diseño en las pilas de combustible

  • Costos. En 2002, las celdas típicas tenían un coste debido al catalizador de 850 (aprox. 1000 USD) por kilovatio energía eléctrica útil; sin embargo, se espera que antes de 2007, se reduzca a unos 25 € (aprox. 30 USD) por kilovatio . Gracias a un catalizador mejorado con seda de carbono (carbon silk), Ballard ha conseguido una reducción del 30% (1 mg/cm² a 0,7 mg/cm²) en la cantidad de platino, sin reducir su rendimiento (información de 2005).
Los costes MEA (del inglés Membrane Electrode Assembly, o montaje del electrodo de la membrana) del PEM (membrana intercambiadora de protones) varían según el fabricante. Así, la membrana de Nafion® de aprox. 400 €/ utilizada en la membrana PEM de Toyota y 3M se está sustituyendo pora membrana de la ITM Power, con un precio alrededor de 4 €/m² (2004). Esta membrana nueva es un hidrocarburo-polímero. Una compañía holandesa que ha realizado grandes inversiones en este terreno está utilizando Solupor® (un film de polietileno poroso).
  • Gestión del agua en las PEMFC. En este tipo de celdas de combustible, la membrana debe hidratarse, requiriendo evaporar el agua exactamente en la misma medida en que se produce. Si el agua se evapora demasiado rápido, la membrana se seca, la resistencia a través suyo aumenta, y se agrietará, creando un "corto circuito" de gas donde el hidrógeno y el oxígeno se combinan directamente, generando calor que dañará la celda de combustible. Si el agua se evapora demasiado lentamente, los electrodos se inundarán, evitando que los reactivos puedan alcanzar el catalizador y se parará la reacción. Uno de los objetivos más importantes en la investigación sobre células de combustible es la adecuada gestión del agua.
  • Gestión de la temperatura. Se debe mantener la misma temperatura en toda la celda para no destruir la celda por fatiga térmica.
  • Control de flujo. Al igual que en un motor de combustión, hay que mantener una relación constante entre el reactivo y el oxígeno para que la celda funcione eficientemente.
  • Durabilidad, vida, y requisitos especiales para ciertos tipos de celdas. Los usos estacionarios requieren normalmente más de 40.000 horas operativas fiables a una temperatura de -35 °C a 40 °C, mientras que las células de combustible para automoción requieren al menos de 5000 horas (el equivalente a unos 200.000 kilómetros) bajo temperaturas extremas. (Véase: Vehículo de hidrógeno). Además, las aplicaciones para automoción deben permitir el arranque en frío hasta -30 °C y poseer una alta potencia por unidad de volumen (típicamente 2.5 kW por litro).

Sistemas de pilas de combustible

Celda unitaria

La celda unitaria o mono-pila es el elemento básico de un sistema basado en pilas de combustible. Los elementos que la componen se describen a continuación:

  • Electrolito. Es a la vez conductor iónico, aislante eléctrico y separador del cátodo y el ánodo. Atendiendo al estado de agregación en que se encuentre el electrolito, podemos encontrarnos con dos tipos de combustible. Así, según Appleby y Foulkes,[18]​ tenemos:
    • Pilas de combustible de electrolito líquido. En este tipo, los electrodos son porosos y el electrolito está en contacto con éstos, empapando pequeñas zonas. Los reactivos gaseosos se difunden a través de una delgada capa de electrolito y reaccionan electroquímicamente en las superficies de los electrodos. La cantidad de electrolito que puede contener el electrodo es limitada. Por tanto, un exceso de líquido podría impedir el transporte de las especies gaseosas y también las reacciones necesarias para la obtención de energía.
    • Pilas de combustible de electrolito sólido. Este tipo contiene un elevado número de catalizadores en la interfaz, que deben estar eléctrica y iónicamente conectados a los electrodos y al electrolito respectivamente, y que además, están eficientemente expuestos a los reactivos gaseosos.
  • Electrodos. Las reacciones electroquímicas tienen lugar en la superficie de los electrodos. El combustible se oxida en el ánodo y el oxígeno se reduce en el cátodo. Los electrodos suelen ser porosos, para permitir la difusión gaseosa (aunque existen algunos no porosos[19]​). De esta forma, puede establecerse un buen contacto entre las tres fases que participan en la reacción (la sólida del electrodo, la gaseosa del combustible y la líquida o sólida del electrolito). Las funciones principales de los electrodos son:
    • Conducir o desalojar los iones de la interfase ternaria.
    • Asegurar que los reactivos gaseosos se distribuyan uniformemente en el electrolito.
    • Asegurar que los productos de la reacción se llevan de forma eficiente hacia la fase gaseosa.

Apilamientos

Dado que la diferencia de potencial generada por una única pila de combustible es pequeña (0.7 voltios aproximadamente), en la práctica se combinan varias en serie para conseguir el voltaje de salida adecuado a la aplicación deseada. Lógicamente, las interconexiones entre las pilas unitarias se realizan mediante materiales con alta conductividad eléctrica. De entre los numerosos tipos de apilamientos o "stacks" (en inglés) posibles, los más usuales son los que tienen estructura plana, aunque también los hay tubulares.

 
Apilamiento plano de pilas de combustible tipo PEM
 
Pila de combustible tubular tipo SOFC

En los apilamientos de estructura plana, normalmente se incluyen unos elementos conocidos como en "platos bipolares" (ver Celdas de Combustible (animaciones)). Constan de dos platos separadores situados en los extremos del sistema. mediante los que se hacen las conexiones. Uno actúa como ánodo y otro como cátodo. Además, estos platos separan el combustible y el oxidante de las celdas adyacentes, proporcionando a su vez un excelente medio para el suministro estos reactivos. En muchos diseños, las placas incluyen canales (ver figura de la derecha) que permiten la distribución uniforme del flujo de gas sobre las celdas. Este diseño es bastante simple eléctricamente: el camino que recorre la corriente eléctrica es relativamente corto y, por tanto, ofrece poca resistencia al paso de los electrones, y por consiguiente poca caída de tensión.

Otro tipo de apilamiento, especialmente indicado para pilas de combustible que trabajen a altas temperaturas (como las de óxido sólido-SOFC), consiste en una configuración tubular (figura de la izquierda). Este tipo de pilas suelen utilitzar como electrolito un material cerámico sólido, tal como óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio, en lugar de un líquido o de una membrana de intercambio.

Sistemas basados en pilas de combustible

Si bien la propia pila de combustible es el componente clave, un sistema basado en pilas de combustible debe incluir otros subsistemas y componentes, conocidos como balance de planta (en inglés; balance of plant o BOP). Un sistema basado en pilas de combustible está formado entonces por apilamiento de pilas de combustible y por un BOP, debidamente combinados. Existe una gran variedad de configuraciones para este tipo de sistemas. En efecto, la composición y disposición precisa de los elementos del BOP depende en gran medida del tipo de pila de combustible, de la temperatura de operación, del combustible elegido y de la aplicación para la que se utilice. Además, las condiciones de operación específicas y los requisitos de la celda individual y el diseño del apilamiento, determinan las características del BOP.

 
Sistema basado en pilas de combustible

Sin embargo, aun teniendo en cuenta la diversidad y flexibilidad de estos sistemas, conviene mostrar al menos un ejemplo de cuáles son los componentes (o etapas) de los que consta un sistema basado en pilas de combustibles. En la figura se muestra un esquema de un sistema genérico basado en pilas de combustible. Como puede observarse, en la primera etapa, el combustible (hidrógeno, gas natural, metano, etc.) se introduce en el reformador en el que, mediante una transformación química, se produce un gas rico en hidrógeno conocido como "reformado" y como subproducto, monóxido de carbono con un nivel de concentración menor a 50 ppm.

La siguiente etapa se desarrolla en el sistema purificador de gas, donde se eliminan las impurezas que pudiera tener el reformado. Una vez purificado el hidrógeno, está listo para introducirse en la pila de combustible. En esta etapa se genera la energía eléctrica, mediante la reacción electroquímica con el oxígeno. El calor generado en la reacción se puede aprovechar para utilizarlo para precalentar el combustible. En el caso de pilas de combustible que operen a alta temperatura (entre 600-1000ºC), el calor generado podría invertirse en cogeneración, es decir, se puede utilizar para mover turbinas de gas y generar más electricidad, para unidades de desulfuración, generación de productos químicos, etc.[20]

Tipos de pilas de combustible

Actualmente existe una gran variedad de pilas de combustible en diferentes etapas de desarrollo. Por ello, se pueden clasificar atendiendo a numerosas características. Las más comunes son las siguientes:[21]

  1. Según el tipo de combinación de combustible y oxidante. Los combustibles típicos son el hidrógeno molecular y el metanol, y normalmente oxígeno o aire como oxidante. Pero como se ha visto en la figura 2.4, se pueden alimentar con una amplia variedad de combustibles, como hidrógeno, metanol, biomasa, gasolina, carbón, etc.
  2. Según el tipo de electrolito usado. Por ejemplo: ácido fosfórico, membrana de polímero sólido, solución alcalina, etc.
  3. Según la temperatura de operación. Por un lado, tenemos pilas de combustible de baja o media temperatura (con temperaturas inferiores a 200ºC), como las PEM, las AFC y las PAFC. Por otro, las de alta temperatura, que sobrepasan los 600ºC, como las MCFC y las SOFC. Según la fuente que se consulte, los rangos son ligeramente distintos, por lo que esta clasificación no es estricta.
  4. Según su eficiencia. En este caso, el rango es distinto dependiendo del tipo de pila y del tipo de aplicación en la que se utilice. Por ejemplo, para una PEM tiene una eficiencia en torno a un 40%[21]​ en aplicaciones estacionarias y en torno a un 60% en aplicaciones para el transporte.
  5. Según el tipo de uso. Aplicaciones portátiles, estacionarias, de transporte, militares, espaciales, etc.
  6. Según su potencia. Pilas de baja potencia (alrededor de 5 kW en el caso de las DMFC, por ejemplo) y de alta potencia (100 kW a 2 MW en las SOFC, por ejemplo).[22]
  7. Según el catalizador utilizado. Típicamente, platino, metales no preciosos o el propio material de los electrodos. También pueden ser de paladio.[23]

La forma más usual de clasificación es por el tipo de electrolito que utilizan. Se pueden entonces establecer,[21]​ cinco tipos principales de pilas, que se describen a continuación.

Pila de Combustible de Membrana de intercambio protónico (PEM)

 
Diagrama de pila de combustilbe tipo PEM
  • Electrolito: membrana de polímero sólido
  • Catalizador: platino.
  • Temperatura de operación: alrededor de los 80-95ºC
  • Eficiencia eléctrica: 40-60%
 
Mercedes Necar 5 en el Dornier Museum

Las PEM operan a temperaturas relativamente bajas, tienen una alta densidad de potencia y, además, pueden variar rápidamente su potencia de salida para adaptarse a la demanda energética. Existen PEMs con potencias que varían entre unos pocos vatios hasta varios kilovatios, por lo que se pueden utilizar en multitud de sistemas. Así, hasta 2013 la máxima potencia conseguida con una planta de energía estacionaria (instalación de energía fija) tipo PEM es de 1 MW, y fue instalada por la empresa japonesa Honda[6]

Los sistemas de pilas de combustible tipo PEM son adecuados para aplicaciones que requieran una respuesta de funcionamiento rápida. Así, se utilizan en una amplia variedad de sistemas que se centran en el mercado de las telecomunicaciones (tanto a nivel industrial como casero) y en vehículos para el transporte de materiales, como los montacargas. También se utilizan en autobuses y se espera que entre 2014-2016 se puedan comercializar vehículos de pasajeros (turismos como el mostrado en la figura) de PEM. Las PEMs pueden utilizar como combustible hidrógeno, metanol o combustibles reformados.

En las PEM, el electrolito es una membrana de polímero sólido que contiene ácidos sulfónicos perfluorados, y debe mantenerse completamente hidratada durante la operación para favorecer la conducción de los protones. Este requerimiento limita la temperatura de operación por debajo de 100 ºC y es fundamental para obtener una buena eficiencia. Al ser agua el único líquido utilizado, los problemas de corrosión son mínimos.[22]

Los principales retos actuales en el desarrollo de este tipo de pilas son: disminuir el coste y aumentar la eficiencia (lo que se traduce en reducir el espesor de la capa catalítica de platino y optimizar la dispersión del catalizador); mejorar las prestaciones de la membrana polimérica (aumentar la conductividad iónica y capacidad de retención de agua); y encontrar un material alternativo al grafito para la placa bipolar que sea de alta conductividad eléctrica y térmica, resistente a la corrosión, más ligero y económico.[22]

Membrana de intercambio protónica de alta temperatura (High-temperature PEM o HT-PEM)

Las HT-PEMs son, en esencia, PEMs que pueden operar a altas temperaturas, entre 120ºC y 200ºC. Se suelen utilizar en vehículos y, menos habitualmente, para suministrar energía a edificios. A menudo, las HT-PEMs integran un reformador (es decir, un dispositivo capaz de reformar combustibles fósiles o alcoholes en gas sintético formado principalmente por hidrógeno y monóxido de carbono), lo que permite alimentarlas con una mayor variedad de combustibles.

Pila de combustible de Metanol (DMFC)

 
Diagrama de pila de combustible tipo DMFC
  • Electrolito: membrana de polímero sólido.
  • Catalizador: Platino.
  • Temperatura de operación: alrededor de los 50-120ºC.
  • Eficiencia eléctrica: por encima del 40%.

Al igual que las PEMs, las DMFC utilizan como electrolito una membrana de polímero. Sin embargo, en los sistemas DMFC no es necesario que el combustible pase por un reformador, ya que el propio ánodo catalizador extrae el hidrógeno del metanol líquido. Dado que la temperatura mínima de operación de este tipo de pilas es baja, las DMFC se pueden utilizar en aplicaciones de pequeño tamaño, como teléfonos móviles (ver figura de la izquierda), ordenadores portátiles y cargadores de baterías para otros productos electrónicos [7], y también en aplicaciones de tamaño medio para alimentar la electrónica de barcos o cabañas.

En este tipo de pilas, el reto consiste en encontrar una membrana que permita trabajar a temperatura superior a los 130 ºC y que no presente problemas de “crossover” (paso del reactante anódico al compartimiento catódico a través de la membrana) y en encontrar un catalizador anódico más activo para la oxidación directa de metanol.[22]

Celdas de Combustible Alcalinas (AFC)

 
Diagrama de pila de combustible tipo AFC
  • Electrolito: una solución de hidróxido de potasio en agua.
  • Catalizador: se puede usar una gran variedad de metales no preciosos.
  • Temperatura de operación: entre 105-245⁰C
  • Eficiencia eléctrica: 60-70%

El combustible y el comburente que se utilizan en las AFC tienen que ser hidrógeno y oxígeno puros. En efecto, el CO2 (o el CO) reacciona con el KOH y se forma carbonato potásico, lo que reduce enormemente la eficiencia de la pila de combustible.[22]​ Incluso con pequeñas concentraciones (10 a 100 ppm) se produce el "envenenamiento" de la pila por monóxido o dióxido de carbono.[24]​ Por este motivo, se utilizan principalmente en el sector aeroespacial y ambientes submarinos, figura 2.15. La concentración del electrolito está en torno al 35-50% para temperaturas de operación inferiores a 120°C, pudiendo operar a 250°C cuando la concentración es del 85%.[22]

Estas pilas son las que ofrecen un mayor rendimiento. Es una de las razones por las que se utilizan en la exploración espacial, ya que hay que poner en órbita el combustible y la masa a elevar tiene que ser óptima. La NASA ha utilizado desde 1960 las AFCs alimentadas con hidrógeno en las misiones espaciales, para proporcionar electricidad y agua potable.[25]

Pila de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFC)

 
Diagrama de pila de combustible tipo PAFC
  • Electrolito: Ácido fosfórico líquido.
  • Catalizador: Platino sobre base de carbono
  • Temperatura de operación: entre 180-205⁰C
  • Eficiencia eléctrica: 36-42%
 
Sistema de pila de combustible.PureCell® System Model

Las PAFCs pueden utilizar hidrocarburos o biogás como combustible. Las reacciones en el cátodo y en el ánodo son parecidas a las que se dan en las PEMs, pero la temperatura de operación es más alta y también toleran mejor las impurezas que pueda tener el combustible. Las PAFCs se utilizan con frecuencia en cogeneración. Hoy en día, la comercialización de las PAFCs está muy extendida. Se utilizan con frecuencia para proveer de electricidad a edificios con alta demanda energética, tanto públicos como privados.

En 1991, UTC puso en el mercado la primera planta de generación de potencia basada en esta tecnología de pila de combustible. El sistema de potencia PureCell, ver figura, suministra 200 kW de potencia y unos 850 J de energía cada hora. El tiempo acumulado de operación por el conjunto de todas las unidades vendidas supera los 6 millones de horas.[22]

Pila de Combustible de Carbonato fundido (MCFC)

 
Diagrama de pila de combustible tipo MCFC
  • Electrolito: carbonatos alcalinos sobre una matriz cerámica.
  • Catalizador: de los electrodos (no platino)
  • Temperatura de operación: alrededor de 650ºC
  • Eficiencia eléctrica: 50-60%

En este tipo de pilas, la alta temperatura de operación permite el reformado interno del combustible, es decir, la conversión del combustible a hidrógeno se hace dentro de la propia pila. Dado que las MCFCs no son propensas a contaminarse con CO o CO2, pueden utilizar como combustible incluso óxidos de carbono, algo que las hace especialmente propicias para alimentarlas con gases procedentes del carbón. Las MCFCs se utilizan en aplicaciones estacionarias y en cogeneración, para proveer de energía a edificios públicos o privados.

Esta tecnología lleva mucho tiempo en desarrollo. En el siguiente enlace se muestra una foto de un sistema de potencia de 100 W basado en tecnología MCFC y fabricada por Texas Instruments en 1966. Los máximos exponentes en el desarrollo de esta tecnología ha sido la alemana MTU, y su socio americano, Fuel Cell Energy.[22]

Pila de Combustible de Óxido Sólido (SOFC)

 
Diagrama de pila de combustilbe tipo SOFC
  • Electrolito: sólido cerámico u óxido metálico no poroso.
  • Catalizador: material de los electrodos (no platino).
  • Temperatura de operación: 800-1000ºC.
  • Eficiencia eléctrica: 50-60%

Este tipo de pilas de alta temperatura están diseñadas para reformar hidrocarburos ligeros (como el gas natural) de manera interna. Por tanto, si se quisieran emplear hidrocarburos más pesados (como gasolina) se requeriría de un reformador externo. Su forma puede ser plana o tubular. Este tipo de pilas se utilizan en una larga lista de aplicaciones estacionarias a lo largo de todo el mundo.[26]

Dado que actualmente este tipo de pilas operan entre 800-1000ºC, el reto es bajar a 600-800ºC (IT-SOFC, "Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell"). La investigación se focaliza en disminuir el espesor de la capa de electrolito y en la búsqueda de nuevos materiales, basados en óxidos lantánidos o con estructura de perovskita, que presenten alta conductividad iónica a baja temperatura.[22]

Comparación entre los distintos tipos

A modo de resumen, la tabla siguiente compara los principales tipos de pila de combustible en estado de Comercialización / investigación.

Tipo de Pila Electrolito Catalizador Temperatura de Operación(ºC) Potencia Eficiencia Eléctrica(%) Usos Principales Ventajas Inconvenientes
PEMFC polímero sólido Platino 80-95 (0,1-100)kW
  • 40-60 (pila)
  • 30-50 (sistema)
  • Vehículos de transporte (más común)
  • Aplicaciones estacionarias (residencial y comercial)
  • Telecomunicaciones
  • Temperatura de operación baja
  • Arranque rápido
  • Coste del catalizador
  • Sensibilidad a las impurezas del combustible
DMFC polímero sólido Platino 50-120 1mW-100kW
  • 20–30 (pila)
  • 10–20 (sistema)
  • Aplicaciones de pequeño tamaño(teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc)
  • Facilidad de transporte del metanol
  • Alta densidad de potencia del metanol
  • Baja eficiencia
AFC solución de hidróxido de potasio en agua metales no preciosos 105-245 (10-100)kW
  • 60-70 (pila)
  • 62 (sistema)
  • Aplicaciones espaciales
  • Aplicaciones militares
  • Vehículos de transporte (menos extendido)
  • Rendimiento alto
  • Bajo coste de los componentes
  • Sensible al CO2 del aire
PAFC Ácido fosfórico líquido platino sobre base de carbono 180-205 >10MW
  • 55 (pila)
  • 36-42 (sistema)
  • Aplicaciones estacionarias (residencial y comercial)
  • Vehículos de transporte (más reciente)
  • Alta tolerancia a las impurezas
  • Coste del catalizador
  • Arranque lento
  • Baja densidad de potencia
MCFC carbonatos alcalinos sobre una matriz cerámica material de los electrodos (no platino) 650 100W
  • 50-60 (pila)
  • 47 (sistema)
  • Aplicaciones estacionarias (residencial y comercial)
  • cogeneración
  • Alta eficiencia
  • Admite gran variedad de combustibles y de catalizadores
  • Corrosión debida a las altas temperaturas
  • Arranque lento
  • Baja densidad de potencia
SOFC sólido cerámico material de los electrodos (no platino) 800-1000 >100kW
  • 60-65 (pila)
  • 50-60 (sistema)
  • Aplicaciones estacionarias (comercial e industrial)
  • Cogeneración
  • Vehículos de transporte (trenes)
  • Alta eficiencia
  • Admite gran variedad de combustibles y de catalizadores
  • Corrosión debida a las altas temperaturas
  • Arranque lento

Otros tipos de pilas de combustible

En la tabla siguiente se presentan otros tipos de pilas de combustible que están basados en los tipos principales, pero que poseen características propias que las hacen interesantes tanto para aplicaciones generales como específicas.

Tipo de pila de combustible Electrolito Potencia eléctrica (W) Temperatura de trabajo (°C) Eficiencia de la pila (%) Eficiencia del sistema (%) Estado
Pila de combustible de hidruros metálicos solución acuosa alcalina -20

Comercial / investigación

Pila de combustible electro-galvánica solución acuosa alcalina >40 Comercial / investigación
Pila de combustible de ácido fórmico membrana polimérica (ionómero) < 50 W < 40 Comercial / investigación
Batería de zinc-aire solución acuosa alcalina <40 Producción en masa
Pila de combustible microbiana Membrana de polímero o ácido húmico <40 investigación
Pila de combustible regenerativa membrana polimérica (ionómero) <50 Comercial / investigación
Pila de combustible borohidruro solución acuosa alcalina 70 Comercial / investigación
Pila de combustible de metanol reformado membrana polimérica (ionómero) 5 W – 100 kW 125-300 50–60 25–40 Comercial / investigación
Pila de combustible de etanol membrana polimérica (ionómero) < 140 mW/cm² > 25 investigación
Pila de combustible REDOX electrolitos líquidos y membrana polimérica (ionómero) 1 kW – 10 MW investigación
Pila de combustible cerámica protónica conductor de H+ de óxido cerámico investigación
Pila de combustible de carbono varios diferentes 700–850 80 70 Comercial / investigación
Bio-pilas de combustible enzimáticas cualquiera que no desnaturalice la enzima <40 investigación
Pila de combustible de magnesio-aire agua salada (-20)-555 90 Comercial / investigación

Comportamiento

La función de Gibbs y el potencial de Nernst

En una pila de combustible se produce una reacción electroquímica a temperatura y presión constantes que nunca llegará al equilibrio. Al trabajo que se puede obtener en dichas condiciones se le llama trabajo de no expansión[27]​ y su valor máximo coincide con la variación de energía libre de Gibbs. En el caso de una reacción electroquímica este trabajo es la energía eléctrica necesaria para liberar los electrones, Welect, y viene dado por el cambio en la función de Gibbs, ΔGreac, de la reacción química (también se le llama energía libre de reacción):[27]

 

Esta expresión es particularmente útil para evaluar el trabajo eléctrico que se produce en las células de combustible y células electroquímicas. El trabajo eléctrico se obtiene teniendo en cuenta el número n de electrones son liberados por cada molécula producida en la reacción química, y la diferencia de potencial E que adquieren al ser liberados. Dicho trabajo es igual a –neE, siendo e la carga del electrón. Si queremos expresar la reacción por mol en lugar de por molécula, habrá que multiplicar n por el número de Avogadro con lo que se tendrán nNA electrones por cada mol producido. Por tanto, el trabajo asociado a la generación de nNA electrones, con una diferencia de potencial E, es:[21]

 

Al producto eNA, que es la carga eléctrica de un mol de electrones, se le da el nombre de constante de Faraday y se designa con la letra F. Por tanto:

 

siendo  .[28]

El potencial E es conocido como potencial de Nernst[21]​ y da la tensión eléctrica que se puede obtener cuando se produce una reacción electroquímica de forma reversible. Dicho potencial también es conocido como fuerza electromotriz y es el que se obtiene en condiciones de circuito abierto, es decir, en ausencia de corriente eléctrica.

Es usual encontrar la energía libre de reacción, o bien, los datos necesarios para calcularla,(como entalpías y entropías) tabulados para el estado estándar de T=298,15 K y P = 1 atm.[29]​ Dicha energía de reacción en el estado estándar se denota como ΔG0. Para una reacción que no ocurra en estas condiciones estándar se puede escribir[29]

 

donde Q es el Cociente de reacción.

Dividiendo la ecuación anterior entre nF obtenemos la denominada Ecuación de Nernst:

 

donde E0 es conocido como el potencial estándar de celda, que no es más que la energía estándar de reacción de Gibbs expresada en Voltios.

Como en las pilas de combustible es normal tener los reactivos y los productos en estado gaseoso, entonces Q se obtiene a partir de las presiones parciales:[21][27]

 

donde νi y νj son los coeficientes estequiométricos de la reacción química. Por lo que el potencial de Nernst en este caso será:

 

El potencial de Nernst es el equivalente a la “fuerza electromotriz” o “potencial de celda” de una pila, que es la diferencia de potencial que se observa en una pila en circuito abierto.

