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Inventos

Clave aceptable para cambiar a la velocidad de flujo de hierro de hidrógeno

corp@blsindustriaytecnologia.comBy corp@blsindustriaytecnologia.commayo 29, 2025No hay comentarios10 minutos de lectura
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Elestor analiza la decisión de pasar del bromo de hidrógeno a las baterías de flujo de hierro hidrógeno, destacando la necesidad de aceptación de tecnología, apoyo social y cumplimiento regulatorio, junto con la sostenibilidad, el avance científico y la viabilidad económica.

La idea extremadamente compleja pero muy simple de que la tecnología debe ser tolerada para tener éxito fue la razón principal por la que la compañía de almacenamiento de energía holandesa Elestor se mueve formalmente del bromo de hidrógeno a la química de hidrógeno.

Examinar la aceptabilidad de las nuevas tecnologías es una forma de pruebas de estrés no científicas realizadas en el mundo real. Como proceso, siempre es más problemático e impredecible que las pruebas en el laboratorio.

«Una cosa es estar seguro de que estás en el camino correcto. Estás haciendo lo correcto. Tu solución es lo mejor que has hecho desde el pan cortado», refleja Jope Korlett, gerente de cumplimiento del proyecto de Elestore. «Convencer a otros de que tienes razón es algo completamente diferente».

La discapacidad abarca desde instrucciones y regulaciones formales hasta argumentos informales motivados por opiniones emocionales y subjetivas, así como una variedad de ideas y prejuicios.

«El mundo real no es muy racional, está oculto y, a veces, está lleno de un tema de confusión», dice Laurette. «Como tal, definitivamente es aún más complicado que la ciencia. Hay una buena razón por la cual tantos científicos genios son evacuados en el laboratorio».

La aprobación de otros científicos significa todo sobre la academia gobernada por la transparencia y la revisión por pares. Las opiniones de los pares son importantes en el mundo real, pero a menudo necesitan apaciguar a abogados, reguladores y responsables políticos.

Química de hierro de hidrógeno
El cambio de Elestor a la química de hidrógeno acelera el crecimiento de la compañía

Pero cuando se trata de persuadir al público en general, las opiniones de los científicos a menudo pesan menos que ideas previas, malentendidos, años de sesgo y preocupaciones más o menos irracionales.

«Sin embargo, siempre debemos recordar dos verdades básicas: las partes interesadas sociales no están obligadas a obtener suficiente información, pero aún tienen derecho a escuchar», señala Rowlett. «Y dado que hemos escuchado eso por responsables políticos y reguladores, por los medios de comunicación y entre ellos, es esencial garantizar el apoyo de la gente común».

Elestor decidió que sería fácil convencer a los políticos y las comunidades, incluidos los representantes de los servicios de emergencia, de que las baterías de flujo de hierro de hidrógeno se convertirían en vecinos totalmente aceptados.

La compañía holandesa de almacenamiento de electricidad a largo plazo Elestor anunció recientemente su transición oficial del hidrógeno-bromino a la química del hierro de hidrógeno, mostrando un avance importante en el almacenamiento de energía a gran escala a largo plazo.

La decisión se basó en un estándar complejo y amplio y, naturalmente, evolucionó después de años de investigación y desarrollo, pruebas extensas y consultas profundas tanto con los socios comerciales como con el Consejo Internacional de Científicos e Ingenieros de la Compañía.

El cambio a la química del hierro de hidrógeno es impulsado no solo por los avances científicos, sino también por las realidades económicas y del mercado del mundo real, las consideraciones de cumplimiento regulatoria y la creciente necesidad de resiliencia en un mundo cada vez más complejo.

Química de hierro de hidrógeno
El cambio al hierro de hidrógeno se basa en la ciencia y junto con otros estándares complejos y amplios.

«La reciente turbulencia geopolítica ha hecho que la seguridad energética, la resistencia regional y la independencia de las administraciones hostiles sean más importantes que nunca», dijo Hylke Van Bennekom, CEO de Erestall.

