Hidrolisis
Los dos gases, oxígeno e hidrógeno, burbujean hasta la superficie y se recogen por separado, almacenándose en bidones de seguridad. El catalizador que recubre los electrodos se renueva espontáneamente. El hidrógeno se utiliza como combustible para impulsar un generadorconocido como célula de combustible de hidrógeno, que puede alimentar energéticamente un vehículo o una casa, por la noche. El oxígeno puede combinarse con el hidrógeno para producir niveles altos de energía.
Los científicos están tratando ahora de determinar exactamente cómo funciona el catalizador y tienen la esperanza de perfeccionar esta técnica. También están planeando experimentar con otroscatalizadores, como el platino, del que se sabe que acelera la velocidad a la que produce hidrógeno cuando los electrodos se colocan en el agua. Sin embargo, dudo mucho que este experimento sea rentable debido a la escasez y altos precios del platino.
A su vez, y en teoría, el sistema debería ser capaz también de trabajar con la electricidad producida por aerogeneradores o turbinas eólicas, quetambién sufren el problema de potencia variable causada por las diferencias en la velocidad del viento. De este modo, la energía eólica se podría almacenar para utilizarla después, utilizando la hidrólisis del agua para la producción de hidrogeno y oxígeno que se almacenarían y utilizarían después, en pilas de combustible, para producir electricidad, en periodos de calma, cuando el viento apenassopla.
Verdaderamente se trata de un verdadero sueño que podría hacer cambiar el sistema eléctrico actual de la noche a la mañana. Para ello, será inexcusable que las redes eléctricas optimicen la generación eléctrica distribuida en base a las ‘smart grid’ o redes de distribución electrica inteligentes. En consecuencia, la política energética, en lo que se refiere a la electricidad deberá apoyar lamodernización del sistema de redes eléctricas de transporte y distribución del país para mantener una fiable y segura infraestructura eléctrica que pueda satisfacer, sin problemas, el crecimiento de la demanda futura y, de este modo, puedan cumplir con cada una de las diez siguientes condiciones que, en conjunto, caracterizan a una red eléctrica del tipo ‘Smart Grid’:
1. Aumento de lautilización de la información digital y la tecnología de control para mejorar la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia de la red eléctrica.
2. Dinámica de optimización de las operaciones de red y los recursos, con la plena seguridad cibernética.
3. Desarrollo e integración de los recursos y la generación distribuidos, incluidos los recursos renovables.
4. Desarrollo e incorporación de lasatisfacción de la demanda, la demanda de recursos y la eficiencia energética de los recursos.
5. Desarrollo de tecnologías ‘inteligentes’ —en tiempo real, automatizada, tecnologías interactivas que optimicen el funcionamiento físico de los aparatos y dispositivos— para la medición, las comunicaciones relativas a las operaciones y al estado de la red, la automatización de la distribución.
6.Integración de aparatos y dispositivos de consumo ‘inteligentes’.
7. Desarrollo e integración de almacenamiento avanzado de electricidad y de tecnologías de ahorro en picos de demanda, incluidos los enchufes eléctricos y los vehículos eléctricos híbridos y almacenamiento térmico de aire acondicionado.
8. Suministro a los consumidores de información oportuna y de opciones de control....
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