Rendimiento

Se define el rendimiento o eficiencia ideal de la conversión química a eléctrica como el cociente entre la energía eléctrica obtenida en el caso en el que la corriente sea infinitamente pequeña, Welec, ideal o como vimos en el primer apartado de esta sección,ΔGreac, ideal, y la energía química puesta en juego ∆Hreac podemos escribirlo como:

 

Como ejemplo, puede hacerse el cálculo del rendimiento ideal en condiciones estándar (T=298,15 K y P = 1 atm), ηideal0, para una pila basada en la reacción de hidrógeno con oxígeno:

 

donde el agua producida es líquida. En estas condiciones:[21]

 

 

por tanto,

 

Para otras reacciones electroquímicas se procedería de forma análoga.

El rendimiento de las células de combustible, a diferencia de los motores de combustión (interna y externa) no está limitado por el ciclo de Carnot ya que no siguen un ciclo termodinámico. Por lo tanto, su rendimiento es muy alto en comparación, al convertir energía química en eléctrica directamente.

La diferencia de potencial en los electrodos de la pila decrece cuando existe corriente. Por conveniencia, el rendimiento de una pila de combustible se expresa a menudo en términos del cociente entre el voltaje ideal y el voltaje real (con el que opera la pila de combustible), siendo este último menor que el primero debido a las pérdidas óhmicas y a las asociadas con mecanismos de polarización dentro de la pila. La expresión de la eficiencia de la pila de combustible es la siguiente:

 

donde Vreal es el voltaje medido entre los electrodos en condiciones reales de funcionamiento, e I es la intensidad de corriente que circula por el circuito externo. Esta eficiencia, también se conoce como eficiencia en voltaje.[30]​ En esta expresión se considera que todo el combustible está siendo aprovechado, puesto que así ocurre en la mayoría de los motores de combustión. Sin embargo, en las pilas de combustible no se suele dar la conversión completa del combustible siendo necesario, para calcular la eficiencia en voltaje real, multiplicar la ecuación anterior por un factor que nos indique cuánto combustible está siendo utilizado.

Por tanto, aunque el rendimiento ideal parezca muy elevado, se ve reducido por las condiciones reales de funcionamiento.

Una célula de combustible convierte normalmente la energía química de combustible en electricidad con un rendimiento aproximadamente del 50%. El rendimiento sin embargo depende en gran medida de la corriente que circula a través de la celda de combustible: cuanto mayor es la corriente, menor el rendimiento.

Hay que considerar también las pérdidas debidas a la producción, al transporte y al almacenaje. Los vehículos con célula de combustible que funcionan con hidrógeno comprimido tienen una eficiencia del 22% si el hidrógeno se almacena como gas a alta presión, y del 17% si se almacena como hidrógeno líquido (estas cifras deberían justificar su metodología de cálculo).

Las células de combustible no pueden almacenar energía como una batería, sino que en algunos usos, como centrales eléctricas independientes basadas en fuentes "discontinuas" (solares, energía del viento), se combinan con electrolizadores y sistemas de almacenaje para formar un conjunto para almacenar esta energía. El rendimiento del proceso reversible (de electricidad al hidrógeno y de nuevo a electricidad) de tales plantas se encuentra entre el 30 y el 40%.

En "usos combinados de calor y de energía" (cogeneración), para aplicaciones donde también se requiere energía calorífica, se acepta un rendimiento más bajo de la conversión de combustible a electricidad (típicamente 15-20%), porque la mayoría de la energía no convertida en electricidad se utiliza como calor. Se pierde algo de calor con los gases que salen de la célula como ocurre en cualquier caldera convencional, por lo que con esta producción combinada de energía térmica y de energía eléctrica la eficacia sigue siendo más baja de 100%, normalmente alrededor del 80%. En términos de energía sin embargo, el proceso es ineficaz, y se obtendrían mejores resultados energéticos maximizando la electricidad generada y después usando la electricidad para hacer funcionar una bomba de calor.

Comportamiento real

 
Curva de polarización

Como se ha indicado en secciones anteriores, el potencial de Nernst da la “fuerza electromotriz” de la pila de combustible, es decir, la diferencia de potencial entre sus electrodos en ausencia de corriente eléctrica. Una vez que el circuito se cierra y la corriente empieza a fluir aparecen pérdidas de potencial relacionadas con la conducción de carga dentro del electrolito y con fenómenos de polarización. Como consecuencia, la diferencia de potencial que se mide entre los electrodos es menor que la ideal (potencial de Nernst) calculada en la sección anterior.

Para visualizar claramente la diferencia entre ambos potenciales se suele representar el potencial frente a la densidad de corriente, dando lugar a la llamada curva de operación, también llamada curva de polarización. Dicha curva, como muestra la figura de la derecha, presenta tres regiones principales de operación.

Como se muestra entre paréntesis, cada una de las regiones mostradas en la gráfica anterior tiene asociada una fuente de pérdida de eficiencia:[21]

  • Pérdidas por activación: debidas a la baja velocidad de las reacciones en la región de polarización por activación.
  • Pérdidas óhmicas(resistivas): relacionadas con el flujo de electrones a través del material de los electrodos, así como a la resistencia al flujo de iones a través del electrolito en la región de polarización óhmica.
  • Pérdidas por concentración: los cambios de concentración del gas o transporte de masas región de polarización por concentración.

A continuación veremos con más detalle los tipos de pérdidas citados.

Pérdidas por activación

Este tipo de pérdidas se deben a la lentitud de las reacciones en los electrodos. Para que las reacciones electroquímicas comiencen, al igual que en las reacciones químicas comunes, los reactivos deben superar la energía de activación. En realidad, en los electrodos no ocurre una sola reacción sino varias, cada una de ellas con su propia velocidad y energía de activación. Así, las pérdidas por activación son el resultado de las pérdidas debidas a cada una de estas reacciones sucesivas.

Las pérdidas por activación se expresan matemáticamente mediante la ecuación de Tafel:[31]

 

Rconstante de los gases ideales medida en J/molK

T≡temperatura de operación en K

α≡coeficiente de transporte de electrones (adimensional)

n≡número de electrones por molécula (adimensional)

F≡constante de Faraday en C/mol

i≡corriente generada en A

i0≡corriente de intercambio (depende del tipo de material), medida en A

Esta ecuación es válida para valores de ΔEact≥(50-100)mV.[31]

Según Barbir[32]​ los factores que reducen las pérdidas por activación son:

  • Incremento de la temperatura de operación.
  • Catalizadores efectivos.
  • Uso de oxígeno puro como agente oxidante en vez de aire.
  • Incremento de la concentración de los reactivos.
  • Presiones de operación más altas.

Pérdidas Óhmicas

Las pérdidas óhmicas se deben a la resistencia al flujo de iones en el electrolito y a la resistencia al flujo de electrones que viajan a través del electrodo. Los electrodos y el electrolito suelen ser materiales fundamentalmente óhmicos, es decir, materiales en los que predomina el comportamiento lineal de la tensión frente a la intensidad de corriente. Por tanto, las pérdidas óhmicas se pueden expresar a través de la ley de Ohm:

 

donde I es la corriente que fluye a través de la pila y R es la resistencia total, que incluye la debida a los electrones, la debida a los iones y la debida a los terminales de contacto y las conexiones:

 

Dependiendo de la geometría de la pila de combustible, la contribución a la resistencia total de cada una de estas resistencias varía.[32]​ Así en una pila de combustible tipo SOFC con una estructura plana domina la resistencia iónica, mientras que en una SOFC de tipo tubular, domina la debida al paso de los electrones.

Los factores que reducen las pérdidas óhmicas son, según Barbir:[32]

  • Utilizar electrodos fabricados con un material de alta conductividad eléctrica.
  • Realizar un buen diseño estructural, minimizando los caminos de paso de corriente.
  • Uso de membranas iónicas delgadas.

Pérdidas por concentración

Cuando el transporte de masas ocurre a velocidad finita en el electrodo se limita la entrada de gas reactivo y la correcta evacuación de los productos, por ello, a menudo ocurre que el gas del interior se consume, diluyéndose en los productos. Como consecuencia, se crea un gradiente de concentración entre la superficie del electrodo y las entradas de suministro, que contribuye negativamente al potencial de salida.

La tasa de transporte de masa hacia la superficie de un electrodo, se puede describir a través de la ley de difusión de Fick:[33]

 

Donde D es el coeficiente de difusión de los reactivos, CB su concentración de máxima, CS su concentración en la superficie y δ, es el espesor de la capa de difusión. La corriente límite, IL, es una medida de la máxima velocidad con que el reactivo puede suministrarse al electrodo y esto ocurre cuando CS=0. Por tanto:

 

Entonces podemos expresar las concentraciones de la forma siguiente:

 

Por tanto, la ecuación de Nernst para las especies químicas en condiciones de equilibrio, o en circuito abierto, es:

 

Cuando sí hay flujo de corriente, la concentración superficial es inferior a la concentración máxima, y la ecuación de Nernst se convierte en

 

La diferencia de potencial que se produce por un cambio concentración en el electrodo, ΔEcon, se conoce con el nombre de polarización por concentración:

 

o en función de la corriente límite:

 

Para reducir este tipo de pérdidas Barbir[32]​ da las siguientes indicaciones:

  • Depurar con frecuencia el contenido de agua en el cátodo para que los gases puedan difundirse adecuadamente.
  • Incrementar la temperatura de operación para que el agua acumulada se evapore y se reduzca así, el bloqueo de los gases que se suministran.

Variables que afectan al funcionamiento

El potencial de salida de las pilas de combustible se ve afectado por las condiciones de operación (temperatura, presión, composición del gas, aprovechamiento de reactivos, densidad de corriente), por el diseño de la pila y por otros factores (impurezas, durabilidad del dispositivo) que hacen que se aleje del valor ideal antes calculado. Para más información sobre este tipo de pérdidas, consultar las siguientes referencias.[21][32][34][35]

Aplicaciones de las celdas de combustible

Energía

Las pilas de combustible son muy útiles como fuentes de energía en lugares remotos, como por ejemplo naves espaciales, estaciones meteorológicas alejadas, parques grandes, localizaciones rurales, y en ciertos usos militares. Un sistema con pila de combustible que funciona con hidrógeno puede ser compacto, ligero y no tiene piezas móviles importantes. Debido a que las pilas de combustible no tienen partes móviles y no implican combustión, en condiciones ideales que pueden alcanzar hasta fiabilidad 99,9999%.[36]​ Esto equivale a menos de un minuto de tiempo muerto en un período de seis años.[36]

Aplicaciones de cogeneración (uso combinado de calor y electricidad) para viviendas, edificios de oficinas y fábricas. Este tipo de sistema genera energía eléctrica de manera constante (vendiendo el exceso de energía a la red cuando no se consume), y al mismo tiempo produce aire y agua caliente gracias al calor que desprende. Las celdas de combustible de Ácido fosfórico (PAFC Phosphoric-Acid Fuel Cells) abarcan el segmento más grande de aplicaciones de cogeneración en todo el mundo y pueden proporcionar eficacias combinadas cercanas al 80% (45-50% eléctrico + el resto como térmica). El mayor fabricante de células de combustible de PAFC es UTC Power, una división de United Technologies Corporation. También se utilizan celdas de combustible de carbonato Fundido (MCFC Molten Carbonate Fuel Cell) con fines idénticos, y existen prototipos de celdas de óxido sólido (SOFC Solid-Oxide Fuel Cell).

Los sistemas electrolizadores no almacenan el combustible en sí mismos, por lo que necesitan de unidades de almacenamiento externas, por lo que se suelen utilizar en áreas rurales.[37]​ En este caso, las baterías tienen que ser de gran tamaño para satisfacer la demanda del almacenaje, pero aun así esto supone un ahorro con respecto a los dispositivos eléctricos convencionales.

Hay muchos tipos diferentes de pilas de combustible estacionarias así eficiencias varían, pero la mayoría son entre 40% y 60% de eficiencia energética.[38]​ Sin embargo, cuando se utiliza el calor residual de la pila de combustible para calentar un edificio en un sistema de cogeneración esta eficiencia puede aumentar a 85%,[38]​ es decir, casi tres veces más eficiente que las plantas de carbón tradicionales.[39]​ Por lo tanto, en la producción a gran escala, las pilas de combustible podrían ahorrar un 20-40% en costos de energía cuando se utiliza en sistemas de cogeneración.[40]​ Las pilas de combustible son mucho más limpias que las plantas energéticas tradicionales; una planta de energía basada en pila de combustible que utilice gas natural como fuente de hidrógeno podría generar menos de una onza (28, 35 gramos aproximadamente) de contaminantes (distintos al CO2), por cada kW/h producido, mientras que con los sistemas de combustión convencionales se generarían 25 onzas (708 gramos).[41]

Existe un programa experimental en Stuart Island en el estado de Washington,[42]​ donde la compañía Stuart Island Energy Initiative ha construido un sistema completo en el cual los paneles solares generan la corriente para hacer funcionar varios electrolizadores que producen hidrógeno. Dicho hidrógeno se almacena en un tanque de 1900 litros, a una presión de 10 a 80 bar. Este combustible finalmente se utiliza para hacer funcionar una celda de combustible de hidrógeno de 48 V marca ReliOn que proporciona suficiente energía eléctrica para fines residenciales en la isla (véase el enlace externo a SIEI. ORG). Otro sistema de este tipo se instaló en 2011 Hempstead, NY.[43]

Las pilas de combustible pueden utilizarse con gas de baja calidad de los vertederos o de las plantas de tratamiento de aguas residuales para generar energía y reducir las emisiones de metano. La planta de energía basada en pilas de combustible más grande es una planta de 2,8 MW situada en California.[44]

Protium, una banda de rock formada en la Ponaganset High School, en Glocester, fue el primer conjunto musical del mundo en utilizar celdas de combustible de hidrógeno para proveerse de energía. La banda utilizaba un Airgen Fuelcell de 1kW Ballard Power systems. El conjunto ha tocado en numerosos eventos relacionados con las celdas de combustible incluyendo el CEP de Connecticut, y el 2003 Fuel Cell Seminar en Miami beach.

Plug Power Inc. es otra compañía importante en el diseño, desarrollo y fabricación de celdas de combustible PEM para aplicaciones estacionarias, incluyendo productos dirigidos a las telecomunicaciones, energía básica, y aplicaciones de cogeneración.

Cogeneración

Los sistemas combinados de pilas de combustible para producir calor y energía (CHP), incluyendo los microsistemas combinados de calor y energía (MicroCHP), son utilizados para proporcionar calor y energía a hogares, edificios de oficinas y fábricas. Estos sistemas generan energía eléctrica constantemente (vendiendo el exceso a la red cuando no se consume) y, al mismo tiempo, produce aire y agua calientes con el calor residual. Como resultado los sistemas CHP tienen el potencial de ahorrar energía primaria ya que pueden hacer uso del calor residual, el cual es normalmente rechazado por los sistemas de conversión de energía térmica.[45]​ El rango de potencia típico de una célula de combustible doméstica es 1–3 kWel / 4–8 kWth.[46][47]​ Los sistemas CHP conectados a refrigeradores de absorción usan el calor residual para la refrigeración.[48]

El calor residual de las pilas de combustible puede ser desviado en verano directamente hacia el suelo consiguiendo enfriamiento adicional mientras que en invierno el calor residual puede ser bombeado directamente al edificio. La Universidad de Minesota posee los derechos de patente de este tipo de sistemas.[49][50]

Los sistemas de cogeneración pueden alcanzar un rendimiento del 85% (40-60 % eléctrico y el resto térmico).[38]​ Las pilas de ácido fosfórico (PAFC) son las más utilizadas en los productos CHP en el mundo y pueden alcanzar unas eficiencias combinadas cercanas al 90%.[51][52]​ Las pilas de carbonato fundido (MCFC) y de óxido sólido (SOFC) también se utilizan para sistemas combinados de producción de calor y energía y tienen una eficiencia eléctrica cercana al 60%.[53]​ Las desventajas de estos sistemas de cogeneración incluyen altos costos y poca duración.[54][55]​ Además su necesidad de tener un tanque para almacenar agua caliente para suavizar la producción de calor representa un serio problema para el mercado doméstico ya que en los hogares el espacio representa un gran coste.[56]

Vehículos de pila de combustible

Automóviles

 
El Toyota FCHV PEM FC, un vehículo diseñado por Toyota impulsado por hidrógeno

Aunque actualmente no existen vehículos equipados con pilas de combustibles disponibles para la venta a gran escala, se han lanzado más de 20 prototipos de vehículos con pilas de combustible (FECV) y coches de demostración desde 2009. Entre los modelos de demostración se incluyen Honda FCX Clarity, Toyota FCHV, Fiat Phyllis y Mercedes-Benz F-Cell.[57]​ Desde 2011 los coches de demostración FECVs han recorrido más de 4.800.000 km, con más de 27.000 recargas.[58]​ Se ha conseguido una autonomía de 400 km entre recargas.[59]​ Además se pueden recargar en menos de 5 minutos.[60]​ El Programa de Tecnología de Células de Combustible del Departamento Estadounidense de Energía asegura que, a partir de 2011, las células de combustible están alcanzando una eficiencia entre el 53% y el 59% a un cuarto de su potencia y entre el 42% y el 53% a toda potencia[61]​ con una durabilidad de 120.000 km con una degradación inferior al 10%.[59]​ En un análisis completo “pozo-a-rueda”, que no tiene en cuenta las restricciones económicas ni de mercado, General Motors y sus socios estimaban que, por milla recorrida, un vehículo alimentado con hidrógeno gaseoso comprimido utilizaba alrededor de un 40% menos de energía y emitía un 45% menos de gases culpables del efecto invernadero que un vehículo de combustión interna.[62]​ Un ingeniero jefe del Departamento de Energía cuyo equipo está probando coches con células de combustible dijo en 2011 “que su atractivo potencial reside en que son vehículos completamente funcionales sin límite de recarga y por tanto son un reemplazo directo para cualquier vehículo. Por ejemplo, si se está conduciendo un SUV de tamaño máximo y se quiere arrastrar un bote hasta la montaña se puede hacer con esta tecnología y no se puede hacer con los vehículos actuales que funcionan solo con baterías, los cuales están más pensados para la conducción urbana”.[63]

Algunos expertos creen, sin embargo, que los coches de pilas de combustible nunca llegarán a ser económicamente competitivos con otras tecnologías[64][65]​ o que se tardarán décadas hasta que sean rentables.[66][67]​ En julio de 2011 el presidente y director ejecutivo de General Motors, Daniel Akerson, dijo lo siguiente: “El coche todavía es demasiado caro y no probablemente no será práctico hasta más tarde del 2020, no lo sé” aunque los precios del coche de pila de combustible de hidrógeno estaban disminuyendo.[68]

En 2012, Lux Research, Inc., publicó un artículo en el que se decía: “El sueño de una economía del hidrógeno…..no está más cerca”. Concluía diciendo: “El coste de capital… limitará su adopción a no más de 5,9 GW” en 2030 con una casi “infranqueable barrera a su adopción excepto en áreas de mercado muy limitadas” El análisis finalizaba diciendo que en 2030 el mercado estacionario de PEM alcanzaría un billón de dólares mientras que el mercado de vehículos, incluyendo montacargas, un total de dos billones.[69]​ Otros análisis citan la falta de una estructura del hidrógeno extensiva en Estados Unidos como un desafío para la comercialización de vehículos de pilas eléctricas de combustible. En 2006, un estudio para IEEE mostraba que, para el hidrógeno producido por la electrólisis del agua: “Aproximadamente, solo un 25% de la energía eólica, hidráulica o solar tiene uso práctico” El estudio, más adelante, mencionaba que: “parece ser que la energía obtenida a partir de pilas de combustible de hidrógeno es cuatro veces más cara que la energía obtenida de la red….Porque las altas pérdidas de energía (hidrógeno) no pueden competir con la electricidad"(95). Es más, el estudio constataba: La modificación del gas natural no es una solución sostenible”.[70]​ La gran cantidad de energía que se necesita para aislar el hidrógeno de otros componentes naturales (agua, gas natural, biomasa), almacenar el gas por compresión o licuefacción, transferir la energía al usuario, más la pérdida de energía cuando se convierte en energía eléctrica utilizable mediante pilas de combustible dejan alrededor de un 25% para uso práctico.[71][72][73]

A pesar de esto, varios fabricantes importantes de coches han anunciado planes para introducir la producción de un modelo de coche con pila de combustible en el 2015. En 2013, Toyota ha manifestado que planea introducir dicho vehículo por un precio inferior a 100.000 dólares.[74]​ Mercedes-Benz anunció que moverá la fecha de producción programada para su coche de pila de combustible de 2015 a 2014, afirmando que: “el vehículo está preparado técnicamente para el mercado….el problema es de infraestructura”.[75]​ En la Exposición de Coches de París en septiembre de 2012, Hyundai anunció que planeaba empezar la producción comercial de un modelo con pila de combustible (basado en el ix35) en diciembre de 2012 y que esperaba entregar 1000 unidades en 2015.[76]​ Otros fabricantes que planean tener listos vehículos de pilas de combustible para el 2016 o antes son General Motors,[77]​ Honda[78]​ en Japón y Nissan.[79]

La Administración de Obama busca reducir la financiación para el desarrollo de los vehículos de pilas de combustible, aduciendo que otras tecnologías del automóvil conseguirán una mayor reducción de las emisiones en menor tiempo.[80]​ Steven Chu, Secretario de Energía de los Estados Unidos, anunció en 2009, que los vehículos de hidrógeno “no serán prácticos durante los próximos 10 o 20 años”.[81][82]​ Sin embargo, en 2012, Chu declaró que veía los coches de pila de combustible más viables ya que los precios del gas natural habían descendido y las tecnologías de modificación del hidrógeno habían mejorado.[83][84]

Autobuses

Desde 2011 hay un total de aproximadamente 100 autobuses alimentados con pilas de combustible distribuidos por todo el mundo. La mayoría de los autobuses están fabricados por UTC Power, Toyota, Ballard, Hydrogenics, y Proton Motor. Los autobuses de UTC han recorrido desde entonces 970.000 km.[85]​ Los autobuses de pilas de combustible mejoran el rendimiento de combustible con respecto a los autobuses diésel y a los de gas natural en torno al 39%-141%.[86]​ Los autobuses con pilas de combustible se han distribuido en lugares como: Whistler, Canadá; San Francisco, Estados Unidos; Hamburgo, Alemania; Shanghái, China; Londres, Inglaterra; Sao Paulo, Brasil; y otros lugares[87]​ El Fuel Cell Bus Club es un esfuerzo cooperativo globar para el ensayo de autobuses de pila de combustible. Otros proyectos destacados incluyen:

  • 12 autobuses se han distribuido en Oakland y en el área de la Bahía de San Francisco en Califronia[87]
  • Daimler AG, con 36 autobuses experimentales alimentados con Sistemas de Energía Ballard de pilas de combustible ha completado con éxito un ensayo de tres años en 11 ciudades en junio de 2007.[88]

El primer prototipo de autobús brasileño con pilas de combustible de hidrógeno se utilizó en Sao Paulo. Fue fabricado en Caxias do Sul y el hidrógeno produjo en Sao Bernardo do Campo a partir de agua mediante electrólisis. El programa, llamado "Ônibus Brasileiro a Hidrogênio", incluye tres autobuses adicionales.[89]

Montacargas

Un montacargas de pila de combustible (también llamado camión elevador de pila de combustible) es un montacargas industrial alimentado con una pila de combustible utilizado para elevar y transportar materiales. La mayoría de las pilas utilizadas para la manipulación de materiales son alimentadas por pilas de combustible PEM.

En 2013 se usaban más de 4.000 montacargas de este tipo en Estados Unidos,[90]​ de los cuales, solo 500 recibieron financiación del DOE (2012).[91]​ Las flotas de pilas de combustible las operan un gran número de compañías, entre ellas: Sysco Foods, Fedex Freight, GENCO (Wegmans, Coca-Cola, Kimberly Clark, y Whole Foods), y H-E-B Grocers. En Europa funcionaban 30 montacargas de pila de combustible de Hylift. Este número se elevó a 200 unidades con HyLIFT-EUROPE,[92]​ con proyectos en Francia[93][94]​ y Austria.[95]​ Pike Research anunció en 2011 que los montacargas alimentados con pilas de combustible serían el mayor eje impulsor de la demanda de hidrógeno en el 2020.[96]

Los montacargas que funcionan con pilas de combustible PEM tienen ventajas importantes sobre los alimentados con petróleo y baterías ya que no producen emisiones locales, pueden trabajar un turno de 8 horas seguidas con un solo tanque de hidrógeno, pueden recargarse en 3 minutos y tienen una duración de 8-10 años. Habitualmente se utilizan en almacenes refrigeraos ya que su rendimiento no se ve afectado por las bajas temperaturas. Muchas compañías no utilizan montacargas alimentados con petróleo ya que estos vehículos se utilizan en interiores donde se deben controlar las emisiones y en su lugar se están pasando a los montacargas eléctricos.[97]​ En el diseño las pilas de combustible se fabrican de manera que puedan ser repuestas inmediatamente.[98][99]

Motocicletas y bicicletas

En 2005, un fabricante inglés de pilas de combustible alimentadas con hidrógeno, Intelligent Energy(IE), produjo la primera motocicleta propulsada con hidrógeno, llamada la ENV (Vehículo de Emisión Neutra). La motocicleta almacena suficiente combustible como para funcionar durante 4 horas y recorrer 160 km en un área urbana, a una velocidad máxima de 80 km/h.[100]​ En 2004, Honda desarrolló una motocicleta basada en pila de combustible que utilizaba un apilamiento de pilas de combustible de Honda.[101][102]

Otros ejemplos de motocicletas[103]​ y bicicletas[104]​ que usan pilas de combustible de hidrógeno son la scooter de la compañía taiwanesa APFCT que usa el sistema de combustible de la italiana Acta Spa[105]​ y la scooter Burgman de Suzuki con una pila de combustible IE que recibió el EU Whole Vehicle Type Approval en 2011.[106]Suzuki Motor Corp e IE han anunciado una aventura empresarial conjunta para acelerar la comercialización de vehículos de emisión cero.[107]

Aviones

En 2003, el primer avión (no tripulado) enteramente propulsado mediante pilas de combustible hizo su primer vuelo. La píla de combustible era un único diseño de apilamiento FlatstackTM, que le permitía estar integrado en las superficies aerodinámicas del avión.[108]

Ha habido varios vehículos aéreos con pilas de combustible no tripulados (UAV). Un UAV Horizon Fuel Cell estableció el récord de distancia de vuelo para un UAV pequeño en 2007.[109]

Los investigadores de la empresa Boeing y otros socios empresariales en Europa llevaron a cabo vuelos de prueba en febrero de 2008 con un avión tripulado propulsado solamente por una pila de combustible y baterías ligeras. El así llamado “avión demostrador de pila de combustible, usaba un sistema híbrido compuesto por una pila de combustible PEM y una batería de ion litio para propulsar un motor eléctrico acoplado a un propulsor convencional.[110]​ En abril de 2008, en Toledo (España), la compañía Boeing hizo volar el primer avión propulsado por pila de hidrógeno.[111]​ De manera parecida Airbus está desarrollando un prototipo de avión que utiliza esta tecnología.

