5. Uso de la celda de combustible reversible
La celda de combustible reversible es única ya que funciona como electrolizador y como celda de
combustible pero en un solo aparato. Al aplicar una corriente eléctrica, el aparato actúa como electro-
lizador que produce hidrógeno y oxigeno del agua. Al aplicar una carga, el electrolizador se con-
vierte en una celda de combustible que convierte el hidrógeno en energía eléctrica. Es perfecto para
laboratorios de ciencias en escuelas, uso en salones de clase y para demostraciones. La función del
electrolizador también puede funcionar con poder producido por pequeñas celdas solares o turbinas
de viento.
● Dimensiones: 54mm x 54mm x 17mm
● Peso total 69.7 gramos
FUNCIÓN DEL ELECTROLIZADOR
● Voltaje de entrada :
1.7V
2V (D.C) (No exceder de 2.5V, ya que esto puede dañar
permanentemente a la celda)
● Corriente de entrada: 0.7A a 2V
● Rango de producción de hidrógeno: 5ml/min
● Rango de producción de oxigeno: 2.5ml/min
FUNCIÓN DE LA CELDA DE COMBUSTIBLE
● Voltaje de salida: 0.6V (DC)
● Corriente de salida: 500MA
● Poder: 300MW
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6. Que es la electrolisis y como funciona
La electrolisis es el uso de energía eléctrica para producir un cambio químico. En el ciclo de
hidrógeno renovable, la energía eléctrica (extraída de recursos renovables) es utilizada para
desintegrar las moléculas de hidrógeno y oxigeno del agua, desprendiéndolos en forma de gases
elementales. El hidrógeno es "almacenado" energía renovable.
El electrolizador es un aparato que facilita la electrolisis del agua para producir hidrógeno en
forma de gas. Los electrolizadores usados hoy en día, generan hidrógeno relativamente a una
presión baja (casi desde la presión atmosférica hasta 200 libras por pulgada cuadrada) y utilizan
un líquido electrolito alcalino (KOH o NaOH). A estas presiones, el almacenamiento de grandes
cantidades de hidrógeno requiere tanques de almacenamiento muy grandes. Una solución a este
problema es utilizar una compresora para incrementar la presión del hidrógeno. Sin embargo la
energía invertida para presurizar el hidrógeno, así como el mantenimiento de los compresores
para presurizar el hidrógeno, hacen incosteable esta tecnología para el almacenamiento a gran
escala. Mas allá, la operación de electrolizadores alcalinos requieren de mantenimiento
frecuente que incluye el tirar y reponer el electrolito altamente cáustico. Nuevos acercamientos a
la electrolisis hecha a partir del agua, incluyen electrolizadores con membrana de intercambio
protónico del cual uno esta incluido en este juego (parte C). Un electrolizador de membrana de
intercambio protónico (PEM por sus siglas en ingles), puede ser diseñado para generar
hidrógeno de manera electroquímica a presiones de 2,000 psi o mayores y eliminando el uso de
compresiones mecánicas. Un electrolizador PEM utiliza una membrana sólida y se puede espe-
rar que tenga la misma vida que el electrolizador. No se requiere utilizar ningún electrolito alcalino
o de fluido acido. Existen ventajas adicionales de los electrolizadores PEM sobre los alcalinos
como puede ser una menor perdida de energía y una mayor pureza del hidrógeno generado. La
electrolisis PEM es una tecnología potencialmente simple, sostenible y efectiva en costos para
generar, comprimir y almacenar hidrógeno.
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