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			<title>Thomas Alva Edison Archives - Guatevision</title>
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					<title>La increíble batería inventada hace 120 años que puede revolucionar la producción energética</title>
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										<pubDate>
						Sun, 21 Mar 2021 15:48:03 +0000					</pubDate>
					<dc:creator><![CDATA[BBC News Mundo]]></dc:creator>
							<category><![CDATA[BBC News Mundo]]></category>

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							<![CDATA[La batería de níquel-hierro adaptada que desarrolló Thomas Edison puede tener una nueva oportunidad en el siglo XXI.]]>
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								<![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="760" height="430" src="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?quality=82&amp;w=760&amp;h=430&amp;crop=1" class="attachment-featured-medium size-featured-medium" alt="Thomas Edison inventó un auto eléctrico con una batería que pensó revolucionaría el mercado. Más de 120 años después, puede ser que su idea pueda resurgir. " srcset="https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg 883w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?resize=300,170 300w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?resize=768,435 768w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?resize=760,430 760w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?resize=260,146 260w, https://www.guatevision.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/bbc-edison.jpg?resize=150,85 150w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" /><p>En un camino de ripio en West Orange, Nueva Jersey (EE.UU.), un auto eléctrico pasó cerca de unos transeúntes, quienes quedaron totalmente sorprendidos por lo espacioso que era su interior.</p>

<p>El auto se desplazaba al doble de la velocidad que los vehículos más convencionales, levantando el polvo de la calle que, tal vez, les hizo cosquillas en la nariz a los caballos que tiraban de los carruajes.</p>
<p>Era principios del siglo XX y el conductor de este particular automóvil era<strong> Thomas Edison. </strong></p>
<p>Si bien los autos eléctricos no eran una novedad en el vecindario, la mayoría de ellos dependían de pesadas y voluminosas baterías de plomo y ácido.</p>
<p>Edison había equipado su auto con <strong>un nuevo tipo de batería </strong>y esperaba que pronto todos los vehículos de todo el país la usaran: era una <strong>batería de níquel-hierro. </strong></p>
<p>Sobre la base del trabajo del inventor sueco Ernst Waldemar Jungner, quien patentó por primera vez una batería de níquel-hierro en 1899, Edison buscó refinarla para su uso en autos.</p>
<p>El creador estadounidense afirmó que la batería de níquel-hierro era increíblemente resistente y podía cargarse dos veces más rápido que las baterías de plomo y ácido.</p>
<p>Incluso tenía un acuerdo con la automotriz Ford Motors para producir este vehículo eléctrico supuestamente más eficiente.</p>
<p>Pero la batería de níquel-hierro tenía algunos problemas.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/13E03/production/_117511418_niquel-hierro.jpg" alt="Artículo periodístico explicando los usos de las baterías de níquel-hierro." width="976" height="549" /></p>
<footer>Alamy</footer><figcaption>Lo que solía ser una peculiaridad peligrosa de la batería de Edison resultó ser muy útil.</figcaption></figure>
<p>Era más grande que las baterías de plomo y ácido que se utilizaban y también era más cara.</p>
<p>Además, cuando se cargaba, liberaba <strong>hidrógeno</strong>, que en ese momento se consideraba una preocupación y podía ser peligroso.</p>
<p>Desafortunadamente, para el momento en que Edison logró construir un prototipo más refinado, los vehículos eléctricos estaban desapareciendo y los autos propulsados por combustibles fósiles ganaban terreno, ya que podían recorrer distancias más largas en vez de tener que detenerse para recargar energía.</p>
<p>El trato de Edison con Ford Motors quedó inconcluso, aunque su batería continuó usándose en ciertos nichos como la señalización de ferrocarriles, donde su voluminoso tamaño no fue un obstáculo.</p>
<p>Más de un siglo después, <strong>los ingenieros redescubrieron la batería de níquel-hierro como una especie de diamante en bruto. </strong></p>
<p>Ahora se la está estudiando como una respuesta al desafío permanente de generar energías renovables y complementar las fuentes de energía limpia como la eólica y la solar.</p>
<p>Y el hidrógeno, que alguna vez fue considerado preocupante, podría convertirse en uno de los elementos más útiles de estas baterías.</p>
<h3>Electrólisis</h3>
<p>A mediados de la década de 2010, un equipo de investigación de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos descubrió un uso de la batería de níquel-hierro basada en el hidrógeno producido.</p>