Los militares están interesados especialmente en esta aplicación por su ruido escaso, el poco calor que desprenden y por su capacidad para alcanzar gran altitud. En 2009 el Ion Tiger del Laboratorio de Investigación Naval (NRL con sus siglas en inglés), hizo un vuelo de 23 horas y 17 minutos utilizando una pila de combustible de hidrógeno.[112]​ Las pilas de combustible también se están utilizando para suministrar energía adicional en los aviones, reemplazando los generadores de combustible fósil que se utilizaban anteriormente para encender los motores y proporcional energía a bordo.[113]​ Los aviones propulsados por pilas de combustible pueden ayudar en la reducción de emisiones contaminantes y de ruido.[114]

Barcos

El primer barco de pila de combustible HYDRA usó un sistema AFC con una potencia de salida neta de 6.5 kW. Islandia se ha comprometido a convertir su vasta flota de barcos de pesca en barcos que usen pilas de combustible para proporcionar potencia auxiliar para el 2015 y, finalmente, para proporcionar la potencia primaria. Ámsterdam recientemente ha intruducido el primer ferry de pasajeros que hace un recorrido por los famosos canales de la ciudad alimentado con pilas de combustible.[115]

Actualmente, un equipo de estudiantes universitarios llamado Energy-Quest está preparando un barco accionado por esta tecnología para hacer un viaje alrededor del mundo, así como otros proyectos usando combustibles más eficientes o renovables. Su empresa se llama Tritón.

Submarinos

 
Submarino Type 212 en el puerto

Los submarinos Type 212A, un avanzado diseño alemán de submarinos no nucleares, utiliza pilas de combustible (desarrolladas por Siemens) para alimentar nueve propulsores y puede mantenerse sumergido durante semanas sin tener que subir a la superficie.[116]​ El sistema consiste en 9 pilas de combustible PEM, que proporcionan entre 30 kW y 50 kW cada una. Es silencioso, lo que le da ventaja en la detección de otros submarinos.[117]

Un sistema propulsor parecido de pilas de hidrógeno, aunque mejorado tienen los submarinos españoles S-80 desarrollado por Abengoa.

Estaciones de servicio

La primera estación de abastecimiento de hidrógeno como combustible fue abierta en Reikiavik, Islandia en abril de 2003. Esta estación abastece a tres autobuses construidos por DaimlerChrysler y que prestan servicio en la red de transporte público de Reykjavík. La propia estación produce el hidrógeno que necesita, gracias a una unidad electrolizadora (fabricada por Norsk Hydro), y no necesita ser abastecida externamente: los únicos suministros necesarios son electricidad y agua. Shell también participa en el proyecto. La estación no tiene cubierta, para que en caso de peligro el hidrógeno pueda escapar libremente a la atmósfera.

En 2010 había 85 hidrogeneras en Estados Unidos.[118]​ En 2012, California contaba con 23 hidrogeneras en funcionamiento.[118][119]​ Honda anunció, en marzo de 2011, que planeaba abrir la primera estacióin que generaría hidrógeno mediante electrólisis producida por energía solar. Carolina del Sur también tiene dos hidrogeneras, en Aike y Columbia respectivamente. La Universidad de Carolina del Sur, un miembro fundador de la Alianza del Hidrógeno y las Pilas de Combustible de Carolina del Sur, recibió 12.5 millones de dólares del Departamento Norteamericano de Energía para su Programa Combustibles del Futuro.[120]

Se planea que las 14 estaciones alemanas sean 50 en 2015[121]​ a través de su colaboración público-privada Now-GMBH.[122]​ Japón cuenta con una autopista de hidrógeno, como parte del Proyecto Japonés de Pilas de Combustible de Hidrógeno.

Sistemas de energía portátiles

Los sistemas de energía portátiles basados en pilas de combustible se pueden utilizar en el sector del ocio (p. ej. caravanas, cabañas, lanchas), el sector industrial (p. ej. para alimentar pozos de gas o petróleo situados en lugares remotos, torres de comunicación, seguridad, estaciones meteorológicas, etc..) y el sector militar.[123][124]

Otros posibles usos

  • Plantas de potencia base
  • Sistemas Auxiliares de Energía[125]
  • Sistemas de centralización de energía
  • Sistemas de energía de emergencia, en los que se que incluyen alumbrado, generadores y otros aparatos que proporcionan apoyo en situaciones críticas o cuando los sistemas normales fallan. Se pueden utilizar en muchos lugares, desde hogares a hospitales, centros de investigación y centros de datos.[127]
  • Equipo de telecomunicaciones y modernos equipamientos navales.[128]
  • Sistema de alimentación ininterrumpida UPS (del inglés uninterruptible power supply), proporciona energía en caso de emergencia y, dependiendo de la topología, regula la línea además del equipo proporcionado energía desde una fuente separada cuando la otra no está disponible. A diferencia de un generador en modo de espera, proporciona protección instantánea contra una interrupción momentánea de la línea.
  • Pilas de combustible de hidrógeno solares para el calentamiento de agua.[129]
  • Sistemas de apoyo a la red eléctrica
  • Puertos portátiles para instrumentos electrónicos pequeños (p. ej., una pinza para el cinturón que carga tu móvil o PDA)
  • Teléfonos inteligentes, portátiles y tabletas.
  • Aparatos de calefacción pequeños[130]
  • Conservación de comida, conseguida eliminando el oxígeno y automáticamente manteniendo la ausencia de oxígeno en un contenedor que contenga por ejemplo pescado fresco.
  • Alcoholímetros, donde el voltaje generado por la pila se usa para determinar la concentración de combustible en la muestra (alcohol)[131]
  • Detectores de monóxido de carbono, sensor electroquímico.

En la actualidad, los mayores problemas residen en los materiales de soporte y de catálisis. Según diversos autores(Venkatachalapathy, Davila et al. 1999), (Hoogers 2003), un material electrocatalizador debe satisfacer varios requisitos. Necesita, en primer lugar, alta eficiencia en la oxidación electroquímica del combustible en el ánodo, (e.g. H2 o CH4) y para la reducción del O2 en el cátodo. Una elevada durabilidad es también un requisito fundamental: se espera que las PEMFCs funcionen al menos durante 10 000 horas. Es necesario que un electrocatalizador tenga una buena conductividad eléctrica para reducir al mínimo las pérdidas por resistencia en la capa del catalizador. Ha de tener finalmente un bajo coste de producción.

Economía y Medio Ambiente

En 2012, los ingresos de la industria de las pilas de combustible superaron el billón de dólares en el mercado de valores en todo el mundo.[132]​ Sin embargo, todavía en octubre de 2013, ninguna compañía pública en la industria era todavía rentable.[133]​ Se enviaron globalmente 140.000 apilamientos de células de combustible en 2010, 11 000 más que en 2007, y desde 2011 hasta 2012 la tasa de crecimiento de envíos fue del 85%.[134]​ Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K aumentó sus instalaciones para la producción de catalizadores para pilas de combustilbes a fin de dar respuesta a la demanda anticipada ya que la Japanese ENE Farm esperaba instalar 50.000 unidades en 2013[135]​ y la compañía está experimentando un rápido crecimiento de mercado.

Aproximadamente el 50% de los envíos de pilas de combustible en 2010 fueron pilas de combustible, en comparación con el tercio de 2009, y los cuatro productores dominantes en la Industria de las Pilas de Combustible eran los Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur.[136]​ El Departamento de Energía del Estado Sólido y la Alianza de la Conversión de Energía encontraron que, en junio de 2011, las pilas de combustible fijas generaron potencia a un precio de 774 – 775 dólares por kilovatio instalado.[137]​ En 2011, Bloom Energy, un gran proveedor de pilas de combustible, dijo que sus pilas de combustible generaban energía a 9 -11 céntimos por kilovatio-hora, incluyendo el precio del combustible, mantenimiento y equipos.[138]

Los grupos industriales predicen que hay suficientes reservas de platino para la demanda futura,[139]​ y en 2007, la investigación llevada a cabo en Brookhaven National Laboratory sugirió que el platino podría ser reemplazado por un recubrimiento de oro y paladio, que podría ser menos susceptible de envenenamiento y por tanto alargar la vida de la pila de combustible.[140]​ Otro método podría ser la utilización de hierro y azufre en lugar de platino. Esto abarataría el coste de las pilas (ya que el platino de una pila de combustible típica cuesta alrededor de 1500 dólares americanos y el hierro necesario costaría 1,50 dólares). El concepto estaba siendo desarrollado por una coalición formada por el centro John Innes y la Universidad de Milán-Bicocca.[141]​ Los cátodos PEDOT son inmunes al envenenamiento por monóxido.[142]

Las pilas de combustible son muy atractivas para usos avanzados por su alta eficacia e idealmente (véase energías renovables) por ser de emisiones cero, en contraste con los combustibles actuales más comunes, como puedan ser el metano o el gas natural, que siempre generan dióxido de carbono. Casi el 50% de toda la electricidad que es producida en los Estados Unidos, es procedente del carbón, que es una fuente de energía altamente sucia. Si se utiliza electrólisis para crear el hidrógeno usando la energía procedente de las centrales eléctricas, en realidad el hidrógeno es creado a partir de carbón. Aunque la celda de combustible solo emita calor y agua como residuos, el problema de la contaminación continuará presente en las centrales eléctricas.

Un acercamiento global debe considerar los impactos provocados por el escenario completo del hidrógeno, lo que incluye la producción, el uso, la infraestructura y los conversores de energía. Las pilas de combustible hoy en día están sobredimensionadas de catalizador, para compensar su propio deterioro . La limitación en las reservas minerales de platino ha provocado la búsqueda de otras soluciones, por ejemplo la síntesis de un complejo inorgánico muy similar a la base catalítica del hierro-sulfuro de las bacterias hidrogenasas [9]. Las reservas mundiales de platino serían insuficientes (una cuarta parte) del necesario para permitir una conversión total de los vehículos a células de combustible: una introducción significativa de vehículos con la actual tecnología, por lo tanto, provocaría un gran incremento del precio del platino y un descenso significativo de sus reservas. Sin embargo, trabajos recientes han logrado diseñar catalizadores de hierro y nitrógeno tan eficientes como los de platino, pero con una menor vida útil (100 horas) [10].

Glosario de términos

  • Electrodo: Extremo de un cuerpo conductor en contacto con un medio del que recibe o al que transmite una corriente eléctrica[143]
  • Ánodo: Electrodo en el que se produce la oxidación. Para pilas de combustible y otras pilas galvánicas el ánodo es el terminal negativo; para pilas electrolíticas(en las que se produce la electrólisis) el ánodo es el terminal positivo.[144]
  • Cátodo: Electrodo en el que se produce la reducción (ganancia de electrones). Para pilas de combustible y otras pilas galvánicas el cátodo es el terminal positivo; para pilas electrolíticas el cátodo es el terminal negativo.[144]
  • Electrolito: Una sustancia que conduce iones cargados de un electrodo a otro en una pila de combustible, batería, o electrolizador.[144]
  • Apilamiento: Pilas de combustible individuales conectadas en serie. Las pilas de combustible se apilan para aumentar el voltaje.[144]
  • Solución: A: un proceso por el que un sólido, líquido, o una sustancia gaseosa se mezcla homogéneamente con un líquido o, a veces con un gas o con un sólido; B: una mezcla homogénea formada por este proceso; C: la condición de ser disuelto[145]
  • Catalizador:Una sustancia química que aumenta la velocidad de una reacción sin ser consumida.[144]
  • Matriz:lugar desde el cual o en cuyo interior algo se origina, desarrolla o toma forma.[146]
  • Membrana: La capa de separación en una pila de combustible que actúa como electrolito y como una película de barrera que separa los gases en los compartimientos anódico y catódico de la pila de combustible.[144]

Videos sobre pilas de combustible

En esta sección se resumirán los principales aspectos referidos a treinta y cinco videos seleccionados y se hará breve una reseña de los mismos. La selección se ha centrado en videos de carácter divulgativo y sobre todo, en los que tratan los aspectos científicos y técnicos de las pilas de combustible. Sin embargo, con el fin de complementar el rigor científico de los otros videos, también se han seleccionado videos cuyas explicaciones son escuetas pero que nos ofrecen una perspectiva visual del dispositivo que estamos tratando y de sus aplicaciones. La lista consta de 11 videos en español y 24 en inglés. El enlace directo a la lista de reproducción es el siguiente:

Pilas de Combustible

Videos en español

1º Las pilas de combustible.

  • Enlace directo
  • Autor: Universidad de Vigo, Prof. Anxo Sánchez Bermúdez
  • Duración: 19:55 minutos.
  • Descripción: introducción a las pilas de combustible. Define claramente este tipo de dispositivos y habla de sus distintos aspectos de forma general y sin ahondar en detalles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando habla de las características, las ventajas e inconvenientes se está refiriendo principalmente a la pila de hidrógeno. Se trata pues de un video de carácter divulgativo y muy útil para una primera aproximación a la temática.

2º Serie de videos: Energía del Hidrógeno.

  • Enlace directo
  • Autor: Universidad Politécnica de Madrid, realizado por alumnos.
  • Duración: 1:58 horas
  • Descripción: se trata de nueve de presentaciones realizadas por los alumnos de la UPM acerca de las pilas de combustible de hidrógeno y sus distintas aplicaciones; cada presentación se centra en aspecto distinto. El interés de estos videos reside en que en ellos se muestran y analizan un gran número de aplicaciones que pueden tener estos dispositivos. A pesar de que se centran en aspectos y aplicaciones concretos, generalmente pueden ser entendibles para el público no especializado puesto que no se suelen exponer detalles muy técnicos y algunas de las presentaciones comienzan con una pequeña introducción sobre las pilas de combustible. A continuación se muestra una descripción de cada uno de los videos que compone la serie:
    • Aplicaciones estacionarias de los diversos tipos de pilas de combustible: Se describen las principales características de los distintos tipos de pila de combustible y sus aplicaciones en la generación de potencia estacionaria.
    • Aplicaciones en automoción: Se describen los prototipos fabricados por las distintas compañías de automóviles: se expone el estado de la implantación comercial de los automóviles impulsados con pilas de combustible.
    • Aplicaciones portátiles de las pilas de combustible: Se discute la elección de combustible en el caso de las pilas de combustible utilizadas en aplicaciones portátiles y se muestran algunos prototipos.
    • Uso del hidrógeno en vehículos aeroespaciales 1: Se explica el ámbito de aplicación y el uso de las pilas de combustible en transbordadores espaciales y en aviones tripulados y no tripulados.
    • Uso del hidrógeno en vehículos aeroespaciales 2: Continúa donde termina el video anterior complementándolo. Se explican los tipos de propulsión de vehículos aeroespaciales con uso del hidrógeno: pilas de combustible, motores de combustión interna y sistemas híbridos. Se detalla el "Proyecto Aviazor".
    • Proyectos que desarrollan propulsión de vehículos aeroespaciales con hidrógeno: Se continúa la con la temática del video 5, describiendo las diferentes etapas y las características de los proyectos algunos proyectos como: "Ion Tiger", "Solareagle", "Phantom Eye" y "Global Observer".
    • Aplicaciones de la pilas de combustible en el medio marino: Se da una visión general sobre qué es una pila de combustible, su clasificación y sus principales ventajas. Se ofrece una breve visión de las posibles aplicaciones de los distintos tipos de pilas de combustible en el medio marino.
    • Aplicaciones de las pilas de combustible en artefactos submarinos: Se describen los submarinos existentes que cuentan en su propulsión con pilas de combustible. Se explica qué es un sistema AIP (Air Independent Propulsion). Se explica en especial el submarino S-80 que utilizará hidrógeno procedente de bioetanol reformado para alimentar pilas de combustible PEMFC. Se describen también artefactos submarinos autónomos no tripulados.
    • Aplicaciones de las pilas de combustible en buques de superficie: Se describen proyectos de embarcaciones de superficie que incorporan pilas de combustible en su sistema de propulsión principal o para atender consumo eléctrico o como unidades de potencia auxiliar. Se estudia el efecto de la reducción de emisiones como consecuencia del uso de pilas de combustible en el mundo marino.

3º Pila de hidrógeno.

  • Enlace directo
  • Autor: Tecnópolis. Presentado por Vicente López
  • Duración: 1:40 minutos.
  • Descripción: Explicación breve pero concisa sobre el vehículo de pila de combustible de hidrógeno y sobre la viabilidad del hidrógeno como vector energético, destacando las ventajas medioambientales de su utilización.
  • Enlace directo

4º Autobuses con pila de combustible.

  • Enlace directo
  • Autor: Cursos CEER.
  • Duración: 1:53 minutos.
  • Descripción: explicación dinámica con figuras y texto sobre el funcionamiento de una pila de combustible tipo PEM. Se describen los componentes principales y se muestra su ubicación específica en la pila. Finalmente, se ve su aplicación en un vehículo de transporte(autobús).

5º Producir electricidad mediante las plantas.

  • Enlace directo
  • Autor: Euronews.
  • Duración: 1:58 minutos.
  • Descripción: En este video se muestra como las plantas verdes generan electricidad. Se trata del proyecto Plant-e de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. La pila de combustible vegetal microbiana genera electricidad a partir de la interacción natural entre las raíces de las plantas y las bacterias del suelo. Funciona mediante el aprovechamiento de hasta el 70% de material orgánico producido a través de la fotosíntesis que no utiliza la planta y que se segrega por las raíces. Las bacterias que están junto a las raíces interactúan con los residuos orgánicos, liberando electrones. Y así se genera electricidad: colocando un electrodo que absorbe los electrones liberados.

6º Células de combustible.

  • Enlace directo
  • Autor: Universidad Politécnica de Valencia, Javier Orozco Messana.
  • Duración: 11:01 minutos.
  • Descripción: Se trata de una introducción a las pilas de combustible. Comienza con una breve definición. Continúa con un recorrido histórico. Posteriormente se centra en el funcionamiento tomando como ejemplo una pila de hidrógeno y luego habla de los demás tipos de pilas.

Videos en inglés

1º How does a fuel cell work?

  • Enlace directo
  • Autor: Naked Science Scrapbook.
  • Duración: 4:01 min.
  • Descripción: Introducción a las pilas de combustible. Las explicaciones se realizan mediante dibujos en un cuaderno acompañado de una voz en off. Comienza anunciándolas como la posible tecnología del futuro y hace referencia a sus posibles aplicaciones en distintos dispositivos. Explica sus principios de funcionamiento tomando como ejemplo una pila de hidrógeno y luego explica el funcionamiento y las aplicaciones de las PEMFC, de las AFC y de las SOFC. Alude en repetidas ocasiones a las ventajas que ofrecen estos dispositivos frente a los métodos de obtención de electricidad tradicionales.

2º How a fuel cell works?

  • Enlace directo
  • Autor: University of Waterloo Alternative Fuel Cell Team.
  • Duración: 1:51 minutos.
  • Descripción: explicación divulgativa sobre el funcionamiento del coche de pila de combustible de hidrógeno. Se muestra su ubicación dentro del vehículo así como la del combustible. Se explica el funcionamiento lo que ocurre dentro de una celda individual mediante una animación.

3ºBuilding a Fuel Cell Stack.

  • Enlace directo
  • Autor: Schatz Energy Research Center.
  • Duración: 11:05 minutos.
  • Descripción: en este video muestra el proceso de montaje de un apilamiento de pilas de combustible tipo PEM. Comienza exponiendo brevemente el mecanismo de funcionamiento de una pila de combustible de este tipo. Por último, se nos muestra cómo se realiza el montaje paso a paso, todo ello acompañado de las explicaciones pertinentes.

4º OWI's Salt Water Fuel Cell Car.

  • Enlace directo
  • Autor: ABC News.
  • Duración: 1:45 minutos.
  • Descripción: el video muestra un coche de juguete cuyo combustible es agua salada que puede funcionar de manera continua de 5 a 7 horas. Este automóvil da la oportunidad tanto a niños como a adultos de aprender acerca de las formas de energía limpia.

5º Toyota's Fuel Cell Vehicle: A Zero-Emission Car Coming 2015!

  • Enlace directo
  • Autor: DNews.
  • Duración: 3:27 minutos.
  • Descripción: en este video se muestra un vehículo de pila de combustible de hidrógeno que saldrá al mercado en 2015. Se entrevista al ingeniero superior de Toyota Fuel Cell Group, quien da una breve explicación de lo que es una pila de hidrógeno y describe brevemente el funcionamiento de un vehículo de hidrógeno y la diferencia que hay entre éste y los vehículos híbridos. Se hace hincapié en que se trata de una tecnología limpia. desde el punto de vista medioambiental.

6º Virtual Fuel Cell Interactive Visualization.

  • Enlace directo
  • Autor: NASA Glenn Graphics and Visualization Lab.
  • Duración: 1:36 minutos.
  • Descripción: video hecho a partir de un programa de simulación de una pila de combustible de configuración tubular. La simulación permite controlar la cantidad de impurezas del combustible, viéndose así, cómo una elevada cantidad de éstas afectan directamente al funcionamiento de la pila. También se puede controlar la velocidad de la simulación y la potencia de salida de la pila.

7º Serie de videos: Introduction to the Fuel Cell.

  • Enlace directo
  • Autor: Universidad Politécnica de Valencia: María Desamparados Ribes Greus.
  • Duración:1:59:41 horas
  • Descripción: en esta serie de videos se hace un completo análisis sobre el funcionamiento de las pilas de combustible. Se trata prácticamente toda la temática expuesta en esta memoria desde un punto de vista científico-técnico, las explicaciones están hechas de forma clara y, en la medida que la especialización de la temática lo permite, divulgativa. Se trata de una pues de una completa guía de introducción, por ello, se ha incluido la serie entera.
    • Main Aspect: se dan a conocer los aspectos fundamentales y las propiedades de las pilas de combustible; se centra en su papel en el entorno de las energías renovables. Se trata a modo introductorio varios aspectos generales de las pilas de combustible: su electroquímica, su estructura básica, sus principales características y sus aplicaciones. En los videos siguientes se profundizará en los temas citados.
    • Electrochemical Basis of Fuel Cells: tratan, en mayor profundidad, los fundamentos electroquímicos del funcionamiento de las pilas de combustible y baterías eléctricas y las bases para poder resolver problemas para el cálculo del potencial eléctrico.
    • Main Components of a Fuel Cell: este video muestra los principales componentes (según su criterio) de una pila de combustible, el electrodo y el electrolito, y describe sus funciones. Finalmente habla de los otros componentes que se encuentran en estos dispositivos.
    • General criteria for the classification of fuel cells: este video tiene un nombre distinto en la lista de reproducción: "Power Plants". Sin embargo, el nombre de la presentación en es que se ha puesto al principio. Se clasifican las pilas de combustible por su temperatura de operación y luego se habla de los tipos de electrolito que pueden utilizar.
    • Fuels: como su propio nombre indica, en este video se presentan los combustibles más comúnmente utilizados en las pilas de combustible.
    • Proton exchange membrane fuel cells: se exponen las características básicas de las PEMFC, sus componentes y su funcionamiento.
    • Transport in PEMFC: se explican los fenómenos de transporte que tienen lugar dentro de una pila de combustible Se ve el paso del combustible por el ánodo (y del comburente por el cátodo) donde tenemos partículas de platino (catalizador) y por el electrolito. Posteriormente se describen los fenómenos que tienen lugar en la membrana polimérica.
    • Fuel cell power plant: se hace un breve repaso del funcionamiento de una celda individual para luego dar paso a explicar lo que es un apilamiento y su inclusión en una planta de energía.
    • Fuels. Hydrogen: describe las características principales del hidrógeno como combustible, destacando las que lo hacen medioambientalmente atractivo. También señala los inconvenientes asociados a su extracción, transporte y peligro de explosión.
    • Applications of fuel cells: como su propio nombre indica, el video trata sobre las distintas aplicaciones en las que se utilizan las pilas de combustible. Comienza hablando de las características generales y luego, da paso a las aplicaciones fijas. Por último se habla de las aplicaciones portátiles.
    • Deviations from ideal Behaviour: se explican los fenómenos que provocan la reducción de eficiencia que tiene lugar en las pilas de combustible en operación, comparando su funcionamiento con el ideal. Se exponen las expresiones que permiten describir y predecir su comportamiento.
    • Overpotential: describe los distintos tipos de pérdidas, por activación, resistivas y por concentración, asociadas a las distintas regiones de la curva de polarización de la pila de combustible.
    • Direct Methanol Fuel Cells: se presentan las pilas de combustible de metanol (DMFC) y las de etanol. Se tratan sus fundamentos y las ventajas y las limitaciones de su uso respecto a otras pilas de combustible, comparándola mayormente con la PEM.
    • Alkaline Fuel Cell: describe el funcionamiento de la pila de combustible alcalina. Habla de sus ventajas e inconvenientes y las compara con otros tipos de pilas de combustible. También se presentan sus aplicaciones más comunes.

8º Compact, high-power hydrogen fuel cell for release in spring 2013

  • Enlace directo
  • Autor: Diginfo TV
  • Duración: 2:46 minutos.
  • Descripción: el video nos muestra distintos tipos de pila de combustible diseñados por la Universidad de Kioto aplicables tanto a dispositivos que con requerimientos de potencia bajos (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc) como medios(televisores de plasma) e incluso con potencias altas que permiten alimentar varios aparatos la simultáneamente o generar electricidad para un hogar.