«Esto no fue tan fácil cuando se trata de baterías de flujo de bromo de hidrógeno», explica Korlett.

Las razones para la adición de la transición de Elestor del bromo de hidrógeno a la química del hierro de hidrógeno se investigarán en futuros temas de la red de noticias de innovación.

Aceptabilidad de hierro de hidrógeno: requisitos formales e informales

La tolerancia de las células de hierro de hidrógeno de Elestor depende de factores formales e informales. Los formales son complicados, pero son fáciles de abordar ya que los requisitos son explicados en detalle por las autoridades reguladoras y expertos certificados. Los informales tratan con muchos factores adicionales, incluidas las opiniones subjetivas.

Cumplimiento de hidrógeno

Los requisitos formales más básicos son el cumplimiento de todas las regulaciones y directivas relevantes. Un estándar importante durante el desarrollo de baterías de hierro de hidrógeno de Elestor es su perfecta alineación con muchas directivas de la UE, particularmente las regulaciones de baterías de la UE (UE 2023/1542). Esta regulación es particularmente relevante ya que el sistema de Elestor incluye catalizadores a base de platino, que se clasifican como materias primas importantes.

Elestor apoya el abastecimiento transparente y el uso responsable, y está listo para cumplir con la responsabilidad de los pasaportes de baterías digitales, las declaraciones de emisiones de carbono y los productores extendidos, donde las regulaciones se colocan en etapas. Además, las baterías de flujo de hidrógeno de Erest cumplen con las regulaciones de maquinaria (2023/1230). La Directiva de Equipo de Presión (2014/68/EU), la Directiva ATEX (2014/34/UE) y la Ley de Resiliencia Cibernética (Regulación de la UE 2024/1093) se aseguran de que los productos de su empresa estén diseñados para ser seguros. Junto con el cumplimiento de las directivas sociales y ambientales relevantes, las baterías están diseñadas para cumplir con todo el ciclo de vida del producto.

Juntos, estos marcos garantizan la seguridad, la gestión ambiental, la interoperabilidad y el valor del producto a largo plazo. Además de las regulaciones a nivel de la UE, los países individuales generalmente imponen requisitos nacionales, como permisos de construcción, seguridad contra incendios y protección del medio ambiente.

Elestor planea abordar el cumplimiento local sobre un proyecto por proyecto. La compañía ya ha trabajado con autoridades y partes interesadas, incluido el Instituto Holandés de Seguridad Pública (NIPV), Servicios Ambientales, Brigada de Bomberos y representantes de municipios holandeses. Además, Elestor recibe opiniones de Alemania y Noruega y trabajará en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que se cumplan todos los requisitos, normas y pautas legales nacionales y regionales. Este enfoque permite una implementación flexible y perfecta en una amplia gama de casos de uso y regiones. La compañía de seguros también acordó que Elestor redujo los riesgos operativos con el nuevo electrolito, lo que también reduce los costos de seguro.

Capacitancia del hierro de hidrógeno

Los requisitos ligeramente menos formales, o al menos subjetivos, están relacionados con la capacidad de la batería. Así es lo fácil que es obtener permiso y un permiso seguro para instalar y operar la batería.

Las baterías de flujo de hierro de hidrógeno usan productos químicos tóxicos y no tóxicos. Tampoco tiene humo corrosivo. Esta es una gran ventaja cuando se trata de seguridad pública y, por lo tanto, es más fácil asegurar el permiso para esta química que otras llamadas parejas redox.

Además, el líquido es mucho menos corrosivo, lo que elimina la necesidad de los llamados «plásticos eternos» para contener productos químicos, lo que hace que el sistema total sea más sostenible y más fácil.

