Articulo de referencia

H2Pro

Gideon Grader Avner Rothschild Hen Dotan"},"key_people":{"wt":"Talmon Marco (Chairman), Tzahi Rodrig (CEO), Hen Dotan (CTO), Rotem Arad (CBO) \n\n== Leadership ==\n* '''Talmon M...

H2Pro es una empresa emergente israelí que desarrolla combustible de hidrógeno más económico producido a partir de energía sostenible . [ 3 ] La empresa fue cofundada en 2019 por Gideon Grader, Avner Rothschild, Hen Dotan y Talmon Marco . [ 4 ] H2Pro ha recibido el respaldo del cofundador de Microsoft , Bill Gates, y del empresario de Hong Kong, Li Ka-shing . [ 3 ] En 2019, Hyundai invirtió en H2Pro. [ 5 ] Más recientemente, ArcelorMittal realizó una inversión de US$5 millones en H2Pro a través de su fondo de innovación XCarb. [ 6 ]

Electrólisis desacoplada del agua

La tecnología de electrólisis de H2Pro se basa en un método conocido como Electrólisis de Agua Desacoplada (DWE), que separa las reacciones de evolución de hidrógeno y oxígeno en el tiempo en lugar del espacio. A diferencia de los métodos de electrólisis convencionales que producen hidrógeno y oxígeno simultáneamente en diferentes electrodos, la DWE opera en dos fases distintas. El método DWE patentado de H2Pro emplea un electrodo bifuncional y un electrodo tipo batería que se carga y descarga. En la primera fase, se genera hidrógeno en el electrodo bifuncional mientras el electrodo de la batería se carga, transformándose de hidróxido de níquel a oxihidróxido de níquel. No se libera oxígeno en este paso, lo que elimina el riesgo de mezcla de gases. En la segunda fase, se invierte la corriente. Se produce oxígeno en el electrodo bifuncional mientras el electrodo de la batería se descarga, convirtiéndose de nuevo de oxihidróxido de níquel a hidróxido de níquel. No se libera hidrógeno durante esta fase. [ 7 ] [ 8 ]

Este proceso sin membrana y con separación temporal permite una mayor flexibilidad operativa, una mayor seguridad y una alta eficiencia en condiciones de suministro eléctrico intermitente. Aunque las celdas DWE individuales alternan entre la generación de hidrógeno y oxígeno, se operan varias celdas en paralelo para garantizar una producción continua de gas. [ 7 ] [ 8 ]

Eficiencia

El artículo científico que detalla el proceso de electrólisis de dos etapas, en el que se basa la tecnología de la empresa, informa una eficiencia de voltaje promedio del 98,7 % —que no debe confundirse con la eficiencia de conversión de energía— : el consumo de energía eléctrica es de 39,9 kWh por kilogramo de hidrógeno, con una pérdida de calor adicional de 1,9  kWh por kg de hidrógeno, sin incluir la pérdida de calor al medio ambiente. [ 8 ] De aproximadamente 33,3 kWh de energía utilizable por kg de hidrógeno, [ 9 ] [ 10 ] esto le da al proceso de electrólisis de dos etapas una eficiencia energética máxima teórica de aproximadamente el 79,6 por ciento para almacenar energía eléctrica en hidrógeno. La energía luego debe convertirse de nuevo en electricidad, lo que en la práctica, utilizando pilas de combustible , resulta en pérdidas de energía adicionales. [ 1 ] [ 2 ]

Referencias

  1. 1 2 3 Latvenergo y H2Pro firman un memorando de entendimiento para impulsar la comercialización del hidrógeno verde, PR Newswire, marzo de 2025. “Tzahi Rodrig, director ejecutivo de H2Pro”.
  2. 1 2 3 Rotem Arad – Director Comercial, H2Pro. Citado de la biografía del ponente de Sustainergy y del listado ejecutivo de The Org.
  3. 1 2 Rathi, Akshat; Mathis, Will (2021-03-09). "Una startup respaldada por Gates se une a la carrera para abaratar el hidrógeno verde" . Bloomberg Quint . Recuperado el 2021-03-09 .
  4. "La startup israelí H2Pro gana el concurso energético de Shell" . The Jerusalem Post . 2 de enero de 2021. Consultado el 9 de marzo de 2021 .
  5. Randall, Chris (30 de octubre de 2019). "Hyundai invierte en tres especialistas en hidrógeno" . Electrive . Consultado el 23 de enero de 2022 .
  6. "ArcelorMittal invierte 5 millones de dólares en H2Pro a través del fondo de innovación XCarb™ | ArcelorMittal" . corporate.arcelormittal.com . Consultado el 29 de diciembre de 2022 .
  7. 1 2 Ruan, Guilin; Todman, Fiona; Yogev, Gilad; Arad, Rotem; Smolinka, Tom; Jensen, Jens Oluf; Symes, Mark D.; Rothschild, Avner (junio de 2025). "Tecnologías y perspectivas para la electrólisis de agua desacoplada y sin membrana" . Nature Reviews Clean Technology . 1 (6): 380– 395. doi : 10.1038/s44359-025-00061-1 . ISSN 3005-0685 . 
  8. 1 2 3 Dotan, H., Landman, A., Sheehan, SW et al. Evolución desacoplada de hidrógeno y oxígeno mediante un ciclo electroquímico-químico de dos etapas para una división eficiente del agua. Nat Energy 4, 786–795 (2019). https://doi.org/10.1038/s41560-019-0462-7
  9. "idealhy.eu - Esquema del hidrógeno líquido" . idealhy.eu . Archivado del original el 11/11/2020 . Consultado el 02/12/2019 .
  10. S.Sadaghiani, Mirhadi (2 de marzo de 2017). "Introducción y análisis energético de una nueva configuración de proceso de licuefacción criogénica de hidrógeno". International Journal of Hydrogen Energy . 42 (9): 6033. Bibcode : 2017IJHE...42.6033S . doi : 10.1016/j.ijhydene.2017.01.136 .