Véase también

Referencias

  1. [1] Manual de la técnica del automóvil. Escrito por Robert Bosch GmbH. pág 732. books.google.es
  2. Life cycle assessment of PEM FC applications: electric mobility and μ-CHP. Dominic A. Notter,*a Katerina Kouravelou,b Theodoros Karachalios,b Maria K. Daletouc and Nara Tudela Haberlandad; Energy Environ. Sci., 2015,8, 1969-1985 DOI: 10.1039/C5EE01082A
  3. Fuel Cell Hand Book. EG&G Technical Services, Inc. 2004. ISBN 0442319266, 9780442319267. 
  4. Enciclopedia de los niños. Printer Latinoamérica, LTDA. 1990. ISBN 958-28-0193-X (Colección) / ISBN 958-28-0195-6 (Tomo 2). 
  5. Prabhu, Rahul R. (13 de enero de 2013). . Renew India Campaign. Archivado desde el original el 19 de enero de 2013. Consultado el 14 de enero de 2013. 
  6. . The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science. 1839. Archivado desde el original el 5 de octubre de 2013. Consultado el 2 de octubre de 2013. 
  7. Pilas de combustible: una alternativa limpia de producción de energía Ricardo Escudero-Cid, Enrique Fatás, Juan Carlos Pérez-Flores y Pilar Ocón,2013
  8. «Mr. W. R. Grove on a new Voltaic Combination». The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science. 1838. Consultado el 2 de octubre de 2013. 
  9. Grove, William Robert. "On Voltaic Series and the Combination of Gases by Platinum", Philosophical Magazine and Journal of Science vol. XIV (1839), pp. 127–130
  10. Fuel Cell Technology Handbook. CRC Press. 2002. ISBN 142004155X, 9781420041552. 
  11. Bacon, F.T., Research into the properties of the hydrogen-oxygen fuel cell, BEAMA Journal, 61, 6–12, 1954.
  12. http://www.hydrogencarsnow.com/index.php/history/field-test-in-hydrogen-and-fuel-cell-history/
  13. Morrill, C.C., Apollo fuel cell system, Proceedings of the 19th Annual Power Sources Conference, New Jersey, 18–20 May, 1965, pp. 38–41.
  14. Howard, P. and Greenhill, C., "Ballard PEM Fuel Cell Powered ZEV Bus," SAE Technical Paper 931817, 1993, doi:10.4271/931817
  15. enlace
  16. . Archivado desde el original el 16 de octubre de 2013. 
  17. http://www.acalenergy.co.uk/technology/about-flowcath FlowCath
  18. A.J. Appleby, F.R. Foulkes, Fuel Cell Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York, NY,1989
  19. Performance of non-porous graphite and titanium-based anodes in microbial fuel cells Annemiek ter Heijne, Hubertus V.M. Hamelers, Michel Saakes, Cees J.N. Buisman. 2008
  20. REVIEWS ON SOLID OXIDE FUEL CELL TECHNOLOGY,Navadol Laosiripojanaa, Wisitsree Wiyaratnb,Worapon Kiatkittipongc, Arnornchai Arpornwichanopd,Apinan Soottitantawatd, and Suttichai Assabumrungratd,2009.
  21. Fuel Cell HandBook, Seventh Edition, EG&G Technical Services, Inc., 2004
  22. APPICE http://www.appice.es
  23. «http://news.brown.edu/pressreleases/2009/03/palladium». 
  24. Gottesfeld, S. and Pafford, J., A new approach to the problem of carbon monoxide poisoning in fuel cells operating at low temperatures, Journal of the Electrochemical Society, 135, 2651–2652, 1988.
  25. Pilas de combustible: una alternativa limpia de producción de energía Ricardo Escudero-Cid, Enrique Fatás, Juan Carlos Pérez-Flores y Pilar Ocón,2013.
  26. «http://www.fuelcell.no/fuel_cell_types_sofc_es.htm». 
  27. Atkins' Physical Chemistry, Peter Atkins, Julio de Paula, Oxford University, Press, W. H. Freeman and Company New York 2010
  28. CODATA (2006): Faraday constant, NIST.
  29. Petrucci R. Química General,Ed.Precinte Hall.2003
  30. «https://www.princeton.edu/~humcomp/sophlab/ther_58.htm». 
  31. S.N. Simons, R.B. King and P.R. Prokopius, in Symposium Proceedings Fuel Cells Technology Status and Applications, Figure 1, p. 46, Edited by E.H. Camara, Institute of Gas Technology, Chicago, IL, 45, 1982.
  32. F. Barbir, PEM fuel cell, ELSEVIER, 2005.
  33. Fundamentos de transferencia de calor, Frank P.Incropera, David P. DeWitt, Pearson Educación, 1999
  34. Fuchs, M. and F. Barbir, Development of Advanced, Low-Cost PEM Fuel Cell Stack and System Design for Operation on Reformate Used in Vehicle Power Systems, Transportation Fuel Cell Power Systems, 2000 Annual Progress Report (U.S. Department of Energy, Office of Advanced Automotive Technologies, Washington, D.C., October 2000) pp. 79-84
  35. . Archivado desde el original el 25 de julio de 2014. 
  36. . Fuel Cells 2000. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 27 de mayo de 2007. 
  37. "Fuel Cell Basics: Applications" el 15 de mayo de 2011 en Wayback Machine. Fuel Cells 2000. Accessed 2 August 2011.
  38. "Types of Fuel Cells". Department of Energy EERE website, accessed 4 August 2011 http://energy.gov/eere/fuelcells/fuel-cells
  39. "Energy Sources: Electric Power". U.S. Department of Energy. Accessed 2 August 2011.
  40. "2008 Fuel Cell Technologies Market Report" el 4 de septiembre de 2012 en Wayback Machine.. Bill Vincent of the Breakthrough Technologies Institute, Jennifer Gangi, Sandra Curtin, and Elizabeth Delmont. Department of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy. June 2010.
  41. U.S. Fuel Cell Council Industry Overview 2010, p. 12. U.S. Fuel Cell Council. 2010.
  42. «Stuart Island Energy Initiative». Siei.org. Archivado desde el original el 1 de julio de 2013. Consultado el 21 de septiembre de 2009.  – gives extensive technical details
  43. . Town of Hempstead. Archivado desde el original el 28 de enero de 2012. Consultado el 13 de enero de 2012. 
  44. World's Largest Carbon Neutral Fuel Cell Power Plant el 28 de mayo de 2013 en Wayback Machine., 16 October 2012
  45. . IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG). 11 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 1 de julio de 2013. 
  46. . IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG). 11 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2013. Consultado el 1 de julio de 2013. 
  47. «COGEN EUROPE». 
  48. . Archivado desde el original el 18 de mayo de 2012. 
  49. «Patent 7,334,406». Consultado el 25 de agosto de 2011. 
  50. «Geothermal Heat, Hybrid Energy Storage System». Consultado el 25 de agosto de 2011. 
  51. . IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG). 11 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2018. Consultado el 1 de julio de 2013. 
  52. . UTC Power. Accessed 2 August 2011.
  53. "Comparison of Fuel Cell Technologies" el 1 de marzo de 2013 en Wayback Machine.. Departement of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy Fuel Cell Technologies Program. February 2011.
  54. H.I. Onovwiona and V.I. Ugursal. Residential cogeneration systems: review of the current technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10(5):389 – 431, 2006.
  55. AD. Hawkes, L. Exarchakos, D. Hart, MA. Leach, D. Haeseldonckx, L. Cosijns and W. D’haeseleer. EUSUSTEL work package 3: Fuell cells, 2006.
  56. . IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG). 11 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 4 de mayo de 2018. Consultado el 1 de julio de 2013. 
  57. "Hydrogen and Fuel Cell Vehicles Worldwide". TÜV SÜD Industrie Service GmbH, accessed on 2 August 2011
  58. Wipke, Keith, Sam Sprik, Jennifer Kurtz and Todd Ramsden. "Controlled Hydrogen Fleet and Infrastructure Demonstration and Validation Project" el 16 de octubre de 2011 en Wayback Machine.. National Renewable Energy Laboratory, 11 September 2009, accessed on 2 August 2011
  59. "Accomplishments and Progress" el 21 de agosto de 2011 en Wayback Machine.. Fuel Cell Technology Program, U.S. Dept. of Energy, 24 June 2011
  60. Wipke, Keith, Sam Sprik, Jennifer Kurtz and Todd Ramsden. "National FCEV Learning Demonstration" el 19 de octubre de 2011 en Wayback Machine.. National Renewable Energy Laboratory, April 2011, accessed 2 August 2011
  61. Garbak, John. "VIII.0 Technology Validation Sub-Program Overview". DOE Fuel Cell Technologies Program, FY 2010 Annual Progress Report, accessed 2 August 2011
  62. Brinkman, Norma, Michael Wang, Trudy Weber and Thomas Darlington. "Well-To-Wheels Analysis of Advanced Fuel/Vehicle Systems – A North American Study of Energy Use, Greenhouse Gas Emissions, and Criteria Pollutant Emissions". General Motors Corporation, Argonne National Laboratory and Air Improvement Resource, Inc., May 2005, accessed 9 August 2011
  63. Lammers, Heather (17 de agosto de 2011). . NREL Newsroom. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2011. Consultado el 21 de agosto de 2011. 
  64. «From TechnologyReview.com "Hell and Hydrogen", March 2007». Technologyreview.com. Consultado el 31 de enero de 2011. 
  65. White, Charlie. "Hydrogen fuel cell vehicles are a fraud" Dvice TV, 31 July 2008
  66. Squatriglia, Chuck. "Hydrogen Cars Won't Make a Difference for 40 Years", Wired, 12 May 2008
  67. Boyd, Robert S. . McClatchy Newspapers, 15 May 2007, accessed 13 August 2011
  68. "GM CEO: Fuel cell vehicles not yet practical", The Detroit News, 30 July 2011; and Chin, Chris. "GM's Dan Akerson: Fuel-cell vehicles aren't practical… yet". egmCarTech, 1 August 2011, accessed 27 February 2012
  69. Brian Warshay, Brian. "The Great Compression: the Future of the Hydrogen Economy", Lux Research, Inc. January 2013
  70. Bossel, Ulf. "Does a Hydrogen Economy Make Sense? Proceedings of the IEEE Vol. 94, No. 10, October 2006.
  71. Meyers, Jeremy P. "Getting Back Into Gear: Fuel Cell Development After the Hype". The Electrochemical Society Interface, Winter 2008, pp. 36–39, accessed 7 August 2011
  72. Eberle, Ulrich and Rittmar von Helmolt. "Sustainable transportation based on electric vehicle concepts: a brief overview". Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 14 May 2010, accessed 2 August 2011
  73. Zyga, Lisa. "Why a hydrogen economy doesn't make sense". physorg.com, 11 December 2006, accessed 2 August 2011, citing Bossel, Ulf. "Does a Hydrogen Economy Make Sense?" Proceedings of the IEEE. Vol. 94, No. 10, October 2006
  74. Kubota, Yoko. "Toyota says slashes fuel cell costs by nearly $1 million for new hydrogen car". Reuters, Oct 10, 2013
  75. Lienert, Anita. "Mercedes-Benz Fuel-Cell Car Ready for Market in 2014". Edmunds Inside Line, 21 June 2011
  76. Korzeniewski, Jeremy (27 September 2012). "Hyundai ix35 lays claim to world's first production fuel cell vehicle title". autoblog.com. Retrieved 2012-10-07.
  77. "GM's Fuel Cell System Shrinks in Size, Weight, Cost". General Motors. 16 March 2010. Retrieved 5 March 2012.
  78. "Honda unveils FCX Clarity advanced fuel cell electric vehicle at motor show in US". Honda Worldwide. Retrieved 5 March 2012.
  79. "Environmental Activities: Nissan Green Program 2016". Nissan. Retrieved 5 March 2012.
  80. Chu, Steven. "Winning the Future with a Responsible Budget". U.S. Dept. of Energy, 11 February 2011
  81. Matthew L. Wald (7 May 2009). "U.S. Drops Research into Fuel Cells for Cars". The New York Times. Retrieved 2009-05-09.
  82. Bullis, Kevin. "Q & A: Steven Chu", Technology Review, 14 May 2009
  83. Steven Chu turns out to be a supporter of Hydrogen Technologies – on 2.10 min
  84. Motavalli, Jim. "Cheap Natural Gas Prompts Energy Department to Soften Its Line on Fuel Cells", The New York Times, 29 May 2012
  85. "Transportation Fleet Vehicles: Overview". UTC Power. Accessed 2 August 2011.
  86. "FY 2010 annual progress report: VIII.0 Technology Validation Sub-Program Overview".John Garbak. Department of Energy Hydrogen Program.
  87. "National Fuel Cell Bus Program Awards". Calstart. Accessed 12 August 2011
  88. "Fuel cell buses". Transport for London. Archived from the original on 13 May 2007. Retrieved 2007-04-01.
  89. "Ônibus brasileiro movido a hidrogênio começa a rodar em São Paulo" (in Portuguese). Inovação Tecnológica. 8 April 2009. Retrieved 2009-05-03.
  90. . Archivado desde el original el 21 de agosto de 2013. 
  91. . Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. 
  92. «http://www.hylift-projects.eu/». 
  93. «http://www.fuelcelltoday.com/news-archive/2013/may/first-hydrogen-station-for-fuel-cell-forklift-trucks-in-france,-for-ikea». 
  94. «http://www.horizonhydrogeneenergie.com/pile-a-combustible-pour-chariot-elevateur.html». 
  95. «http://www.fuelcelltoday.com/news-archive/2013/october/hygear-delivers-hydrogen-system-for-fuel-cell-based-forklift-trucks». 
  96. . Archivado desde el original el 23 de julio de 2011. Consultado el 9 de julio de 2014. 
  97. . Archivado desde el original el 17 de febrero de 2013. 
  98. . Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013. Consultado el 9 de julio de 2014. 
  99. . Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2010. 
  100. «http://ww2.envbike.com/». 
  101. . Archivado desde el original el 2 de abril de 2007. 
  102. «http://www.autoblog.com/2005/07/21/honda-to-offer-fuel-cell-motorcycle/». 
  103. «https://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=B_Whbb_hlPs». 
  104. . Archivado desde el original el 22 de julio de 2011. 
  105. «http://www.apfct.com/article_cat.php?act=view&no=26». Archivado desde el original el 1 de enero de 2013. 
  106. «http://www.fuelcelltoday.com/media/1713685/fct_review_2012.pdf». 
  107. . Archivado desde el original el 24 de octubre de 2013. 
  108. . Archivado desde el original el 14 de octubre de 2011. 
  109. ". Archivado desde el original el 14 de octubre de 2011. Consultado el 3 de agosto de 2011. 
  110. «http://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2008/may/ts_sf04.pdf». 
  111. . Archivado desde el original el 9 de febrero de 2009. Consultado el 15 de enero de 2009. 
  112. «http://www.alternative-energy-news.info/fuel-cell-powered-uav-flight/». 
  113. «http://www.theengineer.co.uk/sectors/aerospace/news/hydrogen-powered-unmanned-aircraft-completes-set-of-tests/1009080.article». 
  114. . Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. 
  115. «http://www.lovers.nl/co2zero/». 
  116. «http://edition.cnn.com/2011/TECH/innovation/02/22/hybrid.submarine/index.html?_s=PM:TECH». 
  117. «http://www.naval-technology.com/projects/type_212/». 
  118. «http://www.afdc.energy.gov/locator/stations/». 
  119. «http://www.greencarreports.com/news/1076699_rip-hydrogen-highway-california-takes-back-grant-dollars». 
  120. . Archivado desde el original el 3 de marzo de 2012. 
  121. «http://www.h2euro.org/2012/german-government-announces-support-for-50-urban-hydrogen-refuelling-stations». 
  122. «http://www.now-gmbh.de/en/». 
  123. «http://www.sfc.com/en». 
  124. . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2014. Consultado el 10 de julio de 2014. 
  125. «http://www.hydrogenics.com/products-solutions/fuel-cell-power-systems/stationary-stand-by-power/telecom-data-centre-backup-power». 
  126. «https://www.nttdocomo.co.jp/english/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol15_3/vol15_3_004en.pdf». 
  127. . Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. Consultado el 10 de julio de 2014. 
  128. . Archivado desde el original el 13 de julio de 2014. Consultado el 10 de julio de 2014. 
  129. «http://es.scribd.com/doc/34346401/Solar-Hydrogen-Fuel-Cell-Water-Heater-Educational-Stand». 
  130. «http://www.dvgw-cert.com/index.php?id=26». 
  131. «http://www.intox.com/t-fuelcellwhitepaper.aspx». 
  132. «http://www.greencarcongress.com/2013/08/navigant-20130812-1.html». 
  133. «http://www.greentechmedia.com/articles/read/Will-Plug-Power-Be-the-First-Profitable-Fuel-Cell-Company». 
  134. «http://www.mmh.com/article/fuel_cell_report_highlights_continued_growth_in_material_handling_applicati». 
  135. «http://www.fuelcelltoday.com/analysis/analyst-views/2013/13-02-27-latest-developments-in-the-ene-farm-scheme». 
  136. . Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2013. Consultado el 10 de julio de 2014. 
  137. «http://energy.gov/fe/science-innovation/clean-coal-research». 
  138. «http://www.bloomenergy.com/reduce-energy-costs//». 
  139. . Archivado desde el original el 9 de febrero de 2010. 
  140. «http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1164952». 
  141. «http://pubs.acs.org/cen/news/83/i07/8307notw8.html». 
  142. «http://arstechnica.com/uncategorized/2008/07/fuel-cell-improvements-raise-hopes-for-clean-cheap-energy/». 
  143. Diccionari WordRefence http://www.wordreference.com/definicion/electrodo
  144. "Fuel Cell Technologies Program: Glossary" el 23 de febrero de 2014 en Wayback Machine.. Department of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy Fuel Cell Technologies Program. 7 July 2011. Accessed 3 August 2011.
  145. "Solution". Merriam-Webster Free Online Dictionary
  146. "Matrix". Merriam-Webster Free Online Dictionary

Bibliografía

  • Gregor Hoogers, Hoogers Hoogers - Fuel Cell Technology Handbook - Edita:CRC Press enero de 2003 - ISBN 0-8493-0877-1
  • Venkatachalapathy, R., G. P. Davila, et al. (1999). "Catalytic decomposition of hydrogen peroxide in alkaline solutions." Electrochemistry Communications 1: 614-617.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Pila de combustible.
  • Celdas de Combustible (animaciones)
  • Célula o Pila de Combustible, Video corto del Discovery Channel
  • Electrocell - Celda de Combustible, Stacks, Equipamiento de Testes
  • Ballard Power Systems
  • How Stuff Works: Celdas de Combustible
  • PhysicsWorld: Celdas de combustible
  • FuelCell Energy Inc.
  • Plug Power Fuel Cell Systems
  • Stuart Island Energy Initiative (en inglés)
  • Pirncipales componentes de las pilas de combustible
  • National Geografic. Pilas de combustible
  • American History
  • Fuelcells.org Información sobre pilas de combustible
  • Asociación Española del Hidrógeno
  • DOE Fuel Cell HandBook (imágenes del libro explicadas)
  • The Fuel Cell Industry Review 2012
  • Fuel Cell Advances
  • Una pila de combustible española supera la meta de potencia marcada por Estados Unidos
  • Pilas de combustible: de la pila de Volta a los coches eléctricos (UNED)
  • Una pila de combustible "Made in UNED"
  • Raíces vegetales y bacterias: una inesperada fuente de electricidad
  • "Everything you've always wanted to know about electricity energy storage technology options"
  • "Recent DOE Break-Through with Hydrogen Fuel Cells, should make them Affordable"
  • U.S. Department of Energy. Hidrogen and Fuel Cells Program.2013 Annual Progress Report
  • Motorola leads charge for portable fuel cells
  • Una pila de combustible podría explicar cómo surgió la vida en la Tierra
  • GEI Global Energy Corp. Announces Biogas Power Generation Order
  • HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE: SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA


  •   Datos: Q180253
  •   Multimedia: Fuel cells

pila, combustible, también, llamada, célula, combustible, celda, combustible, comúnmente, nombrada, fuel, cell, inglés, dispositivo, electroquímico, cual, flujo, continuo, combustible, oxidante, sufren, reacción, química, controlada, lugar, productos, suminist. Pila de combustible tambien llamada celula de combustible o celda de combustible comunmente nombrada fuel cell en ingles es un dispositivo electroquimico en el cual un flujo continuo de combustible y oxidante sufren una reaccion quimica controlada que da lugar a los productos y suministra directamente corriente electrica a un circuito externo Pila de combustible de metanol directo La celda en si es la estructura cubica del centro de la imagen Se trata de un dispositivo electroquimico de conversion de energia similar a una bateria Se diferencia en que esta disenada para permitir el abastecimiento continuo de los reactivos consumidos Es decir produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxigeno 1 u otro agente oxidante en contraposicion a la capacidad limitada de almacenamiento de energia que posee una bateria Ademas en una bateria los electrodos reaccionan y cambian segun como este de cargada o descargada en cambio en una celda de combustible los electrodos son cataliticos y relativamente estables El proceso electroquimico que tiene lugar es de alta eficiencia y minimo impacto ambiental En efecto dado que la obtencion de energia en las pilas de combustible esta exenta de cualquier proceso termico o mecanico intermedio estos dispositivos alcanzan eficiencias mayores que las maquinas termicas que estan limitadas por la eficiencia del Ciclo de Carnot En general la eficiencia energetica de una pila de combustible esta entre 40 60 y puede llegar hasta un gt 85 90 en cogeneracion si se captura el calor residual para su uso Por otra parte dado que el proceso no implica la combustion de los reactivos las emisiones contaminantes son minimas 2 Es importante establecer las diferencias fundamentales entre las pilas convencionales y las pilas de combustible Las baterias convencionales son dispositivos de almacenamiento de energia en su interior hay unos reactivos que producen energia hasta que se consumen Sin embargo en la pila de combustible los reactivos se suministran como un flujo continuo desde el exterior lo que permite generar energia de forma ininterrumpida En principio las pilas de combustible podrian procesar una amplia variedad de reductores y oxidantes Puede ser un reductor cualquier sustancia que se pueda oxidar en una reaccion quimica y que se pueda suministrar de forma continua como un fluido al anodo de una pila de combustible Del mismo modo el oxidante podria ser cualquier fluido que se pueda reducir a una velocidad adecuada en la reaccion quimica que tiene lugar en el catodo 3 Una de las primeras aplicaciones practicas de las celulas de combustible fue en vehiculos espaciales basadas en la reaccion de hidrogeno y oxigeno dando como resultado agua la cual puede usarse por los astronautas para beber o para refrigerar los sistemas de la nave 4 El mercado de las pilas de combustible esta creciendo Pike Research estima que en 2020 se comercializaran pilas de combustible estacionarias que alcanzaran los 50 Gw 5 El fabricante de automoviles japones Honda la unica firma que ha obtenido la homologacion en Japon y Estados Unidos para comercializar su vehiculo impulsado por este sistema el FCX Clarity ha desarrollado tambien la Home Energy Station HES un sistema autonomo y domestico que permite obtener hidrogeno a partir de gas natural para repostar vehiculos de pila de combustible y aprovecha el proceso para generar electricidad y agua caliente para el hogar Indice 1 Historia 1 1 1843 1 2 1882 1 3 1950 y 1960 1 4 1970 y 1980 1 5 1993 y 2007 1 6 2013 2 Tecnologia 2 1 Tension 2 2 Materiales 2 3 Consideraciones de diseno en las pilas de combustible 3 Sistemas de pilas de combustible 3 1 Celda unitaria 3 2 Apilamientos 3 3 Sistemas basados en pilas de combustible 4 Tipos de pilas de combustible 4 1 Pila de Combustible de Membrana de intercambio protonico PEM 4 2 Pila de combustible de Metanol DMFC 4 3 Celdas de Combustible Alcalinas AFC 4 4 Pila de Combustible de Acido Fosforico PAFC 4 5 Pila de Combustible de Carbonato fundido MCFC 4 6 Pila de Combustible de oxido Solido SOFC 4 7 Comparacion entre los distintos tipos 4 8 Otros tipos de pilas de combustible 5 Comportamiento 5 1 La funcion de Gibbs y el potencial de Nernst 5 2 Rendimiento 5 3 Comportamiento real 5 3 1 Perdidas por activacion 5 3 2 Perdidas ohmicas 5 3 3 Perdidas por concentracion 5 4 Variables que afectan al funcionamiento 6 Aplicaciones de las celdas de combustible 6 1 Energia 6 2 Cogeneracion 6 3 Vehiculos de pila de combustible 6 3 1 Automoviles 6 3 2 Autobuses 6 3 3 Montacargas 6 3 4 Motocicletas y bicicletas 6 3 5 Aviones 6 3 6 Barcos 6 3 7 Submarinos 6 3 8 Estaciones de servicio 6 4 Sistemas de energia portatiles 6 5 Otros posibles usos 7 Economia y Medio Ambiente 8 Glosario de terminos 9 Videos sobre pilas de combustible 9 1 Videos en espanol 9 2 Videos en ingles 10 Vease tambien 11 Referencias 11 1 Bibliografia 12 Enlaces externosHistoria EditarAunque parezca algo muy reciente la historia de las pilas de combustible comenzo hace casi dos siglos en 1838 6 con los primeros estudios del cientifico Christian Friedrich Schonbein en Suiza y paralelamente con los del fisico y jurista gales Sir William Grove sobre baterias gaseosas cuyos resultados publicaria en 1843 Hoy en dia se continua con el empleo de estas celulas en diversas aplicaciones tanto portatiles ejemplo telefonos moviles como estacionarias ejemplo generacion de energia para edificios asi como en diversos medios de transporte desde submarinos hasta vehiculos particulares Sin embargo su desarrollo ha atravesado periodos de olvido debido a las numerosas dificultades tecnicas que presentan en comparacion con otros metodos de obtencion de electricidad El interes por las celulas de combustible y por tanto su desarrollo se ha dado en periodos de escasez de recursos energeticos por ejemplo la crisis del petroleo de 1973 que precipita el desarrollo de tecnologias alternativas de energia incluyendo las celulas de combustible 7 Esto se debe a que estas celulas comparadas con otros dispositivos tienen mayor eficiencia energetica y por tanto necesitan menos combustible para producir la misma energia 1843 Editar Configuracion del dispositivo de William R Grove segun su publicacion On the Gas Voltaic Battery 1839 En la figura se muestra el dispositivo presentado a la comunidad cientifica por Willian R Grove en su publicacion On the Gas Voltaic Battery 8 9 Para su preparacion utilizo dos electrodos de platino sumergidos en acido sulfurico que alimentaba con oxigeno e hidrogeno respectivamente A partir de la disociacion del H2SO4 la reduccion tenia lugar en el electrodo alimentado con O2 catodo que reaccionaba con los iones H formando agua En esta reaccion intervenian los electrones que se generaban en el anodo durante la oxidacion del H2 que reaccionaba con el ion SO42 para formar acido sulfurico 2 Grove conecto electricamente cincuenta de estas celdas generando el potencial suficiente como para producir la reaccion de electrolisis del agua 1882 Editar Lord Rayleigh mejoro esta configuracion original Rayleigh se intereso por los trabajos de Grove y en 1882 presento una nueva version mas eficiente debido al aumento de la superficie de contacto entre el platino los gases reactivos y el electrolito 10 Ludwig Mond y Charles Langer utilizaron por primera vez el termino pila de combustible para referirse a este tipo de dispositivos En 1889 estos dos cientificos realizaron un gran avance resolviendo el problema asociado a la inmersion de los electrodos en el electrolito liquido y por tanto a la dificultad del acceso de los gases reactivos a los puntos activos Su prototipo permitia retener el electrolito en una matriz solida no conductora cuya superficie estaba cubierta por una fina capa de Platino u Oro 10 1950 y 1960 Editar A mediados del siglo XX el desarrollo tecnologico de estos dispositivos experimento un gran avance En 1954 el cientifico ingles Francis Thomas Bacon construyo una planta energetica de 5Kw con una pila de combustible alcalina La pila consistia en un anodo de niquel un catodo de oxido de niquel y litio y un electrolito de hidroxido de potasio concentrado al 85 Se alimentaba con hidrogeno y oxigeno 11 Esta pila era capaz de accionar una maquina de soldadura En los anos 60 las patentes de Bacon licenciadas por Pratt y Whitney en los Estados Unidos al menos la idea original se utilizaron en el programa espacial de Estados Unidos para proveer a los astronautas de electricidad y de agua potable a partir del hidrogeno y oxigeno disponibles en los tanques de la nave espacial En 1959 un equipo encabezado por Harry Ihrig construyo un tractor basado en una celula de combustible de 15 kilovatios para Allis Chalmers Se expuso en EE UU en las ferias del estado Este sistema utilizo hidroxido de potasio como electrolito e hidrogeno y oxigeno comprimidos como reactivos 12 Paralelamente a Pratt amp Whitney Aircraft General Electric desarrollo la primera pila de membrana de intercambio de protones PEMFCs para las misiones espaciales Gemini de la NASA La primera mision que utilizo PEFCs fue la Gemini V Sin embargo las misiones del Programa Apolo y las subsecuentes Apolo Soyuz del Skylab y del transbordador utilizaban celdas de combustible basadas en el diseno de Bacon desarrollado por Pratt amp Whitney Aircraft 13 1970 y 1980 Editar Entre 1970 y 1980 como consecuencia de la crisis del petroleo y la busqueda de tecnologias energeticas alternativas se investiga en el desarrollo de los materiales necesarios la identificacion de las fuentes optimas de combustible y la reduccion drastica en el coste de la tecnologia asociada a las pilas de combustible Durante la decada de 1980 se comenzo a probar el uso de las celulas de combustible en los servicios publicos y tambien se intento en la fabricacion de automoviles En la decada de los 1990 se desarrollan grandes celulas de combustible estacionarias fijas para locales comerciales e industriales 1993 y 2007 Editar En 1993 la empresa canadiense Ballard desarrollo el primer vehiculo comercial con pila de combustible utilizando la tecnologia PEM 14 En 2007 las celulas de combustible se comercializan para aplicaciones estacionarias y auxiliares En 2008 Honda comienza la venta de un vehiculo electrico basado en pila de combustible FCX Clarity Ese mismo ano se concede el Premio Nobel de Quimica a Gerhard Ertl cuyos estudios permitieron conocer como funcionan las pilas de combustible cita requerida Panasonic fue la primera empresa en el mundo en vender la pila de combustible para uso domestico Desde su lanzamiento mayo de 2009 hasta septiembre de 2013 vendio 31 000 unidades en Japon 15 2013 Editar En 2013 se presenta una pila de combustible que podria representar la transicion a las pilas asequibles La empresa britanica ACAL Energy ha desarrollado una pila de combustible que ha logrado un tiempo de ejecucion de 10 000 horas en las pruebas de resistencia de una pila de combustible 16 utilizando su tecnologia FlowCath A diferencia del diseno de una pila de combustible convencional de hidrogeno la tecnologia FlowCath de ACAL no se basa en el platino como catalizador ofreciendo asi una alternativa de coste potencialmente menor Ha sustituido el platino por un catalizador liquido patentado que actua como refrigerante y catalizador para las celulas y mejora radicalmente la durabilidad de la pila de combustible al tiempo que reduce el coste del sistema 17 Tecnologia EditarEl funcionamiento de la pila de combustible es similar al de una bateria Se obtiene electricidad a partir de sustancias que reaccionan quimicamente entre si Sin embargo mientras que las baterias tienen una capacidad limitada de almacenamiento de energia la pila de combustible esta disenada para permitir un abastecimiento continuo de los reactivos Ademas los electrodos de la pila de combustible actuan tambien como catalizadores de las reacciones quimicas de oxidacion reduccion Esquema de funcionamiento de una pila de combustible Existen tipos muy distintos de pilas de combustibles Para explicar su funcionamiento basico se toma como ejemplo una de las mas comunes la denominada PEM de membrana de intercambio protonico en ingles Proton Exchange Membrane El esquema basico de la celda unitaria de una pila PEM se muestra en la figura de la derecha Consta de dos electrodos el anodo donde se oxida el combustible y el catodo donde el oxidante o comburente se reduce El electrolito actua simultaneamente como aislante electrico conductor protonico y separador de las reacciones que tienen lugar en el catodo respecto a las que tienen lugar en el anodo Debido a lo anterior los electrones viajan desde el anodo hasta el catodo a traves de un circuito externo generando una corriente electrica mientras que los protones lo hacen a traves del electrolito En el catodo los electrones protones y el comburente se reducen dando lugar a los productos La reaccion es exotermica y aunque es espontanea suele ser muy lenta como para ser operativa sin la presencia de catalizadores De hecho lo mas comun es que los propios electrodos se utilicen como catalizadores En este tipo de pilas se suele utilizar hidrogeno como agente reductor y oxigeno como oxidante Es importante mencionar que para que los protones puedan atravesar la membrana esta debe estar convenientemente humidificada porque la conductividad protonica de las membranas polimericas utilizadas en este tipo de pilas depende de la humedad de la membrana Por lo tanto es habitual humidificar los gases previamente al ingreso a la pila Ademas de hidrogeno puro tambien se tiene el hidrogeno contenido en otras moleculas de combustibles incluyendo el diesel metanol vease DMFC y los hidruros quimicos El residuo producido por este tipo de combustibles ademas de agua es dioxido de carbono entre otros Las pilas de combustible se pueden clasificar en funcion del electrolito y del combustible elegido lo que a su vez determina el tipo de reacciones que se llevaran a cabo en los electrodos y los tipos de iones que la corriente transportara a traves del electrolito Hoy en dia la mayoria de las celulas de combustible en desarrollo utilizan hidrogeno o gases sinteticos ricos en hidrogeno El hidrogeno tiene una alta reactividad y puede obtenerse de formas muy diversas tanto a partir de combustibles fosiles o renovables como a partir de un proceso electrolitico Por razones practicas el oxidante mas comun es el oxigeno gaseoso debido a su alta disponibilidad Una ventaja de utilizar la combinacion de hidrogeno con oxigeno es que el unico producto de la reaccion es agua Por esto esta combinacion es muy utilizada en aplicaciones espaciales Ademas oxigeno y el hidrogeno pueden almacenarse criogenicamente de forma compacta La diferencia de potencial generada por una sola unidad o monocelda es inferior a un voltio por lo que hay que conectar en serie varias mono pilas para obtener las tensiones adecuadas para las aplicaciones mas comunes Por lo tanto en la practica se utilizan sistemas de pilas de combustible Tension Editar La tension de celda depende de la corriente de carga En circuito abierto es de 1 2 voltios Para crear suficiente tension las celdas se agrupan combinandolas en serie y en paralelo en lo que en ingles se denomina Fuel Cell Stack pila de celulas de combustible Generalmente se usan mas de 45 aunque varian segun el diseno Materiales Editar Los materiales usados en celdas de combustible varian segun el tipo Vease Tipos de celda de combustible Las placas del electrodo bipolar se hacen generalmente de nanotubos de metal de niquel o de carbon y estan cubiertas por un catalizador como el platino o el paladio para conseguir una eficacia mas alta El electrolito puede ser de ceramica o bien una membrana de electrolito polimerico hibrida Esta consta de dos polimeros distintos Se disponen de forma que ambos constituyen una estructura donde uno de los polimeros que es un polimero de siloxano hace de base perforada para que el otro un electrolito polimerico se pueda distribuir en el las perforaciones en forma de canales Consideraciones de diseno en las pilas de combustible Editar Costos En 2002 las celdas tipicas tenian un coste debido al catalizador de 850 aprox 1000 USD por kilovatio energia electrica util sin embargo se espera que antes de 2007 se reduzca a unos 25 aprox 30 USD por kilovatio 3 Gracias a un catalizador mejorado con seda de carbono carbon silk Ballard ha conseguido una reduccion del 30 1 mg cm a 0 7 mg cm en la cantidad de platino sin reducir su rendimiento informacion de 2005 4 Los costes MEA del ingles Membrane Electrode Assembly o montaje del electrodo de la membrana del PEM membrana intercambiadora de protones varian segun el fabricante Asi la membrana de Nafion de aprox 400 m utilizada en la membrana PEM de Toyota y 3M se esta sustituyendo pora membrana de la ITM Power con un precio alrededor de 4 m 2004 Esta membrana nueva es un hidrocarburo polimero Una compania holandesa que ha realizado grandes inversiones en este terreno esta utilizando Solupor un film de polietileno poroso 5 dd Gestion del agua en las PEMFC En este tipo de celdas de combustible la membrana debe hidratarse requiriendo evaporar el agua exactamente en la misma medida en que se produce Si el agua se evapora demasiado rapido la membrana se seca la resistencia a traves suyo aumenta y se agrietara creando un corto circuito de gas donde el hidrogeno y el oxigeno se combinan directamente generando calor que danara la celda de combustible Si el agua se evapora demasiado lentamente los electrodos se inundaran evitando que los reactivos puedan alcanzar el catalizador y se parara la reaccion Uno de los objetivos mas importantes en la investigacion sobre celulas de combustible es la adecuada gestion del agua Gestion de la temperatura Se debe mantener la misma temperatura en toda la celda para no destruir la celda por fatiga termica Control de flujo Al igual que en un motor de combustion hay que mantener una relacion constante entre el reactivo y el oxigeno para que la celda funcione eficientemente Durabilidad vida y requisitos especiales para ciertos tipos de celdas Los usos estacionarios requieren normalmente mas de 40 000 horas operativas fiables a una temperatura de 35 C a 40 C mientras que las celulas de combustible para automocion requieren al menos de 5000 horas el equivalente a unos 200 000 kilometros bajo temperaturas extremas Vease Vehiculo de hidrogeno Ademas las aplicaciones para automocion deben permitir el arranque en frio hasta 30 C y poseer una alta potencia por unidad de volumen tipicamente 2 5 kW por litro Tolerancia limitada al CO monoxido de carbono Sistemas de pilas de combustible EditarCelda unitaria Editar La celda unitaria o mono pila es el elemento basico de un sistema basado en pilas de combustible Los elementos que la componen se describen a continuacion Electrolito Es a la vez conductor ionico aislante electrico y separador del catodo y el anodo Atendiendo al estado de agregacion en que se encuentre el electrolito podemos encontrarnos con dos tipos de combustible Asi segun Appleby y Foulkes 18 tenemos Pilas de combustible de electrolito liquido En este tipo los electrodos son porosos y el electrolito esta en contacto con estos empapando pequenas zonas Los reactivos gaseosos se difunden a traves de una delgada capa de electrolito y reaccionan electroquimicamente en las superficies de los electrodos La cantidad de electrolito que puede contener el electrodo es limitada Por tanto un exceso de liquido podria impedir el transporte de las especies gaseosas y tambien las reacciones necesarias para la obtencion de energia Pilas de combustible de electrolito solido Este tipo contiene un elevado numero de catalizadores en la interfaz que deben estar electrica y ionicamente conectados a los electrodos y al electrolito respectivamente y que ademas estan eficientemente expuestos a los reactivos gaseosos Electrodos Las reacciones electroquimicas tienen lugar en la superficie de los electrodos El combustible se oxida en el anodo y el oxigeno se reduce en el catodo Los electrodos suelen ser porosos para permitir la difusion gaseosa aunque existen algunos no porosos 19 De esta forma puede establecerse un buen contacto entre las tres fases que participan en la reaccion la solida del electrodo la gaseosa del combustible y la liquida o solida del electrolito Las funciones principales de los electrodos son Conducir o desalojar los iones de la interfase ternaria Asegurar que los reactivos gaseosos se distribuyan uniformemente en el electrolito Asegurar que los productos de la reaccion se llevan de forma eficiente hacia la fase gaseosa Apilamientos Editar Dado que la diferencia de potencial generada por una unica pila de combustible es pequena 0 7 voltios aproximadamente en la practica se combinan varias en serie para conseguir el voltaje de salida adecuado a la aplicacion deseada Logicamente las interconexiones entre las pilas unitarias se realizan mediante materiales con alta conductividad electrica De entre los numerosos tipos de apilamientos o stacks en ingles posibles los mas usuales son los que tienen estructura plana aunque tambien los hay tubulares Apilamiento plano de pilas de combustible tipo PEM Pila de combustible tubular tipo SOFC En los apilamientos de estructura plana normalmente se incluyen unos elementos conocidos como en platos bipolares ver Celdas de Combustible animaciones Constan de dos platos separadores situados en los extremos del sistema mediante los que se hacen las conexiones Uno actua como anodo y otro como catodo Ademas estos platos separan el combustible y el oxidante de las celdas adyacentes proporcionando a su vez un excelente medio para el suministro estos reactivos En muchos disenos las placas incluyen canales ver figura de la derecha que permiten la distribucion uniforme del flujo de gas sobre las celdas Este diseno es bastante simple electricamente el camino que recorre la corriente electrica es relativamente corto y por tanto ofrece poca resistencia al paso de los electrones y por consiguiente poca caida de tension Otro tipo de apilamiento especialmente indicado para pilas de combustible que trabajen a altas temperaturas como las de oxido solido SOFC consiste en una configuracion tubular figura de la izquierda Este tipo de pilas suelen utilitzar como electrolito un material ceramico solido tal como oxido de circonio estabilizado con oxido de itrio en lugar de un liquido o de una membrana de intercambio Sistemas basados en pilas de combustible Editar Si bien la propia pila de combustible es el componente clave un sistema basado en pilas de combustible debe incluir otros subsistemas y componentes conocidos como balance de planta en ingles balance of plant o BOP Un sistema basado en pilas de combustible esta formado entonces por apilamiento de pilas de combustible y por un BOP debidamente combinados Existe una gran variedad de configuraciones para este tipo de sistemas En efecto la composicion y disposicion precisa de los elementos del BOP depende en gran medida del tipo de pila de combustible de la temperatura de operacion del combustible elegido y de la aplicacion para la que se utilice Ademas las condiciones de operacion especificas y los requisitos de la celda individual y el diseno del apilamiento determinan las caracteristicas del BOP Sistema basado en pilas de combustible Sin embargo aun teniendo en cuenta la diversidad y flexibilidad de estos sistemas conviene mostrar al menos un ejemplo de cuales son los componentes o etapas de los que consta un sistema basado en pilas de combustibles En la figura se muestra un esquema de un sistema generico basado en pilas de combustible Como puede observarse en la primera etapa el combustible hidrogeno gas natural metano etc se introduce en el reformador en el que mediante una transformacion quimica se produce un gas rico en hidrogeno conocido como reformado y como subproducto monoxido de carbono con un nivel de concentracion menor a 50 ppm La siguiente etapa se desarrolla en el sistema purificador de gas donde se eliminan las impurezas que pudiera tener el reformado Una vez purificado el hidrogeno esta listo para introducirse en la pila de combustible En esta etapa se genera la energia electrica mediante la reaccion electroquimica con el oxigeno El calor generado en la reaccion se puede aprovechar para utilizarlo para precalentar el combustible En el caso de pilas de combustible que operen a alta temperatura entre 600 1000ºC el calor generado podria invertirse en cogeneracion es decir se puede utilizar para mover turbinas de gas y generar mas electricidad para unidades de desulfuracion generacion de productos quimicos etc 20 Tipos de pilas de combustible EditarActualmente existe una gran variedad de pilas de combustible en diferentes etapas de desarrollo Por ello se pueden clasificar atendiendo a numerosas caracteristicas Las mas comunes son las siguientes 21 Segun el tipo de combinacion de combustible y oxidante Los combustibles tipicos son el hidrogeno molecular y el metanol y normalmente oxigeno o aire como oxidante Pero como se ha visto en la figura 2 4 se pueden alimentar con una amplia variedad de combustibles como hidrogeno metanol biomasa gasolina carbon etc Segun el tipo de electrolito usado Por ejemplo acido fosforico membrana de polimero solido solucion alcalina etc Segun la temperatura de operacion Por un lado tenemos pilas de combustible de baja o media temperatura con temperaturas inferiores a 200ºC como las PEM las AFC y las PAFC Por otro las de alta temperatura que sobrepasan los 600ºC como las MCFC y las SOFC Segun la fuente que se consulte los rangos son ligeramente distintos por lo que esta clasificacion no es estricta Segun su eficiencia En este caso el rango es distinto dependiendo del tipo de pila y del tipo de aplicacion en la que se utilice Por ejemplo para una PEM tiene una eficiencia en torno a un 40 21 en aplicaciones estacionarias y en torno a un 60 en aplicaciones para el transporte Segun el tipo de uso Aplicaciones portatiles estacionarias de transporte militares espaciales etc Segun su potencia Pilas de baja potencia alrededor de 5 kW en el caso de las DMFC por ejemplo y de alta potencia 100 kW a 2 MW en las SOFC por ejemplo 22 Segun el catalizador utilizado Tipicamente platino metales no preciosos o el propio material de los electrodos Tambien pueden ser de paladio 23 La forma mas usual de clasificacion es por el tipo de electrolito que utilizan Se pueden entonces establecer 21 cinco tipos principales de pilas que se describen a continuacion Pila de Combustible de Membrana de intercambio protonico PEM Editar Diagrama de pila de combustilbe tipo PEM Electrolito membrana de polimero solidoCatalizador platino Temperatura de operacion alrededor de los 80 95ºCEficiencia electrica 40 60 Mercedes Necar 5 en el Dornier Museum Las PEM operan a temperaturas relativamente bajas tienen una alta densidad de potencia y ademas pueden variar rapidamente su potencia de salida para adaptarse a la demanda energetica Existen PEMs con potencias que varian entre unos pocos vatios hasta varios kilovatios por lo que se pueden utilizar en multitud de sistemas Asi hasta 2013 la maxima potencia conseguida con una planta de energia estacionaria instalacion de energia fija tipo PEM es de 1 MW y fue instalada por la empresa japonesa Honda 6 Los sistemas de pilas de combustible tipo PEM son adecuados para aplicaciones que requieran una respuesta de funcionamiento rapida Asi se utilizan en una amplia variedad de sistemas que se centran en el mercado de las telecomunicaciones tanto a nivel industrial como casero y en vehiculos para el transporte de materiales como los montacargas Tambien se utilizan en autobuses y se espera que entre 2014 2016 se puedan comercializar vehiculos de pasajeros turismos como el mostrado en la figura de PEM Las PEMs pueden utilizar como combustible hidrogeno metanol o combustibles reformados En las PEM el electrolito es una membrana de polimero solido que contiene acidos sulfonicos perfluorados y debe mantenerse completamente hidratada durante la operacion para favorecer la conduccion de los protones Este requerimiento limita la temperatura de operacion por debajo de 100 ºC y es fundamental para obtener una buena eficiencia Al ser agua el unico liquido utilizado los problemas de corrosion son minimos 22 Los principales retos actuales en el desarrollo de este tipo de pilas son disminuir el coste y aumentar la eficiencia lo que se traduce en reducir el espesor de la capa catalitica de platino y optimizar la dispersion del catalizador mejorar las prestaciones de la membrana polimerica aumentar la conductividad ionica y capacidad de retencion de agua y encontrar un material alternativo al grafito para la placa bipolar que sea de alta conductividad electrica y termica resistente a la corrosion mas ligero y economico 22 Membrana de intercambio protonica de alta temperatura High temperature PEM o HT PEM Las HT PEMs son en esencia PEMs que pueden operar a altas temperaturas entre 120ºC y 200ºC Se suelen utilizar en vehiculos y menos