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NewHydrogen y la Universidad de California han solicitado patente para un nuevo sistema para obtener hidrógeno verde más barato sólo con calor y agua, sin electrolizadores

18 marzo, 2025 1 comentario

Imagen: aa-w – Depositphotos.

El método implica una división termodinámica del agua en hidrógeno y oxígeno mediante ciclos de oxidación-reducción en estado sólido. Esto permite evitar el uso de costosos electrolizadores y hace que el proceso sea más eficiente y económico.

  • NewHydrogen desarrolla ThermoLoop, tecnología para producir hidrógeno verde más barato.
  • Utiliza agua y calor, sin electricidad ni electrolizadores costosos.
  • Nuevo método termodinámico: separación eficiente de oxígeno e hidrógeno.
  • Patente conjunta con la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB).
  • Aprovecha materiales avanzados y aprendizaje automático para mejorar eficiencia.
  • Aplicaciones en transporte, almacenamiento de energía e industria.
  • Mercado futuro estimado en 12 billones de dólares.

NewHydrogen revoluciona la producción de hidrógeno verde con ThermoLoop

NewHydrogen, Inc. ha presentado una patente innovadora en colaboración con la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB) para su tecnología ThermoLoop, un avance disruptivo en la producción de hidrógeno verde de bajo coste.

Este método prescinde de la electrólisis tradicional y se basa en el uso de agua y calor, lo que reduce drásticamente los costos y la dependencia de electricidad renovable.

Una nueva vía para la producción de hidrógeno

El enfoque de ThermoLoop se fundamenta en un proceso termoquímico avanzado que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno sin necesidad de electrolizadores, los cuales son caros y requieren grandes cantidades de electricidad. En su lugar, esta tecnología emplea materiales sólidos reactivos regenerables, optimizados mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar su rendimiento y eficiencia.

El proceso se basa en ciclos de oxidación-reducción multifásicos que permiten generar hidrógeno a temperaturas más bajas y con una eficiencia superior a los métodos convencionales. Esto facilita la producción a escala industrial y abre nuevas oportunidades para sectores como el almacenamiento de energía, el transporte y diversas aplicaciones industriales.

Una alianza estratégica con la UCSB

La presentación de esta patente representa un hito en la colaboración entre NewHydrogen y UCSB. Los investigadores de esta universidad han liderado avances clave en ciencia de materiales, lo que ha permitido desarrollar los sólidos reactivos avanzados utilizados en ThermoLoop. Este esfuerzo conjunto posiciona a la compañía como un actor clave en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Ventajas sobre la electrólisis y otras tecnologías

El hidrógeno verde se obtiene comúnmente mediante electrólisis del agua, un proceso que usa electricidad renovable para separar los átomos de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, la electricidad representa aproximadamente el 73% del coste de producción, lo que limita su viabilidad económica a gran escala.

ThermoLoop elimina esta barrera al utilizar fuentes de calor de bajo coste, como energía solar concentrada, calor geotérmico, reactores nucleares y calor residual industrial. Esto reduce significativamente el coste del hidrógeno verde y permite su producción sin depender de una infraestructura eléctrica costosa.

Potencial de esta tecnología para un mundo más sostenible

ThermoLoop tiene el potencial de transformar la producción de hidrógeno y acelerar la transición energética global. Al eliminar la dependencia de la electricidad renovable y reducir los costos de producción, esta tecnología:

  • Facilita el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno accesibles.
  • Reduce la emisión de CO₂ al eliminar el uso de combustibles fósiles en la producción de hidrógeno.
  • Permite una mayor integración con otras fuentes de energía renovable, optimizando su aprovechamiento.
  • Abre nuevas oportunidades en la industria, el transporte y el almacenamiento energético.

Con un mercado proyectado en 12 billones de dólares, el hidrógeno verde será clave para lograr un futuro energético más limpio y sostenible. ThermoLoop representa un avance crucial en esta dirección, ofreciendo una alternativa económica y viable a la producción convencional de hidrógeno.

Más información: newhydrogen.com

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Publicado en: Hidrógeno

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Comentarios

  1. Dirgo dice

    20 marzo, 2025 a las 17:10

    Extraordinaria y muy útil y fácil felicitciones

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