<figure><img decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/DC5B/production/_117511465_gettyimages-517357560.jpg" alt="Thomas Edison con su auto eléctrico en 1921." width="976" height="549" /></p>
<footer>Getty Images</footer><figcaption>Edison creía que su auto eléctrico dominaría las calles de la época, pero no fue así.</figcaption></figure>
<p>Cuando la electricidad pasa a través de la batería mientras se recarga, sufre una reacción química que libera hidrógeno y oxígeno.</p>
<p>El equipo reconoció que la reacción se asemeja a la utilizada para liberar hidrógeno del agua, conocida como <strong>electrólisis.</strong></p>
<p>&#8220;Me pareció que la química era la misma&#8221;, dice Fokko Mulder, líder del equipo de investigación de la Universidad de Delft.</p>
<p>Esta reacción de división del agua es una forma en que se produce hidrógeno para su uso como combustible y uno completamente limpio, siempre que la energía utilizada para impulsar la reacción sea de una <strong>fuente renovable.</strong></p>
<p>Si bien Mulder y su equipo sabían que los electrodos de la batería de níquel-hierro eran capaces de dividir el agua, se sorprendieron al ver que los electrodos comenzaron a tener un mayor almacenamiento de energía que antes de que se produjera el hidrógeno.</p>
<p>En otras palabras, se convirtió en <strong>una mejor batería</strong> cuando también se usó como electrolizador.</p>
<p>También se asombraron al ver lo bien que los electrodos resistieron la electrólisis, que puede degradar excesivamente las baterías más tradicionales.</p>
<p>&#8220;Y, por supuesto, estábamos contentos de que la eficiencia energética pareciera ser buena durante todo esto&#8221;, dice Mulder, alcanzando niveles del 80% a 90%.</p>
<p>Mulder nombró a su creación <strong>el &#8220;battolyser&#8221;</strong> y espera que el descubrimiento pueda ayudar a resolver dos desafíos importantes para la energía renovable: el almacenamiento de energía y, cuando las baterías están llenas, la producción de combustible limpio.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/307B/production/_117511421_viento.jpg" alt="Molinos de viento" width="976" height="549" /></p>
<footer>Getty Images</footer><figcaption>Existen electrolizadores convencionales para convertir las energías renovables en hidrógeno, pero Mulder espera que el &#8220;battolyser&#8221; pueda hacer esto de manera más eficiente y económica.</figcaption></figure>
<p>&#8220;Escucharás argumentos sobre las baterías, por un lado y el hidrógeno, por el otro&#8221;, dice Mulder. &#8220;Siempre hubo una especie de competencia entre los dos, pero básicamente necesitas ambos&#8221;, añade.</p>
<h3>Valor renovable</h3>
<p>Uno de los mayores desafíos de las fuentes de energía renovable como la eólica y la solar es lo impredecibles e intermitentes que pueden ser.</p>
<p>Con la solar, por ejemplo, se produce un excedente de energía durante el día y el verano, pero durante la noche y en los meses de invierno, el suministro disminuye.</p>
<p>Las baterías convencionales, como las basadas en litio, pueden almacenar energía a corto plazo, pero cuando están completamente cargadas tienen que liberar cualquier exceso o podrían sobrecalentarse y degradarse.</p>
<p>Sin embargo, el &#8220;battolyser&#8221; de níquel-hierro permanece estable cuando está completamente cargado, momento en el que puede pasar a producir hidrógeno.</p>
<p>&#8220;<strong>(Las baterías de níquel-hierro) son resistentes y pueden tolerar la carga insuficiente y la sobrecarga mejor que otras baterías</strong>&#8220;, dice John Barton, investigador asociado de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de Fabricación de la Universidad de Loughborough en Reino Unido, que también investiga el &#8220;battolyser&#8221;.</p>
<p>&#8220;Con la producción de hidrógeno, el &#8216;battolyser&#8217; agrega almacenamiento de energía de varios días e incluso entre estaciones&#8221; del año, añade.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/12A7B/production/_117511467_solar.jpg" alt="Paneles solares." width="976" height="549" /></p>
<footer>Alamy</footer><figcaption>El &#8220;battolyser&#8221; puede ser una forma de ayudar a equilibrar la oferta y la demanda de energía renovable de fuentes como la solar y la eólica.</figcaption></figure>
<p>Además de crear hidrógeno, las baterías de níquel-hierro tienen otras características útiles.</p>
<p>En primer lugar, que requieren un <strong>mantenimiento excepcionalmente bajo</strong>. Son <strong>extremadamente duraderas</strong>, como lo demostró Edison en su primer auto eléctrico y se sabe que algunas duran más de 40 años.</p>
<p>Los metales necesarios para fabricar la batería (níquel y hierro) también son más comunes que, por ejemplo, el cobalto que se utiliza para crear baterías convencionales.</p>
<p>Esto significa que el &#8220;battolyser&#8221; podría tener otro papel para la energía renovable: ayudarla a ser <strong>más rentable.</strong></p>