habitualmente para suministrar energia a edificios A menudo las HT PEMs integran un reformador es decir un dispositivo capaz de reformar combustibles fosiles o alcoholes en gas sintetico formado principalmente por hidrogeno y monoxido de carbono lo que permite alimentarlas con una mayor variedad de combustibles Pila de combustible de Metanol DMFC Editar Diagrama de pila de combustible tipo DMFC Electrolito membrana de polimero solido Catalizador Platino Temperatura de operacion alrededor de los 50 120ºC Eficiencia electrica por encima del 40 Al igual que las PEMs las DMFC utilizan como electrolito una membrana de polimero Sin embargo en los sistemas DMFC no es necesario que el combustible pase por un reformador ya que el propio anodo catalizador extrae el hidrogeno del metanol liquido Dado que la temperatura minima de operacion de este tipo de pilas es baja las DMFC se pueden utilizar en aplicaciones de pequeno tamano como telefonos moviles ver figura de la izquierda ordenadores portatiles y cargadores de baterias para otros productos electronicos 7 y tambien en aplicaciones de tamano medio para alimentar la electronica de barcos o cabanas En este tipo de pilas el reto consiste en encontrar una membrana que permita trabajar a temperatura superior a los 130 ºC y que no presente problemas de crossover paso del reactante anodico al compartimiento catodico a traves de la membrana y en encontrar un catalizador anodico mas activo para la oxidacion directa de metanol 22 Celdas de Combustible Alcalinas AFC Editar Diagrama de pila de combustible tipo AFC Electrolito una solucion de hidroxido de potasio en agua Catalizador se puede usar una gran variedad de metales no preciosos Temperatura de operacion entre 105 245 CEficiencia electrica 60 70 El combustible y el comburente que se utilizan en las AFC tienen que ser hidrogeno y oxigeno puros En efecto el CO2 o el CO reacciona con el KOH y se forma carbonato potasico lo que reduce enormemente la eficiencia de la pila de combustible 22 Incluso con pequenas concentraciones 10 a 100 ppm se produce el envenenamiento de la pila por monoxido o dioxido de carbono 24 Por este motivo se utilizan principalmente en el sector aeroespacial y ambientes submarinos figura 2 15 La concentracion del electrolito esta en torno al 35 50 para temperaturas de operacion inferiores a 120 C pudiendo operar a 250 C cuando la concentracion es del 85 22 Estas pilas son las que ofrecen un mayor rendimiento Es una de las razones por las que se utilizan en la exploracion espacial ya que hay que poner en orbita el combustible y la masa a elevar tiene que ser optima La NASA ha utilizado desde 1960 las AFCs alimentadas con hidrogeno en las misiones espaciales para proporcionar electricidad y agua potable 25 Pila de Combustible de Acido Fosforico PAFC Editar Diagrama de pila de combustible tipo PAFC Electrolito Acido fosforico liquido Catalizador Platino sobre base de carbonoTemperatura de operacion entre 180 205 CEficiencia electrica 36 42 Sistema de pila de combustible PureCell System Model Las PAFCs pueden utilizar hidrocarburos o biogas como combustible Las reacciones en el catodo y en el anodo son parecidas a las que se dan en las PEMs pero la temperatura de operacion es mas alta y tambien toleran mejor las impurezas que pueda tener el combustible Las PAFCs se utilizan con frecuencia en cogeneracion Hoy en dia la comercializacion de las PAFCs esta muy extendida Se utilizan con frecuencia para proveer de electricidad a edificios con alta demanda energetica tanto publicos como privados En 1991 UTC puso en el mercado la primera planta de generacion de potencia basada en esta tecnologia de pila de combustible El sistema de potencia PureCell ver figura suministra 200 kW de potencia y unos 850 J de energia cada hora El tiempo acumulado de operacion por el conjunto de todas las unidades vendidas supera los 6 millones de horas 22 Pila de Combustible de Carbonato fundido MCFC Editar Diagrama de pila de combustible tipo MCFC Electrolito carbonatos alcalinos sobre una matriz ceramica Catalizador de los electrodos no platino Temperatura de operacion alrededor de 650ºCEficiencia electrica 50 60 En este tipo de pilas la alta temperatura de operacion permite el reformado interno del combustible es decir la conversion del combustible a hidrogeno se hace dentro de la propia pila Dado que las MCFCs no son propensas a contaminarse con CO o CO2 pueden utilizar como combustible incluso oxidos de carbono algo que las hace especialmente propicias para alimentarlas con gases procedentes del carbon Las MCFCs se utilizan en aplicaciones estacionarias y en cogeneracion para proveer de energia a edificios publicos o privados Esta tecnologia lleva mucho tiempo en desarrollo En el siguiente enlace se muestra una foto de un sistema de potencia de 100 W basado en tecnologia MCFC y fabricada por Texas Instruments en 1966 Los maximos exponentes en el desarrollo de esta tecnologia ha sido la alemana MTU y su socio americano Fuel Cell Energy 22 Pila de Combustible de oxido Solido SOFC Editar Diagrama de pila de combustilbe tipo SOFC Electrolito solido ceramico u oxido metalico no poroso Catalizador material de los electrodos no platino Temperatura de operacion 800 1000ºC Eficiencia electrica 50 60 Este tipo de pilas de alta temperatura estan disenadas para reformar hidrocarburos ligeros como el gas natural de manera interna Por tanto si se quisieran emplear hidrocarburos mas pesados como gasolina se requeriria de un reformador externo Su forma puede ser plana o tubular Este tipo de pilas se utilizan en una larga lista de aplicaciones estacionarias a lo largo de todo el mundo 26 Dado que actualmente este tipo de pilas operan entre 800 1000ºC el reto es bajar a 600 800ºC IT SOFC Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell La investigacion se focaliza en disminuir el espesor de la capa de electrolito y en la busqueda de nuevos materiales basados en oxidos lantanidos o con estructura de perovskita que presenten alta conductividad ionica a baja temperatura 22 Comparacion entre los distintos tipos Editar A modo de resumen la tabla siguiente compara los principales tipos de pila de combustible en estado de Comercializacion investigacion Tipo de Pila Electrolito Catalizador Temperatura de Operacion ºC Potencia Eficiencia Electrica Usos Principales Ventajas InconvenientesPEMFC polimero solido Platino 80 95 0 1 100 kW 40 60 pila 30 50 sistema Vehiculos de transporte mas comun Aplicaciones estacionarias residencial y comercial Telecomunicaciones Temperatura de operacion baja Arranque rapido Coste del catalizador Sensibilidad a las impurezas del combustibleDMFC polimero solido Platino 50 120 1mW 100kW 20 30 pila 10 20 sistema Aplicaciones de pequeno tamano telefonos moviles ordenadores portatiles etc Facilidad de transporte del metanol Alta densidad de potencia del metanol Baja eficienciaAFC solucion de hidroxido de potasio en agua metales no preciosos 105 245 10 100 kW 60 70 pila 62 sistema Aplicaciones espaciales Aplicaciones militares Vehiculos de transporte menos extendido Rendimiento alto Bajo coste de los componentes Sensible al CO2 del airePAFC Acido fosforico liquido platino sobre base de carbono 180 205 gt 10MW 55 pila 36 42 sistema Aplicaciones estacionarias residencial y comercial Vehiculos de transporte mas reciente Alta tolerancia a las impurezas Coste del catalizador Arranque lento Baja densidad de potenciaMCFC carbonatos alcalinos sobre una matriz ceramica material de los electrodos no platino 650 100W 50 60 pila 47 sistema Aplicaciones estacionarias residencial y comercial cogeneracion Alta eficiencia Admite gran variedad de combustibles y de catalizadores Corrosion debida a las altas temperaturas Arranque lento Baja densidad de potenciaSOFC solido ceramico material de los electrodos no platino 800 1000 gt 100kW 60 65 pila 50 60 sistema Aplicaciones estacionarias comercial e industrial Cogeneracion Vehiculos de transporte trenes Alta eficiencia Admite gran variedad de combustibles y de catalizadores Corrosion debida a las altas temperaturas Arranque lentoOtros tipos de pilas de combustible Editar En la tabla siguiente se presentan otros tipos de pilas de combustible que estan basados en los tipos principales pero que poseen caracteristicas propias que las hacen interesantes tanto para aplicaciones generales como especificas Tipo de pila de combustible Electrolito Potencia electrica W Temperatura de trabajo C Eficiencia de la pila Eficiencia del sistema EstadoPila de combustible de hidruros metalicos solucion acuosa alcalina 20 Comercial investigacionPila de combustible electro galvanica solucion acuosa alcalina gt 40 Comercial investigacionPila de combustible de acido formico membrana polimerica ionomero lt 50 W lt 40 Comercial investigacionBateria de zinc aire solucion acuosa alcalina lt 40 Produccion en masaPila de combustible microbiana Membrana de polimero o acido humico lt 40 investigacionPila de combustible regenerativa membrana polimerica ionomero lt 50 Comercial investigacionPila de combustible borohidruro solucion acuosa alcalina 70 Comercial investigacionPila de combustible de metanol reformado membrana polimerica ionomero 5 W 100 kW 125 300 50 60 25 40 Comercial investigacionPila de combustible de etanol membrana polimerica ionomero lt 140 mW cm gt 25 investigacionPila de combustible REDOX electrolitos liquidos y membrana polimerica ionomero 1 kW 10 MW investigacionPila de combustible ceramica protonica conductor de H de oxido ceramico investigacionPila de combustible de carbono varios diferentes 700 850 80 70 Comercial investigacionBio pilas de combustible enzimaticas cualquiera que no desnaturalice la enzima lt 40 investigacionPila de combustible de magnesio aire agua salada 20 555 90 Comercial investigacionComportamiento EditarLa funcion de Gibbs y el potencial de Nernst Editar En una pila de combustible se produce una reaccion electroquimica a temperatura y presion constantes que nunca llegara al equilibrio Al trabajo que se puede obtener en dichas condiciones se le llama trabajo de no expansion 27 y su valor maximo coincide con la variacion de energia libre de Gibbs En el caso de una reaccion electroquimica este trabajo es la energia electrica necesaria para liberar los electrones Welect y viene dado por el cambio en la funcion de Gibbs DGreac de la reaccion quimica tambien se le llama energia libre de reaccion 27 W e l e c D G r e a c displaystyle W elec Delta G reac Esta expresion es particularmente util para evaluar el trabajo electrico que se produce en las celulas de combustible y celulas electroquimicas El trabajo electrico se obtiene teniendo en cuenta el numero n de electrones son liberados por cada molecula producida en la reaccion quimica y la diferencia de potencial E que adquieren al ser liberados Dicho trabajo es igual a neE siendo e la carga del electron Si queremos expresar la reaccion por mol en lugar de por molecula habra que multiplicar n por el numero de Avogadro con lo que se tendran nNA electrones por cada mol producido Por tanto el trabajo asociado a la generacion de nNA electrones con una diferencia de potencial E es 21 W e l e c n F E displaystyle W elec nFE Al producto eNA que es la carga electrica de un mol de electrones se le da el nombre de constante de Faraday y se designa con la letra F Por tanto W e l e c n F E displaystyle W elec nFE siendo F 96 485 339 9 24 C mol 1 displaystyle F 96 485 339 9 24 mbox C mol 1 28 El potencial E es conocido como potencial de Nernst 21 y da la tension electrica que se puede obtener cuando se produce una reaccion electroquimica de forma reversible Dicho potencial tambien es conocido como fuerza electromotriz y es el que se obtiene en condiciones de circuito abierto es decir en ausencia de corriente electrica Es usual encontrar la energia libre de reaccion o bien los datos necesarios para calcularla como entalpias y entropias tabulados para el estado estandar de T 298 15 K y P 1 atm 29 Dicha energia de reaccion en el estado estandar se denota como DG0 Para una reaccion que no ocurra en estas condiciones estandar se puede escribir 29 D G r e a c D G 0 R T ln Q displaystyle Delta G reac Delta G 0 RT ln Q donde Q es el Cociente de reaccion Dividiendo la ecuacion anterior entre nF obtenemos la denominada Ecuacion de Nernst E E 0 R T n F ln Q displaystyle quad E E 0 frac RT nF ln Q donde E0 es conocido como el potencial estandar de celda que no es mas que la energia estandar de reaccion de Gibbs expresada en Voltios Como en las pilas de combustible es normal tener los reactivos y los productos en estado gaseoso entonces Q se obtiene a partir de las presiones parciales 21 27 Q P r e s i o n e s p a r c i a l e s d e l o s p r o d u c t o s n i P r e s i o n e s p a r c i a l e s d e l o s r e a c t i v o s n j displaystyle Q frac prod Presiones parciales de los productos nu i prod Presiones parciales de los reactivos nu j donde ni y nj son los coeficientes estequiometricos de la reaccion quimica Por lo que el potencial de Nernst en este caso sera E E 0 R T n F ln P r e s i o n e s p a r c i a l e s d e l o s r e a c t i v o s n j P r e s i o n e s p a r c i a l e s d e l o s p r o d u c t o s n i displaystyle E E 0 frac RT nF ln frac prod Presiones parciales de los reactivos nu j prod Presiones parciales de los productos nu i El potencial de Nernst es el equivalente a la fuerza electromotriz o potencial de celda de una pila que es la diferencia de potencial que se observa en una pila en circuito abierto Rendimiento Editar Se define el rendimiento o eficiencia ideal de la conversion quimica a electrica como el cociente entre la energia electrica obtenida en el caso en el que la corriente sea infinitamente pequena Welec ideal o como vimos en el primer apartado de esta seccion DGreac ideal y la energia quimica puesta en juego Hreac podemos escribirlo como h i d e a l D W e l e c i d e a l D H r e a c D G r e a c D H r e a c displaystyle eta ideal frac Delta W elec ideal Delta H reac frac Delta G reac Delta H reac Como ejemplo puede hacerse el calculo del rendimiento ideal en condiciones estandar T 298 15 K y P 1 atm hideal0 para una pila basada en la reaccion de hidrogeno con oxigeno H 2 1 2 O 2 H 2 O displaystyle H 2 frac 1 2 O 2 rightarrow H 2 O donde el agua producida es liquida En estas condiciones 21 D H r e a c 285 8 k J m o l displaystyle Delta H reac 285 8 frac kJ mol D G r e a c 237 1 k J m o l displaystyle Delta G reac 237 1 frac kJ mol por tanto h i d e a l 0 0 83 displaystyle eta ideal 0 0 83 Para otras reacciones electroquimicas se procederia de forma analoga El rendimiento de las celulas de combustible a diferencia de los motores de combustion interna y externa no esta limitado por el ciclo de Carnot ya que no siguen un ciclo termodinamico Por lo tanto su rendimiento es muy alto en comparacion al convertir energia quimica en electrica directamente La diferencia de potencial en los electrodos de la pila decrece cuando existe corriente Por conveniencia el rendimiento de una pila de combustible se expresa a menudo en terminos del cociente entre el voltaje ideal y el voltaje real con el que opera la pila de combustible siendo este ultimo menor que el primero debido a las perdidas ohmicas y a las asociadas con mecanismos de polarizacion dentro de la pila La expresion de la eficiencia de la pila de combustible es la siguiente h D W e l e c D H r e a c V r e a l I t V i d e a l I t h i d e a l 0 V r e a l V i d e a l h i d e a l 0 displaystyle eta frac Delta W elec Delta H reac frac V real times I times t V ideal times I times t eta ideal 0 frac V real V ideal eta ideal 0 donde Vreal es el voltaje medido entre los electrodos en condiciones reales de funcionamiento e I es la intensidad de corriente que circula por el circuito externo Esta eficiencia tambien se conoce como eficiencia en voltaje 30 En esta expresion se considera que todo el combustible esta siendo aprovechado puesto que asi ocurre en la mayoria de los motores de combustion Sin embargo en las pilas de combustible no se suele dar la conversion completa del combustible siendo necesario para calcular la eficiencia en voltaje real multiplicar la ecuacion anterior por un factor que nos indique cuanto combustible esta siendo utilizado Por tanto aunque el rendimiento ideal parezca muy elevado se ve reducido por las condiciones reales de funcionamiento Una celula de combustible convierte normalmente la energia quimica de combustible en electricidad con un rendimiento aproximadamente del 50 El rendimiento sin embargo depende en gran medida de la corriente que circula a traves de la celda de combustible cuanto mayor es la corriente menor el rendimiento Hay que considerar tambien las perdidas debidas a la produccion al transporte y al almacenaje Los vehiculos con celula de combustible que funcionan con hidrogeno comprimido tienen una eficiencia del 22 si el hidrogeno se almacena como gas a alta presion y del 17 si se almacena como hidrogeno liquido estas cifras deberian justificar su metodologia de calculo Las celulas de combustible no pueden almacenar energia como una bateria sino que en algunos usos como centrales electricas independientes basadas en fuentes discontinuas solares energia del viento se combinan con electrolizadores y sistemas de almacenaje para formar un conjunto para almacenar esta energia El rendimiento del proceso reversible de electricidad al hidrogeno y de nuevo a electricidad de tales plantas se encuentra entre el 30 y el 40 En usos combinados de calor y de energia cogeneracion para aplicaciones donde tambien se requiere energia calorifica se acepta un rendimiento mas bajo de la conversion de combustible a electricidad tipicamente 15 20 porque la mayoria de la energia no convertida en electricidad se utiliza como calor Se pierde algo de calor con los gases que salen de la celula como ocurre en cualquier caldera convencional por lo que con esta produccion combinada de energia termica y de energia electrica la eficacia sigue siendo mas baja de 100 normalmente alrededor del 80 En terminos de energia sin embargo el proceso es ineficaz y se obtendrian mejores resultados energeticos maximizando la electricidad generada y despues usando la electricidad para hacer funcionar una bomba de calor Comportamiento real Editar Curva de polarizacion Como se ha indicado en secciones anteriores el potencial de Nernst da la fuerza electromotriz de la pila de combustible es decir la diferencia de potencial entre sus electrodos en ausencia de corriente electrica Una vez que el circuito se cierra y la corriente empieza a fluir aparecen perdidas de potencial relacionadas con la conduccion de carga dentro del electrolito y con fenomenos de polarizacion Como consecuencia la diferencia de potencial que se mide entre los electrodos es menor que la ideal potencial de Nernst calculada en la seccion anterior Para visualizar claramente la diferencia entre ambos potenciales se suele representar el potencial frente a la densidad de corriente dando lugar a la llamada curva de operacion tambien llamada curva de polarizacion Dicha curva como muestra la figura de la derecha presenta tres regiones principales de operacion Como se muestra entre parentesis cada una de las regiones mostradas en la grafica anterior tiene asociada una fuente de perdida de eficiencia 21 Perdidas por activacion debidas a la baja velocidad de las reacciones en la region de polarizacion por activacion Perdidas ohmicas resistivas relacionadas con el flujo de electrones a traves del material de los electrodos asi como a la resistencia al flujo de iones a traves del electrolito en la region de polarizacion ohmica Perdidas por concentracion los cambios de concentracion del gas o transporte de masas region de polarizacion por concentracion A continuacion veremos con mas detalle los tipos de perdidas citados Perdidas por activacion Editar Este tipo de perdidas se deben a la lentitud de las reacciones en los electrodos Para que las reacciones electroquimicas comiencen al igual que en las reacciones quimicas comunes los reactivos deben superar la energia de activacion En realidad en los electrodos no ocurre una sola reaccion sino varias cada una de ellas con su propia velocidad y energia de activacion Asi las perdidas por activacion son el resultado de las perdidas debidas a cada una de estas reacciones sucesivas Las perdidas por activacion se expresan matematicamente mediante la ecuacion de Tafel 31 D E a c t R T a n F log I I 0 displaystyle Delta E act frac RT alpha nF log left frac I I 0 right R constante de los gases ideales medida en J molKT temperatura de operacion en Ka coeficiente de transporte de electrones adimensional n numero de electrones por molecula adimensional F constante de Faraday en C moli corriente generada en Ai0 corriente de intercambio depende del tipo de material medida en AEsta ecuacion es valida para valores de DEact 50 100 mV 31 Segun Barbir 32 los factores que reducen las perdidas por activacion son Incremento de la temperatura de operacion Catalizadores efectivos Uso de oxigeno puro como agente oxidante en vez de aire Incremento de la concentracion de los reactivos Presiones de operacion mas altas Perdidas ohmicas Editar Las perdidas ohmicas se deben a la resistencia al flujo de iones en el electrolito y a la resistencia al flujo de electrones que viajan a traves del electrodo Los electrodos y el electrolito suelen ser materiales fundamentalmente ohmicos es decir materiales en los que predomina el comportamiento lineal de la tension frente a la intensidad de corriente Por tanto las perdidas ohmicas se pueden expresar a traves de la ley de Ohm D E o h m R I displaystyle Delta E ohm RI donde I es la corriente que fluye a traves de la pila y R es la resistencia total que incluye la debida a los electrones la debida a los iones y la debida a los terminales de contacto y las conexiones R R e l e c R i o n i c R c o n t a c displaystyle R R elec R ionic R contac Dependiendo de la geometria de la pila de combustible la contribucion a la resistencia total de cada una de estas resistencias varia 32 Asi en una pila de combustible tipo SOFC con una estructura plana domina la resistencia ionica mientras que en una SOFC de tipo tubular domina la debida al paso de los electrones Los factores que reducen las perdidas ohmicas son segun Barbir 32 Utilizar electrodos fabricados con un material de alta conductividad electrica Realizar un buen diseno estructural minimizando los caminos de paso de corriente Uso de membranas ionicas delgadas Perdidas por concentracion Editar Cuando el transporte de masas ocurre a velocidad finita en el electrodo se limita la entrada de gas reactivo y la correcta evacuacion de los productos por ello a menudo ocurre que el gas del interior se consume diluyendose en los productos Como consecuencia se crea un gradiente de concentracion entre la superficie del electrodo y las entradas de suministro que contribuye negativamente al potencial de salida La tasa de transporte de masa hacia la superficie de un electrodo se puede describir a traves de la ley de difusion de Fick 33 I n F D C B C S d displaystyle I frac nFD C B C S delta Donde D es el coeficiente de difusion de los reactivos CB su concentracion de maxima CS su concentracion en la superficie y d es el espesor de la capa de difusion La corriente limite IL es una medida de la maxima velocidad con que el reactivo puede suministrarse al electrodo y esto ocurre cuando CS 0 Por tanto I L n F D C B d displaystyle I L frac nFDC B delta Entonces podemos expresar las concentraciones de la forma siguiente C S C B 1 I I L displaystyle frac C S C B 1 frac I I L Por tanto la ecuacion de Nernst para las especies quimicas en condiciones de equilibrio o en circuito abierto es E I 0 E 0 R T n F ln C B displaystyle E I 0 E 0 frac RT nF ln C B Cuando si hay flujo de corriente la concentracion superficial es inferior a la concentracion maxima y la ecuacion de Nernst se convierte enE E 0 R T n F ln C S displaystyle E E 0 frac RT nF ln C S La diferencia de potencial que se produce por un cambio concentracion en el electrodo DEcon se conoce con el nombre de polarizacion por concentracion D E c o n R T n F ln C S displaystyle Delta E con frac RT nF ln C S o en funcion de la corriente limite D E c o n R T n F ln 1 I I L displaystyle Delta E con frac RT nF ln left 1 frac I I L right Para reducir este tipo de perdidas Barbir 32 da las siguientes indicaciones Depurar con frecuencia el contenido de agua en el catodo para que los gases puedan difundirse adecuadamente Incrementar la temperatura de operacion para que el agua acumulada se evapore y se reduzca asi el bloqueo de los gases que se suministran Variables que afectan al funcionamiento Editar El potencial de salida de las pilas de combustible se ve afectado por las condiciones de operacion temperatura presion composicion del gas aprovechamiento de reactivos densidad de corriente por el diseno de la pila y por otros factores impurezas durabilidad del dispositivo que hacen que se aleje del valor ideal antes calculado Para mas informacion sobre este tipo de perdidas consultar las siguientes referencias 21 32 34 35 Aplicaciones de las celdas de combustible EditarEnergia Editar Las pilas de combustible son muy utiles como fuentes de energia en lugares remotos como por ejemplo naves espaciales estaciones meteorologicas alejadas parques grandes localizaciones rurales y en ciertos usos militares Un sistema con pila de combustible que funciona con hidrogeno puede ser compacto ligero y no tiene piezas moviles importantes Debido a que las pilas de combustible no tienen partes moviles y no implican combustion en condiciones ideales que pueden alcanzar hasta fiabilidad 99 9999 36 Esto equivale a menos de un minuto de tiempo muerto en un periodo de seis anos 36 Aplicaciones de cogeneracion uso combinado de calor y electricidad para viviendas edificios de oficinas y fabricas Este tipo de sistema genera energia electrica de manera constante vendiendo el exceso de energia a la red cuando no se consume y al mismo tiempo produce aire y agua caliente gracias al calor que desprende Las celdas de combustible de Acido fosforico PAFC Phosphoric Acid Fuel Cells abarcan el segmento mas grande de aplicaciones de cogeneracion en todo el mundo y pueden proporcionar eficacias combinadas cercanas al 80 45 50 electrico el resto como termica El mayor fabricante de celulas de combustible de PAFC es UTC Power una division de United Technologies Corporation Tambien se utilizan celdas de combustible de carbonato Fundido MCFC Molten Carbonate Fuel Cell con fines identicos y existen prototipos de celdas de oxido solido SOFC Solid Oxide Fuel Cell Los sistemas electrolizadores no almacenan el combustible en si mismos por lo que necesitan de unidades de almacenamiento externas por lo que se suelen utilizar en areas rurales 37 En este caso las baterias tienen que ser de gran tamano para satisfacer la demanda del almacenaje pero aun asi esto supone un ahorro con respecto a los dispositivos electricos convencionales Hay muchos tipos diferentes de pilas de combustible estacionarias asi eficiencias varian pero la mayoria son entre 40 y 60 de eficiencia energetica 38 Sin embargo cuando se utiliza el calor residual de la pila de combustible para calentar un edificio en un sistema de cogeneracion esta eficiencia puede aumentar a 85 38 es decir casi tres veces mas eficiente que las plantas de carbon tradicionales 39 Por lo tanto en la produccion a gran escala las pilas de combustible podrian ahorrar un 20 40 en costos de energia cuando se utiliza en sistemas de cogeneracion 40 Las pilas de combustible son mucho mas limpias que las plantas energeticas tradicionales una planta de energia basada en pila de combustible que utilice gas natural como fuente de hidrogeno podria generar menos de una onza 28 35 gramos aproximadamente de contaminantes distintos al CO2 por cada kW h producido mientras que con los sistemas de combustion convencionales se generarian 25 onzas 708 gramos 41 Existe un programa experimental en Stuart Island en el estado de Washington 42 donde la compania Stuart Island Energy Initiative ha construido un sistema completo en el cual los paneles solares generan la corriente para hacer funcionar varios electrolizadores que producen hidrogeno Dicho hidrogeno se almacena en un tanque de 1900 litros a una presion de 10 a 80 bar Este combustible finalmente se utiliza para hacer funcionar una celda de combustible de hidrogeno de 48 V marca ReliOn que proporciona suficiente energia electrica para fines residenciales en la isla vease el enlace externo a SIEI ORG Otro sistema de este tipo se instalo en 2011 Hempstead NY 43 Las pilas de combustible pueden utilizarse con gas de baja calidad de los vertederos o de las plantas de tratamiento de aguas residuales para generar energia y reducir las emisiones de metano La planta de energia basada en pilas de combustible mas grande es una planta de 2 8 MW situada en California 44 Protium una banda de rock formada en la Ponaganset High School en Glocester fue el primer conjunto musical del mundo en utilizar celdas de combustible de hidrogeno para proveerse de energia La banda utilizaba un Airgen Fuelcell de 1kW Ballard Power systems El conjunto ha tocado en numerosos eventos relacionados con las celdas de combustible incluyendo el CEP de Connecticut y el 