Las tasas de flujo de hierro de hidrógeno de hidrógeno y electrolitos ácidos en Elestor también se pueden almacenar y contener de acuerdo con las prácticas de la industria existentes. En este sentido, la industria tiene un historial muy bueno. Como resultado, el riesgo de incidentes como fugas es muy bajo. Además, es importante reconocer que cuando se logra un escenario tan poco probable, no se genera vapor dañino y, por lo tanto, los efectos nocivos son mínimos.

Propuesta de valor de hierro de hidrógeno

Las baterías de flujo de hierro de hidrógeno de Elestor tienen varias proposiciones de valor adicionales. Estos son algunos de ellos:

Son sistemas estacionarios terrestres. Esto significa que no hay necesidad de almacenar hidrógeno a alta presión para reducir esa cantidad.

A diferencia de una solución típica de transferencia de hidrógeno que a menudo funciona a un precio bajo de 300 o 700 o una tubería de hidrógeno típica que puede funcionar a un precio bajo de 60, las baterías de elethor están diseñadas para operar a presiones de hidrógeno relativamente bajas, que varían en cualquiera de los tanques de metales atmosféricos, desde la presión atmosférica hasta una máxima presión de almacenamiento de 16-20 removalores. Las bajas presiones son más fáciles de manejar, más seguras y no requieren equipos o materiales muy caros.

Química de hierro de hidrógeno
La batería Erest está diseñada para funcionar a presiones de hidrógeno relativamente bajas

De hecho, incluso si se produce una fuga, la velocidad de fuga es relativamente baja. Dichas instalaciones de almacenamiento son bien conocidas en la industria y tienen un gran historial. Por lo tanto, el hidrógeno es inflamable cuando se mezcla potencialmente explosivamente con el aire, pero el riesgo de una batería erest es muy bajo, y el hidrógeno se mantiene en un sistema de circuito cerrado sin aire. A diferencia de los agentes electrónicos de agua, que también producen oxígeno, no existe un riesgo similar de que el oxígeno ingrese al ciclo de hidrógeno.

El flujo de hierro de hidrógeno de Elestor utiliza electrolitos líquidos, pero es ácido, pero no tóxico. Si se produce una liberación accidental, no evaporará ningún gas dañino. Las excelentes prácticas de la industria para el almacenamiento y la construcción se pueden aplicar y combinar con estándares de ingeniería reconocidos para garantizar que los riesgos se mantengan muy bajos. Al igual que con la química anterior de Elestor, las ubicaciones físicas de generación de energía y almacenamiento de energía están separadas por su sistema de batería de flujo de hierro de hidrógeno. Por lo tanto, incluso en eventos muy improbables de un incendio en el lado de la generación de energía, la válvula separadora apaga la fuente de combustible (hidrógeno).

Por lo tanto, un sistema automatizado de extinción de incendios permite que cualquier incendio se extinte rápidamente. La configuración ha sido muy elogiada por las autoridades de seguridad pública, como los bomberos y las agencias de seguridad locales y nacionales.

En un tamaño muy grande, es probable que cualquier sistema de energía esté sujeto a la Directiva SEVESO, formando una parte importante del compromiso de la UE con la seguridad ambiental y pública. La Directiva tiene como objetivo prevenir los principales accidentes industriales que involucran sustancias peligrosas y limitar la salud humana y las consecuencias ambientales. La Directiva SEVESO se aplica a través de una combinación de medidas regulatorias estrictas, requisitos de informes y protocolos de seguridad.

Las instalaciones se clasifican en capas inferiores y superiores en función de la cantidad de sustancias peligrosas que tratan. Cada categoría tiene medidas de seguridad específicas y requisitos de informes.

Lógicamente, obtener permiso para un sistema que necesita cumplir con los requisitos de Seveso es aún más difícil. Se pueden construir baterías de flujo de hierro de hidrógeno muy grandes antes de que se apliquen los requisitos de Seveso. Por lo tanto, es mucho más fácil obtener permiso para instalar y operar.

Este artículo también se presentará en la 22ª edición de trimestralmente Publicación.


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