<p>Como cualquier otra industria, los precios de las energías renovables fluctúan según la oferta y la demanda.</p>
<p>En un día brillante y soleado puede haber una gran cantidad de energía solar, lo que puede provocar un exceso y una caída en el precio por el que se puede vender la energía.</p>
<p>El &#8220;battolyser&#8221; podría ayudar a suavizar esas fluctuaciones.</p>
<p>&#8220;Cuando los precios de la electricidad son altos, se puede descargar esta batería, pero cuando el precio de la electricidad es bajo, se puede cargar la batería y producir hidrógeno&#8221;, opina Mulder.</p>
<p>El &#8220;battolyser&#8221; no está solo en este aspecto.</p>
<p>Los electrolizadores alcalinos más tradicionales acoplados a baterías también pueden realizar esta función y están muy extendidos en la industria de producción de hidrógeno.</p>
<p>Mulder cree que el &#8220;battolyser&#8221; puede hacer lo mismo <strong>por menos dinero y por más tiempo </strong>gracias a la durabilidad del sistema. Es algo que está dando esperanzas a los partidarios del nuevo descubrimiento.</p>
<p>Y aunque el hidrógeno es el producto directo del &#8220;battolyser&#8221;, también se pueden generar otras sustancias útiles, como el amoníaco o el metanol, que suelen ser más fáciles de almacenar y transportar.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/1789B/production/_117511469_lab.jpg" alt="Laboratorio de Thomas Edison." width="976" height="549" /></p>
<footer>Alamy</footer><figcaption>El laboratorio de Edison en Nueva Jersey fue el lugar de nacimiento de muchos de sus inventos, tanto los que ganaron popularidad en su vida como los que no lo hicieron.</figcaption></figure>
<p>&#8220;Con un &#8216;battolyser&#8217; instalado, (una) planta de amoníaco funcionaría de manera más constante y (necesitaría) menos mano de obra, lo que reduciría los costos operativos y de mantenimiento&#8221;, dice Hans Vrijenhoef, director ejecutivo de Proton Ventures, que invirtió en el &#8220;battolyser&#8221; de Mulder.</p>
<p>&#8220;Así produciría amoníaco de la manera más barata, sostenible y ecológica&#8221;, añade.</p>
<h3>Escalando</h3>
<p>En este momento, el &#8220;battolyser&#8221; más grande que existe es de 15 kW / 15 kW h y tiene suficiente capacidad de batería y almacenamiento de hidrógeno a largo plazo para alimentar 1,5 hogares.</p>
<p>Se está trabajando en una versión más grande de un &#8220;battolyser&#8221; de 30 kW / 30 kW h en la central eléctrica Magnum en Eemshaven en los Países Bajos, donde proporcionará suficiente hidrógeno para satisfacer las necesidades de la central.</p>
<p>Una vez que se haya sometido a pruebas rigurosas allí, el objetivo es a<strong>mpliar y distribuir el &#8220;battolyser&#8221; a los productores de energía verde</strong>, como los parques solares y eólicos.</p>
<p>En última instancia, los defensores del &#8220;battolyser&#8221; esperan que alcance una escala de gigavatios, equivalente a la energía generada por alrededor de 400 turbinas eólicas a escala de servicios públicos.</p>
<p>Aunque además de la ampliación, Barton ve un papel para los &#8220;battolyser&#8221; más pequeños, que podrían ayudar a suministrar energía a las mini-redes utilizadas por comunidades remotas que no son parte de las redes eléctricas principales.</p>
<p>El hecho de que los electrodos del &#8220;battolyser&#8221; estén hechos de metales comunes y relativamente baratos puede ayudar.</p>
<p>Y a diferencia del litio, el níquel y el hierro no generan grandes cantidades de desechos de agua cuando se extraen, ni están vinculados a una degradación ambiental significativa.</p>
<figure><img loading="lazy" decoding="async" src="https://c.files.bbci.co.uk/4403/production/_117511471_gettyimages-3260493.jpg" alt="Thomas Edison en 1925." width="976" height="549" /></p>
<footer>Getty Images</footer><figcaption>La batería de níquel-hierro adaptada que desarrolló Thomas Edison puede tener una nueva oportunidad en el siglo XXI.</figcaption></figure>
<p>Aún así, tanto Mulder como Barton ven obstáculos que superar en términos de eficiencia y capacidad.</p>
<p>&#8220;El &#8216;battolyser&#8217; se beneficiaría mucho de una mayor capacidad de potencia como batería o de una resistencia interna reducida&#8221;, dice Barton.</p>
<p>La resistencia interna es la oposición al flujo de corriente en una batería. Cuanto mayor sea la resistencia interna, menor será la eficiencia. Mejorar eso es algo en lo que Mulder y su equipo están trabajando.</p>
<p>Gran parte del potencial del &#8220;battolyser&#8221; estaba escondido a plena vista, desde que Thomas Edison comenzó a experimentar con su batería de níquel-hierro a principios del siglo XX.</p>
<p>Es posible que se haya equivocado al creer que su batería suplantaría a los otros vehículos en las calles.</p>
<p>Pero <strong>la batería de níquel-hierro aún puede desempeñar un papel en la sustitución de los combustibles fósiles </strong>en general, al ayudar a acelerar la transición a las energías renovables.</p>
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