2003 Fuel Cell Seminar en Miami beach Plug Power Inc es otra compania importante en el diseno desarrollo y fabricacion de celdas de combustible PEM para aplicaciones estacionarias incluyendo productos dirigidos a las telecomunicaciones energia basica y aplicaciones de cogeneracion Cogeneracion Editar Los sistemas combinados de pilas de combustible para producir calor y energia CHP incluyendo los microsistemas combinados de calor y energia MicroCHP son utilizados para proporcionar calor y energia a hogares edificios de oficinas y fabricas Estos sistemas generan energia electrica constantemente vendiendo el exceso a la red cuando no se consume y al mismo tiempo produce aire y agua calientes con el calor residual Como resultado los sistemas CHP tienen el potencial de ahorrar energia primaria ya que pueden hacer uso del calor residual el cual es normalmente rechazado por los sistemas de conversion de energia termica 45 El rango de potencia tipico de una celula de combustible domestica es 1 3 kWel 4 8 kWth 46 47 Los sistemas CHP conectados a refrigeradores de absorcion usan el calor residual para la refrigeracion 48 El calor residual de las pilas de combustible puede ser desviado en verano directamente hacia el suelo consiguiendo enfriamiento adicional mientras que en invierno el calor residual puede ser bombeado directamente al edificio La Universidad de Minesota posee los derechos de patente de este tipo de sistemas 49 50 Los sistemas de cogeneracion pueden alcanzar un rendimiento del 85 40 60 electrico y el resto termico 38 Las pilas de acido fosforico PAFC son las mas utilizadas en los productos CHP en el mundo y pueden alcanzar unas eficiencias combinadas cercanas al 90 51 52 Las pilas de carbonato fundido MCFC y de oxido solido SOFC tambien se utilizan para sistemas combinados de produccion de calor y energia y tienen una eficiencia electrica cercana al 60 53 Las desventajas de estos sistemas de cogeneracion incluyen altos costos y poca duracion 54 55 Ademas su necesidad de tener un tanque para almacenar agua caliente para suavizar la produccion de calor representa un serio problema para el mercado domestico ya que en los hogares el espacio representa un gran coste 56 Vehiculos de pila de combustible Editar Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente Uso de esta plantilla sust Desactualizado tema del articulo Automoviles Editar El Toyota FCHV PEM FC un vehiculo disenado por Toyota impulsado por hidrogeno Aunque actualmente no existen vehiculos equipados con pilas de combustibles disponibles para la venta a gran escala se han lanzado mas de 20 prototipos de vehiculos con pilas de combustible FECV y coches de demostracion desde 2009 Entre los modelos de demostracion se incluyen Honda FCX Clarity Toyota FCHV Fiat Phyllis y Mercedes Benz F Cell 57 Desde 2011 los coches de demostracion FECVs han recorrido mas de 4 800 000 km con mas de 27 000 recargas 58 Se ha conseguido una autonomia de 400 km entre recargas 59 Ademas se pueden recargar en menos de 5 minutos 60 El Programa de Tecnologia de Celulas de Combustible del Departamento Estadounidense de Energia asegura que a partir de 2011 las celulas de combustible estan alcanzando una eficiencia entre el 53 y el 59 a un cuarto de su potencia y entre el 42 y el 53 a toda potencia 61 con una durabilidad de 120 000 km con una degradacion inferior al 10 59 En un analisis completo pozo a rueda que no tiene en cuenta las restricciones economicas ni de mercado General Motors y sus socios estimaban que por milla recorrida un vehiculo alimentado con hidrogeno gaseoso comprimido utilizaba alrededor de un 40 menos de energia y emitia un 45 menos de gases culpables del efecto invernadero que un vehiculo de combustion interna 62 Un ingeniero jefe del Departamento de Energia cuyo equipo esta probando coches con celulas de combustible dijo en 2011 que su atractivo potencial reside en que son vehiculos completamente funcionales sin limite de recarga y por tanto son un reemplazo directo para cualquier vehiculo Por ejemplo si se esta conduciendo un SUV de tamano maximo y se quiere arrastrar un bote hasta la montana se puede hacer con esta tecnologia y no se puede hacer con los vehiculos actuales que funcionan solo con baterias los cuales estan mas pensados para la conduccion urbana 63 Algunos expertos creen sin embargo que los coches de pilas de combustible nunca llegaran a ser economicamente competitivos con otras tecnologias 64 65 o que se tardaran decadas hasta que sean rentables 66 67 En julio de 2011 el presidente y director ejecutivo de General Motors Daniel Akerson dijo lo siguiente El coche todavia es demasiado caro y no probablemente no sera practico hasta mas tarde del 2020 no lo se aunque los precios del coche de pila de combustible de hidrogeno estaban disminuyendo 68 En 2012 Lux Research Inc publico un articulo en el que se decia El sueno de una economia del hidrogeno no esta mas cerca Concluia diciendo El coste de capital limitara su adopcion a no mas de 5 9 GW en 2030 con una casi infranqueable barrera a su adopcion excepto en areas de mercado muy limitadas El analisis finalizaba diciendo que en 2030 el mercado estacionario de PEM alcanzaria un billon de dolares mientras que el mercado de vehiculos incluyendo montacargas un total de dos billones 69 Otros analisis citan la falta de una estructura del hidrogeno extensiva en Estados Unidos como un desafio para la comercializacion de vehiculos de pilas electricas de combustible En 2006 un estudio para IEEE mostraba que para el hidrogeno producido por la electrolisis del agua Aproximadamente solo un 25 de la energia eolica hidraulica o solar tiene uso practico El estudio mas adelante mencionaba que parece ser que la energia obtenida a partir de pilas de combustible de hidrogeno es cuatro veces mas cara que la energia obtenida de la red Porque las altas perdidas de energia hidrogeno no pueden competir con la electricidad 95 Es mas el estudio constataba La modificacion del gas natural no es una solucion sostenible 70 La gran cantidad de energia que se necesita para aislar el hidrogeno de otros componentes naturales agua gas natural biomasa almacenar el gas por compresion o licuefaccion transferir la energia al usuario mas la perdida de energia cuando se convierte en energia electrica utilizable mediante pilas de combustible dejan alrededor de un 25 para uso practico 71 72 73 A pesar de esto varios fabricantes importantes de coches han anunciado planes para introducir la produccion de un modelo de coche con pila de combustible en el 2015 En 2013 Toyota ha manifestado que planea introducir dicho vehiculo por un precio inferior a 100 000 dolares 74 Mercedes Benz anuncio que movera la fecha de produccion programada para su coche de pila de combustible de 2015 a 2014 afirmando que el vehiculo esta preparado tecnicamente para el mercado el problema es de infraestructura 75 En la Exposicion de Coches de Paris en septiembre de 2012 Hyundai anuncio que planeaba empezar la produccion comercial de un modelo con pila de combustible basado en el ix35 en diciembre de 2012 y que esperaba entregar 1000 unidades en 2015 76 Otros fabricantes que planean tener listos vehiculos de pilas de combustible para el 2016 o antes son General Motors 77 Honda 78 en Japon y Nissan 79 La Administracion de Obama busca reducir la financiacion para el desarrollo de los vehiculos de pilas de combustible aduciendo que otras tecnologias del automovil conseguiran una mayor reduccion de las emisiones en menor tiempo 80 Steven Chu Secretario de Energia de los Estados Unidos anuncio en 2009 que los vehiculos de hidrogeno no seran practicos durante los proximos 10 o 20 anos 81 82 Sin embargo en 2012 Chu declaro que veia los coches de pila de combustible mas viables ya que los precios del gas natural habian descendido y las tecnologias de modificacion del hidrogeno habian mejorado 83 84 Autobuses Editar Desde 2011 hay un total de aproximadamente 100 autobuses alimentados con pilas de combustible distribuidos por todo el mundo La mayoria de los autobuses estan fabricados por UTC Power Toyota Ballard Hydrogenics y Proton Motor Los autobuses de UTC han recorrido desde entonces 970 000 km 85 Los autobuses de pilas de combustible mejoran el rendimiento de combustible con respecto a los autobuses diesel y a los de gas natural en torno al 39 141 86 Los autobuses con pilas de combustible se han distribuido en lugares como Whistler Canada San Francisco Estados Unidos Hamburgo Alemania Shanghai China Londres Inglaterra Sao Paulo Brasil y otros lugares 87 El Fuel Cell Bus Club es un esfuerzo cooperativo globar para el ensayo de autobuses de pila de combustible Otros proyectos destacados incluyen 12 autobuses se han distribuido en Oakland y en el area de la Bahia de San Francisco en Califronia 87 Daimler AG con 36 autobuses experimentales alimentados con Sistemas de Energia Ballard de pilas de combustible ha completado con exito un ensayo de tres anos en 11 ciudades en junio de 2007 88 El primer prototipo de autobus brasileno con pilas de combustible de hidrogeno se utilizo en Sao Paulo Fue fabricado en Caxias do Sul y el hidrogeno produjo en Sao Bernardo do Campo a partir de agua mediante electrolisis El programa llamado Onibus Brasileiro a Hidrogenio incluye tres autobuses adicionales 89 Montacargas Editar Un montacargas de pila de combustible tambien llamado camion elevador de pila de combustible es un montacargas industrial alimentado con una pila de combustible utilizado para elevar y transportar materiales La mayoria de las pilas utilizadas para la manipulacion de materiales son alimentadas por pilas de combustible PEM En 2013 se usaban mas de 4 000 montacargas de este tipo en Estados Unidos 90 de los cuales solo 500 recibieron financiacion del DOE 2012 91 Las flotas de pilas de combustible las operan un gran numero de companias entre ellas Sysco Foods Fedex Freight GENCO Wegmans Coca Cola Kimberly Clark y Whole Foods y H E B Grocers En Europa funcionaban 30 montacargas de pila de combustible de Hylift Este numero se elevo a 200 unidades con HyLIFT EUROPE 92 con proyectos en Francia 93 94 y Austria 95 Pike Research anuncio en 2011 que los montacargas alimentados con pilas de combustible serian el mayor eje impulsor de la demanda de hidrogeno en el 2020 96 Los montacargas que funcionan con pilas de combustible PEM tienen ventajas importantes sobre los alimentados con petroleo y baterias ya que no producen emisiones locales pueden trabajar un turno de 8 horas seguidas con un solo tanque de hidrogeno pueden recargarse en 3 minutos y tienen una duracion de 8 10 anos Habitualmente se utilizan en almacenes refrigeraos ya que su rendimiento no se ve afectado por las bajas temperaturas Muchas companias no utilizan montacargas alimentados con petroleo ya que estos vehiculos se utilizan en interiores donde se deben controlar las emisiones y en su lugar se estan pasando a los montacargas electricos 97 En el diseno las pilas de combustible se fabrican de manera que puedan ser repuestas inmediatamente 98 99 Motocicletas y bicicletas Editar En 2005 un fabricante ingles de pilas de combustible alimentadas con hidrogeno Intelligent Energy IE produjo la primera motocicleta propulsada con hidrogeno llamada la ENV Vehiculo de Emision Neutra La motocicleta almacena suficiente combustible como para funcionar durante 4 horas y recorrer 160 km en un area urbana a una velocidad maxima de 80 km h 100 En 2004 Honda desarrollo una motocicleta basada en pila de combustible que utilizaba un apilamiento de pilas de combustible de Honda 101 102 Otros ejemplos de motocicletas 103 y bicicletas 104 que usan pilas de combustible de hidrogeno son la scooter de la compania taiwanesa APFCT que usa el sistema de combustible de la italiana Acta Spa 105 y la scooter Burgman de Suzuki con una pila de combustible IE que recibio el EU Whole Vehicle Type Approval en 2011 106 Suzuki Motor Corp e IE han anunciado una aventura empresarial conjunta para acelerar la comercializacion de vehiculos de emision cero 107 Aviones Editar En 2003 el primer avion no tripulado enteramente propulsado mediante pilas de combustible hizo su primer vuelo La pila de combustible era un unico diseno de apilamiento FlatstackTM que le permitia estar integrado en las superficies aerodinamicas del avion 108 Ha habido varios vehiculos aereos con pilas de combustible no tripulados UAV Un UAV Horizon Fuel Cell establecio el record de distancia de vuelo para un UAV pequeno en 2007 109 Los investigadores de la empresa Boeing y otros socios empresariales en Europa llevaron a cabo vuelos de prueba en febrero de 2008 con un avion tripulado propulsado solamente por una pila de combustible y baterias ligeras El asi llamado avion demostrador de pila de combustible usaba un sistema hibrido compuesto por una pila de combustible PEM y una bateria de ion litio para propulsar un motor electrico acoplado a un propulsor convencional 110 En abril de 2008 en Toledo Espana la compania Boeing hizo volar el primer avion propulsado por pila de hidrogeno 111 De manera parecida Airbus esta desarrollando un prototipo de avion que utiliza esta tecnologia Los militares estan interesados especialmente en esta aplicacion por su ruido escaso el poco calor que desprenden y por su capacidad para alcanzar gran altitud En 2009 el Ion Tiger del Laboratorio de Investigacion Naval NRL con sus siglas en ingles hizo un vuelo de 23 horas y 17 minutos utilizando una pila de combustible de hidrogeno 112 Las pilas de combustible tambien se estan utilizando para suministrar energia adicional en los aviones reemplazando los generadores de combustible fosil que se utilizaban anteriormente para encender los motores y proporcional energia a bordo 113 Los aviones propulsados por pilas de combustible pueden ayudar en la reduccion de emisiones contaminantes y de ruido 114 Barcos Editar El primer barco de pila de combustible HYDRA uso un sistema AFC con una potencia de salida neta de 6 5 kW Islandia se ha comprometido a convertir su vasta flota de barcos de pesca en barcos que usen pilas de combustible para proporcionar potencia auxiliar para el 2015 y finalmente para proporcionar la potencia primaria Amsterdam recientemente ha intruducido el primer ferry de pasajeros que hace un recorrido por los famosos canales de la ciudad alimentado con pilas de combustible 115 Actualmente un equipo de estudiantes universitarios llamado Energy Quest esta preparando un barco accionado por esta tecnologia para hacer un viaje alrededor del mundo asi como otros proyectos usando combustibles mas eficientes o renovables Su empresa se llama Triton Submarinos Editar Submarino Type 212 en el puerto Los submarinos Type 212A un avanzado diseno aleman de submarinos no nucleares utiliza pilas de combustible desarrolladas por Siemens para alimentar nueve propulsores y puede mantenerse sumergido durante semanas sin tener que subir a la superficie 116 El sistema consiste en 9 pilas de combustible PEM que proporcionan entre 30 kW y 50 kW cada una Es silencioso lo que le da ventaja en la deteccion de otros submarinos 117 Un sistema propulsor parecido de pilas de hidrogeno aunque mejorado tienen los submarinos espanoles S 80 desarrollado por Abengoa Estaciones de servicio Editar La primera estacion de abastecimiento de hidrogeno como combustible fue abierta en Reikiavik Islandia en abril de 2003 Esta estacion abastece a tres autobuses construidos por DaimlerChrysler y que prestan servicio en la red de transporte publico de Reykjavik La propia estacion produce el hidrogeno que necesita gracias a una unidad electrolizadora fabricada por Norsk Hydro y no necesita ser abastecida externamente los unicos suministros necesarios son electricidad y agua Shell tambien participa en el proyecto La estacion no tiene cubierta para que en caso de peligro el hidrogeno pueda escapar libremente a la atmosfera En 2010 habia 85 hidrogeneras en Estados Unidos 118 En 2012 California contaba con 23 hidrogeneras en funcionamiento 118 119 Honda anuncio en marzo de 2011 que planeaba abrir la primera estacioin que generaria hidrogeno mediante electrolisis producida por energia solar Carolina del Sur tambien tiene dos hidrogeneras en Aike y Columbia respectivamente La Universidad de Carolina del Sur un miembro fundador de la Alianza del Hidrogeno y las Pilas de Combustible de Carolina del Sur recibio 12 5 millones de dolares del Departamento Norteamericano de Energia para su Programa Combustibles del Futuro 120 Se planea que las 14 estaciones alemanas sean 50 en 2015 121 a traves de su colaboracion publico privada Now GMBH 122 Japon cuenta con una autopista de hidrogeno como parte del Proyecto Japones de Pilas de Combustible de Hidrogeno Sistemas de energia portatiles Editar Los sistemas de energia portatiles basados en pilas de combustible se pueden utilizar en el sector del ocio p ej caravanas cabanas lanchas el sector industrial p ej para alimentar pozos de gas o petroleo situados en lugares remotos torres de comunicacion seguridad estaciones meteorologicas etc y el sector militar 123 124 Otros posibles usos Editar Plantas de potencia baseSistemas Auxiliares de Energia 125 Proporcionar energia para estaciones de radio base 126 Sistemas de centralizacion de energiaSistemas de energia de emergencia en los que se que incluyen alumbrado generadores y otros aparatos que proporcionan apoyo en situaciones criticas o cuando los sistemas normales fallan Se pueden utilizar en muchos lugares desde hogares a hospitales centros de investigacion y centros de datos 127 Equipo de telecomunicaciones y modernos equipamientos navales 128 Sistema de alimentacion ininterrumpida UPS del ingles uninterruptible power supply proporciona energia en caso de emergencia y dependiendo de la topologia regula la linea ademas del equipo proporcionado energia desde una fuente separada cuando la otra no esta disponible A diferencia de un generador en modo de espera proporciona proteccion instantanea contra una interrupcion momentanea de la linea Pilas de combustible de hidrogeno solares para el calentamiento de agua 129 Vehiculos hibridos utilizando por ejemplo una pila de combustible y una bateria Sistemas de apoyo a la red electricaPuertos portatiles para instrumentos electronicos pequenos p ej una pinza para el cinturon que carga tu movil o PDA Telefonos inteligentes portatiles y tabletas Aparatos de calefaccion pequenos 130 Conservacion de comida conseguida eliminando el oxigeno y automaticamente manteniendo la ausencia de oxigeno en un contenedor que contenga por ejemplo pescado fresco Alcoholimetros donde el voltaje generado por la pila se usa para determinar la concentracion de combustible en la muestra alcohol 131 Detectores de monoxido de carbono sensor electroquimico En la actualidad los mayores problemas residen en los materiales de soporte y de catalisis Segun diversos autores Venkatachalapathy Davila et al 1999 Hoogers 2003 un material electrocatalizador debe satisfacer varios requisitos Necesita en primer lugar alta eficiencia en la oxidacion electroquimica del combustible en el anodo e g H2 o CH4 y para la reduccion del O2 en el catodo Una elevada durabilidad es tambien un requisito fundamental se espera que las PEMFCs funcionen al menos durante 10 000 horas Es necesario que un electrocatalizador tenga una buena conductividad electrica para reducir al minimo las perdidas por resistencia en la capa del catalizador Ha de tener finalmente un bajo coste de produccion Economia y Medio Ambiente EditarEn 2012 los ingresos de la industria de las pilas de combustible superaron el billon de dolares en el mercado de valores en todo el mundo 132 Sin embargo todavia en octubre de 2013 ninguna compania publica en la industria era todavia rentable 133 Se enviaron globalmente 140 000 apilamientos de celulas de combustible en 2010 11 000 mas que en 2007 y desde 2011 hasta 2012 la tasa de crecimiento de envios fue del 85 134 Tanaka Kikinzoku Kogyo K K aumento sus instalaciones para la produccion de catalizadores para pilas de combustilbes a fin de dar respuesta a la demanda anticipada ya que la Japanese ENE Farm esperaba instalar 50 000 unidades en 2013 135 y la compania esta experimentando un rapido crecimiento de mercado Aproximadamente el 50 de los envios de pilas de combustible en 2010 fueron pilas de combustible en comparacion con el tercio de 2009 y los cuatro productores dominantes en la Industria de las Pilas de Combustible eran los Estados Unidos Alemania Japon y Corea del Sur 136 El Departamento de Energia del Estado Solido y la Alianza de la Conversion de Energia encontraron que en junio de 2011 las pilas de combustible fijas generaron potencia a un precio de 774 775 dolares por kilovatio instalado 137 En 2011 Bloom Energy un gran proveedor de pilas de combustible dijo que sus pilas de combustible generaban energia a 9 11 centimos por kilovatio hora incluyendo el precio del combustible mantenimiento y equipos 138 Los grupos industriales predicen que hay suficientes reservas de platino para la demanda futura 139 y en 2007 la investigacion llevada a cabo en Brookhaven National Laboratory sugirio que el platino podria ser reemplazado por un recubrimiento de oro y paladio que podria ser menos susceptible de envenenamiento y por tanto alargar la vida de la pila de combustible 140 Otro metodo podria ser la utilizacion de hierro y azufre en lugar de platino Esto abarataria el coste de las pilas ya que el platino de una pila de combustible tipica cuesta alrededor de 1500 dolares americanos y el hierro necesario costaria 1 50 dolares El concepto estaba siendo desarrollado por una coalicion formada por el centro John Innes y la Universidad de Milan Bicocca 141 Los catodos PEDOT son inmunes al envenenamiento por monoxido 142 Las pilas de combustible son muy atractivas para usos avanzados por su alta eficacia e idealmente vease energias renovables por ser de emisiones cero en contraste con los combustibles actuales mas comunes como puedan ser el metano o el gas natural que siempre generan dioxido de carbono Casi el 50 de toda la electricidad que es producida en los Estados Unidos es procedente del carbon que es una fuente de energia altamente sucia Si se utiliza electrolisis para crear el hidrogeno usando la energia procedente de las centrales electricas en realidad el hidrogeno es creado a partir de carbon Aunque la celda de combustible solo emita calor y agua como residuos el problema de la contaminacion continuara presente en las centrales electricas Un acercamiento global debe considerar los impactos provocados por el escenario completo del hidrogeno lo que incluye la produccion el uso la infraestructura y los conversores de energia Las pilas de combustible hoy en dia estan sobredimensionadas de catalizador para compensar su propio deterioro 8 La limitacion en las reservas minerales de platino ha provocado la busqueda de otras soluciones por ejemplo la sintesis de un complejo inorganico muy similar a la base catalitica del hierro sulfuro de las bacterias hidrogenasas 9 Las reservas mundiales de platino serian insuficientes una cuarta parte del necesario para permitir una conversion total de los vehiculos a celulas de combustible una introduccion significativa de vehiculos con la actual tecnologia por lo tanto provocaria un gran incremento del precio del platino y un descenso significativo de sus reservas Sin embargo trabajos recientes han logrado disenar catalizadores de hierro y nitrogeno tan eficientes como los de platino pero con una menor vida util 100 horas 10 Glosario de terminos EditarElectrodo Extremo de un cuerpo conductor en contacto con un medio del que recibe o al que transmite una corriente electrica 143 Anodo Electrodo en el que se produce la oxidacion Para pilas de combustible y otras pilas galvanicas el anodo es el terminal negativo para pilas electroliticas en las que se produce la electrolisis el anodo es el terminal positivo 144 Catodo Electrodo en el que se produce la reduccion ganancia de electrones Para pilas de combustible y otras pilas galvanicas el catodo es el terminal positivo para pilas electroliticas el catodo es el terminal negativo 144 Electrolito Una sustancia que conduce iones cargados de un electrodo a otro en una pila de combustible bateria o electrolizador 144 Apilamiento Pilas de combustible individuales conectadas en serie Las pilas de combustible se apilan para aumentar el voltaje 144 Solucion A un proceso por el que un solido liquido o una sustancia gaseosa se mezcla homogeneamente con un liquido o a veces con un gas o con un solido B una mezcla homogenea formada por este proceso C la condicion de ser disuelto 145 Catalizador Una sustancia quimica que aumenta la velocidad de una reaccion sin ser consumida 144 Matriz lugar desde el cual o en cuyo interior algo se origina desarrolla o toma forma 146 Membrana La capa de separacion en una pila de combustible que actua como electrolito y como una pelicula de barrera que separa los gases en los compartimientos anodico y catodico de la pila de combustible 144 Videos sobre pilas de combustible EditarEn esta seccion se resumiran los principales aspectos referidos a treinta y cinco videos seleccionados y se hara breve una resena de los mismos La seleccion se ha centrado en videos de caracter divulgativo y sobre todo en los que tratan los aspectos cientificos y tecnicos de las pilas de combustible Sin embargo con el fin de complementar el rigor cientifico de los otros videos tambien se han seleccionado videos cuyas explicaciones son escuetas pero que nos ofrecen una perspectiva visual del dispositivo que estamos tratando y de sus aplicaciones La lista consta de 11 videos en espanol y 24 en ingles El enlace directo a la lista de reproduccion es el siguiente Pilas de Combustible Videos en espanol Editar 1º Las pilas de combustible Enlace directo Autor Universidad de Vigo Prof Anxo Sanchez Bermudez Duracion 19 55 minutos Descripcion introduccion a las pilas de combustible Define claramente este tipo de dispositivos y habla de sus distintos aspectos de forma general y sin ahondar en detalles Sin embargo hay que tener en cuenta que cuando habla de las caracteristicas las ventajas e inconvenientes se esta refiriendo principalmente a la pila de hidrogeno Se trata pues de un video de caracter divulgativo y muy util para una primera aproximacion a la tematica 2º Serie de videos Energia del Hidrogeno Enlace directo Autor Universidad Politecnica de Madrid realizado por alumnos Duracion 1 58 horas Descripcion se trata de nueve de presentaciones realizadas por los alumnos de la UPM acerca de las pilas de combustible de hidrogeno y sus distintas aplicaciones cada presentacion se centra en aspecto distinto El interes de estos videos reside en que en ellos se muestran y analizan un gran numero de aplicaciones que pueden tener estos dispositivos A pesar de que se centran en aspectos y aplicaciones concretos generalmente pueden ser entendibles para el publico no especializado puesto que no se suelen exponer detalles muy tecnicos y algunas de las presentaciones comienzan con una pequena introduccion sobre las pilas de combustible A continuacion se muestra una descripcion de cada uno de los videos que compone la serie Aplicaciones estacionarias de los diversos tipos de pilas de combustible Se describen las principales caracteristicas de los distintos tipos de pila de combustible y sus aplicaciones en la generacion de potencia estacionaria Aplicaciones en automocion Se describen los prototipos fabricados por las distintas companias de automoviles se expone el estado de la implantacion comercial de los automoviles impulsados con pilas de combustible Aplicaciones portatiles de las pilas de combustible Se discute la eleccion de combustible en el caso de las pilas de combustible utilizadas en aplicaciones portatiles y se muestran algunos prototipos Uso del hidrogeno en vehiculos aeroespaciales 1 Se explica el ambito de aplicacion y el uso de las pilas de combustible en transbordadores espaciales y en aviones tripulados y no tripulados Uso del hidrogeno en vehiculos aeroespaciales 2 Continua donde termina el video anterior complementandolo Se explican los tipos de propulsion de vehiculos aeroespaciales con uso del hidrogeno pilas de combustible motores de combustion interna y sistemas hibridos Se detalla el Proyecto Aviazor Proyectos que desarrollan propulsion de vehiculos aeroespaciales con hidrogeno Se continua la con la tematica del video 5 describiendo las diferentes etapas y las caracteristicas de los proyectos algunos proyectos como Ion Tiger Solareagle Phantom Eye y Global Observer Aplicaciones de la pilas de combustible en el medio marino Se da una vision general sobre que es una pila de combustible su clasificacion y sus principales ventajas Se ofrece una breve vision de las posibles aplicaciones de los distintos tipos de pilas de combustible en el medio marino Aplicaciones de las pilas de combustible en artefactos submarinos Se describen los submarinos existentes que cuentan en su propulsion con pilas de combustible Se explica que es un sistema AIP Air Independent Propulsion Se explica en especial el submarino S 80 que utilizara hidrogeno procedente de bioetanol reformado para alimentar pilas de combustible PEMFC Se describen tambien artefactos submarinos autonomos no tripulados Aplicaciones de las pilas de combustible en buques de superficie Se describen proyectos de embarcaciones de superficie que incorporan pilas de combustible en su sistema de propulsion principal o para atender consumo electrico o como unidades de potencia auxiliar Se estudia el efecto de la reduccion de emisiones como consecuencia del uso de pilas de combustible en el mundo marino 3º Pila de hidrogeno Enlace directo Autor Tecnopolis Presentado por Vicente Lopez Duracion 1 40 minutos Descripcion Explicacion breve pero concisa sobre el vehiculo de pila de combustible de hidrogeno y sobre la viabilidad del hidrogeno como vector energetico destacando las ventajas medioambientales de su utilizacion Enlace directo4º Autobuses con pila de combustible Enlace directo Autor Cursos CEER Duracion 1 53 minutos Descripcion explicacion dinamica con figuras y texto sobre el funcionamiento de una pila de combustible tipo PEM Se describen los componentes principales y se muestra su ubicacion especifica en la pila Finalmente se ve su aplicacion en un vehiculo de transporte autobus 5º Producir electricidad mediante las plantas Enlace directo Autor Euronews Duracion 1 58 minutos Descripcion En este video se muestra como las plantas verdes generan electricidad Se trata del proyecto Plant e de la Universidad de Wageningen de los Paises Bajos La pila de combustible vegetal microbiana genera electricidad a partir de la interaccion natural entre las raices de las plantas y las bacterias del suelo Funciona mediante el aprovechamiento de hasta el 70 de material organico producido a traves de la fotosintesis que no utiliza la planta y que se segrega por las raices Las bacterias que estan junto a las raices interactuan con los residuos organicos liberando electrones Y asi se genera electricidad colocando un electrodo que absorbe los electrones liberados 6º Celulas de combustible Enlace directo Autor Universidad Politecnica de Valencia Javier Orozco Messana Duracion 11 01 minutos Descripcion Se trata de una introduccion a las pilas de combustible Comienza con una breve definicion Continua con un recorrido historico Posteriormente se centra en el funcionamiento tomando como ejemplo una pila de hidrogeno y luego habla de los demas tipos de pilas Videos en ingles Editar 1º How does a fuel cell work Enlace directo Autor Naked Science Scrapbook Duracion 4 01 min Descripcion Introduccion a las pilas de combustible Las explicaciones se realizan mediante dibujos en un cuaderno acompanado de una voz en off Comienza anunciandolas como la posible tecnologia del futuro y hace referencia a sus posibles aplicaciones en distintos dispositivos Explica sus principios de funcionamiento tomando como ejemplo una pila de hidrogeno y luego explica el funcionamiento y las aplicaciones de las PEMFC de las AFC y de las SOFC Alude en repetidas ocasiones a las ventajas que ofrecen estos dispositivos frente a los metodos de obtencion de electricidad tradicionales 2º How a fuel cell works Enlace directo Autor University of Waterloo Alternative Fuel Cell Team Duracion 1 51 minutos Descripcion explicacion divulgativa sobre el funcionamiento del coche de pila de combustible de hidrogeno Se muestra su ubicacion dentro del vehiculo asi como la del combustible Se explica el funcionamiento lo que ocurre dentro de una celda individual mediante una animacion 3ºBuilding a Fuel Cell Stack Enlace directo Autor Schatz Energy Research Center Duracion 11 05 minutos Descripcion en este video muestra el proceso de montaje de un apilamiento de pilas de combustible tipo PEM Comienza exponiendo brevemente el mecanismo de funcionamiento de una pila de combustible de este tipo Por ultimo se nos muestra como se realiza el montaje paso a paso todo ello acompanado de las explicaciones pertinentes 4º OWI s Salt Water Fuel Cell Car Enlace directo Autor ABC News Duracion 1 45 minutos Descripcion el video muestra un coche de juguete cuyo combustible es agua salada que puede funcionar de manera continua de 5 a 7 horas Este automovil da la oportunidad tanto a ninos como a adultos de aprender acerca de las formas de energia limpia 5º Toyota s Fuel Cell Vehicle A Zero Emission Car Coming 2015 Enlace directo Autor DNews Duracion 3 27 minutos Descripcion en este video se muestra un vehiculo de pila de combustible de hidrogeno que saldra al mercado en 2015 Se entrevista al ingeniero superior de Toyota Fuel Cell Group quien da una breve explicacion de lo que es una pila de hidrogeno y describe brevemente el funcionamiento de un vehiculo de hidrogeno y la diferencia que hay entre este y los vehiculos hibridos Se hace hincapie en que se trata de una tecnologia limpia desde el punto de vista medioambiental 6º Virtual Fuel Cell Interactive Visualization Enlace directo Autor NASA Glenn Graphics and Visualization Lab Duracion 1 36 minutos Descripcion video hecho a partir de un programa de simulacion de una pila de combustible de configuracion tubular La simulacion permite controlar la cantidad de impurezas del combustible viendose asi como una elevada cantidad de estas afectan directamente al funcionamiento de la pila Tambien se puede controlar la velocidad de la simulacion y la potencia de salida de la pila 7º Serie de videos Introduction to the Fuel Cell Enlace directo Autor Universidad Politecnica de Valencia Maria Desamparados Ribes Greus Duracion 1 59 41 horas Descripcion en esta serie de videos se hace un completo analisis sobre el funcionamiento de las pilas de combustible Se trata practicamente toda la tematica expuesta en esta memoria desde un punto de vista cientifico tecnico las explicaciones estan hechas de forma clara y en la medida que la especializacion de la tematica lo permite divulgativa Se trata de una pues de una completa guia de introduccion por ello se ha incluido la serie entera Main Aspect se dan a conocer los aspectos fundamentales y las propiedades de las pilas de combustible se centra en su papel en el entorno de las energias renovables Se trata a modo introductorio varios aspectos generales de las pilas de combustible su electroquimica su estructura basica sus principales caracteristicas y sus aplicaciones En los videos siguientes se profundizara en los temas citados Electrochemical Basis of Fuel Cells tratan en mayor profundidad los fundamentos electroquimicos del funcionamiento de las pilas de combustible y baterias electricas y las bases para poder resolver problemas para el calculo del potencial electrico Main Components of a Fuel Cell este video muestra los principales componentes segun su criterio de una pila de combustible el electrodo y el electrolito y describe sus funciones Finalmente habla de los otros componentes que se encuentran en estos dispositivos General criteria for the classification of fuel cells este video tiene un nombre distinto en la lista de reproduccion Power Plants Sin embargo el nombre de la presentacion en es que se ha puesto al principio Se clasifican las pilas de combustible por su temperatura de operacion y luego se habla de los tipos de electrolito que pueden utilizar Fuels como su propio nombre indica en este video se presentan los combustibles mas comunmente utilizados en las pilas de combustible Proton exchange membrane fuel cells se exponen las caracteristicas basicas de las PEMFC sus componentes y su funcionamiento Transport in PEMFC se explican los fenomenos de transporte que tienen lugar dentro de una pila de combustible Se ve el paso del combustible por el anodo y del comburente por el catodo donde tenemos particulas de platino catalizador y por el electrolito Posteriormente se describen los fenomenos que tienen lugar en la membrana polimerica Fuel cell power plant se hace un breve repaso del funcionamiento de una celda individual para luego dar paso a explicar lo que es un apilamiento y su inclusion en una planta de energia Fuels Hydrogen describe las caracteristicas principales del hidrogeno como combustible destacando las que lo hacen medioambientalmente atractivo Tambien senala los inconvenientes asociados a su extraccion transporte y peligro de explosion Applications of fuel cells como su propio nombre indica el video trata sobre las distintas aplicaciones en las que se utilizan las pilas de combustible Comienza hablando de las caracteristicas generales y luego da paso a las aplicaciones fijas Por ultimo se habla de las aplicaciones portatiles Deviations from ideal Behaviour se explican los fenomenos que provocan la reduccion de eficiencia que tiene lugar en las pilas de combustible en operacion comparando su funcionamiento con el ideal Se exponen las expresiones que permiten describir y predecir su comportamiento Overpotential describe los distintos tipos de perdidas por activacion resistivas y por concentracion asociadas a las distintas regiones de la curva de polarizacion de la pila de combustible Direct Methanol Fuel Cells se presentan las pilas de combustible de metanol DMFC y las de etanol Se tratan sus fundamentos y las ventajas y las limitaciones de su uso respecto a otras pilas de combustible comparandola mayormente con la PEM Alkaline Fuel Cell describe el funcionamiento de la pila de combustible alcalina Habla de sus ventajas e inconvenientes y las compara con otros tipos de pilas de combustible Tambien se presentan sus aplicaciones mas comunes 8º Compact high power hydrogen fuel cell for release in spring 2013 Enlace directo Autor Diginfo TV Duracion 2 46 minutos Descripcion el video nos muestra distintos tipos de pila de combustible disenados por la Universidad de Kioto aplicables tanto a dispositivos que con requerimientos de potencia bajos telefonos moviles ordenadores portatiles etc como medios televisores de plasma e incluso con potencias altas que permiten alimentar varios aparatos la simultaneamente o generar electricidad para un hogar Vease tambien EditarHidrogeno Hidrogenera Economia de hidrogeno Metanol combustible Metanol Etanol combustible Etanol Biocarburante Biodiesel Bioetanol CanamoReferencias Editar 1 Manual de la tecnica del automovil Escrito por Robert Bosch GmbH pag 732 books google es Life cycle assessment of PEM FC applications electric mobility and m CHP Dominic A Notter a Katerina Kouravelou b Theodoros Karachalios b Maria K Daletouc and Nara Tudela Haberlandad Energy Environ Sci 2015 8 1969 1985 DOI 10 1039 C5EE01082A Fuel Cell Hand Book EG amp G Technical Services Inc 2004 ISBN 0442319266 9780442319267 Enciclopedia de los ninos Printer Latinoamerica LTDA 1990 ISBN 958 28 0193 X Coleccion ISBN 958 28 0195 6 Tomo 2 Prabhu Rahul R 13 de enero de 2013 Stationary Fuel Cells Market size to reach 350 000 Shipments by 2022 Renew India Campaign Archivado desde el original el 19 de enero de 2013 Consultado el 14 de enero de 2013 On the Voltaic Polarization of Certain Solid and Fluid Substances The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 1839 Archivado desde el original el 5 de octubre de 2013 Consultado el 2 de octubre de 2013 Pilas de combustible una alternativa limpia de produccion de energia Ricardo Escudero Cid Enrique Fatas Juan Carlos Perez Flores y Pilar Ocon 2013 Mr W R Grove on a new Voltaic Combination The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science 1838 Consultado el 2 de octubre de 2013 Grove William Robert On Voltaic Series and the Combination of Gases by Platinum Philosophical Magazine and Journal of Science vol XIV 1839 pp 127 130 a b Fuel Cell Technology Handbook CRC Press 2002 ISBN 142004155X 9781420041552 Bacon F T Research into the properties of the hydrogen oxygen fuel cell BEAMA Journal 61 6 12 1954 http www hydrogencarsnow com index php history field test in hydrogen and fuel cell history Morrill C C Apollo fuel cell system Proceedings of the 19th Annual Power Sources Conference New Jersey 18 20 May 1965 pp 38 41 Howard P and Greenhill C Ballard PEM Fuel Cell Powered ZEV Bus SAE Technical Paper 931817 1993 doi 10 4271 931817 enlace ACAL Energy System Breaks The 10 000 Hour Endurance Barrier Archivado desde el original el 16 de octubre de 2013 http www acalenergy co uk technology about flowcath FlowCath A J Appleby F R Foulkes Fuel Cell Handbook Van Nostrand Reinhold New York NY 1989 Performance of non porous graphite and titanium based anodes in microbial fuel cells Annemiek ter Heijne Hubertus V M Hamelers Michel Saakes Cees J N Buisman 2008 REVIEWS ON SOLID OXIDE FUEL CELL TECHNOLOGY Navadol Laosiripojanaa Wisitsree Wiyaratnb Worapon Kiatkittipongc Arnornchai Arpornwichanopd Apinan Soottitantawatd and Suttichai Assabumrungratd 2009 a b c d e f g h i Fuel Cell HandBook Seventh Edition EG amp G Technical Services Inc 2004 a b c d e f g h i APPICE http www appice es http news brown edu pressreleases 2009 03 palladium Gottesfeld S and Pafford J A new approach to the problem of carbon monoxide poisoning in fuel cells operating at low temperatures Journal of the Electrochemical Society 135 2651 2652 1988 Pilas de combustible una alternativa limpia de produccion de energia Ricardo Escudero Cid Enrique Fatas Juan Carlos Perez Flores y Pilar Ocon 2013 http www fuelcell no fuel cell types sofc es htm a b c Atkins Physical Chemistry Peter Atkins Julio de Paula Oxford University Press W H Freeman and Company New York 2010 CODATA 2006 Faraday constant NIST a b Petrucci R Quimica General Ed Precinte Hall 2003 https www princeton edu humcomp sophlab ther 58 htm a b S N Simons R B King and P R Prokopius in Symposium Proceedings Fuel Cells Technology Status and Applications Figure 1 p 46 Edited by E H Camara Institute of Gas Technology Chicago IL 45 1982 a b c d e F Barbir PEM fuel cell ELSEVIER 2005 Fundamentos de transferencia de calor Frank P Incropera David P DeWitt Pearson Educacion 1999 Fuchs M and F Barbir Development of Advanced Low Cost PEM Fuel Cell Stack and System Design for Operation on Reformate Used in Vehicle Power Systems Transportation Fuel Cell Power Systems 2000 Annual Progress Report U S Department of Energy Office of Advanced Automotive Technologies Washington D C October 2000 pp 79 84 http mse xjtu edu cn keyan hsmg fc course fcm00r0 pdf Archivado desde el original el 25 de julio de 2014 a b Fuel Cell Basics Benefits Fuel Cells 2000 Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007 Consultado el 27 de mayo de 2007 Fuel Cell Basics Applications Archivado el 15 de mayo de 2011 en Wayback Machine Fuel Cells 2000 Accessed 2 August 2011 a b c Types of Fuel Cells Department of Energy EERE website accessed 4 August 2011 http energy gov eere fuelcells fuel cells Energy Sources Electric Power U S Department of Energy Accessed 2 August 2011 2008 Fuel Cell Technologies Market Report Archivado el 4 de septiembre de 2012 en Wayback Machine Bill Vincent of the Breakthrough Technologies Institute Jennifer Gangi Sandra Curtin and Elizabeth Delmont Department of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy June 2010 U S Fuel Cell Council Industry Overview 2010 p 12 U S Fuel Cell Council 2010 Stuart Island Energy Initiative Siei org Archivado desde el original el 1 de julio de 2013 Consultado el 21 de septiembre de 2009 gives extensive technical details Town s Answer to Clean Energy is Blowin in the Wind New Wind Turbine Powers Hydrogen Car Fuel Station Town of Hempstead Archivado desde el original el 28 de enero de 2012 Consultado el 13 de enero de 2012 World s Largest Carbon Neutral Fuel Cell Power Plant Archivado el 28 de mayo de 2013 en Wayback Machine 16 October 2012 Reduction of residential carbon dioxide emissions through the use of small cogeneration fuel cell systems Combined heat and power systems IEA Greenhouse Gas R amp D Programme IEAGHG 11 de noviembre de 2008 Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 Consultado el 1 de julio de 2013 Reduction of residential carbon dioxide emissions through the use of small cogeneration fuel cell systems Scenario calculations IEA Greenhouse Gas R amp D Programme IEAGHG 11 de noviembre de 2008 Archivado desde el original el 26 de octubre de 2013 Consultado el 1 de julio de 2013 COGEN EUROPE Fuel Cells and CHP Archivado desde el original el 18 de mayo de 2012 Patent 7 334 406 Consultado el 25 de agosto de 2011 Geothermal Heat Hybrid Energy Storage System Consultado el 25 de agosto de 2011 Reduction of residential carbon dioxide emissions through the use of small cogeneration fuel cell systems Commercial sector IEA Greenhouse Gas R amp D Programme IEAGHG 11 de noviembre de 2008 Archivado desde el original el 5 de marzo de 2018 Consultado el 1 de julio de 2013 PureCell Model 400 Overview UTC Power Accessed 2 August 2011 Comparison of Fuel Cell Technologies Archivado el 1 de marzo de 2013 en Wayback Machine Departement of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy Fuel Cell Technologies Program February 2011 H I Onovwiona and V I Ugursal Residential cogeneration systems review of the current technology Renewable and Sustainable Energy Reviews 10 5 389 431 2006 AD Hawkes L Exarchakos D Hart MA Leach D Haeseldonckx L Cosijns and W D haeseleer EUSUSTEL work package 3 Fuell cells 2006 Reduction of residential carbon dioxide emissions through the use of small cogeneration fuel cell systems IEA Greenhouse Gas R amp D Programme IEAGHG 11 de noviembre de 2008 Archivado desde el original el 4 de mayo de 2018 Consultado el 1 de julio de 2013 Hydrogen and Fuel Cell Vehicles Worldwide TUV SUD Industrie Service GmbH accessed on 2 August 2011 Wipke Keith Sam Sprik Jennifer Kurtz and Todd Ramsden Controlled Hydrogen Fleet and Infrastructure Demonstration and Validation Project Archivado el 16 de octubre de 2011 en Wayback Machine National Renewable Energy Laboratory 11 September 2009 accessed on 2 August 2011 a b Accomplishments and Progress Archivado el 21 de agosto de 2011 en Wayback Machine Fuel Cell Technology Program U S Dept of Energy 24 June 2011 Wipke Keith Sam Sprik Jennifer Kurtz and Todd Ramsden National FCEV Learning Demonstration Archivado el 19 de octubre de 2011 en Wayback Machine National Renewable Energy Laboratory April 2011 accessed 2 August 2011 Garbak John VIII 0 Technology Validation Sub Program Overview DOE Fuel Cell Technologies Program FY 2010 Annual Progress Report accessed 2 August 2011 Brinkman Norma Michael Wang Trudy Weber and Thomas Darlington Well To Wheels Analysis of Advanced Fuel Vehicle Systems A North American Study of Energy Use Greenhouse Gas Emissions and Criteria Pollutant Emissions General Motors Corporation Argonne National Laboratory and Air Improvement Resource Inc May 2005 accessed 9 August 2011 Lammers Heather 17 de agosto de 2011 Low Emission Cars Under NREL s Microscope NREL Newsroom Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2011 Consultado el 21 de agosto de 2011 From TechnologyReview com Hell and Hydrogen March 2007 Technologyreview com Consultado el 31 de enero de 2011 White Charlie Hydrogen fuel cell vehicles are a fraud Dvice TV 31 July 2008 Squatriglia Chuck Hydrogen Cars Won t Make a Difference for 40 Years Wired 12 May 2008 Boyd Robert S Hydrogen cars may be a long time coming McClatchy Newspapers 15 May 2007 accessed 13 August 2011 GM CEO Fuel cell vehicles not yet practical The Detroit News 30 July 2011 and Chin Chris GM s Dan Akerson Fuel cell vehicles aren t practical yet egmCarTech 1 August 2011 accessed 27 February 2012 Brian Warshay Brian The Great Compression the Future of the Hydrogen Economy Lux Research Inc January 2013 Bossel Ulf Does a Hydrogen Economy Make Sense Proceedings of the IEEE Vol 94 No 10 October 2006 Meyers Jeremy P Getting Back Into Gear Fuel Cell Development After the Hype The Electrochemical Society Interface Winter 2008 pp 36 39 accessed 7 August 2011 Eberle Ulrich and Rittmar von Helmolt Sustainable transportation based on electric vehicle concepts a brief overview Energy amp Environmental Science Royal Society of Chemistry 14 May 2010 accessed 2 August 2011 Zyga Lisa Why a hydrogen economy doesn t make sense physorg com 11 December 2006 accessed 2 August 2011 citing Bossel Ulf Does a Hydrogen Economy Make Sense Proceedings of the IEEE Vol 94 No 10 October 2006 Kubota Yoko Toyota says slashes fuel cell costs by nearly 1 million for new hydrogen car Reuters Oct 10 2013 Lienert Anita Mercedes Benz Fuel Cell Car Ready for Market in 2014 Edmunds Inside Line 21 June 2011 Korzeniewski Jeremy 27 September 2012 Hyundai ix35 lays claim to world s first production fuel cell vehicle title autoblog com Retrieved 2012 10 07 GM s Fuel Cell System Shrinks in Size Weight Cost General Motors 16 March 2010 Retrieved 5 March 2012 Honda unveils FCX Clarity advanced fuel cell electric vehicle at motor show in US Honda Worldwide Retrieved 5 March 2012 Environmental Activities Nissan Green Program 2016 Nissan Retrieved 5 March 2012 Chu Steven Winning the Future with a Responsible Budget U S Dept of Energy 11 February 2011 Matthew L Wald 7 May 2009 U S Drops Research into Fuel Cells for Cars The New York Times Retrieved 2009 05 09 Bullis Kevin Q amp A Steven Chu Technology Review 14 May 2009 Steven Chu turns out to be a supporter of Hydrogen Technologies on 2 10 min Motavalli Jim Cheap Natural Gas Prompts Energy Department to Soften Its Line on Fuel Cells The New York Times 29 May 2012 Transportation Fleet Vehicles Overview UTC Power Accessed 2 August 2011 FY 2010 annual progress report VIII 0 Technology Validation Sub Program Overview John Garbak Department of Energy Hydrogen Program a b National Fuel Cell Bus Program Awards Calstart Accessed 12 August 2011 Fuel cell buses Transport for London Archived from the original on 13 May 2007 Retrieved 2007 04 01 Onibus brasileiro movido a hidrogenio comeca a rodar em Sao Paulo in Portuguese Inovacao Tecnologica 8 April 2009 Retrieved 2009 05 03 http www fuelcells org pdfs FuelCellForkliftsGainGround pdf Archivado desde el original el 21 de agosto de 2013 http www1 eere energy gov hydrogenandfuelcells pdfs economic impacts of arra fc pdf Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 http www hylift projects eu http www fuelcelltoday com news archive 2013 may first hydrogen station for fuel cell forklift trucks in france for ikea http www horizonhydrogeneenergie com pile a combustible pour chariot elevateur html http www fuelcelltoday com news archive 2013 october hygear delivers hydrogen system for fuel cell based forklift trucks http www environmentalleader com 2011 07 20 hydrogen fueling stations could reach 5200 by 2020 Archivado desde el original el 23 de julio de 2011 Consultado el 9 de julio de 2014 http www1 eere energy gov hydrogenandfuelcells pdfs forklift anl esd pdf Archivado desde el original el 17 de febrero de 2013 http www still co uk fuel cell technology uk 0 0 html Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2013 Consultado el 9 de julio de 2014 http graftechaet com getattachment 065811d2 720e 40c6 b236 0440c4d90d76 OFCC Forklift Case Study aspx Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2010 http ww2 envbike com http world honda com news 2004 2040824 03 html Archivado desde el original el 2 de abril de 2007 http www autoblog com 2005 07 21 honda to offer fuel cell motorcycle https www youtube com watch gl DE amp hl de amp v B Whbb hlPs http www horizonfuelcell com mobility htm Archivado desde el original el 22 de julio de 2011 http www apfct com article cat php act view amp no 26 Archivado desde el original el 1 de enero de 2013 http www fuelcelltoday com media 1713685 fct review 2012 pdf http www globalsuzuki com motorcycle history products products 2000s html Archivado desde el original el 24 de octubre de 2013 http www horizonfuelcell com file pterosoardistancerecord pdf Archivado desde el original el 14 de octubre de 2011 Copia archivada Archivado desde el original el 14 de octubre de 2011 Consultado el 3 de agosto de 2011 http www boeing com news frontiers archive 2008 may ts sf04 pdf Boeing presenta el primer avion de pila de hidrogeno Archivado desde el original el 9 de febrero de 2009 Consultado el 15 de enero de 2009 http www alternative energy news info fuel cell powered uav flight http www theengineer co uk sectors aerospace news hydrogen powered unmanned aircraft completes set of tests 1009080 article http www vidasostenible org observatorio f2 final asp idinforme 1286 Archivado desde el original el 14 de julio de 2014 http www lovers nl co2zero http edition cnn com 2011 TECH innovation 02 22 hybrid submarine index html s PM TECH http www naval technology com projects type 212 a b http www afdc energy gov locator stations http www greencarreports com news 1076699 rip hydrogen highway california takes back grant dollars http www schydrogen org documents Reports Cluster Successes pdf Archivado desde el original el 3 de marzo de 2012 http www h2euro org 2012 german government announces support for 50 urban hydrogen refuelling stations http www now gmbh de en http www sfc com en http www ensolsystems com products hybrid light trailer Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2014 Consultado el 10 de julio de 2014 http www hydrogenics com products solutions fuel cell power systems stationary stand by power telecom data centre backup power https www nttdocomo co jp english binary pdf corporate technology rd technical journal bn vol15 3 vol15 3 004en pdf http www t systems com publicsector uti 767072 Archivado desde el original el 14 de julio de 2014 Consultado el 10 de julio de 2014 http www fuelcells org base cgim template markets Archivado desde el original el 13 de julio de 2014 Consultado el 10 de julio de 2014 http es scribd com doc 34346401 Solar Hydrogen Fuel Cell Water Heater Educational Stand http www dvgw cert com index php id 26 http www intox com t fuelcellwhitepaper aspx http www greencarcongress com 2013 08 navigant 20130812 1 html http www greentechmedia com articles read Will Plug Power Be the First Profitable Fuel Cell Company http www mmh com article fuel cell report highlights continued growth in material handling applicati http www fuelcelltoday com analysis analyst views 2013 13 02 27 latest developments in the ene farm scheme http www navigantresearch com wordpress wp content uploads 2011 05 FCAR 11 Executive Summary pdf Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2013 Consultado el 10 de julio de 2014 http energy gov fe science innovation clean coal research http www bloomenergy com reduce energy costs http www ipa news com pgm faq index htm Archivado desde el original el 9 de febrero de 2010 http www eetimes com document asp doc id 1164952 http pubs acs org cen news 83 i07 8307notw8 html http arstechnica com uncategorized 2008 07 fuel cell improvements raise hopes for clean cheap energy Diccionari WordRefence http www wordreference com definicion electrodo a b c d e f Fuel Cell Technologies Program Glossary Archivado el 23 de febrero de 2014 en Wayback Machine Department of Energy Energy Efficiency and Renewable Energy Fuel Cell Technologies Program 7 July 2011 Accessed 3 August 2011 Solution Merriam Webster Free Online Dictionary Matrix Merriam Webster Free Online Dictionary Bibliografia Editar Gregor Hoogers Hoogers Hoogers Fuel Cell Technology Handbook Edita CRC Press enero de 2003 ISBN 0 8493 0877 1 Venkatachalapathy R G P Davila et al 1999 Catalytic decomposition of hydrogen peroxide in alkaline solutions Electrochemistry Communications 1 614 617 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Pila de combustible Celdas de Combustible animaciones Celdas de Combustible Celula o Pila de Combustible Video corto del Discovery Channel Electrocell Celda de Combustible Stacks Equipamiento de Testes La celda de combustible Ballard Power Systems Hydrogen Fuel Cell Realm EERE Fuel Cell Types EERE Hydrogen Programa de Infraestructuras y Celdas de combustible del gobierno de EE UU How Stuff Works Celdas de Combustible Hydrogen Trade Tipos de celdas de Combustible PhysicsWorld Celdas de combustible FuelCell Energy Inc UTC Power una subsidiaria de United Technologies Corporation Plug Power Fuel Cell Systems Vehiculos impulsados por hidrogeno Stuart Island Energy Initiative en ingles Pilas de combustible basadas en Goretex para vehiculos hibridos Engadget Pirncipales componentes de las pilas de combustible National Geografic Pilas de combustible American History Fuelcells org Informacion sobre pilas de combustible Asociacion Espanola del Hidrogeno DOE Fuel Cell HandBook imagenes del libro explicadas The Fuel Cell Industry Review 2012 Tipos de pilas de combustible Fuel Cell Advances Una pila de combustible espanola supera la meta de potencia marcada por Estados Unidos Pilas de combustible de la pila de Volta a los coches electricos UNED Una pila de combustible Made in UNED Raices vegetales y bacterias una inesperada fuente de electricidad El salto al hidrogeno Everything you ve always wanted to know about electricity energy storage technology options Recent DOE Break Through with Hydrogen Fuel Cells should make them Affordable U S Department of Energy Hidrogen and Fuel Cells Program 2013 Annual Progress Report Motorola leads charge for portable fuel cells Una pila de combustible podria explicar como surgio la vida en la Tierra GEI Global Energy Corp Announces Biogas Power Generation Order Water management in regenerative fuel cells HIDRoGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD ENERGETICA Datos Q180253 Multimedia Fuel cells Obtenido de https es wikipedia org w index php title Pila de combustible amp oldid 140245139, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos